JP2021513283A - Rrc状態遷移方法、端末、cu、du、およびコンピュータ可読記憶媒体 - Google Patents

Rrc状態遷移方法、端末、cu、du、およびコンピュータ可読記憶媒体 Download PDF

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Abstract

開示されるものは、無線リソース制御(RRC)状態遷移方法、端末、集中型ユニット(CU)、分散型ユニット(DU)、およびコンピュータ可読記憶媒体である。RRC状態遷移方法は、端末が、現在の状態からRRC接続状態に変化すると、端末が、既存のシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を使用することによってRRC接続を再開することを要求することと、端末が、分散型ユニット(DU)から、RRC接続を再開する要求のための応答を受信するとき、応答が、新たに配分されたSRB構成を含む場合、端末が、既存のSRB構成を新たに配分されたSRB構成と置換し、RRC接続を再開することとを含む。
【選択図】図1

Description

(関連出願の相互参照)
本願は、その開示が、参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、2018年2月9日に出願された、中国特許出願第201810135890.5号の優先権を主張する。
(技術分野)
本願は、限定ではないが、無線通信の技術分野に関し、より具体的には、無線リソース制御(RRC)状態遷移方法、端末、集中型ユニット(CU)、分散型ユニット(DU)、およびコンピュータ可読記憶媒体に関する。
(背景)
5G新無線(NR)は、直交周波数分割多重方式(OFDM)に基づいて新しい無線エアインターフェース規格を判定する、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)の進行中の研究プロジェクトであり、次世代モバイルネットワークの基礎となるであろう。3GPPによって定義される5Gの適用シナリオは、主に、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、超信頼性低遅延通信(URLLC)、および大規模マシンタイプ通信(mMTC)を含む。3つの適用シナリオは、待ち時間、カバレッジ、および信頼性に関して異なる要件を有し、すなわち、eMBBは、高いピーク伝送率に重点を置き、低遅延要件と、中程度の信頼性要件とを有し、URLLCは、低遅延ならびに高信頼性の伝送に重点を置き、mMTCは、多数の端末および高接続密度に重点を置き、より大きい伝送カバレッジを要求し、遅延要件は殆ど有していない。
可能な限りデータ伝送遅延を低減させ、ユーザ状態の移行によって引き起こされるシグナリングオーバーヘッドを低減させ、端末の電力消費量を低減させるために、新しいRRC状態、すなわち、RRC非アクティブ状態が、5Gシステムに導入される。RRC非アクティブ状態は、5Gコアネットワーク(NGコア)に対して不可視である。コアネットワークは、端末が、依然として接続されていると考え、5G基地局(gNB)は、端末がもはやダウンリンク制御チャネルを常時監視する必要がなくなるように、UEのRRC接続を解放し得る。本状態では、ユーザプレーンと制御プレーンとの間の接続は、gNBとNGコアとの間に維持され、UE側は、データが、伝送され、受信されているとき、エアインターフェース接続が、可能な限り迅速に再開され得るように、必要なコンテキスト情報を保存する。
同時に、伝送容量、伝送遅延、および展開のし易さの視点から、5Gシステムは、2つの論理ネットワーク要素、すなわち、CUおよびDUの中にgNBを再構築するために集中型ユニット/分散型ユニット分離の技術を導入する。CUおよびDUは、シナリオならびに要件に従って、ともに、または別個に展開され得、RRCエンティティ、パケットデータ収束プロトコル(PDCP)エンティティ、およびサービスデータ適合プロトコル(SDAP)エンティティが、CU側に設けられ、無線リンク制御(RLC)エンティティ、媒体アクセス制御(MAC)エンティティ、ならびに物理層エンティティが、DU側に設けられる。CUおよびDU側はそれぞれ、端末コンテキストを維持し、処理する。
現在、NR規格の議論では、CU/DU分離の場合におけるRRC非アクティブ状態と接続状態との間の遷移を達成する方法に関して、実効的なソリューションが、提案されていない。
(要約)
本願は、RRC状態遷移方法、端末、集中型ユニット、分散型ユニット、およびコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
本願のある実施形態は、RRC状態遷移方法を提供し、本方法は、以下のステップを含む。
端末が、現在の状態からRRC接続状態に変化すると、端末は、既存のシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を使用することによってRRC接続を再開することを要求する。
端末が、DUから、RRC接続を再開する要求に関する応答を受信するとき、応答が、新たに配分されたSRB構成を含む場合、端末は、既存のSRB構成を新たに配分されたSRB構成と置換し、RRC接続を再開する。
本願のある実施形態はさらに、端末を提供し、端末は、プロセッサと、プロセッサに接続される、メモリとを含む。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
本願のある実施形態はさらに、RRC状態遷移方法を提供し、本方法は、以下のステップを含む。
DUが、端末からRRC接続を再開するための要求を受信すると、DUは、端末のための新しいSRB構成を配分し、要求をCUに転送する。
DUは、CUによって返される第1の応答を受信し、第1の応答は、新たに配分されたSRB構成および/またはCUによって事前に保存されたSRB構成を含む。
DUは、デフォルトSRB構成および/またはCUによって事前に保存されたSRB構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す。
DUは、第1の応答の中のSRB構成を使用することによって端末のRRC接続を再開する。
本願のある実施形態はさらに、分散型ユニットを提供し、分散型ユニットは、プロセッサと、プロセッサに接続される、メモリとを含む。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
本願のある実施形態はさらに、RRC状態遷移方法を提供し、本方法は、以下のステップを含む。
CUは、DUから、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信する。
CUは、端末のための新しいPDCP構成を配分し、新たに配分されたPDCP構成をDUに送信する。
本願のある実施形態はさらに、集中型ユニットを提供し、集中型ユニットは、プロセッサと、プロセッサに接続される、メモリとを含む。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
本願に提供されるRRC状態遷移方法、端末、集中型ユニット、分散型ユニット、およびコンピュータ可読記憶媒体は、既存のSRB構成要求を使用することによってRRC接続を再開する。RRC接続を再開することに基づいてDUまたは次世代基地局(gNB)等のネットワーク要素によって返される応答が、新たに配分されたSRB構成を含むとき、新たに配分されたSRB構成は、既存のSRB構成を置換し、RRC接続を再開するために使用され、端末のRRC非アクティブ状態および接続状態は、CU/DUが、分離されると、切り替えられ得る。
