WO2020197277A1 - Mcg rlf 시 하향링크 srb 메시지를 처리하는 방법 및 장치 - Google Patents

Mcg rlf 시 하향링크 srb 메시지를 처리하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020197277A1
WO2020197277A1 PCT/KR2020/004104 KR2020004104W WO2020197277A1 WO 2020197277 A1 WO2020197277 A1 WO 2020197277A1 KR 2020004104 W KR2020004104 W KR 2020004104W WO 2020197277 A1 WO2020197277 A1 WO 2020197277A1
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WO
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failure
cell group
mcg
radio link
terminal
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Application number
PCT/KR2020/004104
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English (en)
French (fr)
Inventor
백상규
김동건
김성훈
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for processing a message in a radio link failure situation of a cell group.
  • 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 is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Giga (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 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
  • a 5G communication system to an IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • beamforming MIMO
  • array antenna MIMO
  • cloud RAN cloud radio access network
  • an object of the present invention is to provide a method and apparatus for processing a downlink message for a signaling radio bearer (SRB) in an RLF situation for a master cell group.
  • SRB signaling radio bearer
  • detecting a radio link failure of a master cell group detecting a radio link failure of a master cell group; Reporting, to a base station, information on the radio link failure through a secondary cell group; Receiving data from the base station after the radio link failure; And when the data is received through a split signaling radio bearer (SRB) between the master cell group and the secondary cell group, in packet data convergence protocol (PDCP), a PDCP service data unit (SDU) for the data after a preset time. It may include the step of passing the to a higher layer.
  • SRB split signaling radio bearer
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDU PDCP service data unit
  • the transceiver In addition, in the terminal according to an embodiment of the present invention, the transceiver; And
  • the transmission/reception unit controls the transmission/reception unit to detect a radio link failure of a master cell group and to report information on the radio link failure to a base station through a secondary cell group, and to receive data from the base station after the radio link failure.
  • SRB split signaling radio bearer
  • PDCP packet data convergence protocol
  • a PDCP service for the data after a preset time data unit may be provided to a higher layer.
  • a report of an RLF to a master cell group is triggered, and a packet received from a downlink SRB is immediately forwarded to an upper layer after a predetermined time, thereby downlink for an SRB in a radio link failure situation.
  • FIG. 1 is a diagram showing a dual connection structure between a base station and a terminal in a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an SRB structure of a base station and a method for a terminal to notify a base station of an MCG failure when an MCG fails.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an SRB structure of a base station and a method for a terminal to notify a base station of an SCG failure when an SCG fails.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation process of a terminal when an MCG fails.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an operation process of a terminal when an SCG fails.
  • FIG. 6 is a diagram showing a protocol structure of a split SRB1.
  • FIG. 7 is a diagram showing a protocol structure of SRB3 that is not split.
  • FIG. 8 is a diagram showing a downlink PDCP reception operation of a terminal for an SRB.
  • FIG. 9 is a diagram showing an MCG link restoration process based on an MCG failure report.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a downlink PDCP reception operation of a UE for an SRB when an MCG fails as proposed in the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation process of a terminal in case of failure of an MCG proposed in the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a downlink PDCP reception operation of a terminal for an SRB when an MCG fails as proposed by the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing a process of restoring an MCG link based on an MCG failure report proposed by the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a process of restoring an MCG link according to an MCG failure report proposed by the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a message transmission procedure in an MCG link restoration process according to an MCG failure report proposed by the present invention.
  • 16 is a diagram illustrating an uplink operation in an MCG link restoration process according to an MCG failure report proposed by the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating an uplink operation in an MCG link restoration process according to an MCG failure report proposed by the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a base station processing operation of an MCG failure report message proposed in the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a structure of a dual connectivity between a base station and a terminal in a wireless communication system.
  • the base station has two base station nodes 101 and 102 and may be connected between the corresponding nodes by an X2 interface or an Xn interface 103.
  • a node mainly connected to the terminal is called a master node (MN) 101
  • a node that is auxiliary connected for a dual connection structure is called a secondary node (SN) 102.
  • the master node can transmit a Signaling Radio Bearer 1 (SRB1) that can instruct the configuration of the radio resource control (RRC) of the terminal, and a Non-Access Stratum (NAS) message that establishes a connection between the terminal and the core network. It may be an anchor point for Signaling Radio Bearer (SRB2).
  • SRB1 Signaling Radio Bearer 1
  • NAS Non-Access Stratum
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • Each node is connected to the terminal by one or more cells to perform communication.
  • the corresponding cell is a PCell (Primary Cell) 104 that is essentially connected to a master node, and a PSCell (Primary Cell) that is essentially connected to a secondary node.
  • Secondary cells (SCells) 106, 107, 108, 109, etc., which each node has secondary to each other, may be classified.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the terminal 130 may transmit/receive with the base station through the PCell 114, the PSCell 115 and the additional SCells 116, 117, 118, and 119.
  • the PCell, PSCell, and each SCell are not physically different from those of the base station, but may be referred to as resources of the same frequency band corresponding to each other.
  • the terminal may have a master cell group 120 and a secondary cell group 121, which are set to be the same during the connection process between the base station and the terminal.
  • SCG failure information is provided to the master node through the master cell group.
  • SRB1 The corresponding SCG failure information message may be transmitted to SRB1, and the base station receiving the message may indicate a configuration or release operation of the secondary cell group in which the SCG RLF has occurred.
  • data transmitted to the master cell group can be continuously transmitted without interruption. This is because SCG RLF is purely a problem of the secondary cell group and may not interfere with transmission performed to the master cell group. .
  • SCG RLF and reset failure may be collectively referred to as SCG failure.
  • Radio Link Failure that is, MCG RLF occurs due to poor radio link conditions of the master cell group
  • the radio link status of the master cell group is already poor. Can't deliver Therefore, in this case, it may be necessary to perform an RRC Connection Reestablishment procedure to reconfigure the master cell group.
  • RRC connection re-establishment procedure since the corresponding operation is performed only in the radio link condition of the master cell group regardless of the connection state of the secondary cell group, interruption occurs in which data transmitted to the secondary cell group is also stopped.
  • the secondary cell group is available at this time, it may not necessarily be necessary to stop data transmission of the secondary cell group. If the MCG RLF report can be made to the secondary cell group, disconnection due to re-establishment of the RRC connection can be prevented and the data transmission of the secondary cell group can be prevented. In addition, it is possible to perform an RRC connection re-establishment operation even when a handover or RRC reconfiguration with sync fails, and a similar method to the MCG RLF report can be used. In general, these can be collectively referred to as MCG failure.
  • FIG. 2 shows a structure of an SRB of a base station and a method in which a UE informs the base station of an MCG failure when an MCG fails.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • RRC radio resource control
  • the terminal may transmit a response message to a configuration, reconfiguration, and re-establishment message of the base station through the SRB, and may transmit a message that the terminal should trigger.
  • an SCG failure information message transmitted when an SCG failure occurs can be transmitted using an SRB.
  • SRB may be divided into SRB1, SRB2, SRB3, etc. and set according to use.
  • SRB1 and SRB2 210 are established between the master node 201 and the terminal, and SRB3 220 is established between the secondary node 202 and the terminal.
  • the SRB1 210 mainly transmits messages for direct connection between the terminal and the base station.
  • SRB2 210 is mainly used for transmission of a NAS (Non-Access Stratum) message between the core network and the terminal.
  • the SRB3 220 transmits messages for direct connection between the secondary node and the terminal.
  • corresponding RRC and PDCP are located in the master node (211), and corresponding radio link control (RLC) and medium access control (MAC) may exist in the master node and the secondary node, respectively (212, 213).
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • SRB non-split SRB
  • split SRB split SRB
  • the corresponding RRC and PDCP are located in the secondary node (221), and the corresponding RLC and MAC are also located in the secondary node (222).
  • a data radio bearer (DRB) to which data is to be transmitted may also be set.
  • the terminal 200 When the terminal 200 detects an MCG failure due to an MCG RLF or a reset failure accompanied by synchronization (230), it is necessary to inform the base station of information that an MCG failure has occurred because transmission using the MCG is no longer possible. There is. At this time, if the SCG link can be used, the corresponding message can be transmitted using the SCG (240). At this time, if SRB1 is set, the split SRB1 210 can be used, and if SRB3 is set, the MCG failure information can be transmitted to the secondary node 220 through SRB3.
  • the anchor node of SRB3 becomes the secondary node 220, the corresponding information must be sent back to the master node 210 responsible for MCG connection.
  • the contents of the failure report message 240 transmitted to SRB3 may be forwarded as it is.
  • a certain terminal may use a different message to reprocess and transmit that the MCG failure has occurred and for some reason.
  • the base station or the master node among the base stations may instruct a handover to change the MCG of the terminal and reconfiguration accompanied by synchronization in order to solve the MCG failure.
  • the MCG failure information message may include the following information.
  • the measurement report set by the secondary node may be encoded with a coding used in the RAT of the secondary cell group.
  • FIG. 3 shows a structure of an SRB of a base station and a method in which a UE informs the base station of an SCG failure when an SCG fails.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • RRC radio resource control
  • the terminal may transmit a response message to a configuration, reconfiguration, and re-establishment message of the base station through the SRB, and may transmit a message that the terminal should trigger.
  • an SCG failure information message transmitted when an SCG failure occurs can be transmitted using an SRB.
  • SRB may be divided into SRB1, SRB2, SRB3, etc. and set according to use.
  • SRB1 and SRB2 310 are established between the master node 301 and the terminal, and SRB3 320 is established between the secondary node 302 and the terminal.
  • the SRB1 310 mainly transmits messages for direct connection between the terminal and the base station.
  • SRB2 310 is mainly used for transmission of a NAS (Non-Access Stratum) message between the core network and the terminal.
  • the SRB3 320 transmits messages for direct connection between the secondary node and the terminal.
  • corresponding RRC and PDCP are located in the master node (311), and corresponding radio link control (RLC) and medium access control (MAC) may exist in the master node and the secondary node, respectively (312, 313).
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • SRB non-split SRB
  • split SRB split SRB
  • the RRC and PDCP are located in the secondary node (321), and the RLC and MAC are also located in the secondary node (322).
  • a data radio bearer (DRB) to which data is to be transmitted may be set.
  • the terminal 300 When the terminal 300 detects an SCG failure due to a failure of SCG RLF or SCG reconfiguration (330), it is necessary to inform the base station of information that SCG failure has occurred because transmission using SCG is no longer possible. At this time, if the MCG link can be used, the corresponding message can be transmitted using the MCG (340). At this time, if SRB1 is set, the SRB1 310 can be used. Thereafter, the base station or the master node among the base stations may instruct the SCG change to change the SCG of the terminal and reconfiguration accompanied by synchronization in order to resolve the SCG failure.
  • the UE will trigger a failure of the master cell group, that is, MCG failure due to reasons such as MCG RLF such as expiration of the T310 timer, random access failure, reaching the maximum number of RLC retransmissions, etc. Can (410).
  • MCG RLF such as expiration of the T310 timer
  • DRBs data radio bearers
  • MAC Medium Access Control
  • the corresponding timer can be stopped (440). After that, an MCG failure report operation may be triggered to notify the base station that an MCG failure has occurred. The notification may be notified through the secondary cell group.
  • the radio bearer used at this time may be a split SRB1 that can be transmitted to the secondary cell group or a Signaling Radio Bearer 3 (SRB3) that can be transmitted directly to the secondary node (450).
