KR102240644B1 - 데이터 전송/수신 장치 및 방법, 및 통신 시스템 - Google Patents

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Abstract

데이터 전송/수신 장치 및 방법, 및 통신 시스템. 데이터 전송 방법은: 비활성 상태에서, 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하는 단계; 및 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 전송하는 단계를 포함한다. 이 방식으로, 매번 데이터를 전송하기 위해 재접속하지 않고도 데이터 전송이 적절한 상태에서 달성될 수 있고, 절감된 네트워크 리소스들이 데이터 전송을 위해 사용될 수 있으며, 또한, 동일한 데이터 전송을 달성하기 위해 요구되는 시간이 감소될 수 있다.

Description

데이터 전송/수신 장치 및 방법, 및 통신 시스템
이 개시내용은 통신 기술 분야에 관한 것이고, 특히 데이터 전송/수신 장치들 및 방법들 및 통신 시스템에 관한 것이다.
롱-텀 에볼루션(LTE) 시스템 또는 LTE-A(LTE 어드밴스드) 시스템에서, 사용자 장비(UE)는 유휴 상태 또는 활성 상태(이는 접속 상태 또는 완전 접속 상태라고도 지칭될 수 있음)에 있을 수 있다.
활성 상태인 사용자 장비는 임의의 시간에 데이터 전송을 수행할 수 있고, 유휴 상태인 사용자 장비는 전송될 필요가 있는 데이터가 존재할 때 먼저 접속(예를 들어, 라디오 리소스 제어(RRC) 접속)을 설정할 필요가 있고, 이후, 데이터 전송을 수행하며; 예를 들어, 사용자 장비는 RRC 활성화 상태(RRC_ACTIVE로 표기됨)에 들어간다.
뉴 라디오(NR) 시스템 또는 제5-세대(5G) 시스템에서, 라디오 액세스 네트워크(RAN)의 비활성 상태가 도입되었고; 예를 들어, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태(RRC_INACTIVE로 표기됨)에 들어간다.
RRC 비활성 상태는 낮은 액티비티에 대해 사용될 수 있고, 적어도 NR에서 제어면의 지연 요건을 만족시켜야 하며, LTE에서의 유휴 상태에서와 등가적인 에너지 소모가 달성될 필요가 있다. RRC 비활성 상태에서의 사용자 요건에 대해, 제어면 및 사용자 면을 포함하는, RAN과 코어 네트워크 간의 접속이 유지되어야 하며; RAN에 의해 개시되는 통지 절차가 사용되어 사용자 장비의 다운링크 도달 가능성을 달성한다. 그리고 또한, RAN은 사용자 장비가 하나의 "RAN-기반 통지 영역"으로부터 또다른 영역으로 이동할 때 통지되어야 한다.
배경기술의 위 기재가 단지 이 개시내용의 명확하고 완전한 설명을 위해 그리고 본 기술분야의 통상의 기술자에 의한 용이한 이해를 위해 제공된다는 것에 유의해야 한다. 그리고 위의 기술적 해법이, 그것이 이 개시내용의 배경기술에 기재되었다고 해서 본 기술분야의 통상의 기술자에게 공지되어 있는 것으로 이해되어서는 안 된다.
RRC 비활성 상태에서, 사용자 장비가 접속 상태(또는 예컨대 RRC 활성 상태와 같은 RRC_접속 상태로 지칭될 수 있음)에 들어가서 그 상태에서 데이터 전송을 수행하게 되는 이러한 메커니즘이 존재한다. 또한, RAN 2는, RRC 비활성 상태로부터 RRC 활성 상태에 들어가는 상태 트랜지션 절차를 요구하지 않고도, 사용자 장비가 RRC 비활성 상태에서 직접 데이터 전송을 수행하는 것을 연구할 것이고; RAN 2는 하기 2개의 방법을 추가로 평가한다: 상태를 RRC 활성 상태로 트랜지션하기 위해 사용되는 초기 RRC 메시지와 함께 데이터 전송을 수행하는 것; 대안적으로, 관련된 RRC 메시지 없이, RRC 비활성 상태에서 데이터 전송을 수행하는 것.
예를 들어, RRC 비활성 상태에서의 업링크 데이터 전송에 관해, 2개의 대안적인 방법이 존재한다:
방법 1: 사용자 장비에 의해, 먼저 RRC 활성 상태(즉, 전체 접속)에 들어가고, 이후 업링크 데이터를 전송하는 것;
방법 2: RRC 비활성 상태로부터 RRC 활성 상태로의 트랜지션 없이, 사용자 장비에 의해 RRC 비활성 상태에서 업링크 데이터를 전송하는 것.
그러나, 발명자들은, 현재 방식들에서 사용자 장비가 데이터가 RRC 비활성 상태에서 전송되는지 또는 RRC 활성 상태에 들어간 이후 전송되는지를 결정하는 것이 어렵다는 것을 찾아냈다. 따라서, 데이터 전송은 적절한 상태에서 용이하게 수행되지 않는다.
이 개시내용의 실시예들은, 사용자 장비가 데이터가 RRC 비활성 상태에서 전송되는지 또는 RRC 활성 상태에 들어간 이후 전송되는지를 결정할 수 있는, 데이터 전송/수신 장치들 및 방법들 및 통신 시스템을 제공한다. 따라서, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있다.
이 개시내용의 실시예들의 제1 양태에 따르면:
비활성 상태에서, 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하는 단계; 및
비활성 상태에서, 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하는 단계
를 포함하는, 데이터 전송 방법이 제공된다.
이 개시내용의 실시예들의 제2 양태에 따르면:
비활성 상태에서, 네트워크의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하도록 구성되는 결정 유닛; 및
비활성 상태에서, 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하도록 구성되는 전송 유닛
을 포함하는, 데이터 전송 장치가 제공된다.
이 개시내용의 실시예들의 제3 양태에 따르면:
표시 정보를 사용자 장비에 전송하거나 또는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 구성하는 단계 ― 사용자 장비는 표시 정보 또는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정함 ― ; 및
비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하는 단계
를 포함하는, 데이터 수신 방법이 제공된다.
이 개시내용의 실시예들의 제4 양태에 따르면:
표시 정보를 사용자 장비에 전송하거나 또는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 구성하도록 구성되는 구성 유닛 ― 사용자 장비는 표시 정보 또는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정함 ― ; 및
비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하도록 구성되는 수신 유닛
을 포함하는, 데이터 수신 장치가 제공된다.
이 개시내용의 실시예들의 제5 양태에 따르면:
제2 양태에 기술된 바와 같은 데이터 전송 장치를 포함하는, 사용자 장비; 및
제4 양태에 기술된 바와 같은 데이터 수신 장치를 포함하는, 네트워크 디바이스
를 포함하는, 통신 시스템이 제공된다.
이 개시내용의 실시예들의 장점은, 비활성 상태에서, 사용자 장비가, 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다는 점에 있다. 따라서, 데이터 전송마다 매번 접속을 재시작할 필요 없이, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있고; 절감된 리소스들은 데이터 전송을 위해 사용될 수 있고, 동일한 데이터 전송을 수행하는데 필요한 시간이 감소될 수 있다.
하기 기재 및 도면들에 관해, 이 개시내용의 특정 실시예들이 상세히 개시되고, 이 개시내용의 원리 및 사용 방식들이 표시된다. 이 개시내용의 실시예들의 범위가 이에 제한되지 않는다는 것이 이해되어야 한다. 이 개시내용의 실시예들은 첨부된 청구항들의 견지에서의 범위 내에서 많은 변형들, 수정들 및 등가물들을 포함한다.
일 실시예에 대해 기술되고 그리고/또는 예시되는 특징들은 하나 이상의 다른 실시예에서와 동일한 방식으로 또는 유사한 방식으로 그리고/또는 다른 실시예들의 특징들과 함께 또는 다른 실시예들의 특징들 대신 사용될 수 있다.
이 명세서에서 사용될 때 용어 "포함하다(comprise/include)"가 언급된 특징들, 정수들, 단계들 또는 컴포넌트들의 존재를 특정하기 위해 취해지지만, 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 컴포넌트 또는 이들의 그룹들의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다는 것이 강조되어야 한다.
개시내용의 하나의 도면 도는 실시예에 도시되는 요소들 및 특징들은 하나 이상의 추가적인 도면 또는 실시예에 도시되는 요소들 및 특징들과 조합될 수 있다. 또한, 도면들에서, 동일한 참조 번호들은 몇 개의 도해들에 걸쳐 대응하는 부분들을 할당하고, 하나 초과의 실시예에서 동일한 또는 유사한 부분들을 할당하기 위해 사용될 수 있다.
도 1은 이 개시내용의 실시예의 통신 시스템의 개략도이다.
