WO2025211679A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 컨택스트를 복구하는 방법 및 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 단말 컨택스트를 복구하는 방법 및 장치Info
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- WO2025211679A1 WO2025211679A1 PCT/KR2025/004176 KR2025004176W WO2025211679A1 WO 2025211679 A1 WO2025211679 A1 WO 2025211679A1 KR 2025004176 W KR2025004176 W KR 2025004176W WO 2025211679 A1 WO2025211679 A1 WO 2025211679A1
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Definitions
- the present technology relates to the operation of a terminal or a base station in a mobile communication system. Specifically, it relates to a method and device for a terminal or base station to recover terminal context when moving between terminals.
- the 6G communication system expected to be realized in the future, will have a maximum transmission speed of terabytes per second (i.e., 1,000 gigabits per second) and a wireless latency of 100 microseconds ( ⁇ sec). In other words, compared to 5G, the transmission speed in a 6G communication system will be 50 times faster, while the wireless latency will be reduced to one-tenth.
- 6G communication systems are being considered for implementation in the terahertz band (e.g., from 95 gigahertz (GHz) to 3 terahertz (THz)).
- GHz gigahertz
- THz terahertz
- the terahertz band is expected to experience more severe path loss and atmospheric absorption, making it more crucial to ensure signal reach, or coverage, in this band.
- Radio frequency (RF) components such as radio frequency (RF) components, antennas, new waveforms that offer better coverage than OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), beamforming, and multiple antenna transmission technologies such as massive multiple-input and multiple-output (MIMO), full-dimensional MIMO (FD-MIMO), array antennas, and large-scale antennas.
- RF radio frequency
- MIMO massive multiple-input and multiple-output
- FD-MIMO full-dimensional MIMO
- array antennas such as array antennas, and large-scale antennas.
- new technologies such as metamaterial-based lenses and antennas, high-dimensional spatial multiplexing using orbital angular momentum (OAM), and reconfigurable intelligent surfaces (RIS) are being discussed to improve the coverage of terahertz band signals.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- RIS reconfigurable intelligent surfaces
- 6G communication systems are developing full duplex technology that utilizes the same frequency resources for uplink and downlink at the same time; network technology that integrates satellites and high-altitude platform stations (HAPS); network structure innovation technology that supports mobile base stations and enables optimization and automation of network operation; dynamic spectrum sharing technology through collision avoidance based on spectrum usage prediction; AI-based communication technology that utilizes artificial intelligence (AI) from the design stage and internalizes end-to-end AI support functions to realize system optimization; and next-generation distributed computing technology that realizes services with complexity that exceeds the limits of terminal computing capabilities by utilizing ultra-high-performance communication and computing resources (mobile edge computing (MEC), cloud, etc.).
- HAPS high-altitude platform stations
- MEC mobile edge computing
- 6G communication systems Research and development of these 6G communication systems are expected to enable a new level of hyper-connected experience (the next hyper-connected experience) through the hyper-connectivity of 6G communication systems, which encompass not only connections between things but also connections between people and things.
- 6G communication systems are expected to enable services such as truly immersive extended reality (Truly Immersive XR), high-fidelity mobile holograms, and digital replicas.
- services such as remote surgery, industrial automation, and emergency response, which are provided through 6G communication systems through enhanced security and reliability, will find application in diverse fields such as industry, medicine, automobiles, and home appliances.
- a method of a terminal in a wireless communication system may be provided.
- the method may include receiving a radio resource control (RRC) reconfiguration message related to a handover from a first base station.
- the method may include transmitting a random access (RA) preamble to a cell associated with a second base station.
- the method may include receiving a random access response (RAR) from a cell associated with the second base station.
- the method may include transmitting an RRC reconfiguration complete message to the cell associated with the second base station.
- the method may include performing a cell selection procedure if the RRC reconfiguration complete message is not delivered to the cell associated with the second base station.
- the method may include transmitting an RRC reestablishment request message to a base station of a cell selected through the cell selection procedure.
- the RRC reestablishment request message may include a physical cell ID (PCI) of a cell including a cell associated with the second base station.
- PCI physical cell ID
- FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a wireless protocol structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a wireless protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 9 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12 is a flowchart of a terminal, a base station, an AMF, and a UPF according to one embodiment of the present disclosure.
- connection nodes terms referring to network entities, terms referring to messages, terms referring to interfaces between network entities, and terms referring to various identification information are provided for convenience of explanation. Therefore, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects with equivalent technical meanings may be used.
- a base station is an entity that performs resource allocation of a terminal, and may be at least one of a gNode B (gNB), an eNode B (eNB), a Node B, a BS (Base Station), a wireless access unit, a base station controller, or a node on a network.
- the terminal may include a UE (User Equipment), an MS (Mobile Station), a cellular phone, a smartphone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
- 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in a system to which embodiments of the present disclosure may be applied, and 5G or 6G below may also be a concept that includes existing LTE, LTE-A, and other similar services.
- 5G or 6G below may also be a concept that includes existing LTE, LTE-A, and other similar services.
- the present disclosure may be applied to other communication systems with some modifications within a scope that does not significantly deviate from the scope of the present disclosure at the discretion of a person having skilled technical knowledge.
- each block of the processing flow diagrams and combinations of the flow diagrams can be performed by computer program instructions.
- each block may represent a module, segment, or portion of code that contains one or more executable instructions for executing a specific logical function(s).
- the functions mentioned in the blocks may occur out of order.
- two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on the corresponding function.
- the term ' ⁇ unit' used in the present embodiment means software or a hardware component such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and the ' ⁇ unit' may perform certain roles.
- the ' ⁇ unit' is not limited to software or hardware.
- eMBB enhanced Mobile Broadband
- URLLC Ultra-Reliable Low-Latency Communications
- mMTC massive Machine-Type Communications
- beamforming and massive MIMO to mitigate path loss of radio waves in ultra-high frequency bands and increase the transmission distance of radio waves
- numerologies such as operation of multiple subcarrier intervals
- dynamic operation of slot formats for efficient use of ultra-high frequency resources
- initial access technology to support multi-beam transmission and wideband
- definition and operation of BWP Bitth Part
- new channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for large-capacity data transmission and Polar Code for reliable transmission of control information
- L2 pre-processing L2 pre-processing
- the present disclosure may provide a method for this purpose.
- Radio Link Control (2-10, 2-35) can perform ARQ operations, etc. by reconfiguring PDCP packet data units (PDUs) to an appropriate size.
- PDUs packet data units
- RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)
- MAC (2-15, 2-30) connects to multiple RLC layer devices configured in a single terminal and can perform operations of multiplexing RLC PDUs into MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
- the main functions of MAC can be summarized as follows.
- the physical layer (2-20, 2-25) can perform the operation of channel coding and modulating upper layer data, converting it into OFDM symbols and transmitting it through a wireless channel, or demodulating and channel decoding OFDM symbols received through a wireless channel and transmitting them to a higher layer.
- FIG. 3 is a diagram illustrating the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- a wireless access network of a next-generation mobile communication system may be composed of a next-generation base station (New Radio Node B, hereinafter referred to as NR gNB or NR base station) (3-10) and a next-generation radio core network (New Radio Core Network, NR CN) (3-05).
- NR gNB Next Radio Node B
- NR CN Next-generation radio core network
- a next-generation radio user equipment New Radio User Equipment, NR UE or terminal
- the NR gNB (3-10) may correspond to the eNB (Evolved Node B) of the existing LTE system.
- the NR gNB is connected to the NR UE (3-15) via a wireless channel and can provide superior services than the existing Node B.
- all user traffic can be serviced through a shared channel. Therefore, a device that collects status information such as the buffer status of the UEs, the available transmission power status, and the channel status and performs scheduling is required, and the NR NB (3-10) may be responsible for the scheduling.
- One NR gNB may control multiple cells.
- next-generation mobile communication system in order to implement ultra-high-speed data transmission compared to the general LTE, a bandwidth exceeding the general maximum bandwidth may be applied.
- beamforming technology may be additionally grafted using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a wireless access technology.
- AMC adaptive modulation and coding
- NR CN (3-05) can perform functions such as mobility support, bearer setup, and QoS setup.
- NR CN is a device that is responsible for various control functions as well as mobility management functions for the terminal and can be connected to multiple base stations.
- the next-generation mobile communication system can also be linked with the LTE system, and NR CN can be connected to MME (3-25) through a network interface.
