WO2020197259A1 - 무선 통신 시스템에서 복수 개의 rlc 계층 장치의 활성화를 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 복수 개의 rlc 계층 장치의 활성화를 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020197259A1
WO2020197259A1 PCT/KR2020/004058 KR2020004058W WO2020197259A1 WO 2020197259 A1 WO2020197259 A1 WO 2020197259A1 KR 2020004058 W KR2020004058 W KR 2020004058W WO 2020197259 A1 WO2020197259 A1 WO 2020197259A1
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rlc layer
layer device
mac
rlc
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PCT/KR2020/004058
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김동건
백상규
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/22Manipulation of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for activating or deactivating a plurality of RLC layer devices in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a communication system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system defined by 3GPP is called the New Radio (NR) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Giga (60 GHz) band).
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non-orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) have been developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • 5G communication such as a sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) is being implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the disclosed embodiment is to provide a method and apparatus for controlling activation of a plurality of RLC layers in a wireless communication system.
  • the disclosed embodiment can provide a method and apparatus for controlling activation of a plurality of RLC layers in a wireless communication system.
  • 1A is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1B is a diagram showing a radio protocol structure in an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1C is a diagram illustrating the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1D is a diagram showing a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure. .
  • FIG. 1E is a diagram illustrating a procedure in which a terminal switches from an RRC idle mode or an RRC inactive mode to an RRC connected mode and a base station configures a carrier aggregation technology, a dual access technology, or a packet redundancy technology to a terminal according to an embodiment of the present disclosure. .
  • 1F is a diagram illustrating a protocol layer device in which a packet redundancy technique is configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1G is a diagram illustrating a protocol layer device in which a packet redundancy technique is configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1H is a diagram illustrating a protocol layer device in which a packet redundancy technique is configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1I is a diagram illustrating a device for activating or deactivating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1j is a diagram illustrating a device for activating or deactivating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure. It is a figure showing Example 2.
  • FIG. 1K is a diagram illustrating a device for activating or deactivating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 is a diagram showing an example.
  • FIG. 1L is a diagram illustrating a device for activating or deactivating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4 is a diagram showing an embodiment.
  • FIG. 1M is a diagram illustrating a device for activating or deactivating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure. It is a diagram showing the fifth embodiment.
  • 1N is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are configured in a UE configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, activating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices
  • FIG. 1O is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are configured in a UE configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, activating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices
  • FIG. 1O A diagram showing a seventh embodiment of enabling or disabling.
  • 1P is an eighth embodiment of activating or deactivating all of the dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices are configured in a terminal with redundant packet transmission technology according to an embodiment of the present disclosure. It is a view showing.
  • 1q is a diagram illustrating a proposed terminal operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1R is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1S is a block diagram showing the configuration of a TRP device in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1T is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are configured in a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, activating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices It is a diagram for explaining a ninth embodiment in which to enable or disable.
  • the method comprises: a radio resource control (RRC) message from a base station.
  • RRC radio resource control
  • Receiving a packet redundancy configuration for a radio bearer Setting a plurality of RLC layer devices, including one Primary RLC layer device and at least one Secondary RLC layer device corresponding to a predetermined Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer device, based on the packet redundancy setting;
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • CE MAC Control Element
  • the MAC CE may include a bearer identifier field to which packet redundancy configuration is applied and at least one RLC field corresponding to the at least one secondary RLC layer device.
  • the MAC CE is identified by a logical channel identifier indicating that the MAC CE controls activation or deactivation of at least one Secondary RLC layer device, and may have a fixed size.
  • the at least one RLC field is mapped to at least one secondary RLC layer device on a one-to-one basis, and the at least one RLC field may each include information for controlling activation or deactivation of a corresponding secondary RLC layer device. .
  • the at least one RLC field may be arranged in ascending order based on logical channel identifiers of corresponding secondary RLC layer devices.
  • the receiving of the MAC CE may receive a MAC CE indicating deactivation of all of the at least one secondary RLC layer device, and the method may further include deactivating the packet redundancy setting.
  • the method may further include operating in a split bearer method of transmitting different data using a predetermined RLC layer device among the primary RLC layer device and the at least one secondary RLC layer device of the radio bearer.
  • a radio resource control (RRC) message is provided to a radio bearer.
  • RRC radio resource control
  • Transmitting a packet redundancy setting for; Activation of at least one secondary RLC layer device among a plurality of RLC layer devices, including one Primary RLC layer device and at least one Secondary RLC layer device corresponding to a predetermined PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer device set in the terminal Alternatively, it may include transmitting a MAC CE (Control Element) for controlling deactivation.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the MAC CE may include an identifier field for a radio bearer to which a packet redundancy configuration is applied and at least one RLC field corresponding to the at least one Secondary RLC layer device.
  • the MAC CE is identified by a logical channel identifier indicating that it is a MAC CE that controls activation or deactivation of at least one Secondary RLC layer device, and may have a fixed size.
  • the at least one RLC field is mapped to at least one secondary RLC layer device on a one-to-one basis, and the at least one RLC field may each include information for controlling activation or deactivation of a corresponding secondary RLC layer device. have.
  • the at least one RLC field may be arranged in ascending order based on logical channel identifiers of corresponding secondary RLC layer devices.
  • the transmitting of the MAC CE may be instructing deactivation of the packet redundancy setting by instructing deactivation of all at least one secondary RLC layer device of the terminal.
  • the terminal in a terminal for communicating using a plurality of RLC (Radio Link Control) layer devices in a wireless communication system, includes: a transceiver; And one Primary RLC layer corresponding to a predetermined PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer device based on the packet redundancy configuration and receiving a packet redundancy configuration for a radio bearer through a Radio Resource Control (RRC) message from the base station.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC CE Control Element
  • the base station in a base station for controlling activation of a plurality of RLC (Radio Link Control) layer devices configured in a terminal in a wireless communication system, includes: a transceiver; And one Primary RLC layer device and at least one Secondary RLC corresponding to a predetermined Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer device configured in the terminal and transmitting a packet redundancy configuration for a radio bearer through a Radio Resource Control (RRC) message. It may include a processor coupled with the transceiver configured to transmit a MAC Control Element (CE) that controls activation or deactivation of at least one secondary RLC layer device among a plurality of RLC layer devices, including a layer device.
  • CE MAC Control Element
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be executed by computer program instructions. Since these computer program instructions can be mounted on the processor of a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing equipment, the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions. These computer program instructions can also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operating steps are performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executable process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible for instructions to perform processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or part of code that contains one or more executable instructions for executing the specified logical function(s).
  • functions mentioned in blocks may occur out of order. For example, 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 this embodiment refers to software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and' ⁇ unit' performs certain roles. do.
  • The' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium, or may be configured to reproduce one or more processors.
  • ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, processes, functions, properties, and procedures. , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, database, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and functions provided in the' ⁇ units' may be combined into a smaller number of elements and' ⁇ units', or may be further separated into additional elements and' ⁇ units'.
  • components and' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a security multimedia card.
  • the' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term for network entities, a term for messages, a term for an interface between network objects, a term for various identification information And the like are illustrated for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to the terms described later, and other terms referring to objects having an equivalent technical meaning may be used.
  • the eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may represent a gNB. That is, the base station described as the eNB may represent the gNB.
  • the term terminal may refer to a mobile phone, NB-IoT devices, sensors as well as various wireless communication devices.
  • the base station In order to support a service having a high data rate and a low transmission delay in a next-generation mobile communication system, the base station needs to quickly set up a frequency aggregation technology (CA) or a dual connectivity (DC) technology to the terminal.
  • CA frequency aggregation technology
  • DC dual connectivity
  • packet redundancy technology can be set and used to support services with higher reliability and lower transmission delays (e.g. Industrial IoT, IIoT), and frequency integration technology and dual access technology can be set together with packet redundancy technology. You can also use it.
  • a method of additionally transmitting two or more duplicate data for one data may be required by extending the principle of additionally transmitting one duplicated data for one data.
  • signaling capable of dynamic control may be required in order to be able to dynamically send 0 or 1 or 2 or 3 duplicate data in some cases.
  • a method of additionally transmitting three duplicated data for one data is proposed by extending the principle of additionally transmitting one duplicated data for one data.
  • a signaling capable of dynamic control in order to be able to dynamically send 0 or 1 or 2 or 3 copies of data instead of 1 or 3, we propose a signaling capable of dynamic control.
  • a terminal in which a frequency aggregation technology (Carrier Aggregation, CA), dual connectivity technology (Dual connectivity, DC), or packet redundancy technology is configured is considered, and the proposed method is specified using the following terms.
  • -Pcell refers to a serving cell used by the UE when initially establishing a connection with a base station, and establishes a connection by transmitting and receiving some or all RRC messages using a Pcell.
  • the Pcell since the Pcell always has PUCCH transmission resources, it can indicate HARQ ACK or NACK, and both uplink and downlink can always be configured, and reference for timing adjustment (Timing Advance, Primary Timing Advance Group (pTAG)) Can be used as a cell.
  • Timing Advance, Primary Timing Advance Group (pTAG) can be used as a cell.
  • Pcell means a PCell of MCG (Master Cell Group).
  • -MCG Master Cell Group: refers to a serving cell to which the UE initially establishes a connection with the base station or a group of cells supported by the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal establishes a connection with the base station and can add cells of other base stations in addition to the MCG.
  • MCG Mobile Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • PScell Primary Secondary Cell
  • Scells Cells additionally configured by the base station to set the carrier aggregation technology after the terminal establishes a connection with the base station for the first time are called Scells.
  • the SCell may have PUCCH transmission resources according to the base station configuration, and the uplink or downlink may be configured according to the configuration of the base station, and also timing adjustment according to the configuration of the base station (Timing Advance, Secondary Timing Advance Group (sTAG)) Can be used as a reference cell for For example, when a frequency integration technique is set after a Pcell is set, Scells are added and sTAG is set, other Scells of the sTAG may perform uplink data transmission with reference to the timing adjustment value of the designated Scell.
  • Scell means Scells excluding PCells of MCG (Master Cell Group) or Scells excluding PScells of Secondary Cell Group (SCG).
  • -First RLC layer device (Primary RLC entity): When a packet redundancy setting technique is set, a plurality of RLC layer devices may be configured in one PDCP layer device, and are not deactivated among a plurality of RLC layer devices and are always used.
  • One RLC layer device is called a Primary RLC layer device.
  • the PDCP control PDU is not repeatedly transmitted, and is always transmitted to the primary RLC layer device.
  • -Secondary RLC layer device When the packet redundancy setting technology is set, a plurality of RLC layer devices may be configured in one PDCP layer device, and a Primary RLC layer device is selected from among a plurality of RLC layer devices. Other RLC layer devices are referred to as secondary RLC layer devices.
  • packet redundancy is dynamically zero or We propose a method that allows transmission of one or two or three. In other words, we propose a method of transmitting one original data and up to three duplicated data when transmitting certain data.
  • the packet redundancy technology may be configured by the base station to the terminal through an RRC message by applying a dual access technology or a carrier dual access technology.
  • the base station may configure a plurality of RLC layer devices connected within one MAC layer device, and may configure a plurality of RLC layer devices to be connected to one PDCP layer device and perform packet redundancy.
  • a plurality of RLC layer devices connected within one MCG MAC layer device may be configured, and a plurality of RLC layer devices connected within one SCG MAC layer device may be configured, and a plurality of RLC layer devices connected to different MAC layer devices may be configured.
  • the RLC layer device may be configured to be connected to one PDCP layer device and may be configured to perform packet redundancy.
  • the base station may indicate which RLC layer device among the plurality of RLC layer devices is the first RLC layer device or the second RLC layer device by using the RRC message using the logical channel identifier and the bearer identifier.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating the logical channel identifier corresponding to. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the first RLC layer device and the plurality of controllers. It is possible to designate 2 RLC layer devices.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device to the terminal using an RRC message, which RLC layer device is the first RLC layer device or the second Whether the RLC layer devices of the RLC layer can be indicated by a logical channel identifier (or SCell identifier) and a bearer identifier.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier (or SCell identifier) corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating the logical channel identifier (or Scell identifier) corresponding to. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the device using the logical channel identifier or the SCell identifier.
  • One RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices may be designated.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device to the terminal in an RRC message, which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device Whether they are layer devices may be indicated by a new identifier (eg, an identifier indicating each RLC layer device such as 0, 1, 2, 3) and a bearer identifier or a logical channel identifier.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier or a new identifier corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information when each PDCP layer device configuration information is indicated, a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device is indicated, and a plurality of RLC layer devices are set in a PDCP layer device or a bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating a logical channel identifier or a new identifier corresponding to. A specific value of the new identifier (for example, the identifier having the lowest value, that is, 0) may be defined as indicating the first RLC layer device, and RLC layer devices having different values to the second RLC layer device Can be considered.
  • the UE upon receiving the RRC message, configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects and configures a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and determines using a logical channel identifier or a new identifier.
  • One RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices may be designated.
  • Another method is a method of determining a first RLC layer device for a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device for packet redundancy technology, the lowest identifier value or the highest identifier value (smallest identifier value Alternatively, the RLC layer device having the largest identifier value) may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the lowest identifier value or the highest identifier value (the smallest identifier value or the largest identifier value) may be determined in one of the following ways.
  • the PDCP layer device may be characterized in that the PDCP control data (PDCP control PDU) is always transmitted only to the first RLC layer device without applying packet duplication, and the PDCP user data (PDCP data PDU) has packet duplication set. In this case, it may be characterized in that data is repeatedly transmitted to the first RLC layer device and the other second RLC layer devices.
  • the following method of determining the first RLC layer device may be applied to both the terminal and the base station.
  • a new identifier (for example, 0, 1, 2, 3) is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the new identifier value is the lowest or the highest
  • a high value may be set (or considered) as the first RLC layer device
  • the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the new identifier value is the lowest or the highest value among RLC layer devices whose activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device with packet redundancy.
  • the first RLC layer device may be set, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when the RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on the new identifier values of the changed activated RLC layer devices.
  • -Method 2 When a logical channel identifier or Scell identifier is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message, the logical channel identifier or Scell identifier value is the lowest or highest value.
  • the RLC layer device of 1 may be set, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the logical channel identifier or Scell identifier value is the lowest value among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device in which packet duplication is set, or The highest value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on the logical channel identifier or Scell identifier values of the activated RLC layer devices that have been changed.
  • a bearer identifier and a logical channel identifier are set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the bearer identifier and the logical channel identifier are The lowest or highest combination value (for example, [bearer identifier + logical channel identifier] or binary combination [bearer identifier, logical channel identifier]) is set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layers Devices can be set as second RLC layer devices.
  • a value having the lowest or highest combination value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when the RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on a combination value of a bearer identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier) of the changed activated RLC layer devices.
  • Another method is a method of dynamically determining a first RLC layer device among a plurality of RLC layer devices that are activated among a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device for packet redundancy technology.
  • the RLC layer device having the lowest or highest identifier value (the smallest identifier value or the largest identifier value) is always set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices are set as the second. It can also be configured as an RLC layer device.
  • the lowest identifier value or the highest identifier value (the smallest identifier value or the largest identifier value) may be determined in one of the following ways.
  • the PDCP layer device does not apply packet redundancy to the PDCP control data (PDCP control PDU) and can always transmit only to the first RLC layer device, and the PDCP user data (PDCP data PDU) can be transmitted only to the first RLC layer device. Data may be transmitted in duplicate to the RLC layer device and other second RLC layer devices.
  • the following method of determining the first RLC layer device may be applied to both the terminal and the base station.
  • a new identifier (for example, 0, 1, 2, 3) is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the new identifier value is the lowest or the highest A high value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the new identifier value is the lowest or the highest value among RLC layer devices whose activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device with packet redundancy.
  • the first RLC layer device may be set, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when the RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on the new identifier values of the changed activated RLC layer devices.
  • -Method 2 When a logical channel identifier or Scell identifier is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message, the logical channel identifier or Scell identifier value is the lowest or highest value.
  • the RLC layer device of 1 may be set, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the logical channel identifier or Scell identifier value is the lowest value among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device in which packet duplication is set, or The highest value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on the logical channel identifier or Scell identifier values of the activated RLC layer devices that have been changed.
  • a bearer identifier and a logical channel identifier are set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the bearer identifier and the logical channel identifier are The lowest or highest combination value (for example, [bearer identifier + logical channel identifier] or binary combination [bearer identifier, logical channel identifier]) is set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layers Devices can be set as second RLC layer devices.
  • a value having the lowest or highest combination value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device. Therefore, when the RLC layer devices activated by the MAC CE are changed, the first RLC layer device may be determined again based on a combination value of a bearer identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier) of the changed activated RLC layer devices.
  • one PDCP layer device includes one first RLC layer device and one or more (eg, one, two, or three) second RLC layer devices. Since data can be duplicated and transmitted using a structure connecting them, a plurality of second RLC layer devices should be distinguishable from each other. Only when the second RLC layer devices set in each bearer can be distinguished from each other, the base station can activate or deactivate each second RLC layer device with MAC control information, respectively. Therefore, hereinafter, methods of classifying second RLC layer devices configured in a bearer configured with packet redundancy are proposed as follows.
  • a new identifier (eg, 0, 1, 2, 3) is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the base station or the terminal has the new identifier value the most.
  • a low value may be set (or considered) as a first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as a second RLC layer device, and the base station (or terminal) is a second RLC layer device based on the new identifier. You can distinguish each of them.
  • the base station when packet duplication is set, the base station (or terminal) has the lowest new identifier value among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device in which packet duplication is set.
  • the value may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device, and each bit of MAC control information is mapped with each second RLC layer device in ascending order of the new identifier.
  • Each can be distinguished.
  • the base station can instruct activation or deactivation of the first RLC layer device or the second RLC layer device with MAC control information (MAC CE), respectively, and when the terminal receives the MAC control information, the corresponding MAC control information
  • the first RLC layer device or the second RLC layer device may be activated or deactivated.
  • the new identifier may be allocated only to the second RLC layer devices, and the first RLC layer device may be indicated by a bearer identifier, a logical channel identifier, or a cell group identifier in the PDCP layer device configuration information.
  • a logical channel identifier or Scell identifier is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message
  • the base station (or terminal) has the lowest logical channel identifier or Scell identifier value. May be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device, and the base station (or terminal) can configure each second RLC layer device using a logical channel identifier or a SCell identifier. Can be distinguished.
  • the base station when packet duplication is set, the base station (or terminal) is a logical channel identifier or Scell identifier among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to a PDCP layer device in which packet redundancy is set.
  • a value having the lowest value is set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices are the logical channel identifier or SCell identifier (for example, when there are a plurality of SCell identifiers mapped to the RLC layer device (logical channel identifier), the most Each bit of the MAC control information can be mapped to each second RLC layer device in ascending order of (based on the lowest SCell identifier or the highest SCell identifier) to distinguish each bit.
  • the base station can instruct activation or deactivation of the first RLC layer device or the second RLC layer device with MAC control information (MAC CE), respectively, and when the terminal receives the MAC control information, the corresponding MAC control information
  • the first RLC layer device or the second RLC layer device may be activated or deactivated.
  • the logical channel identifier or the SCell identifier may be used only to distinguish the second RLC layer devices, and the first RLC layer device is indicated by the bearer identifier or the logical channel identifier or the cell group identifier in the PDCP layer device configuration information. Can be.
  • a bearer identifier and a logical channel identifier for example, an RLC layer device (logical channel identifier)
  • a logical channel identifier for example, an RLC layer device (logical channel identifier)
  • a mapped SCell identifier for example, an RLC layer device (logical channel identifier)
  • the base station or terminal
  • the base station is a combination value of a bearer identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier) (for example, [bearer identifier + Set (or consider) the lowest value of the logical channel identifier] or the binary combination [bearer identifier, logical channel identifier]) as the first RLC layer device, and set the remaining RLC layer devices as the second RLC layer device.
  • the base station (or terminal) may distinguish each second RLC layer device by a combination value of a bearer identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier). Or, when packet duplication is set, the base station (or terminal) is a bearer identifier and a logical channel identifier among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to a PDCP layer device in which packet duplication is set.
  • a value having the lowest combination value of (or Scell identifier) is set as the first RLC layer device, and the other RLC layer devices are combined with a bearer identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier) (for example, [bearer identifier + Each bit of the MAC control information may be mapped to each second RLC layer device in ascending order of the logical channel identifier] or the binary combination [bearer identifier, logical channel identifier]) to identify each bit.
  • the base station can instruct activation or deactivation of the first RLC layer device or the second RLC layer device with MAC control information (MAC CE), respectively, and when the terminal receives the MAC control information, the corresponding MAC control information
  • the first RLC layer device or the second RLC layer device may be activated or deactivated.
  • the bearer identifier and the logical channel identifier may be used only to distinguish the second RLC layer devices, and the first RLC layer device may be a bearer identifier or a logical channel identifier in the PDCP layer device configuration information. It may be indicated by a cell group identifier.
  • a cell group identifier and a logical channel identifier For each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device with an RRC message, a cell group identifier and a logical channel identifier (or Scell identifier (for example, a SCell mapped with an RLC layer device (logical channel identifier))
  • the base station (or terminal) is set based on the lowest SCell identifier or the highest SCell identifier)
  • a combination value of the cell group identifier and the logical channel identifier (or Scell identifier) for example, [ Cell group identifier + logical channel identifier] or a binary combination of [cell group identifier, logical channel identifier]
  • the base station (or terminal) can distinguish each second RLC layer device by a combination value of the cell group identifier and the logical channel
  • the base station when packet redundancy is set, the base station (or terminal) is the cell group identifier and logical among RLC layer devices instructed to be activated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to the PDCP layer device for which packet redundancy is configured.
  • a value having the lowest combination value of the channel identifier (or Scell identifier) is set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices are combined with the cell group identifier and the logical channel identifier (or Scell identifier) (for example, Each bit of the MAC control information may be mapped with each second RLC layer device in ascending order of [Cell Group Identifier + Logical Channel Identifier] or [Cell Group Identifier, Logical Channel Identifier], which is a binary combination, to identify each bit.
  • the base station can instruct activation or deactivation of the first RLC layer device or the second RLC layer device with MAC control information (MAC CE), respectively, and when the terminal receives the MAC control information, the corresponding MAC control information
  • the first RLC layer device or the second RLC layer device may be activated or deactivated.
  • the cell group identifier and the logical channel identifier can be used only to distinguish the second RLC layer devices, and the first RLC layer device is a bearer identifier or a logical channel identifier in the PDCP layer device configuration information. Alternatively, it may be indicated by a cell group identifier.
  • the base station when applying the packet redundancy transmission technology in the dual access technology, the base station (or terminal) first maps the RLC layer devices of the MCG (or SCG) to bits in ascending order of the logical channel identifier, and then the SCG (Or MCG) RLC layer devices may be mapped to bits in ascending order of the logical channel identifier.
  • -Method 8 When a cell group identifier or a bearer identifier or a logical channel identifier is set for each of a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by an RRC message, the base station (or terminal) is a cell group identifier or a bearer identifier or A value having the lowest combination value of the logical channel identifier may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device, and the base station (or terminal) is each second RLC layer device. Can be distinguished by a combination value of a cell group identifier, a bearer identifier, or a logical channel identifier.
  • the base station when packet duplication is set, the base station (or terminal) is a cell group identifier or bearer identifier among RLC layer devices in which activation is indicated by an RRC message or MAC CE for RLC layer devices connected to a PDCP layer device in which packet duplication is set.
  • the value having the lowest combination value of the logical channel identifier is regarded as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices are each bit of the MAC control information in ascending order of the combination value of the cell group identifier, bearer identifier, or logical channel identifier.
  • Each of the second RLC layer devices may be mapped to be classified.
  • the base station can instruct activation or deactivation of the first RLC layer device or the second RLC layer device with MAC control information (MAC CE), respectively, and when the terminal receives the MAC control information, the corresponding MAC control information
  • the first RLC layer device or the second RLC layer device may be activated or deactivated.
  • the cell group identifier and the logical channel identifier can be used only to distinguish the second RLC layer devices, and the first RLC layer device is a bearer identifier or a logical channel identifier in the PDCP layer device configuration information. Alternatively, it may be indicated by a cell group identifier.
  • the reason why a method of classifying the second RLC layer devices is necessary is that the logical channel identifiers allocated to each RLC layer device are unique identifiers within one MAC layer device. Therefore, when the dual access technology is set and the packet redundant transmission technology is set as shown in 1g-02 of FIG. 1G of the present invention, since the RLC layer device 1 and the RLC layer device 2 are connected to one MAC layer device, different logical channels It has an identifier, and since RLC layer device 3 and RLC layer device 4 are connected to one MAC layer device, they have different logical channel identifiers.
  • RLC layer device 1 may have the same logical channel identifier as RLC layer device 3 or RLC layer device 4 connected to other MAC layer devices
  • RLC layer device 2 is RLC layer device 3 or RLC layer device connected to other MAC layer devices. It can have the same logical channel identifier as 4. Accordingly, there occurs a case in which the second RLC layer devices cannot be distinguished from each other only by the logical channel identifier.
  • the base station is a second RLC layer in consideration of a bearer identifier, an SCell identifier, or a cell group identifier as in Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8.
  • Devices can be distinguished, and each bit of MAC control information and each RLC layer device (the first RLC layer device or the second RLC layer device) based on the identification information (e.g., bearer identifier, Scell identifier, cell group identifier, etc.) RLC layer devices of) are mapped one-to-one to indicate activation or deactivation by indicating 0 or 1 with each bit.
  • a new RLC identifier for distinguishing each RLC layer device may be newly defined and applied based on a bearer identifier, SCell identifier, or cell group identifier.
  • the UE is instructed to change the first RLC layer device according to the instruction of the MAC CE, or a plurality of RLC layer devices
  • the MAC layer device that has received the MAC CE tells the PDCP layer device which RLC layer device is among the plurality of RLC layer devices.
  • the UE activates or deactivates each RLC layer device for a plurality of RLC layer devices according to the instruction of the MAC CE. If only one RLC layer device is activated and all other RLC layer devices (eg, second RLC layer devices) are deactivated according to the instruction of, this is regarded as deactivation of packet redundancy, and the MAC receiving the MAC CE
  • the layer device may control the PDCP layer device to stop applying the packet redundancy technology by indicating to the PDCP layer device that the packet redundancy technology is disabled.
  • the MAC layer device which has received the MAC CE, indicates to the PDCP layer device that packet redundancy is enabled and the activated RLC layer devices (for example, identifiers), so that the PDCP layer device performs packet redundancy. It can be controlled to apply to activated RLC layer devices.
  • the UE determines the first RLC layer device among the determined active RLC layer devices, and the PDCP PDCP layer device correctly processes PDCP control data by instructing the layer device which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device (or which RLC layer devices are used for redundant data transmission) If only one RLC layer device among the determined activation (or used for redundant data transmission) RLC layer devices is activated (or used for redundant data transmission), packet redundancy is disabled in the PDCP layer device.
  • the PDCP layer device is instructed to enable packet redundancy and activated (or used for redundant data transmission) RLC layer devices to the PDCP layer device.
  • the packet duplication procedure can be performed. Also, based on the channel measurement information of the SCell mapped to the RLC layer devices, the UE itself activates (or uses for redundant data transmission) or disables (or does not use for redundant data transmission).
  • the information on the activated (or determined to be used for redundant data transmission) RLC layer devices or the first RLC layer device or the second RLC layer device information is MAC CE or RLC control PDU or PDCP
  • Instructing the base station with a control PDU can inform the information on the application of the packet redundancy technology of the terminal. Therefore, the base station can know to which RLC layer device the PDCP control data is received or whether the packet redundancy technique is applied.
  • each RLC layer device May have cell mapping restrictions that are mapped to different PCells, PSCells, or SCells to transmit redundant data.
  • each RLC layer device connected to a PDCP layer device in which the packet redundancy technology proposed in the present disclosure is configured are configured in different MAC layer devices and apply a packet redundancy technology based on dual connectivity (DC)
  • each RLC layer The device may have cell mapping restrictions that are mapped to different PCells, PSCells, or SCells to transmit redundant data.
  • a plurality of RLC layer devices connected to the PDCP layer device with the packet redundancy technology proposed in the present disclosure are partially configured in the same MAC layer device, so that the frequency aggregation technology-based packet redundancy technology is applied, and some are configured in different MAC layer devices.