도 2는 이 개시내용의 실시예 1의 데이터 전송 방법의 개략도이다.
도 3은 이 개시내용의 실시예 1의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이다.
도 4는 이 개시내용의 실시예 1의 데이터 전송 방법의 추가적인 개략도이다.
도 5는 이 개시내용의 실시예 1의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이다.
도 6은 이 개시내용의 실시예 1의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이다.
도 7은 이 개시내용의 실시예 1의 패킷의 예시적인 도면이다.
도 8은 이 개시내용의 실시예 2의 데이터 수신 방법의 개략도이다.
도 9는 이 개시내용의 실시예 3의 데이터 전송 장치의 개략도이다.
도 10은 이 개시내용의 실시예 4의 데이터 수신 장치의 개략도이다.
도 11은 이 개시내용의 실시예 5의 사용자 장비의 개략도이다.
도 12는 이 개시내용의 실시예 5의 네트워크 디바이스의 개략도이다.
본 개시내용의 이들 및 추가적인 양태들 및 특징들은 하기 기재 및 첨부 도면들에 관해 명백할 것이다. 기재 및 도면들에서, 개시내용의 특정 실시예들이 개시내용의 원리들이 사용될 수 있는 방식들 중 일부를 표시하는 것으로서 상세히 개시되지만, 개시내용이 대응적으로 범위 상으로 제한되지 않는다는 것이 이해된다. 오히려, 개시내용은 첨부된 청구항들의 항목들 내에 드는 모든 변경들, 수정들 및 등가물들을 포함한다.
이 개시내용의 실시예들에서, 용어들 "제1" 및 "제2" 등은 상이한 요소들을 명칭들에 대해 차별화하기 위해 사용되며, 이들 요소들의 공간적 배열 또는 시간적 순서들을 표시하지는 않으며, 이들 요소들은 이들 용어들에 의해 제한되지 않아야 한다. 용어들 "및/또는"은 하나 이상의 관련되어 열거되는 항목들 중 임의의 하나 및 모든 조합들을 포함한다. 용어들 "포함하다(contain, include)" 및 "가지다"는 언급된 특징들, 요소들, 컴포넌트들, 또는 어셈블리들의 존재를 지칭하지만, 하나 이상의 다른 특징, 요소, 컴포넌트 또는 어셈블리들의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
이 개시내용의 실시예들에서, 단수 형태들("a", 및 "the" 등)은 복수의 형태들을 포함하고, 넓은 의미로 "~의 종류" 또는 "~의 타입"로서 이해되어야 하지만, "하나"의 의미로서 정의되지는 않아야 하며; 그리고 용어 "the"는 다른 방식으로 특정되는 것을 제외하고는, 단수 형태 및 복수 형태 모두를 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 다른 방식으로 특정되는 것을 제외하고는, 용어 "~에 따라"는 "적어도 부분적으로 ~에 따라"로서 이해되어야 하고, 용어 "~에 기초하는"은 "적어도 부분적으로 ~에 기초하는"으로서 이해되어야 한다.
이 개시내용의 실시예들에서, 용어 "통신 네트워크" 또는 "무선 통신 네트워크"는 하기 통신 표준들: 롱 텀 에볼루션(LTE), 롱 텀 에볼루션-어드밴스드(LTE-A), 광대역 코드 분할 다중 액세스(WCDMA), 및 고속 패킷 액세스(HSPA) 등 중 임의의 하나를 만족시키는 네트워크를 지칭할 수 있다.
그리고 통신 시스템 내의 디바이스들 간의 통신은, 예를 들어, 하기 통신 프로토콜들: 1G(세대), 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, 4.5G, 및 5G 및 향후 뉴 라디오(NR), 및/또는 현재 공지되어 있거나 향후 개발될 다른 통신 프로토콜들을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는, 임의의 스테이지에 있는 통신 프로토콜들에 따라 수행될 수 있다.
이 개시내용의 실시예들에서, 용어 "네트워크 디바이스"는, 예를 들어, 단말 디바이스를 통신 네트워크에 액세스시키고, 단말 디바이스에 서비스들을 제공하는 통신 시스템 내의 디바이스를 지칭한다. 네트워크 디바이스는 하기 디바이스들: 기지국(BS), 액세스 포인트(AP), 전송 수신 포인트(TRP), 브로드캐스트 송신기, 모바일 관리 엔티티(MME), 게이트웨이, 서버, 라디오 네트워크 제어기(RNC), 기지국 제어기(BSC)를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
실시예에서, 기지국은 노드 B(NodeB 또는 NB), 이벌브드 노드 B(eNodeB 또는 eNB), 및 5G 기지국(gNB)을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 또한, 그것은 원격 라디오 헤드(RRH), 원격 라디오 유닛(RRU), 릴레이, 또는 저전력 노드(예컨대, 펨토 및 피코)를 포함할 수 있다. 용어 "기지국"은 그것의 기능들 중 일부 또는 전부를 포함할 수 있고, 각각의 기지국은 특정 지리적 영역에 대한 통신 커버리지를 제공할 수 있다. 그리고, 용어 "셀"은 기지국 및/또는 그것의 커버리지 영역을 지칭할 수 있는데, 이는 용어의 문맥에 종속적이다.
이 개시내용의 실시예들에서, 용어 "사용자 장비(UE)" 또는 "단말 장비(TE)"는, 예를 들어, 통신 네트워크에 액세스하고 네트워크 디바이스를 통해 네트워크 서비스들을 수신하는 장비를 지칭한다. 사용자 장비는 고정식 또는 이동식일 수 있으며, 이동국(MS), 단말, 가입자국(SS), 액세스 단말(AT), 또는 스테이션 등으로도 지칭될 수 있다.
실시예에서, 사용자 장비는 하기 디바이스들: 셀룰러 폰, 개인용 디지털 보조 단말(PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드-헬드 디바이스, 머신-타입 통신 디바이스, 랩-톱, 코드리스 전화기, 스마트 셀 폰, 스마트 워치, 및 디지털 카메라를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
또 다른 예를 들면, 사물 인터넷(IoT) 등의 시나리오에서, 사용자 장비는 모니터링 또는 측정을 수행하는 머신 또는 디바이스일 수도 있다. 예를 들어, 그것은 머신-타입 통신 (MTC) 단말, 차량 장착형 통신 단말, 디바이스 대 디바이스(D2D) 단말, 및 머신 대 머신(M2M) 단말을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
이 개시내용의 실시예들에서의 시나리오들은 예들로써 하기에 기술되지만, 이 개시내용은 이에 제한되지는 않는다.
도 1은 이 개시내용의 실시예의 통신 시스템의 개략도이며, 여기서 사용자 장비 및 네트워크 디바이스가 예들로서 취해지는 경우가 개략적으로 도시된다. 도 1에 도시된 바와 같이, 통신 시스템(100)은 네트워크 디바이스(101) 및 사용자 장비(102)를 포함할 수 있다(간략함의 목적으로, 도 1은 예로서 단 하나의 사용자 장비만 취함으로써 기술된다).
이 개시내용의 실시예에서, 기존의 트래픽들 또는 향후 구현될 수 있는 트래픽들이 네트워크 디바이스(101)와 사용자 장비(102) 사이에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 이러한 트래픽들은 인핸스드 모바일 브로드밴드(eMBB), 대용량 머신 타입 통신(MTC), 및 초고-신뢰가능 및 저-레이턴시 통신(URLLC)을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
사용자 장비(102)는 데이터를 네트워크 디바이스(101)에 전송할 수 있다. 그리고 네트워크 디바이스(101)는 하나 이상의 사용자 장비(102)에 의해 전송되는 데이터를 수신하고, 사용자 장비(102)에 정보(예컨대, 긍정 확인응답(ACK)/부정-확인응답(NACK))를 피드백할 수 있다.
하기 기재는 예로서 통신 시스템 내의 네트워크 디바이스가 데이터 수신 디바이스로서 취해지며 사용자 장비가 데이터 전송 디바이스로서 취해진다는 점을 취함으로써 주어진다. 그러나, 이 개시내용은 이에 제한되지 않으며, 전송 디바이스 및/또는 수신 디바이스는 또한 다른 디바이스들일 수도 있다.
실시예 1
이 개시내용의 이들 실시예들은 데이터 전송 디바이스 측(예컨대, 사용자 장비)에 응용가능한, 데이터 전송 방법을 제공한다.
도 2는 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 방법의 개략도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음을 포함한다:
201: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다; 및
202: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지는, 예를 들어, RRC 요청 메시지일 수 있다. 비활성 상태에서 사용자 장비는 RRC 요청 메시지와 함께 데이터를 전송할 수 있거나, 또는 RRC 요청 메시지를 반송하지 않고 데이터를 전송할 수 있다.