- MME can be connected to eNB (3-30), which is an LTE base station.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a wireless protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- a terminal can be configured by a Radio Resource Control (RRC) message for each PDCP layer device, per bearer, or per logical channel, whether to use the header of the SDAP layer device or whether to use the function of the SDAP layer device.
- RRC Radio Resource Control
- the terminal can instruct the terminal to update or reset the mapping information for the QoS flow and data bearer of the uplink and downlink by using a 1-bit indicator for reflecting the Non-Access Stratum (NAS) Quality of Service (QoS) in the SDAP header (NAS reflective QoS) and a 1-bit indicator for reflecting the Access Stratum (AS) QoS in the SDAP header.
- the SDAP header can include QoS flow ID information indicating QoS.
- the QoS information can be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support a smooth service.
- the reordering function of the NR PDCP device may refer to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP SN (sequence number).
- the reordering function of the NR PDCP device may include a function of transmitting data to an upper layer in the reordered order, or a function of transmitting data directly without considering the order, a function of recording lost PDCP PDUs by reordering the order, a function of reporting a status of lost PDCP PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of lost PDCP PDUs.
- NR RLC(4-10, 4-35) may include some of the following functions:
- the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to sequentially deliver only the RLC SDUs up to the lost RLC SDU to the upper layer when there is a lost RLC SDU.
- the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function to deliver all RLC SDUs received before a predetermined timer starts to the upper layer in sequence, even if there are lost RLC SDUs, if the timer has expired.
- an NR RLC device When an NR RLC device receives a segment, it can receive segments that are stored in a buffer or will be received later, reconstruct them into a complete RLC PDU, and then transmit them to the NR PDCP device.
- the NR RLC layer may not include concatenation functionality, and the functionality may be performed by the NR MAC layer or replaced by the multiplexing functionality of the NR MAC layer.
- the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may refer to the function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer regardless of the order.
- the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of reassembling and delivering the RLC SDUs when an original RLC SDU is received fragmented into multiple RLC SDUs.
- the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device may include the function of storing and arranging the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs to record the lost RLC PDUs.
- NR MAC (4-15, 4-30) can be connected to multiple NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of NR MAC can include some of the following functions.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- the terminal includes an RF (Radio Frequency) processing unit (5-10), a baseband processing unit (5-20), a storage unit (5-30), and a control unit (5-40).
- RF Radio Frequency
- the RF processing unit (5-10) may perform beamforming.
- the RF processing unit (5-10) can adjust the phase and size of each signal transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
- the RF processing unit can perform MIMO and can receive multiple layers when performing the MIMO operation.
- the baseband processing unit (5-20) above performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer specifications of the system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit (5-20) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit (5-20) restores the reception bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit (5-10).
- the baseband processing unit (5-20) and the RF processing unit (5-10) transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit (5-20) and the RF processing unit (5-10) may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processing unit (5-20) and the RF processing unit (5-10) may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. In addition, at least one of the baseband processing unit (5-20) and the RF processing unit (5-10) may include different communication modules to process signals of different frequency bands.
- the different wireless access technologies may include wireless LAN (e.g., IEEE 802.11), a cellular network (e.g., LTE), etc.
- the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (e.g., 2.NRHz, NRhz) band and a millimeter wave (mm wave) (e.g., 60GHz) band.
- SHF super high frequency
- mm wave millimeter wave
- the storage unit (5-30) stores data such as basic programs, application programs, and setting information for the operation of the terminal.
- the storage unit (5-30) can store information related to a second access node that performs wireless communication using a second wireless access technology.
- the storage unit (5-30) provides the stored data at the request of the control unit (5-40).
- control unit (5-40) controls the overall operations of the terminal.
- the control unit (5-40) transmits and receives signals through the baseband processing unit (5-20) and the RF processing unit (5-10).
- the control unit (5-40) records and reads data in the storage unit (5-40).
- the control unit (5-40) may include at least one processor.
- the control unit (5-40) may include a communication processor (CP) that performs control for communication and an application processor (AP) that controls upper layers such as application programs.
- CP communication processor
- AP application processor
- the processor may be implemented to cause the terminal to perform a predetermined function disclosed in FIGS. 1 to 12 by executing instructions or program codes stored in the storage unit (4-40).
- FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of a base station according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station is configured to include an RF processing unit (6-10), a baseband processing unit (6-20), a backhaul communication unit (6-30), a storage unit (6-40), and a control unit (6-50).
- the RF processing unit (6-10) performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel, such as signal band conversion and amplification.
- the RF processing unit (6-10) up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit (6-20) into an RF band signal and transmits it through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
- the RF processing unit (6-10) may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, etc. In the drawing, only one antenna is shown, but the first access node may have multiple antennas.
- the RF processing unit (6-10) may include multiple RF chains.
- the RF processing unit (6-10) may perform beamforming.
- the RF processing unit (6-10) may adjust the phase and magnitude of each signal transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
- the above RF processing unit can perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
- the baseband processing unit (6-20) above performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer specifications of the first wireless access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit (6-20) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit (6-20) restores the reception bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit (6-10). For example, in the case of OFDM, when transmitting data, the baseband processing unit (6-20) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then configures OFDM symbols through IFFT operation and CP insertion.
- OFDM when transmitting data, the baseband processing unit (6-20) generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then configures OFDM symbols through IFFT operation and CP insertion.
- the baseband processing unit (6-20) divides the baseband signal provided from the RF processing unit (6-10) into OFDM symbol units, restores the signals mapped to subcarriers through FFT operation, and then restores the received bit string through demodulation and decoding.
- the baseband processing unit (6-20) and the RF processing unit (6-10) transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit (6-20) and the RF processing unit (6-10) may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
- the above backhaul communication unit (6-30) provides an interface for communicating with other nodes within the network.
- the above backhaul communication unit (6-30) converts a bit string transmitted from the main base station to other nodes, such as auxiliary base stations and core networks, into a physical signal, and converts a physical signal received from the other nodes into a bit string.
- the storage unit (6-40) stores data such as basic programs, application programs, and configuration information for the operation of the main base station.
- the storage unit (6-40) can store information on bearers assigned to connected terminals, measurement results reported from connected terminals, and the like.
- the storage unit (6-40) can store information that serves as a judgment criterion for whether to provide or terminate multiple connections to a terminal.
- the storage unit (6-40) provides the stored data at the request of the control unit (6-50).
- the control unit (6-50) controls the overall operations of the base station. For example, the control unit (6-50) transmits and receives signals through the baseband processing unit (6-20) and the RF processing unit (6-10) or through the backhaul communication unit (6-30). In addition, the control unit (6-50) records and reads data in the storage unit (6-40).
- the control unit (6-50) may include at least one processor.
- the processor may be implemented to cause the base station to perform a predetermined function disclosed in FIGS. 1 to 12 by executing instructions or program codes stored in the storage unit (6-40).
- RREReq RRC Re-Establishment request transmission to the HO target cell (target cell, trg) of the terminal may be performed.
- FIG. 8 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- a terminal may receive an RRC reconfiguration message including an HO command from an HO source cell.
- the terminal may start a timer (e.g., T304).
- the terminal may perform a HO procedure.
- the terminal may perform a random access (RA).
- RA random access
- the terminal may perform a CFRA.
- RLF radio link failure
- an RRE (RRC Re-Establishment) procedure may be performed by the terminal and the base station.
- the UE may determine that the cell selected in the RRE is again the HO target cell. Accordingly, the UE transmits an RREReq to the HO target cell. At this time, the UE may send UE Identity information to the HO target cell based on the target cell information. Based on the UE Identity information, the target gNB may configure the UE using the UE context existing in the target cell. In this case, the UE context of the HO source gNB is maintained within the HO source gNB, and when an internal timer expires, the source gNB may request the UE context from the AMF.
- the UE can transmit an RREReq to the corresponding gNB (e.g., gNB2).
- the UE Identity information can be sent to the corresponding gNB based on the target cell information.
- the new gNB can obtain the UE context from the target gNB, and can configure the UE in the new gNB using the UE context.
- the UE context of the HO source gNB is maintained as it is in the HO source gNB, and when an internal timer (e.g., T304) expires, the HO source gNB can request the UE context from the AMF. If the configuration of the UE is already completed by the target GNB, the target gNB can request a path switch of user data through the AMF, and if the path switch request is accepted, the UE context in the AMF can be deleted. Accordingly, the UE context release requested by the HO source gNB to the AMF may be considered an error.