図1は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移方法のフローチャートを図示する略図である。 図2は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移方法のフローチャートを図示する略図である。 図3は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移方法のフローチャートを図示する略図である。 図4は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移方法のフローチャートを図示する略図である。 図5は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移プロセスを図示する概略図である。 図6は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移プロセスを図示する概略図である。 図7は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移プロセスを図示する概略図である。 図8は、本願のある実施形態による、RRC状態遷移プロセスを図示する概略図である。
(詳細な説明)
本願の技術的ソリューションをより明確にするために、本願の実施形態は、図面を参照して以下に詳細に説明されるであろう。
図1に示されるように、本願によるRRC状態遷移方法は、以下のステップを含む。
ステップ101では、端末が、現在の状態からRRC接続状態に変化すると、端末は、既存のシグナリング無線ベアラ(SRB)構成要求を使用することによってRRC接続を再開する。例えば、端末は、RRC接続を再開することを要求し得るが、DUに対する要求は含まない。
本願のある実施形態では、現在の状態は、RRC非アクティブ状態である。
ロングタームエボリューション(LTE)では、端末が、RRC接続が確立されているかどうかに従って2つの状態、すなわち、アイドル状態(IDLE)と接続状態とに分類されることに留意されたい。5Gシステムでは、新しいRRC状態、すなわち、RRC非アクティブ状態が、導入される。
本願のある実施形態では、SRB構成は、SRB1構成である。
LTEでは、特別な無線ベアラ(RB)として、SRBのみが、RRCおよび非アクセス層(NAS)メッセージを伝送するために使用されることに留意されたい。3GPPプロトコル36.331では、SRBのための伝送チャネルが、定義される。
SRB0が、RRCメッセージを伝送するために使用され、共通制御チャネル(CCCH)上で伝送される。
SRB1が、(ピギーバックされたNASメッセージを含み得る)RRCメッセージを伝送するために使用される。SRB2ベアラの確立に先立って、SRB1は、SRB2より高い優先度を有する。SRB1は、専用制御チャネル(DCCH)上で伝送される。
SRB2が、NASメッセージを伝送するために使用される。SRB2は、SRB1より低い優先度を有し、SRB2は、常時、セキュリティモードがアクティブ化された後、構成される。SRB2は、論理チャネルDCCH上で伝送される。
いくつかの実施形態では、本方法はさらに、以下のステップを含む。
端末が、現在の状態からRRC非アクティブ状態に変化すると、端末は、以下の動作のうちのいずれかを実施する。
PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成が、解放される。
PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成が、保存される。
PDCP構成が、保存され、RLC構成および論理チャネル構成が、解放される。
いくつかの実施形態では、既存のSRB構成は、デフォルトPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む、または既存のSRB構成は、保存されたPDCP構成と、保存されたRLC構成と、保存された論理チャネル構成を含む、もしくは既存のSRB構成は、保存されたPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む。
例えば、いくつかの実施形態では、端末が、PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成を解放すると、既存のSRB構成は、デフォルトPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含み、端末が、PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成を保存すると、既存のSRB構成は、保存されたPDCP構成と、保存されたRLC構成と、保存された論理チャネル構成とを含み、端末が、PDCP構成を保存し、RLC構成、および論理チャネル構成を解放すると、既存のSRB構成は、保存されたPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む。
ステップ102では、端末が、DUから、RRC接続を再開する要求に関する応答を受信するとき、応答が、新たに配分されたSRB構成を含む場合、端末は、既存のSRB構成を新たに配分されたSRB構成と置換し、RRC接続を再開する。
いくつかの実施形態では、本方法はさらに、以下のステップを含む。
ステップ103では、新たに配分されたSRB構成が、応答の中に含まれない場合、端末は、既存のSRB構成を使用し、RRC接続を再開する。
端末のRRC接続を再開するための要求に対してDUによって送信される応答が、端末のRRC接続を回復するための要求に対する、DUによって転送される、CUの応答であることに留意されたい。
端末およびCUが、それぞれ、端末のPDCP構成、RLC構成、ならびに論理チャネル構成を予め保存するとき、応答は、新たに配分されたSRB構成を含まない。
端末およびCUが、それぞれ、端末のSRB構成の一部を予め保存するとき、または端末およびCUが、端末のSRB構成のいかなるものも予め保存しないとき、応答は、新たに配分されたSRB構成の一部もしくはSRB構成全体を含む。
本願のある実施形態では、応答は、RRC接続再開メッセージである。
いくつかの実施形態では、新たに配分されるSRB構成は、以下:CUによって新たに配分されるPDCP構成、DUによって新たに配分されるRLC構成、またはDUによって新たに配分される論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む。
本願のある実施形態はさらに、端末を提供し、端末は、プロセッサと、メモリとを含み、メモリは、プロセッサに接続され、例えば、メモリは、バスまたは同等物を通してメモリに接続されてもよい。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
図2に示されるように、本願によるRRC状態遷移方法は、以下のステップを含む。
ステップ201では、DUが、端末からRRC接続を再開するための要求を受信すると、DUは、端末のための新しいSRB構成を配分し、要求をCUに転送する。
本願のある実施形態では、DUは、初期アップリンク(UL)RRCメッセージを通してCUに要求を転送する。
DUは、端末が、現在の状態からRRC非アクティブ状態に変化すると端末のSRB構成を解放するため、端末が、RRC接続を再開することを要求すると、DUが、端末のための新しいSRB構成を再配分する必要があることに留意されたい。