  • 5 shows an operation process of a terminal when an SCG fails.
  • the secondary cell group fails due to reasons such as the expiration of the T313 timer, failure of random access to the SCG, SCG RLF such as reaching the maximum number of retransmissions in the SCG RLC, failure of other SCG settings, failure of SCG reconfiguration with synchronization, SCG failure may be triggered (510).
  • SCG failure situation since data transmission to the secondary cell group cannot be properly performed, transmission of all signaling radio bearers (SRBs) and data radio bearers (DRBs) transmitted to the secondary cell group may be stopped (Suspend) (520). ). Further, since the MAC (Medium Access Control) of the secondary cell group is no longer used, the MAC of the secondary cell group may be reset (530).
  • the corresponding timer can be stopped (540). Thereafter, the SCG failure report operation may be triggered to notify the base station that an SCG failure has occurred. The notification may be notified through the master cell group.
  • the radio bearer used at this time may be SRB1 that can be transmitted to the master cell group (550).
  • Split SRB1 (601) can be configured to transmit an RRC message, and from the top, each one RRC 602, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 603 layer, and two or more RLC (Radio Link) layers, respectively.
  • Control (604, 614), MAC (Medium Access Control) (605, 615), PHY (Physical layer) (606, 616) may have a layer.
  • the split means that there are two or more RLC devices 604 and 614 of the corresponding radio bearer.
  • the term RLC device may be used interchangeably with an RLC bearer and a logical channel.
  • the cell group used in the case of the split SRB1 may be one master cell group 607 and one secondary cell group 617.
  • the RRC of the split SRB1 is located in the master node, so that the master node can manage the RRC connection of the terminal.
  • the RLC devices 604 and 614 of the split SRB1 always use a primary RLC (Primary Path) regardless of the amount of data to be sent and a secondary RLC (Secondary Path) device that is used when the data to be sent exceeds the ul-DataSplitThreshold.
  • the threshold of the amount of data may be divided into and set, and the base station may inform the terminal of the RRC setting.
  • packet duplication may be performed in which the PDCP device of the transmitter transmits all data to a plurality of RLC devices by replicating a packet.
  • a plurality of RLC devices can be used for packet transmission at the same time.
  • SRB3 (non-split SRB3) 710 that is not split can be set to transmit an RRC message, and from the top, RRC 720, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 730, Radio Link Control (RLC) ( 740), a medium access control (MAC) 750, and a physical layer (PHY) 760 may have one layer.
  • the fact that the split is not performed means that there is one RLC device 740 of the corresponding radio bearer.
  • the term RLC device may be used interchangeably with an RLC bearer and a logical channel.
  • the cell group used may be the secondary cell group 770.
  • the RRC of SRB3 is located in the secondary node, so that the secondary node can manage some RRC connections of the terminal.
  • FIG. 8 shows a downlink PDCP (Packet Data Convergence Protocol) reception operation of a UE for SRB.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP reception operation consists of updating the values of a total of three variables RX_NEXT, RX_REORD, and RX_DELIV.
  • RX_NEXT the values of a total of three variables
  • RX_REORD the definition and meaning of each variable are as follows.
  • -RX_NEXT is initially set to 0, defined as the highest COUNT value among the currently received packets plus 1, and interpreted as the COUNT value of the PDCP SDU (Service Data Unit, packet) expected to be received next. can do.
  • -RX_DELIV is initially set to 0, and is defined as the COUNT value of the most advanced PDCP SDU that has not been delivered to the upper layer until now and is currently waiting for reception. Normally, it is interpreted as a value obtained by adding 1 to the highest COUNT value delivered to the upper layer.
  • -RX_REORD is the COUNT value of data indicated by the timer when starting the T-reordering timer.
  • PDCP SDUs with a sequence number less than or equal to RX_REORD are not waiting any more.
  • the terminal (900) may transmit an MCG failure information message to the base station using the split SRB1 or SRB3 (940).
  • the MCG failure information message it is transmitted in an MCG failure situation. Since the MCG failure is triggered by a condition set in advance by the UE, it is difficult for the base station to know when the exact MCG failure is declared. Therefore, transmission through the MCG RLC of SRB1 previously set at the time of the MCG failure may be in progress, and transmission of the PDCP SDU 931 of COUNT 5 may be in progress as shown in FIG. 9.
  • the packet may have been transmitted to the terminal or may not have been transmitted, but the base station cannot confirm whether the PDCP SDU of COUNT 5 is successfully received due to the terminal's declaration of MCG failure.
  • the master node 901 may receive MCG failure information through the RLC 913 or RRC 921 of the secondary node 902, and play a handover command or the role of MCG and SCG to resolve the MCG failure.
  • a changeable roll swap or other operation may be instructed (950). If this message is transmitted to the SCG RLC 913 of the split SRB1, the corresponding message may be transmitted as a PDCP SDU having a COUNT 6 that is next to the previously used COUNT 5 (950). However, if the PDCP SDU of COUNT 5 is not received in the PDCP device of the terminal but the PDCP SDU of COUNT 6 is received, discontinuity occurs in the received COUNT value as described in FIG. 8 (PDCP SDU corresponding to COUNT 5 is none).
  • the PDCP SDU of COUNT 6 is not delivered to the upper level, and the PDCP SDU of COUNT 5 is waited for as long as the T-reordering timer time.
  • the step 950 message which is a PDCP SDU of COUNT 6, cannot be delivered to the UE.
  • FIG. 10 shows a downlink PDCP reception operation of a UE for an SRB when an MCG fails as proposed in the present invention.
  • RX_NEXT and RX_DELIV of the terminal variables are set to 5 at time t0 (1001) (1002). This means that the delivery to the upper order is completed up to the PDCP SDU having a COUNT value of 4. If the MCG failure is declared at this time t0 and the MCG failure information message is transmitted through the SCG according to the operation of FIG. 2 or 4 (1010), then at the time t1 (1003), the terminal of the MCG link through the SCG of the split SRB1 An RRC message capable of performing recovery may be received.
  • the COUNT of the RRC message is 6 (1004).
  • the RX_DELIV value is 5
  • the PDCP SDU having a value of 5 is not received, so in a normal procedure, the PDCP SDU having a COUNT value of 6 cannot be delivered to an upper level.
  • it is not possible to wait for the corresponding PDCP SDU indefinitely because it may be a situation in which a PDCP SDU having a COUNT value of 5 could not be transmitted because an MCG failure was declared at time t0.
  • the downlink SRB receiving PDCP layer of the terminal may directly deliver the received packet to the upper layer after a predetermined time (1005) (1007).
  • the predetermined time may be 0, and this may mean that the first packet received after the MCG fails is directly transferred to the upper level.
  • out-of-order delivery is configured to deliver the received PDCP SDU to the upper layer without reordering to the SRB after the declaration of the MCG failure or after the transmission of the MCG failure information message.
  • the T-reordering timer may be set to a finite value, and the received PDCP SDU may be delivered to a higher layer after a finite predetermined time.
  • a value obtained by adding 1 to the COUNT value of the first received packet may be set to RX_DELIV, and the first received packet may be directly delivered to the upper level.
  • a PDCP SDU having a COUNT value of 6 becomes the first PDCP SDU received after MCG failure, the packet is immediately transferred to the upper layer, and RX_DELIV is updated to a value of 7. Thereafter, the RX_NEXT value is updated to the value of 7 by the PDCP reception operation.
  • the operation after MCG failure is described, but the present embodiment can be equally applied to the operation of the split SRB when the SCG fails. That is, the above-described operations can be applied as they are to the first packet received through the split SRB after SCG failure.
  • FIG. 11 shows an operation process of a terminal in case of failure of an MCG proposed in the present invention.
  • MCG failure In the terminal, failure of the master cell group, i.e., MCG failure, will be triggered due to reasons such as MCG RLF such as the expiration of the T310 timer, random access failure, reaching the maximum number of RLC retransmissions, or other handover failure, and reconfiguration failure accompanied by synchronization Can (1110).
  • MCG RLF such as the expiration of the T310 timer
  • random access failure reaching the maximum number of RLC retransmissions, or other handover failure
  • reconfiguration failure accompanied by synchronization Can (1110).
  • SRBs signaling radio bearers
  • DRBs data radio bearers
  • the MAC of the master cell group since the MAC (Medium Access Control) of the master cell group is no longer used, the MAC of the master cell group may be reset (1130).
  • T304 timer operating for the purpose of handover or other operating timer, since the operation of the corresponding timer is no longer required, the corresponding timer can be stopped (1140).
  • an MCG failure report operation may be triggered to notify the base station that an MCG failure has occurred.
  • the notification may be notified through the secondary cell group.
  • the radio bearer used at this time may be a split SRB1 that can be transmitted to the secondary cell group or a signaling radio bearer 3 (SRB3) that can be transmitted directly to the secondary node (1150).
  • SRB3 signaling radio bearer 3
  • a delay time due to a T-reordering timer operation for reordering may be prevented by forwarding the first packet of the split SRB1 received later after a finite time greater than or equal to 0 (1160).
  • the terminal may activate the Out-or-order Delivery mode after MCG failure.
  • the operation may be maintained until the first RRC configuration, RRC reconfiguration, or a response message of the MCG failure information message transmitted by the base station through the downlink is received.
  • This response message may be a handover command or a roll swap or other operation to change the roles of the MCG and the SCG in order to resolve the MCG failure in step 950.
  • the values of RX_NEXT and RX_DELIV of the terminal variables are set to 5 at time t0 (1201) (1202). This means that the delivery to the upper order is completed up to the PDCP SDU having a COUNT value of 4.
  • the value of the T-reordering timer may be set to a finite value. (1211).
  • the finite value may be arbitrarily set by the terminal or a value previously set by the base station. However, in some embodiments, it may be a preset (Pre-configured) timer value, and the corresponding timer length may be applied only when an MCG fails or an SCG fails.
  • an RRC message through which the UE can recover the MCG link may be received through the SCG of the split SRB1.
  • the COUNT of the RRC message is 6 (1206).
  • the PDCP SDU 1204 having a COUNT value of 6 cannot be delivered to an upper level.
  • it is not possible to wait for the corresponding PDCP SDU indefinitely because it may be a situation in which a PDCP SDU having a COUNT value of 5 could not be transmitted because an MCG failure was declared at time t0.
  • the finite length T-reordering timer set in step (1211) is operated (1205), and the PDCP SDU having a COUNT value of 6 is immediately delivered to the upper layer at the expiration of the timer.
  • the length of the corresponding T-reordering timer may be 0, and this may mean that the first packet received after the MCG fails is immediately transferred to the upper level.
  • RX_DELIV is updated to a value of 7
  • RX_NEXT value is updated to a value of 7 by a PDCP reception operation.
  • the operation after MCG failure is described, but the present embodiment can be equally applied to the operation of the split SRB when the SCG fails. That is, the above-described operations can be applied as they are to the first packet received through the split SRB after SCG failure.
  • FIG. 13 shows an MCG link restoration process based on an MCG failure report proposed by the present invention.
  • the terminal 1300 may transmit an MCG failure information message to the base station using the split SRB1 or SRB3 (1340 ).
  • the MCG failure information message it is transmitted in an MCG failure situation. Since the MCG failure is triggered by a condition set in advance by the UE, it is difficult for the base station to know when the exact MCG failure is declared. Therefore, transmission through the MCG RLC of SRB1 previously set at the time of MCG failure may be in progress, and transmission of the PDCP SDU 1331 of COUNT 5 may be in progress as shown in FIG. 13.