실시예에서, 사용자 장비가 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터 및/또는 RRC 요청 메시지를 전송할 때, 사용자 장비는 데이터의 전체 양 또는 보유량을 표시하는 데이터 양 정보를 추가로 전송할 수 있다. 예를 들어, 사용자 장비가 처음 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 때, 데이터의 전체 양(예를 들어, 30 비트) 또는 이 데이터 전송(예를 들어, 10 비트) 시간 이후 데이터의 보유량(예를 들어, 20비트)이 첨부될 수 있다.
또한, 데이터 양 정보는 수량 값에 제한되지 않을 수 있으며, 버퍼 상태 보고(BSR)와 유사한 상대값일 수 있다. 예를 들어, "1"은 0-20비트에 대응하고, "2"는 21-40비트에 대응하며, 사용자 장비가 처음 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 때, 그것은 "1"을 첨부하여 이 데이터 전송 시간 이후 보유량이 0-20비트임을 표시할 수 있다. 또한, 데이터 양 정보는 특정한 미리 결정된 임계치로 상대적 관계도 표시할 수 있는데, 이는 데이터 전송의 전체 양(또는 보유량)이 미리 결정된 임계치보다 더 크거나 더 적음을 표시할 수 있다. 예를 들어, 미리 결정된 임계가 20비트인 경우, 사용자 장비는 처음으로 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 시에 "~보다 더 적음"을 표시하는 정보를 첨부하여, 이 데이터 전송 시간 이후의 보유량이 20비트 미만임을 표시할 수 있다.
이전 내용이 단지 데이터가 전송할 때의 데이터 양 정보를 기술하지만, 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 데이터 및/또는 요청 메시지를 전송하는 방법 및 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하는 방법이 하기에 예시된다.
일 실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 가질 때, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송할 수 있다. 그리고 네트워크 디바이스는 사용자 장비가 활성 상태에 들어가는지를 결정하고, 표시 정보(예를 들어, RRC 거절 메시지 내에 반송되는)를 사용자 장비에 전송할 수 있다.
도 3은 사용자 장비 측으로부터 기술되는, 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이다. 도 3에 도시되는 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음을 포함한다:
301: 사용자 장비가 데이터를 전송할 필요가 있다.
302: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지(예컨대 RRC 요청 메시지)를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 네트워크 디바이스(예컨대, gNB)는 사용자 장비에 의해 제공되는 정보(예컨대, 버퍼 상태 보고(BSR), 및 데이터 양의 크기), 네트워크 시스템 내의 가용 리소스들 등에 따라 사용자 장비가 활성 상태에 들어가게 할 수 있을지를 결정할 수 있다.
네트워크 디바이스가 사용자 장비가 비활성 상태에서 유지하여 데이터 전송을 수행하게 할 수 있다고 결정하는 경우, 네트워크 디바이스는, 사용자 장비가 RRC 비활성 상태에서 유지함을 표시하는 RRC 응답 메시지를 사용자 장비에 전송할 수 있다. RRC 응답 메시지는, 예를 들어, 새로운 메시지를 사용하거나 또는 기존의 거절 메시지를 재사용할 수 있다.
예를 들어, 표시 정보는 기존 메시지(예컨대 RRC 거절 메시지, 및 RRC 접속 재구성 메시지)의 새로-추가된 정보 요소(IE) 내에 포함될 수 있거나, 또는 매체 액세스 제어(MAC) 제어 요소(CE) 내에 포함될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
그리고, RRC 응답 메시지는 새로운 거절 원인과 같은, 일부 보조 정보를 추가로 반송하여, 사용자 장비가 RRC 비활성 상태에서 유지함을 표시하기 위해 거절 메시지가 사용됨을 표시할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 네트워크 디바이스는 기존의 RRC 접속 설정(예를 들어, 재개 또는 재구성) 절차를 사용하여 사용자 장비가 RRC 활성 상태에 들어갈 수 있게 한다.
303: 사용자 장비는 요청 메시지에 따라 네트워크 디바이스에 의해 전송되는 응답 메시지를 수신한다.
304: 사용자 장비는 응답 메시지가 비활성 상태에서 유지하는 것을 표시하는지를 결정하고, 만약 그러한 경우 동작(305)을 실행하고, 만약 아닌 경우 동작(306)을 실행한다(즉, 활성 상태에 들어가는 것을 표시한다).
305: 사용자 장비는 비활성 상태에서 데이터를 네트워크 디바이스에 계속 전송한다.
실시예에서, 사용자 장비는 RRC 거절 메시지 또는 새로운 메시지를 수신할 시에 데이터 전송을 종료할 수 있고; 또한, 보유중인 가용 데이터가 존재하는 경우, 이전에 데이터 전송 절차, 즉, 동작(302)에서 비활성 상태에서, 데이터 또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하는 것이 반복될 수 있다.
대안적으로, 사용자 장비는 또한 미리 구성된 시간 내에 네트워크 디바이스에 데이터를 전송하고, 그리고/또는 미리 구성된 횟수 내에 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 수 있다. 미리 구성된 시간 및/또는 미리 구성된 횟수가 초과되는 경우, 이전의 데이터 전송 절차, 즉, 동작(302)에서, 비활성 상태에서, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하는 것이 반복될 수 있다.
예를 들어, RRC 거절 메시지가 수신될 때의 시간 T 내에, 사용자 장비는 RRC 메시지를 반송하지 않고도 업링크(UL) 데이터를 전송할 수 있고; 여기서, T의 값은 네트워크 디바이스에 의해 브로드캐스트될 수 있거나, 또는 RRC-특정 메시지(예컨대, RRC 재구성 메시지, RRC 거절 메시지) 또는 새로운 메시지를 사용함으로써 통지될 수 있다. 시간 T 이후, 보유중인 가용 데이터가 여전히 존재하는 경우, RRC 메시지는 반송될 필요가 있고, 이후 동작(302)의 프로세스는 반복된다.
또 다른 예를 들어, RRC 거절 메시지를 수신한 이후, 사용자 장비는 RRC 메시지를 반송하지 않고도 N번까지 UL 데이터를 전송할 수 있고; 여기서, N의 값은 네트워크 디바이스에 의해 브로드캐스트될 수 있거나, 또는 RRC-특정 메시지(예컨대, RRC 재구성 메시지, RRC 거절 메시지) 또는 새로운 메시지를 사용함으로써 통지될 수 있다. 데이터를 N번 전송한 이후, 보유중인 가용 데이터가 여전히 존재하는 경우, RRC 메시지가 반송될 필요가 있고, 이후 동작(302)의 프로세스가 반복된다.
위의 기재가 예로써 N 및 T를 취함으로써 주어지지만, 이 개시내용이 이에 제한되지 않으며, N 및 T의 임의의 조합이 배제되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 또한, N 및 T는 프로토콜 또는 표준에서 미리 정의될 수도 있으며, 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
306: 사용자 장비는 활성 상태에 들어간다.
실시예에서, 네트워크 디바이스가 사용자 장비가 활성 상태에 들어감을 표시하는 경우, 기존의 RRC 접속 설정/재개/재구성 절차가 사용되어 사용자 장비가 RRC 활성 상태에 들어갈 수 있게 하고, 상세 항목들에 대해 관련 기법에 대한 참조가 이루어질 수 있다.
이 개시내용의 실시예가 단지 도 3에 예시되지만, 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 예를 들어, 동작들의 실행 순서는 적절히 조정될 수 있고; 또한 일부 다른 동작들이 추가될 수 있거나, 또는 이들 동작들 중 일부가 감소될 수 있다. 그리고 도 3에 포함된 개시내용에 제한되지 않고, 적절한 변형들이 전술된 것에 따라 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이루어질 수 있다.
도 4는 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 방법의 추가적인 개략도이며, 이는 사용자 장비 측 및 네트워크 디바이스 측으로부터 기술된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음을 포함한다:
401: 사용자 장비가 데이터를 전송할 필요가 있다.
402: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및 RRC 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
403: 네트워크 디바이스는 요청 메시지에 따라 사용자 장비가 활성 상태에 들어가는지를 결정한다.
실시예에서, 네트워크 디바이스(예컨대, gNB)는 사용자 장비(예컨대 BSR)에 의해 제공되는 정보, 및 네트워크 시스템 내의 가용 리소스 등에 따라 사용자 장비가 활성 상태에 들어가게 할 수 있는지를 결정할 수 있다. 네트워크 디바이스가, 사용자 장비가 활성 상태에 들어간다고 결정하는 경우, 기존의 RRC 접속 설정/재개/재구성 절차가 사용될 수 있고; 네트워크 디바이스가 사용자 장비를 비활성 상태에서 유지하도록 결정하는 경우, 동작(404)이 실행될 수 있다.
404: 네트워크 디바이스가 RRC 거절 메시지를 사용자 장비에 전송한다.