ステップ202では、DUは、CUによって返される第1の応答を受信し、第1の応答は、新たに配分されたSRB構成および/またはCUによって事前に保存されたSRB構成を含む。
本願のある実施形態では、第1の応答は、UEコンテキスト設定要求メッセージおよび/またはダウンリンク(DL)RRCメッセージ転送メッセージである。
例えば、CUが、SRB構成の一部(例えば、PDCP構成)を保存すると、CUは、ダウンリンクRRC転送メッセージを通してDUに保存されたSRB構成を送信し、ダウンリンクRRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを含む。RRC接続再開メッセージは、CUによって保存されたSRB構成を含む。CUによって送信されたダウンリンクRRC転送メッセーを受信した後、DUは、ダウンリンクRRC転送メッセージの中のRRC接続再開メッセージを入手し、そのRRC接続再開メッセージを端末に送信する。
CUが、SRB構成全体(すなわち、PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成)を保存すると、CUは、UEコンテキスト確立要求メッセージを通してDUに保存されたSRB構成全体を送信する。
いくつかの実施形態では、第1の応答の中のSRB構成は、以下:CUによって新たに配分されたSRB構成の一部、DUによって新たに配分されたSRB構成の一部、CUによって事前に保存されたSRB構成の一部、またはCUによって事前に保存されたSRB構成全体のうちの少なくとも1つを含む。
ステップ203では、DUは、デフォルトSRB構成および/またはCUによって事前に保存されたSRB構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す。
本願のある実施形態では、DUは、(デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む)デフォルトSRB構成を使用し、CUは、デフォルトSRB構成を使用し、第2の応答を端末に返す。
本願のある実施形態では、DUは、(デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む)デフォルトSRB構成および/またはCUによって事前に保存されたPDCP構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す。
本願のある実施形態では、DUは、CUによって事前に保存されたPDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す(本時点において、第2の応答は、CUまたはDUによって新たに配分されたSRB構成を含んでもよい、もしくはCUまたはDUによって新たに配分されたSRB構成を含まなくてもよい)。
例えば、CUが、端末のいかなるSRB構成も予め保存しないとき、DUは、(デフォルトPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む)デフォルトSRB構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す。CUが、単に、端末のPDCP構成を予め保存するとき、DUは、(デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む)デフォルトSRB構成、およびCUによって事前に保存されたPDCP構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す。CUが、端末のPDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成を予め保存するとき、DUは、CUによって事前に保存されたPDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成を使用することによって、第2の応答を端末に返す(本時点において、第2の応答は、CUまたはDUによって新たに配分されたSRB構成を含んでもよい、もしくはCUまたはDUによって新たに配分されたSRB構成を含まなくてもよい)。
本願のある実施形態では、第2の応答は、RRC接続再開メッセージである。
いくつかの実施形態では、第2の応答は、以下:CUによって新たに配分されたPDCP構成、DUによって新たに配分されたRLC構成、またはDUによって新たに配分された論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む。
ステップ204では、DUは、第1の応答の中のSRB構成を使用することによって端末のRRC接続を再開する。
本願のある実施形態では、DUは、DUによって新たに配分されたSRB構成の一部を使用することによって端末のRRC接続を回復する。
本願のある実施形態では、DUは、CUによって事前に保存されたSRB構成の一部または全てを使用することによって端末のRRC接続を回復する。
本願のある実施形態はさらに、分散型ユニット(DU)を提供し、分散型ユニットは、プロセッサと、プロセッサに接続される、メモリとを含む。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
図3に示されるように、本願によるRRC状態遷移方法は、以下のステップを含む。
ステップ301では、CUが、DUから、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信する。
いくつかの実施形態では、本方法はさらに、以下のステップを含む。
CUが、端末をRRC非アクティブ状態に変化させると、端末のPDCP構成が、解放される。
ステップ302では、CUは、端末のための新しいPDCP構成を配分し、新たに配分されたPDCP構成をDUに送信する。
本願のある実施形態では、CUは、ダウンリンクRRC転送メッセージを通して、新たに配分されたPDCP構成をDUに送信する。
図4に示されるように、本願によるRRC状態遷移方法は、以下のステップを含む。
ステップ401では、CUが、DUから、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信する。
いくつかの実施形態では、本方法はさらに、以下のステップを含む。
CUが、端末をRRC非アクティブ状態に変化させると、端末のSRB構成が、保存される。
いくつかの実施形態では、保存されたSRB構成は、以下:PDCP構成、RLC構成、または論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む。
ステップ402では、CUは、端末の事前に保存されたSRB構成をDUに送信する。
本願のある実施形態では、CUが、SRB構成の一部(例えば、PDCP構成)を保存するとき、CUは、ダウンリンクRRC転送メッセージを通して保存されたSRB構成をDUに送信し、ダウンリンクRRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを含む。RRC接続再開メッセージは、CUによって保存されたSRB構成を含み、CUによって送信されたダウンリンクRRC転送メッセージを受信した後、DUは、ダウンリンクRRC転送メッセージの中のRRC接続再開メッセージを入手し、接続再開メッセージを端末に送信する。
本願のある実施形態では、CUが、SRB構成全体(すなわち、PDCP構成、RLC構成、および論理チャネル構成)を保存するとき、CUは、DUに関連する保存されたSRB構成全体(すなわち、RLC構成、論理チャネル構成)をDUに送信する。
