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KR20150018248A - Method and apparatus of pdcp reordering considering multi-flow in dual connectivity system - Google Patents

Method and apparatus of pdcp reordering considering multi-flow in dual connectivity system Download PDF

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KR20150018248A
KR20150018248A KR1020130094915A KR20130094915A KR20150018248A KR 20150018248 A KR20150018248 A KR 20150018248A KR 1020130094915 A KR1020130094915 A KR 1020130094915A KR 20130094915 A KR20130094915 A KR 20130094915A KR 20150018248 A KR20150018248 A KR 20150018248A
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South Korea
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pdcp
base station
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pdu
rlc
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정명철
허강석
권기범
안재현
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주식회사 팬택
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Abstract

본 발명은 이중 연결(dual connectivity)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 PDCP 재배열(reordering) 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 매크로 기지국(Macro eNB) 및 스몰 기지국(small eNB)와 이중 연결(dual connectivity)이 구성된 단말(UE)의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 엔티티(entity)에서, 멀티 플로우(multi-flow)를 고려한 PDCP SDU(Service Data Unit)들 재배열(reordering) 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 단말이 매크로 기지국 및 스몰 기지국과 이중 연결이 구성된 경우에, 멀티 플로우(multi flow) 하향링크 수신을 수행함에 있어, 단말의 PDCP 엔티티에 비순차적으로 PDCP PDU들이 수신되더라고도, 재배열 타이머를 기반으로 PDCP SDU들의 재배열을 수행하고, 상위 계층으로 PDCP SDU들의 오름차순 전달을 수행할 수 있고, 전송 효율을 향상할 수 있다.The present invention relates to a PDCP reordering method and apparatus for multi-flow in a wireless communication system supporting dual connectivity. According to the present invention, in a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) entity of a UE configured with a macro base station (Macro eNB) and a small eNB and a dual connectivity, a multi- (PDU) SDU (Service Data Units) reordering considering packet loss and flow. According to the present invention, when the UE is configured in a double connection with a macro base station and a small base station, in performing multi-flow downlink reception, even if PDCP PDUs are received in a non-sequential manner in the PDCP entity of the UE, The PDCP SDUs can be rearranged based on the timer, the PDCP SDUs can be transmitted in ascending order to the upper layer, and the transmission efficiency can be improved.

Figure P1020130094915
Figure P1020130094915

Description

이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 PDCP 재배열 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS OF PDCP REORDERING CONSIDERING MULTI-FLOW IN DUAL CONNECTIVITY SYSTEM}Technical Field [0001] The present invention relates to a PDCP reordering scheme, and more particularly, to a PDCP reordering scheme and a PDCP reordering scheme for a multi-

본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이중 연결(dual connectivity)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 PDCP 재배열(reordering) 방법 및 그 장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a PDCP reordering method and apparatus for multi-flow in a wireless communication system supporting dual connectivity.

셀 내부의 핫 스팟(hotspot)과 같은 특정 지역에서는 특별히 많은 통신 수요가 발생하고, 셀 경계(cell edge) 또는 커버리지 홀(coverage hole)과 같은 특정 지역에서는 전파의 수신 감도가 떨어질 수 있다. 무선 통신 기술이 발달함에 따라, 핫 스팟이나, 셀 경계, 커버리지 홀과 같은 지역에서 통신을 가능하게 하기 위한 목적으로 매크로 셀(Macro Cell)내에 스몰 셀(small cell)들, 예를 들어, 피코 셀(Pico Cell), 펨토 셀(Femto Cell), 마이크로 셀(Micro Cell), 원격 무선 헤드(remote radio head: RRH), 릴레이(relay), 중계기(repeater)등이 함께 설치된다. 이러한 네트워크를 이종 네트워크(Heterogeneous Network: HetNet)라 부른다. 이종 네트워크 환경에서는 상대적으로 매크로 셀은 커버리지(coverage)가 큰 셀(large cell)이고, 펨토 셀과 피코 셀과 같은 스몰 셀은 커버리지가 작은 셀이다. 매크로 셀에 비하여 펨토 셀과 피코 셀과 같은 스몰 셀은 저전력을 사용함으로 저전력네트웍(LPN: Low Power Network)라고도 한다. 이종 네트워크 환경에서 다수의 매크로 셀들 및 스몰 셀들 간에 커버리지 중첩이 발생한다.In certain areas, such as a hotspot inside a cell, there is a particularly high demand for communication, and in certain areas, such as the cell edge or coverage hole, the reception sensitivity of the radio wave may be reduced. 2. Description of the Related Art As wireless communication technology has developed, small cells in a macro cell, for example, a pico cell, have been used for the purpose of enabling communication in an area such as a hot spot, a cell boundary, A pico cell, a femtocell, a micro cell, a remote radio head (RRH), a relay, and a repeater are installed together. Such a network is called a heterogeneous network (HetNet). In a heterogeneous network environment, a macro cell is a large cell with a large coverage and a small cell such as a femtocell and a picocell is a small cell. Small cells such as femtocell and picocell are called low power network (LPN) because they use low power compared to macro cell. In a heterogeneous network environment, coverage overlap occurs between a plurality of macro cells and small cells.

단말은 적어도 하나의 서빙셀을 구성하는 기지국들 중 둘 이상의 기지국을 통하여 이중 연결(dual connectivity)을 구성할 수 있다. 이중 연결은 무선 자원 제어 연결(RRC_CONNECTED) 모드에서 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트(예, 매크로 기지국 및 스몰 기지국)에 의해 제공되는 무선 자원들을 해당 단말이 소비하는 동작(operation)이다. 이 경우 상기 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트는 이상적이지 않은 백홀(non-ideal backhaul)로 연결될 수 있다.The UE can establish dual connectivity through two or more base stations of the at least one serving cell. A dual connection is an operation in which the UE consumes radio resources provided by at least two different network points (e.g., a macro base station and a small base station) in a RRC_CONNECTED mode. In this case, the at least two different network points may be connected to a non-ideal backhaul.

이때, 상기 적어도 두개의 서로 다른 네트워크 포인트 중 하나는 매크로 기지국(또는 마스터 기지국 또는 앵커 기지국)이라 불릴 수 있고, 나머지는 스몰 기지국(또는 세컨더리 기지국 또는 어시스팅 기지국 또는 슬레이브 기지국)들이라 불릴 수 있다. At this time, one of the at least two different network points may be referred to as a macro base station (or a master base station or an anchor base station), and the remainder may be referred to as a small base station (or a secondary base station or an assisting base station or a slave base station).

일반적으로 무선 통신 시스템은 하나의 EPS 베어러서비스를 위하여 하나의 RB(radio bearer)를 통하여 서비스가 단말에 제공되는 싱글 플로우(single flow) 구조이다. 그러나, 이중 연결을 지원하는 무선 통신 시스템의 경우 하나의 EPS 베어러를 하나의 RB가 아닌 매크로 셀과 스몰 셀에 각각 설정되는 두 개의 RB를 통하여 서비스를 단말에 제공할 수 있다. 즉, 멀티 플로우(multi-flow)를 통하여 서비스가 단말로 제공될 수 있다. 상기에서 하나의 RB는 매크로 셀 만을 통하여 제공되며 다른 하나의 RB는 매크로 셀과 스몰 셀에 해당하는 두 개의 기지국에 거쳐서 설정될 수 있다. 다시 말해, 하나의 RB는 단일 기지국에 설정되며 나머지 하나의 RB는 두 개의 기지국에 분할된 형태 (Bearer split)로 설정될 수 있다.Generally, a wireless communication system is a single flow structure in which a service is provided to a terminal through one RB (radio bearer) for one EPS bearer service. However, in a wireless communication system supporting a dual connection, a single EPS bearer can be provided to a terminal through two RBs, which are respectively set in a macro cell and a small cell, instead of one RB. That is, the service can be provided to the terminal through multi-flow. In this case, one RB is provided only through a macro cell, and the other RB can be set via a macro cell and two base stations corresponding to a small cell. In other words, one RB can be set to a single base station, and the remaining one RB can be set to two base stations (Bearer split).

RLC AM(Acknowlegdged mode)의 경우 하향링크에서 단말의 RLC 엔티티는 수신한 RLC PDU(Packet Data Unit)가 순차에 어긋나게 수신된 경우, 상기 RLC PDU를 재배열(reorder)한다. RLC AM의 경우 수신 측에서 수신누락된 RLC PDU를 송신 측에서 다시 재전송(retransmission)할 수 있다. 상기 RLC 엔티티는 상기 재배열된 RLC PDU를 기반으로 RLC SDU(Service Date Unit)를 재조립(reassemble)하고, 상위 계층(즉, PDCP 엔티티)으로 순차적으로 전달한다. RLC AM의 경우 RLC PDU의 재배열(Reordering)과 재전송(Retransmission) 방식을 통하여 순차적인 전달이 가능하다. 다시 말해, PDCP 엔티티는 하위 계층의 재설정(re-establishment)를 제외한 경우, RLC SDU를 순차적으로 전달받아야 한다. 그러나 멀티 플로우가 구성되는 단말의 경우 스몰 기지국에 대한 RLC 엔티티와 매크로 기지국에 대한 RLC 엔티티가 구분되어 각각의 RLC PDU를 수신하고, RLC SDU를 상위 계층(즉, PDCP 계층)으로 전달할 수 있고, 이 경우 PDCP 엔티티에서는 RLC SDU의 순차적인 수신을 기대할 수 없다. 따라서, 멀티 플로우가 구성된 단말의 경우 PDCP 엔티티에서의 상위계층으로 PDCP SDU의 오름차순 전달을 위한 PDCP 재배열 방안이 요구된다. In the case of the RLC AM (acknowledged mode), the RLC entity of the UE on the downlink reorders the RLC PDU when the received RLC PDU (Packet Data Unit) is sequentially out of order. In the case of RLC AM, the receiving side may retransmit the missing RLC PDU from the transmitting side again. The RLC entity reassembles an RLC SDU (Service Date Unit) based on the rearranged RLC PDU and sequentially delivers the RLC SDU to an upper layer (i.e., a PDCP entity). In case of RLC AM, sequential transmission is possible through RLC PDU reordering and retransmission. In other words, the PDCP entity must receive the RLC SDUs sequentially, except for the re-establishment of the lower layer. However, in the case of a UE in which a multi-flow is configured, the RLC entity for the small base station and the RLC entity for the macro base station can be distinguished from each other to receive the respective RLC PDUs and deliver the RLC SDUs to the upper layer (i.e., the PDCP layer) The PDCP entity can not expect sequential reception of RLC SDUs. Therefore, in the case of a UE having a multi-flow structure, a PDCP rearrangement scheme for transferring ascending PDCP SDUs to an upper layer in a PDCP entity is required.

본 발명의 기술적 과제는 이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 PDCP 재배열 방법 및 장치를 제공함에 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a method and apparatus for rearranging a PDCP considering a multi-flow in a dual connection system.

본 발명의 다른 기술적 과제는 멀티 플로우 구조에서 PDCP 엔티티의 수신단이 PDCP SDU를 상위계층으로 오름차순으로 전달하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.Another aspect of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a PDCP SDU to an upper layer in ascending order by a receiving end of a PDCP entity in a multi-flow structure.

본 발명의 또 다른 기술적 과제는 멀티 플로우 구조에서 타이머를 기반으로 PDCP 재배열을 수행함에 있다. Another aspect of the present invention is to perform PDCP reordering based on a timer in a multi-flow structure.

본 발명의 일 양태에 따르면, 매크로 기지국(Macro eNB) 및 스몰 기지국(small eNB)와 이중 연결(dual connectivity)이 구성된 단말(UE)의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 엔티티(entity)에서, 멀티 플로우(multi-flow)를 고려한 PDCP SDU(Service Data Unit)들 재배열(reordering) 방법을 제공한다. 상기 PDCP SDU 재배열 방법은, PDCP SN(sequence number) n번의 PDCP PDU(Packet Data Unit)를 순차적으로 수신하였을 경우에, 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 시작/재시작하는 단계, 및 상기 재배열 타이머가 만료되기 전에 순차 수신이 기대되는(expected) PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신된 경우, 상기 재배열 타이머를 재시작하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.According to an aspect of the present invention, in a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) entity of a UE configured with a macro base station (Macro eNB) and a small eNB and a dual connectivity, (PDU) SDU (Service Data Units) reordering considering multi-flow. In the PDCP SDU rearrangement method, when PDCP SN (sequence number) n PDCP PDUs (Packet Data Units) are sequentially received, the PDCP SDUs are delivered to the upper layer and the reordering timer is started / restarted And restarting the reordering timer when a PDCP SN n + 1 PDCP PDU expected to be received consecutively before the reordering timer expires is received.

본 발명의 다른 일 양태에 따르면, 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서, 매크로 기지국 및 스몰 기지국과 이중 연결이 구성된 단말의 PDCP 엔티티로 멀티 플로우를 고려하여 PDCP PDU를 전송하는 방법을 제공한다. 상기 PDCP PDU 전송 방법은, 상위 계층으로부터 수신한 패킷에 대한 PDCP SDU들를 처리하여 PDCP PDU들을 생성하는 단계, 및 상기 PDCP PDU들을 정해진 규칙에 따라 상기 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 상기 스몰 기지국의 RLC 엔티티에 분배하여 상기 단말의 PDCP 엔티티로 전달하는 단계를 포함하되, 상위 계층으로부터 일정 시간 이상 패킷이 수신되지 않는 서비스 단절(service gap)이 발생한 경우, 상기 서비스 단절 이후에 처음으로 상기 단말의 PDCP 엔티티로 전달하는 PDCP PDU는 상기 매크로 기지국의 RLC 엔티티를 통하여 전달함을 특징으로 한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a method of transmitting a PDCP PDU in consideration of multi-flow to a PDCP entity of a UE having a dual connection with a macro base station and a small base station in a PDCP entity of a macro base station. The PDCP PDU transmission method includes processing PDCP SDUs for a packet received from an upper layer to generate PDCP PDUs and transmitting the PDCP PDUs to an RLC entity of the macro base station and an RLC entity of the small base station according to a predetermined rule And delivering the PDCP entity to the PDCP entity of the terminal when a service gap occurs in which packets are not received for a predetermined time or longer from the upper layer, And transmits the PDCP PDU through the RLC entity of the macro base station.

본 발명에 따르면 단말이 매크로 기지국 및 스몰 기지국과 이중 연결이 구성된 경우에, 멀티 플로우(multi flow) 하향링크 수신을 수행함에 있어, 단말의 PDCP 엔티티에 비순차적으로 PDCP PDU들이 수신되더라도, 재배열 타이머를 기반으로 PDCP SDU들의 재배열을 수행하고, 상위 계층으로 PDCP SDU들의 오름차순 전달을 수행할 수 있고, 전송 효율을 향상할 수 있다.According to the present invention, in a case where a terminal is configured to have a double connection with a macro base station and a small base station, in performing multi-flow downlink reception, even if PDCP PDUs are received in a non-sequential manner in the PDCP entity of the UE, It is possible to rearrange the PDCP SDUs based on the PDCP SDUs and perform the ascending sequence of the PDCP SDUs to the upper layer, thereby improving the transmission efficiency.

또한, 서비스 단절이 발생하는 경우에도, 서비스 단절 후의 처음 PDCP PDU는 경로 지연이 짧은 매크로 기지국, 또는 중복하여(duplicate) 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 스몰 기지국의 RLC 엔티티 모두를 통하여 단말의 PDCP 엔티티로 전달함으로써, 상기 PDCP PDU의 시기적절한(timely) 수신을 지원할 수 있다. Also, even when a service disconnection occurs, the first PDCP PDU after the service disconnection is delivered to the PDCP entity of the UE through both the RLC entity of the macro base station having a short path delay or the RLC entity of the duplicated macro base station and the RLC entity of the small base station Thereby supporting timely reception of the PDCP PDU.

도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 발명이 적용되는 RLC 서브계층 모델의 일 예의 개요를 나타낸 도이다.
도 5는 본 발명이 적용되는 PDCP 서브계층 모델의 일 예의 개요를 나타낸 도이다.
도 6은 본 발명에 적용되는 단말의 이중 연결 상황의 일 예를 나타낸다.
도 7은 싱글 플로우가 구성된 경우의 EPS 베어러 구조 예를 나타낸다.
도 8은 이중 연결 상황에서, 싱글 플로우일때 매크로 기지국 및 스몰 기지국의 네트워크 구조의 예를 나타낸다.
도 9는 이중 연결 상황에서, 멀티 플로우가 구성된 경우의 EPS 베어러 구조 예를 나타낸다.
도 10은 멀티 플로우일때 매크로 기지국 및 스몰 기지국의 네트워크 구조의 예를 나타낸다.
도 11은 이중 연결을 고려할 때, 싱글 플로우인 경우 패킷 전달 과정을 나타낸다.
도 12는 이중 연결을 고려할 때, 멀티 플로우인 경우 패킷 전달 과정을 나타낸다.
도 13은 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 예를 나타낸다.
도 14는 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 다른 예를 나타낸다.
도 15는 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 일 예를 나타낸다.
도 16은 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 다른 예를 나타낸다.
도 17은 본 발명에 따른 재배열 타이머가 만료된 경우 PDCP SDU들의 상위계층으로의 전송의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 발명에 따른 PDCP SDU 제거 확정 방안을 적용하는 일 예를 나타낸다.
도 19는 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 흐름도 예이다.
도 20은 서비스 단절로 인하여 패킷이 간헐적으로 전송되는 경우를 나타내는 도면이다.
도 21은 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 또 다른 예를 나타낸다.
도 22는 본 발명에 따른 서비스 단절을 고려한 PDCP PDU 전송 방식의 일 예를 나타낸다.
도 23은 본 발명에 따른 서비스 단절을 고려한 PDCP PDU 전송 방식의 다른 예를 나타낸다.
도 24는 본 발명에 따른 매크로 기지국, 스몰 기지국 및 단말의 블록도이다.
1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane.
3 is a block diagram illustrating a wireless protocol structure for a control plane.
4 is a diagram showing an outline of an example of an RLC sublayer model to which the present invention is applied.
5 is a diagram showing an outline of an example of a PDCP sublayer model to which the present invention is applied.
FIG. 6 shows an example of a dual connection situation of a terminal applied to the present invention.
FIG. 7 shows an example of an EPS bearer structure when a single flow is configured.
8 shows an example of a network structure of a macro base station and a small base station in a case of a single flow in a double connection situation.
9 shows an example of an EPS bearer structure in a case where a multi-flow is configured in a double connection situation.
10 shows an example of the network structure of the macro base station and the small base station when the multi-flow is performed.
11 shows a packet forwarding process in case of a single flow, considering a double connection.
12 shows a packet forwarding process in the case of a multi-flow when considering a double connection.
13 shows an example of the PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE.
14 shows another example of PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE.
FIG. 15 shows an example of PDCP SDU rearrangement through reordering timer operation according to the present invention.
16 shows another example of PDCP SDU rearrangement through reordering timer operation according to the present invention.
17 shows an example of transmission of PDCP SDUs to an upper layer when the reordering timer according to the present invention has expired.
FIG. 18 shows an example of applying the PDCP SDU removal elimination scheme according to the present invention.
FIG. 19 is an example of a flow chart of PDCP SDU rearrangement through rearrangement timer operation according to the present invention.
20 is a diagram showing a case where a packet is intermittently transmitted due to a service disconnection.
FIG. 21 shows another example of the PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE.
22 shows an example of a PDCP PDU transmission method considering service disconnection according to the present invention.
23 shows another example of a PDCP PDU transmission method considering service disconnection according to the present invention.
24 is a block diagram of a macro base station, a small base station, and a terminal according to the present invention.

이하, 본 명세서에서는 본 발명과 관련된 내용을 본 발명의 내용과 함께 예시적인 도면과 실시 예를 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, the contents related to the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings and embodiments, together with the contents of the present invention. It should be noted that, in adding reference numerals to the constituent elements of the drawings, the same constituent elements are denoted by the same reference symbols as possible even if they are shown in different drawings. In the following description of the embodiments of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present disclosure rather unclear.

또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다. In addition, the present invention will be described with respect to a wireless communication network. The work performed in the wireless communication network may be performed in a process of controlling a network and transmitting data by a system (e.g., a base station) Work can be done at a terminal connected to the network.

도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다. 이는 E-UMTS 시스템(Evolved- Universal Mobile Telecommunications System)의 네트워크 구조일 수 있다. E-UMTS 시스템은 LTE(Long Term Evolution) 또는 LTE-A(advanced)시스템 일 수 있다. 무선통신 시스템은 CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied. This may be a network structure of an E-UMTS system (Evolved-Universal Mobile Telecommunications System). The E-UMTS system may be an LTE (Long Term Evolution) or LTE-A (advanced) system. The wireless communication system can be classified into a Code Division Multiple Access (CDMA), a Time Division Multiple Access (TDMA), a Frequency Division Multiple Access (FDMA), an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), a Single Carrier- , OFDM-TDMA, and OFDM-CDMA.

도 1을 참조하면, E-UTRAN은 단말(10; User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane:CP)과 사용자 평면(user plane:UP)을 제공하는 기지국(20; evolved NodeB :eNB)을 포함한다. 1, an E-UTRAN includes an evolved NodeB (eNB) 20 that provides a control plane (CP) and a user plane (UP) to a user equipment (UE) .

단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), AMS(Advanced MS), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. The terminal 10 may be fixed or mobile and may be referred to by other terms such as a mobile station (MS), an advanced MS (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS) .

기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, BS(Base Station, BS), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(femto-eNB), 피코 기지국(pico-eNB), 홈기지국(Home eNB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다. S1 인터페이스는 MME와 신호를 교환함으로써 단말(10)의 이동을 지원하기 위한 OAM(Operation and Management) 정보를 주고받는다. The base station 20 generally refers to a station that communicates with the terminal 10 and includes a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, a femto-eNB, , A pico-eNB, a home eNB, a relay, and the like. The base stations 20 may be interconnected via an X2 interface. The base station 20 is connected to an S-GW (Serving Gateway) through an MME (Mobility Management Entity) and an S1-U through an EPC (Evolved Packet Core) 30, more specifically, an S1-MME through an S1 interface. The S1 interface exchanges OAM (Operation and Management) information to support the movement of the terminal 10 by exchanging signals with the MME.

EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet data network-Gateway)를 포함한다. MME는 단말(10)의 접속 정보나 단말(10)의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말(10)의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN(Packet Data Network)을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.The EPC 30 includes an MME, an S-GW, and a packet data network-gateway (P-GW). The MME has information on the connection information of the terminal 10 and the capability of the terminal 10. This information is mainly used for managing the mobility of the terminal 10. [ The S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an end point, and the P-GW is a gateway having a PDN (Packet Data Network) as an end point.

E-UTRAN과 EPC(30)를 통합하여 EPS(Evoled Packet System)라 불릴 수 있으며, 단말(10)이 기지국(20)에 접속하는 무선링크로부터 서비스 엔티티로 연결해주는 PDN까지의 트래픽 흐름은 모두 IP(Internet Protocol) 기반으로 동작한다. The E-UTRAN and the EPC 30 may be combined to form an EPS (Evolved Packet System), and the traffic flow from the wireless link connecting the terminal 10 to the base station 20 to the PDN connecting to the service entity can be referred to as IP (Internet Protocol).

단말과 기지국간의 무선 인터페이스를 Uu 인터페이스라 한다. 단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 제1계층(L1), 제2계층(L2), 제3계층(L3)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 RRC 메시지를 교환하여 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어한다.The wireless interface between the terminal and the base station is called a Uu interface. The layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are divided into a first layer (L1), a second layer (L1), and a second layer (L2) based on the lower three layers of an open system interconnection A second layer L2, and a third layer L3. Among them, the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel, and the RRC (Radio Resource Control) layer located at the third layer exchanges RRC messages, And the network.

도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이고, 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.FIG. 2 is a block diagram illustrating a radio protocol architecture for a user plane, and FIG. 3 is a block diagram illustrating a radio protocol structure for a control plane. The user plane is a protocol stack for transmitting user data, and the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.

도 2 및 도 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 매체접근제어(Medium Access Control: MAC) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결된다. MAC 계층과 물리계층 사이에서 전송채널을 통해 데이터가 전달된다. 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 전송되는가에 따라 전송채널이 분류된다. 2 and 3, a physical layer (PHY) provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel. The physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer, which is an upper layer, through a transport channel. Data is transferred between the MAC layer and the physical layer through a transport channel. The transmission channel is classified according to how data is transmitted through the air interface.

또한, 서로 다른 물리계층 사이(즉, 송신기와 수신기의 물리계층 사이)에서 물리채널을 통해 데이터가 전달된다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있으며, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다. Also, data is transferred over the physical channel between different physical layers (i. E., Between the physical layer of the transmitter and the receiver). The physical channel can be modulated by an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme, and uses time and frequency as radio resources.

일 예로, 물리채널 중 PDCCH(physical downlink control channel)는 단말에게 PCH(paging channel)와 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당 및 DL-SCH와 관련된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보를 알려주며, PDCCH는 단말에게 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 스케줄링 그랜트를 나를 수 있다. 또한, PCFICH(physical control format indicator channel)는 단말에게 PDCCH들에 사용되는 OFDM 심벌의 수를 알려주고, 매 서브프레임마다 전송된다. 또한, PHICH(physical Hybrid ARQ Indicator Channel)는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NAK 신호를 나른다. 또한, PUCCH(Physical uplink control channel)은 하향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NAK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보를 나른다. 또한, PUSCH(Physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)을 나른다. For example, a physical downlink control channel (PDCCH) of a physical channel notifies a UE of resource allocation of a paging channel (P-SCH), a downlink shared channel (DL-SCH), hybrid automatic repeat request (HARQ) The PDCCH may carry an uplink scheduling grant informing the UE of the resource allocation of the uplink transmission. Also, a physical control format indicator channel (PCFICH) informs the UE of the number of OFDM symbols used for PDCCHs and is transmitted every subframe. In addition, PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) carries HARQ ACK / NAK signal in response to uplink transmission. Also, a physical uplink control channel (PUCCH) carries uplink control information such as HARQ ACK / NAK, scheduling request and CQI for downlink transmission. Also, a physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).

MAC 계층은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화 또는 역다중화를 수행할 수 있다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에 서비스를 제공한다. 논리채널은 제어 영역 정보의 전달을 위한 제어채널과 사용자 영역 정보의 전달을 위한 트래픽 채널로 나눌 수 있다.The MAC layer can perform multiplexing or demultiplexing into a transport block provided on a physical channel on a transport channel of a MAC SDU (service data unit) belonging to a logical channel and a mapping between a logical channel and a transport channel. The MAC layer provides service to the Radio Link Control (RLC) layer through a logical channel. The logical channel can be divided into a control channel for transferring control area information and a traffic channel for transferring user area information.

RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선 베어러(Radio Bearer:RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. The function of the RLC layer includes concatenation, segmentation and reassembly of the RLC SDUs. In order to guarantee various QoS (Quality of Service) required by a radio bearer (RB), the RLC layer includes Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode , And AM).

RLC SDU들은 다양한 사이즈로 지원되며, 일 예로 바이트(byte) 단위로 지원될 수 있다. RLC PDU(protocol data unit)들은 하위계층(예, MAC 계층)으로부터 전송 기회(transmission opportunity)가 통보(notify)될 때에만 규정되며, 상기 전송기회가 통보될 때 RLC PDU들은 하위계층으로 전달된다. 상기 전송기회는 전송될 총 RLC PDU들의 크기와 함께 통보될 수 있다. 이하 도 4에서 RLC 계층에 대해서 자세히 설명한다.RLC SDUs are supported in various sizes, and may be supported on a byte basis, for example. RLC protocol data units (RLC PDUs) are defined only when a transmission opportunity is notified from a lower layer (e.g., the MAC layer), and the RLC PDUs are delivered to the lower layer when the transmission opportunity is notified. The transmission opportunity may be notified with the size of the total RLC PDUs to be transmitted. The RLC layer will be described in detail with reference to FIG.

사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 사용자 평면에서의 PDCP 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결점 보호(integrity protection)를 포함한다. The functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include transmission of user data, header compression and ciphering. The function of the PDCP layer in the user plane includes transmission of control plane data and encryption / integrity protection.

RRC 계층은 RB들의 구성(configuration), 재구성(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다. RB가 구성된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB), DRB(Data RB)로 구분될 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지 및 NAS(Non-Access Stratum) 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.The RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of RBs. RB means a logical path provided by a first layer (PHY layer) and a second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transmission between a UE and a network. The configuration of the RB means a process of defining characteristics of a radio protocol layer and a channel to provide a specific service, and setting each specific parameter and an operation method. The RB may be further classified into an SRB (Signaling RB) and a DRB (Data RB). The SRB is used as a path for transmitting the RRC message and the NAS (Non-Access Stratum) message in the control plane, and the DRB is used as a path for transmitting the user data in the user plane.

NAS 계층은 RRC 계층 상위에 위치하며 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.The NAS layer is located at the top of the RRC layer and performs functions such as session management and mobility management.

단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 있을 경우 단말은 RRC 연결 상태(RRC connected state)에 있고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(RRC idle state)에 있다.If there is an RRC connection between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in the RRC connected state, and if not, the UE is in the RRC idle state.

네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.The downlink transmission channel for transmitting data from the network to the terminal includes a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information and a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages. In case of a traffic or control message of a downlink multicast or broadcast service, it may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted via a separate downlink MCH (Multicast Channel). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the UE to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages.

전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.A logical channel mapped to a transport channel is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), a multicast traffic Channel).

물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼(Symbol)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원블록(Resource Block)들로 구성되며, 하나의 자원블록은 복수의 심볼들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 위해 해당 서브프레임의 특정 심볼들(가령, 첫 번째 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 1개의 서브프레임에 해당하는 1ms이다.A physical channel is composed of a plurality of subcarriers in a frequency domain and a plurality of symbols in a time domain. One sub-frame is composed of a plurality of OFDM symbols in the time domain. One subframe is composed of a plurality of resource blocks, and one resource block is composed of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers. Also, each subframe may use specific subcarriers of the specific symbols (e.g., the first symbol) of the corresponding subframe for PDCCH (Physical Downlink Control Channel). The transmission time interval (TTI), which is the unit time at which data is transmitted, is 1 ms corresponding to one subframe.

도 4는 본 발명의 실시예가 적용되는 RLC 서브계층 모델의 일 예의 개요를 나타낸 도이다.4 is a diagram showing an outline of an example of an RLC sub-layer model to which an embodiment of the present invention is applied.

도 4를 참조하면, 임의의 RLC 엔티티(entity)는 데이터 전송 방식에 따라 서로 다른 RLC 엔티티로 분류된다. 일 예로, TM RLC 엔티티(400), UM RLC 엔티티(420), AM RLC 엔티티(440)가 있다.Referring to FIG. 4, an RLC entity is classified into different RLC entities according to a data transmission scheme. As an example, there are TM RLC entity 400, UM RLC entity 420, and AM RLC entity 440.

UM RLC 엔티티(400)는 RLC PDU들을 논리채널들(예, DL/UL DTCH, MCCH 또는 MTCH)을 통해 수신 또는 전달되도록 구성될 수 있다. 또한, UM RLC 엔티티는 UMD PDU(Unacknowledged Mode Data PDU)를 전달하거나 수신할 수 있다. The UM RLC entity 400 may be configured to receive or transmit RLC PDUs over logical channels (e.g., DL / UL DTCH, MCCH, or MTCH). The UM RLC entity may also carry or receive a UMD PDU (Unacknowledged Mode Data PDU).

UM RLC 엔티티는 송신 UM RLC 엔티티 또는 수신 UM RLC 엔티티로 구성된다. A UM RLC entity is composed of a transmitting UM RLC entity or a receiving UM RLC entity.

송신 UM RLC 엔티티는 상위 계층으로부터 RLC SDU들을 수신하고 RLC PDU들을 하위 계층을 통해 피어 수신 UM RLC 엔티티로 전송한다. 송신 UM RLC 엔티티가 RLC SDU들로부터 UMD PDU들을 구성할 때, 하위계층에 의해 특정 전송 기회가 통보되면 RLC SDU들을 분할(segment)하거나 연접(concatenate)하여 하위계층에 의해 지시된 RLC PDU들의 총 크기 이내가 되도록 UMD PDU들을 구성하고, UMD PDU내에 관련 RLC 헤더들이 포함되도록 구성한다.The transmitting UM RLC entity receives the RLC SDUs from the upper layer and transmits the RLC PDUs to the peer receiving UM RLC entity via the lower layer. When a transmitting UM RLC entity constructs UMD PDUs from RLC SDUs, if a specific transmission opportunity is notified by the lower layer, RLC SDUs are segmented or concatenated to determine the total size of RLC PDUs indicated by the lower layer UMD PDUs are configured to be within the UMD PDU, and the relevant RLC headers are included in the UMD PDU.

수신 UM RLC 엔티티는 상위 계층으로 RLC SDU들을 전달하고 하위 계층을 통해 피어(peer) 수신 UM RLC 엔티티로부터 RLC PDU들을 수신한다. 수신 UM RLC 엔티티가 UMD PDU들을 수신했을 때, 수신 UM RLC 엔티티는 UMD PDU들이 중복으로 수신되었는지 여부를 감지하여 중복된 UMD PDU들은 제거하고, UMD PDU들이 순차에서 벗어나(out of sequence) 수신된 경우 UMD PDU들의 순서를 재배열(reorder)하고, 하위계층에서의 UMD PDU들의 손실을 감지하여 과도한 재배열 지연들을 방지하고(avoid), 재배열된 UMD PDU들로부터 RLC SDU들을 재조립(reassemble)하고, 상기 재조립된 RLC SDU들을 RLC SN(sequence number)의 오름차순(ascending order)으로 상위계층으로 전달하고, 하위계층에서의 특정 RLC SDU에 속한 UMD PDU 손실로 인해 RLC SDU로 재조립이 불가능한 UMD PDU들은 제거할 수 있다. RLC 재설정(re-establishment)시, 수신 UM RLC 엔티티는 가능하다면 순차에서 벗어나 수신된 UMD PDU들로부터 RLC SDU들을 재조립하여 상위계층으로 전달하고, RLC SDU들로 재조립할 할 수 없었던 남아있는 UMD PDU들은 모두 제거하고, 관련 상태 변수들을 초기화하고 관련 타이머들을 중지한다.The receiving UM RLC entity delivers the RLC SDUs to the upper layer and receives the RLC PDUs from the peer receiving UM RLC entity through the lower layer. When the receiving UM RLC entity receives UMD PDUs, the receiving UM RLC entity detects whether UMD PDUs are received in duplicate and removes duplicate UMD PDUs, and if the UMD PDUs are out of sequence Reordering the order of the UMD PDUs, detecting the loss of UMD PDUs in the lower layer to avoid excessive rearrangement delays, reassembling the RLC SDUs from the rearranged UMD PDUs , Delivers the reassembled RLC SDUs to an upper layer in an ascending order of an RLC SN (sequence number), and transmits a UMD PDU that can not be reassembled into an RLC SDU due to a UMD PDU loss belonging to a specific RLC SDU in a lower layer Can be removed. Upon RLC re-establishment, the receiving UM RLC entity reassembles the RLC SDUs from the received UMD PDUs out of sequence, if possible, and passes them to the upper layer, leaving the remaining UMD PDUs that could not be reassembled with the RLC SDUs Remove all of them, initialize relevant state variables and stop related timers.

한편, AM RLC 엔티티(440)는 RLC PDU들을 논리채널(예, DL/UL DCCH or DL/UL DTCH)들을 통해 수신 또는 전달되도록 구성될 수 있다. AM RLC 엔티티는 AMD PDU 또는 ADM PDU 세그먼트(segnement)를 전달하거나 수신하고, RLC 제어 PDU(예, STATUS PDU)를 전달하거나 수신한다. Meanwhile, the AM RLC entity 440 may be configured to receive or transmit RLC PDUs on a logical channel (e.g., DL / UL DCCH or DL / UL DTCH). The AM RLC entity transmits or receives an AMD PDU or an ADM PDU segment and forwards or receives an RLC control PDU (e.g., a STATUS PDU).

AM RLC 엔티티(440)은 RLC PDUs(또는 그 일부분)의 포지티브(positive) 및/또는 네거티브(negative) ACK(akcnowledgement)을 제공하기 위하여 STATUS PDUs를 피어 AM RLC 엔티티로 전달한다. 이는 STATUS 보고(reporting)라고 불릴 수 있다. STATUS 보고를 트리거하기 위하여 피어 AM RLC 엔티티로부터 폴링(polling) 절차가 수반될 수 있다. 즉, AM RLC 엔티티는 그의 피어 AM RLC 엔티티에서 STATUS 보고를 트리거하기 위하여 상기 피어 AM RLC 엔티티를 폴(poll)할 수 있다. The AM RLC entity 440 forwards the STATUS PDUs to the peer AM RLC entity to provide positive and / or negative acknowledgment (ACK) information for the RLC PDUs (or portions thereof). This can be called STATUS reporting. A polling procedure from the peer AM RLC entity may be followed to trigger STATUS reporting. That is, the AM RLC entity may poll the peer AM RLC entity to trigger a STATUS report at its peer AM RLC entity.

만약, STATUS 보고가 트리거되어 있으며 차단타이머(t-StatusProhibit)가 진행중(running)이지 않거나 만료되었을 때, 상기 STATUS PDU는 다음 전송 기회에 전송된다. 따라서 단말은 STATUS PDU의 크기를 예측하고, RLC 계층에서 전송을 위해 사용 가능한 데이터로써 상기 STATUS PDU를 고려한다.If STATUS reporting is triggered and the blocking timer (t-StatusProhibit) is not running or has expired, the STATUS PDU is sent on the next transmission opportunity. Therefore, the UE estimates the size of the STATUS PDU and considers the STATUS PDU as data available for transmission in the RLC layer.

AM RLC 엔티티는 송신부(transmitting side)와 수신부(receiving side)로 구성된다. The AM RLC entity is composed of a transmitting side and a receiving side.

AM RLC 엔티티의 송신부는 상위 계층으로부터 RLC SDU들을 수신하고 RLC PDU들을 하위 계층을 통해 피어 AM RLC 엔티티로 전송한다. AM RLC 엔티티의 송신부는 RLC SDU들로부터 AMD PDU들을 구성할 때, 하위계층에 의해 특정 전송 기회가 통보될 때 하위계층에 의해 지시된 RLC PDU(들)의 총 크기 내로 맞추기 위해 RLC SDU들을 분할(segment)하거나 연접(concatenate)하여 AMD PDU들을 구성한다. AM RLC 엔티티의 송신부는 RLC data PDU들의 재전송(ARQ)을 지원한다. 만일 재전송될 상기 RLC data PDU가 하위계층에 의해 특정 전송 기회가 통보될 때 하위계층에 의해 지시된 RLC PDU(들)의 총 크기 내로 맞지 않는다면 AM RLC 엔티티는 RLC data PDU를 AMD PDU segment들로 재분할(re-segment)한다.The transmitter of the AM RLC entity receives the RLC SDUs from the upper layer and transmits the RLC PDUs to the peer AM RLC entity through the lower layer. The AM RLC entity's transmitter may partition the RLC SDUs to fit within the total size of the RLC PDU (s) indicated by the lower layer when a particular transmission opportunity is noticed by the lower layer, when constructing AMD PDUs from the RLC SDUs segment or concatenate to form AMD PDUs. The transmitter of the AM RLC entity supports retransmission (ARQ) of RLC data PDUs. If the RLC data PDU to be retransmitted does not fit within the total size of the RLC PDU (s) indicated by the lower layer when a particular transmission opportunity is notified by the lower layer, the AM RLC entity re-segments the RLC data PDU into AMD PDU segments (re-segment).

이때, 재분할의 개수(the number of re-segmentation)는 제한되지 않는다. AM RLC 엔티티의 송신부가 상위계층으로부터 수신된 RLC SDU들로부터 AMD PDU들을 만들거나 또는 재전송될 RLC data PDU들로부터 AMD PDU 세그먼트들을 만들 때, RLC data PDU안에 관련 RLC 헤더들이 포함된다.At this time, the number of re-segmentation is not limited. When the transmitter of the AM RLC entity creates AMD PDUs from RLC SDUs received from the upper layer or creates AMD PDU segments from RLC data PDUs to be retransmitted, the relevant RLC headers are included in the RLC data PDU.

AM RLC 엔티티의 수신부는 상위 계층으로 RLC SDU들을 전달하고 RLC PDU들을 하위 계층을 통해 피어 AM RLC 엔티티로부터 수신한다. The receiver of the AM RLC entity delivers the RLC SDUs to the upper layer and receives the RLC PDUs from the peer AM RLC entity through the lower layer.

AM RLC 엔티티의 수신부는 RLC 데이터 PDU들을 수신했을 때, RLC 데이터 PDU들이 중복으로 수신되었는지 여부를 감지하고, 중복된 RLC 데이터 PDU들은 제거하고, RLC 데이터 PDU들이 시퀀스에서 벗어나(out of sequence) 수신된 경우 RLC 데이터 PDU들의 순서를 재배열(reorder)하고, 하위계층에서 발생한 RLC 데이터 PDU들의 손실을 감지하고 피어 AM RLC 엔티티에 재전송을 요구하고, 재배열된 RLC 데이터 PDU들로부터 RLC SDU들을 재조립(reassemble)하고, 상기 재조립된 RLC SDU들을 재조립된 순차대로(in sequence) 상위계층으로 전달한다.When receiving the RLC data PDUs, the receiver of the AM RLC entity detects whether the RLC data PDUs are received redundantly, removes the redundant RLC data PDUs, and receives the RLC data PDUs out of sequence Reorder the order of the RLC data PDUs, detect loss of RLC data PDUs occurring in the lower layer, request retransmission to the peer AM RLC entity, and reassemble the RLC SDUs from the rearranged RLC data PDUs reassembles the reassembled RLC SDUs and delivers the reassembled RLC SDUs to the upper layer in the reassembled sequence.

RLC 재설정시, AM RLC 엔티티의 수신부는 가능하다면 시퀀스에서 벗어나 수신된 RLC 데이터 PDU들로부터 RLC SDU들을 재조립하여 상위계층으로 전달하고, RLC SDU들로 재조립할 할 수 없는 남아있는 RLC 데이터 PDU들을 모두 제거하고, 관련 상태 변수들을 초기화하고 관련 타이머들을 중지한다.At the time of RLC resetting, the receiver of the AM RLC entity reassembles the RLC SDUs from the received RLC data PDUs out of the sequence if possible, transfers the RLC SDUs to the upper layer, and removes all remaining RLC data PDUs that can not be reassembled into RLC SDUs , Initialize relevant state variables, and stop associated timers.

도 5는 본 발명이 적용되는 PDCP 서브계층 모델의 일 예의 개요를 나타낸 도이다.5 is a diagram showing an outline of an example of a PDCP sublayer model to which the present invention is applied.

PDCP 서브계층은 적어도 하나의 PDCP 엔티티(500)를 포함한다. 각 RB(예를 들어, DRB 및 SRB, 다만 SRB0는 제외)는 하나의 PDCP 엔티티(500)와 연관(associated)된다. 각 PDCP 엔티티는 RB의 특성(characteristic) 및 RLC 모드에 따라 하나 또는 두개의 RLC 엔티티(들)과 연관될 수 있다.The PDCP sublayer includes at least one PDCP entity 500. Each RB (e.g., DRB and SRB, but not SRB0) is associated with one PDCP entity 500. Each PDCP entity may be associated with one or two RLC entity (s) according to the characteristics of the RB and the RLC mode.

PDCP 엔티티(500)는 상위 계층(예를 들어 어플리케이션 계층)으로부터 사용자 데이터를 수신하거나 상위 계층으로 사용자 데이터(user data)를 전달한다. 여기서 사용자 데이터는 IP 패킷이다. 사용자 데이터는 PDCP-SAP(Service Access Point)를 통해 전달될 수 있다. PDCP 계층은 RRC 계층으로부터 시그널링 데이터인 PDCP 구성 요청(PDCP_CONFIG_REQ) 메시지를 전달받는다. PDCP 구성 요청 메시지는 C-SAP(Control-Service Access Point)를 통해 전달될 수 있다. PDCP 구성 요청 메시지는 PDCP 구성 파라미터에 따라 PDCP를 구성할 것을 요청하는 메시지이다. The PDCP entity 500 receives user data from an upper layer (for example, an application layer) or transmits user data to an upper layer. Here, the user data is an IP packet. The user data may be delivered via PDCP-SAP (Service Access Point). The PDCP layer receives a PDCP configuration request (PDCP_CONFIG_REQ) message, which is signaling data, from the RRC layer. The PDCP configuration request message may be delivered via a C-SAP (Control-Service Access Point). The PDCP configuration request message is a message requesting to configure the PDCP according to the PDCP configuration parameters.

PDCP 엔티티(500)의 송신단(trnasmitting side)은 상위 계층으로부터 사용자 데이터의 수신에 따라 제거(discard) 타이머를 개시(start)한다. 사용자 데이터(즉, PDCP SDU)는 헤더 압축, 무결점 보호(제어 평면에서), 암호화(cipering)을 거쳐 PDCP 헤더가 부가되어, PDCP PDU(즉, RLC SDU)가 된다. 송신단 PDCP는 PDCP PDU를 하위 계층(예를 들어 RLC 계층)으로 전달한다. PDCP PDU는 PDCP Data PDU 및 PDCP Control PDU를 포함할 수 있다. PDCP Data PDU는 사용자 평면 데이터, 제어 평면 데이터 등을 나르며, PDCP SDU SN(Sequence Number)을 나른다. PDCP SDU SN은 PDCP SN이라 불릴 수 있다. PDCP Control PDU는 PDCP 상태 보고(PDCP status report) 및 헤더 압축 제어 정보를 나른다.The trnasmitting side of the PDCP entity 500 starts a discard timer upon receipt of user data from an upper layer. The user data (i.e., the PDCP SDU) is subjected to header compression, integrity protection (in the control plane), encryption (cipering), and PDCP header is added to become a PDCP PDU (i.e., RLC SDU). The transmitting-end PDCP delivers the PDCP PDU to the lower layer (for example, the RLC layer). The PDCP PDU may include a PDCP Data PDU and a PDCP Control PDU. The PDCP Data PDU carries user plane data, control plane data, etc., and carries the PDCP SDU Sequence Number (SN). The PDCP SDU SN may be referred to as a PDCP SN. The PDCP Control PDU carries a PDCP status report and header compression control information.

RLC SDU는 RLC-SAP를 통해 RLC 계층으로 전달될 수 있다. 만일, 제거 타이머가 만료될 때까지 사용자 데이터가 전송되지 않으면, 송신단 PDCP는 사용자 데이터(사용자 데이터를 포함하는 PDCP SDU)를 제거한다.The RLC SDU may be delivered to the RLC layer via the RLC-SAP. If the user data is not transmitted until the purging timer expires, the transmitting-end PDCP removes the user data (PDCP SDU including user data).

PDCP 엔티티(500)의 수신단(receiving side)은 하위 계층으로부터 RLC SDU(즉, PDCP PDU)를 수신한다. PDCP PDU는 PDCP 헤더 압축해제, 판독(deciphering) 및 무결점 검사(integrity verification, 제어 영역에서)을 거쳐 PDCP SDU가 된다. PDCP 엔티티(500)의 수신단은 PDCP SDU를 상위 계층(예를 들어 어플리케이션 계층)으로 전달한다.The receiving side of the PDCP entity 500 receives an RLC SDU (i.e., a PDCP PDU) from a lower layer. PDCP PDUs are PDCP SDUs through PDCP header decompression, deciphering, and integrity verification (in the control domain). The receiving end of the PDCP entity 500 delivers the PDCP SDU to an upper layer (for example, an application layer).

PDCP 엔티티(500)의 수신단은 하위 계층의 재설정(re-establishment)를 제외한 경우, 일반적으로 RLC SDU(즉, PDCP PDU)를 순차적으로 전달받는 것으로 기대한다. 따라서 PDCP 엔티티(500)의 수신단은 하위 계층의 재설정을 통하여 RLC SDU를 수신한 경우를 제외하고는, PDCP PDU를 수신한 경우, 이에 대응하는 PDCP SDU를 오름차순으로 상위계층으로 전달할 수 있었다. 만약 저장되어 있는 PDCP SDU가 있으면, 오름차순으로 상위 계층으로 전달한다. 예를 들어, PDCP 엔티티(500)는 하위계층의 재설정이 아닌 이유로 PDCP PDU를 수신한 경우, 수신된 PDCP SDU의 카운트 값보다 낮은 카운트 값의 모든 저장된 PDCP SDU(s)을 오름차순으로 상위 계층으로 전달하고, 수신된 PDCP SDU의 카운트 값에서 시작하여 연속적으로(consecutively) 연관된 카운트 값의 모든 저장된 PDCP SDU(s)을 오름차순으로 상위 계층으로 전달한다. The receiving end of the PDCP entity 500 generally expects to receive RLC SDUs (i.e., PDCP PDUs) sequentially, except for the re-establishment of the lower layer. Therefore, the receiving end of the PDCP entity 500 can transfer the corresponding PDCP SDUs to the upper layer in ascending order, when receiving PDCP PDUs, except when RLC SDUs are received through re-establishment of lower layers. If there are stored PDCP SDUs, they are transferred to the upper layer in ascending order. For example, when the PDCP entity 500 receives a PDCP PDU for reasons other than a lower layer reset, the PDCP entity 500 transmits all stored PDCP SDUs (s) having count values lower than the count value of the received PDCP SDU to the upper layer in ascending order And delivers all stored PDCP SDUs (s) of the associated count value consecutively to the upper layer in ascending order starting from the count value of the received PDCP SDU.

도 6은 본 발명의 실시예가 적용되는 단말에 이중 연결이 구성된 일 예를 나타낸다.FIG. 6 shows an example in which a terminal to which the embodiment of the present invention is applied has a dual connection.

도 6을 참조하면, 매크로 기지국(또는 마스터 기지국 또는 앵커 기지국, 600) 내 매크로 셀의 서비스 지역에 위치하는 단말(650)이 스몰 기지국(또는 세컨더리 기지국 또는 어시스팅(assisting) 기지국 또는 슬레이브 기지국, 610) 내 스몰 셀의 서비스 지역과 중첩(over-laid)된 지역으로 진입한 경우이다. 6, a terminal 650 located in a service area of a macro cell in a macro base station (or a master base station or an anchor base station 600) is a small base station (or a secondary base station or an assisting base station or a slave base station, ) Into an over-laid area with the service area of my small cell.

매크로 기지국 내 매크로 셀을 통한 기존 무선 연결 및 데이터 서비스 연결을 유지한 채로 스몰 기지국 내 스몰 셀을 통한 추가적인 데이터 서비스를 지원하기 위하여, 네트워크는 단말에 대하여 이중 연결을 구성한다.In order to support the additional data service through the small cell in the small base station while maintaining the existing wireless connection and the data service connection through the macro cell in the macro base station, the network forms a dual connection to the terminal.

이에 따라, 매크로 셀에 도착한 사용자 데이터는 스몰 기지국내 스몰 셀을 통해 단말에게 전달될 수 있다. 구체적으로, F2 주파수 대역이 매크로 기지국에 할당되고, F1 주파수 대역이 스몰 기지국에 할당된다. 단말은 매크로 기지국으로부터 F2 주파수 대역을 통해 서비스를 수신하는 동시에, 스몰 기지국으로부터 F1 주파수 대역을 통해 서비스를 수신할 수 있는 상황이다.Accordingly, the user data arriving at the macro cell can be delivered to the terminal through the small cell in the small base station. Specifically, the F2 frequency band is allocated to the macro base station, and the F1 frequency band is allocated to the small base station. The UE can receive the service from the macro base station through the F2 frequency band and receive the service from the small base station through the F1 frequency band.

도 7은 싱글 플로우가 구성된 경우의 EPS 베어러 구조 예를 나타낸다. FIG. 7 shows an example of an EPS bearer structure when a single flow is configured.

도 7을 참조하면, RB는 사용자의 서비스를 지원하기 위해 Uu 인터페이스에서 제공되는 베어러(bearer)이다. 상기 무선통신 시스템에서는 각 인터페이스마다 각각의 베어러를 정의하여, 인터페이스들간의 독립성을 보장하고 있다.Referring to FIG. 7, the RB is a bearer provided in the Uu interface to support the service of the user. In the wireless communication system, each bearer is defined for each interface to ensure independence between interfaces.

상기 무선통신 시스템이 제공하는 베어러를 총칭하여 EPS(Evolved Packet System) 베어러라고 한다. EPS 베어러는 단말과 P-GW 간에 생성되는 전송로(transmission path)이다. P-GW는 인터넷으로부터 IP 플로우를 수신 또는 인터넷으로 IP 플로우를 전송할 수 있다. EPS 베어러는 단말당 하나 이상 구성될 수 있으며, 각 EPS 베어러는 E-RAB(E-UTRAN Radio Access Bearer) 및 S5/S8 베어러로 나누어질 수 있고, 상기 E-RAB는 RB(Radio Bearer), S1 베어러로 나누어질 수 있다. 즉, 하나의 EPS 베어러는 각각 하나의 RB, S1 베어러, S5/S8 베어러에 대응된다. 어떤 서비스(또는 어플리케이션)을 이용하는가에 따라 IP 플로우는 다른 QoS(Quality of Service) 특성을 가질 수 있고, 각 EPS 베어러별로 서로 다른 QoS 특성을 가지는 IP 플로우가 맵핑되어 전송될 수 있다. EPS 베어러 식별자(EPS bearer identity)를 기반으로 EPS 베어러가 구분될 수 있다. 상기 EPS 베어러 식별자는 UE 또는 MME에 의하여 할당(allocate)된다. The bearer provided by the wireless communication system is collectively referred to as an evolved packet system (EPS) bearer. The EPS bearer is a transmission path generated between the terminal and the P-GW. The P-GW may receive an IP flow from the Internet or may transmit an IP flow over the Internet. The E-RAB can be divided into RB (Radio Bearer), S1 (Bearer), and E-RAB (Bearer). The EPS bearer can be divided into E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer) It can be divided into bearers. That is, one EPS bearer corresponds to one RB, S1 bearer, and S5 / S8 bearer, respectively. Depending on which service (or application) is used, the IP flow may have different QoS (Quality of Service) characteristics, and IP flows having different QoS characteristics may be mapped and transmitted for each EPS bearer. EPS bearer can be distinguished based on EPS bearer identity. The EPS Bearer Identifier is allocated by the UE or the MME.

P-GW(Packet Gateway)는 본 발명에 따른 무선통신 네크워크(예를 들어 LTE 네트워크)와 다른 네트워크 사이를 연결하는 네트워크 노드이다. EPS 베어러는 단말과 P-GW사이에 정의된다. EPS 베어러는 각 노드(node) 사이에 더욱 세분화되어, 단말과 기지국 사이는 RB, 기지국과 S-GW 사이는 S1 베어러, 그리고 EPC 내부의 S-GW와 P-GW 사이는 S5/S8 베어러로 정의된다. 각각의 베어러는 QoS를 통해 정의된다. QoS는 데이터율(data rate), 에러율(error rate), 지연(delay) 등을 통해 정의된다.The P-GW (Packet Gateway) is a network node connecting between a wireless communication network (e.g., LTE network) and another network according to the present invention. The EPS bearer is defined between the terminal and the P-GW. The EPS bearer is further subdivided between nodes, and is defined as an RB between the UE and the base station, an S1 bearer between the base station and the S-GW, and an S5 / S8 bearer between the S-GW and the P- do. Each bearer is defined via QoS. QoS is defined through data rate, error rate, delay, and the like.

따라서, 상기 무선통신 시스템이 전체적으로 제공해야 하는 QoS가 EPS 베어러로 정의되고 나면, 각 인터페이스마다 각각의 QoS가 정해진다. 각 인터페이스는 자신이 제공해야 하는 QoS에 맞춰 베어러를 설정하는 것이다. 각 인터페이스의 베어러는 전체 EPS 베어러의 QoS를 인터페이스별로 나누어 제공하므로, EPS 베어러와 RB, S1 베어러 등은 모두 기본적으로 일대일의 관계에 있다. Therefore, once the QoS that the wireless communication system should provide as a whole is defined as the EPS bearer, QoS is determined for each interface. Each interface establishes a bearer according to the QoS it should provide. Since the bearer of each interface provides the QoS of the entire EPS bearer divided by interface, the EPS bearer, the RB, and the S1 bearer are basically in a one-to-one relationship.

즉, LTE 무선 통신 시스템은 기본적으로 싱글 플로우 구조로서, 하나의 EPS 베어러를 위하여 하나의 RB가 구성된다. 다시 말해, 하나의 EPS 베어러는 하나의 RB를 통하여 S1 베어러와 맵핑된다. 싱글 플로우의 경우 하나의 EPS 베어러가 하나의 RB를 통하여 서비스된다. 이 경우 기지국에는 해당 EPS 베어러를 위하여 하나의 RB(예를 들어, PDCP 엔티티, RLC 엔티티, MAC 엔티티, PHY 계층)가 설정되고, 단말에서도 하나의 RB가 설정된다.That is, the LTE wireless communication system basically has a single flow structure, and one RB is configured for one EPS bearer. In other words, one EPS bearer is mapped to the S1 bearer through one RB. In the case of a single flow, one EPS bearer is serviced through one RB. In this case, one RB (for example, a PDCP entity, an RLC entity, a MAC entity, and a PHY layer) is set in the base station for the corresponding EPS bearer, and one RB is set in the terminal.

도 8은 이중 연결 상황에서, 싱글 플로우일때 매크로 기지국 및 스몰 기지국의 네트워크 구조의 예를 나타낸다. 도 8은 두 EPS 베어러를 통하여 단말에 서비스가 제공되고 있는 경우이다. 8 shows an example of a network structure of a macro base station and a small base station in a case of a single flow in a double connection situation. FIG. 8 shows a case where a service is provided to a terminal through two EPS bearers.

도 8을 참조하면, 매크로 기지국은 2개의 PDCP 엔티티, RLC 엔티티, MAC 엔티티, 그리고 PHY 계층을 포함하지만, 스몰 기지국은 RLC 엔티티, MAC 엔티티 그리고 PHY 계층을 포함한다. EPS 베어러 #1(800)은 매크로 기지국에 구성된 RB(PDCP/RLC/MAC/PHY)를 통하여 단말에 서비스를 제공한다. 반면에 EPS 베어러 #2(850)는 매크로 기지국에 구성된 PDCP 엔티티와 스몰 기지국에 구성된 RB(RLC/MAC/PHY)를 통하여 단말에 서비스를 제공한다. 따라서, 싱글 플로우에서 하나의 EPS 베어러 별로 하나의 RB를 통하여 서비스가 제공된다.Referring to FIG. 8, the macro base station includes two PDCP entities, an RLC entity, a MAC entity, and a PHY layer, while a small base station includes an RLC entity, a MAC entity, and a PHY layer. The EPS bearer # 1 800 provides a service to the UE through an RB (PDCP / RLC / MAC / PHY) configured in the macro base station. On the other hand, the EPS bearer # 2 850 provides services to the UE through a PDCP entity configured in the macro base station and an RB (RLC / MAC / PHY) configured in the small base station. Therefore, the service is provided through one RB per single EPS bearer in a single flow.

도 9는 이중 연결 상황에서, 멀티 플로우가 구성된 경우의 EPS 베어러 구조 예를 나타낸다.9 shows an example of an EPS bearer structure in a case where a multi-flow is configured in a double connection situation.

도 9를 참조하면, 멀티 플로우가 구성된 경우 하나의 EPS 베어러에 대하여 하나의 RB가 아닌 매크로 기지국 및 스몰 기지국에 각각 구성된 2개의 RB를 통하여 서비스가 제공된다. 단말은 하나의 EPS 베어러에 대하여 매크로 기지국에 구성된 RB와 스몰 기지국에 구성된 RB를 통하여 동시에 서비스를 제공받을 수 있다. 이는 하나의 EPS 베어러가 두 개의 RB를 통하여 서비스를 제공하는 형태이다. 상기와 같이 하나의 EPS 베어러가 두 개 이상의 RB를 통하여 단말에 서비스를 제공하는 경우를 단말에 멀티 플로우가 구성되었다고 볼 수 있다. 또는 매크로 기지국을 통해서만 서비스를 제공하는 RB와 매크로 기지국과 스몰 기지국으로 하나의 RB를 분할하여 제공하는 다른 RB가 동시에 단말에 제공될 경우에 멀티 플로우가 구성되었다고 볼 수 있다. 상기에서 하나의 RB를 분할하여 매크로 기지국과 스몰 기지국을 통해 단말에 서비스를 제공하는 경우를 베어러 분할 (Bearer split) 이라고 할 수 있다. Referring to FIG. 9, when a multi-flow is configured, a service is provided through two RBs configured for a macro base station and a small base station, respectively, rather than one RB for one EPS bearer. The UE can simultaneously receive services for one EPS bearer through the RB configured in the macro base station and the RB configured in the small base station. This is a form in which one EPS bearer provides service through two RBs. In the case where one EPS bearer provides service to the terminal through two or more RBs as described above, it can be considered that a multi-flow is configured in the terminal. Or the RB that provides the service only through the macro base station and the macro base station and the other RB that provides one RB dividedly into the small base station are simultaneously provided to the terminal. A case where one RB is divided and a service is provided to a terminal through a macro base station and a small base station is referred to as a bearer split.

도 10은 멀티 플로우일때 매크로 기지국 및 스몰 기지국의 네트워크 구조의 예를 나타낸다.10 shows an example of the network structure of the macro base station and the small base station when the multi-flow is performed.

도 10을 참조하면, 매크로 기지국은 PDCP 엔티티, RLC 엔티티, MAC 엔티티, 그리고 PHY 계층을 포함하지만, 스몰 기지국은 RLC 엔티티, MAC 엔티티 그리고 PHY 계층을 포함한다. 도 10에서는 도 8과 달리 하나의 EPS 베어러(1000)에 대하여 매크로 기지국 및 스몰 기지국에 RB가 각각 구성되어 단말에 서비스를 제공한다. 즉, 하나의 EPS 베어러에 대하여 매크로 기지국 및 스몰 기지국이 멀티플로우를 통하여 단말에 서비스를 제공한다. Referring to FIG. 10, the macro base station includes a PDCP entity, an RLC entity, a MAC entity, and a PHY layer, while a small base station includes an RLC entity, a MAC entity, and a PHY layer. In FIG. 10, unlike FIG. 8, RBs are provided to a macro base station and a small base station, respectively, for one EPS bearer 1000 to provide services to the terminal. That is, for a single EPS bearer, the macro base station and the small base station provide services to the terminal through the multi-flow.

한편, 이중 연결을 고려할 때, 싱글 플로우인 경우와 멀티 플로우인 경우 패킷 전달 과정은 다음과 같이 나타낼 수 있다.In the case of a single flow and a multi-flow, the packet transmission process can be expressed as follows.

도 11은 이중 연결을 고려할 때, 싱글 플로우인 경우 패킷 전달 과정을 나타낸다. 11 shows a packet forwarding process in case of a single flow, considering a double connection.

도 11을 참조하면, 매크로 기지국(1130)은 P-GW 및 S-GW를 통하여 2개의 EPS 베어러 각각에 대한 패킷들을 수신한다. 여기서 패킷들이 전송되는 플로우는 각 EPS 베어러에 맵핑된다. EPS 베어러 #1을 통하여 전송되는 패킷들을 패킷1이라 하고, EPS 베어러 #2를 통하여 전송되는 패킷들을 패킷2라고 가정한다. Referring to FIG. 11, the macro base station 1130 receives packets for each of the two EPS bearers through the P-GW and the S-GW. Where the flow through which packets are transmitted is mapped to each EPS bearer. It is assumed that packets transmitted through EPS bearer # 1 are packet 1 and packets transmitted through EPS bearer # 2 are packet 2.

매크로 기지국(1130)의 PDCP(1135-1)은 패킷1을 S-GW로부터 수신하고, PDCP(1135-2)는 패킷2를 S-GW로부터 수신한다. PDCP(1135-1)은 패킷1을 기반으로 PDCP PDU1을 생성하고, 상기 PDCP PDU1은 매크로 기지국(1130)의 RLC(1140)으로 전달되고, MAC(1145), PHY(1150)를 통하여 각 엔티티 및 계층에 맞는 형식으로 변형되어 단말(1100)로 전송된다. PDCP 1135-1 of macro base station 1130 receives packet 1 from S-GW and PDCP 1135-2 receives packet 2 from S-GW. The PDCP 1135-1 generates a PDCP PDU1 based on the packet 1 and the PDCP PDU1 is transmitted to the RLC 1140 of the macro base station 1130 and is transmitted to the MAC entity 1145 and the PHY 1150 via the respective entities, And is transmitted to the terminal 1100. The terminal 1100 is connected to the Internet.

매크로 기지국(1130)의 PDCP(1135-2)는 패킷2를 기반으로 PDCP PDU2를 생성하고, 상기 PDCP PDU2는 스몰 기지국(1160)의 RLC(1170)로 전달하고, MAC(1175), PHY(1180)을 통하여 각 엔티티 및 계층에 맞는 형식으로 변형되어 단말(1100)로 전송된다.The PDCP 1135-2 of the macro base station 1130 generates a PDCP PDU2 based on the packet 2 and the PDCP PDU2 is transmitted to the RLC 1170 of the small base station 1160 and the MAC 1175, ), And is transmitted to the terminal 1100. The terminal 1100 is connected to the terminal 1100 via a network.

단말(1100)에는 EPS 베어러 #1 및 EPS 베어러 #2 각각에 대하여 무선 프로토콜 엔티티가 존재한다. 다시 말해 단말(1100)에는 EPS 베어러 #1에 대하여 PDCP/RLC/MAC/PHY 엔티티(또는 계층)가 존재하고, EPS 베어러 #2에 대하여 PDCP/RLC/MAC/PHY 엔티티(또는 계층)이 존재한다. 구체적으로 EPS 베어러 #1에 대하여 PHY(1105-1), MAC(1110-1), RLC(1115-1), 및 PDCP(1120-1)이 존재하여 EPS 베어러 #1에 대한 서비스 데이터 및 패킷 등을 처리한다. EPS 베어러 #2에 대하여 PHY(1105-2), MAC(1110-2), RLC(1115-2), 및 PDCP(1120-2)가 존재하며, EPS 베어러 #2에 대한 서비스 데이터 및 패킷 등을 처리한다. The terminal 1100 has a wireless protocol entity for each of the EPS bearer # 1 and the EPS bearer # 2. In other words, a PDCP / RLC / MAC / PHY entity (or a layer) exists for the EPS bearer # 1 and a PDCP / RLC / MAC / PHY entity (or layer) exists for the EPS bearer # 2 in the UE 1100 . Specifically, there are PHY 1105-1, MAC 1110-1, RLC 1115-1, and PDCP 1120-1 for EPS bearer # 1, and service data and packets for EPS bearer # 1 Lt; / RTI > There are PHY 1105-2, MAC 1110-2, RLC 1115-2 and PDCP 1120-2 for EPS bearer # 2 and service data and packets for EPS bearer # 2 .

한편, 매크로 기지국(1130)과 스몰 기지국(1160)은 X2 인터페이스를 통하여 연결될 수 있다. 즉, 매크로 기지국(1130)는 PDCP(1135-2)의 PDCP PDU2를 X2 인터페이스를 통하여 스몰 기지국(1160)의 RLC(1140)로 전달한다. 여기서 X2 인터페이스는 X3 인터페이스 혹은 기타 매크로 기지국과 스몰 기지국 간의 인터페이스를 지칭하는 다른 표현이 사용될 수 있다. 이 경우 상기 매크로 기지국(1130)과 스몰 기지국(1160) 간의 X2 인터페이스가 비-이상적인 백홀(non-ideal backhaul)로 구성된 경우 약 20~60ms 정도의 전송 지연이 발생할 수 있다. 상기 전송 지연의 크기는 하나의 예로서 전송 선로 혹은 방식 등에 따라서 변경될 수 있다.Meanwhile, the macro base station 1130 and the small base station 1160 can be connected through the X2 interface. That is, the macro base station 1130 transmits the PDCP PDU 2 of the PDCP 1135-2 to the RLC 1140 of the small base station 1160 through the X2 interface. Where the X2 interface may be an X3 interface or other expression that refers to an interface between a macro base station and a small base station. In this case, if the X2 interface between the macro base station 1130 and the small base station 1160 is configured as a non-ideal backhaul, a transmission delay of about 20 to 60 ms may occur. The size of the transmission delay may be changed according to a transmission line, a system, or the like as an example.

다만, 이 경우에도 단말(1100)에는 EPS 베어러 #1에 대한 RLC(1115-1), PDCP(1120-1)와 EPS 베어러 #2에 대한 RLC(1115-2), PDCP(1120-2)가 따로 구성되므로, AM의 RLC 엔티티에서 PDCP 엔티티로 RLC SDU의 순차적인 전달을 수행하는 경우에도 문제가 발생하지 않는다. 다시 말해, PDCP(1120-1)와 PDCP(1120-2) 에 해당하는 각 PDCP 엔티티는 RLC(1115-1)와 RLC(1115-2) 에 해당하는 각 RLC 엔티티에서 전송되는 순차대로 처리하면 순차가 바뀌거나 하는 문제가 발생하지 않는다. In this case, however, the RLC 1115-1 and the PDCP 1120-1 for the EPS bearer # 1, the RLC 1115-2 and the PDCP 1120-2 for the EPS bearer # 2 are stored in the terminal 1100 Therefore, even when sequential delivery of the RLC SDU from the AM RLC entity to the PDCP entity is performed, no problem occurs. In other words, each PDCP entity corresponding to the PDCP 1120-1 and the PDCP 1120-2 is sequentially transmitted from each RLC entity corresponding to the RLC 1115-1 and the RLC 1115-2, There is no problem in that the change occurs.

도 12는 이중 연결을 고려할 때, 멀티 플로우인 경우 패킷 전달 과정을 나타낸다. 12 shows a packet forwarding process in the case of a multi-flow when considering a double connection.

도 12를 참조하면, 매크로 기지국(1230)은 P-GW 및 S-GW를 통하여 하나의 EPS 베어러에 대한 패킷들을 수신한다. 상기 하나의 EPS 베어러에 대하여 매크로 기지국(1230) 및 스몰 기지국(1260)은 각각 RB를 구성한다. 구체적으로 매크로 기지국(1230)은 PDCP(1235), RLC(1240), MAC(1245), PHY(1250)을 구성하고, 스몰 기지국(1240)은 RLC(1270), MAC(1275), PHY(1280)을 구성한다. 스몰 기지국(1240)이 구성한 RB는 매크로 기지국(1230)이 구성한 PDCP(1235)를 공유한다. 따라서, 하나의 RB가 매크로 기지국(1230)과 스몰 기지국(1260)으로 분할되어 구성된다. Referring to FIG. 12, the macro base station 1230 receives packets for one EPS bearer through the P-GW and the S-GW. For the one EPS bearer, the macro base station 1230 and the small base station 1260 constitute RBs, respectively. Specifically, the macro base station 1230 configures the PDCP 1235, the RLC 1240, the MAC 1245 and the PHY 1250, and the small base station 1240 configures the RLC 1270, the MAC 1275, the PHY 1280 ). The RBs configured by the small base station 1240 share the PDCP 1235 configured by the macro base station 1230. Therefore, one RB is divided into a macro base station 1230 and a small base station 1260.

매크로 기지국(1230)의 PDCP(1235)는 패킷을 S-GW로부터 수신한다. PDCP(1235)은 패킷을 기반으로 PDCP PDUs를 생성하고, 미리 정의된 규칙 또는 임의의 방법을 따라 상기 PDCP PDUs를 매크로 기지국(1230)의 RLC(1240) 및 스몰 기지국(1260)의 RLC(1270)로 적절히 배분하여 전달한다. 예를 들면, PDCP PDU 들 중에 홀수 번의 SN을 가지는 PDCP PDU는 매크로 기지국(1230)의 RLC(1240)로 전송하고, 짝수 번의 SN을 가지는 PDCP PDU는 스몰 기지국(1260)의 RLC(1270)로 전송할 수 있다. The PDCP 1235 of the macro base station 1230 receives the packet from the S-GW. The PDCP 1235 generates PDCP PDUs based on the packets and transmits the PDCP PDUs to the RLC 1240 of the macro base station 1230 and the RLC 1270 of the small base station 1260 in accordance with a predefined rule or an arbitrary method. As appropriate. For example, a PDCP PDU having an odd SN among the PDCP PDUs is transmitted to the RLC 1240 of the macro BS 1230, and a PDCP PDU having an SN of an even number is transmitted to the RLC 1270 of the small base station 1260 .

RLC(1240)은 RLC PDU1(s)를 생성하고, 상기 RLC PDU1(s)는 MAC(1245), PHY(1250)를 통하여 각 엔티티 및 계층에 맞는 형식으로 변형되어 단말(1200)로 전송된다. 또한, RLC(1270)은 RLC PDU2(s)를 생성하고, 상기 RLC PDU2(s)는 MAC(1275), PHY(1280)을 통하여 각 엔티티 및 계층에 맞는 형식으로 변형되어 단말(1200)로 전송된다.The RLC PDU1 (s) is transformed into a format suitable for each entity and layer through the MAC 1245 and the PHY 1250 and is transmitted to the terminal 1200. The RLC PDU1 (s) The RLC PDU2 (s) is transformed into a format suitable for each entity and layer through the MAC 1275 and the PHY 1280 and transmitted to the terminal 1200 do.

단말(1200)에는 EPS 베어러에 대하여 두개의 무선 프로토콜 엔티티가 존재한다. 다시 말해 단말(1200)에는 매크로 기지국(1230)에 대응하는 RB로서 PDCP/RLC/MAC/PHY 엔티티(또는 계층)가 존재하고, 스몰 기지국(1260)에 대응하는 RB로서 RLC/MAC/PHY 엔티티(또는 계층)이 존재한다. 구체적으로 EPS 베어러에 대하여 매크로 기지국(1230)에 대응하는 PHY(1205-1), MAC(1210-1), RLC(1215-1), 및 PDCP(1220)이 존재하고, 스몰 기지국(1260)에 대응하는 PHY(1205-2), MAC(1210-2), RLC(1215-2)가 존재한다. PDCP(1220)는 매크로 기지국(1230) 및 스몰 기지국(1260)에 동시에 대응되는 PDCP 엔티티이다. 즉, 이 경우는 단말(1200) 단에 2개의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2)가 존재하나, 상기 두 개의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2)는 하나의 PDCP 엔티티(1220)에 대응한다. The terminal 1200 has two wireless protocol entities for the EPS bearer. In other words, the terminal 1200 has a PDCP / RLC / MAC / PHY entity (or a layer) as an RB corresponding to the macro base station 1230 and an RLC / MAC / PHY entity (or layer) as an RB corresponding to the small base station 1260 Or layer). Specifically, the PHY 1205-1, the MAC 1210-1, the RLC 1215-1, and the PDCP 1220 corresponding to the macro base station 1230 exist for the EPS bearer, and the small base station 1260 There is a corresponding PHY 1205-2, MAC 1210-2, and RLC 1215-2. The PDCP 1220 is a PDCP entity corresponding to both the macro base station 1230 and the small base station 1260 at the same time. That is, in this case, two RLC entities 1215-1 and 1215-2 exist at the terminal 1200, but the two RLC entities 1215-1 and 1215-2 are one PDCP entity 1220, .

상술한 바와 같이 매크로 기지국(1230)과 스몰 기지국(1260)은 X2(또는 Xn) 인터페이스를 통하여 연결될 수 있다. 즉, 매크로 기지국(1230)는 PDCP(1235-2)의 PDCP PDUs 중 일부를 X2 인터페이스를 통하여 스몰 지기국(1260)의 RLC(1240)로 전달한다. 여기서 X2 인터페이스는 Xn 인터페이스 혹은 기타 매크로 기지국과 스몰 기지국 간의 인터페이스를 지칭하는 다른 표현이 사용될 수 있다. 이 경우 상기 매크로 기지국(1230)과 스몰 기지국(1260) 간의 X2 인터페이스가 비-이상적인 백홀로 구성된 경우 약 20~60ms 정도의 전송 지연이 발생할 수 있다. 단말(1200)의 PDCP 엔티티(1220)는 두개의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2)로부터 RLC SDU(즉, PDCP PDU)들을 각각 수신하고, PDCP SDU를 생성하여 상위 계층으로 전달해야 하는데, 상기 전송 지연으로 인하여 PDCP 엔티티(1220)에서 수신하는 RLC SDU(즉, PDCP PDU)들은 RLC 엔티티(1215-1)로부터 수신되는 것과, RLC 엔티티(1215-2)로부터 수신되는 것에 시간차가 발생하고, PDCP 엔티티(1220)는 PDCP SDU의 상위 계층으로의 오름차순 전송을 수행함에 있어 문제가 발생할 수 있다.As described above, the macro base station 1230 and the small base station 1260 can be connected through the X2 (or Xn) interface. That is, the macro base station 1230 transmits a part of the PDCP PDUs of the PDCP 1235-2 to the RLC 1240 of the small framing station 1260 through the X2 interface. Where the X2 interface may be an Xn interface or other expression that refers to the interface between the macro base station and the small base station. In this case, when the X2 interface between the macro base station 1230 and the small base station 1260 is configured as a non-ideal backhaul, a transmission delay of about 20 to 60 ms may occur. The PDCP entity 1220 of the UE 1200 receives RLC SDUs (i.e., PDCP PDUs) from the two RLC entities 1215-1 and 1215-2, generates PDCP SDUs, and delivers the PDCP SDUs to the upper layer. The RLC SDUs (i.e., PDCP PDUs) received by the PDCP entity 1220 due to the transmission delay are received from the RLC entity 1215-1 and received from the RLC entity 1215-2, The PDCP entity 1220 may have a problem in performing the ascending transmission to the upper layer of the PDCP SDU.

도 12에서 볼 수 있는 바와 같이 이중 연결 환경에서 멀티 플로우를 위하여 매크로 기지국(1230)에 하나의 PDCP(1235)가 존재하고, 단말(1200)에 하나의 PDCP 엔티티(1220)가 존재한다. 그리고, 매크로 기지국(1230) 및 스몰 기지국(1230)에 RLC 엔티티(1240, 1270)가 각각 존재하고, 단말(1200)에도 이에 대응하여 2개의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2)가 존재한다. 즉, 단말(1210)의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2) 단에서는 상위 계층으로 순차적인(in-sequence) 전달이 보장될 수 있다. 하지만 단말(1210)의 PDCP 엔티티(1220) 단에서는 하나의 RLC 엔티티가 아닌 두개의 RLC 엔티티(1215-1, 1215-2)로부터 RLC SDU(즉, PDCP PDU)가 전달된다. 따라서, RLC 엔티티(1215-1, 1215-2) 단에서의 순차적인 전달이 PDCP 엔티티 단에서의 PDCP PDU의 순차적인 수신을 보장하지 못한다. 또한, 매크로 기지국(1230)의 PDCP 엔티티(1235)로부터 스몰 기지국(1260)의 RLC 엔티티(1270)로의 PDCP PDU(s)의 전송은 20~60ms의 전송 지연을 수반할 수 있으며, 매크로 기지국(1230)의 RLC 엔티티(1240)를 향한 PDCP PDU(s)의 전송과 스몰 기지국(1230)의 RLC 엔티티(1270)을 향한 PDCP PDU(s)의 전송 사이에는 시간지연이 발생할 수 있다. 결국 매크로 기지국(1230)의 PDCP 엔티티(1235)에서 전송한 PDCP PDU(s)를 단말(1200) 단의 PDCP 엔티티(1220)에서 수신함에 있어도 매크로 기지국(1230)의 RLC 이하 단을 통한 전송과 스몰 기지국(1260)의 RLC 이하 단을 통한 전송에 있어 수신시간에 차이가 발생하고, 단말(1200) 단의 PDCP 엔티티(1220)는 PDCP PDU(s)의 순차적인 수신을 기대하기 어렵게 된다.12, one PDCP 1235 exists in the macro base station 1230 and one PDCP entity 1220 exists in the terminal 1200 for multi-flow in the double connection environment. There are RLC entities 1240 and 1270 in the macro base station 1230 and the small base station 1230 respectively and two RLC entities 1215-1 and 1215-2 corresponding to the RLC entities 1240 and 1270 in the terminal 1200 . That is, in-sequence delivery to the upper layer can be guaranteed at the RLC entities 1215-1 and 1215-2 of the UE 1210. However, in the PDCP entity 1220 of the UE 1210, the RLC SDUs (i.e., PDCP PDUs) are transmitted from the two RLC entities 1215-1 and 1215-2 instead of one RLC entity. Therefore, the sequential delivery at the RLC entities 1215-1 and 1215-2 does not guarantee sequential reception of PDCP PDUs at the PDCP entity end. The transmission of the PDCP PDU (s) from the PDCP entity 1235 of the macro base station 1230 to the RLC entity 1270 of the small base station 1260 may involve a transmission delay of 20 to 60 ms, A time delay may occur between the transmission of the PDCP PDU (s) to the RLC entity 1240 of the small base station 1230 and the transmission of the PDCP PDU (s) to the RLC entity 1270 of the small base station 1230. Even if the PDCP entity 1220 of the terminal 1200 receives the PDCP PDU (s) transmitted from the PDCP entity 1235 of the macro base station 1230 through the RLC sub-stage of the macro base station 1230, A difference occurs in the reception time in the transmission through the RLC sub-stage of the BS 1260 and it is difficult for the PDCP entity 1220 of the MS 1200 to expect sequential reception of the PDCP PDU (s).

도 13은 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 예를 나타낸다. 도 13은 매크로 기지국을 통하여 전송된 PDCP PDU와 스몰 기지국을 통하여 전송된 PDCP PDU가 단말의 PDCP 엔티티에 도착하는 시간을 예시적으로 나타낸다. 매크로 기지국은 하나의 EPS 베어러에 대한 서비스에 대하여 매크로 기지국을 통하여 전송할 PDCP PDU와 스몰 기지국을 통하여 전송할 PDCP PDU를 결정할 수 있다. 도 13에서는 PDCP SN(Sequence Number) 중 홀수 번에 연관된 PDCP PDU들은 매크로 기지국을 통하여 전송되고, 짝수 번에 연관된 PDCP PDU들은 스몰 기지국을 통하여 전송한 경우를 예시적으로 나타낸다.13 shows an example of the PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE. FIG. 13 exemplarily shows a time when a PDCP PDU transmitted through a macro base station and a PDCP PDU transmitted through a small base station arrive at a PDCP entity of the UE. The macro base station can determine the PDCP PDU to be transmitted through the macro base station and the PDCP PDU to be transmitted through the small base station with respect to the service for one EPS bearer. In FIG. 13, PDCP PDUs related to an odd number of PDCP SNs (Sequence Number) are transmitted through a macro base station, and PDCP PDUs associated with an even number are transmitted through a small base station.

도 13를 참조하면, 매크로 기지국을 통하여 전송된 PDCP PDU의 단말에서의 수신 시점과 스몰 기지국을 통하여 전송된 PDCP PDU의 단말에서의 수신 시점은 시간 지연 차이가 있다. 스몰 기지국을 통하여 전송되는 PDCP PDU에 약 20~60ms의 전송 지연이 발생할 수 있다. 이는 매크로 기지국에서 스몰 기지국으로 PDCP PDU를 전송하는 경우 X2(또는 Xn) 인터페이스에서 발생하는 전송지연이 주된 원인이다. 이러한 경우 단말의 PDCP 엔티티가 두 개의 RLC 엔티티로부터 전달받는 RLC (AMD) SDU의 시간 차이로 인하여 비순차적으로 PDCP PDU를 수신하게 되고, PDCP 엔티티가 이를 처리하여 상위계층(예를 들어 어플리케이션 계층)으로 전송하게 될 경우, 오름차순 전송을 보장하기 어렵다. 즉, 멀티 플로우 구조에서 매크로 기지국의 하나의 PDCP 엔티티에서 전송되는 PDCP PDU들이 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 통하여 전송되기에 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU를 수신함에 있어, 시간 지연이 발생하고, 따라서 PDCP 엔티티에서 상위계층으로 PDCP SDU의 오름차순 전송을 수행하는 데 있어 문제가 발생하게 된다. Referring to FIG. 13, there is a time delay difference between a reception time of a PDCP PDU transmitted through a macro base station and a reception time of a PDCP PDU transmitted through a small base station. A transmission delay of about 20 to 60 ms may occur in a PDCP PDU transmitted through a small base station. This is mainly caused by the transmission delay occurring in the X2 (or Xn) interface when the PDCP PDU is transmitted from the macro base station to the small base station. In this case, the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDU unsequentially due to the time difference of the RLC (SDU) SDUs received from the two RLC entities, and the PDCP entity processes the PDCP PDU to an upper layer It is difficult to guarantee ascending transmission. That is, in receiving the PDCP PDUs from the PDCP entity of the UE in the multi-flow structure, the PDCP PDUs transmitted from one PDCP entity of the macro base station are transmitted through the RLC entity of the macro base station and the RLC entity of the small base station, Therefore, there arises a problem in performing the ascending transmission of the PDCP SDU from the PDCP entity to the upper layer.

단말의 PDCP 엔티티는 수신한 PDCP PDU를 판독(deciphering) 및 헤더 압축해제(header decompression) 등을 수행하고, PDCP SDU를 상위 계층으로 전송한다. 이 때, 만약 현재의 PDCP SDU의 SN(sequence number)보다 작은 SN의 PDCP SDU가 저장되어 있으면 작은 SN부터 큰 SN 순으로 PDCP SDU를 상위 계층으로 전송한다.The PDCP entity of the UE deciphers the received PDCP PDU, performs header decompression, and transmits the PDCP SDU to the upper layer. At this time, if the PDCP SDUs having SNs smaller than the SN (sequence number) of the current PDCP SDU are stored, the PDCP SDUs are transmitted to the upper layer in the order of small SN to large SN.

한편, PDCP 엔티티의 전송단(transmission side)는 제거 타이머(discard timer)를 운용할 수 있다. 상기 제거 타이머의 지속시간(duration)은 상위 계층으로부터 구성될 수 있으며, 상위계층으로부터 PDCP SDU를 수신하면 타이머가 시작된다. 상기 제거 타이머가 만료되면 PDCP 엔티티는 해당하는 PDCP SDU를 제거한다. 따라서, 제거 타이머의 만료로 인하여 특정 SN의 PDCP SDU가 제거될 수 있고, PDCP 엔티티의 수신단은 모든 PDCP SDU들을 순차적으로 상위 계층에 전송할 필요 없이 오름차순으로 전송할 있다. Meanwhile, the transmission side of the PDCP entity may operate a discard timer. The duration of the purging timer may be configured from an upper layer, and a timer starts when a PDCP SDU is received from an upper layer. When the removal timer expires, the PDCP entity removes the corresponding PDCP SDU. Therefore, the PDCP SDU of a specific SN can be removed due to the expiration of the purging timer, and the receiving end of the PDCP entity can transmit all the PDCP SDUs in ascending order without having to sequentially transmit to the upper layer.

하지만, 상술한 이중 연결 상황에서 멀티 플로우를 지원하는 경우, PDCP 엔티티는 연관되는 두 개의 RLC 엔티티들로부터 RLC SDU(PDCP PDU)들을 수신할 수 있다. 이와 같은 경우 PDCP 엔티티에 PDCP PDU(특히, RLC AMD SDU)들이 순차적으로 수신되지 않고, 전송경로 수신지연의 문제로 인하여 PDCP SN이 더 큰 PDCP PDU가 먼저 수신될 수 있다.However, in the case of supporting the multi-flow in the above-described double connection situation, the PDCP entity can receive RLC SDUs (PDCP PDUs) from two RLC entities associated therewith. In this case, PDCP PDUs (particularly, RLC AMD SDUs) are not sequentially received in the PDCP entity, and a PDCP PDU with a larger PDCP SN can be received first due to a problem of transmission path reception delay.

PDCP 엔티티에 RLC SDU(즉, PDCP PDU)들이 비순차적으로 수신되는 경우, 다음과 같은 두 가지 경우 중 어느 하나로 파악할 수 있다. 하지만, PDCP 엔티티의 입장에서는 아래의 두 경우 중 어느 경우인지는 구분되지 않을 수 있다.When RLC SDUs (i.e., PDCP PDUs) are received in a non-sequential manner in a PDCP entity, it can be grasped as one of the following two cases. However, from the viewpoint of the PDCP entity, it may not be discriminated in either of the following cases.

첫째, 제거 타이머(discard timer)가 만료된 경우일 수 있다. PDCP 엔티티의 송신단은 PDCP 엔티티에서 처리하는 PDCP SDU마다 제거 타이머(discard timer)를 구동한다. 상기 제거 타이머의 구동에 의하여 PDCP로 유입되는 패킷의 양이 일정 기준보다 많을 경우 등의 경우, 제거 타이머 지속시간 내에 처리되지 않은 패킷은 제거하고, 상위 계층에서 수행되는 재전송 요구 등을 기반하여 해당 패킷에 대한 처리가 새로이 수행될 수 있다.First, the discard timer may have expired. The transmitting end of the PDCP entity drives a discard timer for each PDCP SDU processed by the PDCP entity. If the amount of packets flowing into the PDCP due to the removal timer is greater than a certain reference, packets not processed within the removal timer duration are removed, and packets corresponding to the retransmission request Can be newly performed.

둘째, PDCP PDU 전송경로 수신지연의 경우일 수 있다. 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서는 멀티 플로우로 인하여 매크로 기지국 및 스몰 기지국을 통하여 PDCP PDU를 분리하여 전송할 수 있다. 이 경우 서로 다른 경로로 인하여 발생하는 지연으로 인하여 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신시 시간차가 발생할 수 있다. 이는 그 반대도 마찬가지이다. 이와 같은 경우 PDCP SDU의 순서가 뒤바뀌어 상위계층으로 전송될 수 있다.Second, it may be a PDCP PDU transmission path reception delay. In the PDCP entity of the macro base station, the PDCP PDU can be separated and transmitted through the macro base station and the small base station due to the multi-flow. In this case, due to a delay caused by different paths, a time difference may occur when PDCP PDUs are received in the PDCP entity of the UE. The opposite is also the case. In this case, the order of the PDCP SDUs is reversed and can be transmitted to the upper layer.

따라서, 멀티 플로우 전송경로 수신지연의 경우를 PDCP 제거 타이머 만료의 경우와 구분하여, 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP SDU를 오름차순으로 상위계층으로 전송할 수 있는 방안이 요구된다.
Therefore, it is required to separate the PDCP SDU from the PDCP removal timer expiration time in order to transmit PDCP SDUs in the ascending order to the upper layer in the PDCP entity of the UE.

본 발명의 일 예에 따른 멀티 플로우를 고려하는 PDCP 재배열 및 상위계층으로의 PDCP SDU 오름차순 전달 방법은 다음과 같다.The PDCP reallocation considering multi-flow and the ascending PDCP SDU transmission method to the upper layer according to an exemplary embodiment of the present invention are as follows.

본 발명에서는 PDCP 엔티티가 PDCP PDU 수신 시에 재배열 타이머(reordering timer)를 구동한다. PDCP 엔티티는 상기 재배열 타이머를 기반으로 PDCP PDU의 수신 지연을 대기하고, 일정 시간 내에 수신된 PDCP PDU들을 재배열하여, 상위계층으로 PDCP SDU들의 오름차순 전달을 수행한다. 이는 PDCP SN이 큰 PDCP PDU가 먼저 PDCP 엔티티에 도착하여 상위계층으로 전송되고, PDCP SN이 작은 PDCP PDU가 나중에 PDCP 엔티티에 도착하여, 상위계층으로 전송됨을 방지하기 위함이다. PDCP 엔티티는 지연 시간을 고려한 일정 시간을 대기하고 누락된 PDCP SN(또는 카운트 값)의 PDCP PDU가 도착하면, 이를 포함하여 상위계층으로 오름차순 전달을 수행하고, 만약 일정 시간 내에 누락된 PDCP SN의 PDCP PDU가 도착하지 않으면, 해당 PDCP PDU는 제거 타이머 만료로 제거된 것으로 보고, 해당 PDCP PDU를 제외하고 상위계층으로 오름차순 전달을 수행한다. In the present invention, the PDCP entity drives a reordering timer when receiving a PDCP PDU. The PDCP entity waits for the reception delay of the PDCP PDU based on the rearrangement timer, rearranges the PDCP PDUs received within a predetermined time, and performs the ascending transmission of the PDCP SDUs to the upper layer. This is to prevent a PDCP PDU having a large PDCP SN first arriving at a PDCP entity and being transmitted to an upper layer, and a PDCP PDU having a small PDCP SN arriving at a PDCP entity later to be transmitted to an upper layer. The PDCP entity waits for a predetermined time considering the delay time and performs the ascending sequence delivery to the upper layer when the PDCP PDU of the missing PDCP SN (or the count value) arrives. If the PDCP entity of the PDCP SN of the missing PDCP SN If the PDU does not arrive, the PDCP PDU is considered to have been removed due to the expiration of the removal timer, and the ascending order is transmitted to the upper layer excluding the corresponding PDCP PDU.

재배열 타이머에 기반한 PDCP 재배열 방법은 구체적으로 다음과 같이 수행될 수 있다.The PDCP reordering method based on the reordering timer can be specifically performed as follows.

먼저 재배열 타이머의 기본동작은 다음과 같다.First, the basic operation of the reordering timer is as follows.

PDCP 엔티티의 수신단은 PDCP PDU 수신 시에 재배열 타이머가 동작중이 아닌(not running)(또는 구동중이 아닌(not on duration) 상태이면 재배열 타이머를 시작(start)한다.The receiving end of the PDCP entity starts the reordering timer when the reordering timer is not running (or not on duration) when the PDCP PDU is received.

PDCP 엔티티의 수신단은 PDCP PDU 수신 시에 PDCP PDU가 순차적으로 수신된 경우,The receiving end of the PDCP entity, when the PDCP PDU is sequentially received upon receiving the PDCP PDU,

-만약, 재배열 타이머가 동작중이 아닌 상태이면 재배열 타이머를 시작한다.- If the reorder timer is not running, start the reorder timer.

-만약, 재배열 타이머가 동작(또는 구동)중인 경우(running or on duration) 상태이면 재배열 타이머를 재시작(restart)한다.- If the reordering timer is running (or running), restart the reordering timer.

즉, PDCP 엔티티는 초기에 또는 PDCP PDU가 구동중이 아닌 경우 PDCP PDU를 수신하면 재배열 타이머를 시작한다.That is, the PDCP entity starts a reordering timer at the beginning or when receiving a PDCP PDU when the PDCP PDU is not in operation.

재배열 타이머는 수신된(또는 저장된) PDCP PDU에 순차적으로 수신될 수 있는 PDCP PDU를 기다리도록 하는 대기 타이머에 해당한다.The rearrangement timer corresponds to a waiting timer for waiting for a PDCP PDU that can be sequentially received in a received (or stored) PDCP PDU.

재배열 타이머가 동작중인 경우,If the reorder timer is running,

-만약 PDCP PDU를 순차적(in-sequence)으로 수신한 경우 대응하는(또는 연관된) PDCP SDU를 상위 계층으로 전달한다.- If the PDCP PDU is received in-sequence, the corresponding (or associated) PDCP SDU is delivered to the upper layer.

-만약 PDCP PDU를 비순차적(out-of-sequence)으로 수신시 해당 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU를 저장하고, 상위 계층으로 전달하지 않는다.- If PDCP PDUs are received out-of-sequence, PDCP SDUs corresponding to the PDCP PDUs are stored and are not delivered to the upper layer.

재배열 타이머가 만료된 이후에 PDCP PDU가 수신되는 경우, 저장된 PDCP SDU들 중, (순차 수신을 기대한 PDCP SDU의 PDCP SN을 제외한 나머지를 기준으로) 순차적으로 수신된 PDCP SDU들만 상위 계층으로 전달한다. 또는 재배열 타이머가 만료되는 시점에 저장된 PDCP SDU들 중, (순차 수신을 기대한 PDCP SDU의 PDCP SN을 제외한 나머지를 기준으로) 순차적으로 수신된 PDCP SDU들만 상위 계층으로 전달한다.If a PDCP PDU is received after the reordering timer expires, only sequentially received PDCP SDUs are transmitted to the upper layer among the stored PDCP SDUs (based on the remainder excluding the PDCP SN of the PDCP SDU expected to be sequentially received) do. Or only sequentially received PDCP SDUs (based on the remainder excluding the PDCP SN of the PDCP SDU expected to be successively received) among the PDCP SDUs stored at the time when the reordering timer expires.

재배열 타이머는 단말에 이중 연결이 구성된 매크로 기지국과 스몰 기지국 사이의 전송 지연 시간을 고려하여 결정될 수 있다. 예를 들어 매크로 기지국과 스몰 기지국 간 비이상적인 백홀을 사용하는 X2(또는 Xn) 인터페이스의 지연 시간을 고려하는 경우, 재배열 타이머는 예를 들어 20~60ms로 설정될 수 있다. 전송 선로 혹은 방식 등의 차이에 따라 지연 시간은 변경될 수 있고, 재배열 타이머 값도 변경될 수 있음은 상술한 바와 같다.The rearrangement timer may be determined in consideration of a transmission delay time between a macro base station and a small base station having a dual connection to the UE. For example, when considering the delay time of the X2 (or Xn) interface using a non-ideal backhaul between the macro base station and the small base station, the rearrangement timer may be set to, for example, 20 to 60 ms. The delay time can be changed according to the difference of transmission line or system, and the reordering timer value can be changed as described above.

PDCP 엔티티는 수신된 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU(즉, 수신된 PDCP SDU)의 PDCP SN을 확인할 수 있다. 수신된 PDCP SDU의 PDCP SN과 마지막으로 상위계층으로 전송된 PDCP SDU의 PDCP SN과 비교함으로써, PDCP PDU(또는 PDCP SDU)의 순차적 수신 여부를 판단할 수 있다. PDCP 엔티티는 수신한 PDCP PDU가 순차적으로 수신된 것이라면, 재배열 타이머를 재시작할 수 있다. PDCP 엔티티는 수신한 PDCP PDU가 순차적으로 수신되지 않은 것이라면, 재배열 타이머를 계속 유지하고, 수신된 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 저장한다. 재배열 타이머가 만료되기까지 마지막으로 상위계층으로 전송된 PDCP PDU의 다음 PDCP SN의 PDCP PDU가 도착하지 않는 경우, PDCP 엔티티는 해당 PDCP PDU(또는 PDCP SDU)가 제거 타이머 만료에 의하여 제거된 것으로 판단하고, 나머지 순차적으로 수신한(또는 저장된) PDCP SDU들을 오름차순으로 상위계층으로 전달한다. PDCP 엔티티는 수신된 PDCP SDU의 PDCP SN과 이전에 마지막으로 상위계층으로 전송된 PDCP SDU의 PDCP SN을 비교하여, 순서대로라면 순차적으로 수신된 것으로 판단할 수 있다.The PDCP entity can identify the PDCP SN of the PDCP SDU corresponding to the received PDCP PDU (i.e., the received PDCP SDU). It is possible to determine whether a PDCP PDU (or a PDCP SDU) is sequentially received by comparing the PDCP SN of the received PDCP SDU with the PDCP SN of the PDCP SDU transmitted to the upper layer. The PDCP entity can restart the rearrangement timer if the received PDCP PDUs are sequentially received. If the received PDCP PDU is not sequentially received, the PDCP entity keeps the reordering timer and stores the PDCP SDU corresponding to the received PDCP PDU. If the PDCP PDU of the next PDCP SN of the PDCP PDU transmitted to the upper layer is not received until the reordering timer expires, the PDCP entity determines that the corresponding PDCP PDU (or PDCP SDU) has been removed due to the expiration of the removal timer And transmits the sequentially received (or stored) PDCP SDUs to the upper layer in ascending order. The PDCP entity may compare the PDCP SN of the received PDCP SDU with the PDCP SN of the PDCP SDU previously transmitted to the upper layer, and determine that the PDCP SN has been sequentially received in that order.

만약, 상위계층으로 마지막으로 전송한 PDCP SDU의 PDCP SN을 Last_Submitted_PDCP_RX_SN로 정의하고, 다음에 순차적으로 수신할 것으로 기대되는 PDCP SDU의 PDCP SN을 Next_PDCP_RX_SN이라 정의한다면, Next_PDCP_RX_SN은 다음 수학식 1 및 수학식 2 중 하나를 따를 수 있다.If Next_PDCP_RX_SN is defined as Next_PDCP_RX_SN, the PDCP SN of the last PDCP SDU transmitted to the upper layer is defined as Last_Submitted_PDCP_RX_SN and the PDCP SN of the PDCP SDU expected to be sequentially received next is defined as Next_PDCP_RX_SN, One can follow.

Figure pat00001
Figure pat00001

Figure pat00002
Figure pat00002

수학식 2에서 Maximum_PDCP_SN은 허용된 PDCP SN의 최대값을 나타낸다. 즉, 수학식 2는 PDCP SN의 최대값 이후에 번호가 0부터 다시 시작하는 것을 나타낸다.In Equation (2), Maximum_PDCP_SN indicates the maximum value of allowed PDCP SN. That is, Equation (2) indicates that the number starts from zero after the maximum value of the PDCP SN.

한편, 재배열 타이머의 시작/재시작 방식은 다음과 같다. PDCP 엔티티는 재배열 타이머의 동작중인지(running) 여부에 따라서 PDCP PDU를 순차적으로 수신한 경우, 재배열 타이머를 시작 또는 재시작한다. 예를 들어, 만약 재배열 타이머가 동작중이 아닌(not running) 경우, PDCP 엔티티는 PDCP PDU를 수신한 때 재배열 타이머를 시작하고, 재배열 타이머가 동작중인 경우 재배열 타이머를 재시작한다.On the other hand, the start / restart method of the rearrangement timer is as follows. The PDCP entity initiates or restarts the reordering timer when it sequentially receives PDCP PDUs depending on whether the reordering timer is running or not. For example, if the reorder timer is not running (not running), the PDCP entity starts a reorder timer when it receives the PDCP PDU and restarts the reorder timer if the reorder timer is running.

또한, 재배열 타이머가 동작중(running or on duration)인 경우 PDCP 엔티티는 순차적으로 수신되지 않은 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들을 저장한다. 이는 더 작은 PDCP SN을 갖는 PDCP PDU가 나중에 수신되는 경우를 대비하기 위함이다.In addition, when the reordering timer is running or on duration, the PDCP entity stores PDCP SDUs corresponding to PDCP PDUs that are not sequentially received. This is for the case in which a PDCP PDU having a smaller PDCP SN is received later.

한편, 재배열 타이머는 PDCP PDU가 순차적으로 수신되지 않는 경우 재시작 되지 않고, 유지되다가 만료될 수 있다. 만약, 재배열 타이머가 만료되는 경우에는 재배열 타이머 만료시 또는 재배열 타이머가 만료된 이후 PDCP PDU 수신시 PDCP 엔티티는 저장된 PDCP SDU들 중, (순차 수신을 기대한 PDCP SDU의 PDCP SN(즉, Next_PDCP_RX_SN을 제외하고) 순차적인 PDCP SDU들을 상위계층으로 전송한다. 본 발명은 하향링크 데이터 전달(DL Data transfer) 절차 및 상향링크 데이터 전달 절차 모두에 적용될 수 있으며, 이하 하향링크 데이터 전달 절차를 위주로 설명한다.On the other hand, the rearrangement timer may not be restarted if the PDCP PDUs are not sequentially received, and may be maintained and expired. If the reordering timer expires, upon receiving the PDCP PDU upon expiration of the reordering timer or expiration of the reordering timer, the PDCP entity determines whether the PDCP SN of the PDCP SDU (i.e., (Except for Next_PDCP_RX_SN) to the upper layer. The present invention can be applied to both the DL data transfer procedure and the UL data transfer procedure, and the following description will focus on the downlink data transfer procedure do.

도 14는 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 다른 예를 나타낸다. 도 14는 멀티 플로우 전송 시나리오로, 하나의 RB에 대한 PDCP PDU들의 전송이, 매크로 기지국과 스몰 기지국에서 동시에 발생하게 되는 경우를 가정한다. 즉, 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서, 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 스몰 기지국의 RLC 엔티티로 PDCP PDU들이 나누어져서 전송되는 경우이다. 도 14는 PDCP SN 중 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 34, 35번에 연관된 PDCP PDU들은 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송되고, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32번에 연관된 PDCP PDU들은 스몰 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송된 경우를 가정한다.14 shows another example of PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE. 14 is a multi-flow transmission scenario, assuming that transmission of PDCP PDUs for one RB occurs simultaneously in a macro base station and a small base station. That is, in the PDCP entity of the macro base station, PDCP PDUs are divided and transmitted to the RLC entity of the macro base station and the RLC entity of the small base station. 14 shows PDCP PDUs associated with 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 34, PDCP PDUs transmitted at 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, and 32 are transmitted through the RNC entity (RLC entity of " RLC entity ").

도 14를 참조하면, 매크로 기지국을 통하여 PDCP SN 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12번까지의 PDCP PDU가 단말의 PDCP 엔티티에 수신되는 동안 스몰 기지국을 통하여는 아무런 PDCP PDCP가 단말의 PDCP 엔티티에 수신되지 않고 있다. 그 후 스몰 기지국을 통하여 PDCP SN 6번부터의 PDCP PDU가 단말의 PDCP 엔티티에 수신되기 시작한다. 이는 스몰 기지국을 통하여 전송되는 PDCP PDU는 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 거쳐 전송되며, 이에 따른 거쳐 경로 지연이 발생하기 때문이다. 여기서, 무선 구간에서의 지연 차이 발생은 거의 같거나 없는 것으로 가정한다. 14, when PDCP PDUs of PDCP SNs 1, 2, 3, 4, 5, 11, and 12 are received in the PDCP entity of the UE through the macro base station, no PDCP PDCP is transmitted It is not being received by the PDCP entity. Then, the PDCP PDU from the PDCP SN # 6 starts to be received by the PDCP entity of the UE through the small base station. This is because the PDCP PDU transmitted through the small base station is transmitted through the RLC entity of the small base station in the PDCP entity of the macro base station, thereby causing a path delay through the RLC entity. Here, it is assumed that the delay difference occurrence in the wireless section is almost the same or not.

상기와 같이 단말의 PDCP 엔티티에서는 PDCP SN 5번의 PDCP PDU 수신 이후에 바로 PDCP SN 11번의 PDCP PDU를 수신하게 되는 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 수신을 기대한 PDCP SN 6번과 다른 PDCP SN의 PDCP PDU를 수신하게 되고, PDCP SN 6번의 PDCP PDU가 제거 타이머 만료로 제거된 것인지, 아니면 멀티 플로우 수신 지연으로 나중에 수신될 것인지에 대한 구분이 필요하다. If the PDCP entity of the UE receives the PDCP SN 11 PDCP PDU immediately after receiving the PDCP SN 5 PDCP PDU, the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDU of the PDCP SN of the PDCP SN 6 different from the expected PDCP SN 6 It is necessary to distinguish whether the PDCP PDU of PDCP SN 6 is removed by the expiration of the removal timer or is received later by the multi-flow reception delay.

도 15는 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 일 예를 나타낸다. 도 15a는 도 14의 예에서, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 1번~5번의 PDCP PDU들을 수신한 이후, PDCP SN 11번의 PDCP PDU의 수신을 완료한 경우를 가정한다.FIG. 15 shows an example of PDCP SDU rearrangement through reordering timer operation according to the present invention. In FIG. 15A, it is assumed that the PDCP entity of the UE completes the PDCP SN 11 PDCP PDU reception after receiving the PDCP SNs 1 to 5 PDCP PDUs.

도 15a를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 1번의 PDCP PDU 수신 시에 재배열 타이머를 시작한다. 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 1번의 PDCP PDU를 수신 시에는 재배열 타이머가 동작하지 않는 초기 상태이므로, PDCP SN 1번의 PDCP PDU 수신 시에 재배열 타이머를 시작한다. 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머 값(RT)에 따라서 재배열 타이머를 유지한다. 재배열 타이머 값은 매크로 기지국 또는 스몰 기지국에서 단말로 전송될 수 있다. 예를 들어 상기 재배열 타이머 값은 단말에 이중 연결(또는 멀티 플로우) 구성시 그 구성 정보에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. 재배열 타이머는 시작 이후에 RT 시간 동안 유지되거나, 또는 순차적인 PDCP SN의 PDCP PDU를 수신해서 재배열 타이머를 재시작하기 전까지 유지된다. 한편, 수신된 PDCP SN 1번은 상위계층으로 전달된다.Referring to FIG. 15A, the PDCP entity of the UE starts a reordering timer when receiving a PDCP PDU of PDCP SN # 1. When the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDU of the PDCP SN # 1, the reordering timer is started when the PDCP SN # 1 PDCP PDU is received since the reordering timer does not operate. The PDCP entity of the UE maintains the reordering timer in accordance with the reordering timer value (RT). The rearrangement timer value may be transmitted from the macro base station or the small base station to the terminal. For example, the reordering timer value may be included in the configuration information when the terminal is dual-connected (or multi-flow), and may be transmitted to the terminal. The reordering timer is maintained for the RT time after the start, or until the PDCP PDU of the sequential PDCP SN is received and the reordering timer is restarted. Meanwhile, the received PDCP SN 1 is transmitted to the upper layer.

이후, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 2번의 PDCP PDU 수신 시에 재배열 타이머를 재시작하고, PDCP SN 2번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달한다. 이는 재배열 타이머 만료 전에 순차적인 PDCP SN의 PDCP PDU를 수신한 경우를 가정한다. 이후 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 3번~5번의 PDCP PDU 수신 시마다 재배열 타이머를 재시작한다. 한편, 순차적으로 수신된 PDCP SN 3번 내지 5번의 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들은 상위계층으로 전달된다.Then, the PDCP entity of the UE restarts the rearrangement timer upon receiving the PDCP PDU of PDCP SN 2 and delivers the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 2 PDCP PDU to the upper layer. It is assumed that a PDCP PDU of a sequential PDCP SN is received before the re-arrangement timer expires. Then, the PDCP entity of the UE restarts the reordering timer every time the PDCP SNs 3 to 5 PDCP PDUs are received. Meanwhile, the PDCP SDUs corresponding to the sequentially received PDCP SN 3 to 5 PDCP PDUs are transmitted to the upper layer.

단말의 PDCP 계층은 PDCP SN 11번의 PDCP PDU 수신 시에 비순차적으로 PDCP PDU를 수신하였으므로, 재배열 타이머를 재시작하지 않고, 유지한다. 단말의 PDCP 계층이 PDCP SN 5번의 PDCP PDU를 수신한 경우, PDCP SN 6번의 PDCP PDU를 수신할 것으로 기대한다. 하지만 실제 수신한 PDCP PDU의 PDCP SN은 11번으로, 이는 순차적인 수신이 아니라 비순차적인 수신에 해당한다. 따라서, 이 경우 재배열 타이머를 재시작하지 않는다. 재배열 타이머가 동작하는 동안 비순차적으로 수신된 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들은 버퍼에 저장한다. 따라서, 이 경우 PDCP SN 11번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 버퍼에 저장된다. 이 경우, 재배열 타이머는 계속 유지된다.Since the PDCP layer of the UE has received the PDCP PDUs in a non-sequential manner upon receiving the PDCP PDU of PDCP SN 11, it does not restart the reordering timer. When the PDCP layer of the UE receives the PDCP SN 5 PDCP PDU, it is expected to receive the PDCP SN 6 PDCP PDU. However, the PDCP SN of the actually received PDCP PDU is 11, which is not a sequential reception but a non-sequential reception. Therefore, in this case, the reordering timer is not restarted. The PDCP SDUs corresponding to PDCP PDUs that are received non-sequentially while the reordering timer is operating are stored in the buffer. Accordingly, in this case, the PDCP SDU corresponding to the PDCP PDU of PDCP SN 11 is stored in the buffer. In this case, the rearrangement timer is maintained.

도 15b은 도 15a 이후 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 12번의 PDCP PDU의 수신을 완료한 경우를 가정한다.FIG. 15B assumes a case where the PDCP entity of the UE completes the reception of the PDCP PDU No. 12 PDCP PDU after FIG. 15A.

도 15b를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 12번의 PDCP PDU 수신도 여전히 비순차적인 수신으로 판단한다. 왜냐하면 상위계층으로 마지막으로 전달한 PDCP SDU의 PDCP SN은 5번으로, 단말의 PDCP 엔티티는 상기 상위계층으로 마지막으로 전달한 PDCP SDU의 PDCP SN의 다음 번인 6번 PDCP SN의 PDCP PDU가 수신될 것으로 기대하기 때문이다. 따라서, 이 경우 재배열 타이머는 만료되기까지 계속 유지된다.Referring to FIG. 15B, the PDCP entity of the UE determines that PDCP PDU No. 12 PDCP PDU reception is still non-sequential. Because the PDCP SN of the PDCP SDU last delivered to the upper layer is expected to be 5 and the PDCP entity of the terminal expects to receive the PDCP PDU of the PDCP SN 6 of the next PDCP SN of the last PDCP SDU delivered to the upper layer Because. Thus, in this case, the reordering timer is maintained until expiration.

도 15c는 도 15b 이후 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 6번의 PDCP PDU까지 수신을 완료한 경우를 가정한다.FIG. 15C assumes that the PDCP entity of the UE completes the reception of the PDCP PDU of PDCP SN 6 after FIG. 15B.

도 15c를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 6번의 PDCP PDU를 수신하면, 순차적으로 PDCP PDU를 수신한 것으로 판단한다. 이는 상위계층으로 마지막으로 전달한 PDCP PDU의 PDCP SN 5번의 다음 번인 PDCP SN 6번의 PDCP PDU를 수신하였기 때문이다. 이 경우, 단말은 재배열 타이머를 재시작하고, PDCP SN 6번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달한다. 만약, 단말의 PDCP 엔티티가 재배열 타이머가 만료되기까지 PDCP SN 6번의 PDCP PDU를 수신하지 못한 경우, PDCP SN 6번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 제거 타이머 만료로 제거된 것으로 간주한다.Referring to FIG. 15C, when the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDU of the PDCP SN No. 6, it determines that the PDCP PDU is sequentially received. This is because the PDCP SN 6 of the next PDCP SN 5 of the PDCP SN 5 of the PDCP PDU last delivered to the upper layer is received. In this case, the UE restarts the rearrangement timer and delivers PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 6 PDCP PDU to the upper layer. If the PDCP entity of the UE fails to receive the PDCP SN 6 PDCP PDU until the reordering timer expires, the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 6 PDCP PDU is considered to have been removed due to the expiration of the removal timer.

도 15d는 도 15c 이후 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 19번의 PDCP PDU까지 수신을 완료한 경우를 가정한다.FIG. 15D assumes that the PDCP entity of the UE completes the reception of PDCP PDU No. 19 PDCP PDUs after FIG. 15C.

도 15d를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 6번의 PDCP PDU 수신 이후, 13, 7, 17, 8, 18, 9, 19번 순서로, PDCP PDU들을 수신한다. 이 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 6, 7, 8, 9번의 PDCP PDU들은 순차적으로 수신한 것으로 간주하여, 대응하는 PDCP SDU들을 상위 계층으로 전달한다. 이 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 각각의 PDCP SN 6, 7, 8, 9번의 PDCP PDU들 수신 시마다 재배열 타이머를 재시작한다.Referring to FIG. 15D, the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDUs in the order of 13, 7, 17, 8, 18, 9, and 19 after receiving the PDCP SN 6 PDCP PDU. In this case, the PDCP entity of the UE regards the PDCP PDs of the PDCP SNs 6, 7, 8, and 9 as being sequentially received, and delivers the corresponding PDCP SDUs to the upper layer. In this case, the PDCP entity of the UE restarts the reordering timer every time the PDCP SNs 6, 7, 8, and 9 of the PDCP PDUs are received.

그런, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 11, 12, 13, 17, 18, 19번의 PDCP PDU들은 순차적 수신이 아니므로(PDCP SN 10번의 PDCP PDU가 수신되지 않음) 대응하는 PDCP SDU들을 상위 계층으로 전달하지 않고, 버퍼에 저장한다. 이 경우, 재배열 타이머는 재시작하지 않고 유지된다.The PDCP entity of the UE transmits PDCP SDUs corresponding to the PDCP SNs 11, 12, 13, 17, 18, and 19 to the upper layer because the PDCP PDUs are not sequentially received And stores it in the buffer. In this case, the rearrangement timer is maintained without restarting.

도 15e는 도 15d 이후 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 10번의 PDCP PDU까지 수신을 완료한 경우를 가정한다.FIG. 15E assumes that the PDCP entity of the UE completes the reception of the PDCP PDU 10 PDCP PDUs after FIG. 15D.

도 15e를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 10번의 PDCP PDU 수신 시, 대응하는 PDCP SDU와, 저장된 PDCP SN 11, 12, 13번과 연관된 PDCP SDU들을 상위계층으로 전달한다. 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 10번의 PDCP PDU 수신으로 인하여, 상기 PDCP SN 10번부터 시작하여 연속적인 순서에 해당하는 PDCP SDU들 모두를 한 번에 상위계층으로 전달할 수 있다.Referring to FIG. 15E, when receiving a PDCP PDU of PDCP SN 10, the PDCP entity of the UE transmits the corresponding PDCP SDU and the PDCP SDUs associated with the stored PDCP SNs 11, 12, and 13 to the upper layer. The PDCP entity of the UE can forward all the PDCP SDUs corresponding to the consecutive PDCP SDUs to the upper layer one at a time starting from the PDCP SN 10 due to the PDCP SN 10 PDCP PDU reception.

단말의 PDCP 엔티티는 수신된 PDCP SN 17, 18, 19번의 PDCP PDU들은 PDCP SN 14, 15, 16번의 PDCP PDU들 수신시까지는 비순차적인 것으로 판단하고,PDCP SN 17, 18, 19번의 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들을 상위계층으로 전달하지 않고, 버퍼에 저장한다. 즉, PDCP SN 17, 18, 19번의 PDCP PDU들은 PDCP SN 14, 15, 16번의 PDCP PDU들 수신 전까지는 순차적인 순서가 아니므로, 대응하는 PDCP SDU들이 상위계층으로 전달되지 않는다. 다시 말해, PDCP SN 17, 18, 19번의 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들의 상위계층 전달을 위하여는, PDCP SN 14, 15, 16번의 PDCP PDU들이 수신되던지, 또는 제거된 것으로 판단되어야 한다. 상기와 같은 기준에 따라 재배열 타이머를 기반으로, PDCP SDU의 상위계층으로 오름차순 전달이 보장될 수 있다. The PDCP entity of the UE determines that the received PDCP SNs 17, 18, and 19 PDCP PDUs are out of order until the PDCP SNs 14, 15, and 16 receive the PDCP PDUs, and the PDCP SNs 17, 18, And stores the PDCP SDUs in the buffer without transmitting them to the upper layer. That is, the PDCP PDUs of PDCP SNs 17, 18, and 19 are not sequential until PDCP SNs 14, 15, and 16 PDCP PDUs are received, so that the corresponding PDCP SDUs are not delivered to the upper layer. In other words, it is determined that the PDCP SNs 14, 15, and 16 PDCP PDUs are received or removed for upper layer transmission of PDCP SDUs corresponding to the PDCP SNs 17, 18, and 19 PDCP packets. Based on the above-described criteria, the uplink transmission to the upper layer of the PDCP SDU can be ensured based on the rearrangement timer.

도 16은 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 다른 예를 나타낸다. 도 16a는 도 14의 예에서, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 1번~5번, 11, 12의 PDCP PDU들을 수신한 이후, PDCP SN 6번의 PDCP PDU의 수신 없이 PDCP SN 13, 7번의 PDCP PDU들을 수신한 경우이다.16 shows another example of PDCP SDU rearrangement through reordering timer operation according to the present invention. In the example of FIG. 14, after the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDUs of the PDCP SNs 1 to 5, 11, and 12, the PDCP SN 13 of the PDCP SN 13, .

도 16a를 참조하면, 본 발명에 따른 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 1~5번의 PDCP PDU들을 수신시마다 대응하는 PDCP SDU들을 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 시작/재시작한다. 그러나, PDCP SN 11, 12, 13, 7번의 PDCP PDU들을 수신시에는, 아직 PDCP SN 6번의 PDCP PDU가 수신되지 않았으므로(즉, 비순차적인 수신이므로), 대응하는 PDCP SDU들을 저장하고, 재배열 타이머는 유지한다. 이 경우 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 6번의 PDCP PDU가 제거 타이머 만료로 제거된 것인지 또는 경로지연으로 인하여 늦게 도착할 것인지 명확하게 구분할 수 없다. 단말의 PDCP 엔티티는 상기 재배열 타이머가 만료되기까지 기다려도 PDCP SN 6번의 PDCP PDU가 수신되지 않으면, 상기 PDCP SN 6번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 제거된 것으로 판단한다.Referring to FIG. 16A, the PDCP entity of the UE transmits PDCP PDUs corresponding to the PDCP SNs 1 to 5 to the upper layer every time it is received, and starts / restarts the reordering timer. However, when PDCP PDs of PDCP SNs 11, 12, 13, and 7 are received, PDCP PDUs of PDCP SN 6 are not received yet (i.e., since they are non-sequential), the corresponding PDCP SDUs are stored, The array timer keeps. In this case, the PDCP entity of the UE can not clearly distinguish whether the PDCP PDU of the PDCP SN # 6 is removed due to the expiration of the removal timer or whether it will arrive later due to the path delay. The PDCP entity of the UE determines that the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 6 PDCP PDU is removed if the PDCP SN 6 PDCP PDU is not received even after the reallocation timer expires.

도 16b는 도 16a 이후, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 19번의 PDCP PDU까지 수신을 완료한 경우를 가정한다. PDCP SN 6번의 PDCP PDU의 수신 없이 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 13, 7번의 PDCP PDU들을 수신한 후, 재배열 타이머가 만료되고, 그 후, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 17번의 PDCP PDU를 수신한 경우이다.FIG. 16B illustrates a case where the PDCP entity of the UE completes the reception of the PDCP PDU No. 19 PDCP PDUs after FIG. 16A. After the PDCP entity of the UE receives the PDCP SN 13, 7 PDCP PDUs without receiving the PDCP PD 6 of the PDCP SN 6, the rearrangement timer expires and then the PDCP entity of the UE receives the PDCP SN 17 PDCP PDU It is one case.

도 16b를 참조하면, 단말의 PDCP PDU는 재배열 타이머 만료 시에 PDCP SN 6번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 제거된 것으로 판단한다. 왜냐하면 재배열 타이머는 다음 순차적으로 수신할 것으로 기대되는 PDCP SN의 PDCP PDU를 경로지연 등을 고려하여 최대한으로 기다려줄 수 있는 시간을 의미하기 때문이다. 따라서, 재배열 타이머가 만료된 경우 해당 PDCP SN의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 제거된 것으로 판단한다. 일반적으로 매크로 기지국과 스몰 기지국 간 X2(또는 Xn) 인터페이스 구간에서는 패킷 손실(packet loss)가 없는 것으로 간주하고, RLC AM을 사용하는 경우에는, 지연 시간이 있더라도 기지국과 단말 사이에서는 패킷 손실 없는 전송이 가능한 것으로 간주한다. 따라서, 재배열 타이머가 지났음에도 불구하고 단말의 PDCP 엔티티가 다음 순차적인 수신을 기대한 PDCP SN의 PDCP PDU를 수신하지 못한 경우, 해당 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU는 제거된 것으로 봄이 타당하다.Referring to FIG. 16B, the PDCP PDU of the UE determines that the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 6 PDCP PDU is removed when the reordering timer expires. This is because the reordering timer means a period of time in which a PDCP PDU of a PDCP SN expected to be sequentially received next can be waited as long as possible in consideration of a path delay or the like. Therefore, when the reordering timer expires, it is determined that the PDCP SDU corresponding to the PDCP PDU of the corresponding PDCP SN has been removed. Generally, it is assumed that there is no packet loss in the X2 (or Xn) interface interval between the macro base station and the small base station. In case of using the RLC AM, transmission without packet loss between the base station and the mobile station It is considered possible. Therefore, if the PDCP entity of the UE does not receive the PDCP PDU of the PDCP SN expected to receive the next PDCP PDU in spite of the reordering timer being passed, it is reasonable that the PDCP SDU corresponding to the PDCP PDU is removed.

따라서, PDCP 엔티티는 PDCP SN 6번에 연관된 PDCP SDU가 제거되었으므로, PDCP SN 7번의 PDCP PDU가 순차적인 것으로 간주한다. 이는 PDCP SN 6번에 연관된 PDCP SDU는 제거되어 단말의 PDCP 엔티티가 수신할 수 없으므로, PDCP SN 7번에 연관된 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하더라도 오름차순 전달에 문제가 없기 때문이다. 따라서, 이와 같이 제거된 PDCP SDU를 제외하고, 순차적 수신(또는 오름차순 전달)에 대하여 파악할 수 있다. PDCP 엔티티는 PDCP SN 7번에 연관된 PDCP SDU는 상위계층으로 전송하되, 상기 재배열 타이머 만료시 상기 PDCP SN 7번에 연관된 PDCP SDU를 상위계층으로 전달할 수 있고, 또는 상기 재배열 타이머 만료 후 처음 수신되는 PDCP SN 17번의 PDCP PDU 수신 시 상기 PDCP SN 7번에 연관된 PDCP SDU를 상위계층으로 전달할 수 있다. 또한, PDCP SN 17번의 PDCP PDU 수신 시 재배열 타이머가 동작중이 아니므로, 재배열 타이머가 시작된다.
Therefore, since the PDCP SDU associated with the PDCP SN 6 is removed, the PDCP entity considers the PDCP SN 7 PDCP PDU to be sequential. This is because the PDCP SDU associated with the PDCP SN 6 is removed and can not be received by the PDCP entity of the UE, so even if the PDCP SDU associated with the PDCP SN 7 is transmitted to the upper layer, there is no problem in ascending order transmission. Accordingly, sequential reception (or ascending transmission) can be grasped with the exception of the PDCP SDUs thus removed. The PDCP entity may transmit the PDCP SDU associated with the PDCP SN 7 to the upper layer and may transmit the PDCP SDU associated with the PDCP SN 7 to the upper layer upon expiration of the rearrangement timer, PDCP SN # 17 PDCP PDU to the upper layer when receiving the PDCP SN # 17 PDCP PDU. In addition, since a reordering timer is not in operation when a PDCP PDU of PDCP SN 17 is received, a reordering timer is started.

도 17은 본 발명에 따른 재배열 타이머가 만료된 경우 PDCP SDU들의 상위계층으로의 전송의 일 예를 나타낸다. 도 17은 도 14의 예에서, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 1~5, 11, 12번의 PDCP PDU들을 수신한 이후, PDCP SN 6번의 PDCP PDU의 수신 없이 PDCP SN 13, 7번의 PDCP PDU들을 수신한 후, 재배열 타이머가 만료되고, 그 후, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 17번 PDCP PDU 수신시 재배열 타이머가 시작되고, PDCP SN 8번의 PDCP PDU 수신 없이, PDCP SN 18, 9, 19, 10번의 PDCP PDU를 수신하고, 재배열 타이머가 만료된 경우이다.17 shows an example of transmission of PDCP SDUs to an upper layer when the reordering timer according to the present invention has expired. 17, in the example of FIG. 14, after the PDCP entity of the UE receives the PDCP SNs 1 to 5, 11, and 12 PDCP PDUs, it receives PDCP SN 13, 7 PDCP PDUs without receiving the PDCP SN 6 PDCP PDU Then, the rearrangement timer expires. Thereafter, when the PDCP entity of the terminal receives the PDCP SN 17 PDCP PDU, the rearrangement timer starts, and the PDCP SN 18, 9, 19, 10 PDCP PDUs, and the reordering timer has expired.

PDCP 계층에 대한 표준에 따르면, PDCP 엔티티가 PDCP PDU를 수신하였을 경우에, 대응되는 PDCP SDU을 어떤 기준에 따라 상위계층으로 전송하는지에 대하여 기술하고 있다. 그러나, 재배열 타이머가 만료된 경우의 PDCP 엔티티의 동작에 대하여는 기술되어 있지 않다. PDCP 엔티티는 재배열 타이머가 만료될 때, 바로 다음 동작을 수행할 수도 있고, 또는 재배열 타이머가 만료된 이후 PDCP PDU 수신시에 다음 동작을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 재배열 타이머가 만료된 때에 제거된 것으로 취급되는 PDCP SDU를 제외하고 순차적인 수신으로 취급되는 PDCP SDU들을 PDCP 엔티티가 상위계층으로 전달할 수 있다. 또는 재배열 타이머가 만료된 이후에 PDCP PDU 수신 시에, 재배열 타이머 만료로 제거된 것으로 취급되는 PDCP SDU를 제외하고 순차적인 수신으로 취급되는 PDCP SDU들을 PDCP 엔티티가 상위계층으로 전달할 수도 있다. 즉, 재배열 타이머가 만료된 경우, 저장된 PDCP SDU들 중에서 순차적인 수신으로 취급되는 PDCP SDU들을 상위 계층으로 전달하는 동작은, 재배열 타이머가 만료되는 시점에 바로 트리거링(triggering)될 수 있고, 또는 재배열 타이머가 만료 된 이후에 PDCP PDU가 수신되는 시점에 트리거링될 수 있다.According to the standard for the PDCP layer, when a PDCP entity receives a PDCP PDU, it describes how to transmit a corresponding PDCP SDU to an upper layer according to a certain criterion. However, the operation of the PDCP entity when the reordering timer expires is not described. The PDCP entity may perform the next operation immediately when the reordering timer expires or may perform the next operation upon receiving the PDCP PDU after the reordering timer has expired. For example, a PDCP entity may forward PDCP SDUs that are treated as sequential receivers to an upper layer, except for PDCP SDUs that are treated as removed when the reordering timer expires. Or PDCP SDUs handled as sequential reception, except PDCP SDUs that are regarded as removed by expiration of the rearrangement timer, upon receiving a PDCP PDU after the reordering timer expires, to the upper layer. That is, when the reordering timer expires, the operation of transferring the PDCP SDUs, which are regarded as sequential reception among the stored PDCP SDUs, to the upper layer may be triggered immediately at the time when the rearrangement timer expires, or It may be triggered at the time the PDCP PDU is received after the reorder timer expires.

한편, 재배열 타이머 값이 클수록 누락된 PDCP SDU가 제거된 것인지 아니면 아직 수신되지 않은 것인지 명확히 판단할 수 있으나, 재배열 타이머 시간 동안 나머지 PDCP SDU들의 상위계층으로 전달이 유보되기에 시간 지연이 발생하게 되고, 재배열 타이머 값이 작을수록 시간 지연은 줄어드나, 누락된 PDCP SDU가 제거된 것인지 아니면 아직 수신되지 않은 것인지에 대한 판단의 정확성이 떨어질 수 있다. 따라서, 재배열 타이머는 상기의 문제점을 고려하여 적절하게 설정되어야 한다. Meanwhile, if the reordering timer value is larger, it is possible to clearly determine whether the missing PDCP SDU has been removed or not yet received. However, since the transmission to the upper layer of the remaining PDCP SDUs is reserved during the reordering timer time, The smaller the reordering timer value, the smaller the time delay. However, the accuracy of the determination as to whether the missing PDCP SDU has been removed or not yet received may be degraded. Therefore, the rearrangement timer must be appropriately set in consideration of the above problems.

PDCP PDU들은 매크로 기지국 또는 스몰 기지국을 통하여 전송될 수 있다. 이 때 연속적으로 전송되는 PDCP PDU들 간의 시간 간격은 미미한 것으로 판단한다. 또한 PDCP 제거 타이머가 구동되어 진행되는 시간은 연속되는 PDCP PDU들에서 거의 동일한다. 따라서, 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서 매크로 기지국의 RLC 엔티티 또는 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 거쳐서 전송되는 PDCP PDU들 간에는 전송 경로의 차이로 인한 지연만을 고려하면 충분하다. 예를 들어 무선구간에서의 전송 지연의 차이가 미미한 것으로 가정한다면, 주요한 경로지연은 매크로 기지국과 스몰 기지국 사이에 존재하는 X2(또는 Xn) 경로에서의 지연 시간에 해당할 것이다. 따라서, 재배열 타이머 값 RT는 X2(또는 Xn) 경로 지연에 해당하는 20~60ms 내의 임의의 값으로 설정될 수 있다. 상기 재배열 타이머 값 RT는 기지국에서 단말로 전용적(dedicated)으로, 또는 브로드캐스트(broadcast) 방식으로 시그널링될 수 있다.
PDCP PDUs may be transmitted through a macro base station or a small base station. At this time, it is determined that the time interval between successive PDCP PDUs is insignificant. In addition, the time when the PDCP removal timer is driven is substantially the same in consecutive PDCP PDUs. Therefore, it is sufficient to consider only the delay due to the difference in transmission path between the PDCP PDUs transmitted through the RLC entity of the macro base station or the RLC entity of the small base station in the PDCP entity of the macro base station. For example, assuming that the difference in the transmission delay in the radio interval is insignificant, the main path delay will correspond to the delay time in the X2 (or Xn) path existing between the macro base station and the small base station. Therefore, the rearrangement timer value RT can be set to any value within 20 to 60 ms corresponding to the X2 (or Xn) path delay. The reordering timer value RT may be signaled from a base station to a terminal either in a dedicated mode or in a broadcast mode.

한편, 재배열 타이머가 만료된 경우, 누락된 PDCP SDU가 제거된 것인지 아니면 아직 수신되지 않은 것인지에 대한 판단의 정확성을 높이기 위하여, 추가적으로 PDCP SDU 제거 확정 방안을 사용할 수 있다.Meanwhile, when the reordering timer expires, a PDCP SDU removal elimination scheme may be additionally used in order to increase the accuracy of the determination as to whether the missing PDCP SDU has been removed or not yet received.

도 18은 본 발명에 따른 PDCP SDU 제거 확정 방안을 적용하는 일 예를 나타낸다. 도 18a는 도 14의 예에서, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 1번~5번, 11, 12의 PDCP PDU들을 수신한 이후, PDCP SN 6번의 PDCP PDU의 수신 없이 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 13, 7번의 PDCP PDU들을 수신한 후, 재배열 타이머가 만료되고, 그 후, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 17번의 PDCP PDU를 수신한 경우이다.FIG. 18 shows an example of applying the PDCP SDU removal elimination scheme according to the present invention. In the example of FIG. 14, after the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDUs of the PDCP SNs 1 to 5, 11 and 12, the PDCP entity of the UE transmits the PDCP SN 13 , The PDCP entity of the terminal has received PDCP PDU No. 17 PDCP PDU after the reordering timer expires after receiving PDCP PDUs of No. 7.

단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 17번의 PDCP PDU를 수신시 PDCP SN 7번의 PDCP PDU에 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 시작한다. PDCP 엔티티는 PDCP SN 17번의 PDCP PDU는 순차적 수신이 아니므로, 대응하는 PDCP SDU(PDCP SN 17번에 연관된)를 저장한다.Upon receiving the PDCP PDU of PDCP SN 17, the PDCP entity of the UE transfers the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN 7 PDCP PDU to the upper layer and starts the rearrangement timer. The PDCP entity stores the corresponding PDCP SDU (associated with PDCP SN 17) since the PDCP PDU of PDCP SN 17 is not a sequential reception.

도 18b는 도 18a 이후, 단말의 PDCP 엔티티가 PDCP SN 8번의 PDCP PDU의 수신 없이 PDCP SN 18, 9번의 PDCP PDU들을 수신한 경우이다.FIG. 18B shows a case where the PDCP entity of the UE receives the PDCP SNs 18 and 9 PDCP PDUs without receiving the PDCP SN 8 PDCP PDUs after FIG. 18A.

도 18b를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 8번의 PDCP PDU의 수신 없이, PDCP SN 18, 9번의 PDCP PDU들을 순서대로 수신한다. Referring to FIG. 18B, the PDCP entity of the UE sequentially receives the PDCP SNs 18 and 9 PDCP PDUs without receiving the PDCP SN 8 PDCP PDUs.

멀티 플로우 환경에서, 단말의 PDCP 엔티티가 매크로 기지국의 RLC 엔티티를 통하여 전송되는 PDCP PDU들의 PDCP SN들과, 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 통하여 전송되는 PDCP PDU들의 PDCP SN들을 구분할 수 있다고 가정하면, 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머가 만료된 경우, 다음과 같은 방법에 따라 PDCP SDU 제거 확정을 할 수 있다. Assuming that the PDCP entity of the UE can distinguish between the PDCP SNs of the PDCP PDUs transmitted through the RLC entity of the macro base station and the PDCP SNs of the PDCP PDUs transmitted through the RLC entity of the small base station in the multi- When the reordering timer has expired, the PDCP entity can determine PDCP SDU removal according to the following method.

단말의 PDCP 엔티티에 어느 한 기지국(예를 들어 스몰 기지국)을 통해 순차적으로 수신될 것으로 기대되는 특정 PDCP PDU의 PDCP SN을 X라고 하고, 다른 기지국(예를 들어 매크로 기지국)에서 수신된 PDCP PDU의 최대 PDCP SN을 Y라고 한다면, 단말의 PDCP 엔티티는 Y>X인 경우, X에 해당하는 PDCP SN을 가지는 PDCP PDU(또는 PDCP SDU)는 제거된 것으로 판단할 수 있다. 도 18b을 참조하여 설명하면 다음과 같다. A PDCP SN of a specific PDCP PDU expected to be sequentially received through a base station (for example, a small base station) is referred to as X and a PDCP SN of a PDCP PDU received from another base station (e.g., macro base station) If the maximum PDCP SN is Y, the PDCP entity of the UE can determine that the PDCP PDU (or PDCP SDU) having the PDCP SN corresponding to X is removed when Y> X. Referring to FIG. 18B, the following will be described.

DCP SN 8번의 PDCP PDU의 수신 없이 재배열 타이머가 만료된 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 스몰 기지국을 통해 순차적으로 수신될 것으로 기대하였던 PDCP PDU의 PDCP SN 6번과, 매크로 기지국을 통해 수신된 PDCP PDU의 최대 PDCP SN인 20번을 비교하고, 20>6 이므로, 해당 PDCP SN 6번에 연관된 PDCP SDU가 제거된 것으로 확정한다.
If the reordering timer expires without receiving the PDCP PDU of the DCP SN 8, the PDCP entity of the UE shall notify the PDCP SN 6 of the PDCP PDU expected to be sequentially received through the small base station, the PDCP PDU of the PDCP PDU And the PDCP SDU associated with the corresponding PDCP SN 6 is determined to be removed because 20 > 6.

도 19는 본 발명에 따른 재배열 타이머 운용을 통한 PDCP SDU 재배열의 흐름도 예이다.FIG. 19 is an example of a flow chart of PDCP SDU rearrangement through rearrangement timer operation according to the present invention.

도 19를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN n번의 PDCP PDU를 순차적으로 수신하였을 경우에, 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머가 구동중이 아니면 재배열 타이머를 시작하고, 재배열 타이머가 구동중이면 상기 재배열 타이머를 재시작한다(S1900). 이 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머 구동중에 PDCP PDU의 순차적 수신 시마다 상기 재배열 타이머를 재시작한다. 여기서 재배열 타이머는 마지막으로 순차적으로 수신된 PDCP PDU 다음에 순차적으로 수신되기를 기대하는 PDCP PDU를 기다리기 위한 대기 타이머(waiting timer)에 해당한다. 단말의 PDCP 엔티티는 해당 PDCP PDU의 PDCP SN을 기반으로 해당 PDCP PDU가 순차적으로 수신되었는지 확인할 수 있다.Referring to FIG. 19, when the PDCP entity of the UE sequentially receives PDCP SN n PDCP PDUs, the PDCP entity transmits a corresponding PDCP SDU to the upper layer, and if the reordering timer is not in operation, , And if the rearrangement timer is running, the rearrangement timer is restarted (S1900). In this case, the PDCP entity of the UE restarts the reordering timer every time the PDCP PDU is sequentially received during the reordering timer operation. Here, the rearrangement timer corresponds to a waiting timer for waiting for a PDCP PDU that is expected to be sequentially received after the sequentially received PDCP PDUs. The PDCP entity of the UE can confirm whether the corresponding PDCP PDU is sequentially received based on the PDCP SN of the corresponding PDCP PDU.

단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머가 만료되기 전에 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되는지 확인한다(S1910). 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN n+2번 및 PDCP SN n+3번의 PDCP PDU들이 수신되더라도, 이는 순차적 수신이 아닌 걸로 판단하고, PDCP SN n+2번 및 PDCP SN n+3번의 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들을 저장하고, 재배열 타이머를 유지한다. The PDCP entity of the UE checks whether a PDCP PDU of PDCP SN n + 1 is received before the reordering timer expires (S1910). The PDCP entity of the UE determines that the PDCP SN n + 2 and the PDCP SN n + 3 PDCP PDUs are not sequential reception even though the PDCP SN n + 2 and the PDCP SN n + 3 PDCP PDUs are received. Stores corresponding PDCP SDUs, and maintains a reordering timer.

만약 S1910에서 단말의 PDCP 엔티티가 재배열 타이머가 만료되기 전에 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU를 수신하는 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN n+1부터 시작하여(starting from)연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달한다(S1920).If the PDCP entity of the UE receives the PDCP SN n + 1 PDCP PDUs before the reordering timer expires in step S 1910, the PDCP entity of the UE starts from the PDCP SN n + 1 and consecutively associates the PDCP SN To the upper layer in ascending order (S1920).

만약 S1910에서 재배열 타이머가 만료된 경우, 즉, 단말의 PDCP 엔티티가 재배열 타이머가 만료되기까지 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU를 수신하지 못한 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN n+1번에 연관된 PDCP SDU는 제거된 것으로 보고, PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달한다(S1930). 일 예로, 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머 만료 시점에 PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달할 수 있다. 다른 예로, 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머가 만료된 이후 처음으로 임의의 PDCP PDU 수신시점에, PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달할 수 있다.
If the reordering timer has expired in step S1910, that is, if the PDCP entity of the UE has not received the PDCP SN n + 1 PDCP PDU until the reordering timer expires, the PDCP entity of the UE receives PDCP SNn + 1 And transmits all stored PDCP SDUs having consecutively associated PDCP SN values starting from PDCP SN n + 2 to the upper layer in ascending order (S1930). For example, the PDCP entity of the UE may forward all stored PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values starting with PDCP SN n + 2 to the upper layer in ascending order at the expiration of the reordering timer. As another example, the PDCP entity of the UE may allocate all the stored PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values starting from the PDCP SN n + 2 to the upper layer in ascending order, for the first time after receiving the PDCP PDU for the first time after the reordering timer expires .

한편, 사용자에게 제공되는 다양한 통신 서비스는 여러 가지 이유로 인하여 서비스 단절(service gap)이 있을 수 있다. 서비스 단절이란 인터넷 서비스 제공에 있어서 사용자와 서버 간에 패킷 전송의 흐름이 계속하여 연속적으로 발생하지 않고, 특정 시간 동안 패킷 전송이 중단되거나 불연속적으로 전송되는 등의 현상을 의미한다. 인터넷 상에서 제공되는 서비스는 어플리케이션 서버에서 사용자에게 인터넷 네트워크를 거쳐 전송될 수 있다. 이 때 네트워크의 부하(load) 상황 등에 따라서 사용자에게 전송되는 패킷은 불연속적으로 전송될 수 있다. 네트워크 내의 여러 노드(node) 측면에서도 유입되는 패킷이 불연속적으로 유입될 수 있다. 또한, 어플리케이션에 따라서는 연속적인 패킷 발생이 아닌, 불연속적으로 패킷이 발생하는 특징을 가질 수도 잇다.Meanwhile, various communication services provided to the user may have a service gap due to various reasons. Service disconnection refers to a phenomenon such that the flow of a packet transmission between a user and a server does not continuously occur in providing an Internet service, and a packet transmission is interrupted or discontinuously transmitted for a specific time. The service provided on the Internet can be transmitted to the user from the application server through the Internet network. At this time, packets transmitted to the user may be discontinuously transmitted according to the load condition of the network and the like. Incoming packets may also be introduced discontinuously from the side of many nodes in the network. In addition, depending on the application, a packet may be generated discontinuously instead of continuously.

본 발명에 따른 무선 통신 시스템의 네트워크(예를 들어 LTE 네트워크)에서도 기지국으로 유입되는 서비스에 대한 패킷이 계속하여 연속적으로 수신되지 않고, 서비스 단절로 인하여 패킷 흐름이 중단될 수 있다.A packet for a service flowing into a base station in a network (for example, an LTE network) of a wireless communication system according to the present invention may not continuously be received continuously, and the packet flow may be interrupted due to a service disconnection.

도 20은 서비스 단절로 인하여 패킷이 간헐적으로 전송되는 경우를 나타내는 도면이다.20 is a diagram showing a case where a packet is intermittently transmitted due to a service disconnection.

도 20을 참조하면, 단말(2000)에 제공되는 서비스를 위하여 GW(gateway, 2060)에서 기지국(2030)으로 패킷이 전송된다. 어플리케이션 서비스는 서버 등을 통하여 제공될 수 있으며, 이는 무선 네트워크로 전송되어 GW(260)를 거쳐서 패킷 형태로 기지국(2030)으로 전송된다. 이때 패킷 트래픽(packet traffic)은 GW(2060)로부터 기지국(2030)으로 일반적으로 계속적으로 전송된다. 하지만, 네트워크 상황이나 어플리케이션 등에 따라서 일정한 또는 임의의 간격으로 패킷이 전송되지 않는 서비스 단절이 발생할 수 있다. Referring to FIG. 20, a packet is transmitted from a GW (gateway) 2060 to a base station 2030 for a service provided to the terminal 2000. The application service may be provided through a server or the like, which is transmitted to the wireless network and transmitted to the base station 2030 through the GW 260 in the form of a packet. At this time, packet traffic is generally continuously transmitted from the GW 2060 to the base station 2030. However, a service disconnection may occur in which a packet is not transmitted at a certain or arbitrary interval depending on a network situation or an application.

비록 도 20에서는 패킷 1에서 패킷 4까지 약간의 간격이 있는 것으로 도시되었으나, 이는 패킷의 흐름을 명시적으로 도식하기 위한 것으로, 실제적으로는 패킷간에 거의 간격이 없거나 미미한 시간차를 가지고 전송된다. 하지만 패킷 4번과 패킷 5번 사이는 Gap 1에 해당하는 상대적으로 긴 시간 간격 동안에 패킷이 전송되지 않는다. 또한 패킷 8번과 패킷 9번 사이에서도 Gap 2에 해당하는 상대적으로 긴 시간 간격 동안에 패킷이 전송되지 않는다. 여기서 Gap1 및 Gap2는 서비스 단절로 취급될 수 있다. 기지국(2030) 측면에서는 상기 전송되는 패킷들을 패킷 1번부터 순서대로 수신하게 된다. 수신된 패킷들은 PDCP SDU에 대응된다. 즉, 수신된 패킷은 PDCP 계층의 PDCP 엔티티에서 PDCP SDU 형태로 PDCP 버퍼에 저장된다. 이 때, 버퍼에 저장된 PDCP SDU들은 순서대로 PDCP PDU로 처리되고, 하위계층에 전달된다. 상술한 바와 같이 서비스 단절로 인하여 패킷들이 기지국(2030)에 수신되는 시간 간격의 차이가 발생하면, 기지국(2030)의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU들이 하위계층으로 전달되는 시간에도 시간 간격이 발생할 수 있다. 즉, Gap1, Gap2의 시간 간격을 두고 기지국(2030)에 수신되는 패킷 4,5번과 패킷 8,9번에 대응하는 PDCP SDU들이 처리된 PDCP PDU들 또한 시간의 차이를 가지고 하위계층으로 전달될 수 있다.Although shown in FIG. 20 as a slight gap from packet 1 to packet 4, this is intended to explicitly illustrate the flow of packets and is actually transmitted with little or no time difference between packets. However, no packet is transmitted between packets 4 and 5 during a relatively long time interval corresponding to Gap 1. Also, no packet is transmitted during a relatively long time interval corresponding to Gap 2 between packet 8 and packet 9. Here, Gap1 and Gap2 can be treated as service disconnection. The base station 2030 receives the transmitted packets in order from the first packet. Packets received correspond to PDCP SDUs. That is, the received packet is stored in the PDCP buffer in the PDCP SDU format in the PDCP entity of the PDCP layer. At this time, the PDCP SDUs stored in the buffer are sequentially processed as PDCP PDUs and transferred to the lower layer. As described above, if there is a difference in the time intervals during which the packets are received by the BS 2030 due to the service disconnection, a time interval may occur in the PDCP PDU entity of the BS 2030 during the PDCP PDUs are transferred to the lower layer. That is, the PDCP PDUs processed with the PDCP SDUs corresponding to the packets 4, 5 and 8, 9 received by the base station 2030 over the time interval of Gap1, Gap2 are also transmitted to the lower layer with time difference .

단말에 이중 연결이 구성된 경우에, 싱글 플로우 상황의 경우, 일반적으로 하나의 PDCP 엔티티가 하나의 RLC 엔티티와 연관된다. 따라서, 서비스 단절이 발생하더라도 단말의 PDCP 엔티티에서 수신하는 PDCP PDU들 간 시간 간격은 존재할 수 있지만, 이러한 상황이 PDCP 엔티티에서의 PDCP PDU들의 순차적 수신에 문제를 발생시키지는 않는다. PDCP 엔티티에서 생성된 PDCP PDU는 하위계층의 RLC 엔티티를 거쳐서 전달되며, 특히 RLC AM의 경우 순차 전달을 지원하기 때문이다. 따라서, 시간 간격을 두고 유입되는 PDCP PDU는 일정 시간 뒤에 처리되면 되고, 서비스단절이 시스템 성능에 특별한 문제를 발생시키지는 않는다.In the case of a single flow situation, in general, when one terminal is configured for a dual connection, one PDCP entity is associated with one RLC entity. Therefore, even if a service disconnection occurs, there may be a time interval between PDCP PDUs received by the PDCP entity of the UE, but such a situation does not cause a problem in the sequential reception of PDCP PDUs in the PDCP entity. PDCP PDUs generated in the PDCP entity are transmitted through the RLC entity of the lower layer, and in particular, the RLC AM supports sequential delivery. Therefore, the PDCP PDUs flowing in the time interval have to be processed after a predetermined time, and the service disconnection does not cause a particular problem in the system performance.

그러나, 단말에 이중 연결이 구성된 경우에, 멀티 플로우 상황의 경우, 단말은 상기 패킷들을 두 가지 다른 전송경로를 통하여 수신할 수 있다. 다시 말하면, 단말과 네트워크에 구성된 하나의 EPS 베어러에 대하여, 단말은 매크로 기지국 및 스몰 기지국을 통하여 서비스를 수신한다. 예를 들어, 하나의 EPS 베어러에 대하여 매크로 기지국에 하나의 PDCP 엔티티가 존재하고, RLC 엔티티는 매크로 기지국과 스몰 기지국에 각각 존재하는 경우, 매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서 전달하는 PDCP PDU들은 매크로 기지국의 RLC 엔티티 또는 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 거쳐서 단말의 PDCP 엔티티로 전달된다. 따라서, 단말의 PDCP 엔티티는 서로 다른 경로 지연을 겪은 PDCP PDU들을 수신하게 된다. 이 경우 PDCP SN이 큰 PDCP PDU가 PDCP SN이 작은 PDCP PDU보다 먼저 도착하는 등의 문제가 발생할 수 있고, 따라서, PDCP 엔티티에서 PDCP SDU들을 재배열하는 방법을 고려해야 한다. PDCP 엔티티에서 PDCP SDU를 재배열 하기 위하여 경로 지연시간을 고려한 타이머 등을 사용할 수 있다. 하지만 서비스 단절 등으로 인한 추가적인 PDCP PDU 전송 지연시간도 함께 고려되어야 PDCP SDU 들을 재배열 할 수 있다. However, in the case of a multi-flow situation where a dual connection is configured in a terminal, the terminal can receive the packets through two different transmission paths. In other words, for one EPS bearer configured in the terminal and the network, the terminal receives the service through the macro base station and the small base station. For example, when there is one PDCP entity in the macro base station and one RLC entity exists in the macro base station and the small base station for one EPS bearer, the PDCP PDUs delivered from the PDCP entity of the macro base station are transmitted to the RLC Entity or the RLC entity of the small base station to the PDCP entity of the terminal. Accordingly, the PDCP entity of the UE receives PDCP PDUs that have undergone different path delays. In this case, a problem may occur such that a PDCP PDU having a larger PDCP SN arrives before a smaller PDCP PDU having a smaller PDCP SN, and therefore, a method of rearranging PDCP SDUs in the PDCP entity should be considered. A timer considering the path delay time can be used to rearrange the PDCP SDU in the PDCP entity. However, additional PDCP PDU transmission delay time due to service disconnection or the like must be considered together to rearrange PDCP SDUs.

상술한 본 발명에 따른 재배열 타이머를 이용하여, 경로 지연을 감안하여 PDCP PDU가 수신될 수 있는 시간을 확보해 주는 방법으로, PDCP 엔티티에서 PDCP SDU들의 재배열을 수행할 수 있었다. 이 경우 재배열 타이머 값은 경로 지연시간을 고려하여 설정될 수 있었다. 그러나, 서비스 단절로 인하여 시간 간격이 발생하는 경우에는 서비스 단절 시간이 경로 지연시간보다 매우 클 수 있고, 이러한 경우 경로 지연시간을 고려한 재배열 타이머만을 사용해서는 PDCP SDU 재배열을 수행하기 어려울 수 있다.The PDCP SDUs can be rearranged in the PDCP entity by using a reordering timer according to the present invention to secure a time for receiving the PDCP PDU considering the path delay. In this case, the rearrangement timer value could be set considering the path delay time. However, when a time interval occurs due to a service disconnection, the service disconnection time may be much larger than the path delay time. In such a case, it may be difficult to rearrange the PDCP SDU using only the reallocation timer considering the path delay time.

도 21은 단말의 PDCP 엔티티에서 PDCP PDU 수신 타이밍의 또 다른 예를 나타낸다. 도 21은 PDCP SN 중 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8번에 연관된 PDCP PDU들은 스몰 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송되고, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24번에 연관된 PDCP PDU들은 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송된 경우를 가정한다.FIG. 21 shows another example of the PDCP PDU reception timing in the PDCP entity of the UE. 21, the PDCP PDUs associated with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the PDCP SN are transmitted through the RLC entity of the small base station and 9, 10, 14, 15, 16, 23 , And the PDCP PDUs associated with # 24 are transmitted through the RLC entity of the macro base station.

도 21a는 서비스 단절이 없는 상황에서 PDCP PDU들 수신을 나타낸다. FIG. 21A shows reception of PDCP PDUs in a situation where there is no service interruption.

도 21a를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 1 내지 7번의 PDCP PDU들을 각각 수신하고, 대응하는 PDCP SDU들을 상위계층으로 전달하며, 각 수신시마다 재배열 타이머를 시작/재시작한다. 서비스 단절이 없는 상황에서, PDCP SN 9번의 PDCP PDU 수신 후에 PDCP SN 8번의 PDCP PDU가 재배열 타이머가 만료되기 전에 PDCP 엔티티에 수신될 수 있다. 이와 같은 경우 PDCP 엔티티는 PDCP SN 9, 10번에 연관되는 PDCP SDU들을 상위계층으로 전달할 수 있다.21A, the PDCP entity of the UE receives the PDCP SNs 1 to 7 PDCP PDUs, transfers the corresponding PDCP SDUs to the upper layer, and starts / restarts the reordering timer at each reception. In the absence of a service disruption, the PDCP SN 8 PDCP PDU may be received by the PDCP entity before the reordering timer expires after receiving the PDCP SN 9 PDCP PDU. In this case, the PDCP entity may transmit the PDCP SDUs associated with the PDCP SNs 9 and 10 to the upper layer.

도 21b는 서비스 단절이 있는 경우, PDCP PDU들의 수신을 나타낸다. 도 21b는 PDCP SN 7번의 PDCP PDU가 전송(또는 수신)된 후에 서비스 단절이 발생한 경우이다. FIG. 21B shows reception of PDCP PDUs when there is a service interruption. FIG. 21B shows a case where a service disconnection occurs after a PDCP PDU of PDCP SN # 7 is transmitted (or received).

도 21b를 참조하면, 단말의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 7번의 PDCP PDU를 수신한 경우 순차적 수신으로 보아, 대응되는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 재시작한다. 서비스 단절이 발생함에 따라 PDCP PDU의 수신에 있어 서비스 단절로 인한 지연시간이 경로 지연시간에 추가하여 발생된다. 따라서, PDCP SN 8번의 PDCP PDU가 수신되지 못하고, 재배열 타이머가 만료된다. 이는 재배열 타이머는 경로 지연시간을 고려하여 설계된 타이머로, 서비스 단절로 인한 지연시간을 고려하고 있지 않기 때문이다. 이와 같은 경우 재배열 타이머의 만료로 인하여 PDCP SN 8번의 PDCP PDU(또는 PDCP SDU)가 제거된 것으로 간주되어, 그에 따른 일련의 처리가 수행(예를 들어 PDCP SN 9, 10번의 PDCP SDU가 상위계층으로 전달)된 후에, PDCP SN 8번의 PDCP PDU가 수신될 수 있다. 이와 같은 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 상위계층으로 PDCP SDU의 오름차순 전달을 보장할 수 없게 되는 문제가 발생한다.Referring to FIG. 21B, when a PDCP entity of the PDCP SN # 7 receives the PDCP PDU of # 7, the PDCP entity of the terminal receives the PDCP SDU corresponding to the PDCP SN # 7 in order, and restarts the rearrangement timer. As the service disconnection occurs, the delay time due to the service disconnection in the reception of the PDCP PDU is generated in addition to the path delay time. Therefore, the PDCP PDU of PDCP SN No. 8 is not received, and the rearrangement timer expires. This is because the reallocation timer is designed considering the path delay time and does not consider the delay time due to the service disconnection. In this case, a PDCP PDU (or PDCP SDU) of PDCP SN 8 is considered to have been removed due to expiration of the rearrangement timer, and a series of processes are performed (for example, PDCP SN 9, , The PDCP PDU of PDCP SN 8 can be received. In such a case, the PDCP entity of the UE can not guarantee the ascending transmission of the PDCP SDU to the upper layer.

따라서, 서비스 단절의 경우에 추가적으로 적용될 수 있는 PDCP SDU 재배열을 위한 방법이 필요하며, 이는 다음과 같이 수행될 수 있다.Therefore, a method for rearranging PDCP SDUs that can be additionally applied in case of a service disconnection is required, which can be performed as follows.

일 예로, 기지국의 PDCP 엔티티는 서비스 단절이 발생한 경우, 서비스 단절이 발생한 이후에 처음으로 전달되는 PDCP PDU는 상대적으로 짧은 경로 지연시간을 갖는 경로를 통하여 전달할 수 있다. 예를 들어, 매크로 기지국의 RLC 엔티티를 경유하여 PDCP PDU가 단말의 PDCP 엔티티로 전달되는 경우에 스몰 기지국의 RLC 엔티티를 경유하여 PDCP PDU가 단말의 PDCP 엔티티로 전달되는 경우보다 상대적으로 더 짧은 경로 지연시간을 갖는다고 볼 수 있다. 이와 같이 서비스 단절이 발생한 이후에 처음으로 전달되는 PDCP PDU가 상대적으로(또는 가장) 짧은 경로 지연시간을 갖는 경로를 통하여 전달되는 경우, 단말의 PDCP 엔티티가 재배열 타이머가 만료되기 이전에 해당 PDCP PDU를 수신할 가능성을 높일 수 있다.For example, when a service disconnection occurs, a PDCP entity of a base station can transmit a first PDCP PDU after a service disconnection occurs through a path having a relatively short path delay time. For example, when the PDCP PDU is delivered to the PDCP entity of the UE via the RLC entity of the macro base station, the PDCP PDU is transmitted to the PDCP entity of the UE via the RLC entity of the small base station, It can be said that it has time. If the first PDCP PDU is delivered through a path having a relatively short (or shortest) path delay time after the service disconnection occurs, the PDCP entity of the UE may transmit the corresponding PDCP PDU Can be increased.

도 22는 본 발명에 따른 서비스 단절을 고려한 PDCP PDU 전송 방식의 일 예를 나타낸다. 도 22는 PDCP SN 중 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8번에 연관된 PDCP PDU들은 스몰 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송되고, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24번에 연관된 PDCP PDU들은 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송된 경우를 가정한다. 또한, 도 22는 PDCP SN 7번의 PDCP PDU의 전송 후에 서비스 단절이 발생한 경우를 가정한다.22 shows an example of a PDCP PDU transmission method considering service disconnection according to the present invention. In FIG. 22, the PDCP PDUs associated with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the PDCP SN are transmitted through the RLC entity of the small base station and 9, 10, 14, 15, 16, 23 , And the PDCP PDUs associated with # 24 are transmitted through the RLC entity of the macro base station. In addition, FIG. 22 assumes that a service disconnection occurs after transmission of PDCP PDU No. 7 in PDCP SN.

도 22를 가정하면, 기지국의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 7번의 PDCP PDU 전송 후에, 서비스 단절이 발생한 경우, PDCP SN 8번의 PDCP PDU는 스몰 기지국(의 RLC 엔티티)가 아닌 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)를 통하여 단말의 PDCP 엔티티로 전송한다. 이는 스몰 기지국을 통한 경로 지연시간이 매크로 기지국을 통한 경로 지연시간보다 큰 경우이다. 일반적으로 X2(또는 Xn) 경로 지연을 포함하는 스몰 기지국을 통한 전송이 매크로 기지국을 통한 전송보다 경로 지연이 크다고 가정할 수 있다. 하지만 경우에 따라 스몰 기지국을 통한 전송의 경로 지연이 매크로 기지국을 통한 전송의 경로 지연보다 작을 수도 있으며, 어느 쪽이 경로 지연이 짧은지에 대하여는 상황에 따라 매크로 기지국에서 결정할 수 있다.22, the PDCP entity of the base station transmits a PDCP PDU of No. 7 PDCP PDU, and if a service disconnection occurs, the PDCP PDU of the PDCP SN No. 8 is the RCP entity of the macro base station (not the RLC entity of the small base station) To the PDCP entity of the terminal. This is the case where the path delay time through the small base station is larger than the path delay time through the macro base station. In general, it can be assumed that the transmission through the small base station including the X2 (or Xn) path delay is larger than the transmission through the macro base station. However, depending on the case, the path delay of the transmission through the small base station may be smaller than the path delay of the transmission through the macro base station, and the macro base station can determine which one of the path delay is short, depending on the situation.

이 경우, 매크로 기지국을 통해 전송된 PDCP SN 8번의 PDCP PDU는 재배열 타이머가 만료되기 이전에 단말의 PDCP 엔티티에 수신될 수 있고, 단말의 PDCP 엔티티는 상위계층으로 PDCP SDU의 오름차순 전달을 보장할 수 있다.In this case, the PDCP PDU of the PDCP SN # 8 transmitted through the macro base station may be received by the PDCP entity of the UE before the reordering timer expires, and the PDCP entity of the UE shall guarantee the ascending transmission of the PDCP SDU to the upper layer .

다른 예로, 기지국의 PDCP 엔티티는 서비스 단절이 발생한 경우, 서비스 단절이 발생한 이후에 처음으로 전달되는 PDCP PDU는 중복하여(duplicate) 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 스몰 기지국의 RLC 엔티티로 각각 전달한다. 이와 같이 서비스 단절이 발생한 이후에 처음으로 전달되는 PDCP PDU를 중복하여 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 스몰 기지국의 RLC 엔티티로 전달하는 경우, 단말의 PDCP 엔티티는 먼저 전달되는 PDCP PDU를 수신하여 처리할 수 있으며, 재배열 타이머가 만료되기 이전에 해당 PDCP PDU를 수신할 가능성을 높일 수 있다. 이 경우 단말의 PDCP 엔티티는 중복된 PDCP PDU들 중 먼저 도착한 PDCP PDU를 수신하여 저장 또는 상위계층으로 전달 등의 처리를 수행하고, 두번째로 수신한 PDCP PDU는 제거할 수 있다.As another example, when a service disconnection occurs, the PDCP entity of the base station duplicates the first PDCP PDU transmitted after the service disconnection occurs, and delivers the PDCP PDU to the RLC entity of the macro base station and the RLC entity of the small base station, respectively. When PDCP PDUs that are delivered first after the service disconnection occur are duplicated and delivered to the RLC entity of the macro base station and the RLC entity of the small base station, the PDCP entity of the UE may receive and process the PDCP PDU that is delivered first , It is possible to increase the likelihood of receiving the PDCP PDU before the reordering timer expires. In this case, the PDCP entity of the UE may receive PDCP PDUs that arrive first among the redundant PDCP PDUs, store the PDCP PDUs, transfer the PDCP PDUs to the upper layer, and remove the second PDCP PDUs.

