JP2013539328A - 3gppシステムでmdt測定報告制御方法及び装置 - Google Patents

3gppシステムでmdt測定報告制御方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、3GPPシステムでMDT測定報告制御方法に関し、待機モードに転換時に、端末機がMDT測定時間区間に対応してMDT測定情報を収集して記録し、連結モードへ転換時に、端末機がMDT測定情報を記録可否を基地局に通知し、基地局が端末機にMDT測定情報を要請し、端末機がMDT測定情報を基地局に伝達するように構成される。

Description

本発明は、3GPPシステムでMDT(Minimization of Drive Test)測定報告を制御する方法に関し、特に本発明は、端末機の連結モードでMDT測定情報を報告する時に、メッセージタイプを決定する方法に関する。
一般的に移動通信システムは、ユーザの移動性を確保しながら通信を提供するための目的に開発された。このような移動通信システムは、技術の飛躍的な発展に伴い、音声通信はもちろん、高速のデータ通信サービスを提供することができる段階に至った。近年、次世代移動通信システムの1つとして、3GPPで、LTE−A(Long Term Evolution−Advanced)に対する規格作業が進行中である。LTE−Aは、2010年後半に標準完成を目標とし、現在提供されているデータ伝送率より高い伝送速度を有する高速パケット基盤通信を具現する技術である。
3GPP標準が進化するにつれて、通信速度を高めようとする方案以外にも、容易に無線網を最適化させようとする方案が論議中である。一般的に無線網初期構築時または網最適化時に、基地局または基地局制御局は、自分のセルカバレージに対する無線環境情報を収集しなければならないし、これをドライブテスト(Drive Test)と言う。従来のドライブテストは、主に測定者が自動車に測定装備を積んで、繰り返し的な測定業務を長時間行わなければならない煩わしさがあった。前記測定された結果は、分析過程を経て各基地局または基地局制御局のシステムパラメータ(Parameter)を設定するのに用いられる。このようなドライブテストは、無線網最適化費用及び運営費用を増加させ、多くの時間を所要する。したがって、ドライブテスト(Drive Test)を最小化し、無線環境に対する分析過程及び手動設定を改善させるための研究がMDT(Minimization of Drive Test)という名前で進行されている。
このために、ドライブテストの代わりに、端末が無線チャネル測定をしつつ周期的にまたは特定イベント(event)が発生するとき、当該無線チャネル測定情報を基地局に即時伝達するか、または無線チャネル測定情報を格納した後、一定時間経過後、基地局に伝達する。以下では、端末が測定した無線チャネル測定情報及びその他付加情報を基地局に伝送する動作をMDT測定情報報告と称する。この場合、端末は、基地局と通信が可能であれば、前記チャネル測定結果を即時基地局に伝送するか、または即時報告が不可能な場合、これを記録しつつ、以後に通信が可能になれば、基地局に記録したMDT測定情報を報告する。これにより、基地局は、端末から受信されたMDT測定情報をセル領域最適化のために利用する。
前記課題を解決するために、本発明による端末機の情報伝送方法は、基地局で端末情報要請を受信する過程と、前記端末情報要請がMDT情報要請を含むか否かを判断する過程と、前記MDT情報要請を含まない場合、端末情報をあらかじめ決定されたSRBを通じて伝送し、前記MDT情報要請を含む場合、MDT情報を含む端末情報をあらかじめ決定された他のSRBを通じて伝送する過程とを含むことを特徴とする。
また、前記課題を解決するために、本発明による基地局の情報受信方法は、端末機に端末情報要請を伝送する過程と、前記端末情報要請がMDT情報要請を含まない場合、あらかじめ決定されたSRBを通じて端末情報を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含む場合、あらかじめ決定された他のSRBを通じてMDT情報を含む端末情報を受信する過程とを含むことを特徴とする。
また、前記課題を解決するために、本発明による端末機の情報伝送装置は、基地局と通信するための送受信機と、前記基地局で端末情報要請を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含むか否かを判断し、前記MDT情報要請を含まない場合、端末情報をあらかじめ決定されたSRBを通じて伝送し、前記MDT情報要請を含む場合、MDT情報を含む端末情報をあらかじめ決定された他のSRBを通じて伝送するように制御するための制御機とを含むことを特徴とする。
また、前記課題を解決するために、本発明による基地局の情報受信装置は、端末機と通信するための送受信機と、前記端末機に端末情報要請を伝送し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含まない場合、あらかじめ決定されたSRBを通じて端末情報を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含む場合、あらかじめ決定された他のSRBを通じてMDT情報を含む端末情報を受信するように制御するための制御機とを含むことを特徴とする。