本願のある実施形態はさらに、CUを提供し、CUは、プロセッサと、メモリとを含む。
プロセッサは、メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成される。
本願のある実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、上記のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、1つ以上のプログラムを記憶する。
実施例が、適用をさらに説明するために下記に提供されるが、実施例は、適用のより明確な説明のためにすぎず、適用に不適切な限界を成すものではないことが注目に値する。以下の実施例のそれぞれにおけるユーザ機器(UE)が、端末として理解され得ることに留意されたい。
図5に示されるように、実施例では、RRC状態遷移プロセスは、以下のステップを含む。
ステップ501では、基地局側が、UEをRRC非アクティブ状態に解放することを決定すると、CU側が、SRB1 PDCP関連の構成およびリソースを留保し、ダウンリンクRRC転送メッセージをDUに送信し、ダウンリンクRRC転送メッセージは、RRC接続解放メッセージを搬送する。
ステップ502では、DUは、RRC接続解放メッセージをUEに送信し、メッセージを受信した後、UEは、RRC非アクティブ状態に入り、SRB1のためのPDCP関連の構成およびリソースのみが、留保される。
ステップ503では、CUは、UEコンテキスト解放コマンドメッセージをDUに送信する。UEコンテキスト解放コマンドメッセージは、DUにUEコンテキスト情報を解放するように命令するために使用される。
ステップ504では、ステップ503においてメッセージを受信した後、DUは、SRB1の関連する構成およびリソースならびに他のコンテキスト情報を解放し、UEコンテキスト解放完了メッセージをCUに送信する。
ステップ505では、UEが、RRC非アクティブ状態からRRC接続状態に遷移する必要があるとき、UEは、基地局側とランダムアクセスチャネル(RACH)プロセスを実施する必要がある。
ステップ506では、RACHプロセスの後、UEは、RRC接続再開要求メッセージを基地局に送信する。
ステップ507では、UEによって送信されたRRC接続再開要求メッセージを受信した後、UEが、正常に承認された場合、DUは、(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースをUEに配分し、初期アップリンクRRCメッセージをCUに送信する。
ステップ508では、CUは、UEコンテキストを確立するようにDUをトリガする。
ステップ509では、DUは、他の対応する構成およびリソースをUEに配分し、CUに通知する。
ステップ510では、CUは、UEのために再配分されたリソースをエンコードし、DL RRC転送メッセージを通してそのリソースをDUに送信する。DL RRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを搬送する。
ステップ511では、メッセージを受信した後、DUは、プロトコルデフォルトSRB1 RLCおよび論理チャネルの構成ならびにリソースを使用することによって、RRC接続再開メッセージを端末に送信する。RRC接続再開メッセージは、DUによってUEのために配分された(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースを搬送する。
ステップ512では、UEは、留保されたSRB1 PDCP構成およびデフォルトSRB1 RLCならびに論理チャネル構成に従って、基地局によって送信されたRRC接続再開メッセージを分析し、プロトコルデフォルトSRB1構成リソースを、メッセージの中で搬送される(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースと置換し、(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースおよび留保されたSRB1 PDCP構成の構成を使用し、RRC接続再開完了メッセージを送信する。
ステップ513では、新たに配分されたSRB1リソースを使用することによってRRC接続再開完了メッセージを受信した後、DU側は、UL RRC転送メッセージを通してRRC接続再開完了メッセージをCUに送信する。
上記のプロセスでは、ステップ501におけるDL RRCメッセージ転送メッセージおよびステップ503におけるUEコンテキスト解放コマンドメッセージがまた、1つのメッセージに融合され得ることに留意されたい。融合されたメッセージは、現在のメッセージが、UEコンテキスト情報を解放するために使用されることを直接示し得る。ステップ504におけるUEコンテキスト解放完了メッセージは、ステップ501および503におけるメッセージ融合条件に従って判定され得る。すなわち、ステップ501およびステップ503において融合されるメッセージが、UEコンテキスト解放コマンドであるとき、ステップ504におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージが、要求され、ステップ501およびステップ503において融合されるメッセージが、DL RRCメッセージ転送であるとき、ステップ504におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージは、要求されない。
図6に示されるように、実施例では、RRC状態遷移プロセスは、以下のステップを含む。
ステップ601では、基地局側が、UEをRRC非アクティブ状態に解放することを決定すると、CU側が、SRB1 PDCP関連の構成およびリソースを解放し、DL RRC転送メッセージをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続解放メッセージを搬送する。
ステップ602では、DUは、RRC接続解放メッセージをUEに送信し、メッセージを受信した後、UEは、RRC非アクティブ状態に入り、SRB1の構成およびリソース全てを解放する。
ステップ603では、CUは、UEコンテキスト解放コマンドメッセージをDUに送信し、DUにUEコンテキスト情報を解放するように命令する。
ステップ604では、ステップ603においてメッセージを受信した後、DUは、SRB1の関連する構成およびリソースならびに他のコンテキスト情報を解放し、UEコンテキスト解放完了メッセージをCUに送信する。
ステップ605では、UEが、RRC非アクティブ状態からRRC接続状態に遷移する必要があるとき、UEは、基地局側とRACHプロセスを実施する必要がある。
ステップ606では、RACHプロセスの後、UEは、RRC接続再開要求メッセージを基地局に送信する。
ステップ607では、UEによって送信されたRRC接続再開要求メッセージを受信した後、UEが、正常に承認された場合、DUは、(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースをUEに配分し、初期UL RRCメッセージをCUに送信する。
ステップ608では、CUは、UEコンテキストを確立するようにDUをトリガする。
ステップ609では、DUは、他の対応する構成およびリソースをUEに配分し、CUに通知する。
ステップ610では、CUは、UEのために(PDCP構成を含む)新しいSRB1 PDCPリソースを配分し、UEに再配分されたリソースをエンコードし、DL RRC転送メッセージを通してそのリソースをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを搬送する。