- T304 internal timer
- the success or failure of HO of a terminal is defined as the same as the success of RA. Accordingly, in the case of the above 4-step CFRA, the RA itself may succeed, but the subsequent transmission of the RRCReconfigurationComplete message to the target cell is not actually included in the HO procedure. Due to this discrepancy in the standard, if the RA succeeds, but the subsequent transmission of the RRCReconfigurationComplete message to the target cell fails, and if the cause is an RLF, the terminal will perform the RRE (RRCReestablishment) procedure, and during the RRE procedure, it can perform cell selection and transmit the RREReq (RRCReestablishmentRequest) message to the selected cell.
- RRE RRCReestablishment
- the UE can forward the RREReq message to the selected cell by including the PCI (physical cell ID) and the C-RNTI value used in the previous serving cell as information to notify the previous serving gNB for UE context retrieval.
- PCI physical cell ID
- C-RNTI value used in the previous serving cell
- FIG. 9 is a flowchart of a terminal, a base station, and an AMF according to one embodiment of the present disclosure.
- the terminal If the terminal receives the HO command, starts the T304 timer, performs RA, and after the RA is successfully completed, the terminal cannot transmit the RRCReconfigurationComplete message to the target cell due to a certain problem in the target cell (e.g., RLF occurrence, inability to receive UL grant, etc.), and in particular, if the terminal cannot transmit the RRCReconfigurationComplete message to the target cell until the T304 timer expires, the terminal may consider it a handover failure.
- a certain problem in the target cell e.g., RLF occurrence, inability to receive UL grant, etc.
- the terminal can enter the RRE procedure. Accordingly, the terminal performs cell selection, and the terminal can transmit an RREReq message to the target cell (the selected cell) after performing the RA procedure (or without the RA procedure).
- the gNB of the serving cell that received the RREReq can recognize the corresponding terminal and check whether the terminal's UE context exists in the serving cell. If the terminal's UE context exists, the gNB of the serving cell that received the RREReq uses the corresponding UE context. If the terminal's UE context does not exist, the gNB of the serving cell that received the RREReq can request and obtain the UE context from the source gNB using the PCI of the source cell included in the RREReq. Thereafter, the gNB of the serving cell that received the RREReq can transmit an RRE message to the terminal and, if necessary, can transmit additional settings to the terminal through an RRCReconfiguration message. If the terminal accepts all of the settings and transmits an RREcomplete message and an RRCReconfigurationComplete message to the cell, the serving cell that received the RREReq can instruct the source gNB to delete the UE context.
- RRE cause indicator otherFailure, meaning RLF, or as a new indicator, an indicator indicating the occurrence of RLF in the HO target cell after successful RA during HO execution.
- the transmission condition of the above RREReq message is that when the terminal receives the HO command and performs RA to the target cell successfully and fails to transmit the HO complete message (RRCReconfigurationComplete) to the target cell, or when RLF occurs, the terminal and base station perform the RRE procedure, and the terminal can transmit the RREReq message to the cell selected during the RRE procedure.
- the cell selected among the RREs may be another cell.
- FIG. 12 is a flowchart of a terminal, a base station, an AMF, and a UPF according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station of the source cell can transmit an RRCReconfiguration message (HO command) to the UE.
- the UE can receive the RRCReconfiguration message (HO command).
- the UE can start the T304 timer and perform the RA procedure.
- the types of RA performed by the UE include CFRA (contention-free random access) 4 steps and 2 steps, and CBRA (contention-based random access) 4 steps and 2 steps.
- the terminal when a terminal transmits an RREReq message, the terminal may include at least one of the following information in the RREReq message and transmit it to a cell selected during the RRE procedure, in a situation where an RLF occurs during HO execution, rather than an event of either HOF or RLF.
- - C-RNTI configured for use in the HO target cell (e.g., C-RNTI received from cell 1)
- the gNB of the selected cell that received the RREReq message (e.g., gNB2 Cell2, gNB1 Cell1) can perform UE context retrieval with itself and the target gNB included in the message.
- New indicator This indicator is a new indicator and may be an indicator indicating the occurrence of RLF in the HO target cell after RA success when performing HO.
- the transmission condition of the above RREReq message is that when the terminal receives the RRCReconfiguration message (HO command) and successfully performs the RA procedure to the target cell and fails to transmit the HO complete message (RRCReconfigurationComplete) to the target cell, or when an RLF occurs, the terminal performs the RRE procedure and can transmit the RREReq message to the cell selected during the RRE procedure.
- the gNB that receives the RREReq message can use the context of the UE of the corresponding terminal to provide additional settings to the terminal if it has the context.
- the gNB receiving the RREReq message may request UE context retrieval from a gNB (i.e., HO source gNB) (e.g., gNB0 Cell0) based on cell information included in the RREReq message, regardless of whether a local UE context of the serving cell exists. In this case, the gNB receiving the RREReq message may ignore or erase the UE context included in the local.
- a gNB i.e., HO source gNB
- gNB0 Cell0 e.g., gNB0 Cell0
- the HO target gNB can receive the HO request.
- the HO target gNB can admit the HO request, configure the context of the corresponding UE, and configure the target cell configuration or HO command based on the context of the corresponding UE.
- the HO target gNB sends a HO request ACK message to the HO source gNB including the target cell configuration or HO command (i.e., the HO request is received and accepted), and the HO target gNB does not receive the HO complete message, i.e., the RRCReconfigurationComplete message sent by the UE,
- the HO target gNB may provide the UE context it has stored for retrieval, and additionally, the HO target gNB may transmit a UE context release message to the HO source gNB.
- the HO target gNB can provide the UE with settings appropriate for the UE context through an RRE message and then an RRCReestablishment and RRCReconfiguration message based on the corresponding UE context. After this, the HO target gNB can recognize that the RRC establishment is complete and request a path switch (HO source gNB to target gNB) of UP data through AMF. After the HO target gNB receives this response, it can request a UE context release from the HO source gNB through an Xn message.
- a path switch HO source gNB to target gNB
- a UE context for context retrieval can be determined by the terminal and instructed to the NW.
- the information included in RREReq is UE Identity, and PCI and C-RNTI can be included by the terminal as one of the source cell or target cell related information.
- the transmission condition of the above RREReq message is that if the terminal receives the HO command and performs RA to the target cell successfully and fails to transmit the HO complete message (RRCReconfigurationComplete) to the target cell, or if RLF occurs, the terminal performs RRE and can transmit the RREReq message to the cell selected during the performance.
- the serving gNB can retrieve UE context based on the cell information included in the received message.
- the local UE context of the serving gNB itself is checked and exists, the local UE context can be used, and if there is no local UE context, retrieval based on the indicated cell can be performed.
- a terminal may include both HO source cell-based UE Identity information and HO target cell-based UE Identity information in an RREReq message.
- indicators indicating HO source cell and target cell or an order within a specific field can be used. Additionally, for the source cell, an indicator indicating HOF or RA completion can be linked and included as a cause value, and for the target cell, an indicator indicating other or RLF can be linked and included as a cause value.
- a single indicator may be included in conjunction with it.
- This indicator may be an indicator indicating that RA was successful during HO execution but transmission of the HO complete message to the target cell failed, or that an RLF occurred.
- the transmission condition of the above RREReq message is that when the terminal receives the HO command and performs RA to the target cell successfully and fails to transmit the HO complete message (RRCReconfigurationComplete) to the target cell or when RLF occurs, the terminal performs RRE, and the terminal can transmit the RREReq message to the cell selected during RRE performance.
- the serving gNB that received the message can target at least one of the following UE contexts:
- a method of a terminal in a wireless communication system may be provided.
- the method may include receiving a radio resource control (RRC) reconfiguration message related to a handover from a first base station.
- the method may include transmitting a random access (RA) preamble to a cell associated with a second base station.
- the method may include receiving a random access response (RAR) from a cell associated with the second base station.
- the method may include transmitting an RRC reconfiguration complete message to the cell associated with the second base station.
- the method may include performing a cell selection procedure if the RRC reconfiguration complete message is not delivered to the cell associated with the second base station.