  • packet redundancy technology can be applied based on dual access technology, and each RLC layer device may have cell mapping restrictions that transmit redundant data by being mapped to different PCells, PSCells, or SCells within one MAC layer device. .
  • a plurality of RLC layer devices connected to a PDCP layer device with a packet redundancy technology proposed in the present disclosure or some of them are configured in one MAC layer device and apply a packet redundancy technology based on a frequency integration technology
  • one MAC layer device Each RLC layer device configured within may have cell mapping restrictions that are mapped to different PCells, PSCells, or SCells to transmit redundant data, and if the packet redundancy technology based on frequency aggregation technology set in one MAC layer device is disabled.
  • the cell mapping restriction may not be applied when transmitting data to a plurality of RLC layer devices connected to the PDCP layer device for which the packet redundancy technology connected to the MAC layer device is configured, and if the frequency aggregation technology set in one MAC layer device When the packet redundancy technology is activated, the cell mapping restriction can be reapplied when transmitting data.
  • each RLC layer device configured within may have cell mapping restrictions that are mapped to different PCells, PSCells, or SCells to transmit redundant data, and even if the packet redundancy technology based on the dual access technology configured in the different MAC layer devices is disabled.
  • cell mapping restrictions may be continuously applied to a plurality of RLC layer devices connected to a PDCP layer device for which a packet redundancy technology connected to different MAC layer devices is configured.
  • RLC layer device 1 For example, RLC layer device 1, RLC layer device 2, RLC layer device 3, RLC layer device 1 for RLC layer device 4, and RLC layer device 2 connected to MAC layer device 1 connected to a PDCP layer device with packet redundancy technology enabled. It can be assumed that the RLC layer device 3 and the RLC layer device 4 are connected to the MAC layer device 2.
  • RLC layer devices may be set to limit cell mapping for each MAC layer device. If packet redundancy is performed based on frequency aggregation technology through MAC layer device 1 using RLC layer device 1 and RLC layer device 2, cell mapping restriction settings for RLC layer device 1 and RLC layer device 2 may be applied. .
  • the cell mapping restriction setting may not be applied to the RLC layer device 1 and the RLC layer device 2. Also, if packet duplication is performed based on dual access technology through MAC layer device 2 using RLC layer device 1 and RLC layer device 3, the cell mapping restriction setting for RLC layer device 1 and RLC layer device 3 may be applied. have. However, even if packet redundancy based on frequency integration technology is deactivated, the cell mapping restriction setting may continue to be applied to the RLC layer device 1 and the RLC layer device 2. This is because different MAC layer devices already have multiplexing gains if they can be set to different frequencies.
  • a cell mapping restriction setting for the RLC layer device 1, the RLC layer device 2, and the RLC layer device 3 may be applied.
  • a cell mapping restriction setting may not be applied to the RLC layer device 1 and RLC layer device 2, and the cell mapping restriction setting may be applied to the RLC layer device. 3 can be characterized by continuing to apply.
  • an embodiment in which one first RLC layer device is set and up to three second RLC layer devices can be set is considered, and the embodiments proposed in the present disclosure are It may be extended and applied to embodiments in which one or more RLC layer devices or a second RLC layer device are configured.
  • 1A is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the LTE system is a next-generation base station (Evolved Node B, hereinafter ENB, Node B or base station) (1a-05, 1a-10, 1a-15, 1a-20) and MME (1a- 25, Mobility Management Entity) and S-GW (1a-30, Serving-Gateway).
  • ENB Node B
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • UE or UE User Equipment 1a-35 may access an external network through ENBs 1a-05 to 1a-20 and S-GW 1a-30.
  • ENBs 1a-05 to 1a-20 may correspond to an existing Node B of a Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) system.
  • the ENB is connected to the UEs 1a-35 through a radio channel and performs a more complex role than the Node B.
  • all user traffic including real-time services such as VoIP (Voice over IP) through the Internet protocol are serviced through a shared channel, so status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs
  • a device that collects and performs scheduling is required, and ENB (1a-05 ⁇ 1a-20) can be in charge of this.
  • One ENB can typically control a plurality of cells.
  • the LTE system may use, for example, an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) in a 20 MHz bandwidth as a radio access technology.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • AMC adaptive modulation and coding method
  • the S-GW 1a-30 is a device that provides a data bearer, and can create or remove a data bearer under the control of the MME 1a-25.
  • the MME 1a-25 is a device that performs various control functions as well as a mobility management function for a terminal, and may be connected to a plurality of base stations.
  • 1B is a diagram showing a radio protocol structure in an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the LTE system is PDCP (Packet Data Convergence Protocol) (1b-05, 1b-40), RLC (Radio Link Control) (1b-10, 1b-35), respectively in the terminal and the ENB, It may be made of MAC (Medium Access Control) (1b-15, 1b-30).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • IP header compression/restore The main functions of PDCP are summarized as follows. Of course, it is not limited to the following examples.
  • ROHC RObust Header Compression
  • Radio Link Control (hereinafter referred to as RLC) (1b-10, 1b-35) may perform an automatic repeat request (ARQ) operation by reconfiguring a PDCP packet data unit (PDU) to an appropriate size.
  • ARQ automatic repeat request
  • PDU packet data unit
  • MAC (1b-15, 1b-30) is connected to several RLC layer devices configured in one terminal, and performs an operation of multiplexing RLC PDUs (Packet Data Units) to MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
  • RLC PDUs Packet Data Units
  • demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs The main functions of MAC are summarized as follows. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the physical (PHY) layer (1b-20, 1b-25) channel-codes and modulates upper layer data, makes it into OFDM symbols, and transmits it through a radio channel, or demodulates and channel-decodes OFDM symbols received through the radio channel. It is possible to perform an operation of transferring to a layer. Of course, it is not limited to the above example.
  • 1C is a diagram illustrating the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the next-generation mobile communication system is a next-generation base station (New Radio Node B, hereinafter NR gNB or NR base station) (1c-10) and NR CN (1c-05, New Radio Core Network).
  • the user terminal (New Radio User Equipment, hereinafter referred to as NR UE or terminal) 1c-15 may access the external network through the NR gNB 1c-10 and NR CN 1c-05.
  • the NR gNB 1c-10 corresponds to an Evolved Node B (eNB) of an existing LTE system.
  • the NR gNB 1c-10 is connected to the NR UE 1c-15 through a radio channel, and may provide a service superior to that of the Node B.
  • all user traffic is serviced through a shared channel, so a device that collects and schedules status information such as buffer status, available transmission power status, and channel status of UEs is required. (1c-10) is in charge.
  • One NR gNB 1c-10 normally controls a plurality of cells.
  • a beamforming technology may be additionally grafted by using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a wireless access technology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC adaptive modulation and coding method for determining a modulation scheme and a channel coding rate according to the channel state of the terminal may be applied.
  • the NR CN 1c-05 may perform functions such as mobility support, bearer configuration, and QoS configuration.
  • the NR CN (1c-05) is a device responsible for various control functions as well as a mobility management function for a terminal, and may be connected to a plurality of base stations.
  • next-generation mobile communication system can be linked with an existing LTE system, and the NR CN (1c-05) can be connected to the MME (1c-25) through a network interface.
  • the MME 1c-25 may be connected to the eNB 1c-30, which is an existing base station.
  • 1D is a diagram showing a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure. .
  • the radio protocol of the next-generation mobile communication system is NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol) (1d-01, 1d-45), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol) (1d-05) in the terminal and the NR base station, respectively. , 1d-40), NR RLC (1d-10, 1d-35) and NR MAC (1d-15, 1d-30).
  • NR SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • NR PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the main functions of the NR SDAP (1d-01, 1d-45) may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the UE can set whether to use the SDAP layer device header or SDAP layer device function for each PDCP layer device, bearer, or logical channel in an RRC message. If set, the terminal is configured to reflect NAS QoS (Non-Access Stratum Quality of Service) reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and AS QoS (Access Stratum Quality of Service) reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) in SDAP header. It can be instructed to update or reconfigure mapping information for the uplink and downlink QoS flow and data bearer.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS. QoS information can be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support smooth service.
  • NR PDCP (1d-05, 1d-40) may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the reordering function of the NR PDCP device may include a function of rearranging PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN), and a function of delivering data to an upper layer in the rearranged order. have.
  • the order rearrangement function of the NR PDCP device does not take the order into account, the function immediately delivers the order, the function to record the lost PDCP PDUs by rearranging the order, the function to report the status of the lost PDCP PDUs to the transmitting side, and It may include at least one function among functions for requesting retransmission of lost PDCP PDUs.
  • the main functions of the NR RLC (1d-10, 1d-35) may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • In-sequence delivery of an NR RLC device refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer.
  • the sequential delivery function of the NR RLC device is a function of reassembling and transmitting the original RLC SDU when it is divided into several RLC SDUs and is transmitted, and the received RLC PDUs are RLC SN (sequence number) or PDCP SN (sequence number).
  • the out-of-order delivery function of the NR RLC device processes RLC PDUs in the order they are received (regardless of the order of serial number and sequence number, in the order of arrival) to the PDCP device regardless of the order (Out-of sequence delivery).
  • RLC PDUs in the order they are received (regardless of the order of serial number and sequence number, in the order of arrival) to the PDCP device regardless of the order (Out-of sequence delivery).
  • segments stored in a buffer or to be received in the future may be received, reconstructed into a complete RLC PDU, processed, and delivered to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function and may perform the concatenation function in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC device may include a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer regardless of an order.
  • the non-sequential delivery function of the RLC device is a function of reassembling and transmitting when one RLC SDU is originally divided into several RLC SDUs and transmitted, and the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs is stored and ordered. It may include at least one of the functions of recording lost RLC PDUs in alignment.
  • the NR MACs 1d-15 and 1d-30 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of the NR MAC may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs
  • the NR PHY layer (1d-20, 1d-25) channel-codes and modulates upper layer data, converts it into OFDM symbols, and transmits it to the radio channel, or demodulates and channel-decodes OFDM symbols received through the radio channel to the upper layer. You can perform the transfer operation.
  • a bearer may mean including SRB and DRB
  • SRB means Signaling Radio Bearer
  • DRB means Data Radio Bearer
  • UM DRB refers to a DRB using an RLC layer device operating in an UM (Unacknowledged Mode) mode
  • AM DRB refers to a DRB using an RLC layer device operating in an AM (Acknowledged Mode) mode
  • SRB0 is an unencrypted SRB, which is set in the MCG of the terminal and refers to a bearer through which the base station and the terminal exchange RRC messages
  • SRB1 is an encrypted SRB that is set in the MCG of the terminal, and the base station and the terminal establish a major connection.
  • SRB2 is an encrypted SRB, which is set in the MCG of the terminal, and the base station and the terminal establish a connection and refer to a bearer for sending and receiving NAS-related RRC messages
  • SRB3 is an encrypted SRB and the SCG of the terminal. It is set to and refers to a bearer through which the UE can directly transmit an RRC message to the MCG through the SCG MAC layer device.
  • one PDCP layer device is in the MCG or SCG, two RLC layer devices are connected to one PDCP layer device to transmit and receive data, and one RLC layer device is connected to the MCG MAC layer device, Another RLC layer device refers to an SRB connected to the SCG MAC layer device.
  • FIG. 1E shows that in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure, a terminal switches from an RRC idle mode or an RRC inactive mode to an RRC connected mode, and a base station is a carrier.
  • the base station may transition the RRC connected mode terminal that has established a connection with the network to the RRC idle mode or the RRC inactive mode for a predetermined reason.
  • the predetermined reason may include the lack of scheduling resources of the base station or the suspension of data transmission and reception with the terminal for a predetermined time.
  • the base station may transmit an RRCRelease message to the terminal to instruct the terminal to transition to an RRC idle mode or an RRC deactivation mode.
  • the base station may instruct the terminal to transition to the RRC deactivation mode using an indicator (suspend-config) included in the RRCRelease message.
  • an indicator suspend-config
  • the terminal may transition to the RRC idle mode (1e-05).
  • the terminal When the terminal transitions to the RRC idle mode or RRC deactivation mode, if connection with the network is required for a predetermined reason, it performs a random access procedure, receives a random access response, requests RRC connection setup, and receives an RRC message to establish an RRC connection. Can be performed (1e-10, 1e-15, 1e-20, 1e-25, 1e-30, 1e-35, 1e-40).
  • the UE establishes uplink transmission synchronization with the base station through a random access process and transmits an RRCSetupRequest message or an RRCResumeRequest message (in the case of an RRC deactivation mode UE) to the base station (1e-25).
  • the RRCSetupRequest message or the RRCResumeRequest message (in the case of an RRC deactivation mode terminal) may include an identifier of the terminal and a reason for establishing a connection (establishmentCause).
  • the base station transmits an RRCSetup message or an RRCResume message (in case of an RRC deactivation mode terminal) so that the terminal establishes an RRC connection (1e-30).
  • RRCSetup message or RRCResume message for RRC inactive mode terminals
  • at least one of configuration information for each logical channel, configuration information for each bearer, configuration information for a PDCP layer device, configuration information for an RLC layer device, and configuration information for a MAC layer device May be included.
  • the RRCSetup or RRCResume message (for RRC inactive mode terminals) allocates a bearer identifier (e.g., SRB identifier or DRB identifier) to each bearer, and for each bearer, a PDCP layer device, an RLC layer device, a MAC layer device, PHY layer device configuration can be indicated.
  • a bearer identifier e.g., SRB identifier or DRB identifier
  • a packet redundant transmission technique may be set.
  • the packet redundancy technology can be configured by the base station to the terminal by using an RRC message by applying dual access technology or carrier dual access technology, and specifically, a plurality of RLC layer devices connected in one MAC layer device can be configured.
  • a plurality of RLC layer devices may be configured to be connected to one PDCP layer device and may be configured to perform packet redundancy.
  • the base station may configure a plurality of RLC layer devices connected in one MCG MAC layer device to be connected to one PDCP layer device, and a plurality of RLC layer devices connected in one SCG MAC layer device may be configured to be connected to one PDCP layer device. It may be configured to be connected to a layer device, and a plurality of RLC layer devices connected to different MAC layer devices may be configured to be connected to one PDCP layer device, and packet duplication may be performed through this.
  • the base station may indicate which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device using the logical channel identifier and the bearer identifier in the RRC message.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating the logical channel identifier corresponding to. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the first RLC layer device and the plurality of controllers. It is possible to designate 2 RLC layer devices.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by using an RRC message
  • which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device
  • Layer devices may be indicated by a logical channel identifier (or SCell identifier) and a bearer identifier.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier (or SCell identifier) corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer
  • the logical channel identifier (or Scell identifier) corresponding to the device may be indicated to the first RLC layer device. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the device using the logical channel identifier or the SCell identifier. It is possible to designate one RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by using the RRC message
  • which RLC layer device is the first RLC layer device or the second Whether they are RLC layer devices
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier corresponding to each RLC layer device, or the new identifier.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating a logical channel identifier or a new identifier corresponding to.
  • a specific value of the new identifier (for example, the identifier having the lowest value, that is, 0) may be defined as indicating the first RLC layer device, and RLC layer devices having different values to the second RLC layer device It can be defined as indicating.
  • the UE upon receiving the RRC message, configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects and configures a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and determines using a logical channel identifier or a new identifier. It is possible to designate one RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices.
  • Another method is a method of determining a first RLC layer device for a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device for packet redundancy technology, the lowest identifier value or the highest identifier value (smallest identifier value Alternatively, the RLC layer device having the largest identifier value) may be set as the first RLC layer device, and the remaining RLC layer devices may be set as the second RLC layer device.
  • the lowest identifier value or the highest identifier value (the smallest identifier value or the largest identifier value) may be determined in one of the above-described methods.
  • the PDCP layer device does not apply packet redundancy to the PDCP control data (PDCP control PDU), and can always transmit only to the first RLC layer device, and the PDCP user data (PDCP data PDU) is the first when packet overlap is set. Data may be transmitted in duplicate to the RLC layer device of and to other second RLC layer devices. The following method of determining the first RLC layer device may be applied to both the terminal and the base station.
  • the terminal that has set up the RRC connection transmits an RRCSetupComplete message or an RRCResumeComplete message (in the case of an RRC deactivation mode terminal) to the base station (1e-40).
  • the RRCSetupComplete message or the RRCResumeComplete message (in the case of an RRC deactivation mode terminal) may include a control message called SERVICE REQUEST requesting the AMF or MME to set up a bearer for a predetermined service by the terminal.
  • the base station may transmit the SERVICE REQUEST message received in the RRCConnetionSetupComplete message or the RRCResumeComplete message (in the case of an RRC deactivation mode terminal) to the AMF or MME, and the AMF or MME may determine whether to provide the service requested by the terminal.
  • the Access and Mobility Management Function (AMF) or the Mobility Management Entity (MME) transmits an INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST message to the base station.
  • the INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST message may include information such as QoS (Quality of Service) information to be applied when setting up a Data Radio Bearer (DRB), and security-related information to be applied to the DRB (for example, Security Key, Security Algorithm). .
  • QoS Quality of Service
  • DRB Data Radio Bearer
  • security-related information for example, Security Key, Security Algorithm
  • the base station transmits and receives a SecurityModeCommand message and a SecurityModeComplete message to configure security with the terminal, and when security configuration is completed, the base station transmits an RRCConnectionReconfiguration message to the terminal (1e-45).
  • the RRCConnectionReconfiguration message allocates a bearer identifier (e.g., SRB identifier or DRB identifier) to each bearer, and may indicate a PDCP layer device, an RLC layer device, a MAC layer device, and a PHY layer device configuration for each bearer.
  • a bearer identifier e.g., SRB identifier or DRB identifier
  • the RRCConnectionReconfiguration message may configure additional SCells to configure the frequency aggregation technology to the terminal, or provide and configure additional SCG configuration information to configure the dual access technology.
  • the RRCConnectionReconfiguration message may include configuration information of the DRB in which user data is to be processed, and the terminal may configure the DRB by applying the DRB configuration information and transmit the RRCConnectionReconfigurationComplete message to the base station (1e-45). After completing the DRB setup with the UE, the base station may transmit an INITIAL CONTEXT SETUP COMPLETE message to the AMF or MME and complete the connection (1e-50).
  • a packet redundant transmission technique can be set.
  • the packet redundancy technology may be configured by the base station as an RRC message to the terminal by applying dual access technology or carrier dual access technology.
  • the base station may configure a plurality of RLC layer devices connected within one MAC layer device, and may configure the plurality of RLC layer devices to be connected to one PDCP layer device and perform packet redundancy.
  • the base station may configure a plurality of RLC layer devices connected in one MCG MAC layer device to be connected to one PDCP layer device, and a plurality of RLC layer devices connected in one SCG MAC layer device may be configured to be connected to one PDCP layer device. It may be configured to be connected to a layer device, and a plurality of RLC layer devices connected to different MAC layer devices may be configured to be connected to one PDCP layer device, and packet duplication may be performed through this.
  • the base station may indicate which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device using the logical channel identifier and the bearer identifier in the RRC message.
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating the logical channel identifier corresponding to. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the first RLC layer device and the plurality of controllers. It is possible to designate 2 RLC layer devices.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by using an RRC message
  • which RLC layer device is the first RLC layer device or the second Whether they are RLC layer devices
  • the cell group configuration information may indicate each RLC layer device configuration information, and may indicate a bearer identifier and a logical channel identifier (or SCell identifier) corresponding to each RLC layer device.
  • the bearer configuration information indicates each PDCP layer device configuration information, indicates a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device, and when a plurality of RLC layer devices are set in the PDCP layer device or bearer identifier, the first RLC layer
  • the logical channel identifier (or Scell identifier) corresponding to the device may be indicated to the first RLC layer device. Therefore, upon receiving the RRC message, the UE configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and configures the device using the logical channel identifier or the SCell identifier.
  • One RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices may be designated.
  • the base station configures a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device by using an RRC message
  • which RLC layer device is the first RLC layer device or the second RLC layer device Whether they are layer devices
  • a new identifier eg, an identifier indicating each RLC layer device such as 0, 1, 2, 3
  • a bearer identifier or a logical channel identifier e.g, an identifier indicating each RLC layer device such as 0, 1, 2, 3
  • a bearer identifier or a logical channel identifier e.g, an identifier indicating each RLC layer device such as 0, 1, 2, 3
  • a bearer identifier or a logical channel identifier e.g, a bearer identifier and a logical channel identifier or a new identifier corresponding to each RLC layer device may be indicated.
  • the first RLC layer device when each PDCP layer device configuration information is indicated, a bearer identifier corresponding to each PDCP layer device is indicated, and a plurality of RLC layer devices are set in a PDCP layer device or a bearer identifier, the first RLC layer device It is possible to indicate to the first RLC layer device by indicating the logical channel identifier corresponding to or the new identifier.
  • a specific value of the new identifier (for example, the identifier having the lowest value, that is, 0) may be defined as indicating the first RLC layer device, and RLC layer devices having different values to the second RLC layer device It can be defined as indicating.
  • the UE upon receiving the RRC message, configures the PDCP layer device based on the bearer identifier, connects and configures a plurality of RLC layer devices corresponding to the bearer identifier to the PDCP layer device, and determines using a logical channel identifier or a new identifier.
  • One RLC layer device and a plurality of second RLC layer devices may be designated.
  • Another method is a method of determining a first RLC layer device for a plurality of RLC layer devices connected to one PDCP layer device for packet redundancy technology, the lowest identifier value or the highest identifier value (smallest identifier value Alternatively, the RLC layer device having the largest identifier value) may be regarded as the first RLC layer device and configured, and the remaining RLC layer devices may be regarded as the second RLC layer device and configured.
  • the lowest identifier value or the highest identifier value (the smallest identifier value or the largest identifier value) may be determined in one of the above-described methods.
  • the PDCP layer device does not apply packet redundancy to the PDCP control data (PDCP control PDU) and can always transmit only to the first RLC layer device, and the PDCP user data (PDCP data PDU) can be transmitted only to the first RLC layer device. Data may be transmitted in duplicate to the RLC layer device and other second RLC layer devices.
  • the following method of determining the first RLC layer device may be applied to both the terminal and the base station.
  • the UE transmits and receives data through the base station and the core network (1e-55, 1e-60).
  • the data transmission process may be largely composed of three steps of RRC connection setup, security setup, and DRB setup.
  • the base station may transmit an RRC Connection Reconfiguration message to the terminal for a predetermined reason to newly, add, or change the configuration (1e-65).
  • the base station may perform a configuration for adding, releasing, or changing Scells in frequency aggregation technology, and may change, release, or add SCG configurations in dual access technology.
  • the procedure for the base station to set the carrier aggregation technology or the dual access technology to the terminal can be summarized as follows.
  • the terminal when the terminal establishes a connection with the base station, and the base station sets the frequency measurement configuration information to the RRC connected mode terminal, the terminal performs frequency measurement based on the frequency measurement configuration information and reports the measurement result to the base station.
  • the base station may set additional Scell configuration information as an RRC message to set the carrier aggregation technology to the terminal based on the frequency measurement result of the terminal, and send MAC CE to activate, dormant or deactivate the Scells.
  • the base station may set additional cell group (Sceondary cell group) configuration information to set the dual access technology to the terminal based on the frequency measurement result of the terminal.
  • the packet redundant transmission technique can be set together.
  • 1F is a diagram illustrating a protocol layer device in which a packet redundancy technique is configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • the packet redundancy technology may be configured by the base station as an RRC message by applying a carrier dual access technology (1f-01), and specifically, a plurality of RLC layer devices connected within one MAC layer device (1f-20). (1f-10, 1f-15) may be set, and a plurality of RLC layer devices may be configured to be connected to one PDCP layer device 1f-05, and packet duplication may be performed.
  • a carrier dual access technology (1f-01)
  • a plurality of RLC layer devices connected within one MAC layer device (1f-20).
  • (1f-10, 1f-15) may be set, and a plurality of RLC layer devices may be configured to be connected to one PDCP layer device 1f-05, and packet duplication may be performed.
  • the packet redundancy technique is applied to the dual access technique, and the base station can set the RRC message to the terminal, and specifically, a plurality of RLC layer devices connected to different MAC layer devices (1f-40, 1f-45) ( 1f-30 and 1f-35 may be configured to be connected to one PDCP layer device 1f-25 and configured to perform packet redundancy.
  • 1G and 1H are diagrams illustrating a protocol layer device in which another packet redundancy technique is configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • one first RLC layer device is set and up to three second RLC layer devices are configured.
  • the proposed embodiments may be extended to and applied to embodiments in which one or more RLC layer devices of the first or second RLC layer devices are configured.
  • some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices are activated (duplicate Instructing to perform transmission) (1h-05, 1h-20, 1h-25, 1h-35) or deactivating (instructing to stop redundant transmission) (1h-10, 1h-15, 1h-30, 1h -40) Suggest methods.
  • the first RLC layer device may not be deactivated.
  • the first embodiment of instructing or inactivating is as follows.
  • the dual access technology when the dual access technology is configured, activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundancy transmission technology is indicated by the MCG base station, and the SCG MAC layer device of the terminal is instructed.
  • Activation and deactivation of RLC layer devices connected and configured with a packet redundant transmission technique may be indicated by the SCG base station.
  • FIG. 1I is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are configured in a terminal with redundant packet transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, activating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices It is a diagram showing the first embodiment of causing (instructing to perform redundant transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • MAC Control Element MAC CE
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may not be an L field in the MAC header for the aforementioned MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • a bitmap is introduced to the MAC CE (for example, D0 to D7), and each bit of the bitmap is The bearer identifier values may be in ascending (or descending) order and one-to-one mapping. That is, each bit of the bitmap may indicate one bearer for which a packet redundancy technique is set.
  • the 4 bits are the bearer with packet redundancy technology set. It may indicate a plurality of RLC layer devices connected to. Four bits corresponding to each bit of the bitmap may be mapped one-to-one in ascending order (or descending order) of the logical channel identifier value (or new identifier value) set in each RLC layer device. As another method, four bits corresponding to each bit of the bitmap may be mapped one-to-one in ascending (or descending) order of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of the RLC layer devices.
  • the bearer identifier may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier may be set to a natural number from 0 to 63 or a binary number corresponding thereto. If D1 is set to 1 or D0 is set to 0, fields L00, L01, L02, and L03 corresponding to D0 may be padded with 0. Conversely, when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, L12, and L13 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and may be equally applied to other fields. In the above, if the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • the MAC CE of FIG. 1i has only L fields, and the methods 1, 2, 3, 4 and 4 proposed in the present disclosure below.
  • Method 5, Method 6, Method 7 or Method 8 the position of the L field or the sub-index of the L field in the MAC CE structure is in ascending order (or descending order) of bearer identifier values of bearers with packet redundancy technology.
  • each RLC layer device and one-to-one mapping That is, the location of the L field or the sub-index of the L field may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • the 4 bits may indicate a plurality of RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundancy technique is configured.
  • the four bits may be mapped to each of the RLC layer devices by applying Method 1, Method 2, Method 3, Method 4, Method 5, Method 6, Method 7 or Method 8 proposed in the present disclosure.
  • the auxiliary identifier a can indicate the a-th bearer in ascending order of the bearer identifier
  • the auxiliary identifier b indicates each of the three bits, and indicates the b-th RLC layer device (for example, the second RLC layer device) by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in the present disclosure.
  • I can.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device corresponding to the bearer having the bearer identifier value 5 are L_(0,0), L_(0,1), L_(0,2) and L_(0,3) are mapped to have a value of 0 or 1, and the value of the bearer identifier value of 8 corresponds to the bearer.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device are mapped to L_(1,0), L_(1,1), L_(1,2) and L_(1,3) to have a value of 0 or 1. May have, and all other L field values are not used and are padded to have a value of 0. Up to eight bearers for which packet redundancy is set can be set.
  • the bearer identifier (e.g., 5 bits) can be set as a natural number or a binary number corresponding to it from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (e.g. 6 bits) is a natural number or its equivalent from 0 to 63.
  • the cell group identifier (for example, 2 bits) may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 3 or 1 to 4.
  • the 1-2 embodiment (1i-02) proposed in the present disclosure may have the same characteristics as the 1-1 embodiment (1i-01), and a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE is allocated. I can. Also, according to an embodiment of the present disclosure, there may not be an L field in the MAC header for MAC CE. Of course, it is not limited to the above example. In addition, although the MAC header has a fixed size, the MAC CE may have a non-fixed size. Of course, it is not limited to the above example. In the 1-2 embodiment (1i-02) compared to the 1-1-1 embodiment (1i-01), 4 bits corresponding to the bearer identifier set to 0 and not set to 1 in the bitmap field can be omitted. have.