ステップ611では、メッセージを受信した後、DUは、プロトコルデフォルトSRB1 RLCおよび論理チャネルの構成ならびにリソースを使用することによって、RRC接続再開メッセージを端末に送信する。RRC接続再開メッセージは、DUによってUEのために配分された(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースを搬送する。
ステップ612では、UEは、デフォルトSRB1 PDCP、RLC、論理チャネル構成に従って、基地局によって送信されたRRC接続再開メッセージを分析し、プロトコルデフォルトSRB1構成リソースを、メッセージの中で搬送される(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新たに配分されたSRB1リソースと置換し、(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新たに配分されたSRB1リソースを使用し、RRC接続再開完了メッセージを送信する。
ステップ613では、新たに配分されたSRB1リソースを使用することによってRRC接続再開完了メッセージを受信した後、DU側は、UL RRC転送メッセージを通してRRC接続再開完了メッセージをCUに送信する。
上記のプロセスでは、ステップ601におけるDL RRCメッセージ転送メッセージおよびステップ603におけるUEコンテキスト解放コマンドメッセージがまた、1つのメッセージに融合され得ることに留意されたい。融合されたメッセージは、現在のメッセージが、UEコンテキスト情報を解放するために使用されることを直接示し得る。ステップ604におけるUEコンテキスト解放完了メッセージは、ステップ601および603におけるメッセージ融合条件に従って判定され得る。すなわち、ステップ601およびステップ603において融合されるメッセージが、UEコンテキスト解放コマンドであるとき、ステップ604におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージが、要求され、ステップ601およびステップ603において融合されるメッセージが、DL RRCメッセージ転送であるとき、ステップ604におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージは、要求されない。
図7に示されるように、実施例では、RRC状態遷移プロセスは、以下のステップを含む。
ステップ701では、基地局側が、UEをRRC非アクティブ状態に解放することを決定すると、CU側が、SRB1 PDCP関連の構成およびリソースを保存し、DUによって配分された(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)SRB1の構成ならびにリソースを記憶し、DL RRC転送メッセージをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続解放メッセージを搬送する。
ステップ702では、DUは、RRC接続解放メッセージをUEに送信し、メッセージを受信した後、UEは、RRC非アクティブ状態に入り、SRB1の(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)関連する構成およびリソース全てを留保する。
ステップ703では、CUは、UEコンテキスト解放コマンドメッセージをDUに送信し、DUにUEコンテキスト情報を解放するように命令する。
ステップ704では、ステップ703においてUEコンテキスト解放コマンドメッセージを受信した後、DUは、SRB1の関連する構成およびリソースならびに他のコンテキスト情報を解放し、UEコンテキスト解放完了メッセージをCUに送信する。
ステップ705では、UEが、RRC非アクティブ状態からRRC接続状態に遷移する必要があるとき、UEは、基地局側とRACHプロセスを実施する必要がある。
ステップ706では、RACHプロセスの後、UEは、RRC接続再開要求メッセージを基地局に送信する。
ステップ707では、UEによって送信されたRRC接続再開要求メッセージを受信した後、UEが、正常に承認された場合、DUは、(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースをUEに配分し、初期UL RRCメッセージをCUに送信する。
ステップ708では、CUは、UEコンテキストを確立するようにDUをトリガし、同時に、UEが保留されたときに留保されたSRB1リソースを搬送する。
ステップ709では、DUは、新たに配分されたSRB1リソースを留保されたSRB1リソースと置換し、他の対応する構成およびリソースをUEのために配分し、UEコンテキスト設定応答メッセージを通して構成ならびにリソースをCUに送信する。
ステップ710では、CUは、UEに再配分されたリソースをエンコードし、DL RRC転送メッセージを通してそのリソースをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを搬送する。
ステップ711では、メッセージを受信した後、DUは、UEが保留されたときの留保されたSRB1構成およびリソースを使用することによって、RRC接続再開メッセージを端末に送信する。
ステップ712では、UEは、留保されたSRB1 PDCP、RLC、および論理チャネル構成に従って、基地局によって送信されたRRC接続再開メッセージを構文解析し、RRC接続再開完了メッセージを送信する。
ステップ713では、RRC接続再開完了メッセージを受信した後、DU側は、UL RRC転送メッセージを通してRRC接続再開完了メッセージをCUに送信する。
上記のプロセスでは、ステップ701におけるDL RRCメッセージ転送メッセージおよびステップ703におけるUEコンテキスト解放コマンドメッセージがまた、1つのメッセージに融合され得ることに留意されたい。融合されたメッセージは、現在のメッセージが、UEコンテキスト情報を解放するために使用されることを直接示し得る。ステップ704におけるUEコンテキスト解放完了メッセージは、ステップ701および703におけるメッセージ融合条件に従って判定され得る。すなわち、ステップ701およびステップ703において融合されるメッセージが、UEコンテキスト解放コマンドであるとき、ステップ704におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージが、要求され、ステップ701およびステップ703において融合されるメッセージが、DL RRCメッセージ転送であるとき、ステップ704におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージは、要求されない。
図8に示されるように、実施例では、RRC状態遷移プロセスは、以下のステップを含む。
ステップ801では、基地局側が、UEをRRC非アクティブ状態に解放することを決定すると、CU側が、SRB1 PDCP関連の構成およびリソースを保存し、DUによって配分された(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)SRB1の構成ならびにリソースを記憶し、DL RRC転送メッセージをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続解放メッセージを搬送する。
ステップ802では、DUは、RRC接続解放メッセージをUEに送信し、メッセージを受信した後、UEは、RRC非アクティブ状態に入り、SRB1の(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)関連する構成およびリソース全てを留保する。