本発明によるMDT測定報告制御方法及び装置は、端末機と基地局間の通信によってMDT測定情報の報告が行われることによって、MDTが具現される。
図1は、LTEシステムでのSRBマッピング概念図である。 図2は、端末機の位置予測に使用するためのRF fingerprintを収集し、これを報告する過程を説明する図である。 図3は、待機モードで記録後、報告動作でMDT測定過程を説明するための流れ図である。 図4は、端末機が基地局の要請によって、記録されたチャネル測定情報を報告する過程を詳細に示す図である。 図5は、一般的なRACH及びRLF情報とMDT測定情報を分離して処理する方法を説明するための図である。 図6は、MDT測定情報がUEInformationRequestメッセージに含まれるか否かによってSRBタイプを自動的に決定する方法を説明するための図である。 図7は、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプによってUEInformationResponseメッセージのSRBタイプが決定される方法を説明するための図である。 図8は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達する方法を説明するための図である。 図9は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達する方法での端末機動作を示すフローチャートである。 図10は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達する方法での基地局動作を示すフローチャートである。 図11は、端末機の機能を示すブロック図である。 図12は、基地局の機能を示すブロック図である。
以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例をさらに詳しく説明する。この際、添付の図面において同一の構成要素は、できるだけ、同一の符号で示していることに留意しなければならない。また、本発明の要旨を不明にすることができる公知機能及び構成に関する詳細な説明は省略する。
本発明は、3GPPシステムでMDT(Minimization of Drive Test)測定報告を制御する方法に関する。本発明において端末機が連結モードでMDT測定情報を報告する時に、メッセージタイプを決定する方法を提案する。
LTE−Aでは、端末機のRRC状態(UE RRC state)によって基本的なMDT測定情報報告動作を次の表1のように分類する。
前記表1で、端末が基地局と通信をしていない状態を待機モード(idle mode)と言い、そうではない場合を連結モード(connected mode)と言う。MDTの場合、端末機の測定チャネル情報は、RRCシグナリング(signalling)で伝送されるので、端末機が待機モード状態なら、当該情報伝送のために連結モードに変更することができない。この場合、端末機は、基地局と連結モードに変更されるまでチャネル測定情報を記録するだけであり、伝送を延期させる。
図1は、LTEシステムでのSRBマッピング概念図である。
図1を参照すれば、端末機によって記録されたMDT測定情報は、Control planeであるSignalling Radio Bearer(SRB)を通じてRRC階層からPDCP階層に伝達する。RRC階層105からPDCP階層130に伝達されるRRC制御メッセージまたはNASメッセージ110は、SRB0 115、SRB1 120またはSRB2 125を通じて伝達する。SRB0は、CCCHを通じて送られるRRCメッセージを伝達するのに使用される。最も優先順位が高い。SRB1は、DCCHを通じて送られるRRCメッセージを伝達するのに使用され、一部のPiggybackされた形態で伝送されるNASメッセージを伝達するにも使用される。SRB2は、DCCHを通じて送られるNASメッセージを伝達するのに使用される。SRB1及びSRB2を通じて送られるパケットは、いずれもintegrity及びciphering過程を通じて、符号化される。また、SRB1は、SRB2より優先順位が高い。SRB0〜2以外に、user planeデータを伝送するのに使用されるData Radio Bearer(DRB、150)が存在する。DRBに伝達されるパケットは、ciphering及びROHC 155過程を経てRLC 165階層に伝達され、RLC階層は、当該パケットをDTCHにマッピング(mapping)される。
待機モードの端末機は、周期的にMDT測定情報を記録する。周期的なダウンリンクパイロット信号測定は、端末機が連結モードまたは待機モードで一定周期をもって繰り返してサービス領域の最適化のために必要な情報を測定及び収集することによって行われる。当該測定週期値をMDT測定週期と称し、基地局からMDT configurationを通じて端末機に提供される。サービス領域の最適化のために記録されるMDT測定情報は、下記の通りである。
(1)サービング(serving)セルのglobal cell ID情報