  • 1j is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are configured in a terminal with redundant packet transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, activating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices It is a diagram showing a second embodiment of causing (instructing to perform redundant transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are set to a terminal configured with a packet redundancy transmission technology, some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices are activated (recommended to perform redundant transmission).
  • a second embodiment instructing or inactivating (instructing to stop duplicate transmission) is as follows.
  • the dual access technology when the dual access technology is configured, activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundancy transmission technology is indicated by the MCG base station, and the SCG MAC layer device of the terminal is instructed.
  • Activation and deactivation of RLC layer devices connected and configured with a packet redundancy transmission technology may be indicated by the SCG base station.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • a separate logical channel identifier (or a new identifier) for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the aforementioned MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • a bitmap is introduced into the MAC CE (for example, D0 to D7), and each bit of the bitmap is in ascending order of bearer identifier values of bearers for which the packet redundancy technique is set (or Descending) and one-to-one mapping.
  • each bit of the bitmap may indicate one bearer for which a packet redundancy technique is set.
  • the 3 bits are connected to the bearer for which the packet redundancy technology is set. It may indicate two second RLC layer devices. Because the first RLC layer devices may not be deactivated, the MAC CE may only indicate activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the three bits of the MAC CE may be a one-to-one mapping with an ascending (or descending) order of a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in each of the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of each of the second RLC layer devices.
  • the bearer identifier may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier may be set to a natural number from 0 to 63 or a binary number corresponding thereto. If D1 is set to 1 or D0 is set to 0, the L00, L01, and L02 fields corresponding to D0 may be padded with 0. Conversely, when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, and L12 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and the same may be applied to other fields. Also, R fields may not be used as reserved fields. In the above, if the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • Embodiment 2-1 the bitmap is not used, and only L fields are provided in 1j-01, and Method 1, Method 2, Method 3, Method 4, Method 5 proposed in the present disclosure below.
  • Method 6, Method 7, Method 8 are applied to determine the position of the L field or sub-index of the L field in the MAC CE structure in ascending order (or descending order) of bearer identifier values of bearers with packet redundancy technology.
  • One-to-one mapping with RLC layer devices is also possible. That is, the location of the L field or the sub-index of the L field may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured.
  • the three bits may be mapped to each of the RLC layer devices by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 in the above of the present disclosure.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundancy technique is configured. That is, since the first RLC layer devices may not be deactivated, the base station may instruct only activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the auxiliary identifier a can indicate the a-th bearer in ascending order of the bearer identifier
  • the auxiliary identifier b indicates each of the three bits, and indicates the b-th RLC layer device (for example, the second RLC layer device) by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in the present disclosure.
  • I can.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device corresponding to the bearer having the bearer identifier value 5 are L_(0,0)
  • L_(0,1) and L_(0,2) are mapped to have a value of 0 or 1
  • the value of the bearer identifier value of 8 is the first RLC layer device corresponding to the bearer
  • the second RLC layer devices are mapped to L_(1,0), L_(1,1) and L_(1,2) to have a value of 0 or 1, and all other L field values are not used. Without padding, it can have a value of 0.
  • Up to eight bearers for which packet redundancy is set can be set.
  • the bearer identifier (e.g., 5 bits) can be set as a natural number or a binary number corresponding to it from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (e.g. 6 bits) is a natural number or its equivalent from 0 to 63.
  • the cell group identifier (for example, 2 bits) may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 3 or 1 to 4.
  • Embodiment 2-2 (1j-02) proposed in the present disclosure may have the same characteristics as the embodiment 2-1 (1j-01), and a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE (or a new Identifier) can be assigned. Also, according to an embodiment of the present disclosure, there may not be an L field in the MAC header for MAC CE. Of course, it is not limited to the above example. In addition, although the MAC header has a fixed size, the MAC CE may have a non-fixed size. Of course, it is not limited to the above example.
  • D1 when D1 is set to 1 or D0 is set to 0, fields L00, L01, and L02 corresponding to D0 may be padded with 0. Conversely, when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, and L12 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and the same may be applied to other fields. Also, R fields may not be used as reserved fields.
  • FIG. 1K illustrates some of a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) (or new identifiers) are set to a terminal configured with a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure.
  • a third embodiment when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are set to a terminal configured with a packet redundancy transmission technology, some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices are activated (recommended to perform redundant transmission). Instructing) or inactivating (instructing to stop duplicate transmission), a third embodiment is as follows.
  • the MCG base station or the SCG base station may instruct the activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundant transmission technology.
  • the MCG base station or the SCG base station may indicate activation and deactivation of RLC layer devices connected to the SCG MAC layer device and configured with packet redundancy transmission technology.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • MAC Control Element MAC CE
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the aforementioned MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • a bitmap is introduced to the MAC CE (for example, D0 to D7), and each bit of the bitmap is in ascending order of bearer identifier values of bearers for which the packet redundancy technique is set (or Descending) and one-to-one mapping. That is, each bit of the bitmap may indicate one bearer for which a packet redundancy technique is set.
  • the 3 bits are connected to the bearer for which the packet redundancy technology is set. It may indicate two second RLC layer devices. Because the first RLC layer devices may not be deactivated, the MAC CE may only indicate activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the three bits of the MAC CE may be a one-to-one mapping with an ascending (or descending) order of a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in each of the second RLC layer devices. As another method, the three bits may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of each of the second RLC layer devices.
  • the bearer identifier may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (or new identifier value) may be set to a natural number from 0 to 63 or a binary number corresponding thereto. . If D1 is set to 1 or D0 is set to 0, the L00, L01, and L02 fields corresponding to D0 may be padded with 0. Conversely, when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, and L12 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and the same may be applied to other fields.
  • the G fields may indicate a cell group to which the logical channel identifiers (or new identifier values) are connected. For example, when connected to the MCG, it has a value of 0 (or 1), and when connected to the SCG, a value of 1 (or 0) can be set. Accordingly, both the MCG base station and the SCG base station can activate and deactivate not only RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal, but also RLC layer devices connected to the SCG MAC layer devices. In the above, if the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • Embodiment 3-1 without using a bitmap, only L fields are provided in 1k-01, and Method 1, Method 2, Method 3, Method 4, Method 5, and Method proposed in the present invention 6, method 7 or method 8 is applied, and the position of the L field or sub-index of the L field in the MAC CE structure is in ascending order (or descending order) of bearer identifier values of bearers for which packet redundancy technology is set and each RLC layer You can also do one-to-one mapping with devices. That is, the location of the L field or the sub-index of the L field may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • the three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundancy technique is configured.
  • the three bits may be mapped to each RLC layer device by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 in the above of the present invention.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundancy technique is configured. That is, since the first RLC layer devices may not be deactivated, the base station may only activate and deactivate the second RLC layer devices.
  • the secondary identifier a can indicate the a-th bearer in ascending order of the bearer identifier
  • the secondary identifier b indicates each of the three bits, and indicates the b-th RLC layer device (for example, the second RLC layer device) by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in the present invention.
  • I can.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device corresponding to the bearer having the bearer identifier value 5 are L_(0,0)
  • L_(0,1) and L_(0,2) are mapped to have a value of 0 or 1
  • the value of the bearer identifier value of 8 is the first RLC layer device corresponding to the bearer
  • the second RLC layer devices are mapped to L_(1,0), L_(1,1) and L_(1,2) to have a value of 0 or 1, and all other L field values are not used. Without padding, it can have a value of 0.
  • Up to eight bearers for which packet redundancy is set can be set.
  • the bearer identifier (e.g., 5 bits) can be set as a natural number or a binary number corresponding to it from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (e.g. 6 bits) is a natural number or its equivalent from 0 to 63.
  • the cell group identifier (for example, 2 bits) may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 3 or 1 to 4.
  • the 3-2 embodiment (1k-02) proposed in the present disclosure may have the same characteristics as the 3-1 embodiment (1k-01), and a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE is allocated. I can. Also, according to an embodiment of the present disclosure, there may not be an L field in the MAC header for MAC CE. Of course, it is not limited to the above example. In addition, although the MAC header has a fixed size, the MAC CE may have a non-fixed size. In the 3-2 embodiment (1k-02) compared to the 3-1 embodiment (1k-01), 4 bits including the G field corresponding to the bearer identifier set to 0 and not set to 1 in the bitmap field are Can be omitted.
  • 1L is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) (or new identifier values) are set to a terminal for which a packet redundant transmission technology is configured according to an embodiment of the present disclosure, among a plurality of dynamically configured RLC layer devices.
  • the fourth embodiment instructing or inactivating is as follows.
  • activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundancy transmission technology is indicated by the MCG base station, and the SCG MAC layer device of the terminal is instructed.
  • Activation and deactivation of RLC layer devices connected and configured with a packet redundancy transmission technology may be indicated by the SCG base station.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and the MAC header for the aforementioned MAC CE may not have an L field.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • a bitmap is introduced to the MAC CE (for example, D0 to D7), and each bit of the bitmap is in ascending order (or Descending) and one-to-one mapping. That is, each bit of the bitmap may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • the three bits are connected to a plurality of second bearers with packet redundancy technology RLC layer devices can be indicated. Because the first RLC layer devices may not be deactivated, the MAC CE may only indicate activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the three bits may be a one-to-one mapping with an ascending (or descending) order of a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in each of the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of each of the second RLC layer devices.
  • the bearer identifier may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (or new identifier value) may be set to a natural number from 0 to 63 or a binary number corresponding thereto. . If D1 is set to 1 or D0 is set to 0, the L00, L01, and L02 fields corresponding to D0 may be padded with 0. Conversely, when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, and L12 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and the same may be applied to other fields.
  • the P fields change the existing first RLC layer device connected to the bearer to which the packet redundancy transmission technology corresponding to the D field is set to a second RLC layer device, and change the other second RLC layer device to a new first RLC layer.
  • This field dynamically indicates to change to the device. For example, if the P field is set to 1, it does not indicate whether the RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundant transmission technology corresponding to the D field is set are activated or deactivated, but a new first RLC layer layer device for the bearer. Can be instructed to set or change.
  • the second RLC layer device corresponding to the L field set to 1 is It means to be set as an RLC layer device, and may mean that the existing first RLC layer device is changed to and configured as a second RLC layer device.
  • the L fields corresponding to the D field may be remapped in ascending order (or descending order) in consideration of the logical channel identifier (or new identifier value) of the second RLC layer device newly changed due to the P field. If the P field is set to 0, the MAC CE may indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundant transmission technology corresponding to the D field is configured. In addition, if the L field is 0 (or 1) through the MAC CE, a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), a corresponding second RLC layer device may be indicated to be activated.
  • the bitmap is not used, and only L fields are provided in 1l-01, and method 1, method 2, method 3, method 4, method 5, method proposed in the present invention 6, method 7 or method 8 is applied, and the position of the L field or sub-index of the L field in the MAC CE structure is in ascending order (or descending order) of bearer identifier values of bearers for which packet redundancy technology is set and each RLC layer You can also do a one-to-one mapping with devices. That is, the location of the L field or the sub-index of the L field may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured.
  • the three bits may be mapped to each of the RLC layer devices by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 in the above of the present disclosure.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundancy technique is configured. That is, since the first RLC layer devices may not be deactivated, the base station may instruct only the activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the auxiliary identifier a can indicate the a-th bearer in ascending order of the bearer identifier
  • the auxiliary identifier b indicates each of the three bits, and indicates the b-th RLC layer device (for example, the second RLC layer device) by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in the present invention.
  • I can.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device corresponding to the bearer having the bearer identifier value 5 are L_(0,0)
  • L_(0,1) and L_(0,2) are mapped to have a value of 0 or 1
  • the value of the bearer identifier value of 8 is the first RLC layer device corresponding to the bearer
  • the second RLC layer devices are mapped to L_(1,0), L_(1,1) and L_(1,2) to have a value of 0 or 1, and all other L field values are not used. Without padding, it can have a value of 0.
  • Up to eight bearers for which packet redundancy is set can be set.
  • the bearer identifier (e.g., 5 bits) can be set as a natural number or a binary number corresponding to it from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (e.g. 6 bits) is a natural number or its equivalent from 0 to 63.
  • the cell group identifier (for example, 2 bits) may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 3 or 1 to 4.
  • the 4-2 embodiment (1l-02) proposed in the present disclosure may have the same characteristics as the 4-1 embodiment (1l-01), and a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE is allocated. I can. Also, according to an embodiment of the present disclosure, there may not be an L field in the MAC header for MAC CE. Of course, it is not limited to the above example. In addition, although the MAC header has a fixed size, the MAC CE may have a non-fixed size. In the 4-2 embodiment (1l-02) compared to the 4-1 embodiment (1l-01), 4 bits including the reserved bit corresponding to the bearer identifier set to 0 and not set to 1 in the bitmap field are Can be omitted.
  • D1 and D0 of the bitmap when D1 and D0 of the bitmap are set to 0, 1 byte for the L00, L01, L02, P, L10, L11, L12, and P fields may be omitted from the L fields immediately following the bitmap. . That is, if D2 and D3 or D4 and D5, or D6 and D7 are set to 0, each byte can be omitted, and the P field or L fields appended to the bitmap are 4 bits corresponding to the lowest D fields with 1 set. Can represent. In addition, when D1 is set to 1 or D0 is set to 0, fields L00, L01, and L02 corresponding to D0 may be padded with 0.
  • D1 when D1 is set to 0 or D0 is set to 1, the L10, L11, and L12 fields corresponding to D1 may be padded with 0, and the same may be applied to other fields.
  • the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • 1M is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) (or new identifier values) are set to a terminal with redundant packet transmission technology according to an embodiment of the present disclosure, among a plurality of dynamically configured RLC layer devices
  • a fifth embodiment instructing to perform redundant transmission or inactivating (instructing to stop redundant transmission) is as follows.
  • the dual access technology when configured, activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundant transmission technology is indicated by the MCG base station, and the SCG MAC layer device of the terminal is instructed.
  • Activation and deactivation of RLC layer devices connected and configured with a packet redundancy transmission technology may be indicated by the SCG base station. Also, whether to enable or disable the RLC layer devices connected to the bearer with the packet redundant transmission technology configured, rather than instructing activation and deactivation of a plurality of RLC layer devices connected to a plurality of bearers configured with the packet redundant transmission technology. Can be ordered for each bearer.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • MAC Control Element MAC CE
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • the maximum number of packet redundancy technologies that can be set is limited to, for example, 8, and bearer identifier values of bearers for which the packet redundancy transmission technology is set are set from 0 to 7 in ascending (or descending) order. Up to and including one-to-one mapping.
  • a 3-bit bearer index (DRB Index) field can be defined to indicate a value from 0 to 7 to indicate a bearer for which a packet redundant transmission technology is set.
  • DRB Index 3-bit bearer index
  • the four bits may indicate a plurality of RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured.
  • the four bits may be mapped one-to-one in ascending (or descending) order of a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in each RLC layer device.
  • the four bits may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of the RLC layer devices.
  • the L field is 0 (or 1)
  • a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • MAC Control Element MAC CE
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • the maximum number of packet redundancy technology can be set to 8, and one-to-one mapping from 0 to 7 in ascending (or descending order) bearer identifier values of bearers with redundant packet transmission technology You can do it.
  • a 3-bit bearer index (DRB Index) field can be defined to indicate a value from 0 to 7 to indicate a bearer for which a packet redundant transmission technology is set.
  • the four bits can indicate a plurality of RLC layer devices connected to the bearer in which the packet redundancy technology is configured. .
  • the four bits may be mapped one-to-one in ascending (or descending) order of a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in each RLC layer device.
  • the four bits may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of the RLC layer devices.
  • the P fields may be defined and used as in the 4-1 embodiment (11-01).
  • the first RLC layer device connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology corresponding to the bearer index field is set is changed to a second RLC layer device, and another second RLC layer device is replaced with a new first RLC layer.
  • This field dynamically indicates to change to the device. For example, if the P field is set to 1, the MAC CE does not indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundant transmission technology corresponding to the bearer index field is configured, but a new first RLC for the bearer.
  • Hierarchy can instruct to set or change the hierarchical device.
  • the second RLC layer device corresponding to the L field set to 1 is a new first It means that the RLC layer device is set to, and the existing first RLC layer device is changed to the second RLC layer device and is configured.
  • L fields corresponding to the bearer index field may be remapped in ascending order (or descending order) in consideration of the logical channel identifier (or new identifier value) of the second RLC layer device newly changed due to the P field above.
  • the MAC CE indicates whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to the bearer for which the redundant packet transmission technology corresponding to the bearer index field is configured. If the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected from among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • MAC Control Element MAC CE
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • the maximum number of packet redundancy technology can be set to 8, and one-to-one mapping from 0 to 7 in ascending (or descending order) bearer identifier values of bearers with redundant packet transmission technology set. You can do it.
  • a 3-bit bearer index (DRB Index) field can be defined to indicate a value from 0 to 7 to indicate a bearer for which a packet redundant transmission technology is set.
  • the three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured. Because the first RLC layer devices may not be deactivated, the MAC CE may indicate only the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped one-to-one in ascending order (or descending order) of the logical channel identifier value (or new identifier value) set in each of the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped one-to-one in ascending order (or descending order) of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of each of the second RLC layer devices.
  • the P fields may be defined and used as in the 4-1 embodiment (11-01).
  • the first RLC layer device connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology corresponding to the bearer index field is set is changed to a second RLC layer device, and another second RLC layer device is replaced with a new first RLC layer.
  • This field dynamically indicates to change to the device. For example, if the P field is set to 1, the MAC CE does not indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundant transmission technology corresponding to the bearer index field is configured, but a new first RLC for the bearer.
  • Hierarchy can instruct to set or change the hierarchical device.
  • the second RLC layer device corresponding to the L field set to 1 is a new first It means that the RLC layer device is set to, and the existing first RLC layer device is changed to the second RLC layer device and is configured.
  • L fields corresponding to the bearer index field may be remapped in ascending order (or descending order) in consideration of the logical channel identifier (or new identifier value) of the second RLC layer device newly changed due to the P field above.
  • the MAC CE indicates whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to the bearer for which the redundant packet transmission technology corresponding to the bearer index field is configured. If the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices are dynamically selected among a plurality of RLC layer devices based on the MAC control information.
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and MAC CE may have a fixed size.
  • a bearer identifier (DRB ID) field in which a packet redundant transmission technology is set can be defined, and a bearer on which a packet redundant transmission technology is set can be directly indicated.
  • the three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured. Because the first RLC layer devices may not be deactivated, the MAC CE may indicate only the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped one-to-one in ascending order (or descending order) of the logical channel identifier value (or new identifier value) set in each of the second RLC layer devices.
  • the three bits may be mapped one-to-one in ascending order (or descending order) of the Scell identifier values mapped to the logical channel identifiers of each of the second RLC layer devices. If the L field is 0 (or 1), a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • the base station or the terminal converts each bit into the first RLC layer. It can be mapped to the device or the second RLC layer device, and the base station or the terminal can activate or deactivate each RLC layer device, when the above-proposed method 1 or method 2 or method 3 or method 4 or method 5 or Method 6 or 7 or each RLC layer device may be mapped one-to-one to each bit.
  • the MAC control information is information indicating each bearer.
  • One byte having the and L fields is composed of a plurality of bytes, and is composed of a plurality of bytes together with one MAC header to indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices of a plurality of bearers at once.
  • 1N is a case in which a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) (or new identifier values) are set to a terminal for which a packet redundant transmission technology is configured according to an embodiment of the present disclosure, among a plurality of dynamically configured RLC layer devices
  • new fields are defined in the MAC header, and based on the MAC control information, some RLC layer devices among a plurality of RLC layer devices are dynamically activated (redundant We propose a method of instructing to perform transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundancy transmission technology is indicated by the MCG base station
  • the SCG base station may instruct the activation and deactivation of RLC layer devices connected to the SCG MAC layer device of the terminal and configured with a packet redundant transmission technology.
  • whether to enable or disable the RLC layer devices connected to the bearer with the packet redundant transmission technology configured, rather than instructing activation and deactivation of a plurality of RLC layer devices connected to a plurality of bearers configured with the packet redundant transmission technology. May be indicated for each logical channel (or a new identifier).
  • the first embodiment (1i-01, 1i-02) proposed in the present invention, the second embodiment (1j-01, 1j-02), and the third embodiment (1k-01, 1k-02), the principle of the fourth embodiment (1l-01, 1l-02) or the fifth embodiment (1m-01, 1m-02, 1m-03, 1m-04) can be applied.
  • the P field or G field proposed in the embodiments may be indicated in the MAC header.
  • a 1-bit indicator (A/D) can be defined in the MAC header to indicate activation and deactivation of the RLC layer device corresponding to the logical channel.
  • 1O is a diagram illustrating some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) (or new identifier values) are set to a UE configured with a packet redundancy transmission technology in the present disclosure.
  • the seventh embodiment (1o-01, 1o-02, 1o-03) instructing or inactivating (instructing to stop duplicate transmission) is as follows.
  • the SCG base station may indicate activation and deactivation of RLC layer devices instructed by the MCG base station and connected to the SCG MAC layer device of the terminal and configured with a packet redundant transmission technology.
  • both the MCG base station or the SCG base station may indicate the MCG MAC layer device or the SCG MAC layer device of the terminal.
  • activation and deactivation of a plurality of RLC layer devices connected to a plurality of bearers for which the packet redundancy transmission technology is configured may be performed at once for RLC layers to which the packet redundancy transmission technology connected to the MAC layer device is applied.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and based on the MAC control information, some of the RLC layer devices are dynamically activated (redundant We propose a method of instructing to perform transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and the MAC CE may have a fixed size.
  • the bearer to which the packet redundancy technique is applied may not be indicated. That is, a plurality of L bits (for example, 16) are defined, and a plurality of L fields are connected to one MAC layer device (MCG MAC layer device or SCG MAC layer device) of the terminal, and all bearers for which packet redundancy technology is set.
  • a plurality of L fields are connected to one MAC layer device (MCG MAC layer device or SCG MAC layer device), and a logical channel identifier value (or a new identifier value) set in all RLC layer devices connected to all bearers for which packet redundancy technology is set. ) Of the ascending order (or descending order) and one-to-one mapping.
  • a plurality of L fields are connected to one MAC layer device (MCG MAC layer device or SCG MAC layer device) and mapped to logical channel identifiers set in all RLC layer devices connected to all bearers for which packet redundancy technology is configured. There may be a one-to-one mapping with an ascending (or descending) order of the generated SCell identifier (Scell index) value.
  • the P fields may be defined and used as in the 4-1 embodiment (11-01).
  • the existing first RLC layer device connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology corresponding to one MAC layer device is set is changed to a second RLC layer device, and another second RLC layer device is replaced with a new first RLC layer device.
  • This field dynamically indicates to change to the RLC layer device. For example, if the P field is set to 1, the MAC CE does not indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to bearers for which the packet redundant transmission technology corresponding to the MAC layer device is configured, but a new first for bearers. It may indicate to set or change the RLC layer of the layer device.
  • the second RLC layer device corresponding to the L field set to 1 is set as the new first RLC layer device. This may mean that the existing first RLC layer device is changed to and configured with the second RLC layer device.
  • L fields corresponding to the bearer index field may be remapped in ascending order (or descending order) in consideration of the logical channel identifier (or new identifier value) of the second RLC layer device newly changed due to the P field above. If the P field is set to 0, the MAC CE indicates whether to activate or deactivate the RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology is configured.
  • a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • a G field may be defined to indicate a cell group (MCG or SCG).
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and based on the MAC control information, some RLC layer devices are dynamically activated (duplicated We propose a method of instructing to perform transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and the MAC header for the MAC CE may not have an L field.
  • the MAC header and the MAC CE may have a fixed size.
  • the bearer to which the packet redundancy technique is applied may not be indicated. That is, a plurality of L bits (for example, 16) are defined, and a plurality of L fields are connected to one MAC layer device (MCG MAC layer device or SCG MAC layer device) of the terminal, and all bearers for which packet redundancy technology is set.
  • the plurality of L fields are connected to one MAC layer device (MCG MAC layer device or SCG MAC layer device), and a logical channel identifier value set in all second RLC layer devices connected to all bearers for which packet redundancy technology is set (or New identifier values) may be mapped in ascending order (or descending order) and one-to-one mapping.
  • MCG MAC layer device MCG MAC layer device
  • SCG MAC layer device SCG MAC layer device
  • An ascending (or descending) order of a SCell identifier (Scell index) value mapped to the identifier may be a one-to-one mapping. Because the first RLC layer devices are not deactivated, the L fields may indicate only the second RLC layer devices. That is, in the 7-2 embodiment, different from the 7-1 embodiment, L fields may indicate only the second RLC layer devices.
  • the P fields may be defined and used as in the 4-1 embodiment (11-01).
  • the existing first RLC layer device connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology corresponding to one MAC layer device is set is changed to a second RLC layer device, and another second RLC layer device is replaced with a new first RLC layer device.
  • This field dynamically indicates to change to the RLC layer device. For example, if the P field is set to 1, the MAC CE does not indicate whether to activate or deactivate RLC layer devices connected to bearers for which the packet redundant transmission technology corresponding to the MAC layer device is configured, but a new first for bearers. It may indicate to set or change the RLC layer of the layer device.
  • the second RLC layer device corresponding to the L field set to 1 is set as the new first RLC layer device. This may mean that the existing first RLC layer device is changed to and configured with the second RLC layer device.
  • L fields corresponding to the bearer index field may be remapped in ascending order (or descending order) in consideration of the logical channel identifier (or new identifier value) of the second RLC layer device newly changed due to the P field above. If the P field is set to 0, the MAC CE indicates whether to activate or deactivate the RLC layer devices connected to the bearer for which the packet redundancy transmission technology is configured.
  • a corresponding second RLC layer device may be deactivated, and if 1 (or 0), it may indicate that a corresponding second RLC layer device is activated.
  • a G field may be defined to indicate a cell group (MCG or SCG).
  • FIG. 1P shows that when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are set to a terminal in which a packet redundancy transmission technology according to an embodiment of the present disclosure is configured, all of the configured RLC layer devices are dynamically activated (redundant It is a diagram showing an eighth embodiment of instructing to perform transmission) or deactivating all (instructing to stop duplicate transmission).
  • the eighth embodiment of inactivating is as follows.
  • RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundant transmission technology Activation and deactivation of the MCG base station is instructed, and activation and deactivation of RLC layer devices connected to the SCG MAC layer device of the terminal and configured with a packet redundant transmission technology may be indicated by the SCG base station.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined and a plurality of second RLC layer devices are dynamically activated based on the MAC control information ( We propose a method of instructing to perform redundant transmission) or inactivating all (instructing to stop redundant transmission).
  • MAC CE MAC Control Element
  • a separate logical channel identifier for the proposed MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE.
  • the MAC header and the MAC CE may have a fixed size. Of course, it is not limited to the above example.
  • only the bearer to which the packet redundancy technique is applied may be indicated and the logical channel identifier or the Scell identifier may not be indicated.
  • the maximum number of packet redundancy techniques that can be set for one MAC layer device is limited to eight, and bearer identifier values of bearers for which the packet redundancy transmission technique is set are in ascending order (or In descending order), one-to-one mapping can be performed with each bit of a 1-byte bitmap having a length of 8 bits.
  • each bit of the bitmap indicates 0 (or) 1
  • both the bearer to which the packet redundancy technology corresponding to the bitmap bit is set and the second RLC layer device to which the connection is established can be deactivated. ), it is possible to activate both the bearer to which the packet redundancy technology corresponding to the bitmap bit is set and the second RLC layer devices to which the connection is established.
  • how many packet duplications to be performed on a bearer for which the packet duplication technology is set or how many second RLC layer devices are to be set can be determined by setting an RRC message as shown in Fig. 1e.
  • a plurality of second RLC layer devices connected to the configured bearer may be instructed to be all activated or to be deactivated.
  • Such a method may have a simple MAC CE structure, and may have the advantage of reducing the implementation complexity of the terminal and the base station by preventing a case where only part of the plurality of second RLC layer devices is activated or partially deactivated.