실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 여전히 가지는 경우, 동작(405)이 실행될 수 있다.
405: 사용자 장비는 미리 구성된 시간 T 및/또는 횟수 N 내에 네트워크 디바이스에 데이터를 전송한다.
실시예에서, 사용자 장비는 데이터를 전송할 수 있지만, 시간 T 및/또는 횟수 N 내에 RRC 요청 메시지를 전송하지 않으며; 시간 T 및/또는 횟수 N가 초과될 때 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 여전히 가지는 경우, 동작(406)이 실행될 수 있다.
406: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및/또는 RRC 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
이 개시내용의 실시예가 단지 도 4에 예시되지만, 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 예를 들어, 예들로서 RRC 요청 메시지 및 RRC 거절 메시지를 취함으로써 도 4에 기재가 주어진다. 그러나, 이 개시내용은 이에 제한되지 않으며, 이들은 다른 메시지들일 수도 있다.
또 다른 실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 가질 때, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터를 네트워크 디바이스에 전송할 수 있다(예를 들어, 그것은 RRC 요청 메시지를 전송하지 않는다). 예를 들어, 비활성 상태에서, 사용자 장비는, 네트워크 디바이스가 사용자 장비가 활성 상태에 들어감을 구체적으로 표시할 때에만, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
도 5는 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이며, 이는 사용자 장비 측 및 네트워크 디바이스 측으로부터 기술된다. 도 5에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음을 포함한다:
501: 사용자 장비가 데이터를 전송할 필요가 있다.
502: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 사용자 장비는 업링크 데이터만을 전송할 수 있고, 업링크 허가 또는 미리 구성된 공통 리소스에 따라 RRC 메시지를 반송하지 않는다.
503: 네트워크 디바이스는 사용자 장비가 활성 상태에 들어가는지를 결정한다.
실시예에서, 네트워크 디바이스는 사용자 장비가 활성 상태에 들어가는지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 디바이스는 사용자 장비에 의해 제공되는 BSR, 또는 다른 등가 정보, 네트워크 시스템 내의 가용 리소스들 등에 따라 사용자 장비가 활성 상태에 들어가게 할 수 있는지를 결정할 수 있다.
예를 들어, 사용자 장비에 의해 제공되는 정보는 표시 정보, 및 데이터가 전송된 이후 보유 데이터의 크기를 나타내는 정보를 포함할 수 있으며, 이는 예를 들어, 특정 비트 수, 또는 사전 정의(predefinition)에 기초하는 레벨 값, 또는 미리 정의된 레벨 값과의 관계(예컨대, 더 크거나 더 적음)일 수 있지만, 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
이 실시예에서, 네트워크 디바이스가 사용자 장비가 활성 상태에 들어간다고 결정하는 경우, 동작(504)이 실행될 수 있고; 네트워크 디바이스가 사용자 장비를 비활성 상태에서 유지하기로 결정하는 경우, 동작(502)에 기술된 바와 같이, 사용자 장비는 비활성 상태에서 업링크 데이터를 계속 전송할 수 있다.
504: 네트워크 디바이스는 활성 상태에 들어감을 표시하는 표시 정보를 사용자 장비에 전송한다.
실시예에서, 네트워크 디바이스가 사용자 장비가 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터를 전송할 필요가 있다고 결정하는 경우, 그것은, 사용자 장비가 RRC 활성 상태에 들어갈 필요가 있음을 통지하는 명시적인 표시를 사용자 장비에 전송할 수 있다. 표시는 RRC 메시지(예컨대, 기존의 RRC 접속 설정/재개/재구성 메시지를 재사용하는 것)일 수 있거나, 또는 도입된 새로운 메시지일 수 있거나; 또는 그것은 새로운 매체 액세스 제어(MAC) 제어 요소(CE)를 사용하여 사용자 장비가 활성 상태에 들어가게 할 수 있다.
예를 들어, 표시 정보는 기존의 메시지(예컨대, RRC 접속 설정/재개/재구성 메시지)의 새로-추가된 IE 내에 포함될 수 있거나, 또는 MAC CE 내에 포함될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
505: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 RRC 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 일단 사용자 장비가 표시 정보를 수신하면, 그것은 RRC 접속 설정/재개/재구성 절차를 실행하여 RRC 활성 상태에 들어갈 수 있다.
또다른 실시예에서, 사용자 장비가 데이터를 전송할 필요가 있을 때, 그것은 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 하나 이상의 미리 결정된 조건이 만족될 때에만 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
도 6은 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 방법의 또 다른 개략도이며, 이는 사용자 장비 측 및 네트워크 디바이스 측으로부터 기술된다. 도 6에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 방법은 다음을 포함한다:
601: 네트워크 디바이스는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 미리 구성한다.
실시예에서, 결정할 시에 사용자 장비를 보조하기 위해, 네트워크 디바이스는 브로드캐스트 또는 전용 시그널링을 통해 사용자 장비에 대해 미리 일부 파라미터들을 구성할 수 있다. 그러나, 이 개시내용은 이에 제한되지 않으며; 예를 들어, 이들 파라미터들은 프로토콜 또는 표준에서 미리 정의될 수도 있다.
예를 들어, 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 파라미터들은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다: 가용 데이터 양의 임계치, 데이터 전송의 간격 시간의 임계치, 연속적인 패킷들 간의 최소 시간 간격, 및 패킷들의 수. 그러나, 이 개시내용은 이에 제한되지 않으며, 다른 파라미터들도 포함될 수 있다.
도 7은 이 개시내용의 실시예의 패킷의 예시적인 다이어그램이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 예상되는 서비스 모델은 상이한 크기들의 패킷들을 포함할 수 있고, 패킷들 간의 시간 간격들은 가변적이다. 따라서, 미리 구성된 파라미터들은 다음을 포함할 수 있다:
T INACTIVE : 연속적인 패킷들 간의 최소 시간 간격; 및
N INACTIVE : 패킷들의 수.
이들 구성된 파라미터들에 따르면, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어갈지 또는 RRC 비활성 상태에서 유지할지를 스스로 결정하여 데이터 전송을 수행할 수 있다. 위의 파라미터들이 이 개시내용의 단지 일부 예들이며, 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다.
602: 사용자 장비가 데이터를 전송할 필요가 있다.
603: 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 사용자 장비는 업링크 데이터만을 전송할 수 있으며, 업링크 허가 또는 미리 구성된 공통 리소스에 따라 RRC 메시지를 반송하지 않는다.
604: 사용자 장비는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다.
실시예에서, 사용자 장비는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 파라미터들에 따라 하나 이상의 미리 설정된 조건이 만족되는지를 결정하고, 하나 이상의 미리 설정된 조건이 만족될 때 활성 상태에 들어갈 필요가 있다고 결정한다.
예를 들어, 사용자 장비에 도달하는 가용 데이터의 양이 임계치(가용 데이터 양의 임계치)보다 더 큰 경우, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터 전송을 수행하기로 결정할 수 있고; 그렇지 않은 경우, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터를 전송한다.
T INACTIVE 및/ 또는 N INACTIVE 가 구성되는 경우, 타이머가 대응적으로 시작될 수 있고 카운터가 활성화될 수 있다. 최초의 데이터 전송 시간 이후 여전히 데이터가 존재하는 경우, 만약 타이머가 만료된다면, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터 전송을 수행할 수 있다.
타이머가 여전히 작동 중인 경우, 그리고 네트워크 디바이스가 N INACTIVE 를 구성하지 않는 경우, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터를 전송하기로 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 네트워크 디바이스가 N INACTIVE 를 구성하고 카운터의 값이 N INACTIVE 보다 더 적은 경우, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터 전송을 수행할 수 있고, 1이 카운터에 추가되고; 카운터의 값이 N INACTIVE 와 동일한 경우, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터를 전송하기로 결정할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 사용자 장비에 도달하는 가용 데이터의 양이 임계(가용 데이터 양의 임계)보다 더 큰 경우, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터 전송을 수행하고; 그렇지 않은 경우, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터를 전송한다.
T INACTIVE 및/또는 N INACTIVE 가 구성되는 경우, 타이머가 대응적으로 시작되고 카운터가 활성화된다. 최초의 데이터 전송 시간 이후 여전히 데이터가 존재하는 경우, 사용자 장비는 카운터의 값을 비교할 수 있다. 카운터의 값이 N INACTIVE 보다 더 적은 경우, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터 전송을 수행할 수 있다. 카운터의 값이 N INACTIVE 와 동일한 경우 그리고 타이머 T INACTIVE 가 만료되는 경우, 사용자 장비는 RRC 비활성 상태에서 데이터 전송을 수행하고 타이머 T INACTIVE 를 재시작할 수 있고; 타이머 T INACTIVE 가 만료되지 않은 경우, 사용자 장비는 RRC 활성 상태에 들어가서 데이터 전송을 수행할 수 있다.