  • the packet may have been transmitted to the terminal or may not have been transmitted, but the base station cannot confirm whether the PDCP SDU of COUNT 5 is successfully received due to the terminal's declaration of MCG failure.
  • the master node 1301 may receive the MCG failure information through the RLC 1313 or the RRC 1321 of the secondary node 1302, and play a handover command or the role of MCG and SCG in order to resolve the MCG failure.
  • a changeable roll swap or other operation may be instructed (1350). If this message is transmitted to the SCG RLC 1313 of the split SRB1, the corresponding message may be transmitted as a PDCP SDU having a COUNT 6, which is next to the previously used COUNT 5 (1350). However, if the PDCP SDU of COUNT 5 is not received in the PDCP device of the terminal and the PDCP SDU of COUNT 6 is received, discontinuity occurs in the received COUNT value as described in FIG.
  • the base station may perform retransmission of the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 which was being transmitted to the MCG RLC to the SCG RLC 1313 again. Thereafter, PDCP SDUs of COUNT 6 are transmitted, so that the UE can receive PDCP SDUs in the order of COUNT values.
  • the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 may be an RRC message transmitted irrespective of the MCG failure, the data part is deleted and only the PDCP header and MAC-I field are included. You can also send. In this case, the MAC-I field may be transmitted by updating to a value generated when the data part is deleted.
  • the base station may trigger a data recovery procedure corresponding to DRB for the split SRB1 to perform transmission from the first PDCP SDU that has not received an ACK.
  • the criterion for determining the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 that was being transmitted refers to a PDCP SDU that has been transmitted but has not confirmed successful transmission from a lower RLC layer.
  • the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 may be an invalid message previously transmitted, if the PDCP SDU includes the data portion, the UE may ignore the message. For this, a field indicating whether it is a response message to an MCG failure information message may be required, and only a message indicating a response message to an MCG failure information message in the corresponding field may be processed without ignoring.
  • the terminal 1400 may transmit an MCG failure information message to the base station using split SRB1 or SRB3 (1440 ).
  • MCG failure information message it is transmitted in an MCG failure situation. Since the MCG failure is triggered by a condition set in advance by the UE, it is difficult for the base station to know when the exact MCG failure is declared. Therefore, transmission through the MCG RLC of SRB1 previously set at the time of the MCG failure may be in progress, and transmission of the PDCP SDU 1431 of COUNT 5 may be in progress as shown in FIG. 14.
  • the packet may have been transmitted to the terminal or may not have been transmitted, but the base station cannot confirm whether the PDCP SDU of COUNT 5 is successfully received due to the terminal's declaration of MCG failure. Therefore, downlink transmission using split SRB1 may not be used because it is not rearranged due to non-transmission of a PDCP SDU having a COUNT value of 5.
  • the master node 1401 may receive the MCG failure information through the RLC 1413 or the RRC 1421 of the secondary node 1402, and play a handover command or the role of the MCG and the SCG to resolve the MCG failure.
  • a changeable roll swap or other operation may be instructed through SRB3 (1450).
  • the master node 1401 may transmit a message to be transmitted to the terminal to the secondary node 1402 through SRB3 (1445).
  • the message may include all or part of the message to be transmitted in step 1450, and the secondary node 1402 may interpret and reprocess this message 1445, or may transmit it to the terminal as it is without interpretation.
  • the terminal After (1450), the terminal performs the terminal configuration operation according to the content of the corresponding (1450) message, and may send an RRC configuration complete (RRC Complete) message through SRB1 or SRB3.
  • RRC Configuration Complete RRC Complete
  • the message transmitted at 1450 may include a command for reestablishment of the PDCP of the split SRB.
  • the terminal 1501 declares the MCG failure described in FIG. 2 or 4 (1510)
  • information of the corresponding MCG failure may be transmitted to the secondary node 1503 through SRB3 (1511).
  • the secondary node and the terminal Since the MCG connection is not managed the message must be delivered to the master node 1502 (1512).
  • the master node needs to transmit an RRC reconfiguration message to instruct the terminal to handover or roll swap between MCG and SCG (1514).
  • information to be used for RRC reconfiguration may be delivered to the secondary node through an RRC information delivery message to transmit a configuration message to the terminal using SRB3 (1513).
  • the secondary node may transmit an RRC reconfiguration message to the terminal using SRB3, and after completing the terminal configuration, the secondary node may transmit an RRC reconfiguration completion message to the secondary node (1515).
  • the RRC reconfiguration complete message may be transmitted to the master node 1502 through SRB1.
  • FIGS. 9 to 14 show an operation process during downlink communication, but the same procedure may be performed in uplink communication to facilitate the reception of the MCG failure information message by the base station.
  • the terminal 1600 may transmit an MCG failure information message to the base station using a split SRB1 or SRB3 (1845 ).
  • MCG failure information message it is transmitted in an MCG failure situation. Since the MCG failure is triggered by a condition set in advance by the UE, it is difficult for the base station to know when the exact MCG failure is declared. Therefore, at the time of MCG failure, transmission through the MCG RLC of the previously set SRB1 may be in progress, or the uplink transmission of the PDCP SDU 1831 of COUNT 5 may be in progress as shown in FIG.
  • the packet may have been transmitted to the base station or may not have been transmitted, but the UE cannot confirm whether the PDCP SDU of COUNT 5 is successfully received due to the MCG failure declaration.
  • the UE may retransmit the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 which was being transmitted to the MCG RLC to the SCG RLC (1840).
  • a PDCP SDU of COUNT 6, that is, an MCG failure information message may be transmitted (1845) so that the base station can receive the PDCP SDUs in the order of count values.
  • the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 may be an RRC message transmitted regardless of MCG failure, the data part is deleted when transmitted to the SCG RLC 1813 and only the PDCP header and MAC-I field are included. You can also send it. In this case, the MAC-I field may be transmitted by updating to a value generated when the data part is deleted.
  • the base station may trigger a data recovery procedure corresponding to the DRB for the split SRB1 to perform transmission from the first PDCP SDU that has not received an ACK. .
  • the criterion for determining the PDCP SDU corresponding to the COUNT of 5 that was being transmitted refers to a PDCP SDU that has been transmitted but has not confirmed successful transmission from a lower RLC layer.
  • FIG. 17 shows an uplink operation of an MCG link restoration process according to an MCG failure report proposed by the present invention.
  • the operations of FIGS. 9 to 14 show an operation process during downlink communication, but the same procedure may be performed in uplink communication to facilitate the reception of the MCG failure information message by the base station.
  • the terminal 1900 may transmit an MCG failure information message to the base station by using the split SRB1 or SRB3 (1940).
  • MCG failure information message it is transmitted in an MCG failure situation. Since the MCG failure is triggered by a condition set in advance by the UE, it is difficult for the base station to know when the exact MCG failure is declared. Therefore, transmission through the MCG RLC of SRB1 previously set at the time of MCG failure may be in progress, or uplink transmission of the PDCP SDU 1173 of COUNT 5 may be in progress as shown in FIG.
  • the packet may have been transmitted to the base station or may not have been transmitted, but the UE cannot confirm whether the PDCP SDU of COUNT 5 is successfully received due to the MCG failure declaration.
  • the MCG failure information message 1740 having the COUNT 6 value is transmitted, if the PDCP SDU 1731 of COUNT 5 is not completely transmitted, as described in FIG. 8, discontinuity in the received COUNT value is Occurs (there is no PDCP SDU corresponding to COUNT 5). Therefore, the PDCP SDU of COUNT 6 is not delivered to the upper level, and the PDCP SDU of COUNT 5 is waited for as long as the T-reordering timer time. As described above, since the length of the T-reordering timer for the SRB may be infinite, the step 1740 message, which is the PDCP SDU of COUNT 6, cannot be delivered to the UE. Therefore, the MN RRC or PDCP 1711 of the base station may perform a procedure of checking whether the received RRC message or PDCP SDU is an MCG failure information message.
  • the PDCP device of the base station can transfer it directly to the RRC layer without performing a waiting procedure for the length of the existing T-reordering timer. In other words, out-of-order processing 1750 may be performed. Otherwise, if it is not the MCG failure information message, the PDCP device of the base station may wait for the corresponding message in the PDCP device and perform a wait procedure for the length of the T-reordering timer.
  • This procedure may be that the base station applies the method 1211 for setting the value of the T-reordering timer described in FIG. 12 to a finite value.
  • the finite value may be a value arbitrarily set by the base station, and the corresponding timer length may be applied only when an MCG fails or an SCG fails.
  • FIGS. 16 and 17 show a base station processing operation of an MCG failure report message proposed in the present invention.
  • the UE transmits an MCG failure report message to the split SRB1.
  • a procedure for confirming whether the corresponding packet is an MCG failure report message may be required in the receiving PDCP device.
  • the PDCP device of the base station receives the PDCP PDU (1810), the PDCP SDU of the corresponding PDU is decoded and integrity check is performed (1820). At this time, if the integrity check passes, the corresponding packet is a normal packet, so the corresponding PDCP SDU can be trusted.
  • the base station can check the contents of the PDCP SDU to determine whether the message is an MCG failure report message (1830). If the message is an MCG failure report message, this message needs to be processed quickly in the RRC layer. Accordingly, a corresponding MCG failure report message can be directly transferred to an upper layer, that is, an RRC layer, or a T-reordering timer value can be changed to a finite small value to induce fast processing (1840). If the message is not an MCG failure report message, it may be normally stored in the PDCP buffer to perform a reception operation (1850).
  • FIG. 18 may be limited to the split SRB1.
  • FIG. 19 is a diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include a transceiver 1910, a control unit 1920, and a storage unit 1930.
  • the control unit 1920 may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiving unit 1910 may transmit and receive signals with other network entities.
  • the transmission/reception unit 1910 may transmit system information to the terminal, for example, and may transmit a synchronization signal or a reference signal.
  • the controller 1920 may control the overall operation of the base station according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 1920 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the storage unit 1930 may store at least one of information transmitted and received through the transmission/reception unit 1910 and information generated through the control unit 1620.
  • 20 is a diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include a transmission/reception unit 2010, a control unit 2020, and a storage unit 2030.
  • the control unit may be defined as a circuit or an application-specific integrated circuit or at least one processor.
  • the transceiving unit 2010 may transmit and receive signals with other network entities.
  • the transceiver 2010 may receive system information from, for example, a base station, and may receive a synchronization signal or a reference signal.
  • the controller 2020 may control the overall operation of the terminal according to the embodiment proposed in the present invention.
  • the controller 2020 may control a signal flow between blocks to perform an operation according to the above-described flowchart.
  • the storage unit 2030 may store at least one of information transmitted and received through the transmission/reception unit 2010 and information generated through the control unit 2020.
  • 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 description, 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.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 셀 그룹의 무선 링크 실패 상황에서 메시지를 처리하는 방법 및 장치에 관한 특징을 개시한다.

Description

MCG RLF 시 하향링크 SRB 메시지를 처리하는 방법 및 장치
본 발명은 셀 그룹의 무선 링크 실패 상황에서 메시지를 처리하는 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. 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 논의되고 있다. 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), 및SCMA(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 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 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(information 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 기술이 5G 통신 기술이 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.