  • the base station configures a first RLC layer device and three second RLC layer devices for a first bearer in an RRC message, and a first RLC layer device and two second devices for a second bearer.
  • the RLC layer device of the can be set.
  • the UE receives the RRC message and configures the first RLC layer device and three second RLC layer devices for the first bearer as set by the RRC message, and the first RLC layer device for the second bearer.
  • Two second RLC layer devices can be configured.
  • the terminal receives the MAC CE, if 0 (or 1) is indicated for the first bearer as the MAC CE, all three second RLC layer devices connected to the first bearer are deactivated and 1 (or 0) is If indicated, all three second RLC layer devices connected to the first bearer may be activated. And if 0 (or 1) is indicated for the second bearer by the MAC CE, the UE deactivates all of the two second RLC layer devices connected to the second bearer, and if 1 (or 0) is indicated, the second bearer is It is possible to activate both connected two second RLC layer devices.
  • FIG. 1t shows that when a plurality of RLC layer devices (or logical channel identifiers) are set to a terminal configured with a packet redundancy transmission technique in the present disclosure, some RLC layer devices among a plurality of dynamically configured RLC layer devices are activated (redundant transmission).
  • activation and deactivation of RLC layer devices connected to the MCG MAC layer device of the terminal and configured with the packet redundant transmission technology is indicated by the MCG base station
  • the SCG MAC layer of the terminal Activation and deactivation of RLC layer devices connected to the device and configured with packet redundancy transmission technology may be indicated by the SCG base station.
  • new MAC control information (MAC Control Element, MAC CE) is defined, and some RLC layer devices among a plurality of RLC layer devices are dynamically activated based on the MAC control information. It proposes a method of enabling (instructing to perform redundant transmission) or inactivating (instructing to stop redundant transmission).
  • MAC CE MAC Control Element
  • a separate logical channel identifier (or new identifier) for a new MAC CE may be allocated, and there may be no L field in the MAC header for the MAC CE, and the MAC header and the MAC CE have a fixed size.
  • MAC CE (1t-01) of the ninth embodiment has only L fields with the structure as in FIG. 1t, and Method 1 or Method 2 or Method 3 or Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method proposed in the present disclosure
  • the position of the L field or the sub-index of the L field in the MAC CE structure is in ascending order (or descending order) of bearer identifier values of bearers for which packet redundancy technology is set, and each RLC layer device One-to-one mapping can be done. That is, the location of the L field or the sub-index of the L field may indicate one bearer for which the packet redundancy technique is set.
  • three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer in which the packet redundancy technique is configured.
  • the three bits may be mapped to each of the RLC layer devices by applying Method 4 or 5 or 6 or 7 or 8 of the present disclosure.
  • Three bits may indicate a plurality of second RLC layer devices connected to a bearer for which a packet redundancy technique is configured. That is, since the first RLC layer devices may not be deactivated, the base station may only instruct activation and deactivation of the second RLC layer devices.
  • the auxiliary identifier a may indicate the a-th bearer in ascending order of the bearer identifier
  • the auxiliary identifier b indicates each of the three bits, and indicates the b-th RLC layer device (for example, the second RLC layer device) by applying Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in the present disclosure.
  • the first RLC layer device and the second RLC layer device corresponding to the bearer having the bearer identifier value 5 are L_(0,0)
  • L_(0,1) and L_(0,2) are mapped to have a value of 0 or 1
  • the value of the bearer identifier value of 8 is the first RLC layer device corresponding to the bearer
  • the second RLC layer devices are mapped to L_(1,0), L_(1,1) and L_(1,2) to have a value of 0 or 1, and all other L field values are not used. Without padding, it can have a value of 0.
  • Up to eight bearers for which packet redundancy is set can be set.
  • the bearer identifier (e.g., 5 bits) can be set as a natural number or a binary number corresponding to it from 0 to 31 or 1 to 32, and the logical channel identifier (e.g. 6 bits) is a natural number or its equivalent from 0 to 63.
  • the cell group identifier (for example, 2 bits) may be set to a natural number or a binary number corresponding thereto from 0 to 3 or 1 to 4.
  • the base station or the terminal may map each bit to the first RLC layer device or the second RLC layer device.
  • the base station or terminal
  • Method 1 or Method 2 or Method 3 or Method 4 or Method 5 or Method 6 or Method 7 or Method 8 proposed in this disclosure to each RLC layer.
  • Devices can be mapped one-to-one to each bit.
  • the P field or G field proposed in this disclosure may be indicated in the MAC header.
  • activation and deactivation may be indicated by defining a 1-bit indicator in the MAC header.
  • a new field is defined in the MAC CE or RRC message or the MAC header to transmit data by distributing different data to a plurality of RLC layer devices without performing packet duplication in a bearer in which packet duplication is set. It is also possible to increase the data transmission rate by indicating that.
  • Such a method can be applied to a packet redundancy technique set together with a dual access technique or a packet redundancy technique set together with a frequency integration technique.
  • the MAC CE may indicate that all of the second RLC layer devices set as an RRC message are deactivated, or the MAC CE indicates that all of the second RLC layer devices set as an RRC message are disabled, and a packet for the bearer. It is possible to receive an instruction to disable duplication.
  • the terminal receives the instruction to deactivate the one second RLC layer device described above, or is instructed by the MAC CE to deactivate all of the second RLC layer devices set by the RRC message, or the second RLC layer set by the RRC message.
  • the first RLC layer device of the bearer for which packet redundant transmission is configured and the last deactivation is indicated or the logical channel identifier value is the most If the structure of the second RLC layer device (small or largest) or the second RLC layer device previously set for the use of a split bearer in the RRC message has the same structure as the split bearer of the dual access technology (i.e., the first If the RLC layer device and the second RLC layer device are connected to different MAC layer devices (MCG MAC or SCG MAC), or the second RLC layer device is a different MAC layer than the MAC layer device to which the first RLC layer device is connected If a device (for example, MCG MAC or SCG MAC), or the second RLC layer device is a different MAC layer than
  • a predetermined indicator is defined in an RRC message or MAC CE, and instructed to set and instruct the second RLC layer device to be used as a split bearer in advance in the above case and instruct to apply the proposed packet redundancy technique. May be.
  • a packet redundancy technique may always be applied using a predetermined indicator. Alternatively, it is possible to always apply the packet redundancy technique even without a predetermined indicator.
  • the UE even if the UE is instructed to perform deactivation on the second RLC layer device, if the corresponding second RLC layer device operates in the AM mode, it confirms successful delivery among transmitted data (RLC ACK). Retransmission can be continued for data that has not been received, and transmission can be continued for the configured RLC PDUs that have not yet been transmitted.
  • RLC ACK transmitted data
  • the terminal even if the UE is instructed to perform deactivation on the second RLC layer device, if the corresponding second RLC layer device operates in the UM mode, it has not yet transmitted, but continues to transmit the configured RLC PDU. can do. In addition, even if the terminal is instructed to perform deactivation on the second RLC layer device, the terminal may continue to receive downlink data from the base station through the second RLC layer device. In addition, when the deactivated second RLC layer device is activated, the RLC serial number used in the past is not initialized, and data to be transmitted can be configured by allocating the RLC serial number that has not yet been transmitted.
  • the RRC message is connected to the bearer.
  • the base station may indicate whether to be activated or not. That is, the base station may define a predetermined indicator and configure the second RLC layer device through an RRC message, while activating or deactivating each second RLC layer device.
  • the base station and the terminal may operate by considering activating the configured second RLC layer devices.
  • the base station may set configuration information for a plurality of RLC layer devices that can be used by being connected to the PDCP layer device of each bearer with an RRC message.
  • RLC layer devices we have proposed methods for setting which RLC layer devices to activate.
  • a method of designing a new MAC CE capable of dynamically indicating which RLC layer devices are to be activated or deactivated among the set RLC layer devices is also proposed.
  • the base station instructs the UE to activate and deactivate each RLC device of a plurality of RLC layer devices of a bearer for which a packet redundant transmission technology is configured
  • the MAC layer device of the UE is an RLC layer device.
  • An embodiment in which activation and deactivation of the devices is indicated to the PDCP layer device of the terminal so that the PDCP layer device can apply whether or not to continue applying packet redundancy to the RLC layer device or to stop.
  • the deactivated RLC layer device when the PDCP layer device obtains (or receives) an indication that a certain RLC layer device has been deactivated from the MAC layer device, the deactivated RLC layer device no longer performs packet duplication, and the redundant data from another RLC layer device is The redundant data discard instruction due to successful delivery can no longer be transmitted (or indicated) to the deactivated RLC layer device, and the deactivated RLC layer device can instruct to discard all data and stop the packet redundant transmission. have.
  • the PDCP layer device determines whether a timer for each packet for selective redundancy is running or whether to cancel redundant transmission. You can also stop the timer.
  • the PDCP layer device receives an indication that the RLC layer device is activated from the MAC layer device, it performs packet redundancy again to the activated RLC layer device, and if a timer for selective redundancy is set or a timer that determines whether to cancel redundant transmission. If is set, the timer can be started.
  • the timer for determining whether to cancel the selective redundant data or redundant transmission may be triggered when redundant data is transmitted for the first time, and until the timer for determining whether to cancel the selective redundant data or redundant transmission expires, another RLC layer If the device cannot transmit redundant data, redundant transmission may be canceled for the corresponding data, and a timer for determining whether to cancel selective redundant data or redundant transmission for each data may be driven.
  • the timer for determining whether to cancel selective redundant data or redundant transmission is stopped when successful delivery of redundant data is confirmed, and redundant transmission for the corresponding data may be stopped.
  • the PDCP layer device of the bearer for which the packet redundancy transmission technology is set in the terminal can perform the above-described activation and deactivation procedures for each RLC layer device set on the bearer for which the packet redundancy transmission technology is configured by the instruction of the MAC layer device of the terminal. have.
  • each RLC layer device sets the cell or frequency to transmit redundant data processed and configured.
  • Each redundant data can be transmitted to different cells to have multiplexing gain. Therefore, in the present invention, the base station is the mapping information so that data corresponding to the logical channel identifier of each RLC layer device or generated by a plurality of RLC layer devices connected to the PDCP layer device for which the packet redundancy technology is set as an RRC message can be transmitted to each specific cell. Can be set to the terminal.
  • the UE A method of dynamically self-activating or deactivating each RLC layer device based on signal measurement information or channel measurement information for each RLC layer device and a mapped cell is proposed.
  • the base station may set a predetermined condition to activate or deactivate each RLC layer device together with the logical identifier corresponding to each RLC layer device or each RLC layer device and mapped cell information to the terminal through an RRC message.
  • the predetermined condition is when the channel measurement information of each cell or the strength of the signal (for example, SNR, SINR, RSRP, RSRQ, etc.) is less than the threshold set in the RRC message. It may be a condition to deactivate the corresponding RLC layer device, or to activate the RLC layer device corresponding to each cell when it is greater than a set threshold.
  • a predetermined condition may specifically set a method for measuring the strength of a signal corresponding to a cell or a method for measuring a channel, and may set an activation and deactivation rule, and is extended to various embodiments. It is possible. As described above, if the UE activates or deactivates the RLC layer device by itself based on the channel measurement information of each cell, if the channel of a certain cell is very bad, it is difficult to successfully receive the cell even if it is transmitted anyway.
  • the MAC layer device of the UE when activating or deactivating each RLC layer device by itself based on channel or signal measurement information of a cell mapped to the RLC layer device of the UE, the MAC layer device of the UE Whether activation or deactivation is instructed to the PDCP layer device of the terminal, the PDCP layer device must be able to apply whether to continue or stop applying packet duplication to the RLC layer device. That is, when the PDCP layer device receives an indication from the MAC layer device that a certain RLC layer device has been deactivated, the RLC layer device no longer performs packet redundancy, and the redundant data is discarded due to successful delivery of the redundant data from other RLC layer devices.
  • the PDCP layer device receives an indication from the MAC layer device that a certain RLC layer device has been activated, it performs packet redundancy back to the RLC layer device, and if a timer for selective redundancy is set or a timer for determining whether to cancel redundant transmission is set. If set, when a timer for each packet for selective redundancy is running or a timer for determining whether to cancel redundant transmission may be started.
  • the timer for each packet for selective redundancy When the timer for each packet for selective redundancy is running or the timer for determining whether to cancel the redundant transmission can be triggered when redundant data is transmitted for the first time, and when the timer for each packet for selective redundancy is running or redundant transmission If redundant data cannot be transmitted from another RLC layer device until the timer for determining whether to release the data is expired, the redundant transmission can be canceled for the corresponding data, and a timer for each packet for selective redundancy for each data is running. Alternatively, a timer for determining whether to cancel the redundant transmission may be driven. When a timer for each packet for selective redundancy is running or a timer for determining whether to cancel redundant transmission is stopped when successful delivery of redundant data is confirmed, and redundant transmission of data may be stopped.
  • the channel measurement information or signal strength information for each cell may be notified by the PHY layer device to the MAC layer device, or may indicate whether to activate or deactivate each cell.
  • the MAC layer device is instructed or determined to activate and deactivate each RLC layer device for which the packet redundant transmission technology is set with channel information or signal strength information for each cell, the PDCP layer device will each RLC layer device You can indicate whether to activate or deactivate for.
  • the MAC layer device triggers a buffer status report to transmit the amount of data that the terminal can transmit to the base station (e.g., The amount can be reconsidered and the buffer status report can be configured). This is because whether or not the RLC layer devices are activated may affect the amount of data to be transmitted repeatedly.
  • the MAC layer device may exclude the logical channel of the deactivated RLC layer device from the Logical Channel Prioritization (LCP) procedure in order not to allocate uplink transmission resources.
  • LCP Logical Channel Prioritization
  • the base station can determine which RLC layer for the bearer for which the packet redundant transmission technology is configured. It may be difficult to implement scheduling of the base station because it is not possible to know whether the device is activated or deactivated. Therefore, by defining a new MAC CE, a new RLC control PDU, or a new PDCP control PDU, the UE can indicate to the base station which RLC layer devices the UE activated or deactivated for the bearer for which the packet redundancy transmission technology is configured.
  • a method of indicating activation and deactivation of a plurality of RLC layer devices connected to each bearer with a new MAC CE is provided in FIGS. 1i, 1j, 1k, 1l, and
  • the terminal may instruct the base station whether to activate and deactivate a plurality of RLC layer devices connected to each bearer for which the packet redundancy technique is configured.
  • each RLC layer device when defining a new RLC control PDU, may be configured by being instructed to activate and deactivate from a MAC layer device, and an indicator indicating whether it has been activated or deactivated. May be defined in the RLC control PDU to instruct the base station for each RLC layer device.
  • a PDCP layer device in which a packet redundancy transmission technology is set may be configured by receiving an indication of activation and deactivation from a MAC layer device, and FIG. 1i proposed by the present invention, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p by designing a PDCP control PDU in the same manner as the base station to enable and disable a plurality of RLC layer devices connected to each bearer with a packet redundancy technology set Whether or not the terminal can indicate.
  • the base station sets a timer value for each bearer for which the packet redundant transmission technology is set or for each RLC layer device for which the packet redundancy transmission technology is configured to the terminal as an RRC message, so that the MAC layer device or the PDCP layer device of the terminal drives the timer,
  • a plurality of RLC layer devices configured in the bearer may be deactivated or deactivated for each RLC layer device configured in the bearer.
  • the base station when the terminal drives the timer, the base station can also drive the timer driven by the terminal in the same manner, so even if the RLC layer device of the bearer for which the packet redundant transmission technology is set is deactivated due to the timer expiration, the base station and the RLC layer device There is an advantage of being able to know that it has been deactivated without an instruction from the terminal.
  • a detailed method of determining activation and deactivation of RLC layer devices to which timer-based packet redundancy technology is applied is as follows.
  • the base station may set a timer for each bearer for which the packet redundant transmission technology is configured to the terminal.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may drive a timer for each bearer, and when instructed to activate the packet redundancy transmission technology in an RRC message or MAC CE for the bearer, it may start the timer.
  • the timer may be restarted.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may stop the timer when it is instructed to deactivate the packet redundancy transmission technology in an RRC message or MAC CE for the bearer.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may deactivate a plurality of RLC layer devices of the bearer for which the packet redundancy transmission technology is configured.
  • the MAC layer device drives a timer, it can instruct the PDCP layer device whether to enable or disable packet redundancy of a bearer for which packet redundancy transmission is set, trigger a buffer status report, and configure a new buffer status report to transmit to the base station. May be.
  • the base station may set a timer for each RLC layer device configured in a bearer for which the packet redundant transmission technology is configured to the terminal.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may drive a timer for each RLC layer device, and when instructed to activate the packet redundancy transmission technology in an RRC message or MAC CE for the bearer or each RLC layer device, the timer is set. You can start.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may restart the timer when activation of the packet redundancy transmission technology is again indicated by an RRC message or MAC CE.
  • the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may stop the timer when it is instructed to deactivate the packet redundancy transmission technology in an RRC message or MAC CE for the bearer or each RLC layer device. And if the timer expires, the PDCP layer device or the MAC layer device of the terminal may deactivate each RLC layer device of a bearer for which a packet redundancy transmission technology corresponding to the timer is set.
  • the MAC layer device drives a timer, it can instruct the PDCP layer device whether to enable or disable packet redundancy of a bearer for which packet redundancy transmission is set, trigger a buffer status report, and configure a new buffer status report to transmit to the base station. May be.
  • 1q is a diagram showing a terminal operation proposed in the present invention.
  • the terminal when the packet redundancy technique is configured to the terminal with an RRC message, the terminal can set the packet redundancy technique to the indicated bearer and configure a plurality of RLC layer devices (1q-05). And if the base station instructs the terminal to activate and deactivate a plurality of RLC layer devices based on the embodiments proposed in the present disclosure (1q-10), the terminal may activate or deactivate the corresponding second RLC layer devices according to the instruction. Can (1q-15). In addition, when the first RLC layer device change is instructed, the first RLC layer device may be changed accordingly.
  • 1R is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a radio frequency (RF) processing unit 1r-10, a baseband processing unit 1r-20, a storage unit 1r-30, and a control unit 1r-40. have.
  • RF radio frequency
  • the RF processing unit 1r-10 may perform a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel such as band conversion and amplification of a signal. That is, the RF processing unit 1r-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 1r-20 into an RF band signal and transmits it through an antenna, and transmits the RF band signal received through the antenna to the baseband signal. Down-convert to signal.
  • the RF processing unit 1r-10 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like. have. Of course, it is not limited to the above example. Although only one antenna is shown in FIG.
  • the terminal may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 1r-10 may include a plurality of RF chains.
  • the RF processing unit 1r-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 1r-10 may adjust a phase and a magnitude of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit 1r-10 may perform Multi Input Multi Output (MIMO), and may receive multiple layers when performing the MIMO operation.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the F processing unit 1r-10 may perform reception beam sweeping by appropriately setting a plurality of antennas or antenna elements under control of the controller, or may adjust the direction and beam width of the reception beam so that the reception beam cooperates with the transmission beam. .
  • the baseband processing unit 1r-20 may perform a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of a system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 1r-20 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit 1r-20 may restore a received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 1r-10. For example, in the case of the OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) method, when transmitting data, the baseband processing unit 1r-20 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, and mapping the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols may be configured through an inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and a cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 1r-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1r-10 in units of OFDM symbols, and is mapped to subcarriers through a fast Fourier transform (FFT) operation. After restoring the signals, the received bit stream may be restored through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10 may be referred to as a transmission unit, a reception unit, a transmission/reception unit, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. Further, at least one of the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, different radio access technologies may include an LTE network, an NR network, and the like.
  • the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (eg, 2.5GHz, 5Ghz) band, and a millimeter wave (eg, 60GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the terminal can transmit and receive signals with the base station using the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10.
  • the signal may include control information and data.
  • the storage unit 1r-30 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 1r-30 may provide stored data according to the request of the control unit 1r-40.
  • the storage unit 1r-30 may be composed of a storage medium such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media. Also, the storage unit 1r-30 may be configured with a plurality of memories.
  • the controller 1r-40 may control overall operations of the above-described terminal.
  • the control unit 1r-40 may transmit and receive signals through the baseband processing unit 1r-20 and the RF processing unit 1r-10.
  • the control unit 1r-40 may write and read data in the storage unit 1r-40.
  • the control unit 1r-40 may include at least one processor.
  • the controller 1r-40 may include a communication processor (CP) that controls communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • the control unit 1r-40 may include a multiple connection processing unit 1r-42 configured to process a process operating in a multiple connection mode.
  • the controller 1r-40 may activate and deactivate a plurality of RLC layers according to the above-described embodiments, and may control each component of the terminal to change the first RLC layer device.
  • 1S is a block diagram showing the configuration of a TRP device in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a Transmission and Reception Point may be a base station.
  • the TRP may be an entity in a network capable of transmitting and receiving.
  • the base station may include an RF processing unit (1s-10), a baseband processing unit (1s-20), a communication unit (1s-30), a storage unit (1s-40), and a control unit (1s-50). have.
  • the RF processing unit 1s-10 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel such as band conversion and amplification of signals. That is, the RF processing unit 1s-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit 1s-20 into an RF band signal and transmits it through an antenna, and transmits the RF band signal received through the antenna to the baseband signal. Can be down-converted to a signal.
  • the RF processing unit 1s-10 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like. Of course, it is not limited to the above example. In FIG. 1S, only one antenna is shown, but the base station may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 1s-10 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 1s-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processing unit 1s-10 may adjust a phase and a magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements. The RF processing unit 1s-10 may perform a downlink Multi Input Multi Output (MIMO) operation by transmitting one or more layers.
  • MIMO downlink Multi Input Multi Output
  • the baseband processing unit 1s-20 may perform a function of converting between a baseband signal and a bit string according to a physical layer standard of a wireless access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 1s-20 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit 1s-20 may restore a received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 1s-10. For example, in the case of the OFDM scheme, when transmitting data, the baseband processing unit 1s-20 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, mapping the complex symbols to subcarriers, and then calculating IFFT and OFDM symbols can be configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 1s-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1s-10 in units of OFDM symbols, and reconstructs the signals mapped to the subcarriers through FFT operation. , Demodulation and decoding, the received bit stream can be restored.
  • the baseband processing unit 1s-20 and the RF processing unit 1s-10 may transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 1s-20 and the RF processing unit 1s-10 may be referred to as a transmission unit, a reception unit, a transmission/reception unit, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the communication unit 1s-30 may provide an interface for performing communication with other nodes in the network.
  • the base station may transmit and receive signals with the terminal using the baseband processing unit 1s-20 and the RF processing unit 1s-10.
  • the signal may include control information and data.
  • the communication unit 1s-30 may be a backhaul communication unit.
  • the storage unit 1s-40 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 1s-40 may store information on bearers allocated to the connected terminal, measurement results reported from the connected terminal, and the like.
  • the storage unit 1s-40 may store information that is a criterion for determining whether to provide or stop providing multiple connections to the terminal.
  • the storage unit 1s-40 may provide stored data according to the request of the control unit 1s-50.
  • the storage unit 1s-40 may be composed of a storage medium such as (ROM), RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media.
  • the storage unit 1s-40 may be configured with a plurality of memories.
  • the control unit 1s-50 may control overall operations of the base station. For example, the control unit 1s-50 may transmit and receive signals through the baseband processing unit 1s-20 and the RF processing unit 1s-10 or through the communication unit 1s-30. In addition, the control unit 1s-50 may write and read data in the storage unit 1s-40. To this end, the control unit 1s-50 may include at least one processor. According to an embodiment of the present disclosure, the control unit 1s-50 may include a multi-connection processing unit 1s-52 configured to process a process operating in a multi-connection mode.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program is accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • the constituent elements included in the invention are expressed in the singular or plural according to the specific embodiments presented.
  • the singular or plural expression is selected appropriately for the situation presented for convenience of explanation, and the present disclosure is not limited to the singular or plural constituent elements, and even constituent elements expressed in plural are composed of the singular or in the singular. Even the expressed constituent elements may be composed of pluralities.

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Abstract

본 개시는, 기지국으로부터 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 수신하는 단계; 상기 패킷 중복 설정에 기초하여, 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC(Radio Link Control) 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정하는 단계; 및 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 수신하는 단계를 포함하는 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC 계층 장치를 이용하여 통신하는 방법을 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC 계층 장치의 활성화를 제어하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화 시키는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 3GPP에서 정한 5G 통신 시스템은 New Radio (NR) 시스템이라고 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되었고, NR 시스템에 적용되었다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 사물인터넷(Internet of Things, 이하 IoT) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(iInformation Technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 5G 통신이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
무선 통신 시스템의 발전에 따라 고신뢰 저지연 서비스를 지원하는 시스템에서 복수 개의 RLC 계층 장치의 활성화를 제어하기 위한 방안이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 무선 통신 시스템에서 복수의 RLC 계층의 활성화를 제어하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
개시된 실시예는 무선 통신 시스템에서 복수의 RLC 계층의 활성화를 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 복수 개의 RLC 계층 장치의 활성화를 효율적으로 제어할 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1b는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 1c는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1d는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다. .
도 1e는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말이 RRC 유휴 모드 또는 RRC 비활성화 모드에서 RRC 연결 모드로 전환하고 기지국이 캐리어 집적 기술 또는 이중 접속 기술 또는 패킷 중복 기술을 단말에게 설정하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 1f는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 기술이 설정된 프로토콜 계층 장치를 나타낸 도면이다.
도 1g는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 기술이 설정된 프로토콜 계층 장치를 나타낸 도면이다.
도 1h는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 기술이 설정된 프로토콜 계층 장치를 나타낸 도면이다.
도 1i는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제1 실시예를 나타낸 도면이다.
도 1j는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제2 실시예를 나타낸 도면이다.
도 1k는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제3 실시예를 나타낸 도면이다.
도 1l는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제 4 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 1m는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제 5 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 1n는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제 6 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 1o는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제 7 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 1p는 본 발개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화 시키거나 또는 모두 비활성화 시키는 제 8 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 1q는 본 개시의 일 실시예에 따른 제안하는 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 1r에 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 1s는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 TRP 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 1t는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나 또는 비활성화 시키는 제 9 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치를 이용하여 통신하는 단말의 통신 방법에 있어서, 상기 방법은, 기지국으로부터 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 수신하는 단계; 상기 패킷 중복 설정에 기초하여, 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정하는 단계; 및 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 MAC CE는, 패킷 중복 설정이 적용된 베어러 식별자 필드 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치와 대응되는 적어도 하나의 RLC 필드를 포함할 수 있다.
상기 MAC CE는, 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE임을 나타내는 로지컬 채널 식별자에 의해 식별되며, 고정된 크기를 가질 수 있다.
상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치들과 일대일로 매핑되고, 상기 적어도 하나의 RLC 필드는 각각 대응하는 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 RLC 필드는 대응하는 Secondary RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 기초하여 오름차순으로 정렬되는 것일 수 있다.
상기 MAC CE를 수신하는 단계는, 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 모두의 비활성화를 지시하는 MAC CE를 수신할 수 있고, 상기 방법은, 상기 패킷 중복 설정을 비활성화 하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 라디오 베어러의 상기 Primary RLC 계층 장치 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 중 소정의 RLC 계층 장치를 이용하여 서로 다른 데이터를 송신하는 스플릿 베어러 방식으로 동작하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 설정된 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치의 활성화를 제어하는 기지국의 통신 방법에 있어서, RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 송신하는 단계; 단말에 설정된 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 MAC CE는, 패킷 중복 설정이 적용된 라디오 베어러에 대한 식별자 필드 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치와 대응되는 적어도 하나의 RLC 필드를 포함할 수 있다.
상기 MAC CE는, 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE임을 나타내는 로지컬 채널 식별자에 의해 식별되며, 고정된 크기를 가지는 것일 수 있다.
상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치들과 일대일로 매핑되고, 상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 대응하는 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 대응하는 Secondary RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 기초하여 오름차순으로 정렬되는 것일 수 있다.