일단 RRC 활성 상태에 들어가는 절차가 개시되면, 타이머 및 카운터 모두 비활성화된다는 것에 유의해야 한다. 또한, 이 개시내용은 위의 예들에 제한되지 않으며, 예를 들어, 위의 2가지 예들에 열거된 조합들 이외에도, 다른 조합들이 배제되지 않는다.
실시예에서, 사용자 장비 측에 도달하는 데이터의 양이 고려될 때, 데이터의 특정 수, 예를 들어, 3의 메시지 크기에 도달될 때에만(예컨대, 가용 데이터 양의 임계치를 초과함) 계산이 수행될 수 있고, 그 수는 3의 메시지 크기로 제한되지 않는다. 또한, 미리 설정된 조건들은: 마지막 업링크 데이터 전송 시간 이후(예컨대, 데이터 전송의 간격 시간의 임계치를 초과함) 시간 T가 경과한 것을 더 포함할 수 있다. T의 값은 네트워크 디바이스에 의해 구성될 수 있거나, 또는 프로토콜 또는 표준에서 정의될 수 있다. T의 크기에 대해 기존 BSR의 주기의 크기에 대한 참조가 이루어질 수 있다.
실시예에서, 사용자 장비가 활성 상태에 들어가기로 결정한 경우, 동작(605)이 실행될 수 있다.
605: 사용자 장비는 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터 및 RRC 요청 메시지를 전송한다.
실시예에서, 일단 사용자 장비가 활성 상태에 들어갈 필요가 있다고 결정하면, 그것은 RRC 접속 설정/재개/재구성 절차를 실행하여 RRC 활성 상태에 들어갈 수 있다.
이 개시내용의 실시예들이 단지 위에서 예시되지만, 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 그리고 위 구현예들에 포함되는 개시내용에 제한되지 않고, 적절한 변형들이 전술된 것에 따라 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이루어질 수 있다. 예를 들어, 도 4-6에서의 동작들의 실행 순서는 적절히 조정될 수 있고; 또한 일부 다른 동작들이 추가될 수 있거나, 또는 이들 동작들 중 일부가 감소될 수 있다. 그리고 위 개시내용에 제한되지 않고, 적절한 변형들이 전술된 것에 따라 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이루어질 수 있다.
비활성 상태에서, 사용자 장비가 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다는 것을 위 실시예들로부터 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송마다 접속을 재시작할 필요 없이, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있고; 절감된 리소스들은 데이터 전송을 위해 사용될 수 있고, 동일한 데이터 전송을 수행하는데 필요한 시간이 감소될 수 있다.
실시예 2
이 개시내용의 이들 실시예들은 데이터 수신 디바이스 측(예컨대 네트워크 디바이스)에 응용가능한, 데이터 수신 방법을 제공하며, 실시예 1에서와 동일한 내용은 여기서 더이상 기술되지 않을 것이다.
도 8은 이 개시내용의 실시예의 데이터 수신 방법의 플로우차트이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 데이터 수신 방법은 다음을 포함한다:
801: 네트워크 디바이스가 표시 정보를 사용자 장비에 전송하거나 또는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 구성하여, 사용자 장비는 표시 정보 또는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다; 및
802: 네트워크 디바이스는 비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송된 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신한다.
실시예에서, 사용자 장비가 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터 및/또는 RRC 요청 메시지를 전송할 때, 사용자 장비는 데이터의 전체 양 또는 보유량을 표시하는 데이터 양 정보를 추가로 전송할 수 있다. 그리고, 네트워크 디바이스는 데이터의 전체 양 또는 보유량을 표시하는 데이터 양 정보를 수신할 수도 있다.
일 실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 가질 때, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송할 수 있다. 그리고, 네트워크 디바이스는 사용자 장비가 비활성 상태에서 유지하거나 또는 활성 상태에 들어감을 표시하는 응답 메시지를 사용자 장비에 전송할 수 있다.
실시예에서, 응답 메시지가 사용자 장비가 비활성 상태에서 유지됨을 표시할 때, 네트워크 디바이스는 비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터를 추가로 수신할 수 있다.
네트워크 디바이스는 사용자 장비에 대한 시간 및/또는 횟수를 추가로 미리 구성할 수 있고, 따라서, 사용자 장비는 시간 및/또는 횟수 내에 데이터를 전송하고, 미리 구성된 시간 및/또는 횟수가 초과될 때 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 전송한다.
또 다른 실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 가질 때, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터를 네트워크 디바이스에 전송할 수 있다. 그리고 네트워크 디바이스는, 사용자 장비에 의해 제공되는 정보 및/또는 네트워크 시스템의 리소스들에 따라, 사용자 장비가 활성 상태에 들어가는지 또는 비활성 상태에서 유지하는지를 표시할 수 있다.
실시예에서, 네트워크 디바이스가 사용자 장비가 활성 상태에 들어감을 명시적으로 표시하는 경우, 사용자 장비는, 비활성 상태에서, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
또 다른 실시예에서, 사용자 장비가 전송될 필요가 있는 데이터를 가질 때, 비활성 상태에서, 사용자 장비는 데이터를 네트워크 디바이스에 전송할 수 있다. 그리고 하나 이상의 미리 설정된 조건이 만족될 때, 사용자 장비는, 비활성 상태에서, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송한다.
실시예에서, 네트워크 디바이스는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 미리 구성할 수 있다. 파라미터들은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다: 가용 데이터 양의 임계치, 데이터 전송의 간격 시간의 임계치, 연속적인 패킷들 간의 최소 시간 간격, 및 패킷들의 수. 그러나, 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
비활성 상태에서, 사용자 장비가 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다는 것을 위 실시예들로부터 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송마다 접속을 재시작할 필요 없이, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있고; 절감된 리소스들은 데이터 전송을 위해 사용될 수 있고, 동일한 데이터 전송을 수행하는데 요구되는 시간은 감소될 수 있다.
실시예 3
이 개시내용의 이들 실시예들은, 예를 들어, 사용자 장비일 수 있거나, 또는 사용자 장비 내에 구성되는 하나 이상의 부분 또는 컴포넌트일 수 있는, 데이터 전송 장치를 제공한다. 그리고 실시예 1에서와 동일한 이들 실시예들에서의 내용들은 여기서 더이상 기술되지 않는다.
도 9는 이 개시내용의 실시예의 데이터 전송 장치의 개략도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 장치(900)는:
비활성 상태에서, 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하도록 구성되는 결정 유닛(901); 및
비활성 상태에서, 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하도록 구성되는 전송 유닛(902)을 포함한다.
일 실시예에서, 전송 유닛(902)은, 데이터가 전송될 필요가 있는 경우, 비활성 상태에서, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 도 9에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 장치(900)는:
요청 메시지에 따라 네트워크 디바이스에 의해 전송되는 표시 정보를 수신하도록 구성되는 정보 수신 유닛(903)을 더 포함할 수 있고; 표시 정보는 하기 메시지들: RRC 거절 메시지, RRC 접속 재구성 메시지, 새로-정의되는 메시지, 및 MAC CE 중 하나 이상에 의해 반송될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
전송 유닛(902)은, 표시 정보가 비활성 상태에서 유지하는 것을 표시할 때, 비활성 상태에서 데이터를 네트워크 디바이스를 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
예를 들어, 전송 유닛(902)은 미리 구성된 시간에서 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 수 있고, 그리고/또는 미리 구성된 횟수 내에 네트워크 디바이스에 데이터를 전송할 수 있고; 미리 구성된 시간 및/또는 미리 구성된 횟수는 네트워크 디바이스에 의해 구성될 수 있다.
그리고 전송 유닛(902)은, 미리 구성된 시간 및/또는 미리 구성된 횟수가 초과되는 경우, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
실시예에서, 전송 유닛(902)은, 데이터가 전송될 필요가 있을 때, 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터를 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
또다른 실시예에서, 전송 수신 유닛(903)은 사용자 장비에 의해 제공되는 정보 및/또는 네트워크 시스템 내의 리소스들에 따라 네트워크 디바이스에 의해 전송되는 표시 정보를 추가로 수신할 수 있고; 표시 정보는 하기 메시지들: RRC 접속 설정 메시지, RRC 접속 재개 메시지, RRC 접속 재구성 메시지, 새로-정의된 메시지, 및 MAC CE 중 하나 이상에 의해 반송될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
결정 유닛(901)은, 표시 정보에 따라, 활성 상태에 들어가기로 결정하도록 추가로 구성될 수 있고; 전송 유닛(902)은, 활성 상태에 들어가기로 결정될 때, 비활성 상태에서, 데이터 및 활성 상태에 대한 요청 메시지를 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
추가적인 실시예에서, 도 9에 도시된 바와 같이, 데이터 전송 장치(900)는:
네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터를 수신하도록 구성되는 파라미터 수신 유닛(904)을 더 포함할 수 있고; 파라미터들은 하기의 것들: 가용 데이터 양의 임계치, 데이터 전송의 간격 시간의 임계치, 연속적인 패킷들 간의 최소 시간 간격, 및 패킷들의 수 중 하나 이상을 포함하지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
결정 유닛(901)은 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 파라미터들에 따라 하나 이상의 미리 결정된 조건이 만족되는지를 결정하고, 하나 이상의 미리 결정된 조건이 만족될 때 활성 상태에 들어갈 필요가 있다고 결정하도록 추가로 구성될 수 있다.