(2)サービングセルのsignal strength(i.e.RSRP)及びsignal quality(i.e.RSRQ)測定情報
(3)Intra−freq/inter−freq/inter−RAT隣接セルのPCI(Physical cell ID)、Carrier freq ID、RATタイプ情報、signal strength(i.e.RSRP)及びsignal quality(i.e.RSRQ)測定情報
(4)位置情報
(5)時間情報
MDT測定情報は、基本的にサービングセルのglobal cell ID情報を含まなければならない。これは、当該情報がどのセルで収集されたかを通知する。Global cell IDは、唯一に(unique)特定1つのセルを示さなければならない。サービングセルの無線チャネル状態は、特定measurementを通じて表現されることができる。EUTRAでは、RSRPとRSRQ、UTRANでは、RSCPとEc/No、GERANでは、Rxlevなどがこれに該当する。本発明では、EUTRA LTEシステムを基本に記述するが、他の様々な々システムにも適用可能である。3GPPでは、MDT機能をLTEとUMTSに適用する予定である。Intra−freq/inter−freq/inter−RAT隣接セルに対しては、PCI(Physical cell ID)、signal strength(i.e.RSRP)及びsignal quality(i.e.RSRQ)測定情報が含まれ、特に、inter−freq/inter−RAT隣接セルに対しては、Carrier freq ID、RATタイプ情報が追加的に含まれることができる。
基地局に伝達されるMDT測定中に、位置情報は、重要な要素である。GPS基盤の位置情報を得ることができない場合には、隣接基地局から受信された信号強度の集合(set)を測定し、基地局に通知し、このような信号強度の集合をRF fingerprintと言う。RF fingerprintを受信した基地局は、隣接基地局の位置情報をあらかじめ知っており、隣接セルの信号強度値を信号経路減衰モデルに適用し、隣接セルと端末機の間の距離を予測することができる。隣接基地局の位置情報と予測された隣接セルと端末機の間の距離値を三角距離測量のような技法に適用すれば、概略的な端末機の位置を把握することができる。
図2は、端末機の位置予測に使用するためのRF fingerprintを収集し、これを報告する過程を説明する図である。GPS基盤位置情報獲得が不可能な場合、端末機は、自分の正確な位置情報の代わりに、RF fingerprintを基地局に伝送することができる。基地局は、前記RF fingerprintを利用して端末機の位置を予測することができる。以下では、RF fingerprintと位置予測情報は、同一の意味として混用されて使用されることができる。
図2を参照すれば、MDT測定を実行中の待機モードの端末機205は、隣接基地局215、220、225からRF fingerprintを収集して記録した後、端末機205が基地局210と連結され、連結モードになれば、連結モードの端末機255は、前記記録したRF fingerprintを前記連結モードの端末機255に連結されたサービング基地局260に伝達する。この際、RF fingerprintは、待機モードの端末機205にのみ限って収集されず、連結モードの端末機255もRF fingerprintを収集し、サービング基地局260に伝達することができる。
すなわち待機モードの端末機205は、サービング基地局210のセルに位置(camping)していると仮定する。端末機205は、230段階で、第1サービング基地局210からECGI(E−UTRAN Cell Global Identifier)情報を収集する。ECGI情報は、当該セルの固有な識別子である。また、第1サービング基地局210の信号強度の値としてRSRP(Reference Signal Received Power)値を収集することができる。また、隣接基地局215、220、225からは、235、240、245段階で、PCI(Physical Cell Identity)情報とRSRP値を収集する。前記PCIは、前記ECGIのように当該基地局を示す識別子である。前記ECGIは、基地局ごとに固有な値であるのに対し、PCI値は、再使用されることができるものであって、複数の異なる基地局が同一のPCI値を有することができる。前記ECGIは、それぞれの基地局を区別するのに使用される固有な識別値で、前記識別値のサイズが大きい。したがって、通信設定過程ごとに前記ECGI値を使用するには、資源効率性の側面で負担となる。したがって、通信の初期設定では、ECGI値を使用し、その後の通信設定時には、比較的サイズが小さいPCIを使用して基地局を区別する。PCI値のサイズは、すべての基地局を区別するには、比較的小さいため、再使用をするので、基地局の区分に混同が生じないように、できるだけ遠い距離に位置する基地局が同一のPCI値を割り当てられるようにする割り当て計画が必要である。端末機205は、第1サービング基地局210のECGI情報を持って正確なサービス領域の位置を把握し、当該地域で使用されているPCI値を収集し、隣接基地局215、220、225を確認する。