ステップ803では、CUは、UEコンテキスト解放コマンドメッセージをDUに送信し、DUにUEコンテキスト情報を解放するように命令する。
ステップ804では、ステップ803においてUEコンテキスト解放コマンドメッセージを受信した後、DUは、SRB1の関連する構成およびリソースならびに他のコンテキスト情報を解放し、UEコンテキスト解放完了メッセージをCUに送信する。
ステップ805では、UEが、RRC非アクティブ状態からRRC接続状態に遷移する必要があるとき、UEは、基地局側とRACHプロセスを実施する必要がある。
ステップ806では、RACHプロセスの後、UEは、RRC接続再開要求メッセージを基地局に送信する。
ステップ807では、UEによって送信されたRRC接続再開要求メッセージを受信した後、UEが、正常に承認された場合、DUは、(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースをUEに配分し、初期UL RRCメッセージをCUに送信する。
ステップ808では、CUは、UEコンテキストを確立するようにDUをトリガし、同時に、UEが保留されたときに留保されたSRB1リソースを搬送する。
ステップ809では、DUは、留保されたSRB1リソースおよび新たに配分されたSRB1リソースを記憶し、同時に、他の対応する構成ならびにリソースをUEのために配分し、UEコンテキスト設定応答メッセージを通して構成およびリソースをCUに送信する。
ステップ810では、CUは、UEに再配分されたリソースをエンコードし、DL RRC転送メッセージを通してそのリソースをDUに送信し、DL RRC転送メッセージは、RRC接続再開メッセージを搬送する。
ステップ811では、メッセージを受信した後、DUは、UEが保留されたときの留保されたSRB1構成およびリソースを使用することによって、RRC接続再開メッセージをスケジューリングする。RRC接続再開メッセージは、DUによってUEのために配分された(RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新しいSRB1リソースを搬送する。
ステップ812では、UEは、留保されたSRB1 PDCP、RLC、論理チャネル構成に従って、基地局によって送信されたRRC接続再開メッセージを分析し、留保されたSRB1構成リソースを、メッセージの中に搬送される(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成とを含む)新たに配分されたSRB1リソースと置換し、(PDCP構成と、RLC構成と、論理チャネル構成を含む)新たに配分されたSRB1リソースを使用し、RRC接続再開完了メッセージを送信する。
ステップ813では、新たに配分されたSRB1リソースを使用することによってRRC接続再開完了メッセージを受信した後、DU側は、UL RRC転送メッセージを通してRRC接続再開完了メッセージをCUに送信する。
上記のプロセスでは、ステップ801におけるDL RRCメッセージ転送メッセージおよびステップ803におけるUEコンテキスト解放コマンドメッセージがまた、1つのメッセージに融合され得ることに留意されたい。融合されたメッセージは、現在のメッセージが、UEコンテキスト情報を解放するために使用されることを直接示し得る。ステップ804におけるUEコンテキスト解放完了メッセージは、ステップ801および803におけるメッセージ融合条件に従って判定され得る。すなわち、ステップ801およびステップ803において融合されるメッセージが、UEコンテキスト解放コマンドであるとき、ステップ804におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージが、要求され、ステップ801およびステップ803において融合されるメッセージが、DL RRCメッセージ転送であるとき、ステップ804におけるUEコンテキスト解放コマンド完了メッセージは、要求されない。
本願に提供されるRRC状態遷移方法は、CU/DU分離の場合におけるRRC非アクティブ状態と接続状態との間の遷移を実現することができる。同時に、本願はまた、UEの移動に起因して、基地局が基地局の間でUEコンテキスト情報を入手する状況にも適用可能である。UEが、原基地局のカバレッジエリアから新しい基地局のカバレッジエリアに移動すると、新しい基地局は、原基地局からUEのコンテキスト情報を入手する。新しい基地局が、UEをRRC接続状態からRRC非アクティブ状態に解放する、またはRRC非アクティブ状態からRRC接続状態に遷移させることを決定すると、本願のRRC状態遷移方法が、遷移のために使用され得る。
上記に説明される方法における全てまたはいくつかのステップが、プログラムによって命令されるように、関連するハードウェアによって実装され得、プログラムが、読取専用メモリ、磁気ディスク、光ディスク、もしくは同等物等のコンピュータ可読記憶媒体の中に記憶され得ることが、当業者によって理解されるはずである。いくつかの実施形態では、上記の実施形態におけるステップの全てまたは一部もまた、1つ以上の集積回路を使用することによって実装され得る。故に、上記の実施形態における各モジュール/ユニットは、ハードウェアまたはソフトウェア機能モジュールの形態で実装され得る。本願は、ハードウェアおよびソフトウェアのいかなる具体的な融合物にも限定されない。
上記は、本願の好ましい実施形態にすぎず、本願を限定することを意図しておらず、当業者のために、本願は、種々の修正および変形例を有し得る。本願の精神および原理の範囲内に成されるいかなる修正、均等な代替物、改良、ならびに同等物も、本願の範囲内にあるものとする。
本願に提供されるRRC状態遷移方法、端末、集中型ユニット、分散型ユニット、およびコンピュータ可読記憶媒体は、既存のSRB構成要求を使用することによってRRC接続を再開する。RRC接続を再開することに基づいてDUまたは次世代基地局(gNB)等のネットワーク要素によって返される応答が、新たに配分されたSRB構成を含むとき、新たに配分されたSRB構成は、既存のSRB構成を置換し、RRC接続を再開するために使用され、端末のRRC非アクティブ状態および接続状態は、CU/DUが、分離されると、切り替えられ得る。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
端末が、現在の状態からRRC接続状態に変化する場合において、前記端末によって、既存のシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を使用することによってRRC接続を再開することを要求することと、
前記端末が、分散型ユニット(DU)から、前記RRC接続を再開する要求に関する応答を受信する場合において、前記応答が、新たに配分されたSRB構成を含むことを判定することに応答して、前記端末によって、前記既存のSRB構成を前記新たに配分されたSRB構成と置換し、前記RRC接続を再開することと
を含む、RRC状態遷移方法。
(項目2)
前記方法はさらに、
前記端末が、前記現在の状態からRRC非アクティブ状態に変化する場合において、前記端末によって、以下の動作:
パケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、無線リンク制御(RLC)構成、および論理チャネル構成を解放すること、
前記PDCP構成、前記RLC構成、および前記論理チャネル構成を保存すること、または
前記PDCP構成を保存し、前記RLC構成および前記論理チャネル構成を解放すること