상기 MAC CE를 송신하는 단계는, 상기 단말의 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 모두의 비활성화를 지시함으로써, 상기 패킷 중복 설정을 비활성화를 지시하는 것일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치를 이용하여 통신하는 단말에 있어서, 상기 단말은, 트랜시버; 및 기지국으로부터 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 수신하고, 상기 패킷 중복 설정에 기초하여, 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정하고, 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 수신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말에 설정된 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치의 활성화를 제어하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은, 트랜시버; 및 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 송신하고, 단말에 설정된 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 송신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 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. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 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 수행한다. 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.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 본 발명에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 즉, eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 본 개시에서, 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들 뿐만 아니라 다양한 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
차세대 이동 통신 시스템에서 높은 데이터 전송률과 낮은 전송 지연을 갖는 서비스를 지원하기 위해서 기지국은 단말에게 빠르게 주파수 집적 기술(CA, Carrier aggregation)이나 이중 접속(DC, Dual connectivity) 기술을 설정해줄 필요가 있다. 또한 더 높은 신뢰성과 더 낮은 전송 지연을 갖는 서비스(예를 들면 Industrial IoT, IIoT)를 지원하기 위해 패킷 중복 기술을 설정해서 사용할 수 있으며, 주파수 집적 기술과 이중 접속 기술을 패킷 중복 기술과 함께 설정하여 사용할 수도 있다. 또한 패킷 중복 기술에서 신뢰성을 높이기 위해 하나의 데이터에 대해 복제된 하나의 데이터를 추가로 전송하는 원리를 확장하여 하나의 데이터에 대해 2개 이상의 복제 데이터를 추가로 전송하는 방법이 필요할 수 있다. 또한 복제 데이터를 동적으로 0개 또는 1개 또는 2개 또는 3개로 경우에 따라서 보낼 수 있도록 하기 위해 동적 제어가 가능한 시그날링이 필요할 수 있다.
본 개시에서는 패킷 중복 기술에서 신뢰성을 높이기 위해 하나의 데이터에 대해 복제된 하나의 데이터를 추가로 전송하는 원리를 확장하여 하나의 데이터에 대해 3개의 복제 데이터를 추가로 전송하는 방법을 제안한다. 또한 복제 데이터를 1개 또는 3개가 아니라 동적으로 0개 또는 1개 또는 2개 또는 3개로 경우에 따라서 보낼 수 있도록 하기 위해서 동적 제어가 가능한 시그날링을 제안한다.
따라서, 본 개시에서는 주파수 집적 기술(Carrier Aggregation, CA) 또는 이중 접속 기술 (Dual connectivity, DC) 또는 패킷 중복 기술이 설정된 단말을 고려하며, 다음과 같은 용어를 사용하여 제안하는 방법을 구체화한다.
- Pcell(Primary Cell): 단말이 기지국과 처음 연결을 설정할 때 사용하는 서빙 셀을 의미하며, Pcell을 이용하여 일부 또는 전부의 RRC 메시지를 송수신하여 연결을 설정한다. 또한 Pcell은 항상 PUCCH 전송 자원을 가지고 있어서 HARQ ACK 또는 NACK을 지시할 수 있고, 항상 상향 링크와 하향 링크가 모두 설정될 수 있으며, 타이밍 조정(Timing Advance, pTAG(Primary Timing Advance Group))을 위한 참조 셀로 사용될 수 있다. 예를 들면 Pcell이 설정되고 나서 주파수 집적 기술이 설정되어 Scell이 추가된 경우, Scell은 Pcell의 타이밍 조정 값을 참조하여 상향 링크 데이터 전송을 수행할 수 있다. 그리고 이중 접속 기술이 설정된 경우, Pcell은 MCG(Master Cell Group)의 PCell을 의미한다.
- MCG(Master Cell Group): 단말이 기지국과 처음 연결을 설정한 서빙 셀 또는 기지국에서 지원하는 셀들의 그룹을 의미하며, 이중 접속 기술이 설정된 경우, 일부 또는 전부의 RRC 메시지들은 MCG를 통하여 송신 또는 수신될 수 있다.
- SCG(Secondary Cell Group): 단말이 기지국과 연결을 설정하고 MCG 외에 추가로 다른 기지국의 셀들을 추가할 수 있는데 이 때 다른 기지국에서 지원하는 셀들의 그룹을 의미하며, SCG는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 추가적인 데이터 전송률을 높이거나 단말의 이동성을 효율적으로 지원하기 위해 추가될 수 있다.
- PScell(Primary Secondary Cell): 단말이 기지국과 연결을 설정하고 MCG 외에 추가로 다른 기지국의 셀들의 그룹이 추가되어 이중 접속 기술이 설정되었을 때 SCG에서 Pcell에 해당하는 셀을 PScell이라고 부른다.
- Scell(Secondary Cell) : 단말이 기지국과 처음 연결을 설정하고 나서 캐리어 집적 기술을 설정하기 위해 기지국이 추가적으로 설정해주는 셀들을 Scell이라고 부른다. SCell은 기지국 설정에 따라서 PUCCH 전송 자원을 가질 수도 있으며 또한 기지국의 설정에 따라서 상향 링크 또는 하향 링크가 설정될 수 있으며, 또한 기지국의 설정에 따라서 타이밍 조정(Timing Advance, sTAG(Secondary Timing Advance Group))을 위한 참조 셀로 사용될 수 있다. 예를 들면 Pcell이 설정되고 나서 주파수 집적 기술이 설정되어 Scell들이 추가되고 sTAG이 설정된 경우, sTAG의 다른 Scell들은 지정된 Scell의 타이밍 조정 값을 참조하여 상향 링크 데이터 전송을 수행할 수 있다. 그리고 단말에게 이중 접속 기술이 설정된 경우, Scell은 MCG(Master Cell Group)의 PCell을 제외한 Scell들 또는 SCG(Secondary Cell Group)의 PScell을 제외한 Scell들을 의미한다.
- 제1 RLC 계층 장치(Primary RLC entity): 패킷 중복 설정 기술이 설정된 경우, 하나의 PDCP 계층 장치에 복수 개의 RLC 계층 장치가 설정될 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에서 비활성화되지 않고 항상 사용되는 하나의 RLC 계층 장치를 Primary RLC 계층 장치라고 한다. 또한 PDCP 계층 장치에서 PDCP control PDU는 중복해서 전송하지 않고, 항상 Primary RLC 계층 장치로 전송하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- 제2의 RLC 계층 장치(Secondary RLC entity): 패킷 중복 설정 기술이 설정된 경우, 하나의 PDCP 계층 장치에 복수 개의 RLC 계층 장치가 설정될 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에서 Primary RLC 계층 장치를 제외한 나머지 RLC 계층 장치들을 Secondary RLC 계층 장치라고 한다.
본 개시에서는 주파수 집적 기술(Carrier Aggregation, CA) 또는 이중 접속 기술 (Dual connectivity, DC) 또는 패킷 중복 기술이 설정된 단말에 대해 신뢰성을 더 높이고, 전송 지연을 더 낮추기 위해 패킷 중복을 동적으로 0 개 또는 1개 또는 2개 또는 3개까지 전송할 수 있도록 하는 방법을 제안한다. 즉, 어떤 데이터를 전송할 때 원본 데이터 1개와 복제된 데이터를 최대 3개까지 전송할 수 있도록 하는 방법을 제안한다.
본 개시에서 패킷 중복 기술은 이중 접속 기술을 적용하거나 캐리어 이중 접속 기술을 적용하여 RRC 메시지를 통해 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있다. 구체적으로 기지국은 하나의 MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정할 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다. 또 다른 방법으로 하나의 MCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정할 수 있고, 하나의 SCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정할 수도 있으며, 서로 다른 MAC 계층 장치들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
또한 기지국은 RRC 메시지를 이용하여 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층 장치인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면, 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있게 된다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지를 이용하여 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 단말에게 설정해줄 때 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지에서 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 단말에게 설정해줄 때 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3과 같이 각 RLC 계층 장치를 지시하는 식별자)와 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보에서는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 새로운 식별자의 특정 값(예를 들면 가장 낮은 값을 갖는 식별자, 즉 0)을 제 1의 RLC 계층 장치를 지시하는 것으로 정의할 수 있으며, 다른 값들을 갖는 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 간주할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 패킷 중복 기술을 위해 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법으로써, 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)을 갖는 RLC 계층 장치를 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정하는 것을 특징으로 할 수도 있다. 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)은 다음과 같은 방법들 중에 하나로 결정될 수 있다. PDCP 계층 장치는 PDCP 제어 데이터(PDCP control PDU)는 패킷 중복을 적용하지 않고, 항상 제 1의 RLC 계층 장치로만 전송하는 것을 특징으로 할 수 있으며, PDCP 사용자 데이터(PDCP data PDU)는 패킷 중복이 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치와 다른 제 2의 RLC 계층 장치들로 중복하여 데이터를 전송하는 것을 특징으로 할 수 있다. 이하의 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법은 단말과 기지국에 함께 적용될 수 있다.
- 방법 1: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3)가 설정된 경우, 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정(또는 간주)하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 새로운 식별자 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
- 방법 2: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자가 설정된 경우, 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
- 방법 3: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)가 설정된 경우, 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [베어러 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [베어러 식별자, 로지컬 채널 식별자])이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
또 다른 방법으로 패킷 중복 기술을 위해 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 활성화가 되어 있는 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 동적으로 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법으로써, 활성화된 RLC 계층 장치들 중에서 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)을 갖는 RLC 계층 장치를 항상 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)은 다음과 같은 방법들 중에 하나로 결정될 수 있다. PDCP 계층 장치는 PDCP 제어 데이터(PDCP control PDU)는 패킷 중복을 적용하지 않고, 항상 제 1의 RLC 계층 장치로만 전송할 수 있으며, PDCP 사용자 데이터(PDCP data PDU)는 패킷 중복이 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치와 다른 제 2의 RLC 계층 장치들로 중복하여 데이터를 전송할 수 있다. 이하의 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법은 단말과 기지국에 함께 적용될 수 있다.
- 방법 1: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3)가 설정된 경우, 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 새로운 식별자 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
- 방법 2: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자가 설정된 경우, 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
- 방법 3: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)가 설정된 경우, 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [베어러 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [베어러 식별자, 로지컬 채널 식별자])이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값이 가장 낮은 값 또는 가장 높은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있다. 따라서 MAC CE에 의해 활성화된 RLC 계층 장치들이 변경되면 변경된 활성화된 RLC 계층 장치들의 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값에 기반하여 제 1의 RLC 계층 장치가 다시 결정될 수 있다.
또한 전술한 제 1의 RLC 계층 장치를 구분하는 방법들은 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분할 때 적용될 수도 있다. 본 개시에서 제안하는 패킷 중복 절차를 적용할 때, 하나의 PDCP 계층 장치는 1개의 제 1의 RLC 계층 장치와 하나 이상의(예를 들면 1개, 2개 또는 3개)의 제 2의 RLC 계층 장치들을 연결한 구조를 이용하여 데이터를 중복하여 전송할 수 있기 때문에 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들은 서로 구분될 수 있어야 한다. 각 베어러에 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들을 서로 구분할 수 있어야만 기지국이 MAC 제어 정보로 각 제 2의 RLC 계층 장치를 각각 활성화 또는 비활성화 시킬 수 있다. 따라서 이하에서는 패킷 중복이 설정된 베어러에 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하는 방법들을 다음과 같이 제안한다.
- 방법 4: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3)가 설정된 경우, 기지국 또는 단말은 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정(또는 간주)하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 새로운 식별자를 기반으로 제 2의 RLC 계층 장치들을 각각 구분할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 새로운 식별자 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수도 있으며, 새로운 식별자의 오름차순으로 MAC 제어 정보의 각 비트를 각 제 2의 RLC 계층 장치와 맵핑시켜 각각 구분 할 수 있다. 따라서 기지국은 MAC 제어 정보(MAC CE)로 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 대해서 각각 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있고, 단말은 MAC 제어 정보를 수신하면 MAC 제어 정보에 대응하는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또 다른 방법으로 새로운 식별자는 제 2의 RLC 계층 장치들에만 할당될 수 있고, 제 1의 RLC 계층 장치는 PDCP 계층 장치 설정 정보에서 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자 또는 셀그룹 식별자로 지시될 수 있다.
- 방법 5: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자가 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자를 이용하여 각 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들은 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자(예를 들면 RLC 계층 장치(로지컬 채널 식별자)와 맵핑된 SCell 식별자가 복수 개일 경우, 가장 낮은 SCell 식별자 또는 가장 높은 SCell 식별자를 기준)의 오름차순으로 MAC 제어 정보의 각 비트를 각 제 2의 RLC 계층 장치와 맵핑시켜 각각 구분 할 수 있다. 따라서 기지국은 MAC 제어 정보(MAC CE)로 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 대해서 각각 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있고, 단말은 MAC 제어 정보를 수신하면 MAC 제어 정보에 상응하는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또 다른 방법으로 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자는 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하기 위해서만 사용될 수 있고, 제 1의 RLC 계층 장치는 PDCP 계층 장치 설정 정보에서 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자 또는 셀그룹 식별자로 지시될 수 있다.
- 방법 6: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자(예를 들면 RLC 계층 장치(로지컬 채널 식별자)와 맵핑된 SCell 식별자가 복수 개일 경우, 가장 낮은 SCell 식별자 또는 가장 높은 SCell 식별자를 기준))가 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [베어러 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [베어러 식별자, 로지컬 채널 식별자])이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정(또는 간주)하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 각 제 2의 RLC 계층 장치들을 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값 으로 구별할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [베어러 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [베어러 식별자, 로지컬 채널 식별자])의 오름차순으로 MAC 제어 정보의 각 비트를 각 제 2의 RLC 계층 장치와 맵핑시켜 각각 구분할 수 있다. 따라서 기지국은 MAC 제어 정보(MAC CE)로 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 대해서 각각 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있고, 단말은 MAC 제어 정보를 수신하면 MAC 제어 정보에 상응하는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또 다른 방법으로 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)는 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하기 위해서만 사용될 수 있고, 제 1의 RLC 계층 장치는 PDCP 계층 장치 설정 정보에서 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자 또는 셀그룹 식별자로 지시될 수 있다.
- 방법 7: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자(예를 들면 RLC 계층 장치(로지컬 채널 식별자)와 맵핑된 SCell 식별자가 복수 개일 경우, 기지국(또는 단말)은 가장 낮은 SCell 식별자 또는 가장 높은 SCell 식별자를 기준))가 설정된 경우, 상기 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [셀그룹 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [셀그룹 식별자, 로지컬 채널 식별자])이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 각 제 2의 RLC 계층 장치들을 상기 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값으로 구별할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 상기 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 상기 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)의 조합 값(예를 들면 [셀그룹 식별자+로지컬 채널 식별자] 또는 2진수 조합인 [셀그룹 식별자, 로지컬 채널 식별자])의 오름차순으로 MAC 제어 정보의 각 비트를 각 제 2의 RLC 계층 장치와 맵핑시켜 각각 구분할 수 있다. 따라서 기지국은 MAC 제어 정보(MAC CE)로 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 대해서 각각 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있고, 단말은 MAC 제어 정보를 수신하면 MAC 제어 정보에 상응하는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또 다른 방법으로 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)는 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하기 위해서만 사용될 수 있고, 제 1의 RLC 계층 장치는 PDCP 계층 장치 설정 정보에서 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자 또는 셀그룹 식별자로 지시될 수 있다. 또 다른 방법으로 이중 접속 기술에서 패킷 중복 전송 기술을 적용하는 경우, 기지국(또는 단말)은 MCG(또는 SCG)의 RLC 계층 장치들을 먼저 로지컬 채널 식별자의 오름차순으로 비트들에 맵핑시키고, 그 다음에 SCG(또는 MCG)의 RLC 계층 장치들을 로지컬 채널 식별자의 오름차순으로 비트들에 맵핑시킬 수도 있다.
- 방법 8: RRC 메시지로 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치의 각각에 대해 셀그룹 식별자 또는 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자가 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 셀그룹 식별자 또는 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자의 조합값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정할 수 있으며, 기지국(또는 단말)은 각 제 2의 RLC 계층 장치들을 셀그룹 식별자 또는 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자의 조합 값으로 구별할 수 있다. 또는 패킷 중복이 설정된 경우, 기지국(또는 단말)은 패킷 중복이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치들에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE에 의해 활성화가 지시된 RLC 계층 장치들 중에서 셀그룹 식별자 또는 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자의 조합 값이 가장 낮은 값을 제 1의 RLC 계층 장치로 간주하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 셀그룹 식별자 또는 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자의 조합 값의 오름차순으로 MAC 제어 정보의 각 비트를 각 제 2의 RLC 계층 장치와 맵핑시켜 각각 구분하도록 할 수 있다. 따라서 기지국은 MAC 제어 정보(MAC CE)로 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 대해서 각각 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있고, 단말은 MAC 제어 정보를 수신하면 MAC 제어 정보에 상응하는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또 다른 방법으로 셀그룹 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)는 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하기 위해서만 사용될 수 있고, 제 1의 RLC 계층 장치는 PDCP 계층 장치 설정 정보에서 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자 또는 셀그룹 식별자로 지시될 수 있다.
전술한 바와 같이 제 2의 RLC 계층 장치들을 구분하는 방법이 필요한 이유는 각 RLC 계층 장치들에 할당되는 로지컬 채널 식별자가 하나의 MAC 계층 장치 안에서만 고유한 식별자이기 때문이다. 따라서 본 발명의 도 1g의 1g-02와 같이 이중 접속 기술이 설정되고 패킷 중복 전송 기술이 설정되었을 때 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2는 하나의 MAC 계층 장치에 연결되어 있기 때문에 서로 다른 로지컬 채널 식별자를 가지며, RLC 계층 장치 3과 RLC 계층 장치 4는 하나의 MAC 계층 장치에 연결되어 있기 떄문에 서로 다른 로지컬 채널 식별자를 가진다. 하지만 RLC 계층 장치 1은 다른 MAC 계층 장치와 연결된 RLC 계층 장치 3 또는 RLC 계층 장치 4와 동일한 로지컬 채널 식별자를 가질 수 있으며, RLC 계층 장치 2는 다른 MAC 계층 장치와 연결된 RLC 계층 장치 3 또는 RLC 계층 장치 4와 동일한 로지컬 채널 식별자를 가질 수 있다. 따라서 제 2의 RLC 계층 장치들을 로지컬 채널 식별자만으로 서로 구별할 수 없는 경우가 발생한다.
따라서 본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국(또는 단말)은 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8과 같이 베어러 식별자 또는 SCell 식별자 또는 셀그룹식별자를 고려하여 각 제 2의 RLC 계층 장치들을 구별해낼 수 있으며, 구별 정보(예를 들면, 베어러 식별자, Scell 식별자 또는 셀그룹 식별자 등)를 기반으로 MAC 제어 정보의 각 비트와 각 RLC 계층 장치들(제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치들)을 일대일 맵핑시켜서 각 비트로 0 또는 1을 지시하여 활성화 또는 비활성화를 지시하도록 적용할 수 있다. 또한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8과 같이 베어러 식별자 또는 SCell 식별자 또는 셀그룹식별자에 기초하여 각 RLC 계층 장치를 구별하기 위한 새로운 RLC 식별자를 새로 정의하고 적용하여 사용할 수도 있다.
또한 RRC 메시지로 패킷 중복이 설정된 베어러의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해, 단말은 MAC CE의 지시에 의해 제 1의 RLC 계층 장치의 변경을 지시 받거나 또는 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 각 RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화의 지시로 인해 제 1의 RLC 계층 장치가 변경된 경우에, MAC CE를 수신한 MAC 계층 장치는 PDCP 계층 장치에게 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층 장치인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치인지를 지시하함으로써, 패킷 중복 절차에서 PDCP 제어 데이터를 제 1의 RLC 계층 장치로만 올바르게 전송할 수 있도록 할 수 있다.
또한 RRC 메시지로 패킷 중복이 설정된 베어러의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해, 단말은 MAC CE의 지시에 의해 즉, 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 각 RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화의 지시로 인해 1개의 RLC 계층 장치만 활성화하고 나머지 RLC 계층 장치들(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치들)을 모두 비활성화시키는 경우, 이를 패킷 중복의 비활성화로 간주하고, MAC CE를 수신한 MAC 계층 장치는 PDCP 계층 장치에게 패킷 중복 기술이 비활성화되었음을 지시함으로써 PDCP 계층 장치가 패킷 중복 기술 적용을 중지하도록 제어할 수 있다. 또한 만약 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 1개의 RLC 계층 장치만 활성화되어 있는 경우, MAC CE의 수신으로 인해 2개 이상의 RLC 계층 장치들이 활성화(제 1의 RLC 계층 장치와 적어도 하나의 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화)가 되는 경우, MAC CE를 수신한 MAC 계층 장치는 PDCP 계층 장치에게 패킷 중복이 활성화되었음과 활성화된 RLC 계층 장치들(예를 들면 식별자)을 지시함으로써 PDCP 계층 장치가 패킷 중복을 활성화된 RLC 계층 장치들에게 적용하도록 제어할 수 있다.
또한 RRC 메시지로 패킷 중복이 설정된 베어러의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 경우, 만약 단말이 스스로 상기 RLC 계층 장치들과 맵핑된 SCell의 채널 측정 정보에 기반하여 어떤 RLC 계층 장치들을 활성화시키고(또는 중복 데이터 전송에 이용하고), 비활성화시킬 지(또는 중복 데이터 전송에 이용하지 않을 지)를 결정하는 경우, 단말은 결정된 활성화 RLC 계층 장치들 중에서 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하고, PDCP 계층 장치에게 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층 장치인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치인지(또는 어떤 RLC 계층 장치들을 중복 데이터 전송에 이용할 지)를 지시하여 PDCP 계층 장치가 PDCP 제어 데이터를 올바르게 처리할 수 있도록 할 수 있으며, 결정된 활성화(또는 중복 데이터 전송에 이용할) RLC 계층 장치들 중에서 1개의 RLC 계층 장치만 활성화된(또는 중복 데이터 전송에 이용되는) 경우, PDCP 계층 장치에 패킷 중복의 비활성화를 지시하고, 2개 이상의 RLC 계층 장치들이 활성화된(또는 중복 데이터 전송에 이용하는) 경우, PDCP 계층 장치에 패킷 중복 활성화와 활성화된(또는 중복 데이터 전송에 이용할) RLC 계층 장치들을 지시하여 PDCP 계층 장치가 패킷 중복 절차를 수행할 수 있도록 할 수 있다. 또한 단말이 스스로 상기 RLC 계층 장치들과 맵핑된 SCell의 채널 측정 정보에 기반하여 어떤 RLC 계층 장치들을 활성화시키고(또는 중복 데이터 전송에 이용할지), 비활성화시킬 지(또는 중복 데이터 전송에 이용하지 않을 지)를 결정하는 경우, 활성화된(또는 중복 데이터 전송에 이용하기로 결정된) RLC 계층 장치들에 대한 정보 또는 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치 정보를 MAC CE 또는 RLC control PDU 또는 PDCP control PDU로 기지국에게 지시하여 단말의 패킷 중복 기술 적용에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 따라서 기지국은 어떤 RLC 계층 장치로 PDCP 제어 데이터가 수신되는 지 또는 패킷 중복 기술이 적용되는 지 등을 알 수 있다.
이하에서는 전술한 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 패킷 중복 기술 적용을 위한 MAC CE를 어떻게 설계할 것인지를 구체적으로 다양한 실시 예들을 통해 제안한다.
또한 본 개시에서 제안한 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들이 같은 MAC 계층 장치에 설정되어 주파수 집적 기술(Carrier Aggretation, CA) 기반으로 패킷 중복 기술을 적용하는 경우 각 RLC 계층 장치는 서로 다른 PCell 또는 PSCell 또는 SCell들로 맵핑되어 중복 데이터를 전송하는 셀 맵핑 제한을 가질 수 있다. 또한 본 개시에서 제안한 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들이 서로 다른 MAC 계층 장치에 설정되어 이중 접속 기술(Dual connectivity, DC) 기반으로 패킷 중복 기술을 적용하는 경우 각 RLC 계층 장치는 서로 다른 PCell 또는 PSCell 또는 SCell들로 맵핑되어 중복 데이터를 전송하는 셀 맵핑 제한을 가질 수 있다. 또한 본 개시에서 제안한 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들이 일부는 같은 MAC 계층 장치에 설정되어 주파수 집적 기술 기반 패킷 중복 기술이 적용되고, 일부는 서로 다른 MAC 계층 장치에 설정되어 이중 접속 기술 기반으로 패킷 중복 기술을 적용할 수 있으며, 각 RLC 계층 장치는 하나의 MAC 계층 장치 내에서는 서로 다른 PCell 또는 PSCell 또는 SCell들로 맵핑되어 중복 데이터를 전송하는 셀 맵핑 제한을 가질 수 있다.
또한 본 개시에서 제안한 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들 또는 일부가 하나의 MAC 계층 장치 내에 설정되어 주파수 집적 기술 기반으로 패킷 중복 기술을 적용하는 경우에는 하나의 MAC 계층 장치 내에 설정된 각 RLC 계층 장치는 서로 다른 PCell 또는 PSCell 또는 SCell들로 맵핑되어 중복 데이터를 전송하는 셀 맵핑 제한을 가질 수 있으며, 만약 하나의 MAC 계층 장치 내에 설정된 주파수 집적 기술 기반 패킷 중복 기술이 비활성화가 된 경우, MAC 계층 장치에 연결된 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 셀 맵핑 제한을 데이터 전송 시 적용하지 않을 수 있으며, 만약 하나의 MAC 계층 장치 내에 설정된 주파수 집적 기술 기반 패킷 중복 기술이 활성화가 된 경우, 셀 맵핑 제한을 데이터 전송 시 다시 적용 할 수 있다. 또한 본 개시에서 제안한 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들 또는 일부가 서로 다른 MAC 계층 장치 내에 설정되어 이중 접속 기술 기반으로 패킷 중복 기술을 적용하는 경우에는 서로 다른 MAC 계층 장치 내에 설정된 각 RLC 계층 장치는 서로 다른 PCell 또는 PSCell 또는 SCell들로 맵핑되어 중복 데이터를 전송하는 셀 맵핑 제한을 가질 수 있으며, 만약 서로 다른 MAC 계층 장치 내에 설정된 이중 접속 기술 기반 패킷 중복 기술이 비활성화가 되어도, 서로 다른 MAC 계층 장치에 연결된 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 셀 맵핑 제한을 데이터 전송 시 계속 적용 할 수 있다.
예를 들면 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 RLC 계층 장치 1, RLC 계층 장치 2, RLC 계층 장치 3, RLC 계층 장치 4에 대해 RLC 계층 장치 1, RLC 계층 장치 2이 MAC 계층 장치 1과 연결이 되어 있고, RLC 계층 장치 3, RLC 계층 장치 4가 MAC 계층 장치 2와 연결이 되어 있다고 가정할 수 있다. RLC 계층 장치들은 각 MAC 계층 장치에 대해 셀 맵핑 제한 설정될 수 있다. 만약 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2를 이용하여 MAC 계층 장치 1을 통해 주파수 집적 기술 기반으로 패킷 중복을 수행하는 경우, RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2에 대한 셀 맵핑 제한 설정이 적용될 수 있다. 하지만 주파수 집적 기술 기반 패킷 중복이 비활성화되면 셀 맵핑 제한 설정을 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2에 적용하지 않을 수 있다. 또한 만약 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 3를 이용하여 MAC 계층 장치 2을 통해 이중 접속 기술 기반으로 패킷 중복을 수행하는 경우, RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 3에 대한 셀 맵핑 제한 설정이 적용될 수 있다. 하지만 주파수 집적 기술 기반 패킷 중복이 비활성화되어도 셀 맵핑 제한 설정을 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2에 계속 적용할 수 있다. 왜냐하면 서로 다른 MAC 계층 장치는 서로 다른 주파수로 설정될 수 있으면 다중화 이득을 이미 가지고 있기 때문이다. 따라서 만약 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2를 이용하여 MAC 계층 장치 1을 통해 주파수 집적 기술 기반으로 패킷 중복을 수행하고, RLC 계층 장치 3를 이용하여 동시에 MAC 계층 장치 2을 통해 이중 접속 기술 기반으로 패킷 중복을 수행하는 경우에 상기 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2과 상기 RLC 계층 장치 3에 대한 셀 맵핑 제한 설정이 적용될 수 있다. 하지만 주파수 집적 기술 및 이중 접속 기술 기반 패킷 중복이 비활성화되면 셀 맵핑 제한 설정을 상기 RLC 계층 장치 1과 RLC 계층 장치 2에 적용하지 않는 것을 특징으로 할 수 있으며, 상기 셀 맵핑 제한 설정을 상기 RLC 계층 장치 3에는 계속 적용하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 개시에서는 하나의 실시 예로서 제 1의 RLC 계층 장치를 1개를 설정하고 제 2의 RLC 계층 장치들은 최대 3개까지 설정할 수 있는 실시 예를 고려하며, 본 개시에서 제안한 실시 예들은 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 하나 또는 복수 개 설정하는 실시 예들까지 확장하여 적용될 수 있다.