한편, 단말이 기지국과 이중연결(Dual Connectivity)되어 마스터 셀 그룹(Master Cell group) 및 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group)이 형성된 상태에서, 무선 링크 상황이 좋지 않아 마스터 셀 그룹에 대한 무선 링크 실패(Radio Link Failure, RLF)가 발생한 경우, 마스터 셀 그룹에 대한 RLF 보고 및 RLF 상황에서의 하향링크 메시지 처리에 관한 방법이 정의될 필요가 있다.
이에, 본 발명의 목적은 마스터 셀 그룹에 대한 RLF 상황에서, SRB(Signaling Radio Bearer)에 대한 하향링크 메시지를 처리하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말 방법에 있어서, 마스터 셀그룹의 라디오 링크 실패를 감지하는 단계; 기지국으로, 상기 라디오 링크 실패에 대한 정보를 세컨더리 셀그룹을 통하여 보고하는 단계; 상기 라디오 링크 실패 이후, 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 데이터가 상기 마스터 셀그룹과 상기 세컨더리 셀그룹 간의 스플릿 SRB(signaling radio bearer)를 통하여 수신되면, PDCP(packet data convergence protocol)에서, 기 설정된 시간 이후 상기 데이터에 대한 PDCP SDU(service data unit)을 상위 계층으로 전달하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말에 있어서, 송수신부; 및
마스터 셀그룹의 라디오 링크 실패를 감지하고, 기지국으로, 상기 라디오 링크 실패에 대한 정보를 세컨더리 셀그룹을 통하여 보고하도록 상기 송수신부를 제어하며, 상기 라디오 링크 실패 이후, 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 데이터가 상기 마스터 셀그룹과 상기 세컨더리 셀그룹 간의 스플릿 SRB(signaling radio bearer)를 통하여 수신되면, PDCP(packet data convergence protocol)에서, 기 설정된 시간 이후 상기 데이터에 대한 PDCP SDU(service data unit)을 상위 계층으로 전달하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 마스터 셀 그룹에 대한 RLF의 보고가 트리거되고, 소정의 시간 이후 하향링크 SRB에서 수신된 패킷을 바로 상위 계층으로 전달함으로써, 무선 링크 실패 상황에서 SRB에 대한 하향링크 패킷 처리를 효율적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 무선통신시스템에서 기지국과 단말의 이중연결 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 기지국의 SRB 구조 및 MCG 실패 시에 단말이 기지국에 MCG 실패를 알리는 방법을 나타내는 도면이다.
도 3은 기지국의 SRB 구조 및 SCG 실패 시에 단말이 기지국에 SCG 실패를 알리는 방법을 나타내는 도면이다.
도 4는 MCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타내는 도면이다.
도 5는 SCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타내는 도면이다.
도 6은 스플릿 SRB1의 프로토콜 구조를 나타내는 도면이다.
도 7은 스플릿이 되지 않은 SRB3의 프로토콜 구조를 나타내는 도면이다.
도 8은 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP 수신 동작을 나타낸 도면이다.
도 9는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP 수신 동작을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP 수신 동작을 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 메시지 전송 절차를 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 상향링크 동작을 도시한 도면이다.
도 17은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 상향링크 동작을 도시한 도면이다.
도 18은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고 메시지의 기지국 처리 동작을 도시한 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 무선통신시스템에서 기지국과 단말의 이중연결(Dual Connectivity) 구조를 나타낸다.
이중 연결 구조에서, 기지국은 두 개의 기지국 노드(101, 102)를 가지며 해당 노드들 간에는 X2 인터페이스 또는 Xn 인터페이스(103)로 연결될 수 있다. 이 중에서 단말과 주로 연결되는 노드를 마스터 노드(Master Node, MN)(101)라고 하고, 이중 연결 구조를 위해 보조적으로 연결되는 노드를 세컨더러 노드(Secondary Note, SN)(102)라고 한다.
이 중 마스터 노드는 단말의 RRC(Radio Resource Control) 설정을 지시할 수 있는 SRB1(Signaling Radio Bearer 1)과, 단말과 코어 망과의 연결을 설정하는 NAS(Non-Access Stratum) 메시지를 전송할 수 있는 SRB2(Signaling Radio Bearer)의 앵커포인트가 될 수 있다. 각각의 노드는 단말과 하나 이상의 셀(Cell)로 연결되어 통신을 수행하게 되는데, 해당 셀은 마스터 노드와 필수적으로 연결되는 PCell(Primary Cell)(104), 세컨더리 노드와 필수적으로 연결되는 PSCell(Primary Secondary Cell)(105), 그 외에 각각의 노드들이 보조적으로 가지게 되는 SCell(Secondary Cell)(106, 107, 108, 109) 등으로 구분될 수 있다. 이 중 마스터 노드가 관리하는 셀들을 총칭하여 마스터 셀그룹(Master Cell Group, MCG)(110), 세컨더리 노드가 관리하는 셀들을 총칭하여 세컨더리 셀그룹(Secondary Cell Group, SCG)(111)이라고 한다.
단말(130)도 동일하게 PCell(114), PSCell(115) 및 추가적인 SCell(116, 117, 118, 119)을 통하여 기지국과 송수신할 수 있다. 이 때 PCell, PSCell, 및 각각의 SCell은 기지국의 그것들과 물리적으로 다른 것이 아니고 서로 대응되는 동일한 주파수 밴드의 자원이라고 할 수 있다. 따라서, 단말은 마스터 셀그룹(120), 세컨더리 셀그룹(121)을 가질 수 있고 이에 대하여는 기지국과 단말의 연결 과정에서 서로 같게 설정된다.
이러한 이중연결 구조에서 세컨더리 셀그룹의 무선 링크 상황이 좋지 않아서 세컨더리 셀그룹의 무선 링크 실패(Radio Link Failure), 즉 SCG RLF가 발생하게 되면 마스터 셀그룹을 통하여 마스터 노드에게 SCG 실패 정보(SCG Failure Information) 메시지를 전송하게 된다. 해당 SCG 실패 정보 메시지는 SRB1으로 전송될 수 있고 해당 메시지를 수신한 기지국은 SCG RLF가 발생한 세컨더리 셀그룹의 재설정(Configuration) 또는 제거(Release) 동작을 지시할 수 있다. 이 때 마스터 셀그룹으로 전송되는 데이터는 끊김(Interruption)이 없이 계속 전송이 될 수 있는데, 이것은 SCG RLF는 순수하게 세컨더리 셀그룹의 문제로써 마스터 셀그룹으로 수행되는 전송에는 지장이 없을 수 있기 때문이다.
뿐만 아니라 SCG의 재설정 실패 시에도 SCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다. 일반적으로 SCG RLF와 재설정 실패 등을 총칭하여 SCG 실패(Failure)라고 할 수 있다.
반면, 마스터 셀그룹의 무선 링크 상황이 좋지 않아서 마스터 셀그룹의 무선 링크 실패 (Radio Link Failure), 즉 MCG RLF가 발생하게 되면 이미 마스터 셀그룹의 무선 링크 상태가 좋지 않기 때문에 마스터 셀그룹으로 해당 정보를 전달할 수 없다. 따라서 이 경우 RRC 연결 재설립(RRC Connection Reestablishment) 절차를 수행하여 마스터 셀그룹을 다시 설정해야 할 수도 있다. RRC 연결 재설립 절차에서는 세컨더리 셀그룹의 연결 상태와 관계 없이 마스터 셀 그룹의 무선 링크 상황만으로 해당 동작이 이루어지므로, 세컨더리 셀그룹으로 전송되는 데이터도 함께 전송이 중단되는 끊김(Interruption)이 발생한다.
하지만 이 때에 세컨더리 셀그룹이 사용 가능한 경우 세컨더리 셀그룹의 데이터 전송의 중단이 반드시 필요하지 않을 수도 있다. 만약 MCG RLF의 보고를 세컨더리 셀그룹으로 할 수 있게 된다면 RRC 연결 재설립으로 인한 끊김도 막고 세컨더리 셀그룹의 데이터 전송의 끊김도 막을 수 있다. 뿐만 아니라 핸드오버나 동기화를 동반하는 RRC 재설정(Reconfiguration with Sync) 실패 시에도 RRC 연결 재설립 동작을 수행할 수 있고, 이 때에도 MCG RLF 보고와 비슷한 방법을 사용할 수 있다. 일반적으로 이들을 총칭하여 MCG 실패(Failure)라고 할 수 있다.
도 2는 기지국의 SRB 구조 및 MCG 실패 시에 단말이 기지국에 MCG 실패를 알리는 방법을 나타낸다.
SRB(Signaling Radio Bearer)는 기지국의 RRC(Radio Resource Control) 설정을 위한 무선 베어러(Radio Bearer)이며 SRB를 통하여 기지국은 RRC 설정, 재설정, 재설립 등의 절차를 지시하게 된다. 또한 단말은 SRB를 통하여 기지국의 설정, 재설정, 재설립 메시지에 대한 응답 메시지를 보낼 수도 있으며, 단말이 트리거링(Triggering) 해야 하는 메시지를 전송할 수도 있다. 예를 들어 SCG 실패가 일어났을 때 전송하는 SCG 실패 정보 메시지(SCG Failure Information)를 SRB를 사용해서 전송할 수 있다.
SRB는 용도에 따라 SRB1, SRB2, SRB3 등으로 구분되어 설정될 수 있다. SRB1과 SRB2(210)은 마스터 노드(201)와 단말 간에 설정되며 SRB3(220)는 세컨더리 노드(202)와 단말 간에 설정된다. SRB1(210)은 주로 단말과 기지국 간의 직접 연결을 위한 메시지들이 전송된다. SRB2(210)은 코어 네트워크와 단말 간의 NAS (Non-Access Stratum) 메시지의 전송을 위해 주로 사용된다. SRB3(220)는 세컨더리 노드와 단말 간의 직접 연결을 위한 메시지들이 전송된다.
이 때 SRB1과 SRB2는, 마스터 노드에 해당 RRC, PDCP가 위치하고(211), 마스터 노드와 세컨더리 노드에 해당 RLC(Radio Link Control), MAC(Medium Access Control)이 각각 존재할 수 있다(212, 213). 이 때 MCG에만 RLC가 위치하면 스플릿이 아닌 SRB(Non-split SRB)라고 하고 MCG와 SCG 각각에 RLC가 위치하면 스플릿 SRB(Split SRB)라고 한다. 즉, SRB1의 경우 스플릿 SRB1이라고 칭할 수 있다. 반면 SRB3는 해당 RRC와 PDCP가 세컨더리 노드에 위치하고(221), 해당 RLC와 MAC도 세컨더리 노드에 위치한다(222). 도 2의 실시예에서는 SRB의 일부에 대해서만 기술하였지만 단말과 기지국의 연결 시에는 데이터가 전송될 DRB(Data Radio Bearer)도 설정될 수 있다.
단말(200)이 MCG RLF나 동기화를 동반하는 재설정의 실패 등으로 인해 MCG 실패를 감지하게 되면(230), 더 이상 MCG를 사용한 전송이 불가능하기 때문에 MCG 실패가 일어났다는 정보를 기지국에게 알려야 할 필요가 있다. 이 때 SCG 링크를 사용할 수 있다면 해당 메시지를 SCG를 사용하여 전송할 수 있다(240). 이 때 SRB1이 설정되어 있다면 스플릿 SRB1(210)을 사용할 수 있고, SRB3가 설정되어 있는 경우에는 SRB3을 통하여 세컨더리 노드(220)에 해당 MCG 실패 정보를 전달할 수 있다.