のうちのいずれかを実施することを含む、項目1に記載のRRC状態遷移方法。
(項目3)
前記既存のSRB構成は、デフォルトPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含み、
または
前記既存のSRB構成は、前記保存されたPDCP構成と、前記保存されたRLC構成と、前記保存された論理チャネル構成とを含み、
または
前記既存のSRB構成は、前記保存されたPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む、項目2に記載のRRC状態遷移方法。
(項目4)
前記新たに配分されたSRB構成は、以下:集中型ユニット(CU)によって新たに配分されるPDCP構成、前記DUによって新たに配分されるRLC構成、または前記DUによって新たに配分される論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む、項目1に記載のRRC状態遷移方法。
(項目5)
端末であって、
プロセッサと、前記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶される無線リソース制御(RRC)状態遷移プログラムを実行し、項目1〜4のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、端末。
(項目6)
1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、項目1〜4のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
(項目7)
無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
分散型ユニット(DU)が、端末からRRC接続を再開するための要求を受信する場合において、前記DUによって、前記端末のための新しいシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を配分し、前記要求を集中型ユニット(CU)に転送することと、
前記DUによって、前記CUによって返される第1の応答を受信することであって、前記第1の応答は、新たに配分されたSRB構成および/または前記CUによって事前に保存されたSRB構成を含む、ことと、
前記DUによって、デフォルトSRB構成および/または前記CUによって事前に保存された前記SRB構成を使用することによって、第2の応答を前記端末に返すことと、
前記DUによって、前記第1の応答の中の前記SRB構成を使用することによって前記端末のRRC接続を再開することと
を含む、RRC状態遷移方法。
(項目8)
前記第1の応答の中の前記SRB構成は、以下:前記CUによって新たに配分された前記SRB構成の一部、前記DUによって新たに配分された前記SRB構成の一部、前記CUによって事前に保存された前記SRB構成の一部、または前記CUによって事前に保存されたSRB構成全体のうちの少なくとも1つを含む、項目7に記載のRRC状態遷移方法。
(項目9)
前記第2の応答は、以下:前記CUによって新たに配分されたパケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、前記DUによって新たに配分された無線リンク制御(RLC)構成、または前記DUによって新たに配分された論理チャネル構成のうちのいずれか1つまたはそれらの融合物を含む、項目7に記載のRRC状態遷移方法。
(項目10)
分散型ユニットであって、
プロセッサと、前記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、項目7〜9のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、分散型ユニット。
(項目11)
1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、項目7〜9のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
(項目12)
無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
集中型ユニット(CU)によって、分散型ユニット(DU)から、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信することと、
前記CUによって、前記端末のための新しいパケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成を配分し、前記新たに配分されたPDCP構成を前記DUに送信することと
を含む、RRC状態遷移方法。
(項目13)
前記方法はさらに、前記CUが、前記端末をRRC非アクティブ状態に変化させる場合において、前記端末の前記PDCP構成を解放することを含む、項目12に記載のRRC状態遷移方法。
(項目14)
無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
集中型ユニット(CU)によって、分散型ユニット(DU)から、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信することと、
前記CUによって、前記端末の事前に保存されたシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を前記DUに送信することと
を含む、RRC状態遷移方法。
(項目15)
前記方法はさらに、前記CUが、前記端末をRRC非アクティブ状態に変化させる場合において、前記端末の前記SRB構成を保存することを含む、項目14に記載のRRC状態遷移方法。
(項目16)
前記保存されたSRB構成は、以下:パケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、無線リンク制御(RLC)構成、または論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む、項目15に記載のRRC状態遷移方法。
(項目17)
集中型ユニットであって、
プロセッサと、メモリとを備え、
前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、項目12〜16のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、集中型ユニット。
(項目18)
1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、項目12〜16のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。

Claims (18)

  1. 無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
    端末が、現在の状態からRRC接続状態に変化する場合において、前記端末によって、既存のシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を使用することによってRRC接続を再開することを要求することと、
    前記端末が、分散型ユニット(DU)から、前記RRC接続を再開する要求に関する応答を受信する場合において、前記応答が、新たに配分されたSRB構成を含むことを判定することに応答して、前記端末によって、前記既存のSRB構成を前記新たに配分されたSRB構成と置換し、前記RRC接続を再開することと