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Abstract
본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 단말 및 단말의 방법이 제공될 수 있다. 상기 단말의 방법은 제1 기지국으로부터 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계; 및 제2 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
Description
본 기술은 이동통신 시스템에서 단말의 동작 또는 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 단말간 이동시 단말 또는 기지국이 단말 컨택스트를 복구하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 세대를 거듭하면서 발전한 과정을 돌아보면 음성, 멀티미디어, 데이터 등 주로 인간 대상의 서비스를 위한 기술이 개발되어 왔다. 5G (5th-generation) 통신 시스템 상용화 이후 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것으로 전망되고 있다. 네트워크에 연결된 사물의 예로는 차량, 로봇, 드론, 가전제품, 디스플레이, 각종 인프라에 설치된 스마트 센서, 건설기계, 공장 장비 등이 있을 수 있다. 모바일 기기는 증강현실 안경, 가상현실 헤드셋, 홀로그램 기기 등 다양한 폼팩터로 진화할 것으로 예상된다. 6G (6th-generation) 시대에는 수천억 개의 기기 및 사물을 연결하여 다양한 서비스를 제공하기 위해, 개선된 6G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 6G 통신 시스템은 5G 통신 이후 (beyond 5G) 시스템이라 불리어지고 있다.
추후 실현될 것으로 예측되는 6G 통신 시스템에서 최대 전송 속도는 테라 (즉, 1,000기가) bps, 무선 지연시간은 100마이크로초(μsec) 이다. 즉, 5G 통신 시스템대비 6G 통신 시스템에서의 전송 속도는 50배 빨라지고 무선 지연시간은 10분의 1로 줄어든다.
이러한 높은 데이터 전송 속도 및 초저(ultra low) 지연시간을 달성하기 위해, 6G 통신 시스템은 테라헤르츠(terahertz) 대역 (예를 들어, 95기가헤르츠(95GHz)에서 3테라헤르츠(3THz)대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 테라헤르츠 대역에서는 5G에서 도입된 밀리미터파(mmWave) 대역에 비해 더 심각한 경로손실 및 대기흡수 현상으로 인해서 신호 도달거리, 즉 커버리지를 보장할 수 있는 기술의 중요성이 더 커질 것으로 예상된다. 커버리지를 보장하기 위한 주요 기술로서 RF(radio frequency) 소자, 안테나, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)보다 커버리지 측면에서 더 우수한 신규 파형(waveform), 빔포밍(beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(massive multiple-input and multiple-output; massive MIMO), 전차원 다중 입출력(full dimensional MIMO; FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술 등이 개발되어야 한다. 이 외에도 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(orbital angular momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(reconfigurable intelligent surface) 등 새로운 기술들이 논의되고 있다.
또한 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위해, 6G 통신 시스템에서는 상향링크(uplink)와 하향링크(downlink)가 동일 시간에 동일 주파수 자원을 동시에 활용하는 전이중화(full duplex) 기술, 위성(satellite) 및 HAPS(high-altitude platform stations)등을 통합적으로 활용하는 네트워크 기술, 이동 기지국 등을 지원하고 네트워크 운영 최적화 및 자동화 등을 가능하게 하는 네트워크 구조 혁신 기술, 스펙트럼 사용 예측에 기초한 충돌 회피를 통한 동적 주파수 공유 (dynamic spectrum sharing) 기술, AI (artificial intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(end-to-end) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원(mobile edge computing (MEC), 클라우드 등)을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발이 이루어지고 있다. 뿐만 아니라 6G 통신 시스템에서 이용될 새로운 프로토콜의 설계, 하드웨어 기반의 보안 환경의 구현 및 데이터의 안전 활용을 위한 메커니즘 개발 및 프라이버시 유지 방법에 관한 기술 개발을 통해 디바이스 간의 연결성을 더 강화하고, 네트워크를 더 최적화하고, 네트워크 엔티티의 소프트웨어화를 촉진하며, 무선 통신의 개방성을 높이려는 시도가 계속되고 있다.
이러한 6G 통신 시스템의 연구 및 개발로 인해, 사물 간의 연결뿐만 아니라 사람과 사물 간의 연결까지 모두 포함하는 6G 통신 시스템의 초연결성(hyper-connectivity)을 통해 새로운 차원의 초연결 경험(the next hyper-connected experience)이 가능해질 것으로 기대된다. 구체적으로 6G 통신 시스템을 통해 초실감 확장 현실(truly immersive extended reality; truly immersive XR), 고정밀 모바일 홀로그램(high-fidelity mobile hologram), 디지털 복제(digital replica) 등의 서비스 제공이 가능할 것으로 전망된다. 또한 보안 및 신뢰도 증진을 통한 원격 수술(remote surgery), 산업 자동화(industrial automation) 및 비상 응답(emergency response)과 같은 서비스가 6G 통신 시스템을 통해 제공됨으로써 산업, 의료, 자동차, 가전 등 다양한 분야에서 응용될 것이다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은 제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI(physical cell ID)를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말이 제공될 수 있다. 상기 단말은 송수신부(transceiver); 및 상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI (physical cell ID)를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 제2 기지국의 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은 제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 제2 기지국이 제공될 수 있다. 상기 제2 기지국은 송수신부(transceiver); 및 상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신할 수 있다.상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송할 수 있다.
도 1는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, AMF, 및 UPF의 흐름도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 개시를 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B (gNB), eNode B (eNB), Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신 기능을 수행할 수 있는 멀티미디어 시스템을 포함할 수 있다.
본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), 5G(5th-generation) 시스템, 또는 6G(6th-generation) 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널 형태를 갖는 다른 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 시스템에 포함될 수 있으며, 이하의 5G 또는 6G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다. 이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행할 수 있다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 문서에 설명된 모든 기능이나 동작은 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 조합에 의해 처리될 수 있다. 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 조합은 처리를 수행하는 회로 장치(circuitry)로서, AP (Application Processor), CP (Communication Processor), GPU (Graphical Processing Unit), NPU (Neural Processing unit), MPU (Microprocessor Unit), SoC (System on Chip), IC (Integrated Chip), AI 가속기 등과 같은 회로 장치를 포함할 수 있다.
본 개시에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다.
용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 시스템"이라는 표현은, 그 시스템이 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다.
예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리에 저장된 하나 이상의 프로그램 코드들, 명령어 또는 소프트웨어를 실행함으로써, 장치가 해당 동작들을 수행할 수 있도록 하는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 포함할 수 있다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 명세서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 현재 존재하는 통신표준 가운데 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) 단체에서 정의하는 표준인 5GS 및 NR 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 무선통신망에도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들면, 본 발명은 3GPP 5GS/NR (5세대 이동통신 표준)에 적용할 수 있다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
상술한 것과 이동통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 효과적으로 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
단말의 이동시 실패가 발생할 경우, 네트워크에서 단말의 컨택스트(context) 를 이동시킬 때, 어떤 셀로부터 이동시킬지 불분명해 지는 경우가 발생할 수 있다. 본 개시에서는 이를 위한 방법이 제공될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 임의의 단말은 이동시 실패할 경우, 해당 실패에 대한 단서를 새로 선택하여 접속하는 셀에 제공함으로서 임의의 단말은 네트워크가 단말 context 를 가져오는 기준 셀에 대한 정보를 습득할 수 있다.
도 1는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 도시한 바와 같이 LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB, Node B 또는 기지국)(1-05, 1-10, 1-15, 1-20)과 이동성 관리 엔티티 (Mobility Management Entity, MME)(1-25) 및 S-GW(1-30, Serving-Gateway)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE 또는 단말)(1-35)은 ENB(1-05 ~ 1-20) 및 S-GW(1-30)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 ENB(1-05 ~ 1-20)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. ENB는 UE(1-35)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행할 수 있다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(1-05 ~ 1-20)가 담당할 수 있다. 하나의 ENB는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 예컨대, 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, AMC) 방식을 적용할 수 있다. S-GW(1-30)는 데이터 베어러(bearer)를 제공하는 장치이며, MME(1-25)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜 (Packet Data Convergence Protocol, PDCP)(2-05, 2-40), 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35), 매체 액세스 제어 (Medium Access Control, MAC)(2-15, 2-30)으로 이루어질 수 있다. PDCP는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 순서 재정렬 기능(For split bearers in DC (only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)(2-10, 2-35)는 PDCP 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU)을 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다.. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ (only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs (only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs (only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs (only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection (only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection (only for AM data transfer))
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer))
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
MAC(2-15, 2-30)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks (TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
물리 계층(2-20, 2-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 할 수 있다.