그리고 전송 유닛(902)은, 활성 상태에 들어가기로 결정하는 경우, 비활성 상태에서 네트워크 디바이스에 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 전송하도록 추가로 구성될 수 있다.
이 개시내용에 관련된 컴포넌트들 또는 모듈들이 단지 위에 예시되지만; 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 그리고 데이터 전송 장치(900)는 다른 컴포넌트들 또는 모듈들을 더 포함할 수 있고, 이들 컴포넌트들 또는 모듈들의 특정 내용들에 대해 관련된 기법들에 대한 참조가 이루어질 수 있다.
비활성 상태에서, 사용자 장비가 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다는 것을 위 실시예들로부터 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송마다 접속을 재시작할 필요 없이, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있고; 절감된 리소스들은 데이터 전송을 위해 사용될 수 있고, 동일한 데이터 전송을 수행하는데 요구되는 시간은 감소될 수 있다.
실시예 4
이 개시내용의 이들 실시예들은, 네트워크 디바이스일 수 있거나, 또는 네트워크 디바이스 내에 구성되는 하나 이상의 부분 또는 컴포넌트일 수 있는, 데이터 수신 장치를 제공한다. 그리고 실시예 1 및 2에서와 동일한 이들 실시예들에서의 내용들은 여기서 더이상 기술되지 않는다.
도 10은 이 개시내용의 실시예의 데이터 수신 장치의 개략도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 데이터 수신 장치(1000)는 다음을 포함한다:
표시 정보를 사용자 장비에 전송하거나 또는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 구성하여, 사용자 장비가 표시 정보 또는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하도록 구성되는, 구성 유닛(1001); 및
비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하도록 구성되는 수신 유닛(1002). 일 실시예에서, 구성 유닛(1001)은 요청 메시지에 따라 사용자 장비에 표시 정보를 전송할 수 있고; 표시 정보는 하기 메시지들: RRC 거절 메시지, RRC 접속 재구성 메시지, 새로-정의되는 메시지, 및 MAC CE 중 하나 이상에 의해 반송될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
예를 들어, 표시 정보는 RRC 거절 메시지 또는 RRC 접속 재구성 메시지 내에 새로-추가된 IE 내에 포함될 수 있다. 그리고 표시 정보는 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 표시하는 보조 정보를 더 포함할 수 있는데; 예를 들어, 그것은 거절 원인을 포함할 수 있다.
수신 유닛(1002)은, 표시 정보가 사용자 장비가 비활성 상태에서 유지하는 것을 표시할 때, 비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터를 수신하도록 추가로 구성될 수 있다.
구성 유닛(1001)은 시간 및/또는 횟수를 가지고 사용자 장비를 미리 구성하여, 사용자 장비가 그 시간에서 및/또는 횟수 내에서 데이터를 전송하고, 시간 및/또는 횟수가 초과되는 경우, 데이터 및 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 전송하도록, 추가로 구성될 수 있다.
또 다른 실시예에서, 구성 유닛(1001)은 사용자 장비에 의해 제공되는 정보 및/또는 네트워크 시스템의 하나 이상의 리소스에 따라 표시 정보를 전송할 수 있고; 표시 정보는 하기 메시지들: RRC 접속 설정 메시지, RRC 접속 재개 메시지, RRC 접속 재구성 메시지, 새로-정의된 메시지, 및 MAC CE 중 하나 이상에 의해 반송될 수 있지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
예를 들어, 표시 정보는 RRC 접속 설정 메시지, 또는 RRC 접속 재개 메시지, 또는 RRC 접속 재구성 메시지 내의 새로-추가된 IE 내에 포함될 수 있다.
추가적인 실시예에서, 구성 유닛(1001)은 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 미리 구성할 수 있고, 사용자 장비는 구성된 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지하기로 또는 활성 상태에 들어가기로 결정할 수 있다. 파라미터들은 하기의 것들: 가용 데이터 양의 임계치, 데이터 전송의 간격 시간의 임계치, 연속적인 패킷들 간의 최소 시간 간격, 및 패킷들의 수 중 하나 이상을 포함하지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않는다.
이 개시내용에 관련된 컴포넌트들 또는 모듈들이 단지 위에 예시되지만; 이 개시내용이 이에 제한되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 그리고 데이터 수신 장치(1000)는 다른 컴포넌트들 또는 모듈들을 더 포함할 수 있고, 이들 컴포넌트들 또는 모듈들의 특정 내용들에 대해 관련된 기법들에 대한 참조가 이루어질 수 있다.
비활성 상태에서, 사용자 장비가 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정한다는 것을 위 실시예들로부터 알 수 있다. 따라서, 데이터 전송마다 접속을 재시작할 필요 없이, 데이터 전송이 적절한 상태에서 수행될 수 있고; 절감된 리소스들은 데이터 전송을 위해 사용될 수 있고, 동일한 데이터 전송을 수행하는데 요구되는 시간은 감소될 수 있다.
실시예 5
이 개시내용의 이들 실시예들은 도 1에 대한 참조가 이루어질 수 있는 통신 시스템을 제공하며, 실시예들 1-4에서와 동일한 내용들은 여기서 더이상 기술되지 않을 것이다. 실시예에서, 통신 시스템(100)은 다음을 포함할 수 있다:
실시예 3에 기술된 바와 같은 데이터 전송 장치(900)를 가지고 구성되는 사용자 장비(102); 및
실시예 4에 기술된 바와 같은 데이터 수신 장치(1000)를 가지고 구성되는 네트워크 디바이스(101).
이 개시내용의 실시예가 사용자 장비를 추가로 제공하지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않고, 또한 다른 디바이스들일 수도 있다.
도 11은 이 개시내용의 실시예의 사용자 장비의 개략도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(1100)는 프로세서(1110) 및 메모리(1120)를 포함할 수 있고, 메모리(1120)는 데이터 및 프로그램들을 저장하며, 프로세서(1110)에 커플링된다. 이 도면이 단지 예시적이며, 이 구조를 보완 또는 대체하고 통신 기능(telecommunications function) 또는 다른 기능들을 달성하기 위해, 다른 타입들의 구조들도 사용될 수 있다는 것에 유의해야 한다.
프로세서(1110)는 데이터 전송 장치(900)의 기능들을 실행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1110)는 하기 제어를 수행하도록 구성될 수 있다: 비활성 상태에서, 네트워크 디바이스의 표시 정보 또는 네트워크 디바이스에 의해 구성되는 하나 이상의 파라미터에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하는 것; 및 비활성 상태에서, 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 네트워크 디바이스에 전송하는 것.
도 11에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(1100)는 통신 모듈(1130), 입력 유닛(1140), 디스플레이(1150) 및 파워 서플라이(1160)를 더 포함할 수 있다. 위 컴포넌트들의 기능들은 관련 기술 분야의 기능과 유사하며, 여기서 더이상 기술되지 않는다. 사용자 장비(1100)가 도 11에 도시된 모든 부분들을 반드시 포함하지는 않으며, 위 컴포넌트들이 필수적이지 않으며; 또한, 사용자 장비(1100)가 도 11에 도시되지 않은 부분들을 포함할 수 있고, 관련 기술분야가 참조될 수 있다는 것에 유의해야 한다.
이 개시내용의 실시예는 기지국과 같은 네트워크 디바이스를 추가로 제공하지만; 이 개시내용은 이에 제한되지 않으며, 또한 다른 네트워크 디바이스들일 수도 있다.
도 12는 이 개시내용의 실시예의 네트워크 디바이스의 구조의 개략도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 네트워크 디바이스(1200)는 프로세서(1210)(예컨대, 중앙 처리 장치(CPU)) 및 메모리(1220)를 포함할 수 있고, 메모리(1220)는 프로세서(1210)에 커플링된다. 메모리(1220)는 다양한 데이터를 저장할 수 있고, 또한, 그것은 데이터 프로세싱을 위한 프로그램(1230)을 저장하고, 프로세서(1210)의 제어 하에 프로그램(1230)을 실행할 수 있다.