도 23은 본 발명에 따른 서비스 단절을 고려한 PDCP PDU 전송 방식의 다른 예를 나타낸다. 도 23은 PDCP SN 중 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8번에 연관된 PDCP PDU들은 스몰 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송되고, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 24번에 연관된 PDCP PDU들은 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)을 통하여 전송된 경우를 가정한다. 또한, 도 23은 PDCP SN 7번의 PDCP PDU의 전송 후에 서비스 단절이 발생한 경우를 가정한다.23 shows another example of a PDCP PDU transmission method considering service disconnection according to the present invention. 23, the PDCP PDUs associated with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 of the PDCP SN are transmitted through the RLC entity of the small base station, and 9, 10, 14, 15, 16, 23 , And the PDCP PDUs associated with # 24 are transmitted through the RLC entity of the macro base station. Also, FIG. 23 assumes a case where a service disconnection occurs after transmission of a PDCP PDU of PDCP SN No. 7.

도 23을 가정하면, 기지국의 PDCP 엔티티는 PDCP SN 7번의 PDCP PDU 전송 후에, 서비스 단절이 발생한 경우, PDCP SN 8번의 PDCP PDU를 중복하여 스몰 기지국(의 RLC 엔티티) 및 매크로 기지국(의 RLC 엔티티)를 통하여 단말의 PDCP 엔티티로 전송한다. 이와 같이 서비스 단절 이후에 처음 전송하는 PDCP SN 8번의 PDCP PDU를 중복하여 매크로 기지국 및 스몰 기지국을 통하여 전송하는 경우, 경로 지연이 제일 작은 기지국을 통하여 전송된 PDCP PDU가 제일 먼저 단말의 PDCP 엔티티에 수신될 수 있다. 이 경우 단말의 PDCP 엔티티는 재배열 타이머가 만료되기 전에 DPCP SN 8번의 PDCP PDU를 수신할 수 있다. 단말의 PDCP 엔티티는 처음 PDCP SN 8번의 PDCP PDU를 수신하면, 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 재시작한다. 이후에 수신되는 PDCP SN 8번의 PDCP PDU는 중복된 수신에 해당하므로 제거할 수 있다.
Assuming FIG. 23, the PDCP entity of the base station duplicates the PDCP SN 8 PDCP PDU in the case of a service disconnection after transmitting the PDCP SN 7 PDCP PDU, and transmits the PDCP SN 8 to the RCP entity of the small base station (RLC entity) To the PDCP entity of the UE. When PDCP PDUs of the first PDCP SN 8 transmitted after the service disconnection are duplicated and transmitted through the macro base station and the small base station, the PDCP PDUs transmitted through the base station with the smallest path delay are first received by the PDCP entity of the UE . In this case, the PDCP entity of the UE can receive the PDCP PDU of the DPCP SN 8 before the reordering timer expires. When the PDCP entity of the UE receives the PDCP PDU of the first PDCP SN 8, it transfers the corresponding PDCP SDU to the upper layer and restarts the reordering timer. The PDCP PDU of the PDCP SN # 8 received afterwards corresponds to the overlapping reception and can be removed.

도 24는 본 발명에 따른 매크로 기지국, 스몰 기지국 및 단말의 블록도이다.24 is a block diagram of a macro base station, a small base station, and a terminal according to the present invention.

도 24를 참조하면, 본 발명에 따른 단말(2400)은 매크로 기지국(2430) 및 스몰 기지국(2460)과 이중 연결(daul connectivity)를 구성할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 단말(2400), 매크로 기지국(2430) 및 스몰 기지국(2460)은 상술한 멀티 플로우를 지원한다.Referring to FIG. 24, a terminal 2400 according to the present invention can configure daul connectivity with a macro base station 2430 and a small base station 2460. In addition, the terminal 2400, the macro base station 2430, and the small base station 2460 according to the present invention support the above-described multi-flow.

매크로 기지국(2430)은 매크로 전송부(2435), 매크로 수신부(2440) 및 매크로 프로세서(2450)를 포함한다.The macro base station 2430 includes a macro transmission unit 2435, a macro reception unit 2440, and a macro processor 2450.

매크로 수신부(2440)은 S-GW로부터 하나의 EPS 베어러에 대한 패킷을 수신한다. 매크로 프로세서(2450)는 매크로 기지국(2430)의 PDCP 엔티티를 제어하여 수신한 패킷에 대응하는 PDCP SDU들을 처리하고, PDCP PDU들을 생성한다. 매크로 프로세서(2450)는 상기 PDCP PDU들을 기준에 따라 분배하여 일부를 매크로 기지국(2140)의 RLC 엔티티로 전달(또는 전송)하고 매크로 전송부(2435)를 통하여 단말로 전송한다. 매크로 프로세서(2450)는 나머지 일부를 매크로 전송부(2435)를 통하여 스몰 기지국(2460)의 RLC 엔티티로 전송(또는 전달)한다. 이 경우 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들은 PDCP SN으로 구분 및 지시될 수 있다.The macro receiving unit 2440 receives a packet for one EPS bearer from the S-GW. The macro processor 2450 controls the PDCP entity of the macro base station 2430, processes PDCP SDUs corresponding to the received packet, and generates PDCP PDUs. The macro processor 2450 distributes the PDCP PDUs to the RLC entity of the macro base station 2140 according to a criterion, and transmits the PDCP PDUs to the RNC entity through the macro transmission unit 2435. The macro processor 2450 transmits (or delivers) the remaining part of the macrocell to the RLC entity of the small base station 2460 via the macro transmitting unit 2435. In this case, the PDCP SDUs corresponding to the PDCP PDUs can be identified and indicated as PDCP SNs.

또한, 매크로 프로세서(2450)는 PDCP SDU에 대한 재배열 타이머에 대한 정보를 생성하고 매크로 전송부(2435)를 통하여 단말로 전송한다. 상기 재배열 타이머에 대한 정보는 단말(2400)에 전용하게 시그널링될 수도 있고, 또는 브로드캐스트 방식으로 시그널링될 수도 있다. 매크로 전송부(2435)는 상기 재배열 타이머에 대한 정보를 RRC 메시지(예를 들어, RRC 연결 재구성 메시지)를 통하여 단말(2400)로 전송할 수 있다.In addition, the macro processor 2450 generates information on a rearrangement timer for the PDCP SDU, and transmits the information to the terminal through the macro transmission unit 2435. The information on the rearrangement timer may be signaled exclusively to the terminal 2400, or may be signaled in a broadcast manner. The macro transmission unit 2435 may transmit information on the rearrangement timer to the terminal 2400 through an RRC message (e.g., an RRC connection reconfiguration message).

한편, 매크로 프로세서(2450)는 일정 시간 이상 패킷이 수신되지 않는 서비스 단절(service gap)이 발생한 경우, 매크로 프로세서(2450)의 상기 PDCP 엔티티가 상기 서비스 단절 이후에 처음으로 상기 단말(2400)의 PDCP 엔티티로 전달하는 PDCP PDU는 상기 매크로 기지국(2430)의 RLC 엔티티를 통하여 전달하도록 제어할 수 있다. 또한, 매크로 프로세서(2450)는 상기 PDCP 엔티티가 상기 서비스 단절 이후에 처음으로 상기 단말(2400)의 PDCP 엔티티로 전달하는 PDCP PDU는 중복(duplicate)하여 상기 매크로 기지국(2430)의 RLC 엔티티 및 상기 스몰 기지국(2460)의 RLC 엔티티 모두를 통하여 전달하도록 제어할 수 있다.Meanwhile, when a service gap occurs in which no packets are received for a predetermined time or more, the macro processor 2450 determines whether the PDCP entity of the macro processor 2450 is the first PDCP entity of the terminal 2400 after the service disconnection, The PDCP PDU to be transmitted to the entity can be controlled to be transmitted through the RLC entity of the macro base station 2430. [ In addition, the macro processor 2450 duplicates the PDCP PDU delivered by the PDCP entity to the PDCP entity of the terminal 2400 for the first time after the service disconnection, and transmits the RLC entity and the small entity Through all of the RLC entities of base station 2460. [

스몰 기지국(2460)은 스몰 전송부(2465), 스몰 수신부(2470) 및 스몰 프로세서(2180)을 포함한다.The small base station 2460 includes a small transmission unit 2465, a small reception unit 2470, and a small processor 2180.

스몰 수신부(2470)은 매크로 기지국(2430)으로부터 상기 나머지 일부의 PDCP PDU들을 수신한다. The small reception unit 2470 receives the remaining PDCP PDUs from the macro base station 2430.

스몰 프로세서(2180)는 스몰 기지국(2430)의 RLC 엔티티, MAC 엔티티, 및 PHY 계층을 제어하여 상기 PDCP PDU를 처리하고, 스몰 전송부(2465)를 통하여 단말로 전송한다.The small processor 2180 controls the RLC entity, the MAC entity, and the PHY layer of the small base station 2430 to process the PDCP PDU, and transmits the PDCP PDU to the terminal through the small transmission unit 2465.

단말(2400)은 단말 수신부(2405), 단말 전송부(2410) 및 단말 프로세서(2420)을 포함한다. 단말 프로세서(2420)는 상술한 바와 같은 본 발명의 특징이 구현되도록 필요한 기능과 제어를 수행한다.The terminal 2400 includes a terminal receiver 2405, a terminal transmitter 2410, and a terminal processor 2420. The terminal processor 2420 performs necessary functions and controls to implement the features of the present invention as described above.

단말 수신부(2405)는 매크로 기지국(2430)으로부터 재배열 타이머에 대한 정보를 수신한다. 상기 재배열 타이머에 대한 정보는 RRC 메시지(예를 들어, RRC 연결 재구성 메시지)에 포함되어 단말 수신부(2405)가 수신할 수 있다. 이 경우 단말 전송부(2410)는 매크로 기지국(2430)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전송할 수도 있다.The terminal reception unit 2405 receives information on the rearrangement timer from the macro base station 2430. The information on the rearrangement timer may be included in an RRC message (for example, an RRC connection reconfiguration message) and may be received by the terminal receiver 2405. In this case, the terminal transmission unit 2410 may transmit an RRC connection reconfiguration completion message to the macro base station 2430.

또한, 단말 수신부(2405)는 매크로 기지국(2430) 및 스몰 기지국(2460)으로부터 각각 PDCP PDU들에 대한 데이터를 수신한다. In addition, the terminal receiver 2405 receives data on the PDCP PDUs from the macro base station 2430 and the small base station 2460, respectively.

단말 프로세서(2420)는 상기 데이터를 해석하고, 단말(2400)의 PHY 계층(s), MAC 엔티티(s), RLC 엔티티(s), 및 PDCP 엔티티를 제어하여 PDCP SDU들을 획득한다. The terminal processor 2420 analyzes the data and controls the PHY layer s, MAC entity s, RLC entity s and PDCP entity of the terminal 2400 to obtain PDCP SDUs.

단말 프로세서(2105)는 PDCP 엔티티에서 PDCP SN n번의 PDCP PDU를 순차적으로 수신하였을 경우에, 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머가 구동중이 아니면 재배열 타이머를 시작하고, 재배열 타이머가 구동중이면 상기 재배열 타이머를 재시작한다. 이 경우, 단말 프로세서(2420)는 단말의 PDCP 엔티티에 재배열 타이머 구동중에 PDCP PDU의 순차적 수신 시마다 상기 재배열 타이머를 재시작한다. 여기서 재배열 타이머는 마지막으로 순차적으로 수신된 PDCP PDU 다음에 순차적으로 수신되기를 기대하는 PDCP PDU를 기다리기 위한 대기 타이머(waiting timer)에 해당한다. 단말 프로세서(2420)는 해당 PDCP PDU의 PDCP SN을 기반으로 해당 PDCP PDU가 PDCP 엔티티에 순차적으로 수신되었는지 확인할 수 있다.When the terminal processor 2105 sequentially receives the PDCP SN n PDCP PDUs in the PDCP entity, the terminal processor 2105 transfers the corresponding PDCP SDU to the upper layer. If the reordering timer is not in operation, the terminal processor 2105 starts the reordering timer, When the array timer is running, the re-array timer is restarted. In this case, the terminal processor 2420 restarts the rearrangement timer every time a PDCP PDU is sequentially received while the rearrangement timer is running in the PDCP entity of the terminal. Here, the rearrangement timer corresponds to a waiting timer for waiting for a PDCP PDU that is expected to be sequentially received after the sequentially received PDCP PDUs. The terminal processor 2420 can confirm whether the corresponding PDCP PDU is sequentially received in the PDCP entity based on the PDCP SN of the corresponding PDCP PDU.

단말 프로세서(2420)는 재배열 타이머가 만료되기 전에 PDCP 엔티티에 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되는지 확인한다. 단말 프로세서(2420)는 PDCP 엔티티는 PDCP 엔티티에 PDCP SN n+2번 및 PDCP SN n+3번의 PDCP PDU들이 수신되더라도, 이는 순차적 수신이 아닌 걸로 판단하고, PDCP SN n+2번 및 PDCP SN n+3번의 PDCP PDU들에 대응하는 PDCP SDU들을 버퍼에 저장하고, 재배열 타이머를 유지한다. The terminal processor 2420 confirms whether a PDCP SN n + 1 PDCP PDU is received in the PDCP entity before the reordering timer expires. The PDCP entity determines that PDCP SN n + 2 and PDCP SN n + 3 PDCP PDUs are received in the PDCP entity and that PDCP SN n + 2 and PDCP SN n Stores the PDCP SDUs corresponding to the PDCP PDUs numbered " +3 " in the buffer, and maintains the reordering timer.

재배열 타이머가 만료되기 전에 PDCP 엔티티에 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되는 경우, 단말 프로세서(2420)는 PDCP SN n+1부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 PDCP 엔티티의 상위 계층으로 전달한다.If PDCP SN n + 1 PDCP PDUs are received in the PDCP entity before the reordering timer expires, the terminal processor 2420 sends all stored PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values starting with PDCP SN n + 1 in ascending order To the upper layer of the PDCP entity.

만약 재배열 타이머가 만료된 경우, 즉, 단말의 PDCP 엔티티에 재배열 타이머가 만료되기까지 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되지 못한 경우, 단말 프로세서(2420)는 PDCP SN n+1번에 연관된 PDCP SDU는 제거된 것으로 보고, PDCP 엔티티에 저장된 PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달한다. 일 예로, 단말 프로세서(2420)는 재배열 타이머 만료 시점에 PDCP 엔티티에 저장된 PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달할 수 있다. 다른 예로, 단말 프로세서(2420)는 재배열 타이머가 만료된 이후 처음으로 임의의 PDCP PDU 수신시점에, PDCP 엔티티에 저장된 PDCP SN n+2부터 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달할 수 있다.If PDCP SN n + 1 PDCP PDUs are not received until the rearrangement timer expires, i.e., the PDCP entity of the UE expires, the terminal processor 2420 receives PDCP SN n + 1 The associated PDCP SDUs are considered to have been removed and all PDCP SDUs having consecutively associated PDCP SN values starting from the PDCP SN n + 2 stored in the PDCP entity are delivered to the upper layer in ascending order. For example, the terminal processor 2420 may forward all the PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values to the upper layer in ascending order starting from the PDCP SN n + 2 stored in the PDCP entity at the expiration of the reordering timer. As another example, the terminal processor 2420 may allocate all the PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values from the PDCP SN n + 2 stored in the PDCP entity to the PDCP entity in ascending order at the time of the first reception of any PDCP PDU after the reordering timer expires Layer.

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 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 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.
The foregoing description is merely illustrative of the technical idea of the present invention and various changes and modifications may be made by those skilled in the art without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are intended to illustrate rather than limit the scope of the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The scope of protection of the present invention should be construed according to the following claims, and all technical ideas falling within the scope of the same shall be construed as falling within the scope of the present invention.

Claims (10)

매크로 기지국(Macro eNB) 및 스몰 기지국(small eNB)와 이중 연결(dual connectivity)이 구성된 단말(UE)의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 엔티티(entity)에서, 멀티 플로우(multi-flow)를 고려한 PDCP SDU(Service Data Unit)들 재배열(reordering) 방법으로,
PDCP SN(sequence number) n번의 PDCP PDU(Packet Data Unit)를 순차적으로 수신하였을 경우에, 대응하는 PDCP SDU를 상위계층으로 전달하고, 재배열 타이머를 시작/재시작하는 단계; 및
상기 재배열 타이머가 만료되기 전에 순차 수신이 기대되는(expected) PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신된 경우, 상기 재배열 타이머를 재시작하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, PDCP SDU 재배열 방법.
A PDCP (Packet Data Convergence Protocol) entity of a UE having a macro base station (Macro eNB) and a small eNB (Small eNB) and a dual connectivity is configured to use a multi- As a SDU (Service Data Unit) reordering method,
PDCP SN (Sequence Number) When sequentially receiving n PDCP PDUs (Packet Data Units), transferring a corresponding PDCP SDU to an upper layer and starting / restarting a rearrangement timer; And
And restarting the reordering timer when a PDCP SN n + 1 PDCP PDU expected to be received is received before the reordering timer expires. .
제 1항에 있어서,
상기 재배열 타이머의 값(value)는 상기 매크로 기지국과 상기 스몰 기지국 간 Xn 인터페이스 경로 지연에 해당하는 20ms~60ms 내의 임의의 값으로 설정됨을 특징으로 하는, PDCP SDU 재배열 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the value of the rearrangement timer is set to an arbitrary value within 20 ms to 60 ms corresponding to an Xn interface path delay between the macro base station and the small base station.
제 1항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료되기 전에 상기 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신된 경우, 상기 PDCP SN n+1부터 시작하여(starting from) 연속적으로(consecutively) 연관된(associated) PDCP SN 값을 갖는 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위 계층으로 전달하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, PDCP SDU 재배열 방법.
The method according to claim 1,
If PDCP SN n + 1 PDCP PDUs are received before the reordering timer expires, all PDCP SNs having an associated PDCP SN value starting from the PDCP SN n + 1 consecutively And forwarding the stored PDCP SDUs to an upper layer in ascending order.
제 3항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료되기까지 상기 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되지 않은 경우, 상기 PDCP SN n+1번에 연관된 PDCP SDU는 제거된 것으로 판단하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, PDCP SDU 재배열 방법.
The method of claim 3,
And determining that the PDCP SDU associated with the PDCP SN n + 1 is removed if the PDCP SN n + 1 PDCP PDU is not received until the reordering timer expires. How to rearrange SDUs.
제 4항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료되기까지 상기 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 수신되지 않은 경우, 상기 순차 수신이 기대되는 PDCP SN n+1번의 PDCP PDU가 매크로 기지국 및 스몰 기지국 중 어느 하나의 RLC 엔티티를 통하여 상기 PDCP 엔티티로 수신될 것으로 기대되는 경우, 다른 하나의 기지국에 구성된 RLC 엔티티를 통하여 상기 PDCP 엔티티로 수신된 PDCP PDU들의 최대 PDCP SN 값인 k와 상기 n+1을 비교하고, k>n+1인 경우, 상기 PDCP SN n+1번에 연관된 PDCP SDU는 제거된 것으로 확정함을 특징으로 하는, PDCP SDU 재배열 방법.
5. The method of claim 4,
If the PDCP SN n + 1 PDCP PDUs are not received until the rearrangement timer expires, the PDCP PDU of the PDCP SN n + 1 expected to be received consecutively may be any one of the macro base station and the small base station. And compares the maximum PDCP SN value k of the PDCP PDUs received with the PDCP entity with the n + 1 through an RLC entity configured in the other base station, if k> n + 1 , The PDCP SDU associated with the PDCP SN n + 1 is determined to have been removed.
제 4항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료되기까지 상기 PDCP SN n+1번의 DPCP PDU가 수신되지 않은 경우, PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위계층으로 전달하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, PDCP SDU 배열 방법.
5. The method of claim 4,
If the DPCP PDU of the PDCP SN n + 1 is not received until the reordering timer expires, all the stored PDCP SDUs of consecutively associated PDCP SN values starting from the PDCP SN n + 2 are transmitted to the upper layer in ascending order The method comprising the steps of:
제 6항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료된 시점에 상기 PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위계층으로 전달함을 특징으로 하는, PDCP SDU 배열 방법.
The method according to claim 6,
Wherein all the stored PDCP SDUs having consecutively associated PDCP SN values starting from the PDCP SN n + 2 are delivered to the upper layer in ascending order when the reordering timer expires.
제 6항에 있어서,
상기 재배열 타이머가 만료된 후 처음으로 임의의 PDCP PDU가 수신되는 시점에 상기 PDCP SN n+2부터 시작하여 연속적으로 연관된 PDCP SN 값의 모든 저장된 PDCP SDU들을 오름차순으로 상위계층으로 전달함을 특징으로 하는, PDCP SDU 배열 방법.
The method according to claim 6,
And all the stored PDCP SDUs having consecutively associated PDCP SN values starting from the PDCP SN n + 2 are delivered to the upper layer in ascending order at the time when the first arbitrary PDCP PDU is received after the reordering timer expires. To the PDCP SDU array.
매크로 기지국의 PDCP 엔티티에서, 매크로 기지국 및 스몰 기지국과 이중 연결이 구성된 단말의 PDCP 엔티티로 멀티 플로우를 고려하여 PDCP PDU를 전송하는 방법으로,
상위 계층으로부터 수신한 패킷에 대한 PDCP SDU들를 처리하여 PDCP PDU들을 생성하는 단계; 및
상기 PDCP PDU들을 정해진 규칙에 따라 상기 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 상기 스몰 기지국의 RLC 엔티티에 분배하여 상기 단말의 PDCP 엔티티로 전달하는 단계를 포함하되,
상위 계층으로부터 일정 시간 이상 패킷이 수신되지 않는 서비스 단절(service gap)이 발생한 경우, 상기 서비스 단절 이후에 처음으로 상기 단말의 PDCP 엔티티로 전달하는 PDCP PDU는 상기 매크로 기지국의 RLC 엔티티를 통하여 전달함을 특징으로 하는, PDCP PDU 전송 방법.
In a PDCP entity of a macro base station, a PDCP PDU is transmitted in consideration of a multi-flow to a PDCP entity of a UE having a dual connection with a macro base station and a small base station.
Processing PDCP SDUs for a packet received from an upper layer to generate PDCP PDUs; And
Distributing the PDCP PDUs to an RLC entity of the macro base station and an RLC entity of the small base station according to a predetermined rule, and delivering the RLC entity to the PDCP entity of the UE,
When a service gap occurs in which a packet is not received for a predetermined time or longer from the upper layer, a PDCP PDU to be transmitted to the PDCP entity for the first time after the service disconnection is delivered through the RLC entity of the macro base station Wherein the PDCP PDU transmission method comprises the steps of:
제 9항에 있어서,
상기 서비스 단절 이후에 처음으로 상기 단말의 PDCP 엔티티로 전달하는 PDCP PDU는 중복(duplicate)하여 상기 매크로 기지국의 RLC 엔티티 및 상기 스몰 기지국의 RLC 엔티티 모두를 통하여 전달함을 특징으로 하는, PDCP PDU 전송 방법.
10. The method of claim 9,
Wherein the PDCP PDU to be delivered to the PDCP entity of the UE for the first time after the service disconnection is duplicated and delivered through both the RLC entity of the macro base station and the RLC entity of the small base station. .
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