도 3는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 또는 5g)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR gNB 또는 NR 기지국)(3-10)과 차세대 무선 코어 네트워크(New Radio Core Network, NR CN)(3-05)로 구성될 수 있다. 차세대 무선 사용자 단말(New Radio User Equipment, NR UE 또는 단말)(3-15)은 NR gNB(3-10) 및 NR CN (3-05)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 3에서 NR gNB(3-10)는 기존 LTE 시스템의 eNB (Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR gNB는 NR UE(3-15)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 상기 스케줄링은 NR NB(3-10)가 담당할 수 있다. 하나의 NR gNB는 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는, 일반적인 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서, 일반적인 최대 대역폭 이상의 대역폭이 적용될 수 있다. 또한, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한, 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식이 적용될 수 있다. NR CN (3-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN이 MME (3-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME는 LTE 기지국인 eNB (3-30)과 연결될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다. .
도 4를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP)(4-01, 4-45), NR PDCP(4-05, 4-40), NR RLC(4-10, 4-35), NR MAC(4-15, 4-30) 및 NR PHY (4-20, 4-25)으로 이루어진다.
NR SDAP(4-01, 4-45)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID를 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치에 대해 단말은 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, 단말은, SDAP 헤더의 비접속 계층(Non-Access Stratum, NAS) QoS(Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와, 접속 계층 (Access Stratum, AS) QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로, 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS 플로우(flow)와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (4-05, 4-40)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상술한 내용에서, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 의미할 수 있다. NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 순서를 고려하지 않고 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(4-10, 4-35)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은, 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 장치는, 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) RLC PDU들을 수신하는 순서대로 처리하여 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 장치가 세그먼트(segment)를 수신할 경우에는, 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 세그먼트들을 수신하여, 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 이를 NR PDCP 장치로 전달할 수 있다.
NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고, NR MAC 계층에서 기능을 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상술한 내용에서, NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(4-15, 4-30)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(4-20, 4-25)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
상기 도면을 참고하면, 상기 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(5-10), 기저대역(baseband)처리부(5-20), 저장부(5-30), 제어부(5-40)를 포함한다.
상기 RF처리부(5-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 상기 RF처리부(5-10)는 상기 기저대역처리부(5-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, 상기 RF처리부(5-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 상기 도면에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(5-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 상기 RF처리부(5-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 상기 빔포밍을 위해, 상기 RF처리부(5-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 상기 RF 처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
상기 기저대역처리부(5-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(5-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(5-20)은 상기 RF처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(5-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(5-20)은 상기 RF처리부(5-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform)를 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
상기 기저대역처리부(5-20) 및 상기 RF처리부(5-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(5-20) 및 상기 RF처리부(5-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 상기 기저대역처리부(5-20) 및 상기 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 상기 기저대역처리부(5-20) 및 상기 RF처리부(5-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
상기 저장부(5-30)는 상기 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 상기 저장부(5-30)는 제2무선 접속 기술을 이용하여 무선 통신을 수행하는 제2접속 노드에 관련된 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 상기 저장부(5-30)는 상기 제어부(5-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(5-40)는 상기 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(5-40)는 상기 기저대역처리부(5-20) 및 상기 RF처리부(5-10)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(5-40)는 상기 저장부(5-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(5-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어부(5-40)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에서 프로세서는 저장부(4-40)에 저장된 인스트럭션들 또는 프로그램 코드들을 실행함으로써 단말이 도 1 내지 도 12에 개시된 소정의 기능을 수행하도록 구현될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
상기 도면에 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 RF처리부(6-10), 기저대역처리부(6-20), 백홀통신부(6-30), 저장부(6-40), 제어부(6-50)를 포함하여 구성된다.
상기 RF처리부(6-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 상기 RF처리부(6-10)는 상기 기저대역처리부(6-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, 상기 RF처리부(6-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 상기 도면에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 제1접속 노드는 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(6-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 상기 RF처리부(6-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 상기 빔포밍을 위해, 상기 RF처리부(6-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 상기 RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
상기 기저대역처리부(6-20)는 제1무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(6-20)은 상기 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(6-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(6-20)은 상기 RF처리부(6-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 상기 기저대역처리부(6-20) 및 상기 RF처리부(6-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(6-20) 및 상기 RF처리부(6-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
상기 백홀통신부(6-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 상기 백홀통신부(6-30)는 상기 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 상기 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
상기 저장부(6-40)는 상기 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 상기 저장부(6-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 상기 저장부(6-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 상기 저장부(6-40)는 상기 제어부(6-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(6-50)는 상기 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(6-50)는 상기 기저대역처리부(6-20) 및 상기 RF처리부(6-10)을 통해 또는 상기 백홀통신부(6-30)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(6-50)는 상기 저장부(6-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(6-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에서 프로세서는 저장부(6-40)에 저장된 인스트럭션들 또는 프로그램 코드들을 실행함으로써 기지국이 도 1 내지 도 12에 개시된 소정의 기능을 수행하도록 구현될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 필드에서 확인되는 HO (handover) 수행시 단말의 HO 타겟 셀(target cell, trg)로의 RREReq (RRC Re-Establishment request) 전송이 수행될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 8을 참조하면, HO (handover) 수행시 단말이 RRE (RRC Re-Establishment) 동작시 선택한 셀이 HO 타겟 셀 (target cell, trg) 이 아닌 새로운 서빙 셀일 경우, RREReq 전송이 수행될 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 단말은 HO 소스 셀 (source cell) 로부터 HO 커맨드(command) 를 포함하는 RRC 재설정 (RRC reconfiguration) 메시지를 수신할 수 있다. 단말은 타이머 (예컨대, T304) 를 시작할 수 있다. 단말은 HO 절차를 수행할 수 있다. 그 과정으로 단말은 random access (RA) 를 수행할 수 있다. 예를 들어, HO command 에는 CFRA (contention-free RA) 가 설정되어 있는 경우, 단말은 CFRA 를 수행할 수 있다. RA (예컨대, CFRA) 가 성공한 이후, 해당 HO target cell에서 RLF (radio link failure) 가 발생하여, 단말이 HO target cell에게 RRCReconfigurationComplete 전송을 하지 못할 수 있다. 이로 인하여 RRE (RRC Re-Establishment) 절차가 단말 및 기지국에 의해 수행될 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말이 RRE에서 선택된 셀이 다시 HO target cell 인 경우에 해당할 수 있다. 그에 따라, 단말은 HO target cell 로 RREReq 를 전송한다. 이 때, target cell 정보를 기반으로 UE Identity 정보를 단말은 HO target cell 에게 보낼 수 있다. UE Identity 정보를 기반으로 target gNB에서 target cell 에 존재하는 UE context 를 사용하여 단말을 설정할 수 있다. 이 경우, HO source gNB 의 UE context 가 HO source gNB 내에 그대로 유지되다가, 내부 타이머의 만료에 의해, source gNB는 AMF 에게 UE context 를 요청할 수 있다. 하지만, 이미 target gNB에 의해 단말의 설정이 끝나면, target gNB는 AMF를 통하여 user data의 path switch 를 요청할 수 있다. path switch 요청이 AMF에 의해 수락되면, AMF 내부의 UE context 는 지워진 상태가 될 수 있다. 이에 따라, HO source gNB 가 AMF에게 요청하는 UE context release는 error 로 간주될 수 있다.
도 8을 참조하면, 역시 단말이 RRE에서 선택한 셀이 새로운 gNB의 셀(예컨대, cell 2)인 경우이고, 그에 따라 단말은 해당 gNB (예컨대, gNB2)로 RREReq 를 전송할 수 있다. 이 때, target cell 정보를 기반으로 UE Identity 정보를 단말이 해당 gNB에게 보낼 수 있다. UE Identity 정보를 기반으로 새로운 gNB에서 target gNB 로부터 UE context 를 가져올 수 있으며, UE context 를 사용하여 새로운 gNB에서 단말을 설정할 수 있다. 이 경우, HO source gNB 의 UE context 가 HO source gNB에서 그대로 유지되다가, 내부 타이머 (예컨대, T304)의 만료에 의해, HO source gNB에서 AMF 에게 UE context 를 요청할 수 있다. 이미 target GNB에 의해 단말의 설정이 끝나면, target gNB는 AMF를 통하여 user data 의 path switch 를 요청할 수 있고, path switch 요청 이 수락되면, AMF 내부의 UE context 는 지워진 상태가 될 수 있다. 이에 따라, HO source gNB 가 AMF에게 요청하는 UE context release는 error 로 간주될 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말이 HO 지시(command)를 수행하다가, 타겟 셀로 RREReq 메시지를 전송하는 경우가 발생할 수 있다.