도 1a는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1a을 참조하면, LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB, Node B 또는 기지국)(1a-05, 1a-10, 1a-15, 1a-20)과 MME (1a-25, Mobility Management Entity) 및 S-GW(1a-30, Serving-Gateway)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE 또는 단말)(1a-35)은 ENB(1a-05 ~ 1a-20) 및 S-GW(1a-30)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1a에서 ENB(1a-05 ~ 1a-20)는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. ENB는 UE(1a-35)와 무선 채널로 연결되며 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행한다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(1a-05 ~ 1a-20)가 담당할 수 있다. 하나의 ENB는 통상 복수의 셀들을 제어할 수 있다. 예컨대, 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)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, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용한다. S-GW(1a-30)는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME(1a-25)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME(1a-25)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수의 기지국 들과 연결될 수 있다.
도 1b는 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 1b를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(1b-05, 1b-40), RLC(Radio Link Control)(1b-10, 1b-35), MAC(Medium Access Control)(1b-15, 1b-30)으로 이루어질 수 있다. PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(1b-05, 1b-40)는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당한다. PDCP의 주요 기능은 하기와 같이 요약된다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC(RObust Header Compression) 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(Acknowledge Mode))
- 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)
*59- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
무선 링크 제어(Radio Link Control, 이하 RLC라고 한다)(1b-10, 1b-35)는 PDCP PDU(Packet Data Unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ(Automatic Repeat Request) 동작 등을 수행할 수 있다. RLC의 주요 기능은 하기와 같이 요약된다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 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(1b-15, 1b-30)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU(Packet Data Unit)들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행한다. MAC의 주요 기능은 하기와 같이 요약된다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 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(PHY) 계층(1b-20, 1b-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. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
도 1c는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1c를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(이하 NR 혹은 5G)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR gNB 혹은 NR 기지국)(1c-10) 과 NR CN (1c-05, New Radio Core Network)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(New Radio User Equipment, 이하 NR UE 또는 단말)(1c-15)은 NR gNB(1c-10) 및 NR CN (1c-05)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1c에서 NR gNB(1c-10)는 기존 LTE 시스템의 eNB (Evolved Node B)에 대응된다. NR gNB(1c-10)는 NR UE(1c-15)와 무선 채널로 연결되며 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR NB(1c-10)가 담당한다. 하나의 NR gNB(1c-10)는 통상 복수의 셀들을 제어한다. 현재 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)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) 방식을 적용할 수 있다. NR CN(1c-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN(1c-05)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수의 기지국 들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN(1c-05)이 MME(1c-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(1c-25)는 기존 기지국인 eNB(1c-30)와 연결될 수 있다.
도 1d는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다. .
도 1d를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol)(1d-01, 1d-45), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(1d-05, 1d-40), NR RLC(1d-10, 1d-35) 및 NR MAC(1d-15, 1d-30)으로 이루어진다.
NR SDAP(1d-01, 1d-45)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
-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 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있으며, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS(Non-Access Stratum Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS(Access Stratum Quality of Service) 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 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 (1d-05, 1d-40)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
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.)
NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는 NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능, 및 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능 중 적어도 하나의 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(1d-10, 1d-35)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 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)
NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말한다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능,혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능 중 적어도 하나의 기능을 포함할 수 있다.
또한 NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능은 RLC PDU들을 수신하는 순서대로(일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수도 있다. NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 접합 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. RLC 장치의 비순차적 전달 기능은, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능 중 적어도 하나의 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(1d-15, 1d-30)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 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)
- 단말 간 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(1d-20, 1d-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.
본 발명에서 베어러는 SRB와 DRB를 포함하는 의미일 수 있으며, SRB는 Signaling Radio Bearer를 의미하며, DRB는 Data Radio Bearer를 의미한다. 그리고 UM DRB는 UM(Unacknowledged Mode) 모드로 동작하는 RLC 계층 장치를 사용하는 DRB를 의미하며, AM DRB는 AM(Acknowledged Mode) 모드로 동작하는 RLC 계층 장치를 사용하는 DRB를 의미한다. 그리고 SRB0는 암호화되지 않은 SRB로 단말의 MCG에 설정되어 기지국과 단말이 RRC 메시지를 주고 받는 베어러를 의미하며, SRB1은 암호화된 SRB로 단말의 MCG에 설정되어 기지국과 단말이 주요한 연결을 설정하는 RRC 메시지를 주고 받는 베어러를 의미하며, SRB2는 암호화된 SRB로 단말의 MCG에 설정되어 기지국과 단말이 연결을 설정하고 NAS 관련 RRC 메시지를 주고 받는 베어러를 의미하며, SRB3는 암호화된 SRB로 단말의 SCG에 설정되어 단말이 SCG MAC 계층 장치를 통해 MCG로 직접 RRC 메시지를 전송할 수 있는 베어러를 의미한다. Split SRB는 하나의 PDCP 계층 장치가 MCG 또는 SCG에 있고, 두 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치와 연결되어 데이터 송수신을 수행하며, 하나의 RLC 계층 장치는 MCG MAC 계층 장치와 연결되어 있고, 또 다른 하나의 RLC 계층 장치는 SCG MAC 계층 장치와 연결되어 있는 SRB를 의미한다.
도 1e는 본 개시의 일 실시예에 따른 차세대 이동 통신 시스템에서 단말이 RRC 유휴 모드(RRC idle mode) 또는 RRC 비활성화 모드(RRC INACTIVE mode)에서 RRC 연결 모드(RRC connected mode)로 전환하고 기지국이 캐리어 집적 기술 또는 이중 접속 기술 또는 패킷 중복 기술을 단말에게 설정하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 1e에서 기지국은 네트워크와 연결을 설정한 RRC 연결 모드 단말을 소정의 이유로 RRC 유휴 모드 또는 RRC 비활성화 모드로 천이시킬 수 있다. 소정의 이유는 기지국의 스케쥴링 자원의 부족 또는 상기 단말과 일정 시간 동안 데이터 송수신의 중지 등을 포함할 수 있다.
기지국은 RRCRelease 메시지를 단말에게 전송하여 단말을 RRC 유휴 모드 또는 RRC 비활성화 모드로 천이하도록 지시할 수 있다. 기지국은 RRCRelease 메시지에 포함된 지시자(suspend-config)를 이용하여 단말에게 RRC 비활성화 모드로 천이하도록 지시할 수 있다. RRCRelease 메시지에 해당 지시자(suspend-config)가 포함되지 않는 경우, 단말은 RRC 유휴 모드로 천이할 수 있다(1e-05).
RRC 유휴 모드 또는 RRC 비활성화 모드로 천이한 단말은 소정의 이유로 네트워크와 연결이 필요하면 랜덤 액세스 절차를 수행하고, 랜덤 액세스 응답을 수신하며, RRC 연결 설정을 요청하고, RRC 메시지를 수신하여 RRC 연결 설정을 수행할 수 있다(1e-10 , 1e-15, 1e-20, 1e-25, 1e-30, 1e-35, 1e-40).
단말은 랜덤 액세스 과정을 통해서 기지국과 역방향 전송 동기를 수립하고 RRCSetupRequest 메시지 또는 RRCResumeRequest 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)를 기지국으로 전송한다 (1e-25). RRCSetupRequest 메시지 또는 RRCResumeRequest 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)에는 단말의 식별자와 연결을 설정하고자 하는 이유(establishmentCause) 등이 포함될 수 있다.
기지국은 단말이 RRC 연결을 설정하도록 RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)를 전송한다(1e-30). RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)에는 각 로지컬 채널 별 설정 정보, 베어러 별 설정 정보, PDCP 계층 장치의 설정 정보, RLC 계층 장치의 설정 정보, 및 MAC 계층 장치의 설정 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
RRCSetup 또는 RRCResume 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)메시지는 각 베어러에 대해서 베어러 식별자(예를 들면 SRB 식별자 또는 DRB 식별자)를 할당해주고, 각 베어러에 대해 PDCP 계층 장치, RLC 계층 장치, MAC 계층 장치, PHY 계층 장치 설정을 지시할 수 있다. 또한 RRCSetup 또는 RRCResume 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)에서는 패킷 중복 전송 기술을 설정해줄 수 있다.
구체적으로 패킷 중복 기술은 이중 접속 기술을 적용하거나 캐리어 이중 접속 기술을 적용하여 RRC 메시지를 이용하여 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있으며, 구체적으로 하나의 MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정할 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 하나의 MCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있고, 또한 하나의 SCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있고, 서로 다른 MAC 계층 장치들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있으며, 이를 통해 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
또한 기지국은 RRC 메시지에서 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지를 이용하여 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 상기 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있게 된다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지르 ㄹ이용하여 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3과 같이 각 RLC 계층 장치를 지시하는 식별자)와 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자 또는 상기 새로운 식별자를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 새로운 식별자의 특정 값(예를 들면 가장 낮은 값을 갖는 식별자, 즉 0)을 제 1의 RLC 계층 장치를 지시하는 것으로 정의할 수 있으며, 다른 값들을 갖는 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 지시하는 것으로 정의할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있게 된다.
또 다른 방법으로 패킷 중복 기술을 위해 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법으로써, 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)을 갖는 RLC 계층 장치를 제 1의 RLC 계층 장치로 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 설정 할 수도 있다. 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)은 전술한 방법들 중에 하나로 결정될 수 있다. PDCP 계층 장치는 PDCP 제어 데이터(PDCP control PDU)는 패킷 중복을 적용하지 않고, 항상 제 1의 RLC 계층 장치로만 전송 할 수 있으며, PDCP 사용자 데이터(PDCP data PDU)는 패킷 중복이 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치와 다른 제 2의 RLC 계층 장치들로 중복하여 데이터를 전송 할 수 있다. 이하의 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법은 단말과 기지국에 함께 적용될 수 있다.
RRC 연결을 설정한 단말은 RRCSetupComplete 메시지 또는 RRCResumeComplete 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)를 기지국으로 전송한다(1e-40). RRCSetupComplete 메시지 또는 RRCResumeComplete 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)는 단말이 소정의 서비스를 위한 베어러 설정을 AMF 또는 MME에게 요청하는 SERVICE REQUEST라는 제어 메시지를 포함할 수 있다. 기지국은 RRCConnetionSetupComplete 메시지 또는 RRCResumeComplete 메시지(RRC 비활성화 모드 단말의 경우)에 수납된 SERVICE REQUEST 메시지를 AMF 또는 MME로 전송할 수 있으며, AMF 또는 MME는 단말이 요청한 서비스를 제공할지 여부를 판단할 수 있다.
판단 결과 단말이 요청한 서비스를 제공하기로 결정하였다면 AMF(Access and Mobility Management Function) 또는 MME(Mobility Management Entity)는 기지국에게 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST라는 메시지를 전송한다. INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 메시지는 DRB(Data Radio Bearer) 설정 시 적용할 QoS(Quality of Service) 정보, 그리고 DRB에 적용할 보안 관련 정보(예를 들어 Security Key, Security Algorithm) 등의 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 단말과 보안을 설정하기 위해서 SecurityModeCommand 메시지와 SecurityModeComplete 메시지를 송수신하여 보안 설정이 완료되면 기지국은 단말에게 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 전송한다(1e-45).
RRCConnectionReconfiguration 메시지는 각 베어러에 대해서 베어러 식별자(예를 들면 SRB 식별자 또는 DRB 식별자)를 할당해주고, 각 베어러에 대해 PDCP 계층 장치, RLC 계층 장치, MAC 계층 장치, PHY 계층 장치 설정을 지시할 수 있다.
또한 RRCConnectionReconfiguration 메시지는 단말에게 주파수 집적 기술을 설정해주기 위해 추가적인 SCell들을 설정해줄 수 있으며, 또는 이중 접속 기술을 설정해주기 위해서 추가적인 SCG 설정 정보를 제공 및 설정할 수 있다.
또한 RRCConnectionReconfiguration 메시지는 사용자 데이터가 처리될 DRB의 설정 정보가 포함될 수 있으며, 단말은 DRB 설정 정보를 적용해서 DRB를 설정하고 기지국에게 RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지를 전송할 수 있다(1e-45). 단말과 DRB 설정을 완료한 기지국은 AMF 또는 MME에게 INITIAL CONTEXT SETUP COMPLETE 메시지를 전송하고 연결을 완료할 수 있다(1e-50).
또한 RRCConnectionReconfiguration 메시지에서는 패킷 중복 전송 기술을 설정해줄 수 있다. 구체적으로 패킷 중복 기술은 이중 접속 기술을 적용하거나 캐리어 이중 접속 기술을 적용하여 RRC 메시지로 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있다.
구체적으로 기지국은 하나의 MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정할 수 있으며, 상기 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 하나의 MCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있고, 또한 하나의 SCG MAC 계층 장치 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있고, 서로 다른 MAC 계층 장치들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치에 연결되도록 설정할 수 있으며 이를 통해 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
또한 기지국은 RRC 메시지에서 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자를 지시할 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지를 이용하여 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 상기 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)와 베어러 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보는 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자(또는 SCell 식별자)를 지시해줄 수 있다. 또한 베어러 설정 정보는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 상기 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자(또는 Scell 식별자)를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 SCell 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국은 RRC 메시지를 이용하여 하나의 PDCP 계층 장치와 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층인지 또는 제 2의 RLC 계층 장치들인지를 새로운 식별자(예를 들면 0, 1, 2, 3과 같이 각 RLC 계층 장치를 지시하는 식별자)와 베어러 식별자 또는 로지컬 채널 식별자로 지시할 수 있다. 예를 들면 셀 그룹 설정 정보에서 각 RLC 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 RLC 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자와 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 지시해줄 수 있다. 또한 베어러 설정 정보에서는 각 PDCP 계층 장치 설정 정보를 지시하고, 각 PDCP 계층 장치에 해당하는 베어러 식별자를 지시하고, 복수 개의 RLC 계층 장치가 PDCP 계층 장치 또는 베어러 식별자에 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 채널 식별자 또는 상기 새로운 식별자를 지시하여 제 1의 RLC 계층 장치로 지시할 수 있다. 새로운 식별자의 특정 값(예를 들면 가장 낮은 값을 갖는 식별자, 즉 0)을 제 1의 RLC 계층 장치를 지시하는 것으로 정의할 수 있으며, 다른 값들을 갖는 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 지시하는 것으로 정의할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 메시지를 수신하면 베어러 식별자를 기준으로 PDCP 계층 장치를 설정하고, 베어러 식별자에 해당하는 복수 개의 RLC 계층 장치들을 PDCP 계층 장치에 연결하여 설정하고, 로지컬 채널 식별자 또는 새로운 식별자를 이용하여 제 1의 RLC 계층 장치와 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지정할 수 있다.
또 다른 방법으로 패킷 중복 기술을 위해 하나의 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법으로써, 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)을 갖는 RLC 계층 장치를 제 1의 RLC 계층 장치로 간주하고 설정하고, 나머지 RLC 계층 장치들을 제 2의 RLC 계층 장치로 간주하고, 설정할 수도 있다. 가장 낮은 식별자 값 또는 가장 높은 식별자 값(가장 작은 식별자 값 또는 가장 큰 식별자 값)은 전술한 방법들 중에 하나로 결정될 수 있다. PDCP 계층 장치는 PDCP 제어 데이터(PDCP control PDU)는 패킷 중복을 적용하지 않고, 항상 제 1의 RLC 계층 장치로만 전송할 수 있으며, PDCP 사용자 데이터(PDCP data PDU)는 패킷 중복이 설정된 경우, 제 1의 RLC 계층 장치와 다른 제 2의 RLC 계층 장치들로 중복하여 데이터를 전송 할 수 있다. 이하의 제 1의 RLC 계층 장치를 결정하는 방법은 단말과 기지국에 함께 적용될 수 있다.
전술한 과정이 모두 완료되면 단말은 기지국과 코어 네트워크를 통해 데이터를 송수신한다(1e-55, 1e-60). 일 실시예에 따르면, 데이터 전송 과정은 크게 RRC 연결 설정, 보안 설정, DRB설정의 3단계로 구성될 수 있다. 또한 기지국은 소정의 이유로 단말에게 설정을 새로 하거나 추가하거나 변경하기 위해서 RRC Connection Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다(1e-65). 예를 들면 기지국은 주파수 집적 기술에서 Scell을 추가하거나 해제하거나 변경하는 설정을 수행할 수 있으며, 이중 접속 기술에서 SCG 설정을 변경하거나 해제하거나 추가할 수 있다.
기지국이 단말에게 캐리어 집적 기술 또는 이중 접속 기술을 설정하는 절차는 다음과 같이 요약될 수 있다. 먼저 단말이 기지국과 연결을 설정하고, 기지국이 RRC 연결 모드 단말에게 주파수 측정 설정 정보를 설정해주면 단말은 주파수 측정 설정 정보를 기반으로 주파수 측정을 수행하고 측정 결과를 기지국에게 보고한다. 그리고 기지국은 단말의 주파수 측정 결과를 기반으로 단말에게 캐리어 집적 기술을 설정해주기 위해 추가적인 Scell에 대한 설정 정보를 RRC 메시지로 설정해주고, MAC CE를 보내어 Scell들을 활성화 또는 휴면화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또한 기지국은 단말의 주파수 측정 결과를 기반으로 단말에게 이중 접속 기술을 설정해주기 위해서 추가적인 셀그룹(Sceondary cell group) 설정 정보를 설정해줄 수 있다. 또한 상기에서 패킷 중복 전송 기술도 함께 설정해줄 수 있다.
도 1f는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 기술이 설정된 프로토콜 계층 장치를 나타낸 도면이다.
도 1f에서 패킷 중복 기술은 캐리어 이중 접속 기술을 적용하여 RRC 메시지로 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있으며(1f-01), 구체적으로 하나의 MAC 계층 장치(1f-20) 내에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치(1f-10, 1f-15)를 설정할 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치가 하나의 PDCP 계층 장치(1f-05)에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
도 1f에서 패킷 중복 기술은 이중 접속 기술에도 적용하여 RRC 메시지로 기지국이 단말에게 설정해줄 수 있으며, 구체적으로 서로 다른 MAC 계층 장치들(1f-40, 1f-45)에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치(1f-30, 1f-35)가 하나의 PDCP 계층 장치(1f-25)에 연결되도록 설정하고 패킷 중복을 수행하도록 설정할 수 있다.
도 1g와 도 1h는 본 개시의 일 실시예에 따른 또 다른 패킷 중복 기술이 설정된 프로토콜 계층 장치를 나타낸 도면이다.
본 개시에서는 도 1g와 도 1h와 같이 하나의 실시 예로서 제 1의 RLC 계층 장치를 1개를 설정하고 제 2의 RLC 계층 장치들은 최대 3개까지 설정할 수 있는 실시 예를 고려하며, 본 개시에서 제안한 실시 예들은 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치를 하나 또는 복수 개 설정하는 실시 예들까지 확장하여 적용될 수 있다.
본 개시에서는 도 1h와 같이 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나)(1h-05, 1h-20, 1h-25, 1h-35) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) (1h-10, 1h-15, 1h-30, 1h-40) 방법들을 제안한다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 제 1의 RLC 계층 장치는 비활성화시키지 않을 수 있다. 본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 1 실시 예는 다음과 같다. 제 1 실시 예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
도 1i는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 1 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시의 제 1-1 실시예(1i-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 1-1 실시예(1i-01)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, 전술한 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수도 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다 제 1-1 실시예(1i-01)에서는 MAC CE에 비트맵을 도입(예를 들면, D0 내지 D7)하고, 비트맵의 각 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다.즉, 비트맵의 각 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 MAC CE에 비트맵의 각 비트에 대응하는 4개의 비트를 설정(또는 할당)(예를 들면, D0와 대응하는 L00, L01, L02 및 L03 비트)하여 4개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 비트맵의 각 비트에 대응하는 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 비트맵의 각 비트에 대응하는 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
베어러 식별자는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다. 만약 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02, L03 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12, L13 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
또 다른 방법으로 제 1-1실시 예에서 비트맵을 이용하지 않고, 도 1i의 MAC CE가 L필드들만을 가지도록 하고, 이하의 본 개시에서 제안한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6, 방법 7 또는 방법 8을 적용하여, MAC CE 구조에서 L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 각 RLC 계층 장치들과 일대일 맵핑을 시킬수도 있다. 즉, L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 베어러에 대응하는 4개의 비트를 설정하여 4개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 4개의 비트들은 본 개시에서 제안한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6, 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들에 일대일 맵핑이 될 수 있다.
예를 들면 L필드가 보조 식별자로 a와 b를 가질 때(예를 들면 L_(a,b), 1i-01) 보조 식별자 a는 베어러 식별자의 오름차순으로 a번째 베어러를 지시할 수 있으며, 보조 식별자 b는 3개의 각 비트를 지시하며, 본 개시에서 제안한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 b번째 RLC 계층 장치(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치)를 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말에게 베어러 식별자값 5를 가지는 베어러와 베어러 식별자 값 8을 가지는 베어러에 패킷 중복 기술이 설정된다면 베어러 식별자 값 5를 갖는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(0,0) 과 L_(0,1) 과 L_(0,2) 과 L_(0,3)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 상기 베어러 식별자 값 8을 값는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(1,0) 과 L_(1,1) 과 L_(1,2) 과 L_(1,3)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 나머지 다른 L 필드 값들은 모두 사용되지 않고 패딩 처리되어 0의 값을 가질 수 있다. 패킷 중복이 설정되는 베어러는 최대 8개까지 설정될 수 있다.
베어러 식별자(예를 들면 5비트)는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(예를 들면 6비트)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 셀그룹 식별자(예를 들면 2비트)는 0~3 또는 1~4 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 제 1-2 실시예(1i-02)는 제 1-1 실시예(1i-01)와 동일한 특징을 가질 수 있고, 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수도 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더는 고정된 크기를 갖지만 MAC CE는 고정되지 않은 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제1-2 실시예(1i-02)는 제1-1 실시예(1i-01)과 비교할 때, 비트맵 필드에서 1로 설정되지 않고 0으로 설정된 베어러 식별자에 대응하는 4비트는 생략할 수 있다. 구체적으로 비트맵의 D1 와 D0가 0으로 설정되는 경우, 비트맵 바로 뒤에 붙는 L필드들에서 L00, L01, L02, L03, L10, L11, L12, L13 필드들에 대한 1바이트가 생략될 수 있다. 즉 D2와 D3 또는 D4와 D5 또는 D6와 D7이 각각 0으로 설정된 경우, 1바이트씩 생략될 수 있으며, 비트맵 뒤에 붙은 L 필드들은 1이 설정된 가장 낮은 D필드들에 상응하는 4비트들을 나타낼 수 있다. 또한 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02, L03 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12, L13 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1j는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 2 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 2 실시 예는 다음과 같다. 제 2 실시예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다.
본 개시의 제 2-1실시예(1j-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 2-1실시 예(1j-01)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자)를 할당할 수 있으며, 전술한 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 2-1 실시예(1j-01)에서는 MAC CE에 비트맵을 도입(예를 들면, D0 내지 D7)하고, 비트맵의 각 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 즉, 비트맵의 각 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 MAC CE에 비트맵의 각 비트에 대응하는 3개의 비트를 설정(또는 할당)(예를 들면, D0와 대응하는 L00, L01, L02)함으로써 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, MAC CE는 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 지시 할 수 있다. MAC CE의 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
베어러 식별자는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다. 만약 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 R 필드들은 예약 필드로 사용하지 않을 수 있다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
또 다른 방법으로 제 2-1실시 예에서 비트맵을 이용하지 않고, 1j-01에서 L필드들만을 가지도록 하고, 이하의 본 개시에서 제안한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6, 방법 7, 방법 8을 적용하여 MAC CE 구조에서 L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 각 RLC 계층 장치들과 일대일 맵핑을 시킬수도 있다. 즉, L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 베어러에 대응하는 3개의 비트를 설정하여 3개의 비트가 상기 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 3개의 비트들은 본 개시의 상기에서 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들에 일대일 맵핑이 될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면 3개의 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 즉, 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, 기지국은제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 지시 할 수 있다.
예를 들면 L필드가 보조 식별자로 a와 b를 가질 때(예를 들면 L_(a,b), 1j-01) 보조 식별자 a는 베어러 식별자의 오름차순으로 a번째 베어러를 지시할 수 있으며, 보조 식별자 b는 3개의 각 비트를 지시하며, 본 개시에서 제안한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 b번째 RLC 계층 장치(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치)를 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말에게 베어러 식별자값 5를 가지는 베어러와 베어러 식별자 값 8을 가지는 베어러에 패킷 중복 기술이 설정된다면 베어러 식별자 값 5를 갖는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(0,0) 과 L_(0,1) 과 L_(0,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 상기 베어러 식별자 값 8을 값는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(1,0) 과 L_(1,1) 과 L_(1,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 나머지 다른 L 필드 값들은 모두 사용되지 않고 패딩 처리되어 0의 값을 가질 수 있다. 패킷 중복이 설정되는 베어러는 최대 8개까지 설정될 수 있다.
베어러 식별자(예를 들면 5비트)는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(예를 들면 6비트)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 셀그룹 식별자(예를 들면 2비트)는 0~3 또는 1~4 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 제 2-2 실시예(1j-02)는 제 2-1 실시예(1j-01)와 동일한 특징을 가질 수 있고, 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자)를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수도 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더는 고정된 크기를 갖지만 MAC CE는 고정되지 않은 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제2-2 실시예(1j-02)는 제2-1 실시예(1j-01)과 비교할 때 비트맵 필드에서 1로 설정되지 않고 0으로 설정된 베어러 식별자에 해당하는 예약 비트를 포함한 4비트는 생략할 수 있다. 구체적으로 비트맵의 D1 와 D0가 0으로 설정되는 경우, 비트맵 바로 뒤에 붙는 L필드들에서 L00, L01, L02, R, L10, L11, L12, R 필드들에 대한 1바이트가 생략될 수 있다. 즉 D2와 D3 또는 D4와 D5 또는 D6와 D7이 각각 0으로 설정된 경우, 1바이트씩 생략될 수 있으며, 비트맵 뒤에 붙은 R필드 또는 L 필드들은 1이 설정된 가장 낮은 D필드들에 상응하는 4비트들을 나타낼 수 있다. 또한 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다. 또한 R 필드들은 예약 필드로 사용하지 않을 수 있다.
도 1k는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 3 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 3 실시예는 다음과 같다. 제 3 실시예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화를 MCG 기지국 또는 SCG 기지국이 지시할 수 있고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화를 MCG 기지국 또는 SCG 기지국이 지시할 수 있다.
본 개시의 제 3-1 실시예(1k-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 3-1 실시예(1k-01)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, 전술한 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 3-1실시예(1k-01)에서는 MAC CE에 비트맵을 도입(예를 들면, D0 내지 D7)하고, 비트맵의 각 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 즉, 비트맵의 각 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 MAC CE에 비트맵의 각 비트에 대응하는 3개의 비트를 설정(또는 할당)(예를 들면, D0와 대응하는 L00, L01, L02)함으로써 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, MAC CE는 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 지시 할 수 있다. MAC CE의 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
베어러 식별자는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다. 만약 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다.
또한 G 필드들은 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)들이 연결된 셀 그룹을 지시할 수 있다. 예를 들면 MCG와 연결된 경우, 0 (또는 1)의 값을 갖고, SCG와 연결된 경우, 1 (또는 0)의 값을 설정할 수 있다. 따라서 MCG 기지국과 SCG 기지국이 모두 단말의 MCG MAC 계층 장치와 연결된 RLC 계층 장치들 뿐 만 아니라 SCG MAC 계층 장치들과 연결된 RLC 계층 장치들을 활성화 및 비활성화 시킬 수 있다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
또 다른 방법으로 제 3-1실시 예에서 비트맵을 이용하지 않고, 1k-01에서 L필드들만을 가지도록 하고, 본 발명에서 제안한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6, 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 MAC CE 구조에서 L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 각 RLC 계층 장치들과 일대일 맵핑을 시킬수도 있다. 즉, L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 베어러에 대응하는 3개의 비트를 설정하여 상기 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시 할 수 있다. 3개의 비트들은 본 발명의 상기에서 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들에 일대일 맵핑이 될 수 있다. 본 개시의 일 실시에에 따르면, 3개의 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 즉, 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, 기지국은 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 할 수 있다.