프로세서(1210)는 데이터 수신 장치(1000)의 기능들을 실행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1210)는 프로그램(1230)을 실행하여 하기 제어를 수행하도록 구성될 수 있다: 표시 정보를 사용자 장비에 전송하거나, 또는 사용자 장비에 대한 하나 이상의 파라미터를 구성하여, 사용자 장비가 표시 정보 또는 파라미터들에 따라 비활성 상태에서 유지할지 또는 활성 상태에 들어갈지를 결정하는 것; 및 비활성 상태에서 사용자 장비에 의해 전송되는 데이터 및/또는 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하는 것.
또한, 도 12에 도시된 바와 같이, 네트워크 디바이스(1200)는 트랜시버(1240), 및 안테나(1250) 등을 포함할 수 있다. 위의 컴포넌트들의 기능들은 관련 기술분야에서의 컴포넌트들의 기능들과 유사하며, 여기서 더이상 기술되지 않는다. 네트워크 디바이스(1200)가 도 12에 도시된 모든 부분들을 반드시 포함하지는 않으며, 또한, 네트워크 디바이스(1200)가 도 12에 도시되지 않은 부분들을 포함할 수 있고, 관련 기술분야가 참조될 수 있다는 것에 유의해야 한다.
본 개시내용의 실시예는, 전송 디바이스 또는 사용자 장비에서 실행될 때, 전송 디바이스 또는 사용자 장비가 실시예 1에 기술된 바와 같은 데이터 전송 방법을 수행하게 할 수 있는, 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드를 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 전송 디바이스 또는 사용자 장비가 실시예 1에 기술된 바와 같은 데이터 전송 방법을 수행하게 할 수 있는, 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드를 포함하는, 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 수신 디바이스 또는 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국)에서 실행될 때, 수신 디바이스 또는 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국)가 실시예 2에 기술된 바와 같은 데이터 수신 방법을 수행하게 할 수 있는, 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드를 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 수신 디바이스 또는 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국)가 실시예 2에 기술된 바와 같은 데이터 수신 방법을 수행하게 할 수 있는, 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드를 포함하는, 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 개시내용의 위 장치들은 하드웨어에 의해, 또는 소프트웨어와 결합된 하드웨어에 의해 구현될 수 있다. 본 개시내용은, 프로그램이 논리 디바이스에 의해 실행될 때, 논리 디바이스가 전술된 장치 또는 컴포넌트들을 수행하거나, 또는 전술된 방법들 또는 단계들을 수행하도록 인에이블되는, 이러한 컴퓨터-판독가능한 프로그램에 관한 것이다. 본 개시내용은 또한 하드 디스크, 플로피 디스크, CD, DVD 및 플래시 메모리와 같은, 위 프로그램을 저장하기 위한 저장 매체에 관한 것이다.
이 개시내용의 실시예들에 관해 기술된 방법/장치는 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈들, 또는 이들의 조합으로서 직접 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 기능 블록도 및/또는 도 9에 도시되는 기능 블록도들의 하나 이상의 조합은 프로그램 코드의 절차들의 소프트웨어 모듈들에 대응하거나, 또는 하드웨어 모듈들에 대응할 수 있다. 이러한 소프트웨어 모듈들은 도 2에 도시된 단계들에 각자 대응할 수 있다. 그리고 하드웨어 모듈은, 예를 들어, 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이(FPGA)를 사용함으로써 소프트웨어 모듈들을 퍼밍(firming)함으로써 수행될 수 있다.
소프트웨어 모듈들은 RAM, 플래시 메모리, ROM, EPROM, 및 EEPROM, 레지스터, 하드 디스크, 플로피 디스크, CD-ROM, 또는 본 기술분야에 공지된 다른 형태들의 임의의 메모리 매체 내에 위치될 수 있다. 메모리 매체가 프로세서에 커플링될 수 있어서, 프로세서는 메모리 매체로부터 정보를 판독하고, 메모리 매체에 정보를 기입할 수 있고; 또는 메모리 매체는 프로세서의 컴포넌트일 수 있다. 프로세서 및 메모리 매체는 ASIC 내에 위치될 수 있다. 소프트 모듈들은 모바일 단말의 메모리에 저장될 수 있고, 또한 꽂을 수 있는(pluggable) 모바일 단말의 메모리 카드에 저장될 수 있다. 예를 들어, 장비(예컨대, 모바일 단말)가 상대적으로 큰 용량의 MEGA-SIM 카드 또는 대용량의 플래시 메모리 디바이스를 사용하는 경우, 소프트 모듈들은 MEGA-SIM 카드 또는 대용량의 플래시 메모리 디바이스에 저장될 수 있다.
첨부 도면들에서의 하나 이상의 기능 블록 및/또는 기능 블록들의 하나 이상의 조합은 유니버설 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 응용-특정적 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 논리 디바이스들, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 디바이스들, 이산 하드웨어 컴포넌트 또는 이 출원에 기술된 기능들을 수행하는 이들의 임의의 적절한 조합들로서 실현될 수 있다. 그리고 첨부 도면들에서의 하나 이상의 기능 블록도들 및/또는 기능 블록도들의 하나 이상의 조합은 또한 DSP와 마이크로 프로세서의 조합, 다수의 마이크로프로세서, DSP와 통신 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서, 또는 임의의 다른 이러한 구성과 같은, 컴퓨팅 장비의 조합으로서도 실현될 수 있다.
이 개시내용은 특정 실시예들에 관해 전술되었다. 그러나, 이러한 기재가 단지 예시적이며, 본 개시내용의 보호 범위를 제한하도록 의도되지 않는다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다. 다양한 변형들 및 수정들이 본 개시내용의 원리에 따라 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이루어질 수 있고, 이러한 변형들 및 수정들은 본 개시내용의 범위 내에 든다.

Claims (20)

  1. 데이터 전송 장치로서,
    RRC 비활성 상태에서, 네트워크 디바이스에 의해 구성된 가용 데이터 양의 임계치에 기초하여, 가용 데이터 양이 상기 임계치 이하일 때만 상기 RRC 비활성 상태가 유지되고 데이터가 전송되며, 가용 데이터 양이 상기 임계치보다 클 때는 RRC 활성 상태에 들어간 후에 데이터가 전송되는 것으로 결정하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 프로세서가 상기 RRC 비활성 상태를 유지하고 데이터를 전송하는 것으로 결정될 때만, 상기 RRC 비활성 상태에서, 데이터 및 상기 RRC 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 상기 네트워크 디바이스에 전송하고, 상기 프로세서가 상기 RRC 활성 상태에 들어간 후에 데이터를 전송하는 것으로 결정될 때 상기 RRC 활성 상태에 들어가고 데이터를 상기 네트워크 디바이스에 전송하도록 구성된 전송기
    를 포함하는 데이터 전송 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 전송 장치는 상기 요청 메시지에 기초하여 상기 네트워크 디바이스에 의해 전송된 표시 정보를 수신하도록 구성된 수신기를 더 포함하고,
    상기 표시 정보는 RRC 비활성 상태에서 유지할지 또는 RRC 활성 상태에 들어갈지를 표시하는 데이터 전송 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 전송 장치는 사용자 장비 및/또는 네트워크 리소스에 의해 제공되는 정보에 기초하여 상기 네트워크 디바이스에 의해 전송되는 표시 정보를 수신하도록 구성되는 수신기를 더 포함하고,
    상기 표시 정보는 RRC 비활성 상태에서 유지할지 또는 RRC 활성 상태에 들어갈지를 표시하는 데이터 전송 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 전송기는, 상기 RRC 비활성 상태에서, 상기 데이터의 전체 양 또는 나머지 양을 표시하기 위한 데이터 양 정보를 상기 네트워크 디바이스에 전송하도록 더 구성되는 데이터 전송 장치.
  5. 데이터 수신 장치로서,
    RRC 비활성 상태가 유지되고 또한 데이터 및 RRC 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지가 전송될지, 또는 RRC 활성 상태에 들어간 후에만 데이터가 전송될지를 결정하는 데 사용되는, 가용 데이터 양의 임계치를 사용자 장비에 전송하도록 구성된 전송기; 및
    상기 RRC 비활성 상태에서 상기 사용자 장비에 의해 전송된 데이터 및 상기 RRC 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하거나, 상기 RRC 활성 상태에서 상기 사용자 장비에 의해 전송된 데이터를 수신하도록 구성된 수신기
    를 포함하는 데이터 수신 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 전송기는 상기 요청 메시지에 기초하여 표시 정보를 전송하도록 더 구성되고,
    상기 표시 정보는 RRC 비활성 상태에서 유지할지 또는 RRC 활성 상태에 들어갈지를 표시하는 데이터 수신 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 전송기는 상기 사용자 장비 및/또는 네트워크 리소스에 의해 제공되는 정보에 기초하여 표시 정보를 전송하도록 더 구성되고,
    상기 표시 정보는 RRC 비활성 상태에서 유지할지 또는 RRC 활성 상태에 들어갈지를 표시하는 데이터 수신 장치.