단말이 핸드오버를 지시받고, 핸드오버를 수행하다가, 중간에 failure 가 발생할 경우, RRC 재설립 절차를 수행하게 된다. 이 과정에서, 중간에 failure 발생은 현재 스펙에는 handover failure 또는 other 종류의 failure 만을 표기하도록 정의되어 있다.
하지만, 단말이 수행하는 RA의 종류에 따라, 상기 중간에 발생하는 failure 가 단지 handover failure 또는 other 종류의 failure 둘 중에 하나만이 아니라, 두가지 모두 발생할 수 있는 상황이 존재할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따르면, 이 경우, 어떻게 재설립 절차를 수행할 것인지가 제안될 수 있다. 또한 이 경우, 네트워크는 어떤 셀의 UE context 를 사용할 것인지가 제안될 수 있다. 참고로 단말이 수행하는 RA 의 종류에는 CFRA (contention-free random access) 4 step 및 2 step, CBRA (contention-based random access) 4 step 및 2 step 이 존재한다. 이 절차들 중, 특히 4 step CFRA의 경우, 단말이 기지국으로부터 RAR 수신하는 절차까지만 포함하고, 단말의 데이터를 UL 로 전송하는 절차는 포함하고 있지 않다. 여기서 단말의 UL 데이터를 전송하는 경우에는 UL grant 를 수신하여 schedule 된 UL 전송을 의미하고, HO 절차에 따라서, 단말이 RRCReconfigurationComplete 메시지를 전송하는 경우가 포함될 수 있다.
현재 단말의 HO의 성공 여부는 RA의 성공과 동일하게 정의되어 있다. 이에 따라, 상기 4 step CFRA의 경우는, RA 자체는 성공할 수 있지만, 그 이후, RRCReconfigurationComplete 메시지를 타겟 셀에 전송하는 경우는 실제로 HO 절차에 포함되어 있지 않게 된다. 이러한 표준 상의 불일치에 따라, RA는 성공했지만, 그 이후, 타겟 셀에 RRCReconfigurationComplete 메시지를 전달하는 동작에 실패할 경우, 만약 그 원인이 RLF 발생일 경우, 단말은 RRE (RRCReestablishment) 절차를 수행할 것이며, RRE 과정에서 셀 선택을 수행하여 선택된 셀에 RREReq (RRCReestablishmentRequest) 메시지를 전송할 수 있다.
이 과정에서, UE context retrieval을 위한 이전 서빙 gNB 를 알리기 위한 정보로서, PCI (physical cell ID)와 이전 서빙 셀에서 사용하는 용도의 C-RNTI 값을 RREReq 메시지에 포함하여 단말은 선택된 셀에 전달할 수 있다. 대신, 상기 mismatch의 경우 즉, HO의 완료와 RA의 완료가 일치하지 않는 경우, 그 서빙셀이 HO 소스 셀인지, HO target cell 인지가 불분명하며, 그에 따라 네트워크에서, context 를 가져올 대상이 불분명한 경우가 발생할 수 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위한 방법들로 다음의 내용들 중 적어도 일부가 제안될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말의 핸드오버 성공의 정의를 다음과 같이 정의할 수 있다. 단말의 핸드오버 성공은 reconfigurationWithSync 필드를 포함한 RRCReconfiguration 메시지 즉, HO command 를 단말이 수신한 후, 단말이 타겟 셀에 RRCReconfigurationcomplete 메시지를 성공적으로 전달하는 것이다.
단말이 RRCReconfiguration 메시지 (HO command) 를 수신하고, T304 타이머를 시작한다. 단말이 타겟 셀과 RA 절차를 수행하여, 최종적으로 RRCReconfigurationComplete 메시지를 타겟 셀에 성공적으로 전송할 경우, T304 타이머는 중지된다.
단말이 HO command를 수신하여 T304 타이머를 시작하고, RA를 수행하고, RA 가 성공적으로 끝난 이후, 타겟 셀에서의 소정의 문제 (예컨대, RLF 발생, UL grant 수신 불가 등) 로 인하여 타겟 셀에 RRCReconfigurationComplete 메시지를 전달하지 못한 경우, 특히 상기 T304 타이머가 만료가 될 때까지 RRCReconfigurationComplete 메시지를 타겟 셀에 전달하지 못한 경우, 단말은 handover failure 로 고려할 수 있다.
이에 단말은 RRE 절차로 들어 갈 수 있다. 이에 따라, 단말은 셀 선택을 수행하고, 단말은 선택된 셀에 대하여 RA 절차를 거쳐 (또는 RA 절차 없이), RREReq 메시지를 타겟 셀(선택된 셀)에 전송할 수 있다.
이 때, RREReq 메시지에는 UE context retrieval을 위한 last serving cell 또는 last serving gNB를 네트워크에서 인지하기 위한 방법으로 UE identity 값이 포함되어 단말로부터 타겟 셀에게 전달될 수 있다. 이 UE identity 값은 HO의 소스 셀의 PCI (예컨대, cell 0의 PCI)와 AFRCN, 소스 셀에서의 사용용도로 주어진 C-RNTI 값 (예컨대, cell 0로부터 수신한 C-RNTI)이 포함될 수 있다. RRE의 cause value 로서는 handover failure 또는 reconfigurationWithSync failure 가 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 단말은 reconfigurationWithSync failure를 나타내는 cause value를 전달할 수 있다.
상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 해당 단말을 인지하고, 자신에게 단말의 UE context 가 존재하는지 확인할 수 있다. 단말의 UE context 가 있으면 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 해당 UE context 를 사용하고, 단말의 UE context 가 없으면, RREReq에 포함된 소스 셀의 PCI를 사용하여 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 소스 gNB 에게 UE context 를 요청하여 획득할 수 있다. 이 후, 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 RRE 메시지를 단말에게 전송하고, 필요시 RRCReconfiguration 메시지를 통하여 추가적인 설정을 단말에게 전달할 수 있다. 상기 설정을 단말이 모두 수용하여 RREcomplete 메시지 및 RRCReconfigurationComplete 메시지를 셀에게 전달하면, 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀는 source gNB 에게 UE context 를 지우라고 지시할 수 있다.
본 개시의 실시예에서 상기 서빙 셀의 local UE context 존재 여부와 상관없이 RREReq 메시지에 포함된 cell 정보에 기반한 gNB (즉, HO source gNB) 에게 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 UE context retrieval을 요청할 수 있다. 이 경우, 상기 RREReq 를 수신한 서빙셀의 gNB는 local에 포함된 UE context는 무시하거나, 지우는 동작을 수행할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, 및 AMF의 흐름도이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 단말은 RREReq 메시지 전송시, HOF (handover failure) 또는 RLF 둘 중 하나의 이벤트가 아닌, HO 수행 중, RLF 가 발생한 상황에 특화하여 단말은 RRE 동작중에 RREReq 메시지에 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함하여 RRE 동작 중 선택된 셀에 전송할 수 있다.
- UE identity 정보로서, HO source cell의 PCI 그리고/또는
- HO source cell에서 사용하도록 설정된 C-RNTI,
- 그리고/또는 RRE cause 지시자로서: RLF 를 의미하는 otherFailure, 또는 새로운 지시자로서, HO 수행시, RA 성공 후 HO target cell에서 RLF 발생을 나타내는 지시자
상기 RREReq 메시지의 전송 조건은, 단말이 HO command 를 수신하고 타겟 셀로 RA 를 수행하여 성공하고 HO complete 메시지 (RRCReconfigurationComplete )를 타겟 셀로 전송하지 못한 경우, 또는 RLF 가 발생한 경우, 단말 및 기지국은 RRE 절차를 수행하며, 단말은 RRE 절차 수행 중 선택한 셀에게 상기 RREReq 메시지를 전송할 수 있다.
상기 메시지를 수신한 gNB는 자신에게 해당 단말의 UE context 가 있을 겨우, 해당 context 를 사용하여 단말에게 추가 설정해 줄 수 있다.
일 실시예에서 상기 서빙셀의 local UE context 존재 여부와 상관없이 상기 RREReq 메시지에 포함된 cell 정보에 기반한 gNB (즉, HO source gNB) 에게 UE context retrieval을 요청할 수 있다. 이 경우, local에 포함된 UE context는 무시하거나, 지우는 동작을 수행할 수 있다.
도 10을 참조하면, RRE 중 선택된 셀이 HO target cell일 수 있다.