하지만 SRB3의 앵커 노드(Anchor Node)는 세컨더리 노드(220)가 되기 때문에, MCG 연결을 담당하는 마스터 노드(210)에게 해당 정보를 다시 보내야 한다. 이 때 SRB3으로 전송된 실패 보고 메시지(240)의 내용이 그대로 전달(Forwarding)될 수도 있다. 하지만 다른 실시예에서는 다른 메시지를 사용하여 어떤 단말이 MCG 실패가 발생했고, 어떤 이유에서 발생했음을 재가공하여 전송할 수도 있다. 이 후 기지국 또는 기지국 중 마스터 노드에서는 MCG 실패를 해소하기 위해서 단말의 MCG를 변경하는 핸드오버, 동기화를 동반한 재설정을 지시할 수 있다. 어떤 실시예에서는 마스터 노드(201)와 세컨더리 노드(202)의 역할을 맞바꾸는 롤스왑(Role Swap) 등을 지시할 수 있다.
이 때 MCG 실패 정보 메시지에는 다음과 같은 정보가 포함될 수 있다.
- 어떤 Cell Group에서 실패가 발생했는지(MCG 실패인지 SCG 실패인지)
- 어떤 형태의 실패가 발생했는지(RLF인지, 동기화를 동반한 재설정 실패인지 등)
- 마스터 노드에 의해 설정된 측정 보고(Measurement Report)
- 세컨더리 노드에 의해 설정된 측정 보고 (Measurement Report)
만약 세컨더리 셀그룹이 다른 RAT(Radio Access Technology)에 의해 운영된다면, 세컨더리 노드에 의해 설정된 측정 보고는 해당 세컨더리 셀그룹의 RAT에서 사용하는 코딩으로 메시지가 인코딩될 수 있다.
도 3은 기지국의 SRB 구조 및 SCG 실패 시에 단말이 기지국에 SCG 실패를 알리는 방법을 나타낸다.
SRB(Signaling Radio Bearer)는 기지국의 RRC(Radio Resource Control) 설정을 위한 무선 베어러(Radio Bearer)이며 SRB를 통하여 기지국은 RRC 설정, 재설정, 재설립 등의 절차를 지시하게 된다. 또한 단말은 SRB를 통하여 기지국의 설정, 재설정, 재설립 메시지에 대한 응답 메시지를 보낼 수도 있으며, 단말이 트리거링(Triggering) 해야 하는 메시지를 전송할 수도 있다. 예를 들어 SCG 실패가 일어났을 때 전송하는 SCG 실패 정보 메시지(SCG Failure Information)를 SRB를 사용해서 전송할 수 있다.
SRB는 용도에 따라 SRB1, SRB2, SRB3 등으로 구분되어 설정될 수 있다. SRB1과 SRB2(310)은 마스터 노드(301)와 단말 간에 설정되며 SRB3(320)는 세컨더리 노드(302)와 단말 간에 설정된다. SRB1(310)은 주로 단말과 기지국 간의 직접 연결을 위한 메시지들이 전송된다. SRB2(310)은 코어 네트워크와 단말 간의 NAS (Non-Access Stratum) 메시지의 전송을 위해 주로 사용된다. SRB3(320)는 세컨더리 노드와 단말 간의 직접 연결을 위한 메시지들이 전송된다. 이 때 SRB1과 SRB2는 마스터 노드에 해당 RRC, PDCP가 위치하고(311), 마스터 노드와 세컨더리 노드에 해당 RLC(Radio Link Control), MAC(Medium Access Control)이 각각 존재할 수 있다(312, 313). 이 때 MCG에만 RLC가 위치하면 스플릿이 아닌 SRB(Non-split SRB)라고 하고 MCG와 SCG 각각에 RLC가 위치하면 스플릿 SRB(Split SRB)라고 한다. 즉, SRB1의 경우 스플릿 SRB1이라고 칭할 수 있다. 반면 SRB3는 해당 RRC와 PDCP가 세컨더리 노드에 위치하고(321), 해당 RLC와 MAC도 세컨더리 노드에 위치한다(322). 도 3의 실시예에서는 SRB의 일부에 대해서만 기술하였지만 단말과 기지국의 연결 시에는 데이터가 전송될 DRB(Data Radio Bearer)도 설정될 수 있다.
단말(300)이 SCG RLF나 SCG 재설정의 실패 등으로 인해 SCG 실패를 감지하게 되면(330), 더 이상 SCG를 사용한 전송이 불가능하기 때문에 SCG 실패가 일어났다는 정보를 기지국에게 알려야 할 필요가 있다. 이 때 MCG 링크를 사용할 수 있다면 해당 메시지를 MCG를 사용하여 전송할 수 있다(340). 이 때 SRB1이 설정되어 있다면 SRB1(310)을 사용할 수 있다. 이 후 기지국 또는 기지국 중 마스터 노드에서는 SCG 실패를 해소하기 위해서 단말의 SCG를 변경하는 SCG 변경, 동기화를 동반한 재설정을 지시할 수 있다.
도 4는 MCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타낸다.
단말은 T310 타이머의 만료, 랜덤 액세스 실패, RLC 최대 재전송 수 도달 등의 MCG RLF나 그 외 핸드오버 실패, 동기화를 동반한 재설정 실패 등의 이유 등으로 마스터 셀그룹의 실패, 즉 MCG 실패가 트리거링 될 수 있다(410). MCG 실패 상황에서는 마스터 셀그룹으로의 데이터 전송을 제대로 수행할 수 없기 때문에 마스터 셀그룹으로 전송되는 모든 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Beearer)의 전송을 중지(Suspend)할 수 있다(420). 그리고 더 이상 마스터 셀그룹의 MAC(Medium Access Control)을 사용하지 못하기 때문에 마스터 셀그룹의 MAC을 리셋(Reset)할 수 있다(430).
뿐만 아니라 핸드오버 등의 목적으로 동작하는 T304 타이머나 그 외 다른 동작중인 타이머가 있다면 해당 타이머의 동작이 더 이상 필요하지 않기 때문에 해당 타이머를 정지(stop)할 수 있다(440). 이후에 MCG 실패 보고 동작을 트리거링 하여 기지국에게 MCG 실패가 발생했음을 알릴 수 있다. 해당 알림은 세컨더리 셀그룹을 통하여 알려줄 수 있다. 이 때 사용되는 무선 베어러는 세컨더리 셀그룹으로 전송할 수 있는 스플릿 SRB1(Split SRB1)이나 세컨더리 노드에 직접 전송하는 SRB3(Signaling Radio Bearer 3)이 될 수 있다(450).
도 5는 SCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타낸다.
단말에서는 T313 타이머의 만료, SCG로의 랜덤 액세스 실패, SCG RLC에서 최대 재전송 수 도달 등의 SCG RLF나 그 외 SCG 설정 실패, 동기화를 동반한 SCG 재설정 실패 등의 이유 등으로 세컨더리 셀그룹의 실패, 즉 SCG 실패가 트리거링될 수 있다(510). SCG 실패 상황에서는 세컨더리 셀그룹으로의 데이터 전송을 제대로 수행할 수 없기 때문에 세컨더리 셀그룹으로 전송되는 모든 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Beearer)의 전송을 중지(Suspend) 할 수 있다(520). 그리고 더 이상 세컨더리 셀그룹의 MAC(Medium Access Control)을 사용하지 못하기 때문에 세컨더리 셀그룹의 MAC을 리셋(Reset)할 수 있다(530).
뿐만 아니라 핸드오버 등의 목적으로 동작하는 T304 타이머나 그 외 다른 동작중인 타이머가 있다면 해당 타이머의 동작이 더 이상 필요하지 않기 때문에 해당 타이머를 정지(stop) 할 수 있다(540). 이후에 SCG 실패 보고 동작을 트리거링하여 기지국에게 SCG 실패가 발생했음을 알릴 수 있다. 해당 알림은 마스터 셀그룹을 통하여 알려줄 수 있다. 이 때 사용되는 무선 베어러는 마스터 셀그룹으로 전송할 수 있는 SRB1가 될 수 있다(550).
도 6은 스플릿 SRB1의 프로토콜 구조를 나타낸다.
스플릿 SRB1(Split SRB1)(601)은 RRC 메시지를 전송하기 위해 설정될 수 있으며 상위부터 각각 하나의 RRC(602), PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(603) 계층과, 각각 둘 이상의 RLC(Radio Link Control)(604, 614), MAC(Medium Access Control) (605, 615), PHY(Physical layer)(606, 616) 계층을 가질 수 있다. 이 때 스플릿이 되었다는 것은 해당 무선 베어러의 RLC 장치(604, 614)가 두 개 이상이라는 것을 의미한다. 이 때 RLC 장치라는 용어는 RLC 베어러(Bearer), 논리 채널(Logical Channel)과 혼용해서 사용할 수 있다.
스플릿 SRB1의 경우에 사용되는 셀그룹은 하나의 마스터 셀그룹(607)과 하나의 세컨더리 셀 그룹(617)이 될 수 있다. 또한 스플릿 SRB1의 RRC는 마스터 노드에 위치하여 마스터 노드가 단말의 RRC 연결을 관리할 수 있다. 이 때 스플릿 SRB1의 RLC 장치(604, 614)는 보낼 데이터의 양과 관계없이 항상 사용하는 프라이머리 RLC(Primary Path)와 보낼 데이터가 임계치(ul-DataSplitThreshold) 이상일 때 사용하는 세컨더리 RLC(Secondary Path) 장치로 구분되어 설정될 수 있으며, 상기 데이터 양의 임계치는 기지국이 단말에게 RRC 설정으로 알려줄 수 있다. 또한 해당 스플릿 SRB1에서는 송신기의 PDCP 장치에서 패킷을 복제하여 복수개의 RLC 장치로 데이터를 모두 보내는 패킷 중복(Packet Duplication)을 수행할 수도 있다. 패킷 중복 전송이 활성화되면 복수개의 RLC 장치가 동시에 패킷 전송에 사용될 수 있다.
도 7은 스플릿이 되지 않은 SRB3(Signaling Radio Bearer 3)의 프로토콜 구조를 나타낸다.
스플릿이 되지 않은 SRB3(non-split SRB3)(710)은 RRC 메시지를 전송하기 위해 설정될 수 있으며 상위부터 RRC(720), PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(730), RLC(Radio Link Control)(740), MAC(Medium Access Control)(750), PHY(Physical layer)(760) 계층을 하나씩 가질 수 있다. 이 때 스플릿이 되지 않았다는 것은 해당 무선 베어러의 RLC 장치(740)가 하나라는 것을 의미한다. 이 때 RLC 장치라는 용어는 RLC 베어러 (Bearer), 논리 채널(Logical Channel)과 혼용해서 사용할 수 있다. 스플릿이 되지 않은 SRB3의 경우에 사용되는 셀그룹은 세컨더리 셀그룹(770)이 될 수 있다. 또한 SRB3의 RRC는 세컨더리 노드에 위치하여 세컨더리 노드가 단말의 일부 RRC 연결을 관리할 수 있다.
도 8은 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 수신 동작을 나타낸다.
PDCP 수신 동작은 RX_NEXT, RX_REORD, RX_DELIV 총 3 개의 변수 값들을 업데이트 하는 과정으로 이루어 진다. 각각 변수의 정의 및 의미는 다음과 같다.
- RX_NEXT는 초기 값은 0으로 설정되며, 현재 수신한 패킷들 중 가장 높은 COUNT 값에 1을 더한 값으로 정의되며 다음에 수신할 것으로 예상되는 PDCP SDU(Service Data Unit, 패킷)의 COUNT 값으로 해석할 수 있다.
- RX_DELIV는 초기 값은 0으로 설정되며, 현재까지 상위 계층으로 전달되지 않았고 현재 수신을 기다리고 있는 가장 앞선 PDCP SDU의 COUNT 값으로 정의된다. 통상적으로 상위 계층으로 전달된 가장 높은 COUNT 값에 1을 더한 값으로 해석된다.
- RX_REORD는 T-reordering 타이머를 시작할 때 그 타이머가 지시하는 데이터의 COUNT 값으로써, T-reordering 타이머의 만료 시에 RX_REORD보다 작거나 같은 순서 번호의 PDCP SDU는 더 이상 기다리지 않는다.
만약 t0 시점에(801) 단말의 변수 중 RX_NEXT와 RX_DELIV 값이 5로 설정되어 있다면(802), 현재 4의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU까지 상위로 전달이 완료되었음을 의미한다. 이후 t1 시점에(803), 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU를 수신하게 되면(804), RX_NEXT의 값은 7(=6+1)로 업데이트 되고, 5의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU가 수신되지 않았기 때문에(RX_DELIV<RX_NEXT) T-reordering 타이머를 시작하게 된다(805). 이 때 RX_REORD는 RX_NEXT 값인 7로 업데이트 된다. 그리고 수신한 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU는 PDCP 계층에 저장하고 5의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU를 기다리게 된다.
이후 t2 시점에 5의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU를 수신하게 되면(806), 5의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU와 6의 COUNT값을 가지는 PDCP SDU가 모두 도착했기 때문에 이들을 순서대로 상위 계층으로 전달하게 된다(807).
SRB1, SRB2, SRB3 등의 SRB의 경우는 오류 없는 정확한 전송이 중요하고, 지연시간이 크게 중요하지 않기 때문에 T-reordering 타이머의 길이는 무한대(Infinity) 값을 사용하게 된다. 이것은 만약 SRB 메시지가 유한한 T-reordering 타이머 값에 의해 유실되게 되면 SRB에서 전송되는 메시지가 유실되어, 단말과 기지국 사이의 연결에 심각한 성능 저하를 가져올 수 있기 때문이다. 따라서, 일반적인 경우 무한대 값의 T-reordering을 사용하는 것은 필요하다.
도 9는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸다.
도 2 및 도 4에서 기술하였듯이, MCG 실패 시(930), 단말은(900) 스플릿 SRB1이나 SRB3을 사용하여 기지국에게 MCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다(940). 이 MCG 실패 정보 메시지의 경우 MCG 실패 상황에서 전송되는데, MCG 실패는 단말이 사전에 설정된 조건에 의해 트리거링 하기 때문에 정확한 MCG 실패가 선언되는 시점은 기지국이 알기 어렵다. 그렇기 때문에 MCG 실패 시점에 기존에 설정된 SRB1의 MCG RLC를 통한 전송이 진행중 이였을 수 있고, 도 9에서 나타난 것처럼 COUNT 5의 PDCP SDU(931)의 송신이 진행중 이였을 수도 있다. 해당 패킷은 단말에 전송이 되었을 수도 있고, 전송이 미처 되지 못했을 수도 있지만 기지국은 단말의 MCG 실패 선언으로 인해 COUNT 5의 PDCP SDU의 성공적인 수신 여부를 확인할 수 없다.
이후 마스터 노드(901)는 세컨더리 노드(902)의 RLC(913) 또는 RRC(921)를 통해 MCG 실패 정보를 전달받을 수 있고, 해당 MCG 실패를 해결하기 위해 핸드오버 명령 또는 MCG와 SCG의 역할을 변경하는 롤스왑이나 그 외 동작을 지시할 수 있다(950). 이 메시지가 스플릿 SRB1의 SCG RLC(913)로 전송이 된다면 해당 메시지는 기존에 사용했던 COUNT 5의 다음인 COUNT 6을 가지는 PDCP SDU가 되어 전송될 수 있다(950). 하지만 단말의 PDCP 장치에서는 COUNT 5의 PDCP SDU가 수신되지 않았는데 COUNT 6의 PDCP SDU가 수신이 되었다면, 도 8에서 기술한 것처럼 수신한 COUNT 값에서 불연속성이 발생하게 된다(COUNT 5에 해당하는 PDCP SDU가 없음).
따라서 COUNT 6의 PDCP SDU가 상위로 전달되지 않고 COUNT 5의 PDCP SDU를 T-reordering 타이머 시간만큼 기다리게 된다. 앞에서 기술하였듯이 SRB에 대한 T-reordering 타이머 길이는 무한대이기 때문에 COUNT 6의 PDCP SDU인 (950) 단계 메시지는 단말에게 전달되지 못하게 된다.
도 10은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP 수신 동작을 나타낸다.
도 10의 실시예에서는 t0 시점에(1001) 단말의 변수 중 RX_NEXT와 RX_DELIV 값이 5로 설정되어 있는 것을 가정한다(1002). 이것은 현재 4의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU까지 상위로 전달이 완료되었음을 의미한다. 이 t0 시점에 MCG 실패가 선언되어 도 2 또는 도 4의 동작을 따라 MCG 실패 정보 메시지가 SCG를 통해 전송된다면(1010), 이후 t1시점에(1003) 스플릿 SRB1의 SCG를 통해 단말이 MCG 링크의 복구를 수행할 수 있는 RRC 메시지가 수신될 수 있다.
이 때 해당 RRC 메시지의 COUNT는 6으로 가정한다(1004). 이 때 RX_DELIV 값이 5이기 때문에 5의 값을 가지는 PDCP SDU가 수신되지 않아서 통상적인 절차에서는 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU(1004)가 상위로 전달될 수 없다. 하지만 t0 시점에 MCG 실패가 선언되어 5의 COUNT 값을 갖는 PDCP SDU가 전송되지 못한 상황일 수 있기 때문에 무한정 해당 PDCP SDU를 기다릴 수는 없다. 따라서 MCG 실패 보고가 트리거링된 시점에서는 단말의 하향링크 SRB 수신 PDCP 계층에서는 수신한 패킷을 일정시간 후에(1005) 곧바로 상위계층에 전달할 수 있다(1007). 이 때 일정 시간은 0이 될 수 있고, 이 것은 MCG 실패 후에 수신한 첫 번째 패킷을 곧바로 상위로 전달하는 것을 의미할 수도 있다.
다른 실시예에서는 MCG 실패의 선언 후 또는 MCG 실패 정보 메시지의 전송 후, SRB에 재정렬(Reordering) 동작 없이 수신한 PDCP SDU를 상위 계층으로 전달하는 Out-of-order Delivery가 설정되는 것을 가정할 수도 있다.
또 다른 실시예에서는 MCG 실패 선언 후 또는 MCG 실패 정보 메시지의 전송 후, T-reordering 타이머의 값을 유한한 값으로 설정하여 유한한 일정 시간 후에 수신한 PDCP SDU를 상위 계층으로 전달할 수 있다.
또 다른 실시예에서는 MCG 실패의 선언 후 또는 MCG 실패 정보 메시지의 전송 후, 처음 수신한 패킷의 COUNT 값에 1을 더한 값을 RX_DELIV로 설정하고 해당 처음 수신한 패킷을 곧바로 상위로 전달할 수도 있다. 도 10의 실시예에서는 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU가 MCG 실패 후에 처음 수신한 PDCP SDU가 되고 해당 패킷은 곧바로 상위 계층으로 전달되며 RX_DELIV는 7의 값으로 업데이트 된다. 이후 RX_NEXT 값은 PDCP 수신 동작에 의해 7의 값으로 업데이트 된다.
도 10의 실시예에서는 MCG 실패 후 동작에 대해 기술하였지만, 본 실시예는 SCG 실패 시 스플릿 SRB의 동작에도 동일하게 적용할 수 있다. 즉, SCG 실패 후 스플릿 SRB로 수신되는 첫 번째 패킷에 대해 위에 기술한 동작들을 그대로 적용할 수 있다.
도 11은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 단말의 동작과정을 나타낸다.
단말에서는 T310 타이머의 만료, 랜덤 액세스 실패, RLC 최대 재전송 수 도달 등의 MCG RLF나 그 외 핸드오버 실패, 동기화를 동반한 재설정 실패 등의 이유 등으로 마스터 셀그룹의 실패, 즉 MCG 실패가 트리거링 될 수 있다(1110). MCG 실패 상황에서는 마스터 셀그룹으로의 데이터 전송을 제대로 수행할 수 없기 때문에 마스터 셀그룹으로 전송되는 모든 SRB(Signaling Radio Bearer)와 DRB(Data Radio Beearer)의 전송을 중지(Suspend) 할 수 있다(1120). 그리고 더 이상 마스터 셀그룹의 MAC(Medium Access Control)을 사용하지 못하기 때문에 마스터 셀그룹의 MAC을 리셋(Reset)할 수 있다(1130). 뿐만 아니라 핸드오버 등의 목적으로 동작하는 T304 타이머나 그 외 다른 동작중인 타이머가 있다면 해당 타이머의 동작이 더 이상 필요하지 않기 때문에 해당 타이머를 정지(stop) 할 수 있다(1140).
이후에 MCG 실패 보고 동작을 트리거링 하여 기지국에게 MCG 실패가 발생했음을 알릴 수 있다. 해당 알림은 세컨더리 셀그룹을 통하여 알려줄 수 있다. 이 때 사용되는 무선 베어러는 세컨더리 셀그룹으로 전송할 수 있는 스플릿 SRB1(Split SRB1)이나 세컨더리 노드에 직접 전송하는 SRB3(Signaling Radio Bearer 3)이 될 수 있다(1150). 이후에 수신되는 스플릿 SRB1의 첫 번째 패킷을 0보다 크거나 같은 유한 시간 이후에 상위로 전달하여 재정렬을 위한 T-reordering 타이머 동작에 의한 지연 시간을 방지할 수 있다(1160).
이를 위해 MCG 실패가 트리거링된 이후에 T-reordering 타이머의 값을 사전에 설정된 유한한 값으로 재설정하거나, 처음 받은 패킷을 예외적으로 상위 계층으로 전달하고 RX_DELIV 값을 수신한 패킷의 COUNT 값에 1을 더한 값으로 설정할 수 있다. 다른 실시예에서는 MCG 실패 이후에 Out-or-order Delivery 모드를 단말이 활성화 할 수도 있다.
상기 동작은 하향링크로 기지국이 전송하는 첫 번째 RRC 설정, RRC 재설정, 혹은 MCG 실패 정보 메시지의 응답 메시지 수신 시까지 유지될 수 있다. 이러한 응답 메시지는 (950) 단계의 MCG 실패를 해결하기 위해 핸드오버 명령 또는 MCG와 SCG의 역할을 변경하는 롤스왑이나 그 외 동작이 될 수 있다.
도 12는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 시 SRB에 대한 단말의 하향링크 PDCP 수신 동작을 나타낸다.
도 12의 실시예에서는 t0 시점에(1201) 단말의 변수 중 RX_NEXT와 RX_DELIV 값이 5로 설정되어 있는 것을 가정한다(1202). 이것은 현재 4의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU까지 상위로 전달이 완료되었음을 의미한다. 이 t0 시점에 MCG 실패가 선언되어 도 2 또는 도 4의 동작을 따라 MCG 실패 정보 메시지가 SCG를 통해 전송된다면(1210) 도 12의 실시예에서는 T-reordering 타이머의 값을 유한 값으로 설정할 수 있다(1211). 해당 유한 값은 단말이 임의로 설정하거나, 기지국이 사전에 설정해 준 값일 수 있다. 하지만 어떤 실시예에서는 사전에 미리 설정된(Pre-configured) 타이머 값일 수 있고, 해당 타이머 길이는 MCG 실패 또는 SCG 실패 시에만 적용될 수 있다.
이후 t1시점에 (1203) 스플릿 SRB1의 SCG를 통해 단말이 MCG 링크의 복구를 수행할 수 있는 RRC 메시지가 수신될 수 있다. 이 때 해당 RRC 메시지의 COUNT는 6으로 가정한다(1206). 이 때 RX_DELIV 값이 5이기 때문에 5의 값을 가지는 PDCP SDU가 수신되지 않아서 통상적인 절차에서는 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU(1204)가 상위로 전달될 수 없다. 하지만 t0 시점에 MCG 실패가 선언되어 5의 COUNT 값을 갖는 PDCP SDU가 전송되지 못한 상황일 수 있기 때문에 무한정 해당 PDCP SDU를 기다릴 수는 없다. 따라서 MCG 실패 보고가 트리거링된 시점에서는, (1211) 단계에서 설정된 유한 길이의 T-reordering 타이머를 작동하고(1205), 해당 타이머의 만료 시점에 6의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU를 곧바로 상위계층에 전달할 수 있다(1207). 해당 T-reordering 타이머의 길이는 0이 될 수 있고, 이 것은 MCG 실패 후에 수신한 첫 번째 패킷을 곧바로 상위로 전달하는 것을 의미할 수도 있다. 이후 RX_DELIV는 7의 값으로 업데이트 되고, RX_NEXT 값은 PDCP 수신 동작에 의해 7의 값으로 업데이트 된다.
도 12의 실시예에서는 MCG 실패 후 동작에 대해 기술하였지만, 본 실시예는 SCG 실패 시 스플릿 SRB의 동작에도 동일하게 적용할 수 있다. 즉, SCG 실패 후 스플릿 SRB로 수신되는 첫 번째 패킷에 대해 위에 기술한 동작들을 그대로 적용할 수 있다.
도 13은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸다.
도 2 및 도 4에서 기술하였듯이, MCG 실패 시(1330) 단말(1300)은 스플릿 SRB1이나 SRB3을 사용하여 기지국에게 MCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다(1340). 이 MCG 실패 정보 메시지의 경우 MCG 실패 상황에서 전송되는데, MCG 실패는 단말이 사전에 설정된 조건에 의해 트리거링 하기 때문에 정확한 MCG 실패가 선언되는 시점은 기지국이 알기 어렵다. 그렇기 때문에 MCG 실패 시점에 기존에 설정된 SRB1의 MCG RLC를 통한 전송이 진행중 이였을 수 있고, 도 13에서 나타난 것처럼 COUNT 5의 PDCP SDU(1331)의 송신이 진행중 이였을 수도 있다. 해당 패킷은 단말에 전송이 되었을 수도 있고, 전송이 미처 되지 못했을 수도 있지만 기지국은 단말의 MCG 실패 선언으로 인해 COUNT 5의 PDCP SDU의 성공적인 수신 여부를 확인할 수 없다.
이후 마스터 노드(1301)는 세컨더리 노드(1302)의 RLC(1313) 또는 RRC(1321)을 통해 MCG 실패 정보를 전달받을 수 있고, 해당 MCG 실패를 해결하기 위해 핸드오버 명령 또는 MCG와 SCG의 역할을 변경하는 롤스왑이나 그 외 동작을 지시할 수 있다(1350). 이 메시지가 스플릿 SRB1의 SCG RLC(1313)로 전송이 된다면 해당 메시지는 기존에 사용했던 COUNT 5의 다음인 COUNT 6을 가지는 PDCP SDU가 되어 전송될 수 있다(1350). 하지만 단말의 PDCP 장치에서는 COUNT 5의 PDCP SDU가 수신되지 않았는데 COUNT 6의 PDCP SDU가 수신이 되었다면 도 8에서 기술한 것처럼 수신한 COUNT 값에서 불연속성이 발생하게 된다(COUNT 5에 해당하는 PDCP SDU가 없음). 이를 방지하기 위하여 도 13의 실시예에서 기지국은 MCG RLC로 전송중 이였던 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU를 다시 SCG RLC(1313)로 재전송을 수행할 수 있다. 이후에 COUNT 6의 PDCP SDU를 전송하게 되어 단말에서 COUNT 값의 순서대로 PDCP SDU를 수신할 수 있게 할 수도 있다. 하지만 어떤 실시예에서는 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU는 MCG 실패와 관계없이 전달되는 RRC 메시지일 수 있기 때문에 SCG RLC(1313)로 전송할 때에는 데이터 부분을 삭제하고 PDCP 헤더와 MAC-I 필드만 포함하여 전송을 할 수도 있다. 이 때 MAC-I 필드는 데이터 부분을 삭제했을 때 생성되는 값으로 업데이트 하여 전송될 수 있다.
또 다른 실시예에서는 기지국이 MCG 실패 메시지를 수신한 후 스플릿 SRB1에 대해 DRB에 해당하는 데이터 복원(Data Recovery) 절차를 트리거링 하여 ACK을 받지 않은 첫 번째 PDCP SDU부터 전송을 수행할 수도 있다.
도 13의 실시 예에서 전송중 이었던 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU를 판단하는 기준은, 전송을 했으나, 하위 RLC 계층으로부터 성공적인 전송을 확인 받지 않은 PDCP SDU를 의미한다. 실시 예에 따라 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU는 예전에 전송한 유효하지 않은 메시지일 가능성이 있기 때문에 데이터 부분이 포함된 PDCP SDU일 경우 단말은 해당 메시지를 무시할 수 있다. 이를 위해 MCG 실패 정보 메시지에 대한 응답 메시지인지를 나타내는 필드가 필요할 수 있고, 해당 필드에 MCG 실패 정보 메시지에 대한 응답 메시지인 것을 나타내는 메시지만 무시하지 않고 처리할 수도 있다.
도 14는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정을 나타낸다.
도 2 및 도 4에서 기술하였듯이, MCG 실패 시(1430) 단말(1400)은 스플릿 SRB1이나 SRB3을 사용하여 기지국에게 MCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다(1440). 이 MCG 실패 정보 메시지의 경우 MCG 실패 상황에서 전송되는데, MCG 실패는 단말이 사전에 설정된 조건에 의해 트리거링 하기 때문에 정확한 MCG 실패가 선언되는 시점은 기지국이 알기 어렵다. 그렇기 때문에 MCG 실패 시점에 기존에 설정된 SRB1의 MCG RLC를 통한 전송이 진행중 이였을 수 있고, 도 14에서 나타난 것처럼 COUNT 5의 PDCP SDU (1431)의 송신이 진행중 이였을 수도 있다. 해당 패킷은 단말에 전송이 되었을 수도 있고, 전송이 미처 되지 못했을 수도 있지만 기지국은 단말의 MCG 실패 선언으로 인해 COUNT 5의 PDCP SDU의 성공적인 수신 여부를 확인할 수 없다. 따라서 스플릿 SRB1을 사용하는 하향링크 전송은 5의 COUNT 값을 가지는 PDCP SDU의 미전송으로 인해 재정렬이 되지 않아서 사용하지 못할 수 있다.
이후 마스터 노드(1401)는 세컨더리 노드(1402)의 RLC(1413) 또는 RRC(1421)을 통해 MCG 실패 정보를 전달받을 수 있고, 해당 MCG 실패를 해결하기 위해 핸드오버 명령 또는 MCG와 SCG의 역할을 변경하는 롤스왑이나 그 외 동작을 SRB3를 통하여 지시할 수 있다(1450). 이를 위해서 마스터 노드(1401)는 세컨더리 노드(1402)에게 SRB3를 통하여 단말에게 보낼 메시지를 전달할 수 있다(1445). 해당 메시지에는 (1450) 단계에서 전송될 메시지의 전부 또는 일부가 포함될 수 있고, 세컨더리 노드(1402)는 이 메시지(1445)를 해석하여 재가공하거나, 해석하지 않고 그대로 단말에게 전달할 수도 있다.
(1450) 이후 단말은 해당 (1450) 메시지의 내용대로 단말 설정 동작을 수행하며 SRB1이나 SRB3를 통해 RRC 설정 완료(RRC Complete) 메시지를 보낼 수 있다. 이때 (1450)에서 전송되는 메시지는 스플릿 SRB의 PDCP를 재설립(Reestablishment)하는 명령을 포함할 수 있다.
도 15는 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 메시지 전송 절차를 나타낸다.
단말(1501)이 도 2 또는 도 4에서 기술한 MCG 실패를 선언하게 되면 (1510) 해당 MCG 실패의 정보를 SRB3을 통하여 세컨더리 노드(1503)에게 전송할 수 있다.(1511) 하지만 세컨더리 노드는 단말과의 MCG 연결을 관리하지 않기 때문에 해당 메시지를 마스터 노드(1502)에게 전달해야 한다(1512). 이후 마스터 노드는 단말에게 핸드오버나 MCG와 SCG의 롤스왑 등을 지시하기 위해 RRC 재설정 메시지를 전송해야 한다(1514). 이 때 SRB1을 사용할 수 없는 경우, SRB3을 사용하여 단말에게 설정 메시지를 전송하기 위해 세컨더리 노드에게 RRC 정보 전달 메시지를 통해 RRC 재설정에 사용할 정보를 전달할 수 있다(1513).
이후 세컨더리 노드는 SRB3을 사용하여 RRC 재설정 메시지를 단말에게 전송할 수 있고, 단말을 설정을 완료한 후 RRC 재설정 완료 메시지를 세컨더리 노드에게 전송할 수 있다(1515). 하지만 다른 실시예에서는 RRC 재설정 완료 메시지는 마스터 노드(1502)에게 SRB1을 통해 전송될 수도 있다.
도 16은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 상향링크 동작을 나타낸다. 도 9에서 도 14까지의 동작은 하향링크 통신 시 동작 과정을 나타내었으나, 상향링크 통신에서도 동일한 절차를 수행하여 기지국의 MCG 실패 정보 메시지 수신을 용이하게 할 수 있다.
도 2 및 도 4에서 기술하였듯이, MCG 실패 시(1630), 단말(1600)은 스플릿 SRB1이나 SRB3을 사용하여 기지국에게 MCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다(1845). 이 MCG 실패 정보 메시지의 경우 MCG 실패 상황에서 전송되는데, MCG 실패는 단말이 사전에 설정된 조건에 의해 트리거링 되기 때문에 정확한 MCG 실패가 선언되는 시점은 기지국이 알기 어렵다. 그렇기 때문에 MCG 실패 시점에, 기존에 설정된 SRB1의 MCG RLC를 통한 전송이 진행중 이었을 수도 있고, 도 16에서 나타난 것처럼 COUNT 5의 PDCP SDU(1831)의 상향링크 송신이 진행중 이었을 수도 있다. 해당 패킷은 기지국에 전송이 되었을 수도 있고, 전송이 미처 되지 못했을 수도 있지만, 단말은 MCG 실패 선언으로 인해 COUNT 5의 PDCP SDU의 성공적인 수신 여부를 확인할 수 없다.
따라서 COUNT 6의 값을 가지는 MCG 실패 정보 메시지(1845)가 전송이 될 때 COUNT 5의 PDCP SDU(1831)가 완전히 전송이 되지 않은 상황이라면, 도 8에서 기술한 것처럼 수신한 COUNT 값에서 불연속성이 발생하게 된다(COUNT 5에 해당하는 PDCP SDU가 없음). 이를 방지하기 위하여 도 16의 실시예에서 단말은 MCG RLC로 전송중 이었던 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU를 다시 SCG RLC로 재전송할 수 있다(1840).
이후에 COUNT 6의 PDCP SDU, 즉 MCG 실패 정보 메시지를 전송하여(1845) 기지국에서 count 값의 순서대로 PDCP SDU를 수신할 수 있게 할 수도 있다. 하지만 어떤 실시 예에서는 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU는 MCG 실패와 관계없이 전달되는 RRC 메시지일 수 있기 때문에, SCG RLC(1813)로 전송할 때에는 데이터 부분을 삭제하고 PDCP 헤더와 MAC-I 필드만 포함하여 전송을 할 수도 있다. 이때, MAC-I 필드는 데이터 부분을 삭제했을 때 생성되는 값으로 업데이트하여 전송될 수 있다.
또 다른 실시 예에서는, 기지국이 MCG 실패 정보 메시지를 수신한 후 스플릿 SRB1에 대해 DRB에 해당하는 데이터 복원(Data Recovery) 절차를 트리거링 하여, ACK을 받지 않은 첫 번째 PDCP SDU부터 전송을 수행할 수도 있다.
도 16의 실시 예에서 전송중 이었던 5의 COUNT에 해당하는 PDCP SDU를 판단하는 기준은, 전송을 했으나, 하위 RLC 계층으로부터 성공적인 전송을 확인 받지 않은 PDCP SDU를 의미한다.
도 17은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고에 의한 MCG 링크 복원 과정의 상향링크 동작을 나타낸다. 도 9에서 도 14까지의 동작은 하향링크 통신 시 동작 과정을 나타내었으나, 상향링크 통신에서도 동일한 절차를 수행하여 기지국의 MCG 실패 정보 메시지 수신을 용이하게 할 수 있다.
도 2 및 도 4에서 기술하였듯이, MCG 실패 시(1930), 단말(1900)은 스플릿 SRB1이나 SRB3을 사용하여 기지국에게 MCG 실패 정보 메시지를 전송할 수 있다(1940). 이 MCG 실패 정보 메시지의 경우 MCG 실패 상황에서 전송되는데, MCG 실패는 단말이 사전에 설정된 조건에 의해 트리거링 되기 때문에 정확한 MCG 실패가 선언되는 시점은 기지국이 알기 어렵다. 그렇기 때문에 MCG 실패 시점에 기존에 설정된 SRB1의 MCG RLC를 통한 전송이 진행중 이었을 수도 있고, 도 17에서 나타난 것처럼 COUNT 5의 PDCP SDU(1731)의 상향링크 송신이 진행중 이었을 수도 있다. 해당 패킷은 기지국에 전송이 되었을 수도 있고, 전송이 미처 되지 못했을 수도 있지만, 단말은 MCG 실패 선언으로 인해 COUNT 5의 PDCP SDU의 성공적인 수신 여부를 확인할 수 없다.
따라서 COUNT 6의 값을 가지는 MCG 실패 정보 메시지(1740)가 전송이 될 때 COUNT 5의 PDCP SDU(1731)가 완전히 전송이 되지 않은 상황이라면, 도 8에서 기술한 것처럼, 수신한 COUNT 값에서 불연속성이 발생하게 된다(COUNT 5에 해당하는 PDCP SDU가 없음). 따라서 COUNT 6의 PDCP SDU가 상위로 전달되지 않고 COUNT 5의 PDCP SDU를 T-reordering 타이머 시간만큼 기다리게 된다. 앞에서 기술하였듯이 SRB에 대한 T-reordering 타이머 길이는 무한대일 수 있기 때문에 COUNT 6의 PDCP SDU인 (1740) 단계 메시지는 단말에게 전달되지 못하게 된다. 그렇기 때문에 기지국의 MN RRC 또는 PDCP (1711)에서는 수신되는 RRC 메시지 또는 PDCP SDU에 대해 MCG 실패 정보 메시지인지 확인하는 절차를 수행할 수 있다.
만약 기지국이 MCG 실패 정보 메시지를 수신한다면, 기지국의 PDCP 장치는 기존 T-reordering 타이머 길이만큼 기다리는 절차를 수행하지 않고 곧장 RRC 계층으로 전달할 수 있다. 다시 말해 순서를 무시하는 패킷의 처리(Out-of-order Processing)(1750)을 수행할 수 있다. 그렇지 않고, MCG 실패 정보 메시지가 아니라면, 기지국의 PDCP 장치는 해당 메시지를 PDCP 장치에서 대기시키고 T-reordering 타이머 길이만큼 기다리는 절차를 수행할 수 있다.
이러한 절차는 도 12에서 기술한 T-reordering 타이머의 값을 유한 값으로 설정하는 방법(1211)을 기지국에서 적용하는 것이 될 수 있다. 해당 유한 값은 기지국이 임의로 설정한 값일 수 있고, 해당 타이머 길이는 MCG 실패 또는 SCG 실패 시에만 적용될 수 있다.
도 18은 본 발명에서 제안하는 MCG 실패 보고 메시지의 기지국 처리 동작을 나타낸다. 단말은 MCG 실패 발생 시 스플릿 SRB1으로 MCG 실패 보고 메시지를 전송하게 된다. 하지만 도 16 및 17에서 기술하였던 전송이 완료되지 못한 PDCP SDU가 존재할 수 있기 때문에, 수신 PDCP 장치에서 해당 패킷이 MCG 실패 보고 메시지인지 확인하는 절차가 필요할 수 있다.
이를 위해 기지국의 PDCP 장치에서 PDCP PDU를 수신하게 되면(1810) 해당 PDU의 PDCP SDU를 복호화하고 무결성 검사를 수행하게 된다(1820). 이 때 무결성 체크를 통과하게 되면 해당 패킷은 정상적인 패킷이므로 해당 PDCP SDU를 신뢰할 수 있다.
이제 기지국은 PDCP SDU의 내용을 확인하여 해당 메시지가 MCG 실패 보고 메시지인지를 확인할 수 있다(1830). 만약 해당 메시지가 MCG 실패 보고 메시지라면, 이 메시지는 RRC 계층에서 신속하게 처리해야 할 필요가 있다. 따라서 해당 MCG 실패 보고 메시지를 곧바로 상위 계층, 즉 RRC 계층으로 전달하거나, T-reordering 타이머 값을 유한한 작은 값으로 변경하여 빠른 처리를 유도할 수 있다(1840). 만약 해당 메시지가 MCG 실패 보고 메시지가 아니라면 정상적으로 PDCP 버퍼에 저장하여 수신 동작을 수행하게 할 수 있다(1850).
상기 도 18의 동작은 스플릿 SRB1에 한정하여 동작할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 19를 참고하면, 기지국은 송수신부(1910), 제어부(1920), 저장부(1930)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부(1920)는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부(1910)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1910)는 예를 들어, 단말에 시스템 정보를 전송할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 전송할 수 있다.
제어부(1920)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1920)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다.
저장부(1930)는 상기 송수신부 (1910)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부(1620)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 20을 참고하면, 단말은 송수신부(2010), 제어부(2020), 저장부(2030)를 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부(2010)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(2010)는 예를 들어, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 수신할 수 있다.
제어부(2020)는 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2020)는 상기에서 기술한 순서도에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다.
저장부(2030)는 상기 송수신부 (2010)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부(2020)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말 방법에 있어서,
    마스터 셀그룹의 라디오 링크 실패를 감지하는 단계;
    기지국으로, 상기 라디오 링크 실패에 대한 정보를 세컨더리 셀그룹을 통하여 보고하는 단계;
    상기 라디오 링크 실패 이후, 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 데이터가 상기 마스터 셀그룹과 상기 세컨더리 셀그룹 간의 스플릿 SRB(signaling radio bearer)를 통하여 수신되면, PDCP(packet data convergence protocol)에서, 기 설정된 시간 이후 상기 데이터에 대한 PDCP SDU(service data unit)을 상위 계층으로 전달하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은, 0인 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은, T-reordering 타이머의 값에 대응되며,
    상기 라디오 링크 실패가 감지되는 것에 기반하여, 상기 T-reordering 타이머의 값을 상기 기 설정된 시간으로 재설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 라디오 링크 실패는, 소정의 타이머 만료, 랜덤 액세스의 실패, RLC(radio link control) 계층에서 최대 재전송 횟수 도달 감지, 핸드오버 실패, 동기화를 동반한 재설정(reconfiguration with sync) 실패 중 적어도 하나에 기반하여 감지되는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 스플릿 SRB를 통하여 수신되는 데이터를 상기 기 설정된 시간 이후 상기 상위 계층으로 전달하는 동작은, 상기 라디오 링크 실패에 대한 정보의 보고에 대응되는 응답 메시지가 수신될 때까지 유지되는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 응답 메시지는, 핸드오버 명령 또는 상기 스플릿 SRB에 대한 PDCP의 재설립(re-establishment) 명령을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 라디오 링크 실패가 감지되는 것에 기반하여,
    상기 마스터 셀그룹으로 전송되는 모든 SRB와 DRB(data radio bearer)에 대한 전송을 중지하는 단계; 및
    상기 마스터 셀그룹의 MAC(medium access control)을 리셋하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    마스터 셀그룹의 라디오 링크 실패를 감지하고, 기지국으로, 상기 라디오 링크 실패에 대한 정보를 세컨더리 셀그룹을 통하여 보고하도록 상기 송수신부를 제어하며, 상기 라디오 링크 실패 이후, 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 데이터가 상기 마스터 셀그룹과 상기 세컨더리 셀그룹 간의 스플릿 SRB(signaling radio bearer)를 통하여 수신되면, PDCP(packet data convergence protocol)에서, 기 설정된 시간 이후 상기 데이터에 대한 PDCP SDU(service data unit)을 상위 계층으로 전달하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은, 0인 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은, T-reordering 타이머의 값에 대응되며,
    상기 제어부는, 상기 라디오 링크 실패가 감지되는 것에 기반하여, 상기 T-reordering 타이머의 값을 상기 기 설정된 시간으로 재설정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는, 소정의 타이머 만료, 랜덤 액세스의 실패, RLC(radio link control) 계층에서 최대 재전송 횟수 도달 감지, 핸드오버 실패, 동기화를 동반한 재설정(reconfiguration with sync) 실패 중 적어도 하나에 기반하여 상기 라디오 링크 실패를 감지하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 라디오 링크 실패에 대한 정보의 보고에 대응되는 응답 메시지가 수신될 때까지 상기 스플릿 SRB를 통하여 수신되는 데이터를 상기 기 설정된 시간 이후 상기 상위 계층으로 전달하는 동작을 유지하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 응답 메시지는, 핸드오버 명령 또는 상기 스플릿 SRB에 대한 PDCP의 재설립(re-establishment) 명령을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 라디오 링크 실패가 감지되는 것에 기반하여,
    상기 마스터 셀그룹으로 전송되는 모든 SRB와 DRB(data radio bearer)에 대한 전송을 중지하고, 상기 마스터 셀그룹의 MAC(medium access control)을 리셋하는 것을 특징으로 하는 단말.
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