예를 들면 L필드가 보조 식별자로 a와 b를 가질 때(예를 들면 L_(a,b), 1k-01) 보조 식별자 a는 베어러 식별자의 오름차순으로 a번째 베어러를 지시할 수 있으며, 보조 식별자 b는 3개의 각 비트를 지시하며, 본 발명에서 제안한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 b번째 RLC 계층 장치(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치)를 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말에게 베어러 식별자값 5를 가지는 베어러와 베어러 식별자 값 8을 가지는 베어러에 패킷 중복 기술이 설정된다면 베어러 식별자 값 5를 갖는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(0,0) 과 L_(0,1) 과 L_(0,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 상기 베어러 식별자 값 8을 값는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(1,0) 과 L_(1,1) 과 L_(1,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 나머지 다른 L 필드 값들은 모두 사용되지 않고 패딩 처리되어 0의 값을 가질 수 있다. 패킷 중복이 설정되는 베어러는 최대 8개까지 설정될 수 있다.
베어러 식별자(예를 들면 5비트)는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(예를 들면 6비트)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 셀그룹 식별자(예를 들면 2비트)는 0~3 또는 1~4 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 제 3-2 실시예(1k-02)는 제 3-1 실시예(1k-01)와 동일한 특징을 가질 수 있고, 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수도 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더는 고정된 크기를 갖지만 MAC CE는 고정되지 않은 크기를 가질 수 있다. 제3-2 실시예(1k-02)는 제3-1 실시예(1k-01)과 비교할 때 비트맵 필드에서 1로 설정되지 않고 0으로 설정된 베어러 식별자에 해당하는 G 필드를 포함한 4비트는 생략할 수 있다. 구체적으로 비트맵의 D1 와 D0가 0으로 설정되는 경우, 비트맵 바로 뒤에 붙는 L필드들에서 L00, L01, L02, R, L10, L11, L12, R 필드들에 대한 1바이트가 생략될 수 있다. 즉 D2와 D3 또는 D4와 D5 또는 D6와 D7이 각각 0으로 설정된 경우, 1바이트씩 생략될 수 있으며, 비트맵 뒤에 붙은 G 필드 또는 L 필드들은 1이 설정된 가장 낮은 D필드들에 상응하는 4비트들을 나타낼 수 있다. 또한 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1l는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자 값)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 4 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 4 실시예는 다음과 같다. 제 4 실시예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다.
본 개시의 제 4-1실시예(1l-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 4-1 실시예(1l-01)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, 전술한 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 4-1실시예(1l-01)에서는 MAC CE에 비트맵을 도입(예를 들면, D0 내지 D7)하고, 비트맵의 각 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 즉, 비트맵의 각 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 비트맵의 각 비트에 대응하는 3개의 비트를 설정(또는 할당)(예를 들면, D0와 대응하는 L00, L01, L01)함으로써 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, MAC CE는 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화만을 지시 할 수 있다. 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
베어러 식별자는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다. 만약 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다.
또한 P 필드들은 D필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 기존의 제 1의 RLC 계층 장치를 제 2의 RLC 계층 장치로 변경하고 다른 제 2의 RLC 계층 장치를 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 변경하는 것을 동적으로 지시하는 필드이다. 예를 들면 P필드가 1로 설정되어 있다면 D필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 것이 아니라 베어러에 대해 새로운 제 1의 RLC 계층 계층 장치를 설정 또는 변경하는 것을 지시할 수 있다. 즉, P필드가 1로 설정되어 있고, D필드에 대응되는 3개의 L필드들 중에 하나의 L필드를 1로 설정한다면 1로 설정된 L필드에 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 설정되는 것을 의미하며, 기존의 제 1의 RLC 계층 장치는 제 2의 RLC 계층 장치로 변경되어 설정되는 것을 의미할 수 있다.
또한 D 필드에 대응되는 L필드들은 상기에서 P필드로 인해 새로 변경된 제 2의 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)를 고려하여 오름 차순(또는 내림차순)으로 다시 맵핑될 수 있다. 만약 P필드가 0으로 설정되어 있다면 MAC CE는 D필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시할 수 있다. 또한 MAC CE를 통해 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것이 지시될 수 있다.
또 다른 방법으로 제 4-1실시 예에서 비트맵을 이용하지 않고, 1l-01에서 L필드들만을 가지도록 하고, 본 발명에서 제안한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6, 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 MAC CE 구조에서 L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 각 RLC 계층 장치들과 일대일 맵핑을 시킬 수도 있다. 즉, L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 베어러에 대응하는 3개의 비트를 설정하여 3개의 비트가 상기 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시 할 수 있다. 3개의 비트들은 본 개시의 상기에서 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들에 일대일 맵핑이 될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 3개의 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 즉, 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로기지국은 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 지시 할 수 있다.
예를 들면 L필드가 보조 식별자로 a와 b를 가질 때(예를 들면 L_(a,b), 1l-01) 보조 식별자 a는 베어러 식별자의 오름차순으로 a번째 베어러를 지시할 수 있으며, 보조 식별자 b는 3개의 각 비트를 지시하며, 본 발명에서 제안한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 b번째 RLC 계층 장치(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치)를 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말에게 베어러 식별자값 5를 가지는 베어러와 베어러 식별자 값 8을 가지는 베어러에 패킷 중복 기술이 설정된다면 베어러 식별자 값 5를 갖는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(0,0) 과 L_(0,1) 과 L_(0,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 상기 베어러 식별자 값 8을 값는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(1,0) 과 L_(1,1) 과 L_(1,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 나머지 다른 L 필드 값들은 모두 사용되지 않고 패딩 처리되어 0의 값을 가질 수 있다. 패킷 중복이 설정되는 베어러는 최대 8개까지 설정될 수 있다.
베어러 식별자(예를 들면 5비트)는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(예를 들면 6비트)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 셀그룹 식별자(예를 들면 2비트)는 0~3 또는 1~4 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 제 4-2 실시예(1l-02)는 제 4-1 실시예(1l-01)와 동일한 특징을 가질 수 있고, 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수도 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더는 고정된 크기를 갖지만 MAC CE는 고정되지 않은 크기를 가질 수 있다. 제4-2 실시예(1l-02)는 제4-1 실시예(1l-01)과 비교할 때 비트맵 필드에서 1로 설정되지 않고 0으로 설정된 베어러 식별자에 해당하는 예약 비트를 포함한 4비트는 생략할 수 있다. 구체적으로 비트맵의 D1 와 D0가 0으로 설정되는 경우, 비트맵 바로 뒤에 붙는 L필드들에서 L00, L01, L02,P, L10, L11, L12, P 필드들에 대한 1바이트가 생략될 수 있다. 즉 D2와 D3 또는 D4와 D5 또는 D6와 D7이 각각 0으로 설정된 경우, 1바이트씩 생략될 수 있으며, 비트맵 뒤에 붙은 P필드 또는 L 필드들은 1이 설정된 가장 낮은 D필드들에 상응하는 4비트들을 나타낼 수 있다. 또한 D1은 1로 설정되거나 D0은 0으로 설정된 경우, D0에 해당하는 L00, L01, L02 필드들은 0으로 패딩될 수 있다. 반대로 또한 D1은 0으로 설정되거나 D0은 1으로 설정된 경우, D1에 해당하는 L10, L11, L12 필드들은 0으로 패딩될 수 있으며, 다른 필드들에도 동일하게 적용될 수 있다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
도 1m는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자 값)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 5 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자 값)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 5 실시 예는 다음과 같다. 제 5 실시예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다. 또한 패킷 중복 전송 기술이 설정된 복수 개의 베어러들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해서 활성화 및 비활성화를 지시하는 것이 아니라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화 여부를 베어러 별로 지시할 수 있다.
본 발명의 제 5-1 실시예(1m-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 5-1 실시예(1m-01)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 5-1 실시예(1m-01)에서는 패킷 중복 기술이 설정 가능한 최대 개수를 예를 들면 8개로 한정하고, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값을 오름차순(또는 내림차순)으로 0~7까지 일대일 맵핑을 시킬 수 있다. 그리고 3비트의 베어러 색인(DRB Index) 필드를 정의하여 0~7까지의 값을 지시하여 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러를 지시하도록 할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응하는 4개의 비트(예를 들면, L1, L2, L3, L4)를 설정함으로써 4개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수도 있다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
본 개시의 제 5-2 실시예(1m-02)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 5-2 실시예(1m-02)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 5-2 실시예(1m-02)에서는 패킷 중복 기술이 설정 가능한 최대 개수를 8개로 한정하고, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값을 오름차순(또는 내림차순)으로 0~7까지 일대일 맵핑을 시킬 수 있다. 그리고 3비트의 베어러 색인(DRB Index) 필드를 정의하여 0~7까지의 값을 지시하여 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러를 지시하도록 할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응하는 4개의 비트(예를 들면, L1, L2, L3, L4)를 설정함으로써 4개의 비트가 상기 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시하할 수 있다. 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 4개의 비트들은 각 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
또한 P 필드들은 제 4-1 실시예(1l-01)와 같이 정의및 사용될 수 있다. P필드는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 기존의 제 1의 RLC 계층 장치를 제 2의 RLC 계층 장치로 변경하고 다른 제 2의 RLC 계층 장치를 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 변경하는 것을 동적으로 지시하는 필드이다. 예를 들면 P필드가 1로 설정되어 있다면 MAC CE는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 것이 아니라 베어러에 대해 새로운 제 1의 RLC 계층 계층 장치를 설정 또는 변경하는 것을 지시할 수 있다. 즉, P필드가 1로 설정되어 있고, 베어러 색인 필드에 대응되는 4개의 L필드들 중에 하나의 L필드를 1로 설정한다면 1로 설정된 L필드에 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 설정되는 것을 의미하며, 기존의 제 1의 RLC 계층 장치는 제 2의 RLC 계층 장치로 변경되어 설정되는 것을 의미할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응되는 L필드들은 상기에서 P필드로 인해 새로 변경된 제 2의 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)를 고려하여 오름 차순(또는 내림차순)으로 다시 맵핑될 수 있다. 만약 P필드가 0으로 설정되어 있다면 MAC CE는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하게 된다. L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
본 개시의 제 5-3 실시예(1m-03)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 5-3 실시예(1m-03)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 5-3 실시예(1m-03)에서는 패킷 중복 기술이 설정 가능한 최대 개수를 8개로 한정하고, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값을 오름차순(또는 내림차순)으로 0~7까지 일대일 맵핑을 시킬 수 있다. 그리고 3비트의 베어러 색인(DRB Index) 필드를 정의하여 0~7까지의 값을 지시하여 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러를 지시하도록 할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응하는 3개의 비트(예를 들면, L1, L2, L3)를 설정함으로써 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, MAC CE는 제 2의 RLC 계층 장치들만을 지시 할 수도 있다. 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수도 있다.
또한 P 필드들은 제 4-1 실시예(1l-01)와 같이 정의 및 사용될 수 있다. P필드는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 기존의 제 1의 RLC 계층 장치를 제 2의 RLC 계층 장치로 변경하고 다른 제 2의 RLC 계층 장치를 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 변경하는 것을 동적으로 지시하는 필드이다. 예를 들면 P필드가 1로 설정되어 있다면 MAC CE는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 것이 아니라 베어러에 대해 새로운 제 1의 RLC 계층 계층 장치를 설정 또는 변경하는 것을 지시할 수 있다. 즉, P필드가 1로 설정되어 있고, 베어러 색인 필드에 대응되는 4개의 L필드들 중에 하나의 L필드를 1로 설정한다면 1로 설정된 L필드에 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 설정되는 것을 의미하며, 기존의 제 1의 RLC 계층 장치는 제 2의 RLC 계층 장치로 변경되어 설정되는 것을 의미할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응되는 L필드들은 상기에서 P필드로 인해 새로 변경된 제 2의 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)를 고려하여 오름 차순(또는 내림차순)으로 다시 맵핑될 수 있다. 만약 P필드가 0으로 설정되어 있다면 MAC CE는 베어러 색인 필드에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하게 된다. L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
본 개시의 제 5-4 실시예(1m-04)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 5-4 실시예(1m-04)에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, 상기 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 5-4 실시예(1m-04)에서는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러 식별자(DRB ID) 필드를 정의하고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러를 직접 지시하도록 할 수 있다. 또한 베어러 식별자 필드에 대응하는 3개의 비트(예를 들면, L1, L2, L3)를 설정함으로써 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로, MAC CE는 제 2의 RLC 계층 장치들만을 지시 할 수도 있다. 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 3개의 비트들은 각 제 2의 RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 Scell 식별자 값의 오름 차순(또는 내림 차순)으로 일대일 맵핑이 될 수도 있다. L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 효율적인 MAC 제어 정보의 제 5-1 실시 예 또는 제 5-2 실시 예 또는 제 5-3 실시 예 또는 제 5-4 실시 예에서 기지국 또는 단말은 각 비트들을 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 맵핑시킬 수 있으며, 또한 기지국 또는 단말은 각 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 때 본 발명의 상기에서 제안한 방법 1 또는 방법 2 또는 방법 3 또는 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 각 RLC 계층 장치들을 각 비트에 일대일 맵핑시킬 수 있다.
본 개시에서 제안하는 효율적인 MAC 제어 정보의 제 5-1 실시 예 또는 제 5-2 실시 예 또는 제 5-3 실시 예 또는 제 5-4 실시 예에 따르면, MAC 제어 정보는 각 베어러를 지시하는 정보와 L 필드들을 가지는 1바이트는 복수 개로 구성되고 하나의 MAC 헤더와 함께 복수 개의 바이트들로 구성되어 한 번에 복수 개의 베어러의 RLC 계층 장치들의 활성화 또는 비활성화 여부를 한꺼번에 지시할 수도 있다.
도 1n는 본 개시의 일 실시예에 따라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자 값)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 6 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시의 제 6 실시 예(1n-01, 1n-02)에서는 MAC 헤더에 새로운 필드들을 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 6 실시예(1n-01, 1n-02)는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다. 또한 패킷 중복 전송 기술이 설정된 복수 개의 베어러들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해서 활성화 및 비활성화를 지시하는 것이 아니라 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화 여부를 각 로지컬 채널(또는 새로운 식별자) 별로 지시할 수 있다.
본 발명의 제 6 실시 예에서는 상기 본 발명에서 제안한 제 1 실시예(1i-01, 1i-02), 제 2 실시예(1j-01, 1j-02), 제 3 실시예(1k-01, 1k-02), 제 4 실시예(1l-01, 1l-02) 또는 제 5 실시예(1m-01, 1m-02, 1m-03, 1m-04)의 원리를 적용할 수 있으며, 전술한 실시예들에서 제안한 P 필드 또는 G 필드를 MAC 헤더에서 지시할 수 있다. 또한 MAC 헤더에는 로지컬 채널 식별자가 포함되어 있기 때문에 MAC 헤더에 1비트 지시자(A/D)를 정의하여 해당 로지컬 채널에 해당하는 RLC 계층 장치를 활성화 및 비활성화를 지시할 수 있다.
도 1o는 본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)(또는 새로운 식별자 값)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 7 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 7 실시예(1o-01, 1o-02, 1o-03)는 다음과 같다. 제 7 실시예(1o-01, 1o-02, 1o-03)는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다. 또는 G필드를 정의함으로써 MCG 기지국 또는 SCG 기지국이 모두 단말의 MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치를 지시하도록 할 수도 있다. 또한 패킷 중복 전송 기술이 설정된 복수 개의 베어러들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해서 활성화 및 비활성화를 지시하는 것을 MAC 계층 장치에 연결된 패킷 중복 전송 기술이 적용된 RLC 계층들에 대해 한번에 할 수 도 있다.
본 발명의 제 7-1 실시예에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 7-1 실시예에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 7-1 실시예에서는 패킷 중복 기술이 적용된 베어러를 지시하지 않을 수도 있다. 즉, 복수 개의 L 비트들(예를 들면 16개)을 정의하고 복수 개의 L 필드들은 단말의 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 복수 개의 L 필드들은 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 모든 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 복수 개의 L 필드들은 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 모든 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 SCell 식별자(Scell index) 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다.
또한 P 필드들은 제 4-1 실시예(1l-01)와 같이 정의 및 사용될 수 있다. P필드는 하나의 MAC 계층 장치에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 기존의 제 1의 RLC 계층 장치를 제 2의 RLC 계층 장치로 변경하고 다른 제 2의 RLC 계층 장치를 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 변경하는 것을 동적으로 지시하는 필드이다. 예를 들면 P필드가 1로 설정되어 있다면 MAC CE는 MAC 계층 장치에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 것이 아니라 베어러들에 대해 새로운 제 1의 RLC 계층 계층 장치를 설정 또는 변경하는 것을 지시할 수 있다. 즉, P필드가 1로 설정되어 있고, L필드들 중에 하나의 L필드를 1로 설정한다면 상기 1로 설정된 L필드에 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 설정되는 것을 의미하며, 기존의 제 1의 RLC 계층 장치는 제 2의 RLC 계층 장치로 변경되어 설정되는 것을 의미할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응되는 L필드들은 상기에서 P필드로 인해 새로 변경된 제 2의 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)를 고려하여 오름 차순(또는 내림차순)으로 다시 맵핑될 수 있다. 만약 P필드가 0으로 설정되어 있다면 MAC CE는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하게 된다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다. 또한 G 필드를 정의하여 셀그룹(MCG 또는 SCG)를 지시할 수도 있다.
본 발명의 제 7-2 실시 예에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다.
제 7-2 실시예에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, 상기 MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 7-2 실시예에서는 패킷 중복 기술이 적용된 베어러를 지시하지 않을 수도 있다. 즉, 복수 개의 L 비트들(예를 들면 16개)을 정의하고 복수 개의 L 필드들은 단말의 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 복수 개의 L 필드들은 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 모든 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자 값(또는 새로운 식별자 값)의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 또 다른 방법으로 복수 개의 L 필드들은 하나의 MAC 계층 장치(MCG MAC 계층 장치 또는 SCG MAC 계층 장치)에 연결되어 패킷 중복 기술이 설정된 모든 베어러들에 연결된 모든 제 2의 RLC 계층 장치들에 설정된 로지컬 채널 식별자에 맵핑된 SCell 식별자(Scell index) 값의 오름 차순(또는 내림 차순)과 일대일 맵핑이 될 수 있다. 왜냐하면 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않는 것을 특징으로 하기 때문에 L필드들이 제 2의 RLC 계층 장치들만을 지시 할 수 있다. 즉, 7-2 실시예는 7-1 실시예와 상이하게 L 필드들이 제2 RLC 계층 장치들만을 지시할 수 있다.
또한 P 필드들은 제 4-1 실시예(1l-01)와 같이 정의 및 사용될 수 있다. P필드는 하나의 MAC 계층 장치에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 기존의 제 1의 RLC 계층 장치를 제 2의 RLC 계층 장치로 변경하고 다른 제 2의 RLC 계층 장치를 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 변경하는 것을 동적으로 지시하는 필드이다. 예를 들면 P필드가 1로 설정되어 있다면 MAC CE는 MAC 계층 장치에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 것이 아니라 베어러들에 대해 새로운 제 1의 RLC 계층 계층 장치를 설정 또는 변경하는 것을 지시할 수 있다. 즉, P필드가 1로 설정되어 있고, L필드들 중에 하나의 L필드를 1로 설정한다면 상기 1로 설정된 L필드에 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 새로운 제 1의 RLC 계층 장치로 설정되는 것을 의미하며, 기존의 제 1의 RLC 계층 장치는 제 2의 RLC 계층 장치로 변경되어 설정되는 것을 의미할 수 있다. 또한 베어러 색인 필드에 대응되는 L필드들은 상기에서 P필드로 인해 새로 변경된 제 2의 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자 값)를 고려하여 오름 차순(또는 내림차순)으로 다시 맵핑될 수 있다. 만약 P필드가 0으로 설정되어 있다면 MAC CE는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 연결된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하게 된다. 상기에서 L 필드가 0(또는 1)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화되고, 1(또는 0)이면 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되는 것을 지시할 수 있다. 또한 G 필드를 정의하여 셀그룹(MCG 또는 SCG)를 지시할 수도 있다.
도 1p는 본 개시의 일 실시예에 따른 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 모두 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 8 실시예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 모두 비활성화시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는 제 8 실시예는 다음과 같다. 제 8 실시 예는 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시 할 수 있다.
본 발명의 제 8실시 예(1p-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 모두 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다. 제 8 실시 예에서는 제안하는 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 제 8 실시예에서는 패킷 중복 기술이 적용된 베어러만을 지시하고 로지컬 채널 식별자 또는 Scell 식별자를 지시하지 않을 수 있다.
구체적으로 제8 실시예에서는 하나의 MAC 계층 장치(SCG MAC 또는 MCG MAC)에 대해 패킷 중복 기술이 설정 가능한 최대 개수를 8개로 한정하고, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값을 오름차순(또는 내림차순)으로 8비트의 길이를 갖는 1바이트 비트맵의 각 비트로 일대일 맵핑을 시킬 수 있다.
그리고 비트맵의 각 비트가 0(또는) 1을 지시한다면 비트맵 비트에 해당하는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러와 연결이 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 비활성화할 수 있으며, 비트가 1(또는 0)으로 지시된다면 비트맵 비트에 해당하는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러와 연결이 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화 할 수 있다.
즉, 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 대해서 몇 개의 패킷 중복을 수행할 것인지 또는 몇 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 설정할 것인지는 도 1e에서와 같이 RRC 메시지로 설정하여 결정할 수 있으며, MAC CE로는 패킷 중복이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 활성화되도록 하거나 또는 모두 비활성화되도록 지시 할 수 있다. 이와 같은 방법은 간단한 MAC CE 구조를 가질 수 있도록 하며, 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들 중에 일부만 활성화되거나 일부만 비활성화되는 경우를 방지하여 단말과 기지국의 구현 복잡도를 줄일 수 있다는 장점을 가질 수 있다.
예를 들면 기지국은 RRC 메시지로 제 1의 베어러에 대해 제 1의 RLC 계층 장치와 3개의 제 2의 RLC 계층 장치를 설정해주고, 제 2의 베어러에 대해서는 제 1의 RLC 계층 장치와 2개의 제 2의 RLC 계층 장치를 설정해줄 수 있다. 단말은 RRC 메시지를 수신하고 RRC 메시지의 설정대로 제 1의 베어러에 대해 제 1의 RLC 계층 장치와 3개의 제 2의 RLC 계층 장치를 설정하고, 제 2의 베어러에 대해서는 제 1의 RLC 계층 장치와 2개의 제 2의 RLC 계층 장치를 설정할 수 있다. 그리고 단말이 MAC CE를 수신하였을 때 만약 MAC CE로 제 1의 베어러에 대해 0(또는 1)이 지시된다면 제1 베어러에 연결된 3개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 비활성화하고 1(또는 0)이 지시된다면 제1 베어러에 연결된 3개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화할 수 있다. 그리고 만약 MAC CE로 제 2의 베어러에 대해 0(또는 1)이 지시된다면 단말은 제2 베어러에 연결된 2개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 비활성화하고 1(또는 0)이 지시된다면 제2 베어러에 연결된 2개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 모두 활성화할 수 있다.
도 1t는 본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 9 실시 예를 나타낸 도면이다.
본 개시에서 패킷 중복 전송 기술이 설정된 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치(또는 로지컬 채널 식별자)들이 설정된 경우, 동적으로 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 제 9 실시 예는 다음과 같다. 제 9 실시 예에 따르면, 이중 접속 기술이 설정된 경우, 단말의 MCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 MCG 기지국이 지시하고, 단말의 SCG MAC 계층 장치에 연결되고 패킷 중복 전송 기술이 설정된 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화는 SCG 기지국이 지시할 수 있다.
본 발명의 제 9 실시 예(1t-01)에서는 새로운 MAC 제어 정보(MAC Control Element, MAC CE)를 정의하고 MAC 제어 정보를 기반으로 동적으로 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 일부 RLC 계층 장치들을 활성화 시키거나(중복 전송을 수행하라고 지시하거나) 또는 비활성화 시키는(중복 전송을 중단하라고 지시하는) 방법을 제안한다. 제 9 실시 예에서는, 새로운 MAC CE를 위한 별도의 로지컬 채널 식별자(또는 새로운 식별자)를 할당할 수 있으며, MAC CE를 위한 MAC 헤더에는 L필드가 없을 수 있고, MAC 헤더와 MAC CE는 고정된 크기를 가질 수 있다.
제 9 실시 예의 MAC CE(1t-01)는 도 1t에서와 같은 구조로 L필드들만을 가지도록 하고, 본 개시에서 제안한 방법 1 또는 방법 2 또는 방법 3 또는 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 MAC CE 구조에서 L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러들의 베어러 식별자 값의 오름차순(또는 내림차순)과 각 RLC 계층 장치들과 일대일 맵핑을 시킬수 있다. 즉, L 필드의 위치 또는 L필드의 보조 식별자(sub-index)는 패킷 중복 기술이 설정된 하나의 베어러를 지시할 수 있다. 또한 베어러에 대응하는 3개의 비트를 설정하여 3개의 비트가 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시 할 수 있다. 3개의 비트들은 본 개시의 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들에 일대일 맵핑이 될 수 있다. 3개의 비트는 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 지시할 수 있다. 즉, 제 1의 RLC 계층 장치들은 비활성화가 되지 않을 수 있으므로,기지국은 제 2의 RLC 계층 장치들의 활성화, 비활성화만을 지시 할 수 있다.
예를 들면 L필드가 보조 식별자로 a와 b를 가질 때(예를 들면 L_(a,b), 1t-01) 보조 식별자 a는 베어러 식별자의 오름차순으로 a번째 베어러를 지시할 수 있으며, 보조 식별자 b는 3개의 각 비트를 지시하며, 본 개시에서 제안한 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 b번째 RLC 계층 장치(예를 들면 제 2의 RLC 계층 장치)를 지시할 수 있다. 따라서 만약 단말에게 베어러 식별자값 5를 가지는 베어러와 베어러 식별자 값 8을 가지는 베어러에 패킷 중복 기술이 설정된다면 베어러 식별자 값 5를 갖는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(0,0) 과 L_(0,1) 과 L_(0,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 상기 베어러 식별자 값 8을 값는 베어러에 해당하는 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치들은 L_(1,0) 과 L_(1,1) 과 L_(1,2)과 맵핑되어 0 또는 1의 값을 가질 수 있으며, 나머지 다른 L 필드 값들은 모두 사용되지 않고 패딩 처리되어 0의 값을 가질 수 있다. 패킷 중복이 설정되는 베어러는 최대 8개까지 설정될 수 있다.
베어러 식별자(예를 들면 5비트)는 0~31 또는 1~32 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 로지컬 채널 식별자(예를 들면 6비트)는 0~63 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있으며, 셀그룹 식별자(예를 들면 2비트)는 0~3 또는 1~4 중에 자연수 또는 그에 상응하는 2진수로 설정될 수 있다.
본 개시에서 제안하는 효율적인 MAC 제어 정보의 제 1 실시 예 또는 제 2 실시 예 또는 제 3 실시 예 또는 제 4 실시 예 또는 제 5 실시 예 또는 제 6 실시 예 또는 제 7 실시 예 또는 제 8 실시 예 또는 제 9 실시 예에 따르면, 기지국 또는 단말은 각 비트들을 제 1의 RLC 계층 장치 또는 제 2의 RLC 계층 장치에 맵핑시킬 수 있다. 또한 각 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 때 기지국(또는 단말)은 본개시에서 제안한 방법 1 또는 방법 2 또는 방법 3 또는 방법 4 또는 방법 5 또는 방법 6 또는 방법 7 또는 방법 8을 적용하여 각 RLC 계층 장치들을 각 비트에 일대일 맵핑시킬 수 있다.
또한 본 개시에서 제안한 P 필드 또는 G 필드는 MAC 헤더에서 지시될 수도 있다. 또한 MAC 헤더에는 로지컬 채널 식별자가 포함되어 있기 때문에 MAC 헤더에 1비트 지시자를 정의하여 활성화 및 비활성화를 지시할 수도 있다.