도 11을 참조하면, RRE 중 선택된 셀이 다른 cell일 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말, 기지국, AMF, 및 UPF의 흐름도이다.
소스 셀의 기지국은 단말에게 RRCReconfiguration 메시지 (HO command) 를 전송할 수 있다. 단말이 RRCReconfiguration 메시지 (HO command) 를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 T304 타이머를 시작할 수 있고, 단말은 RA 절차를 수행할 수 있다. 단말이 수행하는 RA 의 종류에는 CFRA (contention-free random access) 4 step 및 2 step, CBRA (contention-based random access) 4 step 및 2 step 이 포함된다.
RA 절차에서, 단말은 RA preamble을 타겟 셀의 기지국에게 전송할 수 있다. RA 절차에서, 단말은 타겟 셀의 기지국으로부터 RAR (random access response)를 수신할 수 있다. 일 실시예에서, CFRA인 경우, RAR을 수신한 단말은 RA가 성공적으로 끝났다고 판단할 수 있다.
단말이 타겟 셀과 RA 절차를 수행하여, 최종적으로 RRCReconfigurationComplete 메시지를 타겟 셀에 성공적으로 전송할 경우, T304 타이머는 중지된다.
단말이 HO command를 수신하여 T304 타이머를 시작하고 RA 절차를 수행할 수 있다. RA 절차 가 성공적으로 끝난 이후, 타겟 셀에서의 소정의 문제 (예컨대, RLF 발생, UL grant 수신 불가 등) 로 인하여 타겟 셀에 RRCReconfigurationComplete 메시지를 전달하지 못한 경우, 또는 상기 T304 타이머가 만료가 될 때까지 RRCReconfigurationComplete 메시지를 타겟 셀에 전달하지 못한 경우 중 적어도 하나에 해당하는 경우, 단말은 RRE 절차로 들어갈 수 있다. 이에 따라, 단말은 셀 선택을 수행하고, 단말은 선택된 셀에 대하여 RA 절차를 거쳐 (또는 RA 절차 없이), RREReq 메시지를 선택된 셀에 전송할 수 있다.
도 12를 참조하면, 단말은 RREReq 메시지 전송시, HOF 또는 RLF 둘 중 하나의 이벤트가 아닌, HO 수행 중, RLF 가 발생한 상황에 특화하여 단말은 RRE 절차 수행 중에 RREReq 메시지에 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함하여 RRE 절차 수행 중 선택된 셀에 전송할 수 있다.
- UE identity 정보로서, HO target cell의 PCI (예컨대, cell 1의 PCI)
- HO target cell에서 사용하도록 설정된 C-RNTI (예컨대, cell 1에서 수신한 C-RNTI),
- RRE cause 지시자
RRE cause 지시자로서 다음 중 적어도 하나가 가능할 수 있다.
> HO failure 지시자: 이 경우, 상기 RREReq 메시지를 수신한 선택된 셀의 gNB (예컨대, gNB2 Cell2, gNB1 Cell1)는 자기 자신 및 메시지에 포함된 target gNB 로 UE context retrieval을 수행할 수 있다.
> New indicator: 이 지시자는 새로운 지시자로서, HO 수행시, RA 성공 후 HO 타겟 셀에서 RLF 발생을 나타내는 지시자일 수 있다.
> otherFailure: 기존과 동일하게 serving cell에서 RLF임을 나타낼 수 있으며, 수신한 gNB는 target gNB 로 UE context retrieval을 수행할 수 있다.
상기 RREReq 메시지의 전송 조건은, 단말이 RRCReconfiguration 메시지 (HO command) 를 수신하고 타겟 셀로 RA 절차를 수행하여 성공하고 HO complete 메시지 (RRCReconfigurationComplete ) 를 타겟 셀로 전송하지 못한 경우, 또는 RLF가 발생한 경우, 단말은 RRE 절차를 수행하며, RRE 절차 수행 중 선택한 셀에게 상기 RREReq 메시지를 단말이 전송할 수 있다.
상기 RREReq 메시지에 제안된 지시자와 무관하게, 상기 RREReq 메시지를 수신한 gNB는 자신에게 해당 단말의 UE context 가 있을 경우, 해당 context 를 사용하여 단말에게 추가로 설정해 줄 수 있다.
본 개시의 일 실시예에서 상기 RREReq 메시지에 제안된 지시자와 무관하게, 상기 RREReq 메시지를 수신한 gNB는 상기 서빙셀의 local UE context 존재 여부와 상관없이 상기 RREReq 메시지에 포함된 cell 정보에 기반한 gNB (즉, HO source gNB) (예컨대, gNB0 Cell0) 에게 상기 RREReq 메시지를 수신한 gNB는 UE context retrieval을 요청할 수 있다. 이 경우, 상기 RREReq 메시지를 수신한 gNB는 local에 포함된 UE context는 무시하거나, 지우는 동작을 수행할 수 있다.
도 12를 포함하여, target gNB 로부터 UE context retrieval을 수행하는 모든 경우, 다음의 Sol 절차 중 적어도 일부 또는 전부가 추가적으로 수행될 수 있다.
Sol: HO source gNB (예컨대, gNB0 Cell0 (src))로부터, HO target gNB (예컨대, gNB1 Cell1 (trg))가 HO request 요청을 받을 수 있다. HO target gNB는 HO request 요청을 admission 하여, 해당 단말의 context 를 구성하고, 해당 단말의 context를 기반으로 target cell configuration 또는 HO command 를 구성할 수 있다.
HO target gNB가 HO source gNB 로 HO request ACK 메시지에 target cell configuration 또는 HO command 를 포함하여 보낸 경우 (즉, HO 요청을 받아 수락한 상태), 해당 단말이 전송한 HO complete 메시지 즉, RRCReconfigurationComplete 메시지를 HO target gNB가 수신하지 못한 상태에서,
i) 해당 단말로부터 HO target gNB가 RREReq 메시지를 수신하거나, ii) HO target gNB가 다른 (단말에 의해 선택된 셀의) gNB 로 부터 UE context retrieve 요청 메시지를 수신한다면, HO target gNB는 저장하고 있는 해당 UE context 를 retrieve 하는데 제공할 수 있고, 추가적으로 HO source gNB 에게 UE context release 메시지를 HO target gNB는 전송할 수 있다.
예를 들어, i)의 경우, HO target gNB는 해당 UE context 를 기반으로 단말에게 RRE 메시지 및 그 후 RRCReestablishment 및 RRCReconfiguration 메시지를 통하여 단말에게 UE context에 맞는 설정을 내려 줄 수 있다. 이 후, HO target gNB는 RRC 설립이 완료됨을 인지하여, AMF 를 통하여 UP data의 path switch (HO source gNB to target gNB)를 요청할 수 있다. HO target gNB가 이 응답을 받고 나서, HO source gNB 에게 Xn 메시지로 UE context release 를 요청할 수 있다.
ii)의 경우, HO target gNB는 수신한 Retrieve UE context request 를 전송한 gNB 에게 UE context 정보를 Retrieve UE context response 를 통하여 전달할 수 있다. 이 후 RRCReestablishment 및 RRCReconfiguration 메시지를 통하여 선택된 셀 (selected cell or new serving cell)의 gNB는 단말에게 UE context에 맞는 설정(RRE 및 RRCReconfiguration 메시지를 통하여)을 내려 줄 수 있다. 이 후, 선택된 셀의 gNB는 RRC 설립이 완료됨을 인지하여, AMF 를 통하여 UP data의 path switch (HO target gNB to 선택된 셀의 gNB (또는 serving gNB)) 를 요청할 수 있다. 선택된 셀의 gNB가 path switch 요청에 대한 응답을 받고 나서, 선택된 셀의 gNB가 HO target gNB 에게 UE context release 를 요청하면, HO target gNB는 상기 정보 즉,
- release 대상이 되는 UE 가 이전에 자신이 HO preparation 과정에서 설립한 context의 UE임을 확인하고,
- 다른 gNB (본 예에서는 단말이 선택한 셀의 gNB) 로부터 해당 단말의 UE context retrieval 를 요청받고,
- 최종적으로 해당 다른 gNB(단말이 선택한 셀의 gNB) 로부터 UE context release 를 요청 받을 경우,
를 만족하면, HO target gNB 는HO source gNB 에게 Xn 메시지의 UE context release 를 요청할 수 있다.