    を含む、RRC状態遷移方法。
  2. 前記方法はさらに、
    前記端末が、前記現在の状態からRRC非アクティブ状態に変化する場合において、前記端末によって、以下の動作:
    パケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、無線リンク制御(RLC)構成、および論理チャネル構成を解放すること、
    前記PDCP構成、前記RLC構成、および前記論理チャネル構成を保存すること、または
    前記PDCP構成を保存し、前記RLC構成および前記論理チャネル構成を解放すること
    のうちのいずれかを実施することを含む、請求項1に記載のRRC状態遷移方法。
  3. 前記既存のSRB構成は、デフォルトPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含み、
    または
    前記既存のSRB構成は、前記保存されたPDCP構成と、前記保存されたRLC構成と、前記保存された論理チャネル構成とを含み、
    または
    前記既存のSRB構成は、前記保存されたPDCP構成と、デフォルトRLC構成と、デフォルト論理チャネル構成とを含む、請求項2に記載のRRC状態遷移方法。
  4. 前記新たに配分されたSRB構成は、以下:集中型ユニット(CU)によって新たに配分されるPDCP構成、前記DUによって新たに配分されるRLC構成、または前記DUによって新たに配分される論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む、請求項1に記載のRRC状態遷移方法。
  5. 端末であって、
    プロセッサと、前記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶される無線リソース制御(RRC)状態遷移プログラムを実行し、請求項1〜4のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、端末。
  6. 1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項1〜4のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
  7. 無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
    分散型ユニット(DU)が、端末からRRC接続を再開するための要求を受信する場合において、前記DUによって、前記端末のための新しいシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を配分し、前記要求を集中型ユニット(CU)に転送することと、
    前記DUによって、前記CUによって返される第1の応答を受信することであって、前記第1の応答は、新たに配分されたSRB構成および/または前記CUによって事前に保存されたSRB構成を含む、ことと、
    前記DUによって、デフォルトSRB構成および/または前記CUによって事前に保存された前記SRB構成を使用することによって、第2の応答を前記端末に返すことと、
    前記DUによって、前記第1の応答の中の前記SRB構成を使用することによって前記端末のRRC接続を再開することと
    を含む、RRC状態遷移方法。
  8. 前記第1の応答の中の前記SRB構成は、以下:前記CUによって新たに配分された前記SRB構成の一部、前記DUによって新たに配分された前記SRB構成の一部、前記CUによって事前に保存された前記SRB構成の一部、または前記CUによって事前に保存されたSRB構成全体のうちの少なくとも1つを含む、請求項7に記載のRRC状態遷移方法。
  9. 前記第2の応答は、以下:前記CUによって新たに配分されたパケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、前記DUによって新たに配分された無線リンク制御(RLC)構成、または前記DUによって新たに配分された論理チャネル構成のうちのいずれか1つまたはそれらの融合物を含む、請求項7に記載のRRC状態遷移方法。
  10. 分散型ユニットであって、
    プロセッサと、前記プロセッサに接続されたメモリとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、請求項7〜9のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、分散型ユニット。
  11. 1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項7〜9のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
  12. 無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
    集中型ユニット(CU)によって、分散型ユニット(DU)から、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信することと、
    前記CUによって、前記端末のための新しいパケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成を配分し、前記新たに配分されたPDCP構成を前記DUに送信することと
    を含む、RRC状態遷移方法。
  13. 前記方法はさらに、前記CUが、前記端末をRRC非アクティブ状態に変化させる場合において、前記端末の前記PDCP構成を解放することを含む、請求項12に記載のRRC状態遷移方法。
  14. 無線リソース制御(RRC)状態遷移方法であって、
    集中型ユニット(CU)によって、分散型ユニット(DU)から、端末のRRC接続を再開するための要求の通知を受信することと、
    前記CUによって、前記端末の事前に保存されたシグナリング無線ベアラ(SRB)構成を前記DUに送信することと
    を含む、RRC状態遷移方法。
  15. 前記方法はさらに、前記CUが、前記端末をRRC非アクティブ状態に変化させる場合において、前記端末の前記SRB構成を保存することを含む、請求項14に記載のRRC状態遷移方法。
  16. 前記保存されたSRB構成は、以下:パケットデータ収束プロトコル(PDCP)構成、無線リンク制御(RLC)構成、または論理チャネル構成のうちのいずれか1つもしくはそれらの融合物を含む、請求項15に記載のRRC状態遷移方法。
  17. 集中型ユニットであって、
    プロセッサと、メモリとを備え、
    前記プロセッサは、前記メモリの中に記憶されるRRC状態遷移プログラムを実行し、請求項12〜16のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装するように構成されている、集中型ユニット。
  18. 1つ以上のプログラムを記憶するように構成されているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記1つ以上のプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、請求項12〜16のいずれか1項に記載のRRC状態遷移方法のステップを実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
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