또한 전술한 실시예들에서 MAC CE 또는 RRC 메시지 또는 MAC 헤더에 새로운 필드를 정의하여 패킷 중복이 설정된 베어러에서 패킷 중복을 수행하지 않고 서로 다른 데이터들을 복수 개의 RLC 계층 장치들로 분산하여 데이터를 전송하는 것을 지시함으로써 데이터 전송률을 높이일 수도 있다. 이와 같은 방법은 이중 접속 기술과 함께 설정된 패킷 중복 기술 또는 주파수 집적 기술과 함께 설정된 패킷 중복 기술에도 적용될 수 있다.
또한 전술한 본 개시에서 제안한 MAC CE 또는 MAC 헤더로 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 및 비활성화를 지시할 때 만약 패킷 중복 기술이 적용된 베어러에 대해 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 비활성화가 된다면 패킷 중복 전송을 중지하고 일반 베어러처럼 동작하는 단말 동작을 포함 할 수도 있다.
또한 전술한 본 개시에서 제안한 MAC CE 또는 MAC 헤더로 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 및 비활성화를 지시될 때 만약 패킷 중복 기술이 적용된 베어러에 대해 설정된 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들이 비활성화가 되어 하나의 제 2의 RLC 계층 장치만 활성화가 되어 있으며(예를 들면, 활성화된 또는 설정된 3개의 제 2의 RLC 계층 장치들 중에서 2개의 제 2의 RLC 계층 장치들이 비활성화된 경우, 활성화된 또는 설정된 2개의 제 2의 RLC 계층 장치들 중에서 1개의 제 2의 RLC 계층 장치가 비활성화된 경우, 또는 활성화된 또는 설정된 1개의 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되어 있는 경우), 하나의 제 2의 RLC 계층 장치를 비활성화하라는 지시를 수신할 수 있다. 즉, RRC 메시지로 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 비활성화되도록 상기 MAC CE에서 지시될 수 있으며 또는 RRC 메시지로 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 비활성화되도록 상기 MAC CE에서 지시하여 상기 베어러에 대해 패킷 중복이 비활성화되도록 하는 지시를 수신할 수 있다.
단말은 전술한 하나의 제2 RLC 계층 장치를 비활성화 하라는 지시를 수신하거나, 또는 RRC 메시지로 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 비활성화되도록 상기 MAC CE에서 지시되거나 또는 RRC 메시지로 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들이 모두 비활성화되도록 상기 MAC CE에서 지시하여 상기 베어러에 대해 패킷 중복이 비활성화되는 경우, 패킷 중복 전송이 설정된 베어러의 제 1의 RLC 계층 장치와 마지막으로 비활성화가 지시된(또는 로지컬 채널 식별자 값이 가장 작은 또는 가장 큰) 제 2의 RLC 계층 장치 또는 RRC 메시지에서 미리 스플릿 베어러의 용도로 설정된 제 2의 RLC 계층 장치가 가지는 구조가 이중 접속 기술의 스플릿 베어러와 동일한 구조를 가진다면(즉, 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치가 서로 다른 MAC 계층 장치(MCG MAC 또는 SCG MAC)에 연결되어 있다면 또는 제 2의 RLC 계층 장치가 제 1의 RLC 계층 장치가 연결된 MAC 계층 장치와 다른 MAC 계층 장치(예를 들면 SCG MAC)에 연결이 되어 있다면) 단말은 패킷 중복 전송을 수행하는 베어러에 대해 패킷 중복을 중지하고 데이터 전송률을 향상시키기 위해 서로 다른 데이터들을 서로 다른 RLC 계층 장치들(상기 제 1의 RLC 계층 장치와 제 2의 RLC 계층 장치)로 분산하여 전송하는 이중 접속 기술의 스플릿 베어러처럼 동작하도록 폴백하는 할 수 있다.
또 다른 방법으로 소정의 지시자를 RRC 메시지 또는 MAC CE에 정의하고 설정하고 지시하여 전술한 경우에 미리 스플릿 베어러의 용도로 사용할 제 2의 RLC 계층 장치를 설정하고 상기 제안한 패킷 중복 기술에 적용하도록 지시할 수도 있다. 또는 소정의 지시자를 이용하여 항상 패킷 중복 기술을 적용하도록 할 수도 있다. 또는 소정의 지시자가 없어도 항상 패킷 중복 기술을 적용하도록 할 수도 있다.
또한 전술한 경우에서 단말은 제 2의 RLC 계층 장치에 대해 비활성화를 수행하라는 지시를 받았을 지라도 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 AM 모드로 동작한다면 전송된 데이터 중에 성공적인 전달에 대한 확인(RLC ACK)을 받지 못한 데이터에 대해서는 계속 재전송을 수행할 수 있으며, 아직 전송하지 못했지만 구성된 RLC PDU에 대해서는 계속 전송을 수행할 수 있다.
또한 전술한 경우에서 단말은 제 2의 RLC 계층 장치에 대해 비활성화를 수행하라는 지시를 받았을 지라도 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치가 UM 모드로 동작한다면 아직 전송하지 못했지만 구성된 RLC PDU에 대해서는 계속 전송을 수행할 수 있다. 또한 단말은 제 2의 RLC 계층 장치에 대해 비활성화를 수행하라는 지시를 받았을 지라도 제 2의 RLC 계층 장치를 통해 기지국으로부터 하향 링크 데이터는 계속 수신할 수 있다. 또한 비활성화되었던 제 2의 RLC 계층 장치가 활성화되었을 때 기존에 사용하던 RLC 일련번호를 초기화하지 않고, 아직 전송되지 않은 RLC 일련번호부터 할당하여 전송할 데이터를 구성하 할 수 있다.
또한 도 1e에서 기지국이 단말에게 각 베어러에 패킷 중복 기술을 설정해줄 때 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 연결되는 제 2의 RLC 계층 장치들에 대해 활성화하는 지연을 줄이기 위해서, RRC 메시지로 베어러에 연결되는 복수 개의 제 2의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 활성화 여부를 각각 지시해줄 수 있다. 즉, 기지국은 소정의 지시자를 정의하여 RRC 메시지를 통해 제2 RLC 계층 장치를 설정하면서, 각 제 2의 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다. 또한 기지국과 단말은 설정된 제 2의 RLC 계층 장치들을 활성화하는 것으로 간주하는 것으로 동작할 수도 있다.
본 발명에서는 패킷 중복 기술을 단말의 각 베어러에 설정해줄 때 기지국이 RRC 메시지로 각 베어러의 PDCP 계층 장치에 연결되어 사용될 수 있는 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 설정 정보를 설정해줄 수 있으며, 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치들을 활성화시킬지도 설정해줄 수 있는 방법들을 제안하였다. 또한 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들 중에 어떤 RLC 계층 장치들을 활성화 시킬지 또는 비활성화 시킬지를 동적으로 지시할 수 있는 새로운 MAC CE를 설계하는 방법도 제안하였다. 본 발명은 전술한 MAC CE로 기지국이 단말에게 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러의 복수 개의 RLC 계층 장치들의 각 RLC 장치들에 대한 활성화 및 비활성화 여부를 지시한 경우, 단말의 MAC 계층 장치는 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 단말의 PDCP 계층 장치에게 지시하여 PDCP 계층 장치가 패킷 중복을 RLC 계층 장치에게 계속 적용할 지 중단할 지를 적용할 수 있도록 하는 실시예를 추가적으로 설명한다. 즉, PDCP 계층 장치는 MAC 계층 장치로부터 어떤 RLC 계층 장치가 비활성화되었다는 지시를 획득(또는 수신)하면 비활성화된 RLC 계층 장치로는 더 이상 패킷 중복을 수행하지 않고, 다른 RLC 계층 장치로부터의 중복 데이터의 성공적인 전달로 인한 중복 데이터 폐기 지시도 더 이상 비활성화된 RLC 계층 장치로는 송신(또는 지시)하지 않도록 할 수 있으며, 비활성화된 RLC 계층 장치로 모든 데이터들을 폐기하라는 것을 지시하고 패킷 중복 전송을 중지할 수 있다.
만약 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 구동 중인 경우, PDCP 계층 장치는 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머을 중지할 수도 있다. 또한 PDCP 계층 장치는 MAC 계층 장치로부터 RLC 계층 장치가 활성화되었다는 지시를 받으면 활성화된 RLC 계층 장치로 다시 패킷 중복을 수행하고, 만약 선택적 중복을 위한 타이머가 설정된 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 설정된 경우, 타이머를 시작할 수 있다.
선택적 중복 데이터 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머는, 중복 데이터를 처음으로 전송한 경우, 트리거링 될 수 있으며, 선택적 중복 데이터 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 만료할 때까지 다른 RLC 계층 장치에서 중복 데이터가 전송될 수 없다면 해당 데이터에 대해서는 중복 전송을 해제 할 수 있으며, 각 데이터 별로 선택적 중복 데이터 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머를 구동할 수도 있다. 선택적 중복 데이터 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머는 중복 데이터에 대한 성공적인 전달이 확인된 경우에 중지되고 해당 데이터에 대한 중복 전송을 중지 할 수도 있다. 즉, 단말에 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러의 PDCP 계층 장치는 단말의 MAC 계층 장치의 지시에 의해 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 설정된 각 RLC 계층 장치 별로 전술한 활성화 및 비활성화 절차를 각각 수행할 수 있다.
또한 기지국은 패킷 중복 기술이 설정된 각 베어러(또는 PDCP 계층 장치)에 대해 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정해줄 때 각 RLC 계층 장치에서 처리되고 구성되는 중복 데이터를 어떤 셀 또는 주파수로 전송할 것인지를 각각 설정해주어 각 중복 데이터들이 서로 다른 셀로 전송되도록 하여 다중화 이득을 가질 수 있도록 할 수 있다. 따라서 본 발명에서 기지국은 RRC 메시지로 패킷 중복 기술이 설정된 PDCP 계층 장치에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들에서 생성된 또는 각 RLC 계층 장치의 로지컬 채널 식별자에 해당하는 데이터를 각 특정 셀로 전송할 수 있도록 맵핑 정보를 단말에게 설정해줄 수 있다.
따라서 이하에서는 단말이 RRC 메시지로 패킷 중복 기술이 설정된 베어러에 대해서 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정되면 또는 복수 개의 RLC 계층 장치들이 설정된 베어러(또는 PDCP 계층 장치)에 대해서 패킷 중복 전송 기술이 활성화된다면 단말이 각 RLC 계층 장치과 맵핑된 셀에 대한 신호 측정 정보 또는 채널 측정 정보를 기반으로 동적으로 각 RLC 계층 장치를 스스로 활성화 또는 비활성화하는 방법을 제안한다. 구체적으로 기지국은 RRC 메시지로 단말에게 각 RLC 계층 장치 또는 각 RLC 계층 장치에 해당하는 로지컬 식별자와 맵핑된 셀 정보와 함께 각 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화할 소정의 조건을 함께 설정해줄 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 소정의 조건은 각 셀의 채널 측정 정보 또는 신호의 세기(예를 들면 SNR, SINR, RSRP, RSRQ 등)가 RRC 메시지에서 설정한 임계값보다 작은 경우각 셀에 해당하는 RLC 계층 장치를 비활성화시키고, 또는 설정한 임계값보다 큰 경우, 각 셀에 해당하는 RLC 계층 장치를 활성화시키도록 하는 조건일 수 있다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 소정의 조건은 셀에 해당하는 신호의 세기를 측정하는 방법 또는 채널 측정 방법 등을 구체적으로 설정해주고, 활성화 및 비활성화 규칙을 설정해줄 수 있으며, 다양한 실시 예로 확장 가능하다. 전술한 바와 같이 각 셀의 채널 측정 정보를 토대로 단말이 스스로 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화를 수행하게 되면 어떤 셀의 채널이 매우 나쁜 경우, 어차피 전송을 해도 성공적인 수신이 어렵기 때문에 상기 셀에 해당하는 RLC 계층 장치를 비활성화시켜 불필요한 전송 자원 낭비를 막을 수 있으며, 어떤 셀의 채널이 일정 신호의 세기 이상인 경우, 상기 셀의 RLC 계층 장치를 활성화시켜 중복 전송으로 인한 낮은 전송 지연 및 높은 신뢰도의 이득을 달성할 수 있다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말의 RLC 계층 장치와 맵핑된 셀의 채널 또는 신호 측정 정보를 기반으로 스스로 각 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화 시킬 경우, 단말의 MAC 계층 장치는 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 단말의 PDCP 계층 장치에게 지시하여 PDCP 계층 장치가 패킷 중복을 RLC 계층 장치에게 계속 적용할 지 중단할 지를 적용할 수 있도록 해야 한다. 즉, PDCP 계층 장치는 MAC 계층 장치로부터 어떤 RLC 계층 장치가 비활성화되었다는 지시를 받으면 RLC 계층 장치로는 더 이상 패킷 중복을 수행하지 않고, 다른 RLC 계층 장치로부터의 중복 데이터의 성공적인 전달로 인한 중복 데이터 폐기 지시도 더 이상 상기 RLC 계층 장치로는 지시하지 않도록 할 수 있으며, 비활성화된 RLC 계층 장치로 모든 데이터들을 폐기하라는 것을 지시하고 패킷 중복 전송을 중지할 수 있으며, 만약 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 구동 중인 경우, 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머를 중지할 수도 있다. 또한 PDCP 계층 장치는 MAC 계층 장치로부터 어떤 RLC 계층 장치가 활성화되었다는 지시를 받으면 RLC 계층 장치로 다시 패킷 중복을 수행하고, 만약 선택적 중복을 위한 타이머가 설정된 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 설정된 경우, 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머를 시작할 수 있다.
선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머는 중복 데이터를 처음으로 전송한 경우, 트리거링 될 수 있으며, 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머가 만료할 때까지 다른 RLC 계층 장치에서 중복 데이터가 전송될 수 없다면 해당 데이터에 대해서는 중복 전송을 해제 할 수 있으며, 각 데이터 별로 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머를 구동할 수도 있다. 선택적 중복을 위한 패킷 별 타이머가 구동 중인 경우 또는 중복 전송의 해제 여부를 결정하는 타이머는 중복 데이터에 대한 성공적인 전달이 확인된 경우에 중지되고 데이터에 대한 중복 전송을 중지하는 것을 특징으로 할 수도 있다.
상기에서 각 셀에 대한 채널 측정 정보 또는 신호 세기 정보는 PHY 계층 장치가 MAC 계층 장치에게 알려줄 수 있으며 또는 각 셀에 대해 활성화 또는 비활성화 여부를 지시해줄 수도 있다. 각 셀에 대한 채널 정보 또는 신호 세기 정보로 패킷 중복 전송 기술이 설정된 복수 개의 각 RLC 계층 장치들에 대해 활성화 및 비활성화를 MAC 계층 장치가 지시받거나 또는 결정을 하게 되면 PDCP 계층 장치에서 각 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화 여부를 지시할 수 있다.
또한 MAC 계층 장치는 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대한 활성화 및 비활성화 여부가 변경된 경우, 버퍼 상태 보고(Buffer status report)를 트리거링하여 기지국에게 단말이 전송할 수 있는 데이터의 양(예를 들면 중복 전송할 데이터의 양을 다시 고려해서 버퍼 상태 보고를 구성할 수 있다)을 다시 보고 할 수 있다. 왜냐하면 RLC 계층 장치들의 활성화 여부가 중복해서 전송할 데이터의 양에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 그리고 MAC 계층 장치는 비활성화된 RLC 계층 장치의 로지컬 채널은 상향 링크 전송 자원을 배분해주지 않기 위해서 LCP(Logical Channel Prioritization) 절차에서 제외 할 수도 있다.
하지만 전술한 바와 같이 단말이 각 RLC 계층 장치와 맵핑된 셀의 채널 또는 신호 측정 정보를 기반으로 스스로 각 RLC 계층 장치를 활성화 또는 비활성화 시킬 경우, 기지국이 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 대해 어떤 RLC 계층 장치가 활성화되었는지 또는 비활성화 되었는지를 알 수 없기 때문에 기지국의 스케쥴링 구현이 어려울 수 있다. 따라서 새로운 MAC CE 또는 새로운 RLC control PDU 또는 새로운 PDCP control PDU를 정의하여 단말이 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 대해 단말이 어떤 RLC 계층 장치들을 활성화 시켰는 지 또는 비활성화 시켰는 지를 기지국에게 지시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 새로운 MAC CE로 각 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 지시하는 방법은 상기 본 발명에서 제안한 도 1i, 도 1j, 도 1k, 도 1l, 도 1m, 도 1n, 도 1o, 도 1p와 같은 방법으로 MAC CE를 설계하여 기지국에게 패킷 중복 기술이 설정된 각 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 단말이 지시할 수 있다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 새로운 RLC control PDU를 정의하는 경우, 각 RLC 계층 장치 별로 MAC 계층 장치로부터 활성화 및 비활성화 여부를 지시받아 구성될 수 있으며, 활성되었는 지 또는 비활성화 되었는 지를 지시하는 지시자를 RLC control PDU에 정의하여 기지국에게 각 RLC 계층 장치 별로 지시할 수도 있다.
또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, PDCP control PDU를 지시할 경우, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 PDCP 계층 장치는 MAC 계층 장치로부터 활성화 및 비활성화 여부를 지시받아 구성될 수 있으며 본 발명에서 제안한 도 1i, 도 1j, 도 1k, 도 1l, 도 1m, 도 1n, 도 1o, 도 1p와 같은 방법으로 PDCP control PDU를 설계하여 기지국에게 패킷 중복 기술이 설정된 각 베어러에 연결된 복수 개의 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화 여부를 단말이 지시할 수 있다.
이하에서는 기지국이 RRC 메시지로 단말에게 패킷 중복 전송 기술이 설정된 각 베어러 별로 또는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 각 RLC 계층 장치 별로 타이머 값을 설정해주어 단말의 MAC 계층 장치 또는 PDCP 계층 장치가 타이머를 구동하고, 타이머가 만료되면 베어러에 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치들을 비활성화 시키거나 또는 베어러의 설정된 각 RLC 계층 장치 별로 비활성화시키도록 할 수 있다.
전술한 바와 같이 단말이 타이머를 구동하게 되면 단말이 구동하는 타이머를 기지국도 동일하게 구동할 수 있기 때문에 타이머 만료로 인해 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러의 RLC 계층 장치가 비활성화 되어도 기지국도 RLC 계층 장치가 비활성화되었음을 단말의 지시 없이 알 수 있다는 장점이 있다. 타이머 기반의 패킷 중복 기술이 적용된 RLC 계층 장치들의 활성화 및 비활성화를 결정하는 구체적인 방법은 다음과 같다.
방법 1 : 기지국은 단말에게 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러 별로 타이머를 설정해줄 수 있다. 그리고 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 각 베어러 별로 타이머를 구동할 수 있으며, 베어러에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술이 활성화되도록 지시된 경우, 타이머를 시작할 수 있다. 그리고 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술 활성화가 다시 지시된 경우, 타이머를 재시작할 수도 있다. 또한 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 베어러에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술이 비활성화되도록 지시된 경우, 타이머를 중지할 수 있다. 그리고 만약 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 타이머가 만료한 경우, 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러의 복수 개의 RLC 계층 장치들을 비활성화 시킬 수 있다. 또한 MAC 계층 장치가 타이머를 구동하는 경우, 패킷 중복 전송이 설정된 베어러의 패킷 중복 활성화 및 비활성화 여부를 PDCP 계층 장치에게 지시해줄 수 있으며, 버퍼 상태 보고를 트리거링하고 새로 버퍼 상태 보고를 구성하여 기지국으로 전송할 수도 있다.
방법 2 : 기지국은 단말에게 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러에 설정된 각 RLC 계층 장치 별로 타이머를 설정해줄 수 있다. 그리고 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 각 RLC 계층 장치 별로 타이머를 구동할 수 있으며, 베어러 또는 각 RLC 계층 장치에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술이 활성화되도록 지시된 경우, 타이머를 시작할 수 있다. 그리고 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술 활성화가 다시 지시된 경우, 타이머를 재시작할 수도 있다. 또한 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 베어러 또는 각 RLC 계층 장치에 대해 RRC 메시지 또는 MAC CE로 패킷 중복 전송 기술이 비활성화되도록 지시된 경우, 타이머를 중지할 수 있다. 그리고 만약 타이머가 만료한 경우, 단말의 PDCP 계층 장치 또는 MAC 계층 장치는 타이머에 해당하는 패킷 중복 전송 기술이 설정된 베어러의 각 RLC 계층 장치를 비활성화 시킬 수 있다. 또한 MAC 계층 장치가 타이머를 구동하는 경우, 패킷 중복 전송이 설정된 베어러의 패킷 중복 활성화 및 비활성화 여부를 PDCP 계층 장치에게 지시해줄 수 있으며, 버퍼 상태 보고를 트리거링하고 새로 버퍼 상태 보고를 구성하여 기지국으로 전송할 수도 있다.
도 1q는 본 발명에서 제안하는 단말 동작을 나타낸 도면이다.
본 개시에서 RRC 메시지로 단말에게 패킷 중복 기술이 설정되면 단말은 패킷 중복 기술을 지시된 베어러에 설정하고 복수 개의 RLC 계층 장치들을 설정할 수 있다(1q-05). 그리고 본 개시에서 제안한 실시 예들에 기초하여 기지국이 단말에게 복수 개의 RLC 계층 장치들에 대해 활성화 및 비활성화 지시하면(1q-10) 단말은 지시에 따라서 해당하는 제 2의 RLC 계층 장치들을 활성화 또는 비활성화 할 수 있다(1q-15). 또한 제 1의 RLC 계층 장치 변경을 지시한 경우, 그에 맞게 제 1의 RLC 계층 장치를 변경할 수 있다.
도 1r은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 1r을 참조하면, 단말은 RF(Radio Frequency) 처리부(1r-10), 기저대역(baseband) 처리부(1r-20), 저장부(1r-30) 및 제어부(1r-40)를 포함할 수 있다.
RF처리부(1r-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행할 수 있다. 즉, RF처리부(1r-10)는 기저대역처리부(1r-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(1r-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. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 도 1r에서는 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 복수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(1r-10)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(1r-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(1r-10)는 복수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 RF 처리부(1r-10)는 MIMO(Multi Input Multi Output)를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다. F처리부(1r-10)는 제어부의 제어에 따라 다수의 안테나 또는 안테나 요소들을 적절하게 설정하여 수신 빔 스위핑을 수행하거나, 수신 빔이 송신 빔과 공조되도록 수신 빔의 방향과 빔 너비를 조정할 수 있다.
기저대역처리부(1r-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1r-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1r-20)은 RF처리부(1r-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1r-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1r-20)은 RF처리부(1r-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform) 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다.
기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 복수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 복수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 LTE 망, NR 망 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.5GHz, 5Ghz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다. 단말은 기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10)를 이용하여 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다.
저장부(1r-30)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(1r-30)는 제어부(1r-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 저장부(1r-30)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 저장부(1r-30)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다.
제어부(1r-40)는 전술한 단말의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1r-40)는 기저대역처리부(1r-20) 및 RF처리부(1r-10)을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 제어부(1r-40)는 저장부(1r-40)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 이를 위해, 제어부(1r-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어부(1r-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 일 실시예에 따르면, 제어부(1r-40)는 다중 연결 모드로 동작하는 프로세스를 처리하도록 구성된 다중 연결 처리부(1r-42)를 포함할 수 있다. 제어부(1r-40)는 전술한 실시예들에 따라 복수의 RLC 계층을 활성화, 비활성화할 수 있으며, 제1의 RLC 계층 장치를 변경하도록 단말의 각 구성부를 제어할 수 있다.
도 1s는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 TRP 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, TRP(Transmission and Reception Point)는 기지국일 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않으며, TRP는 전송 및 수신이 가능한 네트워크 내의 엔티티일 수 있다. 도 1s를 참조하면, 기지국은 RF처리부(1s-10), 기저대역처리부(1s-20), 통신부(1s-30), 저장부(1s-40), 제어부(1s-50)를 포함할 수 있다.
RF처리부(1s-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(1s-10)는 기저대역처리부(1s-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환할 수 있다. 예를 들어, RF처리부(1s-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다. 도 1s에서는, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 기지국은 복수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(1s-10)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(1s-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(1s-10)는 복수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부(1s-10)는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO(Multi Input Multi Output) 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(1s-20)는 무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1s-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1s-20)은 RF처리부(1s-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1s-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성할 수 있다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1s-20)은 RF처리부(1s-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원할 수 있다. 기저대역처리부(1s-20) 및 RF처리부(1s-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 기저대역처리부(1s-20) 및 RF처리부(1s-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
통신부(1s-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 기지국은 기저대역처리부(1s-20) 및 RF처리부(1s-10)를 이용하여 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 또한 본 개시의 일 실시예에 따르면, 통신부(1s-30)은 백홀 통신부일 수도 있다.
저장부(1s-40)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 특히, 저장부(1s-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1s-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(1s-40)는 상기 제어부(1s-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 저장부(1s-40)는 (ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 저장부(1s-40)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다.
제어부(1s-50)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1s-50)는 기저대역처리부(1s-20) 및 RF처리부(1s-10)을 통해 또는 통신부(1s-30)를 통해 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 제어부(1s-50)는 저장부(1s-40)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 이를 위해, 제어부(1s-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 제어부(1s-50)는 다중 연결 모드로 동작하는 프로세스를 처리하도록 구성된 다중 연결 처리부(1s-52)를 포함할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 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 개시의 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, 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 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 FDD LTE 시스템, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다양한 시스템에서 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치를 이용하여 통신하는 단말의 통신 방법에 있어서,
    기지국으로부터 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 수신하는 단계;
    상기 패킷 중복 설정에 기초하여, 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정하는 단계; 및
    상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    패킷 중복 설정이 적용된 베어러 식별자 필드 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치와 대응되는 적어도 하나의 RLC 필드를 포함하는 것인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE임을 나타내는 로지컬 채널 식별자에 의해 식별되며, 고정된 크기를 가지는 것인, 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치들과 일대일로 매핑되고,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는 각각 대응하는 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 정보를 포함하는 것인, 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는 대응하는 Secondary RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 기초하여 오름차순으로 정렬되는 것인, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 MAC CE를 수신하는 단계는,
    상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 모두의 비활성화를 지시하는 MAC CE를 수신하고,
    상기 방법은,
    상기 패킷 중복 설정을 비활성화 하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 라디오 베어러의 상기 Primary RLC 계층 장치 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 중 소정의 RLC 계층 장치를 이용하여 서로 다른 데이터를 송신하는 스플릿 베어러 방식으로 동작하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 설정된 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치의 활성화를 제어하는 기지국의 통신 방법에 있어서,
    RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 송신하는 단계;
    단말에 설정된 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    패킷 중복 설정이 적용된 라디오 베어러에 대한 식별자 필드 및 상기 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치와 대응되는 적어도 하나의 RLC 필드를 포함하는 것인, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 MAC CE는,
    적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE임을 나타내는 로지컬 채널 식별자에 의해 식별되며, 고정된 크기를 가지는 것인, 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치들과 일대일로 매핑되고,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는, 각각 대응하는 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 정보를 포함하는 것인, 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 RLC 필드는,
    대응하는 Secondary RLC 계층 장치들의 로지컬 채널 식별자에 기초하여 오름차순으로 정렬되는 것인, 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 MAC CE를 송신하는 단계는,
    상기 단말의 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치 모두의 비활성화를 지시함으로써, 상기 패킷 중복 설정을 비활성화를 지시하는 것인, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치를 이용하여 통신하는 단말에 있어서, 상기 단말은,
    트랜시버; 및
    기지국으로부터 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 수신하고, 상기 패킷 중복 설정에 기초하여, 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치를 설정하고, 상기 설정된 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 수신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 단말에 설정된 복수 개의 RLC(Radio Link Control) 계층 장치의 활성화를 제어하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은,
    트랜시버; 및
    RRC(Radio Resource Control) 메시지를 통해 라디오 베어러에 대한 패킷 중복 설정을 송신하고, 단말에 설정된 소정의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층 장치와 대응하는 하나의 Primary RLC 계층 장치 및 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치를 포함하는, 복수 개의 RLC 계층 장치 중 적어도 하나의 Secondary RLC 계층 장치의 활성화 또는 비활성화를 제어하는 MAC CE(Control Element)를 송신하도록 구성된 상기 트랜시버와 결합된 프로세서를 포함하는 기지국.
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