  8. 사용자 장비 및 네트워크 디바이스를 포함하는 통신 시스템으로서,
    상기 사용자 장비는, RRC 비활성 상태에서, 상기 네트워크 디바이스에 의해 구성된 가용 데이터 양의 임계치에 기초하여, 가용 데이터 양이 상기 임계치 이하일 때만 상기 RRC 비활성 상태가 유지되고 데이터가 전송되며, 가용 데이터 양이 상기 임계치보다 클 때는 RRC 활성 상태에 들어간 후에 데이터가 전송되는 것으로 결정하고, 상기 RRC 비활성 상태가 유지되고 데이터가 전송되는 것으로 결정될 때만, 상기 RRC 비활성 상태에서, 데이터 및 상기 RRC 활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 상기 네트워크 디바이스에 전송하고, 상기 RRC 활성 상태에 들어간 후에 데이터가 전송되는 것으로 결정될 때 상기 RRC 활성 상태에 들어가고 데이터를 상기 네트워크 디바이스에 전송하도록 구성되며;
    상기 네트워크 디바이스는 상기 사용자 장비에 대한 가용 데이터 양의 임계치를 구성하고, 상기 RRC 비활성 상태에서 상기 사용자 장비에 의해 전송된 데이터 및 상기 RRC 비활성 상태에 들어가기 위한 요청 메시지를 수신하거나 상기 RRC 활성 상태에서 상기 사용자 장비에 의해 전송된 데이터를 수신하도록 구성되는 통신 시스템.
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11184791B2 (en) * 2017-03-25 2021-11-23 Lg Electronics Inc. Access control method and device for supporting same
WO2020087280A1 (en) * 2018-10-30 2020-05-07 Qualcomm Incorporated Configurations for small data transmission
EP3657898B1 (en) * 2018-10-31 2023-04-05 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for transmission using preconfigured uplink resources in a wireless communication system
US11595903B2 (en) 2019-06-21 2023-02-28 Lg Electronics Inc. Electronic device supporting ENDC (EUTRAN (evolved universal terrestrial radio access network) NR (new radio) dual connectivity) and a control method of thereof
CN110505682B (zh) * 2019-08-28 2023-01-03 郑州轻工业学院 基于物联网的图像显示装置控制信息传输方法、***及计算机可读介质
CN113271687B (zh) * 2020-02-17 2022-08-26 大唐移动通信设备有限公司 一种数据传输方法、服务基站及锚点基站
CN111527774B (zh) * 2020-04-04 2023-05-23 北京小米移动软件有限公司 Rrc状态设置方法、装置、通信设备及存储介质
WO2021207902A1 (zh) * 2020-04-13 2021-10-21 Oppo广东移动通信有限公司 数据传输方法及装置
CN113543311B (zh) * 2020-04-13 2023-06-27 华为技术有限公司 用户设备的无线资源控制状态的控制方法及相关装置
CN113766488A (zh) * 2021-09-16 2021-12-07 维沃移动通信有限公司 数据传输方法和电子设备
CN115242830B (zh) * 2022-06-17 2023-11-17 潍柴动力股份有限公司 车辆数据处理方法、车辆及数据处理***

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106028273B (zh) * 2010-03-23 2020-01-14 Iot控股公司 用于机器类型通信的方法及wtru
US8744534B2 (en) * 2010-04-30 2014-06-03 Apple Inc. Methods and apparatus for preserving battery resources in a mobile communication device
JP5889308B2 (ja) * 2010-10-01 2016-03-22 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア 無線リソースコントロール接続解放メッセージ待機タイマー
SG10201602551RA (en) * 2011-04-01 2016-04-28 Interdigital Patent Holdings Method And Apparatus For Controlling Connectivity To A Network
GB2493348A (en) * 2011-07-29 2013-02-06 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Mobile communications terminal with simplified handover
KR101935785B1 (ko) * 2011-08-16 2019-04-03 삼성전자 주식회사 무선통신시스템에서 멀티미디어 방송 서비스를 수신하는 방법 및 장치
US8804541B2 (en) * 2011-10-21 2014-08-12 Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Method for managing mobile radio resources for package receiving enhancement
KR20130097556A (ko) * 2012-02-24 2013-09-03 주식회사 팬택 다중 모드 단말 및 이의 동작 모드 제어 장치와 방법
CN108684079A (zh) * 2012-04-27 2018-10-19 三菱电机株式会社 通信***
EP2888907A4 (en) * 2012-08-21 2016-06-01 Nokia Technologies Oy METHOD AND APPARATUS FOR WIRELESS COMMUNICATION IN A HETEROGENEOUS NETWORK
WO2014133589A1 (en) * 2013-03-01 2014-09-04 Intel Corporation Wireless local area network (wlan) traffic offloading
US9763269B2 (en) * 2013-03-12 2017-09-12 Nokia Solutions And Networks Oy Signalling procedures for data transmissions
CN103178938B (zh) * 2013-03-25 2016-04-13 中国联合网络通信集团有限公司 信令优化处理方法、设备和***
EP2966895B1 (en) * 2013-03-26 2018-06-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for transmitting data packet, terminal device and network device
GB2512393A (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Nec Corp Apparatus and methods for small data transmission
CN110121204B (zh) * 2013-03-29 2024-01-05 华为技术有限公司 一种通信方法、移动管理实体设备、通信设备、存储介质及通信***
WO2014169451A1 (zh) * 2013-04-17 2014-10-23 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
GB2513311B (en) * 2013-04-22 2020-05-27 Sony Corp Communications device and method
WO2014182340A1 (en) * 2013-05-09 2014-11-13 Intel IP Corporation Reduction of buffer overflow
EP3582580B1 (en) 2013-09-27 2021-07-07 SONY Corporation Communications device and method
US9661657B2 (en) * 2013-11-27 2017-05-23 Intel Corporation TCP traffic adaptation in wireless systems
EP3078236A1 (en) * 2013-12-06 2016-10-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Layered connectivity in wireless systems
CN103763748A (zh) * 2014-01-23 2014-04-30 中国联合网络通信集团有限公司 一种数据传输方法及装置
CN107006058B (zh) * 2014-10-23 2020-07-24 苹果公司 用于机器类型通信(mtc)设备的连接控制
EP3222106B1 (en) * 2014-11-18 2018-07-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for efficient transmission from a dormant state
US10805971B2 (en) * 2016-02-05 2020-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allowance of a sidelink communication operation
CN109479190B (zh) * 2016-04-20 2021-08-31 康维达无线有限责任公司 移动性信令负载减少
US10306671B2 (en) * 2016-06-15 2019-05-28 Convida Wireless, Llc Grant-less operations
EP3498035B1 (en) * 2016-08-10 2023-12-13 InterDigital Patent Holdings, Inc. Light connectivity and autonomous mobility
EP3487258B1 (en) * 2016-08-11 2021-11-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method, terminal and base station for resuming a conection
US10356837B2 (en) * 2016-09-29 2019-07-16 Acer Incorporated State transitioning method and electronic device using the same
RU2727163C1 (ru) * 2016-09-30 2020-07-21 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Осведомленность базовой сети о состоянии оборудования пользователя, ue
US10925107B2 (en) * 2016-10-14 2021-02-16 Nokia Technologies Oy Fast activation of multi-connectivity utilizing uplink signals
US10820320B2 (en) * 2016-10-14 2020-10-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, communication devices and network nodes for enhancing communication in a wireless communication network
US11140715B2 (en) * 2016-10-26 2021-10-05 Qualcomm Incorporated Waveform-dependent random access channel procedure
US10425971B2 (en) * 2016-11-02 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Collision reduction in contention-based access
US11039377B2 (en) * 2016-11-04 2021-06-15 Lg Electronics Inc. Method and device for receiving system information
US20180302914A1 (en) * 2016-11-04 2018-10-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and Apparatus for Managing Small Data Transmissions from User Equipments, for Managing Radio Resource Control States of User Equipments, and for Managing a Radio Resource Control Context and State of User Equipments
CN109923913B (zh) * 2016-11-04 2022-05-24 瑞典爱立信有限公司 用于管理无线通信网络中的寻呼的方法和装置
US10893569B2 (en) * 2016-11-04 2021-01-12 Lg Electronics Inc. RRC state changing method of terminal, and device supporting same
EP4216621A1 (en) * 2016-11-04 2023-07-26 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting uplink signals
EP3560241A4 (en) * 2016-12-21 2020-11-18 FG Innovation Company Limited STATE TRANSITION PROCEDURE OF A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R2-168067*
3GPP R2-168713*

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