도 12를 참조하면, 마지막 HO target gNB 가 selected cell의 gNB 로부터 단말의 context release 요청을 받으면, HO target gNB는 자신의 저장되었던 UE context 를 지우면서, HO target gNB는 동시에 HO source gNB 로 UE context release 를 요청할 수 있고, HO source gNB는 해당 UE context 를 지우는 동작을 할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, context retrieve 를 위한 UE context는 단말이 결정하여 NW 에게 지시할 수 있다.
RREReq에 포함되는 정보는 UE Identity 로서, PCI 와 C-RNTI는 source cell 또는 target cell 관련 정보 중 하나로 단말이 결정하여 포함시킬 수 있다.
RREReq 에는 새로운 cause value 를 나타내는 지시자가 포함될 수 있으며, 이 지시자는 해당 단말이 HO 수행 중, RLF 가 발생했음을 알리는 지시자 일 수 있다. 또는 HO 수행 중 RRCReconfiguratoinComplete (HO complete)을 전송하지 못한 상태 또는 HO 수행 중 RA는 성공했지만, 타겟 셀에서 RLF 가 발생했다는 상태를 지시할 수 있다.
상기 RREReq 메시지의 전송 조건은, 단말이 HO command 를 수신하고 타겟 셀로 RA 를 수행하여 성공하고 HO complete 메시지 (RRCReconfigurationComplete) 를 타겟 셀로 전송하지 못한 경우, 또는 RLF 가 발생한 경우, 단말은 RRE 를 수행하며, 그 수행중 선택한 셀에게 상기 RREReq 메시지를 단말은 전송할 수 있다.
serving gNB는 수신한 상기 메시지에 포함된 셀의 정보를 기반으로 UE context retrieval 할 수 있다.
또는 serving gNB자체의 local UE context 를 확인해서 있으면, local UE context를을 사용하고, local UE context가 없으면, 상기 indicated cell 기반의 retrieval을 수행할 수 있다.
이 경우에도 만약 HO target gNB의 context 를 사용할 경우, 상기의 Sol 절차가 추가적으로 고려될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 단말이 RREReq 메시지에 HO source cell 기반 UE Identity 정보 및 HO target cell 기반의 UE Identity 정보를 모두 포함할 수 있다.
이 경우, HO source cell 및 target cell임을 지시하는 지시자나, 특정 필드내에서의 순서를 사용할 수 있다. 추가적으로, source cell의 경우, cause value 로서, HOF 이나 RA completion을 의미하는 지시자가 연계되어 포함될 수 있고, target cell의 경우, casue value 로서 other 또는 RLF 를 의미하는 지시자가 연계되어 포함될 수 있다.
또는 상기 cause value의 쌍, 대신에, 하나의 지시자가 연계되어 포함될 수 있다. 이 지시자는 HO 수행 중 RA는 성공했으나 타겟 셀에 HO complete 메시지 전송의 실패했다는 것, 또는 RLF 발생했다는 것을 의미하는 지시자 일 수 있다.
상기 RREReq 메시지의 전송 조건은, 단말이 HO command 를 수신하고 타겟 셀로 RA 를 수행하여 성공하고 HO complete 메시지 (RRCReconfigurationComplete ) 를 타겟 셀로 전송하지 못한 경우 또는 RLF 가 발생한 경우, 단말은 RRE 를 수행하며, 단말은 RRE 수행중 선택한 셀에게 상기 RREReq 메시지를 전송할 수 있다.
이 경우, 상기 메시지를 수신한 serving gNB는 UE context 대상으로 다음 중 적어도 하나가 가능하다.
Opt 1. either source cell or target cell: it's up to the network
Opt 2. sourcell
Opt 3. target cell
Opt 4. as legacy, first check local context, and above opt 1~3
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은 제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI(physical cell ID)를 포함할 수 있다.
상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 C-RNTI (cell-radio network temporary identifier)를 포함할 수 있다.
상기 RRC 재수립 요청 메시지는 다른 실패(other Failure)를 나타내는 원인 지시자 (cause indicator)를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 선택된 셀의 기지국으로부터, 상기 제2 기지국과 연계된 셀 의 UE 컨텍스트 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말이 제공될 수 있다. 상기 단말은 송수신부(transceiver); 및 상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI (physical cell ID)를 포함할 수 있다.
상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 C-RNTI를 포함할 수 있다.
상기 RRC 재수립 요청 메시지는 다른 실패(other Failure)를 나타내는 원인 지시자 (cause indicator)를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 단말은 상기 선택된 셀의 기지국으로부터, 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 UE 컨텍스트 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 제2 기지국의 방법이 제공될 수 있다. 상기 방법은 제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 제2 기지국이 제공될 수 있다. 상기 제2 기지국은 송수신부(transceiver); 및 상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 단말의 메모리에 저장된 적어도 하나의 명령어 또는 프로그램을 실행함으로써, 상기 제2 기지국은 상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송할 수 있다.
본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 발명이 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 개시에 따른 실시 예를 설명하기 위한 구체적인 예시는 각 기준, 방법, 세부 방법, 동작의 하나의 조합일 뿐이며 서술한 다양한 기법들 중 적어도 두 개 이상의 기법들의 조합을 통해, 단말 또는 기지국은 무선 이동 통신 시스템에서 UE 컨택스트를 복원하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이 때, 전술한 기법들 중 하나 또는 적어도 두 개 이상의 조합을 통해 결정된 방식에 따라 수행될 수 있다. 예를 들어, 일 실시예의 동작의 일부를 다른 실시예의 동작의 일부와 조합하여 수행하는 것이 가능할 수 있다.
기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적 저장매체'는 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다. 예로, '비일시적 저장매체'는 데이터가 임시적으로 저장되는 버퍼를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로더블 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
Claims (10)
- 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신하는 단계;제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송하는 단계;상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신하는 단계;상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송하는 단계; 및상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행하는 단계;셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함하고,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI(physical cell ID)를 포함하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 C-RNTI (cell-radio network temporary identifier)를 더 포함하는, 방법.
- 제1 항 또는 제2 항에 있어서,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 다른 실패(other Failure)를 나타내는 원인 지시자 (cause indicator)를 더 포함하는, 방법.
- 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 선택된 셀의 기지국으로부터, 상기 제2 기지국과 연계된 셀 의 UE 컨텍스트 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서, 상기 단말은,송수신부(transceiver); 및상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,제1 기지국으로부터 핸드오버와 관련된 RRC (radio resource control) 재설정 (reconfiguration) 메시지를 수신하고,제2 기지국과 연계된 셀에게 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 전송하고,상기 제2 기지국과 연계된 셀으로부터 RAR (random access response)을 수신하고,상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 RRC 재설정 완료 (reconfiguration complete) 메시지를 전송하고,상기 제2 기지국과 연계된 셀으로 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 못한 경우, 셀 선택 절차를 수행하고,셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국에게 RRC 재수립(reestablishment) 요청 메시지를 전송하고,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 PCI (physical cell ID)를 포함하는, 단말.
- 제5 항에 있어서,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 C-RNTI를 더 포함하는, 단말.
- 제5 항 또는 제6 항에 있어서,상기 RRC 재수립 요청 메시지는 다른 실패(other Failure)를 나타내는 원인 지시자 (cause indicator)를 더 포함하는, 단말.
- 제5 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는상기 선택된 셀의 기지국으로부터, 상기 제2 기지국과 연계된 셀이 포함된 셀의 UE 컨텍스트 정보를 포함하는 RRC 재설정 메시지를 수신하는, 단말.
- 무선 통신 시스템에서 제2 기지국의 방법에 있어서,제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계;핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성하는 단계;상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송하는 단계;상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신하는 단계;상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송하는 단계; 및상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 제2 기지국에 있어서,송수신부(transceiver); 및상기 송수신부와 연결된 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는,제1 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하고,핸드오버 요청을 승인하는 경우, 단말에 대한 UE 컨텍스트 (UE context) 정보를 구성하고,상기 UE 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 제1 기지국에게 핸드오버를 나타내는 핸드오버 요청 ACK (acknowledgement) 메시지를 전송하고,상기 단말로부터 RA (random access) 프리앰블 (preamble)을 수신하고,상기 단말에게 RAR (random access response)을 전송하고,상기 단말로부터 상기 RRC 재설정 완료 메시지가 전달되지 않고 단말의 셀 선택 절차를 통해 선택된 셀의 기지국으로부터 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 수신한 경우, 상기 제1 기지국에게 UE 컨텍스트 해제 (release) 메시지를 전송하는, 제2 기지국.
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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: 25782901 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |