WO2015046787A1 - 논리채널 우선순위 처리 방법 및 그 장치 - Google Patents
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- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus for processing logical channel priorities for uplink data of a terminal in a terminal transmitting user data using one or more base stations in a small cell environment.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-Advanced of the 3GPP series require high-speed large-capacity communication systems capable of transmitting and receiving various data such as video and wireless data, beyond voice-oriented services.
- the present invention is to propose a method and apparatus for a terminal to merge and transmit radio resources through different base stations.
- the present invention also proposes a method and apparatus for effectively allocating and processing logical channel priority resources even when different base stations are configured to transmit data by merging radio resources through separate schedulers for one radio bearer. .
- the present invention provides a method for a UE to perform a logical channel priority procedure in a MAC layer, the method comprising: receiving higher layer signaling constituting a dual connection with a first base station and a second base station and a logical channel
- the method includes identifying a base station or a cell group mapped to each of the at least one logical channel based on the configuration information, and performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in the MAC layer.
- the present invention also provides a method for controlling a logical channel priority procedure of a terminal by a first base station, the method comprising: generating higher layer signaling for a dual connectivity configuration of a terminal and a base station to which a terminal is mapped to each of at least one logical channel. Or transmitting upper layer signaling including logical channel configuration information for distinguishing cell groups, and receiving uplink data allocated by a terminal by performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in a MAC layer It provides a method comprising the steps of.
- the present invention provides a terminal for performing a logical channel priority procedure, at least one logical channel based on the receiver and logical channel configuration information for receiving a higher layer signaling constituting a dual connection with the first base station and the second base station
- a terminal apparatus including a control unit for classifying a base station or a cell group mapped to each and performing a logical channel priority procedure for each divided base station or cell group.
- the present invention provides a first base station for controlling a logical channel priority procedure of the terminal, the base station or cell to which the control unit for generating a higher layer signaling for the dual connectivity configuration of the terminal and the terminal is mapped to each of at least one logical channel Transmitter for transmitting higher layer signaling including logical channel configuration information for distinguishing groups and a receiver for receiving uplink data allocated by UE by performing logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in MAC layer It provides a base station apparatus comprising a.
- the terminal provides a method and apparatus for merging and transmitting radio resources through different base stations.
- the logical channel priority for the uplink radio resources received from the plurality of base stations can be effectively processed by effectively allocating resources for each logical channel.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a MAC configuration diagram of a conventional terminal.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a bearer split user plane structure.
- FIG. 3 illustrates another example of a bearer split user plane structure.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information.
- FIG. 8 illustrates another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- FIG. 10 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- FIG. 11 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- FIG. 12 illustrates another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- FIG. 13 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- FIG. 14 illustrates another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- 15 is a signal diagram illustrating operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
- 16 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to another embodiment of the present invention.
- 17 is a diagram illustrating an operation of a first base station according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a view showing the configuration of a user terminal according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
- the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
- the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
- a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
- user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
- a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
- Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
- RRH remote radio head
- RU radio unit
- a base station or a cell is a generic meaning indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
- BSC base station controller
- the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
- the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
- megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
- the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
- the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
- the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
- the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- OFDM-FDMA OFDM-TDMA
- OFDM-CDMA OFDM-CDMA
- One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
- the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
- the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
- Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
- EPDCCH enhanced PDCCH
- extended PDCCH extended PDCCH
- a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
- a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
- antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
- the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
- the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
- an eNB a base station or a macro cell
- a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
- downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
- uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
- a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
- a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
- a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
- a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
- the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
- the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
- high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
- the eNB performs downlink transmission to the terminals.
- the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
- a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
- PUSCH physical uplink shared channel
- the low power node refers to a node using low transmit power (Tx) compared to a general macro node.
- CA Carrier Aggregation
- the macro cell and the RRH cell are constructed to be scheduled under the control of one base station.
- an ideal backhaul is required between the macro cell node and the RRH.
- An ideal backhaul means a backhaul that exhibits very high throughput and very low latency, such as optical fiber, dedicated point-to-point connections using LOS microwaves (Line Of Sight microwave).
- non-ideal backhaul backhaul that exhibits relatively low throughput and large delay, such as digital subscriber line (xDSL) and Non LOS microwaves.
- the plurality of serving cells may be merged through the single base station-based CA technology described above to provide a service to the terminal. That is, a plurality of serving cells may be configured for a terminal in a Radio Resource Control (RRC) connected state, and when an ideal backhaul is established between the macro cell node and the RRH, the macro cell And the RRH cell may be configured with serving cells to provide a service to the terminal.
- RRC Radio Resource Control
- the terminal may have only one RRC connection with the network.
- one serving cell is a Non-Access Stratum (hereinafter referred to as 'NAS') mobility information (e.g., TAI: Tracking Area Identity) and one serving cell provides security input in RRC connection reset / handover.
- 'NAS' Non-Access Stratum
- TAI Tracking Area Identity
- SCells Secondary Cells
- SCells may be configured as a serving cell together with a PCell.
- DL / UL PCC Downlink / Uplink Primary Component Carrier
- DL / UL SCC Downlink / Uplink Secondary Component Carrier
- MAC Medium Access Control
- RLC / PDCP do not affect the RLC / PDCP layer before carrier aggregation is introduced. That is, the CA operation cannot be distinguished in the RLC / PDCP layer.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a MAC configuration diagram of a conventional terminal.
- the MAC layer may perform various functions. For example, the MAC layer may perform mapping between logical channels and transport channels. In addition, the MAC layer may perform a function of multiplexing MAC Service Data Units (SDUs) into transport blocks (TBs) transmitted from one or different logical channels to transport channels of the physical layer. . In addition, the MAC layer may perform a function of de-multiplexing MAC Service Data Units (SDUs) from transport blocks (TBs) transmitted on physical layer transport channels from one or different logical channels. do. In addition, a function such as logical channel prioritization and error correction through a hybrid automatic repeat request (HARQ) may be performed. In addition, the MAC layer provides a data transfer service for logical channels. Each logical channel type may be defined according to what type of information is transmitted.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- 2 and 3 illustrate each example of a bearer split user plane structure.
- radio resources of a plurality of base stations may be merged and used for bearer transmission.
- each base station needs to have an independent scheduler.
- RLC entity and MAC entity may be configured in each of the first base station and the second base station.
- a first base station has one PDCP entity, an RLC entity, and a MAC entity for a specific radio bearer in a bearer separation structure in which one radio bearer is divided into a second base station.
- the second base station may have an RLC entity and a MAC entity for the radio bearer.
- a bearer may have a first base station separated from an RLC entity.
- the first base station may have one PDCP entity, RLC entity, and MAC entity for a specific radio bearer.
- the second base station may have one MAC entity separately from the first base station in the bearer configured by bearer separation for the radio bearer. As another example, it may further have an RLC entity.
- the Logical Channel Prioritization (LCP) procedure configures a MAC PDU by determining the amount of data from each logical channel and MAC control element type that should be included in the MAC Protocol Data Unit (MAC PDU). It is described in Section 5.4.3.1 of the 3GPP TS36.321 MAC Protocol document.
- the RRC controls the scheduling of uplink data by signaling for each logical channel.
- Signaling configuration information for controlling logical channel scheduling on an RRC message includes a priority, a priority bit rate (PBR), and a bucket size duration (BSD).
- PBR priority bit rate
- BSD bucket size duration
- the terminal maintains a variable Bj for each logical channel.
- Bj is initialized to zero when the associated logical channel is set.
- TTI transmission time interval
- PBR represents a priority bit rate of logical channel j.
- Bj cannot exceed the bucket size.
- the bucket size of the logical channel is equal to PBR ⁇ BSD.
- the terminal may perform the following logical channel priority procedure when a new transmission is performed.
- the terminal allocates resources to logical channels in the following steps.
- Step 1) Allocate resources in decreasing priority order to all logical channels with Bj> 0.
- Step 2 The UE reduces Bj to the total size of MAC SDUs serviced in the logical channel of Step 1.
- Step 3 If any resources remain, all logical channels are serviced regardless of the Bj value in strict decreasing priority order until the data or uplink grant (UL grant) for the logical channel is exhausted.
- a specific radio bearer terminates the S1-U interface at the first base station and is configured to process through the first base station and the second base station by using a bearer split user plane structure. If necessary, a scheduler is needed at a plurality of base stations for one radio bearer transmission. In this case, a problem may occur because the above-described configuration information (for example, priority, PBR, BSD) for the existing logical channel priority procedure sets the same priority processing (ratio) for each logical channel between the terminal and the network. Can be. For example, as shown in FIG. 2 or FIG.
- a specific radio bearer may be configured to process only through a first base station, and for another bearer, a first plane may be configured by using a bearer split user plane structure at the first base station.
- the terminal could not use the conventional logical channel priority procedure for allocating resources for each logical channel for uplink radio resources allocated from a plurality of base stations.
- the uplink resources for a specific base station are allocated according to the priority bitrate, or for each specific radio bearer, priority is given to each of the uplink resources for each base station.
- priority bitrate By assigning the priority bitrate, a problem may occur in which the priority bitrate is doubled so that resources are allocated differently from the priority processing rate expected at the time of setting.
- data may be transmitted by merging radio resources through a plurality of base stations.
- this requires a separate scheduler for each base station for one radio bearer transmission.
- the terminal when the terminal is configured to process a specific radio bearer only through one base station, and another radio bearer is configured to process through a plurality of base stations, the terminal prioritizes logical channel priority for uplink radio resources received from the plurality of base stations. In consideration of the rank ratio, there was a problem in that resources could not be effectively allocated to logical channels.
- the present invention devised to solve the above-mentioned problem is an uplink radio in which a terminal is received from a plurality of base stations even when different base stations are configured to transmit data by merging radio resources through a separate scheduler for at least one radio bearer.
- An object of the present invention is to provide a method for effectively allocating logical channel priority resources in consideration of resource scheduling information and priority bitrate for each radio bearer configured in a terminal.
- the terminal when the terminal configures dual connectivity according to the network configuration scenario of the present invention, the terminal forms an RRC connection with the terminal and terminates the base station or S1-MME providing a PCell, which is a reference for handover.
- the base station serving as a mobility anchor for the core network is described as a master base station or a first base station.
- the master base station or the first base station may be a base station providing a macro cell according to a scenario described below, or may be a base station providing any one small cell in a dual connectivity situation between the small cells.
- a base station that is distinguished from a master base station in a dual connectivity environment and provides additional radio resources to a terminal is described as a secondary base station or a second base station.
- the first base station (master base station) and the second base station (secondary base station) may provide at least one cell to the terminal, respectively, and the first base station and the second base station may be connected through an interface between the first base station and the second base station. have.
- a cell associated with the first base station may be referred to as a macro cell
- a cell associated with the second base station may be referred to as a small cell for clarity.
- a cell associated with the first base station may also be described as a small cell
- a cell associated with the second base station may also be described as a macro cell.
- the macro cell in the present invention may mean each of at least one or more cells, and may be described as a generic term for all cells associated with the first base station.
- the small cell may also mean each of at least one or more cells, and may also be described as a generic term for all cells associated with the second base station.
- the cell may be a cell associated with the first base station.
- the cell of the second base station may be described as another small cell or another small cell.
- the terminal may perform communication through the plurality of cells associated with the first base station and the plurality of cells associated with the second base station, and in this case, the PCell function of the plurality of cells associated with the first base station is performed.
- the specific cell may be described as the first base station PCell.
- a specific cell among a plurality of cells associated with the second base station may be described as the second base station PCell (or PSCell).
- the second base station PCell (or PSCell) refers to a cell that performs all or part of the functions of the aforementioned PCell among the cells associated with the second base station.
- the second base station PCell (or PSCell) may perform a PUCCH transmission / reception function.
- the cell associated with the first base station or the serving cell associated with the first base station is referred to as a master cell group, and the cell associated with the second base station or the serving cell associated with the second base station is referred to as a secondary cell group. can do.
- the cell group is used as a concept for distinguishing a base station from the terminal point of view.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- the macro cell 402 and the small cells 401 have the same carrier frequency F1 and have a non-ideal backhaul between the first base station 410 and the second base station 432, 434, 436. It is connected via a non-ideal backhaul. Small cells may be built overlaying within macro cell coverage. Outdoor small cell environments and small cell clusters are considered.
- FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- the macro cell 502 and the small cells 501 have different carrier frequencies F1 and F2, and have a first base station 510 and a second base station 532, 534, and 536.
- the liver is connected through a non-ideal backhaul.
- Small cells may be built overlaying within macro cell coverage. An outdoor small cell environment or an indoor small cell environment and a small cell cluster are considered.
- FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a network configuration to which the present invention can be applied.
- FIG. 6 there are only small cells with one or more carrier frequencies F1 or F2, and non-ideal backhaul between base stations 610, 612, and 614 providing the small cell. Is connected through. Indoor small cell environments and small cell clusters are considered.
- the terminal may perform dual communication with the macro cell and the small cell.
- the terminal may be dually connected to a plurality of small cells to perform communication.
- the second base stations may each operate as stand-alone base stations. That is, the terminal may establish one RRC connection with the second base station and control one or more Signaling Radio Bearers (SRBs) for control plane data transmission.
- SRBs Signaling Radio Bearers
- the UE may have a second base station and one or more DRBs (Data Radio Bearers) for user plane data transmission.
- DRBs Data Radio Bearers
- the UE may transmit user plane data through one or more second base stations (or through cooperation between the first base station and one or more second base stations) under the control of the first base station. .
- the terminal establishes one RRC connection with the first base station of FIG. 4 or 5 or the first base station (small cell base station) of FIG. 6 for control plane data transmission.
- Signaling Radio Bearers may be set to be transmitted through a first base station or a first base station and a second base station.
- the UE may configure one or more Data Radio Bearers (DRBs) through the first base station of FIG. 4 or 5 or the first base station (small cell base station) of FIG. 6 for user plane data transmission.
- DRBs Data Radio Bearers
- the UE may configure one or more DRBs through the first base station and the second base station for user plane data transmission.
- the UE may configure radio bearers as shown in Table 1 below.
- the UE may transmit user plane data through one or more second base stations (or through cooperation between the first base station and one or more second base stations) under the control of the first base station. . That is, the terminal establishes one RRC connection with the small cell base station serving as the first base station of FIG. 4 or 5 or the first base station of FIG. 6 for control plane data transmission. More signaling radio bearers (SRBs) may be set to be transmitted through the first base station or the first base station and the second base station. In addition, the UE may configure one or more Data Radio Bearers (DRBs) through the small cell base station serving as the first base station of FIG. 4 or 5 or the first base station of FIG. 6 for user plane data transmission.
- DRBs Data Radio Bearers
- the UE may configure one or more DRBs through the first base station and the second base station for user plane data transmission.
- the UE may configure one or more Data Radio Bearers (DRBs) through a second base station (small cell base station) for user plane data transmission.
- DRBs Data Radio Bearers
- the terminal may configure radio bearers as shown in Table 2 above.
- an uplink grant (or uplink available resource) through the master base station (MeNB) is 400 and an uplink grant (or uplink available resource) through the secondary base station (SeNB) is 500.
- an uplink grant (or uplink available resource) through the master base station (MeNB) is assigned to PBR ⁇ TTI in radio bearer 1 having a high priority. 100 resources corresponding to PBR ⁇ TTI are sequentially allocated to the corresponding 300 and radio bearer 2 which is the next priority.
- the uplink grant (or uplink available resources) through the secondary base station (SeNB) is 300 corresponding to PBR ⁇ TTI for radio bearer 1 with high priority, 150 corresponding to PBR ⁇ TTI for radio bearer 3 with low priority, Since radio resources remain, 50 resources remaining are sequentially allocated to radio bearer 1 having a higher priority.
- the configuration information for logical channel scheduling on the RRC message includes only one priority, a priority bit rate (PBR), and a bucket size duration (BSD)
- PBR priority bit rate
- BSD bucket size duration
- the master base station And radio bearer 1 which is a radio bearer configured through both the secondary base stations, can be repeatedly allocated a radio resource corresponding to the priority bit rate by both an uplink grant through the master base station and an uplink grant through the secondary base station. have.
- the terminal receives uplink radio resource scheduling information and a plurality of base stations.
- a terminal according to an embodiment of the present invention can efficiently perform a logical channel priority procedure using the following method.
- First embodiment A method of processing considering uplink grants (uplink available resources) of base stations received in one TTI .
- the RRC controls the scheduling of uplink data by signaling for each logical channel.
- the RRC message may include signaling configuration information for controlling logical channel scheduling.
- the logical channel configuration information on the RRC message may include at least one or more of priority, priority bitrate (PBR), and bucket size duration (BSD).
- PBR priority bitrate
- BSD bucket size duration
- the RRC message may include additional configuration information for controlling logical channel scheduling in the radio bearer configuration information.
- additional configuration information for controlling logical channel scheduling in the radio bearer configuration information.
- logical channels to be transmitted through a base station / base station cell group to transmit traffic of the corresponding radio bearer or a specific base station / base station cell group are distinguished.
- base station / cell group classification information or cell index or base station / cell group classification information list or cell index list
- k for which a logical channel is configured may be included.
- k ⁇ M
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of logical channel configuration information including the base station / cell group classification information described above.
- eNB / CellGroupIndication MCG
- FIG. 8 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including the base station / cell group classification information described above.
- the UE may distinguish whether there are two base station / cell groups to perform logical channel processing by including two base station logical channel configuration information elements in the radio bearer configuration information as shown in FIG. 8 for a radio bearer configured through two base stations.
- a base station / cell group for performing logical channel processing may be distinguished by including a logical channel configuration information element for each base station in the radio bearer configuration information.
- the distinguishing display for the above-described base station / cell group classification information is only an example, and is not limited thereto. That is, it may be configured according to various methods capable of distinguishing at least one base station / cell group that services data transmission belonging to a logical channel.
- a terminal may perform a priority procedure in consideration of at least one or more uplink grants (or uplink available resources) received in one TTI from all base stations processing all configured radio bearers.
- the terminal maintains base station / cell group classification information (or cell index or base station index list or cell index list) k configured with variable Bj for each logical channel in the MAC layer.
- Bj is initialized to zero when the associated logical channel is set.
- Each transmission time interval (TTI) is increased by PBR ⁇ TTI duration.
- PBR represents a priority bit rate of logical channel j.
- Bj can't exceed the bucket size.
- the Bj value is larger than the bucket size of logical channel j, it is set to the bucket size.
- the bucket size of the logical channel is equal to PBR ⁇ BSD.
- the terminal When a new uplink data transmission is performed, the terminal performs the following priority procedure.
- Step 1) Bj in one or more logical channels configured to transmit data through the corresponding base station / cell group for each base station / cell group for base station / cell groups serving data transmission belonging to logical channels configured in the terminal Allocate resources in decreasing priority order to all logical channels> 0.
- high priority data may be transmitted through specific base stations according to radio quality between a terminal and a base station for logical channels of radio bearers separated by bearers and configured through a plurality of base stations. For example, through a base station having a large uplink grant (or an average of uplink grants during a TTI multiple or an uplink available resource or a mean of uplink available resources during a TTI multiple) to the TTI (or RRM measurement information or the like). Based on the base station having better radio quality between the terminal and the base station, the resource may be allocated by first reducing Bj to an uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted.
- the uplink available resources may include allocation resources according to semi-persistent scheduling in addition to uplink grants for dynamic scheduling.
- Bj is divided by the number of base stations constituting the logical channel than the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted between the terminal and the base station with better radio quality, and the uplink grant resource to be transmitted through other base stations ( Alternatively, when uplink available resources are left, resources may be allocated to an uplink grant (or uplink available resources) to be transmitted through another base station. If the value obtained by dividing Bj by the number of base stations constituting the logical channel is a decimal number, a value obtained by converting it into an integer may be used.
- data may be distributed and transmitted for each base station for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations.
- a resource may be allocated by reducing Bj to a value obtained by dividing Bj by the number of base stations constituting a logical channel to an uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through each base station for each base station. If the Bj is divided by the number of base stations constituting the logical channel than the uplink grant resources to be transmitted through one base station, and other resources are left in the uplink grant (or uplink available resources) to be transmitted through another base station.
- a resource may be allocated to an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through. If the value obtained by dividing Bj by the number of base stations constituting the logical channel is a decimal number, a value obtained by converting it into an integer may be used.
- an uplink grant (or an average of uplink grants for multiple TTIs or an uplink available resource or TTI to the corresponding TTI) is received for the corresponding TTI received for each base station.
- Data can be distributed and transmitted for each base station in proportion to the uplink available resource average value during the multiplication. For example, by reducing the Bj in the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through each base station for each base station, the uplink grant (or uplink during the TTI multiple) to the corresponding TTI received for each base station.
- the resource may be allocated up to a grant average value or a value calculated in proportion to the uplink available resource or the average value of the uplink available resource during multiples of the TTI (if a fraction is converted to an integer). For example, when the MeNB uplink grant is a and the SeNB uplink grant is b, the resource may be allocated by reducing Bj by a / (a + b) ⁇ Bj. If an uplink grant (or an uplink grant during TTI multiples) is added to a corresponding TTI received for each base station, the Bj is higher than the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through one base station.
- the value calculated in proportion to the available resource or the average of the uplink available resources during the TTI multiple is large, and an uplink grant to be transmitted through another base station when resources remain in an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through another base station. (Or uplink available resources) can be allocated.
- data may be distributed and transmitted for each base station as a function of data available for transmission to be transmitted for each base station for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations. You can do that.
- each base station is proportional to or inversely proportional to the amount of available data transmitted (or delivered) through the BSR for each base station to an uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through each base station.
- the resource can be allocated by reducing Bj to the calculated value (if it is a prime number, converted to an integer).
- the resource may be allocated up to a / (a + b) ⁇ Bj when Bj is calculated in proportion thereto.
- resources up to b / (a + b) ⁇ Bj may be allocated. If an uplink grant (or an uplink grant during TTI multiples) is added to a corresponding TTI received for each base station, the Bj is higher than the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through one base station.
- Resources may be allocated to link grants (or uplink available resources).
- the logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations are distributed and transmitted as a function based on a ratio calculated based on radio quality status or RRM measurement information between the terminal and each base station. It can be done.
- Bj is calculated in proportion to or inversely proportional to radio quality status or RRM measurement information between respective base stations for each base station to an uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through each base station for each base station.
- a resource can be allocated by reducing Bj to one value (if it is a prime number, converted to an integer).
- the Bj value is calculated in proportion to or inversely proportional to the radio quality state or RRM measurement information between the respective base stations,
- resources may be allocated to an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through another base station.
- logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations may be distributed and transmitted for each base station in proportion to a Bj value individually allocated to each base station.
- resources may be allocated up to a value calculated in proportion to the ratio of Bj sum of logical channels individually allocated to each base station or a value calculated in inverse proportion (if a decimal number is converted to an integer).
- a value calculated proportionally may be calculated as a / (a + b) ⁇ Bj.
- the value calculated in inverse proportion may be calculated as b / (a + b) ⁇ Bj.
- the terminal may allocate resources by reducing Bj to the calculated value. If the base station is larger than the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through one base station, the calculated value is proportional to or proportionally proportional to the Bj sum of the logical channels allocated to each base station. If resources remain in an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through, the resource may be allocated to an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through another base station.
- priority bits processing for uplink data transmission may be assigned to logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations to allocate resources for Bj to the aforementioned base station / cell group. You can do that.
- the master base station constituting the RRC connection (or the master base station confirmed by the secondary base station) the logic of the RRC message to the terminal in consideration of the base station load information and / or radio quality information between the terminal and the base station, etc.
- Priority bit processing for uplink data transmission may include channel configuration information preferred base station index / division information (or cell index).
- the master base station (or master base station or secondary base station and secondary base station confirmed by the secondary base station) configuring the RRC connection is MAC to the terminal in consideration of the base station load information and / or radio quality information between the terminal and the base station.
- a priority bit processing preferred base station index (or cell index) setting for uplink data transmission may be set through a MAC control element.
- the terminal receives the RRC message including the priority bit processing preferred base station index / cell group identification information for uplink data transmission, the uplink data of the corresponding data radio bearer is mapped to the corresponding base station / cell group and uplinked. Allocate resources for data transfer.
- the terminal when the terminal includes preferred base station / cell group identification information for uplink data transmission in configuration information of a radio bearer configured through a plurality of base stations, the terminal may transmit information on uplink data of the corresponding data radio bearer to the corresponding base station. Mapping may allocate resources for uplink data transmission.
- a priority bit processing rule set may be configured in a terminal or a master base station (or a master base station confirmed by a secondary base station) configuring an RRC connection.
- Priority bit processing rule set information may be configured in the terminal through signaling by the terminal to allocate resources for Bj to the specific base station described above.
- the master base station (or the master base station confirmed by the secondary base station) configuring the RRC connection may activate a function of allocating resources for Bj to the terminal through the priority bit processing rule set.
- the logical channel of a radio bearer having the highest priority (which has the lowest priority value as the highest priority bearer) configured in the terminal is the logical channel of the radio bearer which processes data only through the master base station and the subpriority (or Lower priority) Bj for the logical channel of the subpriority (or lower priority) radio bearer is preferred to the secondary base station when the logical channel of the radio bearer is a radio bearer processed by bearer separation through the master base station and the secondary base station.
- the secondary base station to which Bj is allocated may be a base station other than the master base station, or a base station other than a base station processing a radio bearer having the highest priority value among radio bearers configured only with one base station.
- radio bearers consisting of only one base station may allocate and allocate resources for Bj in proportion to or inversely proportional to the ratio obtained by weighting the PBR for each base station.
- the base station that processes the radio bearers having the highest priority among the radio bearers configured with only one base station is not.
- a base station can be selected to allocate resources for Bj.
- a radio bearer having the highest priority among radio bearers configured with only one base station among logical channels of radio bearers lower than logical channel priorities of radio bearers configured through a plurality of base stations may be selected.
- a base station other than the base station to process may be selected to allocate resources for Bj.
- the above-described examples may be used in combination in a rule set.
- the master base station (or the master base station confirmed by the secondary base station) configuring the RRC connection may process the priority bits in the MAC-MainConfig information or the logical channel configuration information of the RRC message transmitted to the terminal. It may include identification information (or cell index).
- the master base station (or the master base station or the master base station and the secondary base station confirmed by the secondary base station) configuring the RRC connection may use the priority bit processing preferred base station / cell group classification information (MAC control element). Alternatively, one or more pieces of information of a cell index) setting, a rule set, and a processing method may be set.
- the master base station may configure at least one of information for identifying a resource allocation method of each of the above-described embodiments, a distribution ratio and a period for calculating a distribution ratio when a distribution ratio is required among the above-described resource allocation methods. Can be. This may be transmitted in the MAC-MainConfig information or logical channel configuration of the RRC message or may be delivered by defining a new MAC control element.
- Step 2 The UE reduces Bj to the total size of MAC SDUs serviced in the logical channel of Step 1.
- Step 3 If any resource remains, all logical channels configured to transmit data through the corresponding base station / cell group for each base station relate to the Bj value until the data or uplink grant for the logical channel is exhausted. Service in strict decreasing priority order
- signaling configuration information for example, priority bitrate (PBR) and bucket size duration
- PBR priority bitrate
- bucket size duration for controlling conventional logical channel scheduling in the UE performing a logical channel priority procedure in the MAC layer.
- BSD Bucket Size Duration
- Second embodiment A method for processing by considering base station PBR information received from a base station and uplink grants of base stations received within one TTI.
- the RRC controls the scheduling of uplink data by signaling for each logical channel.
- the RRC message may include signaling configuration information for controlling logical channel scheduling.
- the logical channel configuration information on the RRC message may include at least one or more of priority, priority bit rate (PBR), and bucket size duration (BSD).
- PBR priority bit rate
- BSD bucket size duration
- the RRC message may include additional configuration information for controlling logical channel scheduling in the radio bearer configuration information.
- additional configuration information for controlling logical channel scheduling in the radio bearer configuration information.
- logical channels to be transmitted through a base station / base station cell group to transmit traffic of the corresponding radio bearer or a specific base station / base station cell group are distinguished.
- base station / cell group classification information or cell index or base station / cell group classification information list or cell index list
- k for which a logical channel is configured may be included.
- k ⁇ M
- S ⁇ may mean a MeNB / MeNB cell group + SeNB / SeNB cell group
- the distinguishing display for the above-described base station / cell group classification information is only an example, and is not limited thereto. That is, it may be configured according to various methods capable of distinguishing at least one base station / cell group that services data transmission belonging to a logical channel.
- a terminal may perform a priority procedure in consideration of at least one or more uplink grants (or uplink available resources) received in one TTI from all base stations processing all configured radio bearers.
- the terminal maintains base station / cell group classification information (or cell index or base station index list or cell index list) k configured with variable Bj for each logical channel in the MAC layer.
- Bj is initialized to zero when the associated logical channel is set.
- Each transmission time interval (TTI) is increased by PBR ⁇ TTI duration.
- the base station's PBR value is set, the base station's Bj of the corresponding logical channel is increased by each base station's PBR ⁇ TTI duration in each transmission time interval (TTI).
- PBR represents a priority bit rate of logical channel j.
- Bj can't exceed the bucket size. And if the Bj value is larger than the bucket size of logical channel j, it is set to the bucket size.
- the bucket size of the logical channel is equal to PBR ⁇ BSD.
- the terminal of the present invention may perform the priority procedure in consideration of uplink grants (or uplink available resources) received from base stations within one TTI.
- PBR information for each base station / cell group or PBR ratio information for each base station / cell group may be allocated to logical channel configuration information for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations.
- the master base station processing PBR ratio information or the master base station processing PBR ratio information and the secondary base station processing PBR ratio information can be allocated, respectively.
- the master base station PBR eg, MeNBprioritisedBitRate / MSGprioritisedBitRate
- the secondary base station PBR eg, SeNBprioritisedBitRate / SCGprioritisedBitRate
- LogicalChannelConfig information element logical channel configuration information.
- the secondary base station PBR information for processing the secondary base station logical channel distinguished from the PBR information included in the logical channel configuration information of the existing radio bearer for example, SeNBprioritisedBitRate). / SCGprioritisedBitRate).
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of logical channel configuration information including the above-described base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- PBR information for logical channel processing of a secondary base station / cell group may be distinguished.
- FIG. 10 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- the UE may distinguish between two base stations / cell groups to perform logical channel processing through two logical channel configuration information elements for each base station for a radio bearer configured through two base stations, as shown in FIG. PBR information for logical channel processing can be distinguished.
- a base station / cell group for performing logical channel processing may be distinguished by including a logical channel configuration information element for each base station in the radio bearer configuration information.
- FIG. 11 illustrates another example of logical channel configuration information including base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- the terminal may include logical channel configuration information of the secondary base station / cell group in addition to the existing logical channel configuration information as shown in FIG. 11 for the radio bearer configured through two base stations.
- the prioritizedBitRate included in the secondary base station / cell group logical channel configuration information indicates the secondary base station PBR.
- the existing logical channel configuration information (LogicalChannelConfig) may represent the master / base station logical channel configuration information.
- PBR information can be distinguished.
- Priority, bucketsizeduration, and logicalchannelgroup can use the same value. In this case, it may or may not be included in LogicalChannelConfigSeNB / SCG.
- the radio bearers configured through the plurality of base stations For logical channels, the master base station PBR information, the master base station PBR information, the secondary base station PBR information, or the secondary base station PBR information may be obtained through a MAC control element in the master base station (or the secondary base station or the master base station and the secondary base station) in consideration of the radio resource environment.
- the master base station PBR ratio information may be transmitted to the terminal.
- the UE calculates the PBR of each base station calculated according to the master base station PBR information or the master base station PBR information and the secondary base station PBR information or the master base station PBR ratio information included on the previously received MAC control element.
- a logical channel priority procedure can be performed by using this method.
- the terminal When a new transmission is performed, the terminal performs the following priority procedure.
- Step 1) For base stations / cell groups serving data transmission belonging to logical channels configured in a terminal, Bj> in logical channels configured to transmit data through corresponding base station / cell group for each base station / cell group Allocate logical resources to 0 in decreasing priority order.
- a master base station uplink grant (or an average of uplink grants during a TTI multiple or an uplink available resource or TTI multiple for a corresponding TTI) may be applied to a corresponding TTI.
- Allocates resources for Bj (master base station PBR ⁇ TTI duration) calculated through master base station PBR information to uplink grant resources (or uplink available resources) to be transmitted through the uplink available resource average value of Secondary base station to uplink grant resources (or uplink available resources) to transmit through the base station uplink grant (or uplink grant average value over a TTI multiple or uplink available resources for that TTI or uplink available resource average over a TTI multiple)
- Resource for Bj (secondary base station PBR ⁇ TTI duration) calculated through PBR information can be allocated. .
- the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through one base station is greater than the Bj value calculated through the above-described base station PBR information, the uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through another base station If resources remain in the resource allocation to the uplink grant to be transmitted through another base station.
- an uplink grant (or TTI) to a corresponding TTI in order to allow high priority data to be transmitted through a base station having a better radio quality between the terminal and the base station.
- TTI uplink grant
- a base station or a base station having a better radio quality between the terminal and the base station based on RRM measurement information
- a resource for Bj (the corresponding base station PBR x TTI duration) calculated through the above-described base station PBR information may be allocated first to an uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted.
- the uplink grant of the base station having a large uplink grant is not exhausted and resources for Bj (corresponding to the corresponding base station PBR ⁇ TTI duration) calculated through the corresponding base station PBR information for the remaining base stations other than the base station having a large uplink grant, If not all can be allocated, the remaining Bj may be allocated to the uplink grant resources to be transmitted through the base station having a large uplink grant to the TTI described above. If the Bj value calculated through each base station PBR information is larger than the uplink grant resource (or uplink available resource) to be transmitted through one base station, the resource (or uplink available to uplink grant to be transmitted through another base station) is greater. Resource), the resource may be allocated to an uplink grant (or uplink available resource) to be transmitted through another base station.
- Step 2 The UE reduces Bj to the total size of MAC SDUs serviced in the logical channel of Step 1.
- Step 3 If any resource remains, all logical channels configured in the corresponding base station for each base station are serviced in strict decreasing priority order regardless of the Bj value until the data or uplink grant for the logical channel is exhausted. .
- signaling configuration information for example, priority bitrate (PBR) and bucket size duration
- PBR priority bitrate
- BSD Bit Size Duration
- signaling configuration information for controlling the second base station logical channel scheduling is configured.
- the terminal may allow the MAC layer / object peered to or for each base station to determine resource allocation through coordination. That is, although the terminal has signaling configuration information for controlling the logical channel scheduling of the first base station / cell group and signaling configuration information for controlling the logical channel scheduling of the second base station / cell group, the terminal may perform a logical channel priority procedure.
- the MAC layer / object peered to the first base station (or first base station cell group) and the MAC layer / object peered to the second base station (second base station cell group) may cooperate to allocate resources to the logical channel.
- Embodiment 3 A method of processing logical channel priority in order of RRC message new configuration information and received uplink grant order.
- the RRC controls the scheduling of uplink data by signaling for each logical channel.
- the RRC message may include signaling configuration information for controlling logical channel scheduling.
- the logical channel configuration information on the RRC message may include at least one or more of priority, priority bit rate (PBR), and bucket size duration.
- the RRC message may include additional signaling configuration information for controlling logical channel scheduling in the radio bearer configuration information or in the radio bearer configuration information.
- the logical channel configuration information included in the radio bearer configuration information on the RRC message includes a logical channel configured to distinguish logical channels to be transmitted through a base station / base station cell group or a specific base station / base station cell group to which traffic of the radio bearer is transmitted.
- the base station / cell group identification information (or cell index or base station / cell group identification list or cell index list) k may be included.
- k ⁇ M
- S ⁇ may mean a MeNB / MeNB cell group + SeNB / SeNB cell group
- the distinguishing display for the above-described base station / cell group classification information is only an example, and is not limited thereto. That is, it may be configured according to various methods capable of distinguishing at least one base station / cell group that services data transmission belonging to a logical channel.
- the terminal of the present invention may independently perform a priority procedure for each uplink grant received from the base stations, one for each base station. That is, the terminal may independently perform the priority procedure for each MAC layer / object in the terminal peered to the MAC layer of each base station in the MAC layer. Therefore, a plurality of priority procedures may be performed in one TTI.
- the terminal maintains a base station index (or cell index or base station index list or cell index list) k configured with variable Bj for each logical channel in the MAC layer. Bj is initialized to zero when the associated logical channel is set.
- Each transmission time interval (TTI) is increased by PBR ⁇ TTI duration.
- the Bj for each base station / cell group of the corresponding logical channel is increased by the PBR ⁇ TTI duration for each base station / cell group in each transmission time interval (TTI). That is, the Bj for each MAC layer / object of a terminal peered to the MAC layer / object of the base station is increased by PBR ⁇ TTI duration for each base station / cell group in each transmission time interval (TTI).
- PBR represents a priority bit rate of logical channel j.
- Bj can't exceed the bucket size.
- the Bj value is larger than the bucket size of logical channel j, it is set to the bucket size.
- the bucket size of the logical channel is equal to PBR ⁇ BSD.
- the terminal of the present invention may independently perform a priority procedure, one for each base station, for each uplink grant (or uplink available resource) received from the base stations. That is, the terminal may independently perform the priority procedure for each MAC layer / object in the terminal peered to the MAC layer of each base station in the MAC layer.
- PBR information for each base station / cell group is allocated to logical channel configuration information for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations. For example, for logical channels of radio bearers configured through the master base station and the secondary base station, the master base station that has established the RRC connection (or the master base station that has established the RRC connection has been confirmed by the secondary base station through the master base station).
- the master base station PBR information eg, MeNBprioritisedBitRate / MSGprioritisedBitRate
- the secondary base station PBR information eg, SeNBprioritisedBitRate / SCGprioritisedBitRate
- the secondary base station PBR information for processing the secondary base station logical channel, which is distinguished from the PBR information included in the logical channel configuration information of the existing radio bearer (for example, SeNBprioritisedBitRate / SCGprioritisedBitRate).
- FIG. 12 illustrates another example of logical channel configuration information including the above-described base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- PBR information for logical channel processing of a secondary base station / cell group may be distinguished.
- FIG. 13 is a diagram illustrating another example of logical channel configuration information including the above-described base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- the UE may distinguish between two base stations / cell groups to perform logical channel processing through two logical channel configuration information elements for each base station for a radio bearer configured through two base stations as shown in FIG. 13. PBR information for logical channel processing can be distinguished.
- the base station / cell group to perform logical channel processing may be distinguished by including only logical channel configuration information elements to be transmitted through one base station in the radio bearer configuration information.
- FIG. 14 illustrates another example of logical channel configuration information including the above-described base station / cell group classification information and base station-specific PBR.
- the UE may include logical channel configuration information of the secondary base station / cell group in addition to the existing logical channel configuration information as shown in FIG. 14 for a radio bearer configured through two base stations.
- the prioritizedBitRate included in the secondary base station / cell group logical channel configuration information indicates the secondary base station / cell group PBR.
- the existing logical channel configuration information (LogicalChannelConfig) may represent the master / base station logical channel configuration information.
- the terminal can distinguish two base stations / cell groups to perform logical channel processing for the radio bearer configured through the two base stations, and perform logical channel processing for each base station / cell group.
- PBR information can be distinguished.
- Priority, bucketsizeduration, and logicalchannelgroup can use the same value. In this case, it may or may not be included in LogicalChannelConfigSeNB / SCG.
- the RRC connection is performed on logical channels of radio bearers configured through the plurality of base stations.
- the uplink grant received from the master base station configured with the master base station PBR information or master base station PBR ratio through the MAC control element at the master base station (or the secondary base station supporting the master base station through the master base station).
- Deliver information to the terminal The terminal performs a logical channel priority procedure using the PBR of the master base station calculated according to the master base station PBR information or the master base station PBR ratio information included on the previously received MAC control element until the new MAC control element is received. can do.
- the secondary base station For the uplink grant received from the secondary base station supporting the master base station, for the logical channels of the radio bearer configured by the terminal through the plurality of base stations, the secondary base station (or the secondary base station supporting the master base station is via the master base station or After the secondary base station receives confirmation from the master base station, the secondary base station delivers the master base station PBR information or the master base station PBR ratio information to the terminal through the MAC control element. Before the UE receives the new MAC control element, the UE performs a logical channel priority procedure by using the PBR of the master base station calculated according to the master base station PBR information or the master base station PBR ratio information included on the previously received MAC control element. Can be.
- the terminal When a new transmission is performed for each uplink grant received from each base station, the terminal performs the following priority procedure.
- Step 1) The terminal allocates resources in decreasing priority order to all logical channels of Bj> 0 configured in the base station receiving the uplink grant (or uplink available resources). That is, the terminal allocates resources in decreasing priority order to logical channels having Bj> 0 mapped to each base station for each base station. Alternatively, the terminal allocates resources in decreasing priority order to all logical channels having Bj> 0 mapped to each MAC layer / object for each MAC layer / object peered to the MAC layer / object of the base station.
- one PBR prioritisedBitRate
- a radio bearer configured through a first base station or a radio bearer configured through a second base station uses one piece of prioritized bit rate (PBR) information as in the past.
- PBR prioritized bit rate
- the above-described master base station PBR information eg, MeNBprioritisedBitRate
- secondary base station PBR information eg, SeNBprioritisedBitRate
- Step 2 The UE reduces Bj to the total size of MAC SDUs serviced in the logical channel of Step 1.
- Step 3 If any resource remains, all logical channels configured in the base station / cell group that received the uplink grant in the MAC layer / object of the terminal have a Bj value until the data or uplink grant for the logical channel is exhausted. Regardless of whether it is served in a strict decreasing priority order.
- signaling configuration information for example, priority bitrate (PBR) and bucket size duration
- PBR priority bitrate
- BSD bucket Size Duration
- signaling configuration information for controlling the second base station logical channel scheduling is configured.
- the terminal may perform the logical channel priority procedure independently for each base station or between MAC layers / objects peered to each base station. That is, the terminal has signaling configuration information for controlling the logical channel scheduling of the first base station / cell group and signaling configuration information for controlling the logical channel scheduling of the second base station / cell group, and when performing a logical channel priority procedure.
- a resource may be allocated to a logical channel mapped to.
- a terminal and a base station capable of performing all the operations according to the embodiments of the present invention described above will be described with reference to the drawings.
- 15 is a signal diagram illustrating operations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
- the present invention provides a method for a UE to perform a logical channel priority procedure in a MAC layer, the method comprising: receiving at least one higher layer signaling configuring a dual connection with a first base station and a second base station and based on logical channel configuration information;
- the method may include distinguishing a base station or a cell group mapped to each of the logical channels, and performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group classified in the MAC layer.
- the first base station 1502 may transmit higher layer signaling to the terminal 1501 (S1510).
- the terminal 1501 may configure a radio bearer with the first base station 1502 and the second base station 1503 based on the received higher layer signaling.
- the terminal 1501 uses a radio bearer configured through the first base station 1502 or the second base station 1503 and a radio bearer configured through both the first base station 1502 and the second base station 1503. Can be configured. That is, it is possible to configure a radio bearer to be separated bearer.
- the higher layer signaling received by the terminal 1501 is based on the first base station priority bit rate for the radio bearer configured through both the first base station and the second base station.
- Prioritized Bit Rate (PBR) information and second base station priority bit rate (PBR) information may be included.
- the higher layer signaling received by the terminal 1501 may include classification information for performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group. That is, it may include classification information for performing a logical channel priority procedure for each MAC layer or MAC entity of a terminal peered to the MAC layer or MAC entity of each base station.
- the terminal 1501 may select a base station or a cell group mapped to each of at least one logical channel based on radio bearer configuration information that may be included in the received higher layer signaling or based on logical channel configuration information in the radio bearer configuration information. Can be distinguished (S1520).
- the terminal 1501 may configure at least one logical channel, and may distinguish the MAC layer / object of the terminal peered to the MAC layer / object of the base station or cell group or base station mapped to each configured logical channel. Can be. That is, a logical channel mapped to the first base station 1502 and a logical channel mapped to the second base station 1503 may be distinguished. As an example, the terminal may distinguish using the base station / cell group identification information value described above.
- the terminal 1501 may perform a logical channel priority procedure for uplink data transmission for each base station or cell group divided in the MAC layer (S1530).
- a priority procedure for each logical base station or cell group may be performed for logical channels of radio bearers configured through both the first base station 1502 and the second base station 703 according to each embodiment. Can be done.
- the terminal 1501 maps logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station to map the logical channels to the first base station and the second base station, respectively. Can be done.
- the terminal 1501 includes a logical channel mapped to a second base station or a second base station cell group for logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station.
- the information may be performed using second base station priority bit rate (PBR) information.
- PBR second base station priority bit rate
- the terminal 1501 may independently perform the priority procedure for each base station or cell group according to an uplink grant received in each TTI.
- the terminal 1501 has high priority data for logical channels of radio bearers, which are bearer separated and configured through a plurality of base stations as in the first embodiment, according to the radio quality between the terminal and the base station. It may be allocated first and then transmitted. For example, the terminal 1501 may perform a logical channel priority procedure so that resources are first allocated and transmitted to a base station having a better radio quality between the terminal and the base station based on a base station having a large uplink grant or RRM measurement information in a corresponding TTI. It may be.
- the terminal 1501 may allow data to be distributed and transmitted for each base station for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations. For example, the terminal 1501 divides Bj into uplink grant resources by the number of base stations constituting the logical channel, a value calculated in proportion to the uplink grant resources to be transmitted through each base station for each base station, and each base station.
- the logic is calculated through one or more of a value calculated in proportion to or inversely proportional to the radio quality state or RRM measurement information between the radio quality state and the Bj sum of the logical channels allocated to each base station.
- the channel priority procedure may be performed.
- the terminal 1501 may include a wireless base station configured through a plurality of base stations.
- the priority procedure may be specified based on priority bit processing preference base station / cell group or based on one or more of priority bit processing preference base station / cell group identification (or cell index) setting and rule set. Can be performed.
- the terminal 1501 when the terminal 1501 includes preferred base station / cell group classification information for uplink data transmission in configuration information of a radio bearer configured through a plurality of base stations, the terminal 1501 transmits the uplink data of the corresponding data radio bearer to the corresponding base station.
- a logical channel priority procedure for uplink data transmission may be performed.
- the terminal 1501 may perform the priority procedure by comprehensively considering uplink grants (or uplink available resources) received from base stations in one TTI as in the second embodiment.
- the UE receives a first base station PBR (eg, MeNBprioritisedBitRate) information and a second base station PBR (eg, SeNBprioritisedBitRate) for a radio bearer configured through the first base station and the second base station.
- PBR eg, MeNBprioritisedBitRate
- SeNBprioritisedBitRate SeNBprioritisedBitRate
- the terminal 1501 may independently perform a priority procedure for each uplink grant received from the base stations, one for each base station.
- the first base station PBR information eg, MeNBprioritisedBitRate
- the second base station PBR information eg, SeNBprioritisedBitRate
- the priority procedure may be independently performed for each MAC layer / object in the terminal peered to the MAC layer of each base station.
- 16 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to another embodiment of the present invention.
- the present invention provides a method for a UE to perform a logical channel priority procedure in a MAC layer, the method comprising: receiving at least one higher layer signaling configuring a dual connection with a first base station and a second base station and based on logical channel configuration information;
- the method may include distinguishing a base station or a cell group mapped to each of the logical channels, and performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group classified in the MAC layer.
- the terminal may receive higher layer signaling (S1610).
- the higher layer signaling received by the terminal is the first base station priority for the radio bearer configured through both the first base station and the second base station. It may include bitrate (Prioritised Bit Rate (PBR)) information and second base station priority bit rate (PBR) information.
- PBR Primary Bit Rate
- PBR second base station priority bit rate
- the terminal may configure a radio bearer with the first base station and the second base station based on the received higher layer signaling. As described above, the terminal may configure a radio bearer configured through the first base station or the second base station and a radio bearer configured through both the first base station and the second base station. That is, it is possible to configure a radio bearer to be separated bearer.
- the terminal may distinguish a base station or a cell group mapped to each of at least one logical channel based on logical channel configuration information that may be included in the received higher layer signaling (S1620). For example, the terminal may configure at least one logical channel, and may distinguish the MAC layer / object of the terminal peered to the MAC layer / object of the base station or cell group or base station mapped to each configured logical channel. That is, a logical channel mapped to the first base station and a logical channel mapped to the second base station can be distinguished. As an example, the terminal may distinguish using the base station / cell group identification information value described above.
- the terminal may perform a logical channel priority procedure for uplink data transmission for each base station or cell group divided in the MAC layer (S1630).
- the priority procedure of logical channels mapped to both the first base station and the second base station may be performed according to each embodiment.
- the UE performs a priority procedure by mapping a logical channel of a radio bearer configured through both the first base station and the second base station to the first base station and the second base station, respectively. Can be done.
- the UE may perform logical channel mapping for a logical channel of a radio bearer configured through both the first base station and the second base station and for logical channels mapped to the second base station or the second base station cell group.
- it may be performed using second base station priority bit rate (PBR) information.
- PBR second base station priority bit rate
- the terminal may independently perform the priority procedure for each base station or cell group according to an uplink grant received in each TTI.
- the terminal is divided into bearers according to each of the above-described first to third embodiments, and high priority data is allocated to specific channels according to radio quality between the terminal and the base station for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations.
- data may be distributed and transmitted for each base station for logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations.
- the logical channels of radio bearers configured through a plurality of base stations may be performed by designating a priority bit processing preferred base station / cell group.
- the priority procedure may be performed in consideration of uplink grants (or uplink available resources) received from base stations within one TTI.
- the priority procedure may be independently performed for each uplink grant received from the base stations, one for each base station.
- 17 is a diagram illustrating an operation of a first base station according to another embodiment of the present invention.
- generating a higher layer signaling for a dual connectivity configuration of the terminal and the terminal each of at least one logical channel Transmitting higher layer signaling including logical channel configuration information for distinguishing a base station or a cell group mapped to the uplink and an uplink allocated by the terminal by performing a logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in the MAC layer Receiving link data.
- the first base station may generate higher layer signaling including logical channel configuration information (S1710).
- higher layer signaling may include first base station priority bit rate (PBR) information and second base station priority bit rate (PBR) information for a radio bearer configured through both the first base station and the second base station. May contain information.
- PBR first base station priority bit rate
- PBR second base station priority bit rate
- the first base station may transmit the generated higher layer signaling to the terminal (S1720).
- the first base station transmits priority bit processing preferred base station index (or cell index) configuration information, rule set information, first base station PBR information, first base station PBR information, second base station PBR information, and the like to the terminal according to the above-described embodiments.
- One or more pieces of information of the first base station PBR ratio information and the second base station PBR ratio information may be further transmitted.
- the first base station may receive uplink data from the terminal (S1730).
- the uplink data may be data allocated by performing a priority procedure on logical channels mapped to the first base station for logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station. have.
- the uplink data may be allocated by independently performing a priority procedure for each of the first base station or the first base station cell group according to an uplink grant transmitted to each TTI.
- the uplink data may include logical channels of radio bearers configured through a first base station and logical channels mapped to the first base station among radio bearers configured through both a first base station and a second base station. It may be assigned by performing a logical channel priority procedure.
- the first base station may receive the allocated uplink data according to each detailed operation example of the first to third embodiments described above.
- different base stations are connected by non-ideal backhaul to transmit data by merging radio resources through a plurality of base stations, and the terminal is configured to process a specific radio bearer through only one base station.
- another bearer may effectively allocate resources for each logical channel in consideration of logical channel priority ratios for uplink radio resources received from the plurality of base stations, even when configured to process through a plurality of base stations.
- FIG. 18 is a view showing the configuration of a user terminal according to another embodiment of the present invention.
- a user terminal 1800 includes a receiver 1810, a controller 1820, and a transmitter 1830.
- a terminal performing a logical channel priority procedure based on the receiving unit 1810 and the logical channel configuration information for receiving the higher layer signaling forming a dual connection with the first base station and the second base station
- the controller 1820 may include a base station or a cell group mapped to each of the at least one logical channel, and perform a logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in the MAC layer.
- the receiver 1810 may further receive downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
- the receiving unit 1810 may include first base station priority bit rate (PBR) information and second base station priority bit rate for a radio bearer configured through both the first base station and the second base station.
- PBR priority bit rate
- Higher layer signaling including PBR may be received.
- the controller 1820 is a terminal of the overall terminal according to the effective allocation of resources for each logical channel in consideration of the logical channel priority ratio for the uplink radio resources received from a plurality of base stations for the terminal required to perform the present invention described above. You can control the operation.
- controller 1820 may perform logical channel priority procedure by mapping logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station to the first base station and the second base station, respectively.
- controller 1820 performs a priority procedure on logical channels mapped to a second base station or a second base station cell group for logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station. It may also be performed using second base station priority bit rate (PBR) information.
- PBR second base station priority bit rate
- controller 1820 may independently perform a priority procedure for each base station or cell group according to an uplink grant received in each TTI.
- the transmitter 1830 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel. That is, the allocated uplink data may be transmitted through a logical channel priority procedure according to each embodiment.
- FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
- a base station 1900 includes a controller 1910, a transmitter 1920, and a receiver 1930.
- the base station 1900 according to another embodiment of the present invention, the control unit 1910 for generating a higher layer signaling for the dual connectivity configuration of the terminal and distinguishes the base station or cell group to which the terminal is mapped to each of at least one logical channel Transmitter 1920 for transmitting higher layer signaling including logical channel configuration information and a receiver for receiving uplink data allocated by UE performing logical channel priority procedure for each base station or cell group separated in MAC layer. (1930).
- the controller 1910 may be configured to effectively allocate resources for each logical channel in consideration of logical channel priority ratios for uplink radio resources received from a plurality of base stations. Control the operation.
- controller 1910 may generate information such as higher layer signaling and priority bitrate required for the terminal to allocate uplink radio resources according to the above-described present invention.
- the transmitter 1920 may transmit higher layer signaling including the generated logical channel configuration information to the terminal.
- Upper layer signaling may include first base station priority bit rate (PBR) information and second base station priority bit rate (PBR) information for a radio bearer configured through both the first base station and the second base station. It may be.
- PBR first base station priority bit rate
- PBR second base station priority bit rate
- the transmitter 1920 transmits priority bit processing preferred base station index (or cell index) configuration information, rule set information, first base station PBR information, first base station PBR information, and second base station to the terminal according to the above-described embodiments.
- priority bit processing preferred base station index or cell index
- the receiver 1930 may receive uplink data from the terminal.
- the received uplink data may be data allocated by performing a priority procedure on logical channels mapped to the first base station for logical channels of radio bearers configured through both the first base station and the second base station.
- the uplink data may be allocated by independently performing a priority procedure for each of the first base station or the first base station cell group according to an uplink grant transmitted to each TTI.
- the uplink data may be a logical channel mapped to the first base station among logical channels of radio bearers configured through a first base station and logical channels of radio bearers configured through both a first base station and a second base station. May be allocated by performing a logical channel priority procedure.
- the first base station may receive the allocated uplink data according to each detailed operation example of the first to third embodiments described above.
- the transmitter 1920 and the receiver 1930 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention described above.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 스몰셀 환경에서 단말이 하나 이상의 기지국들을 이용하여 사용자 데이터를 전송하는데 있어서 단말의 MAC 계층에서 업링크 데이터에 대한 논리채널 우선순위 처리 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세히는 단말이 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 방법에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계와 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하는 단계 및 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계를 포함하는 방법 및 그 장치를 제공한다.
Description
본 발명은 스몰셀 환경에서 단말이 하나 이상의 기지국들을 이용하여 사용자 데이터를 전송하는데 있어서, 단말의 업링크 데이터에 대한 논리채널 우선순위 처리 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다.
현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 고속 대용량의 통신 시스템을 위해서 소형 셀을 활용하여 단말의 용량을 늘릴 수 있는 기술이 요구된다.
특히, 단말이 하나 이상의 기지국을 이용하여 대용량의 데이터를 고속으로 송수신할 수 있는 기술이 요구되고 있다.
전술한 요구에 따라서, 본 발명은 단말이 서로 다른 기지국을 통해 무선자원을 병합하여 전송하는 방법 및 장치를 제안하고자 한다.
또한, 본 발명은 하나의 무선 베어러에 대해서 서로 다른 기지국이 별도의 스케줄러를 통해서 무선자원을 병합하여 데이터를 전송하도록 구성된 경우에도 효과적으로 논리채널 우선순위 자원을 할당하여 처리하는 방법 및 장치를 제안하고자 한다.
전술한 과제를 해결하기 위해 본 발명은 단말이 MAC 계층에서 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 방법에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계와 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하는 단계 및 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 제 1 기지국이 단말의 논리채널 우선순위 절차를 제어하는 방법에 있어서, 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 단계와 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 전송하는 단계 및 단말이 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 단말에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 수신부 및 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하고, 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 제어부를 포함하는 단말 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 단말의 논리채널 우선순위 절차를 제어하는 제 1 기지국에 있어서, 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 제어부와 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 전송하는 송신부 및 단말이 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 수신부를 포함하는 기지국 장치를 제공한다.
본 발명에 따르면, 단말이 서로 다른 기지국을 통해 무선자원을 병합하여 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 효과가 있다.
또한, 단말이 특정 무선 베어러는 하나의 기지국을 통해서만 처리하도록 구성하고 또 다른 베어러는 복수의 기지국을 통해 처리하도록 구성하는 경우에도 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원에 대해 논리채널 우선순위 비율을 고려하여 효과적으로 논리채널 별 자원을 할당하여 논리채널 우선순위를 효과적으로 처리하는 효과가 있다.
도 1은 종래 단말의 MAC 구성도의 일 예를 도시한 도면이다.
도 2는 베어러 분리 사용자 플레인 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 베어러 분리 사용자 플레인 구조의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 7은 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 논리채널 구성정보의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 논리채널 구성정보의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 9는 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 일 예를 도시한 도면이다.
도 10은 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 11은 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 12는 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 13은 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 14는 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 도시한 신호도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제 1 기지국의 동작을 도시한 도면이다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
모바일 트래픽 폭증에 대처하기 위한 수단으로 저전력 노드를 사용하는 스몰셀이 고려되고 있다. 저전력 노드는 일반적인 매크로 노드에 비해 낮은 송신(Tx) 전력을 사용하는 노드를 의미한다.
3GPP Release 11 이전의 캐리어 병합(Carrier Aggregation, 이하 'CA'라 함) 기술에서는 매크로 셀 커버리지 내에서 지리적으로 분산된 안테나인 저전력 RRH(Remote Radio Head)를 사용하여 스몰 셀을 구축할 수 있었다.
하지만 전술한 CA 기술 적용을 위해 매크로 셀과 RRH 셀은 하나의 기지국의 제어 하에 스케줄링 되도록 구축되며, 이를 위해 매크로 셀 노드와 RRH 간에는 이상적인 백홀(ideal backhaul) 구축이 요구되었다.
이상적인 백홀이란, 광선로(optical fiber), LOS 마이크로웨이브(Line Of Sight microwave)를 사용하는 전용 점대점 연결과 같이 매우 높은 쓰루풋(throughput)과 매우 적은 지연을 나타내는 백홀을 의미한다.
이와 달리, xDSL(Digital Subscriber Line), Non LOS 마이크로웨이브(microwave)와 같이 상대적으로 낮은 쓰루풋(throughput)과 큰 지연을 나타내는 백홀을 비이상적 백홀(non-ideal backhaul)이라 한다.
복수의 서빙 셀들은 위에서 설명한 단일 기지국기반의 CA 기술을 통해서 병합되어 단말에 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 무선 자원 제어(Radio Resource Control, 이하 'RRC'라 함) 연결(CONNECTED) 상태의 단말에 대해 복수의 서빙 셀들이 구성될 수 있으며, 매크로 셀 노드와 RRH 간에 이상적인 백홀이 구축되는 경우 매크로 셀과 RRH셀이 함께 서빙 셀들로 구성되어 단말에 서비스를 제공할 수 있다.
단일 기지국 기반의 CA기술이 구성될 때, 단말은 네트워크와 하나의 RRC 연결(connection)만을 가질 수 있다.
RRC 연결(connection) 설정(establishment)/재설정(re-establishment)/핸드오버에서 하나의 서빙 셀이 Non-Access Stratum(이하, 'NAS'라 함) 이동성(mobility) 정보(예를 들어, TAI: Tracking Area Identity)를 제공하며, RRC connection 재설정/핸드오버에서 하나의 서빙셀이 시큐리티 입력(security input)을 제공한다. 이러한 셀을 PCell(Primary Cell)이라 한다. PCell은 단지 핸드오버 프로시져와 함께 변경될 수 있다. 단말 능력들(capabilities)에 따라 SCells(Secondary Cells)이 PCell과 함께 서빙 셀로 구성될 수 있다.
PCell과 SCells을 처리하는 하나의 기지국은 물리계층에서 서로 다른 캐리어(DL/UL PCC: Downlink/Uplink Primary Component Carrier, DL/UL SCC: Downlink/Uplink Secondary Component Carrier)를 가지지만 MAC(Medium Access Control) 계층에만 영향을 줄 수 있다. 그 이상의 계층(RLC/PDCP)에 대해서는 캐리어 병합기술이 도입되기 이전의 RLC/PDCP 계층에 영향을 주지 않는다. 즉, RLC/PDCP 계층에서는 CA 동작을 구분할 수 없다.
도 1은 종래 단말의 MAC 구성도의 일 예를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, MAC 계층은 여러 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 계층은 논리채널들(logical channels)과 전송채널들(transport channels) 간의 매핑을 수행할 수 있다. 또한, MAC 계층은 하나 또는 서로 다른 논리채널로부터 물리 계층의 전송 채널들 상에 전달되는 전송블락(TB: Transport Blocks)으로 MAC SDUs(Service Data Units)를 멀티플렉싱(multiplexing)하는 기능을 수행할 수 있다. 또한, MAC 계층은 하나 또는 서로 다른 논리채널로부터 물리 계층 전송 채널들 상에 전달되는 전송블락(TB: Transport Blocks)으로부터 MAC SDUs(Service Data Units)를 디멀티플렉싱(de-multiplexing)하는 기능을 수행하기도 한다. 그 외에도 논리채널 우선순위결정(Logical Channel prioritization) 및 HARQ(Hybrid automatic repeat request)를 통한 오류 정정 등의 기능을 수행할 수도 있다. 또한, MAC 계층은 논리채널들에 대한 데이터 전송 서비스를 제공한다. 각각의 논리채널 유형은 어떤 타입의 정보가 전송되는지에 따라 정의될 수 있다. 이하에서는, 비이상적인 백홀로 연결되는 기지국간의 병합 기술에 대해서 도면을 참조하여 예시적으로 설명한다.
도 2 및 도 3은 베어러 분리 사용자 플레인 구조의 각 예를 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 기지국들 간에 비이상적인 백홀을 가지는 경우에도 베어러 전송을 위해 복수의 기지국들의 무선 자원을 병합하여 사용할 수 있다. 비이상적인 백홀 환경에서 효율적인 무선 자원 스케줄링을 위해서는 각각의 기지국이 독립적인 스케줄러를 가질 필요가 있다. 일 예를 들어, 하나의 무선 베어러 전송을 위해 제 1 기지국(매크로셀 기지국 또는 마스터 기지국 또는 MeNB)과 제 2 기지국(스몰셀 기지국 또는 세컨더리 기지국 또는 SeNB)을 사용하는 경우, 특정 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 및 제 2 기지국 각각에 RLC 개체 및 MAC 개체를 구성할 수 있다.
일 예로, 도 2를 참조하면, 제 1 기지국은 하나의 무선 베어러가 제 2 기지국으로 분리된 베어러 분리 구조에서 특정 무선 베어러에 대해 하나의 PDCP 개체와 RLC 개체 및 MAC 개체를 가진다. 그리고 해당 무선 베어러에 대해 제 2 기지국은 RLC 개체와 MAC 개체를 가질 수 있다.
다른 예로, 도 3을 참조하면, 베어러는 제 1 기지국이 RLC 개체에서 분리될 수도 있다. 이 경우에도 제 1 기지국은 특정 무선 베어러에 대해 하나의 PDCP 개체와 RLC 개체 및 MAC 개체를 가질 수 있다. 그리고 해당 무선 베어러에 대해 제 2 기지국은 베어러 분리되어 구성된 베어러에 있어서, 제 1 기지국과 별개로 하나의 MAC 개체를 가질 수 있다. 또 다른 예로, RLC 개체를 더 가질 수도 있다.
논리채널우선순위(Logical Channel Prioritization, LCP) 프로시져는 MAC PDU(Protocol Data Unit)에 포함되어야 할 각각의 논리채널과 MAC 제어 엘리먼트(MAC control element) 유형으로부터 데이터 양을 결정하여 MAC PDU를 구성(construction)할 때 사용하는 것으로 3GPP TS36.321 MAC 프로토콜 문서의 5.4.3.1절에 기술되어 있다.
구체적으로 예를 들면, RRC는 각각의 논리채널에 대한 시그널링에 의해 업링크 데이터의 스케줄링을 제어한다. RRC 메시지 상의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보는 우선순위, 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR), 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD)을 포함한다.
단말은 각각의 논리채널에 대해 variable Bj를 유지한다. Bj는 관련된 논리채널이 설정될 때 0으로 초기화 된다. 그리고 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 여기서 PBR은 논리채널 j의 우선순위 비트 레이트(Prioritised Bit Rate)를 나타낸다. 그러나, Bj는 버킷크기(bucket size)를 넘을 수 없다. 그리고 만일 Bj값이 논리채널j의 버킷크기 보다 크다면, 그것은 버킷 크기로 세팅된다. 논리채널의 버킷 크기는 PBR × BSD와 같다.
단말은 새로운 전송이 수행될 때 다음과 같은 논리 채널 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 단말은 다음의 스텝으로 논리채널에 자원을 할당한다.
스텝 1) Bj>0 인 모든 논리 채널들에 decreasing priority order로 자원을 할당한다.
스텝 2) 단말은 스텝 1의 논리채널에 서비스되는 MAC SDUs의 전체(total) 크기까지 Bj를 감소시킨다.
스텝 3) 만약 임의의 자원이 남아있다면, 모든 논리 채널들은 논리채널에 대한 데이터 또는 업링크 그랜트(UL grant)가 소진될 때까지 strict decreasing priority order로 Bj값에 관계없이 서비스된다.
도 2 또는 도 3에서 도시된 바와 같이 특정 무선 베어러가 제 1 기지국에서 S1-U 인터페이스를 종단하고 베어러 분리(Bearer split)된 사용자 플레인 구조를 이용하여 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 처리하도록 구성되는 경우, 하나의 무선 베어러 전송을 위해 복수의 기지국에 스케줄러를 필요로 했다. 이 경우, 기존 논리채널 우선순위 프로시져를 위한 전술한 구성정보(예를 들어, 우선순위, PBR, BSD)는 단말과 네트워크 간에 논리채널 별로 동일한 우선순위 처리(비율)를 설정한 것이기 때문에 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 도 2 또는 도 3과 같이 특정 무선 베어러에 대해서는 제 1 기지국을 통해서만 처리하도록 구성하고, 또 다른 베어러에 대해서는 제 1 기지국에서 베어러 분리(Bearer split)된 사용자 플레인 구조를 이용하여 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 처리하도록 구성된 경우, 복수의 기지국으로부터 할당된 업링크 무선자원에 대해 단말은 논리채널 별 자원을 할당하는데 있어 종래의 논리채널 우선순위 프로시져를 이용할 수 없었다.
구체적으로, 예를 들면 종래의 논리채널 우선순위 프로시져를 이용하는 경우, 특정 기지국에 대한 업링크 자원에 대해서만 우선순위 비트레이트에 따라 할당되거나, 특정 무선 베어러에 대해 각 기지국에 대한 업링크 자원 각각에 우선순위 비트레이트가 할당됨으로써 우선순위 비트레이트가 배로 할당되어 설정 시 기대한 우선순위 처리 비율과 다르게 자원이 할당되는 문제점이 발생할 수 있다.
이와 같이 서로 다른 기지국이 비이상적인 백홀로 연결되더라도 복수의 기지국들을 통해 무선자원을 병합하여 데이터를 전송할 수 있다. 하지만 이를 위해서는 하나의 무선 베어러 전송을 위해 개별 기지국에 별도의 스케줄러가 필요하다. 이 때 단말이 특정 무선 베어러는 하나의 기지국을 통해서만 처리하도록 구성하고 또 다른 무선 베어러는 복수의 기지국들을 통해 처리하도록 구성하는 경우, 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원에 대해 논리채널 우선순위 비율을 고려하여 효과적으로 논리채널 별 자원을 할당할 수 없는 문제가 있었다.
전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 발명은 하나 이상의 무선 베어러에 대해 서로 다른 기지국들이 별도의 스케줄러를 통해 무선자원을 병합하여 데이터를 전송하도록 구성된 경우에도 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원 스케줄링 정보와 단말 내 구성된 무선 베어러별 우선순위 비트레이트를 고려하여 논리채널 우선순위 자원을 효과적으로 할당하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
도4 내지 도6은 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성 시나리오의 각 실시예를 도시한 도면이다.
이하 본 명세서에서는 단말이 본 발명의 네트워크 구성 시나리오에 따라서 이중 연결(Dual connectivity)을 구성함에 있어서, 단말과 RRC 연결을 형성하고, 핸드오버의 기준이 되는 PCell을 제공하는 기지국 또는 S1-MME를 종단하고, 코어 네트워크에 대해서 모빌리티 앵커(mobility anchor)역할을 하는 기지국을 마스터 기지국 또는 제 1 기지국으로 기재한다. 마스터 기지국 또는 제 1 기지국은 이하에서 설명하는 시나리오에 따라서 매크로 셀을 제공하는 기지국일 수 있고, 스몰 셀 간의 이중 연결 상황에서는 어느 하나의 스몰 셀을 제공하는 기지국일 수 있다.
한편, 이중 연결 환경에서 마스터 기지국과 구별되어 단말에 추가적인 무선 자원을 제공하는 기지국을 세컨더리 기지국 또는 제 2 기지국으로 기재한다.
제 1 기지국(마스터 기지국) 및 제 2 기지국(세컨더리 기지국)은 각각 단말에 적어도 하나 이상의 셀을 제공할 수 있고, 제 1 기지국 및 제 2 기지국은 제 1 기지국과 제 2 기지국 간의 인터페이스를 통해서 연결될 수 있다.
또한, 이해를 돕기 위하여 제 1 기지국에 연관된 셀을 매크로 셀이라고 기재할 수 있고, 제 2 기지국에 연관된 셀을 스몰 셀이라 기재할 수 있다. 다만, 이하에서 설명하는 스몰 셀 클러스터 시나리오에서는 제 1 기지국에 연관된 셀도 스몰 셀로 기재될 수 있으며, 매크로 셀 간의 이중 연결 상황에서는 제 2 기지국에 연관된 셀도 매크로 셀로 기재될 수 있다.
본 발명에서의 매크로 셀은 적어도 하나 이상의 셀 각각을 의미할 수 있고, 제 1 기지국에 연관된 전체 셀을 통칭하는 의미로 기재될 수도 있다. 또한, 스몰 셀도 적어도 하나 이상의 셀 각각을 의미할 수 있고, 제 2 기지국에 연관된 전체 셀을 통칭하는 의미로 기재될 수도 있다. 다만, 전술한 바와 같이 스몰 셀 클러스터와 같이 특정 시나리오에서는 제 1 기지국에 연관된 셀일 수 있으며, 이 경우 제 2 기지국의 셀은 다른 스몰 셀 또는 또 다른 스몰 셀로 기재될 수 있다.
또한, 단말은 전술한 제 1 기지국에 연관된 복수의 셀 및 제 2 기지국에 연관된 복수의 셀을 통해서 통신을 수행할 수 있으며, 이 경우에 제 1 기지국에 연관된 복수의 셀 중 전술한 PCell 기능을 하는 특정 셀을 제 1 기지국 PCell로 기재할 수 있다. 또한, 제 2 기지국에 연관된 복수의 셀 중 특정 셀을 제 2 기지국 PCell(또는 PSCell)로 기재할 수 있다. 제 2 기지국 PCell(또는 PSCell)은 제 2 기지국에 연관된 셀 중 전술한 PCell의 기능 중 전부 또는 일부를 수행하는 셀을 의미한다. 예를 들어, 제 2 기지국 PCell(또는 PSCell)은 PUCCH 송수신 기능을 수행할 수 있다.
단말에 이중 연결이 구성될 때 전술한 제 1 기지국에 연관된 셀 또는 제 1 기지국에 연관된 서빙셀을 마스터 셀그룹으로, 제 2 기지국에 연관된 셀 또는 제 2 기지국에 연관된 서빙셀을 세컨더리 셀그룹으로 지칭할 수 있다. 셀그룹은 단말 관점에서 기지국을 구별하기 위한 개념으로 사용된다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 매크로 셀(402)과 스몰 셀(401)들은 동일한 캐리어 주파수(carrier frequency) F1을 가지며 제 1 기지국(410)과 제 2 기지국(432, 434, 436) 간에는 비이상적인 백홀(non-ideal backhaul)을 통해 연결된다. 스몰 셀들은 매크로 셀 커버리지 내에 오버레이되어(overlaid) 구축될 수 있다. 실외(outdoor) 스몰 셀 환경과 스몰 셀 클러스터가 고려된다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 다른 예를 도시한 도면이다.
도 5와 같이 매크로 셀(502)과 스몰 셀(501)들은 서로 다른(different) 캐리어 주파수(carrier frequency, F1 및 F2)를 가지며 제 1 기지국(510)과 제 2 기지국(532, 534, 536) 간에는 비이상적인 백홀(non-ideal backhaul)을 통해 연결된다. 스몰 셀들은 매크로 셀 커버리지 내에 오버레이되어(overlaid) 구축될 수 있다. 실외(outdoor) 스몰 셀 환경 또는 실내(Indoor) 스몰 셀 환경과 스몰 셀 클러스터가 고려된다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 네트워크 구성의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 단지 하나 또는 그 이상의 캐리어 주파수(F1 또는 F2)들을 가진 스몰 셀들만이 존재하며, 스몰 셀을 제공하는 기지국(610, 612, 614) 간에는 비이상적인 백홀(non-ideal backhaul)을 통해 연결된다. 실내(Indoor) 스몰 셀 환경과 스몰 셀 클러스터가 고려된다.
즉, 도 4 및 도 5에서 살펴본 바와 같이 단말은 매크로 셀 및 스몰 셀과 이중 연결되어 통신을 수행할 수 있다. 또한, 단말은 도 6과 같이 복수의 스몰 셀과 이중 연결되어 통신을 수행할 수도 있다.
도 4 내지 도 6의 시나리오에서 제 2 기지국은 각각 독립된(stand-alone) 기지국으로 동작할 수 있다. 즉, 제어 플레인(control plane) 데이터 전송을 위해 단말은 제 2 기지국과 하나의 RRC 연결(connection)을 설정할 수 있으며, 하나 또는 그 이상의 SRBs(Signaling Radio Bearers)를 설정할 수 있다. 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 제 2 기지국과 하나 또는 그 이상의 DRBs(Data Radio Bearers)를 가질 수 있다.
도 4 내지 도 6의 시나리오에서 단말은 제 1 기지국의 제어 하에서 하나 또는 그 이상의 제 2 기지국을 통해(또는 제 1 기지국과 하나 또는 그 이상의 제 2 기지국 간 협력을 통해) 사용자 플레인 데이터를 전송할 수 있다.
즉, 제어 플레인(control plane) 데이터 전송을 위해 단말은 도 4 또는 도 5의 제 1 기지국 또는 도 6의 제 1 기지국(스몰 셀 기지국)과 하나의 RRC 연결(connection)을 설정하며, 하나 또는 그 이상의 SRBs(Signaling Radio Bearers)를 제 1 기지국 또는 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 전달하도록 설정할 수 있다. 또한, 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 도 4 또는 도 5의 제 1 기지국 또는 도 6의 제 1 기지국(스몰 셀 기지국)을 통해 하나 또는 그 이상의 DRBs(Data Radio Bearers) 를 구성할 수 있다. 또는 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 하나 또는 그 이상의 DRBs를 구성할 수도 있다.
도 4 내지 도 6에서 예를 들어 설명한 네트워크 구성 시나리오의 경우에 대한 일 예로 단말은 표 1과 같이 무선 베어러들을 구성할 수 있다.
도 4 내지 도 6의 시나리오에서 단말은 제 1 기지국의 제어 하에서 하나 또는 그 이상의 제 2 기지국을 통해(또는 제 1 기지국과 하나 또는 그 이상의 제 2 기지국 간 협력을 통해) 사용자 플레인 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 제어 플레인(control plane) 데이터 전송을 위해 단말은 도 4 또는 도 5의 제 1 기지국 또는 도 6의 제 1 기지국 역할을 하는 스몰 셀 기지국과 하나의 RRC 연결(connection)을 설정하며, 하나 또는 그 이상의 SRBs(Signaling Radio Bearers)를 제 1 기지국 또는 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 전달하도록 설정할 수 있다. 또한, 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 도 4 또는 도 5의 제 1 기지국 또는 도 6의 제 1 기지국 역할을 하는 스몰 셀 기지국을 통해 하나 또는 그 이상의 DRBs(Data Radio Bearers) 를 구성할 수 있다. 또는 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 하나 또는 그 이상의 DRBs를 구성할 수도 있다. 또는 사용자 플레인 데이터 전송을 위해 단말은 제 2 기지국(스몰 셀 기지국)을 통해 하나 또는 그 이상의 DRBs(Data Radio Bearers)를 구성할 수도 있다.
전술한 경우에 대한 일 예로 단말은 표 2와 같이 무선 베어러들을 구성할 수 있다.
구체적으로 표 2의 경우에 있어서 단말이 기존의 논리채널 우선순위 프로시져에 기초하여 업링크 무선자원을 할당하는 일 예를 설명한다. 일 예로, 표 2의 경우에 마스터 기지국(MeNB)을 통한 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)가 400이고 세컨더리 기지국(SeNB)를 통한 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)가 500인 경우를 설명한다. 전술한 기존의 논리채널 우선순위 프로시져를 각각의 기지국에 전송할 데이터에 대해 적용하면 마스터 기지국(MeNB)을 통한 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)는 우선순위가 높은 무선 베어러 1에 PBR×TTI에 해당하는 300 및 다음 우선순위인 무선 베어러 2에 PBR×TTI에 해당하는 100의 자원이 순차적으로 할당된다. 세컨더리 기지국(SeNB)을 통한 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)는 우선순위가 높은 무선 베어러 1에 PBR×TTI에 해당하는 300, 낮은 우선순위인 무선 베어러 3에 PBR×TTI에 해당하는 150, 무선자원이 남았으므로 우선순위가 높은 무선 베어러 1 에 50의 남은 자원이 순차적으로 할당된다. 이와 같이 종래 기술에서는 RRC 메시지 상의 논리채널 스케줄링을 위한 구성정보는 하나의 우선순위, 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR), 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD)만을 포함했었기 때문에, 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러인 무선 베어러 1의 경우에 마스터 기지국을 통한 업링크 그랜트와 세컨더리 기지국을 통한 업링크 그랜트 모두에 의해서 우선순위 비트레이트에 해당하는 무선자원을 중복으로 할당 받을 수 있다. 따라서, 복수의 기지국을 통해서 베어러 분리 구성되는 베어러의 경우에 기존 논리채널 우선순위 프로시져에 따르면 실제 논리채널의 우선순위에 비해서 우선순위비트 전송량에 있어 중복으로 자원이 할당되어 비효율적인 업링크 전송이 야기될 문제점이 있다.
따라서, 이하에서는 본 발명의 하나의 무선 베어러에 대해서 서로 다른 기지국이 별도의 스케줄러를 통해서 무선자원을 병합하여 데이터를 전송하도록 구성된 경우에도 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원 스케줄링 정보와 단말 내 구성된 베어러별 우선순위 비트레이트를 고려하여 논리채널 우선순위 자원을 효과적으로 할당하는 각 실시예에 대해서 구체적으로 설명한다.
본 발명의 각 실시예에 따른 단말은 다음과 같은 방법을 이용하여 논리채널 우선순위 프로시져를 효율적으로 수행할 수 있다.
제 1 실시예: 하나의 TTI 내에 수신된 기지국들의 업링크 그랜트(업링크 가용자원)를 고려하여 처리하는 방법.
RRC는 각각의 논리채널에 대한 시그널링에 의해 업링크 데이터의 스케줄링을 제어한다. RRC 메시지는 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 논리채널 구성정보는 우선순위, 우선순위 비트레이트(PBR) 및 버킷 크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD) 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, RRC 메시지는 무선 베어러 구성정보 내에 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 추가 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 무선 베어러 구성정보에는 또는 무선 베어러 구성정보 내에 포함되는 논리채널 구성정보에는 해당 무선 베어러의 트래픽을 전송할 기지국/기지국 셀 그룹 또는 특정 기지국/기지국 셀 그룹을 통해 전송할 논리채널들을 구별하기 위해 논리채널이 구성되는 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k가 포함될 수 있다. 구체적으로 예를 들면, 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k는 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹(또는 기지국들 또는 셀 또는 셀들)을 나타낼 수 있다. 즉, 예를 들어, k = 0인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹, k = 1인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k = 2인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹과 같이 k 값에 따라서 각 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹이 구분될 수 있다. 이에 대한 또 다른 예로 k={M,S}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹을 의미할 수 있으며, k={M}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k={S}인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹으로 나타낼 수도 있다.
도 7은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 논리채널 구성정보의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7과 같이 하나의 논리채널 구성 정보 요소를 통해 단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분(예를 들어, eNB/CellGroupIndication = MCG+SCG)할 수 있고, 하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹(예를 들어, eNB/CellGroupIndication = MCG 또는 eNB/CellGroupIndication = SCG)을 구분할 수 있다.
도 8은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 논리채널 구성정보의 다른 예를 도시한 도면이다.
단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 도 8과 같이 무선 베어러 구성정보에 두 개의 기지국 논리채널 구성 정보 요소를 포함하여 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분할 수 있다. 하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 무선 베어러 구성정보에 하나의 기지국별 논리채널 구성정보 요소를 포함하여 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있다. 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보에 대한 구별표시는 예를 들어 설명한 것일 뿐이므로, 이에 한정되지 않는다. 즉, 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 적어도 하나 이상의 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있는 다양한 방법에 따라서 구성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 구성된 모든 무선 베어러들을 처리하는 모든 기지국들로부터 하나의 TTI에 수신된 적어도 하나 이상의 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)를 고려하여 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MAC 계층에서 각각의 논리채널에 대해 variable Bj와 구성된 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국 인덱스 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k를 유지한다. Bj는 관련된 논리채널이 설정될 때 0으로 초기화 된다. 그리고 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 여기서 PBR은 논리채널 j의 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate)를 나타낸다. 하지만, Bj는 버킷 크기(bucket size)를 넘을 수 없다. 그리고 만일 Bj값이 논리채널j의 버킷 크기보다 크다면, 그것은 버킷 크기로 세팅된다. 논리채널의 버킷 크기는 PBR ×BSD와 같다.
새로운 업링크 데이터 전송이 수행될 때 단말은 다음과 같은 우선순위 프로시져를 수행한다.
스텝 1) 단말에 구성된 논리채널들에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹들에 대해, 각각의 기지국/셀 그룹 별로 해당하는 기지국/셀 그룹을 통해 데이터를 전송하도록 구성된 하나 이상의 논리채널에서 Bj>0 인 모든 논리 채널들에 decreasing priority order로 자원을 할당한다.
일 예로, 베어러 분리되어 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 높은 우선순위 데이터가 단말과 기지국 간의 무선품질에 따라서 특정 기지국을 통해 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)가 큰 기지국을 통해(또는 RRM 측정정보 등에 기반하여 단말과 기지국 간 무선품질이 더 좋은 기지국을 통해) 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 Bj를 먼저 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 업링크 가용자원은 동적 스케줄링을 위한 업링크 그랜트 이외에 반영구적 스케줄링에 따른 할당 자원을 포함할 수 있다. 만약, 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)가 큰 기지국을 통해(또는 RRM 측정정보 등에 기반하여 단말과 기지국간 무선품질이 더 좋은 기지국을 통해) 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다. 만약, Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값이 소수인 경우에는 이를 정수로 변환한 값을 사용할 수 있다.
다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값까지 Bj를 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원보다 Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다. 만약, Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값이 소수인 경우에는 이를 정수로 변환한 값을 사용할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 수신된 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)에 비례하여 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 Bj를 감소시켜 각각의 기지국 별로 수신된 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)에 비례하여 산출한 값(만약 소수이면 이를 정수로 변환한 값)까지 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, MeNB 업링크 그랜트가 a이고, SeNB 업링크 그랜트가 b일 경우 a/(a+b)×Bj까지 Bj를 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 Bj를 각각의 기지국 별로 수신된 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)에 비례하여 산출한 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 송신하고자 하는 이용가능 데이터 량(data available for transmission)에 기초한 함수로 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 Bj를 각각의 기지국 별로 BSR을 통해 전달한(또는 전달할) 이용가능 데이터 량에 비례하여 또는 반비례하여 산출한 값(만약 소수이면 이를 정수로 변환한 값)까지 Bj를 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 예를 들면, MeNB 이용가능 데이터량이 a이고, SeNB 이용가능 데이터량이 b이면, Bj를 이에 비례하여 산출하는 경우 a/(a+b)×Bj까지 자원을 할당할 수 있다. 또는 Bj를 이에 반비례하여 산출하는 경우에는 b/(a+b)×Bj까지 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 Bj를 각각의 기지국 별로 수신된 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)에 비례/반비례하여 산출한 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 단말과 각각의 기지국간 무선품질 상태 또는 RRM 측정정보 등에 기초하여 산출된 비율에 기초한 함수로 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 Bj를 각각의 기지국 별로 각각의 기지국간 무선품질 상태 또는 RRM 측정정보에 비례하여 또는 반비례하여 산출한 값(만약 소수이면 이를 정수로 변환한 값)까지 Bj를 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 Bj를 각각의 기지국 별로 각각의 기지국간 무선품질 상태 또는 RRM 측정정보에 비례하여 또는 반비례하여 산출한 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 개별 할당된 Bj 값에 비례하여 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 예를 들면, 각각의 기지국 별로 개별 할당된 논리채널들의 Bj 합의 비율에 비례하여 산출한 값 또는 반비례하여 산출한 값(만약 소수이면 이를 정수로 변환한 값)까지 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, MeNB 만 할당된 Bj의 합이 a이고, SeNB 만 할당된 Bj의 합이 b라면, 비례하여 산출한 값은 a/(a+b)×Bj와 같이 산출될 수 있다. 또한, 반비례하여 산출한 값은 b/(a+b)×Bj와 같이 산출될 수 있다. 단말은 산출된 값까지 Bj를 감소시켜 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 각각의 기지국 별로 개별 할당된 논리채널들의 Bj 합의 비율에 비례하여 산출한 값 또는 반비례하여 산출한 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 업링크 데이터 전송을 위한 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹을 지정하여 전술한 기지국/셀 그룹에 대해서 Bj에 대한 자원을 할당하도록 할 수 있다. 일 예를 들면, RRC 연결(Connection)을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국)이 기지국 부하 정보 및/또는 단말과 기지국간 무선품질 정보 등을 고려하여 단말로 RRC 메시지의 논리채널 구성정보에 업링크 데이터 전송을 위한 우선순위비트 처리 선호 기지국 인덱스/구분정보(또는 셀 인덱스)를 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, RRC 연결을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국 또는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국)이 기지국 부하 정보 및/또는 단말과 기지국간 무선품질 정보 등을 고려하여 단말로 MAC 제어 엘리먼트(MAC control element)를 통해 업링크 데이터 전송을 위한 우선순위비트 처리 선호 기지국 인덱스(또는 셀 인덱스) 설정)를 설정할 수도 있다. 단말은 업링크 데이터 전송을 위한 우선순위비트 처리 선호 기지국 인덱스/셀 그룹 구분정보를 포함한 RRC 메시지를 수신하는 경우, 해당 데이터 무선 베어러의 업링크 데이터에 대해, 해당 기지국/셀 그룹에 매핑하여 업링크 데이터 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다. 또 다른 예로, 단말은 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러의 구성정보에 업링크 데이터 전송을 위한 선호 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 경우, 해당 데이터 무선 베어러의 업링크 데이터에 대해, 해당 기지국에 매핑하여 업링크 데이터 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다.
또 다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 단말에 우선순위비트 처리 룰 셋을 구성하거나, 또는 RRC 연결을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국)에 의한 시그널링에 의해 단말에 우선순위비트 처리 룰 셋(rule set) 정보를 구성하여 전술한 특정 기지국에 대해서 Bj에 대한 자원을 할당하도록 할 수 있다. 또는 RRC 연결을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국)이 단말로 우선순위비트 처리 룰 셋을 통해 Bj에 대한 자원을 할당하도록 하는 기능을 활성화(activation)시킬 수도 있다. 일 예를 들면, 단말에 구성되는 최우선순위(가장 높은 우선순위 베어러로 가장 적은 우선순위 값을 가지는) 무선 베어러의 논리채널이 마스터 기지국을 통해서만 데이터를 처리하는 무선 베어러의 논리채널이고 차우선순위(또는 더 낮은 우선순위) 무선 베어러의 논리채널이 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해 베어러 분리되어 처리되는 무선 베어러인 경우에 차우선순위(또는 더 낮은 우선순위) 무선 베어러의 논리채널에 대한 Bj는 세컨더리 기지국에 우선적으로 할당하도록 할 수 있다. 여기서 Bj가 할당되는 세컨더리 기지국은 마스터 기지국이 아닌 다른 기지국이거나, 또는 또는 하나의 기지국으로만 구성되는 무선 베어러 중 최우선순위 값을 가지는 무선 베어러를 처리하는 기지국이 아닌 다른 기지국을 의미할 수 있다. 다른 예를 들면, 하나의 기지국으로만 구성되는 무선 베어러들에 대해 각각의 기지국 별로 PBR에 우선순위를 가중하여 얻은 비율에 비례 또는 반비례하여 Bj에 대한 자원을 배분하여 할당할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 만약 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들이 최우선순위 무선 베어러인 경우 하나의 기지국으로만 구성되는 무선 베어러들 중에 가장 높은 우선순위를 가지는 무선 베어러를 처리하는 기지국이 아닌 기지국을 선택하여 Bj에 대한 자원을 할당할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러의 논리채널 우선순위 보다 낮은 우선순위 무선 베어러들의 논리채널들 중에서 하나의 기지국으로만 구성되는 무선 베어러들 중에 가장 높은 우선순위를 가지는 무선 베어러를 처리하는 기지국이 아닌 기지국을 선택하여 Bj에 대한 자원을 할당할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전술한 각 예를 룰 셋으로 조합하여 이용할 수도 있다.
일 예로, 이를 위해 RRC 연결을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국)은 단말로 전송하는 RRC 메시지의 MAC-MainConfig 정보 또는 논리채널 구성정보에 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스)를 포함할 수 있다. 다른 예로, RRC 연결을 구성하는 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국의 확인을 받은 마스터 기지국 또는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국)은 MAC 제어 엘리먼트(MAC control element)를 통해 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹구분정보(또는 셀 인덱스) 설정, 룰 셋, 처리방법 중 하나 이상의 정보를 설정할 수도 있다.
또는, 마스터 기지국은 단말에 전술한 각 실시예의 자원할당 방법을 구분하기 위한 정보, 전술한 자원할당 방법 중 배분 비율이 필요한 경우에 배분비율, 배분비율을 산출하기 위한 주기 중 하나 이상의 정보를 구성할 수 있다. 이는 RRC 메시지의 MAC-MainConfig 정보 또는 논리채널 구성보에 포함하여 전송되거나 새로운 MAC 제어 엘리먼트를 정의하여 전달할 수 있다.
스텝2) 단말은 스텝 1의 논리채널에 서비스되는 MAC SDUs의 전체(total) 크기까지 Bj를 감소시킨다.
스텝3) 만약 임의의 자원이 남아있다면, 각각의 기지국 별로 해당하는 기지국/셀 그룹을 통해 데이터를 전송하도록 구성된 모든 논리 채널들은 논리채널에 대한 데이터 또는 업링크 그랜트가 소진될 때까지 Bj값에 관계없이 strict decreasing priority order로 서비스된다.
전술한 바와 같이 본 실시 예에서는 단말이 MAC 계층에서 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하는 데 있어서 종래의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보(예를 들어 우선순위 비트레이트(PBR) 및 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD))를 제 1 기지국 (또는 제 1 기지국 셀그룹)과 제 2 기지국 (또는 제 2 기지국 셀그룹) 중에 어느 하나에 또는 두 개에 분배하여 사용할 수 있도록 할 수 있다. 즉 단말이 종래의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 제 1 기지국(또는 제 1 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체 또는 제 2 기지국(제 2 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체 중 하나 또는 각각에 분배하여 사용할 수 있도록 할 수 있다.
제 2 실시예: 기지국으로부터 수신한 기지국 별 PBR 정보와 하나의 TTI 내에 수신된 기지국들의 업링크 그랜트를 고려하여 처리하는 방법.
RRC는 각각의 논리채널에 대한 시그널링에 의해 업링크 데이터의 스케줄링을 제어한다. RRC 메시지는 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 논리채널 구성정보는 우선순위, 우선순위비트레이트(PBR) 및 버킷크기듀레이션(Bucket Size Duration, BSD) 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, RRC 메시지는 무선 베어러 구성정보 내에 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 추가 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 무선 베어러 구성정보에는 또는 무선 베어러 구성정보 내에 포함되는 논리채널 구성정보에는 해당 무선 베어러의 트래픽을 전송할 기지국/기지국 셀 그룹 또는 특정 기지국/기지국 셀 그룹을 통해 전송할 논리채널들을 구별하기 위해 논리채널이 구성되는 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k가 포함될 수 있다. 구체적으로 예를 들면, 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k는 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹(또는 기지국들 또는 셀 또는 셀들)을 나타낼 수 있다. 즉, 예를 들어, k = 0인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹, k = 1인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k = 2인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹과 같이 k 값에 따라서 각 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹이 구분될 수 있다. 이에 대한 또 다른 예로 k={M, S}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹을 의미할 수 있으며, k={M}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k={S}인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹으로 나타낼 수도 있다. 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보에 대한 구별표시는 예를 들어 설명한 것일 뿐이므로, 이에 한정되지 않는다. 즉, 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 적어도 하나 이상의 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있는 다양한 방법에 따라서 구성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 구성된 모든 무선 베어러들을 처리하는 모든 기지국들로부터 하나의 TTI에 수신된 적어도 하나 이상의 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)를 고려하여 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 MAC 계층에서 각각의 논리채널에 대해 variable Bj와 구성된 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국 인덱스 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k를 유지한다. Bj는 관련된 논리채널이 설정될 때 0으로 초기화 된다. 그리고 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 기지국 별 PBR 값이 설정되는 경우 해당 논리채널의 기지국 별 Bj는 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 기지국 별 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 여기서 PBR은 논리채널 j의 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate)를 나타낸다. 하지만, Bj는 버킷크기(bucket size)를 넘을 수 없다. 그리고 만일 Bj값이 논리채널j의 버킷크기보다 크다면, 그것은 버킷 크기로 세팅된다. 논리채널의 버킷크기는 PBR ×BSD와 같다.
본 발명의 단말은 하나의 TTI 내에 기지국들로부터 수신되는 업링크 그랜트들(또는 업링크 가용자원)을 종합적으로 고려하여 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다.
일 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 논리채널 구성정보에 기지국 별/셀그룹별 PBR 정보 또는 기지국 별/셀그룹별 PBR 비율 정보를 각각 할당할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 처리 PBR 비율 정보 또는 마스터 기지국 처리 PBR 비율 정보와 세컨더리 기지국 처리 PBR비율 정보를 각각 할당할 수 있다. 구체적으로 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 마스터 기지국 PBR(일 예로, MeNBprioritisedBitRate/MSGprioritisedBitRate) 정보와 세컨더리 기지국 PBR(일 예로, SeNBprioritisedBitRate/SCGprioritisedBitRate) 정보를 논리채널구성 정보(LogicalChannelConfig information element)에 포함할 수 있다. 또는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 기존 무선 베어러의 논리채널 구성정보에 포함되는 PBR정보와 구분되는 세컨더리 기지국 논리채널 처리를 위한 세컨더리 기지국 PBR정보(일 예로, SeNBprioritisedBitRate/SCGprioritisedBitRate)를 포함할 수 있다.
도 9는 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9와 같이 하나의 논리채널 구성 정보 요소를 통해 단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분(예를 들어 eNB/CellGroupIndication = MCG+SCG)할 수 있고, 하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹(예를 들어 eNB/CellGroupIndication = MCG 또는 eNB/CellGroupIndication = SCG)을 구분할 수 있다.
두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 세컨더리 기지국/셀 그룹의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다.
도 10은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 다른 예를 도시한 도면이다.
단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 도 10과 같이 두 개의 기지국별 논리채널 구성 정보 요소를 통해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분할 수 있고 기지국/셀 그룹별의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다.
하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 무선 베어러 구성정보에 하나의 기지국별 논리채널 구성정보 요소를 포함하여 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있다.
도 11은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 도 11과 같이 기존 논리채널 구성정보에 추가하여 세컨더리 기지국/셀 그룹의 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다. 세컨더리 기지국/셀 그룹 논리채널 구성정보에 포함되는 prioritizedBitRate 는 세컨더리 기지국 PBR을 나타낸다. 세컨더리 기지국/셀 그룹 논리채널 구성정보가 포함되었다면 기존 논리채널 구성정보(LogicalChannelConfig)는 마스터/기지국 논리채널 구성정보를 나타낼 수 있다. 이와 같이 두 개의 논리채널 구성 정보 요소를 통해 단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분할 수 있고 기지국/셀 그룹별의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다. Priority, bucketsizeduration, logicalchannelgroup은 같은 값을 사용할 수 있고 이 경우 LogicalChannelConfigSeNB/SCG 에 포함시킬 수도 있고 포함시키지 않을 수도 있다.
다른 예로, 단말이 하나의 TTI 내에 기지국들로부터 수신되는 업링크 그랜트들(또는 업링크 가용자원)을 종합적으로 고려하여 우선순위 프로시져를 수행할 수 있도록 하기 위해, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 무선자원 환경을 고려하여 마스터 기지국(또는 세컨더리 기지국 또는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국)에서 MAC 제어 엘리먼트(MAC Control element)를 통해 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 정보와 세컨더리 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보를 단말로 전달할 수 있다. 단말은 새로운 MAC 제어 엘리먼트를 수신하기 전까지 이전에 수신한 MAC 제어 엘리먼트 상에 포함된 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 정보와 세컨더리 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보에 따라 계산한 각 기지국의 PBR을 이용하여 논리채널 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다.
새로운 전송이 수행될 때 단말은 다음과 같은 우선순위 프로시져를 수행한다.
스텝 1) 단말에 구성된 논리채널들에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹들에 대해, 각각의 기지국/셀 그룹 별로 해당하는 기지국/셀 그룹을 통해 데이터를 전송하도록 구성된 논리채널들에서 Bj>0 인 모든 논리 채널들에 decreasing priority order로 자원을 할당한다.
일 예로, 베어러 분리되어 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 해당 TTI에 마스터 기지국 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)를 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 마스터 기지국 PBR 정보를 통해 산출된 Bj(마스터 기지국 PBR × TTI duration)에 대한 자원을 할당하고, 해당 TTI에 세컨더리 기지국 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)를 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 세컨더리 기지국 PBR 정보를 통해 산출된 Bj(세컨더리 기지국 PBR × TTI duration)에 대한 자원을 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 전술한 기지국 각 PBR 정보를 통해 산출된 Bj 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트에 자원을 할당할 수 있다.
다른 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 높은 우선순위 데이터가 단말과 기지국간에 더 좋은 무선품질을 가지는 기지국을 통해 전송될 수 있도록 하기 위해서 해당 TTI에 업링크 그랜트(또는 TTI 배수 동안의 업링크 그랜트 평균값 또는 해당 TTI에 업링크 가용자원 또는 TTI 배수 동안의 업링크 가용자원 평균값)가 큰 기지국(또는 RRM 측정정보 등에 기반하여 단말과 기지국간 무선품질이 더 좋은 기지국)을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)에 전술한 각 기지국 PBR 정보를 통해 산출된 Bj(해당 기지국 PBR × TTI duration)에 대한 자원을 먼저 할당할 수 있다. 만약, 업링크 그랜트가 큰 기지국의 업링크 그랜트가 모두 소진되지 않고, 업링크 그랜트가 큰 기지국이 아닌 나머지 기지국에 대해 해당 기지국 PBR 정보를 통해 산출된 Bj(해당 기지국 PBR × TTI duration)에 대한 자원을 모두 할당할 수 없는 경우, 이를 전술한 해당 TTI에 업링크 그랜트가 큰 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원에 나머지 Bj를 할당할 수 있다. 만약, 하나의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원(또는 업링크 가용자원)보다 전술한 각 기지국 PBR 정보를 통해 산출된 Bj 값이 크고, 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트에 자원(또는 업링크 가용자원)이 남은 경우 다른 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 자원을 할당할 수 있다.
스텝 2) 단말은 스텝 1의 논리채널에 서비스되는 MAC SDUs의 total 크기까지 Bj를 감소시킨다.
스텝 3) 만약 임의의 자원이 남아있다면, 각각의 기지국 별로 해당하는 기지국에 구성된 모든 논리 채널들은 논리채널에 대한 데이터 또는 업링크 그랜트가 소진될 때까지 Bj값에 관계없이 strict decreasing priority order로 서비스된다.
전술한 바와 같이 본 실시 예에서는 단말이 MAC 계층에서 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하는 데 있어서 종래의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보(예를 들어 우선순위 비트레이트(PBR) 및 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD))에 추가하여 제 2 기지국 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 구성한다. 단말은 MAC 계층 내에서 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하는데 있어 각 기지국을 위한 또는 각 기지국에 피어링된 MAC 계층/개체가 협력(coordination)을 통해 자원 할당량을 결정하도록 할 수 있다. 즉 단말이 제 1 기지국/셀그룹의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보와 제 2 기지국/셀그룹의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 가지지만, 논리채널 우선순위 프로시져를 수행할 때 제 1 기지국(또는 제 1 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체와 제 2 기지국(제 2 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체가 협력하여 논리채널에 자원을 할당할 수 있다.
제 3 실시예: RRC 메시지 신규 구성정보와 수신되는 업링크 그랜트 순서대로 논리채널 우선순위를 처리하는 방법.
RRC는 각각의 논리채널에 대한 시그널링에 의해 업링크 데이터의 스케줄링을 제어한다. RRC 메시지는 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 논리채널 구성정보는 우선순위, 우선순위 비트레이트(PBR) 및 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration) 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, RRC 메시지는 무선 베어러 구성정보 내에 또는 무선 베어러 구성정보 내에 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 추가적인 시그널링 구성정보를 포함할 수 있다. 일 예로, RRC 메시지 상의 무선 베어러 구성정보 내에 포함되는 논리채널 구성정보에는 해당 무선 베어러의 트래픽을 전송할 기지국/기지국 셀 그룹 또는 특정 기지국/기지국 셀 그룹을 통해 전송할 논리채널들을 구별하기 위해 논리채널이 구성되는 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k가 포함될 수 있다. 구체적으로 예를 들면, 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스 또는 기지국/셀 그룹 구분정보 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k는 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹(또는 기지국들 또는 셀 또는 셀들)을 나타낼 수 있다. 즉, 예를 들어, k = 0인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹, k = 1인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k = 2인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹과 같이 k 값에 따라서 각 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 기지국/셀 그룹이 구분될 수 있다. 이에 대한 또 다른 예로 k={M, S}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹+SeNB/SeNB 셀 그룹을 의미할 수 있으며, k={M}인 경우 MeNB/MeNB 셀 그룹, k={S}인 경우 SeNB/SeNB 셀 그룹으로 나타낼 수도 있다. 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보에 대한 구별표시는 예를 들어 설명한 것일 뿐이므로, 이에 한정되지 않는다. 즉, 논리채널에 속한 데이터 전송을 서비스하는 적어도 하나 이상의 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있는 다양한 방법에 따라서 구성될 수 있다.
본 발명의 단말은 기지국들로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트에 대해 기지국 별 하나씩 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 즉 단말은 MAC 계층에서 각각의 기지국의 MAC 계층에 피어링된 단말 내 MAC 계층/개체 별로 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 따라서 하나의 TTI 내에 복수의 우선순위 프로시져가 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 MAC계층에서 각각의 논리채널에 대해 variable Bj와 구성된 기지국 인덱스(또는 셀 인덱스 또는 기지국 인덱스 리스트 또는 셀 인덱스 리스트) k를 유지한다. Bj는 관련된 논리채널이 설정될 때 0으로 초기화 된다. 그리고 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 기지국 별/셀그룹별 PBR 값이 설정되는 경우 해당 논리채널의 기지국 별/셀그룹 별 Bj는 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 기지국 별/셀그룹 별 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 즉, 기지국의 MAC 계층/개체에 피어링된 단말의 MAC 계층/개체 별 Bj는 각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 기지국 별/셀그룹 별 PBR × TTI duration에 의해 증가된다. 여기서 PBR은 논리채널 j의 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate)를 나타낸다. 하지만, Bj는 버킷크기(bucket size)를 넘을 수 없다. 그리고 만일 Bj값이 논리채널j의 버킷 크기보다 크다면, 그것은 버킷 크기로 세팅된다. 논리채널의 버킷 크기는 PBR ×BSD와 같다.
본 발명의 단말은 기지국들로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)에 대해 기지국 별로 하나씩 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 즉 단말은 MAC 계층에서 각각의 기지국의 MAC 계층에 피어링된 단말 내 MAC 계층/개체 별로 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다.
일 예로, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 논리채널 구성정보에 기지국 별/셀그룹 별 PBR 정보를 각각 할당한다. 예를 들면, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 RRC 연결을 설정한 마스터 기지국에서(또는 RRC 연결을 설정한 마스터 기지국이 세컨더리 기지국의 확인을 받아 마스터 기지국을 통해) 마스터 기지국 PBR 정보(일 예로, MeNBprioritisedBitRate/ MSGprioritisedBitRate)와 세컨더리 기지국 PBR 정보(일 예로, SeNBprioritisedBitRate/ SCGprioritisedBitRate)를 논리채널구성 정보(LogicalChannelConfig information element)에 포함하여 전송할 수 있다. 또는, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 기존 무선 베어러의 논리채널 구성정보에 포함되는 PBR정보와 구분되는 세컨더리 기지국 논리채널 처리를 위한 세컨더리 기지국 PBR정보(일 예로, SeNBprioritisedBitRate/SCGprioritisedBitRate)를 포함할 수 있다.
도 12는 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
도 12와 같이 하나의 논리채널 구성정보를 통해 단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분(예를 들어 eNB/CellGroupIndication = MCG+SCG)할 수 있고, 하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹(예를 들어 eNB/CellGroupIndication = MCG 또는 eNB/CellGroupIndication = SCG)을 구분할 수 있다.
두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 세컨더리 기지국/셀 그룹의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다.
도 13은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 도 13과 같이 두 개의 기지국별 논리채널 구성 정보 요소를 통해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분할 수 있고 기지국/셀 그룹별의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다.
하나의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해서는 무선 베어러 구성정보에 하나의 기지국을 통해 전달할 논리채널 구성정보 요소만을 포함하여 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹을 구분할 수 있다.
도 14는 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보와 기지국별 PBR을 포함하는 논리채널 구성정보의 또 다른 예를 도시한 도면이다.
단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 도 14와 같이 기존 논리채널 구성정보에 추가하여 세컨더리 기지국/셀 그룹의 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다. 세컨더리 기지국/셀 그룹 논리채널 구성정보에 포함되는 prioritizedBitRate 는 세컨더리 기지국/셀그룹 PBR을 나타낸다. 세컨더리 기지국/셀 그룹 논리채널 구성정보가 포함되었다면 기존 논리채널 구성정보(LogicalChannelConfig)는 마스터/기지국 논리채널 구성정보를 나타낼 수 있다. 이와 같이 두 개의 논리채널 구성 정보 요소를 통해 단말은 두 개의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러에 대해 논리채널 처리를 수행할 기지국/셀 그룹이 두 개인지 구분할 수 있고 기지국/셀 그룹별의 논리채널 처리를 위한 PBR정보를 구분할 수 있다. Priority, bucketsizeduration, logicalchannelgroup은 같은 값을 사용할 수 있고 이 경우 LogicalChannelConfigSeNB/SCG 에 포함시킬 수도 있고 포함시키지 않을 수도 있다.
다른 예로, 단말이 기지국들로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트에 대해 하나씩 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있도록 하기 위해, 단말이 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서, RRC 연결을 설정한 마스터 기지국으로부터 수신되는 업링크 그랜트에 대해서는 마스터 기지국에서(또는 마스터 기지국을 지원하는 세컨더리 기지국이 마스터 기지국을 통해) MAC 제어 엘리먼트(MAC Control element)를 통해 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보를 단말로 전달한다. 단말은 새로운 MAC 제어 엘리먼트를 수신하기 전까지 이전에 수신한 MAC 제어 엘리먼트 상에 포함된 상기 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보에 따라 계산한 마스터 기지국의 PBR을 이용하여 논리채널 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 단말이 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러의 논리채널들에 대해서, 마스터 기지국을 지원하는 세컨더리 기지국으로부터 수신되는 업링크 그랜트에 대해서는 세컨더리 기지국에서(또는 마스터 기지국을 지원하는 세컨더리 기지국이 마스터 기지국을 통해 또는 세컨더리 기지국이 마스터 기지국으로부터 확인을 받은 이후 세컨더리 기지국에서) MAC 제어 엘리먼트(MAC Control element)를 통해 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보를 단말로 전달한다. 단말은 새로운 MAC 제어 엘리먼트를 수신하기 전까지 이전에 수신한 MAC 제어 엘리먼트 상에 포함된 마스터 기지국 PBR 정보 또는 마스터 기지국 PBR 비율 정보에 따라 계산한 마스터 기지국의 PBR을 이용하여 논리채널 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다.
각 기지국으로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트에 대해 새로운 전송이 수행될 때 단말은 다음과 같은 우선순위 프로시져를 수행한다.
스텝 1) 단말은 업링크 그랜트(또는 업링크 가용자원)를 수신한 기지국에 구성된 Bj>0 인 모든 논리 채널들에 decreasing priority order로 자원을 할당한다. 즉 단말은 각 기지국별로 각 기지국에 매핑되는 Bj>0인 논리채널들에 대해 decreasing priority order로 자원을 할당한다. 또는 단말은 기지국의 MAC 계층/개체에 피어링된 MAC 계층/개체별로 각 MAC 계층/개체에 매핑된 Bj>0 인 모든 논리 채널들에 decreasing priority order로 자원을 할당한다. 기지국/셀 그룹별 Bj를 산출하는데 있어서, 단일 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 기존과 같이 하나의 PBR(prioritisedBitRate) 정보를 이용한다. 예를 들어, 제 1 기지국을 통해 구성된 무선 베어러 또는 제 2 기지국을 통해 구성된 무선 베어러는 기존과 같이 하나의 PBR(prioritisedBitRate) 정보를 이용한다. 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각 업링크 그랜트를 수신한 기지국에 대한 PBR 정보를 이용할 수 있다. 예를 들어, 전술한 마스터 기지국 PBR 정보(일 예로, MeNBprioritisedBitRate) 또는 세컨더리 기지국 PBR 정보(일 예로, SeNBprioritisedBitRate) 정보를 이용할 수 있다.
스텝 2) 단말은 스텝 1의 논리채널에 서비스되는 MAC SDUs의 전체(total) 크기까지 Bj를 감소시킨다.
스텝 3) 만약 임의의 자원이 남아있다면, 단말의 MAC 계층/개체에서 업링크 그랜트를 수신한 기지국/셀 그룹에 구성된 모든 논리 채널들은 논리채널에 대한 데이터 또는 업링크 그랜트가 소진될 때까지 Bj값에 관계없이 strict decreasing priority order로 서비스된다.
전술한 바와 같이 본 실시 예에서는 단말이 MAC 계층에서 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하는 데 있어서 종래의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보(예를 들어 우선순위 비트레이트(PBR) 및 버킷크기 듀레이션(Bucket Size Duration, BSD))에 추가하여 제 2 기지국 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 구성한다. 단말은 MAC 계층 내에서 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하는데 있어 각 기지국을 위한 또는 각 기지국에 피어링된 MAC 계층/개체 간에 독립적으로 논리채널 우선순위 프로시져를 수행하도록 할 수 있다. 즉 단말이 제 1 기지국/셀그룹의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보와 제 2 기지국/셀그룹의 논리채널 스케줄링을 제어하기 위한 시그널링 구성정보를 가지며, 논리채널 우선순위 프로시져를 수행할 때 제 1 기지국(또는 제 1 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체와 제 2 기지국(제 2 기지국 셀그룹)에 피어링되는 MAC 계층/개체가 독립적으로 각 기지국/셀그룹/MAC 계층/MAC개체에 매핑되는 논리채널에 자원을 할당할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 각 실시예에 따른 동작을 모두 수행할 수 있는 단말 및 기지국을 도면을 참조하여 설명한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작을 도시한 신호도이다.
본 발명은 단말이 MAC 계층에서 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 방법에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계와 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하는 단계 및 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
도 15를 참조하면, 제 1 기지국(1502)는 단말(1501)로 상위계층 시그널링을 전송할 수 있다(S1510). 단말(1501)은 수신된 상위계층 시그널링에 기초하여 제 1 기지국(1502) 및 제 2 기지국(1503)과 무선 베어러를 구성할 수 있다. 전술한 바와 같이 단말(1501)은 제 1 기지국(1502) 또는 제 2 기지국(1503)을 통해 구성되는 무선 베어러와 제 1 기지국(1502) 및 제 2 기지국(1503) 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러를 구성할 수 있다. 즉, 베어러 분리되는 무선 베어러를 구성할 수 있다.
전술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예 각각에 따라서, 단말(1501)이 수신하는 상위계층 시그널링은 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 포함할 수 있다.
또한, 단말(1501)이 수신하는 상위계층 시그널링은 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하기 위한 구분정보를 포함할 수 있다. 즉 각 기지국의 MAC 계층 또는 MAC 개체에 피어링된 단말 의 MAC 계층 또는 MAC 개체 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하기 위한 구분정보를 포함할 수 있다. 또한, 단말(1501)은 수신된 상위계층 시그널링에 포함될 수 있는 무선 베어러 구성정보에 기초하여 또는 무선 베어러 구성정보 내의 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분할 수 있다(S1520). 예를 들어, 단말(1501)은 적어도 하나 이상의 논리채널을 구성할 수 있고, 구성된 각각의 논리채널에 매핑되는 기지국 또는 셀그룹 또는 기지국의 MAC 계층/개체에 피어링된 단말의 MAC 계층/개체를 구분할 수 있다. 즉, 제 1 기지국(1502)에 매핑되는 논리채널과 제 2 기지국(1503)에 매핑되는 논리채널을 구분할 수 있다. 일 예로, 단말은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보 값을 이용하여 구분할 수 있다.
또한, 단말(1501)은 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 업링크 데이터 전송을 위한 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수 있다(S1530). 예를 들어, 전술한 각 실시예에 따라서 제 1 기지국(1502) 및 제 2 기지국(703) 모두를 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해 기지국 또는 셀 그룹 별로 우선순위 절차를 각 실시예에 따라서 수행할 수 있다.
일 예로, 단말(1501)은 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들은 제 1 기지국 및 제 2 기지국에 매핑하여 각각 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
다른 예로, 단말(1501)은 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해 제 2 기지국 또는 제 2 기지국 셀 그룹 매핑되는 논리채널들에 대한 우선순위 절차를 수행함에 있어 제 2 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 이용하여 수행할 수도 있다.
또 다른 예로, 단말(1501)은 MAC 계층에서 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 각각의 TTI에 수신되는 업링크 그랜트에 따라 기지국 또는 셀 그룹 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행할 수도 있다.
구체적으로, 단말(1501)은 제 1 실시예와 같이 베어러 분리되어 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 높은 우선순위 데이터가 단말과 기지국 간의 무선품질에 따라서 특정 기지국을 통해 자원이 우선 할당되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 일 예로, 단말(1501)은 해당 TTI에 업링크 그랜트가 큰 기지국 또는 RRM 측정정보 등에 기반하여 단말과 기지국 간 무선품질이 더 좋은 기지국으로 자원이 우선 할당되어 전송되도록 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수도 있다.
또는, 단말(1501)은 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수도 있다. 예를 들어, 단말(1501)은 업링크 그랜트 자원에 Bj를 논리채널을 구성하는 기지국 수로 나눈 값, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원에 비례하여 산출한 값, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원에 이용가능 데이터 량에 비례하여 또는 반비례로 산출된 값, 각각의 기지국 별로 각각의 기지국을 통해 전송할 업링크 그랜트 자원에 Bj를 각각의 기지국 별로 각각의 기지국간 무선품질 상태 또는 RRM 측정정보에 비례하여 또는 반비례하여 산출한 값 및 각각의 기지국 별로 개별 할당된 논리채널들의 Bj 합의 비율에 비례하여 산출한 값 또는 반비례하여 산출한 값 중 하나 이상의 방법을 통해서 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수 있다.또는, 단말(1501)은 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹을 지정하거나, 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹 구분정보(또는 셀 인덱스) 설정 및 룰 셋 중 하나 이상의 정보에 기초하여 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
또는, 단말(1501)은 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러의 구성정보에 업링크 데이터 전송을 위한 선호 기지국/셀 그룹 구분정보를 포함하는 경우, 해당 데이터 무선 베어러의 업링크 데이터에 대해서 해당 기지국에 매핑하여 업링크 데이터 전송을 위한 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
또는, 단말(1501)은 제 2 실시예와 같이 하나의 TTI 내에 기지국들로부터 수신되는 업링크 그랜트들(또는 업링크 가용자원)을 종합적으로 고려하여 우선순위 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 제 1 기지국과 제 2 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러에 대해서는 제 1 기지국 PBR(일 예로, MeNBprioritisedBitRate) 정보와 제 2 기지국 PBR(일 예로, SeNBprioritisedBitRate) 정보를 수신하여 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
또는, 단말(1501)은 기지국들로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트에 대해 기지국 별 하나씩 독립적으로 우선순위 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 기지국 PBR 정보(일 예로, MeNBprioritisedBitRate)와 제 2 기지국 PBR 정보(일 예로, SeNBprioritisedBitRate)를 논리채널구성 정보(LogicalChannelConfig information element)에 포함하여 수신하여 각각 기지국 별 또는 셀그룹 별 또는 각 기지국의 MAC 계층에 피어링된 단말 내 MAC 계층/개체 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 도면이다.
본 발명은 단말이 MAC 계층에서 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 방법에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계와 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하는 단계 및 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
도 16을 참조하면, 단말은 상위계층 시그널링을 수신할 수 있다(S1610). 구체적으로 예를 들면, 전술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예 각각에 따라서, 단말이 수신하는 상위계층 시그널링은 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 포함할 수 있다.
단말은 수신된 상위계층 시그널링에 기초하여 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 무선 베어러를 구성할 수 있다. 전술한 바와 같이 단말은 제 1 기지국 또는 제 2 기지국을 통해 구성되는 무선 베어러와 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러를 구성할 수 있다. 즉, 베어러 분리되는 무선 베어러를 구성할 수 있다.
단말은 수신된 상위계층 시그널링에 포함될 수 있는 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분할 수 있다(S1620). 예를 들어, 단말은 적어도 하나 이상의 논리채널을 구성할 수 있고, 구성된 각각의 논리채널에 매핑되는 기지국 또는 셀그룹 또는 기지국의 MAC 계층/개체에 피어링된 단말의 MAC 계층/개체를 구분할 수 있다. 즉, 제 1 기지국에 매핑되는 논리채널과 제 2 기지국에 매핑되는 논리채널을 구분할 수 있다. 일 예로, 단말은 전술한 기지국/셀 그룹 구분정보 값을 이용하여 구분할 수 있다.
또한, 단말은 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 업링크 데이터 전송을 위한 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수 있다(S1630). 예를 들어, 전술한 각 실시예에 따라서 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두에 매핑되는 논리채널의 우선순위 절차를 각 실시예에 따라서 수행할 수 있다. 구체적으로 예를 들면, 단말은 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널은 제 1 기지국 및 제 2 기지국에 각각 매핑하여 우선순위 절차를 수행할 수 있다.
다른 예로, 단말은 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널에 대해 제 2 기지국 또는 제 2 기지국 셀 그룹에 매핑되는 논리채널들에 대한 우선순위 절차를 수행함에 있어 제 2 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 이용하여 수행할 수도 있다.
또 다른 예로, 단말은 MAC 계층에서 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서, 각각의 TTI에 수신되는 업링크 그랜트에 따라 기지국 또는 셀 그룹 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행할 수도 있다.
또한, 단말은 전술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예 각각에 따라 베어러 분리되어 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 높은 우선순위 데이터가 단말과 기지국 간의 무선품질에 따라서 특정 기지국을 통해 전송될 수 있도록 할 수 있다. 또는, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 각각의 기지국 별로 데이터가 분산되어 전송될 수 있도록 할 수 있다. 또는, 복수의 기지국을 통해 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해서는 우선순위비트 처리 선호 기지국/셀 그룹을 지정하여 수행할 수도 있다. 또는, 하나의 TTI 내에 기지국들로부터 수신되는 업링크 그랜트들(또는 업링크 가용자원)을 종합적으로 고려하여 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다. 또는, 기지국들로부터 수신되는 각각의 업링크 그랜트에 대해 기지국 별 하나씩 독립적으로 우선순위 프로시져를 수행할 수 있다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제 1 기지국의 동작을 도시한 도면이다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제 1 기지국이 단말의 논리채널 우선순위 절차를 제어하는 방법에 있어서, 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 단계와 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 전송하는 단계 및 단말이 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
도 17을 참조하면, 제 1 기지국은 논리채널 구성정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 생성할 수 있다(S1710). 일 예로, 상위계층 시그널링은, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대한 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(PBR) 정보를 포함할 수 있다.
제 1 기지국은 생성된 상위계층 시그널링을 단말로 전송할 수 있다(S1720).
제 1 기지국은 전술한 각 실시예에 따라 단말로 우선순위비트 처리 선호 기지국 인덱스(또는 셀 인덱스) 설정 정보, 룰 셋 정보, 제 1 기지국 PBR 정보, 제 1 기지국 PBR 정보와 제 2 기지국 PBR 정보, 제 1 기지국 PBR 비율 정보 및 제 2 기지국 PBR 비율 정보 중 하나 이상의 정보를 더 전송할 수도 있다.
이후, 제 1 기지국은 단말로부터 상향링크 데이터를 수신할 수 있다(S1730). 일 예로, 상향링크 데이터는, 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들을 대상으로 하여 우선순위 절차를 수행하여 할당된 데이터일 수 있다. 다른 예로, 상향링크 데이터는, 각각의 TTI에 전송되는 업링크 그랜트에 따라 제 1 기지국 또는 제 1 기지국 셀 그룹 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것일 수도 있다. 또 다른 예로, 상향링크 데이터는 제 1 기지국을 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들과 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러들 중의 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들에 대해 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것일 수도 있다.
그 외에도 제 1 기지국은 전술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예의 각 세부 동작 예에 따라서 할당된 상향링크 데이터를 수신할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따르면, 서로 다른 기지국이 비이상적인 백홀로 연결되어 복수의 기지국들을 통해 무선자원을 병합하여 데이터를 전송하는데 있어서, 단말이 특정 무선 베어러는 하나의 기지국을 통해서만 처리하도록 구성하고, 또 다른 베어러는 복수의 기지국을 통해 처리하도록 구성하는 경우에도 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원에 대해 논리채널 우선순위 비율을 고려하여 효과적으로 논리채널 별 자원을 할당할 수 있는 효과가 있다.
전술한 본 발명이 모두 실시될 수 있는 단말 및 기지국의 구성에 대해서 도면을 참조하여 설명한다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 18을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1800)은 수신부(1810), 제어부(1820) 및 송신부(1830)를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 논리 채널 우선순위 절차를 수행하는 단말은, 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 수신부(1810) 및 논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하고, MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 제어부(1820)를 포함할 수 있다.
수신부(1810)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 더 수신할 수 있다. 또한, 수신부(1810)는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 수신할 수 있다.
제어부(1820)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원에 대해 논리채널 우선순위 비율을 고려하여 효과적으로 논리채널 별 자원을 할당하는 데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어할 수 있다.
또한, 제어부(1820)는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들은 제 1 기지국 및 제 2 기지국에 각각 매핑하여 논리채널 우선순위 절차를 수행할 수도 있다.
또한, 제어부(1820)는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해 제 2 기지국 또는 제 2 기지국 셀 그룹에 매핑되는 논리채널들에 대한 우선순위 절차를 수행함에 있어 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 이용하여 수행할 수도 있다.
또한, 제어부(1820)는 각각의 TTI에 수신되는 업링크 그랜트에 따라 기지국 또는 셀 그룹 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행할 수도 있다.
송신부(1830)는 기지국으로 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다. 즉, 각 실시예에 따라 논리채널 우선순위 절차를 거쳐 할당된 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 19를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1900)은 제어부(1910), 송신부(1920) 및 수신부(1930)를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국(1900)은, 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 제어부(1910)와 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상위계층 시그널링을 전송하는 송신부(1920) 및 단말이 MAC 계층에서 구분된 기지국 또는 셀 그룹 별로 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 수신부(1930)를 포함할 수 있다.
제어부(1910)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 복수의 기지국으로부터 수신되는 업링크 무선자원에 대해 논리채널 우선순위 비율을 고려하여 효과적으로 논리채널 별 자원을 할당하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
또한, 제어부(1910)는 전술한 본 발명에 따라 단말이 상향링크 무선자원을 할당하도록 하는 데에 필요한 상위계층 시그널링 및 우선순위 비트레이트 등의 정보를 생성할 수 있다.
송신부(1920)는 생성된 논리채널 구성정보 등을 포함하는 상위계층 시그널링을 단말로 전송할 수 있다. 상위계층 시그널링은 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(PBR) 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 송신부(1920)는 전술한 각 실시예에 따라 단말로 우선순위비트 처리 선호 기지국 인덱스(또는 셀 인덱스) 설정 정보, 룰 셋 정보, 제 1 기지국 PBR 정보, 제 1 기지국 PBR 정보와 제 2 기지국 PBR 정보, 제 1 기지국 PBR 비율 정보 및 제 2 기지국 PBR 비율 정보 중 하나 이상의 정보를 더 전송할 수도 있다.
수신부(1930)는 단말로부터 상향링크 데이터를 수신할 수 있다. 수신되는 상향링크 데이터는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러들의 논리채널들에 대해 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들을 대상으로 하여 우선순위 절차를 수행하여 할당된 데이터일 수 있다. 다른 예로, 상향링크 데이터는, 각각의 TTI에 전송되는 업링크 그랜트에 따라 제 1 기지국 또는 제 1 기지국 셀 그룹 별로 독립적으로 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것일 수도 있다. 또 다른 예로, 상향링크 데이터는 제 1 기지국을 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들과 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들 중 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들에 대해 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것일 수도 있다. 그 외에도 제 1 기지국은 전술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예의 각 세부 동작 예에 따라서 할당된 상향링크 데이터를 수신할 수 있다.
이 외에도 송신부(1920)와 수신부(1930)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2013년 09월 26일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0114784 호 및 2014년 02월 25일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0021976 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (18)
- 단말이 MAC(Media Access Control) 계층에서 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 방법에 있어서,제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 단계;논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하는 단계; 및MAC 계층에서 구분된 상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 더 포함하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하기 위한 구분정보를 더 포함하는 방법
- 제 1항에 있어서,상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서,상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널들은 상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국에 각각 매핑하여 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단계에 있어서,각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 수신되는 업링크 그랜트에 따라 기지국 또는 셀 그룹 별로 독립적으로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 기지국이 단말의 논리채널 우선순위 절차를 제어하는 방법에 있어서,상기 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 단계;상기 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상기 상위계층 시그널링을 전송하는 단계; 및상기 단말이 MAC(Media Access Control) 계층에서 구분된 상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대한 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(PBR) 정보를 더 포함하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 상향링크 데이터는,상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널들에 대해 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들을 대상으로 하여 상기 논리채널 우선순위 절차가 수행된 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 상향링크 데이터는,상기 제 1 기지국을 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들과 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들 중 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들에 대해 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것을 특징으로 하는 방법.
- MAC(Media Access Control) 계층에서 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단말에 있어서,제 1 기지국 및 제 2 기지국과 이중 연결을 구성하는 상위계층 시그널링을 수신하는 수신부; 및논리채널 구성정보에 기초하여 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하고, MAC 계층에서 구분된 상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 제어부를 포함하는 단말.
- 제 10항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보를 더 포함하는 단말.
- 제 10항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하기 위한 구분정보를 포함하는 단말
- 제 10항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널들은 상기 제 1 기지국 및 상기 제 2 기지국에 각각 매핑하여 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단말.
- 제 10항에 있어서,상기 제어부는,각각의 TTI(Transmission Time Interval)에 수신되는 업링크 그랜트에 따라 기지국 또는 셀 그룹 별로 독립적으로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하는 단말.
- 단말의 논리채널 우선순위 절차를 제어하는 제 1 기지국에 있어서,상기 단말의 이중 연결 구성을 위한 상위계층 시그널링을 생성하는 제어부;상기 단말이 적어도 하나 이상의 논리채널 각각에 매핑되는 기지국 또는 셀 그룹을 구분하도록 하기 위한 논리채널 구성정보를 포함하는 상기 상위계층 시그널링을 전송하는 송신부; 및상기 단말이 MAC(Media Access Control) 계층에서 구분된 상기 기지국 또는 상기 셀 그룹 별로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당한 상향링크 데이터를 수신하는 수신부를 포함하는 기지국.
- 제 15항에 있어서,상기 상위계층 시그널링은,상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러에 대해 제 1 기지국 우선순위 비트레이트(Prioritised Bit Rate, PBR) 정보 및 제 2 기지국 우선순위 비트레이트(PBR) 정보를 더 포함하는 기지국.
- 제 15항에 있어서,상기 상향링크 데이터는,상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성된 무선 베어러의 논리채널에 대해 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들을 대상으로 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 15항에 있어서,상기 상향링크 데이터는,제 1 기지국을 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들과 제 1 기지국 및 제 2 기지국 모두를 통해서 구성되는 무선 베어러들의 논리채널들 중 상기 제 1 기지국에 매핑된 논리채널들에 대해 상기 논리채널 우선순위 절차를 수행하여 할당된 것을 특징으로 하는 기지국.
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