230、235、240、245段階で、収集されたRF fingerprintは、待機モードの端末機205が、250段階で、連結モードへ転換されれば、そのときの第2サービング基地局260に伝達されることができる。前記第1サービング基地局210と第2サービング基地局260は、同一の基地局であってもよく、異なる基地局であってもよい。2つのサービング基地局が異なるということは、端末機205が第1サービング基地局210に位置してから、第2サービング基地局260に移動したことを意味する。一方、連結モードの端末機255は、第2サービング基地局260の要請によって、265段階で、記録されたMDT測定情報とともにRF fingerprintを伝達することができる。参照として、現在LTE標準によれば、RF fingerprintに含まれることができる基地局の数は、最大6個であることができる。
時間情報も、MDT測定情報において重要な要素である。無線チャネル測定時時間情報がサービス領域を最適化するのに重要な役目をする。これは、時間帯別に、無線チャネル状態が変わるからである。また、時間情報は、連結モードでの即時報告より、待機モードでの記録後、報告でさらに重要に活用される。連結モードでの即時報告は、報告のすぐ前に測定した結果が含まれるので、時間情報が大きく重要でない。しかし、待機モードでの記録後、報告では、時間情報がなければ、いつ測定が行われたかを全然予測することができない。したがって、現在開発が進行されている3GPP標準では、連結モードでの即時報告では、時間情報が入らないが、待機モードでの記録後、報告では、時間情報が必須情報として含まれた。
時間情報は、様々な形態で提供されることができる。その形態と言えば、端末機は、絶対的時間を提供するか、または相対的時間を報告することができる。絶対的時間は、当該時間情報を報告するために必要なbitの数が多く必要である。これに対し、相対的時間は、必要なbitの数が相対的に絶対的時間より少ないことができる。3GPP標準では、シグナリングオーバーヘッド(signalling overhead)を低減するために、相対的時間情報をMDT測定情報に含ませる。基地局は、端末機に絶対的時間基準情報を提供し、端末機は、提供された絶対的時間を基準にして相対的時間スタンプを各測定サンプルに含ませる。また、MDT測定完了後、基地局に記録した測定情報を報告するとき、基地局が以前に提供した絶対的時間基準情報も一緒に通知する。これは、初期に絶対的時間基準情報を提供した基地局と報告を受ける基地局が異なることができるからである。
図3は、待機モードで記録後、報告動作でMDT測定過程を説明するための流れ図である。
図3を参照すれば、基地局305は、310段階で、連結モードである端末機300にMDTをconfigureしながら必要な情報、すなわちチャネル測定構成情報(MDT configuration、以下同一)を伝達する。当該情報は、絶対的時間基準情報、sampling cycle、measurement durationなどを含む。絶対的時間基準情報は、既に前述した。Sampling cycleは、周期的なダウンリンクパイロット信号測定のために使用され、提供されたcycleごとにMDT測定情報を収集し記録する。Measurement durationは、MDTを行う全体時間である。当該時間が経過すれば、端末機300は、MDT実行を中止する。端末機300のRRC状態が連結モードから待機モードに変更されれば、端末機300は、315段階で、MDT実行を開始する(315)。320段階で、最初のMDT測定及び記録を実行した後、端末機300は、325段階で、続いてMDT測定及び記録をあらかじめ提供されたsampling cycleごとに行う。この際、端末機300は、330のように、各測定サンプルごとに前述したMDT測定情報を記録する。端末機300が、335段階で、連結モードに入れば、端末機300は、340段階で、記録したMDT測定情報があるか否かを基地局に通知する。基地局は、状況によって報告を要請することもできる。要請がある場合、今まで記録したMDT測定情報を報告し記録された情報を削除する。要請がない場合には、続いて記録情報を維持する。
また、端末機300が、345段階で、待機モードに入って、まだmeasurement durationが指示している時間が経過しなければ、端末機300は、350段階で、続いてMDT動作を行い、MDT測定情報を収集する。Measurement durationは、連結モードでの時間を考慮してもよく、考慮しなくてもよい。355段階で、Measurement durationが満了すれば、端末機300は、MDT実行を中断する。端末機300が、360段階で、連結モードに入って、端末機300は、365段階で、さらに記録したMDT測定情報があることを基地局に通知し、基地局が要請するとき、記録したMDT測定情報を報告する過程を行う。
図4は、端末機405が基地局410の要請によって、記録されたチャネル測定情報を報告する過程を詳細に示す図である。
図4を参照すれば、端末機405は、415段階で、基地局410との通信のために、アクセス試みをトリガーし、420段階で、ランダムアクセスを試みる。その後、端末機405は、425段階で、連結モードに進入する。それでは、基地局410は、430段階で、RRC連結再構成メッセージ(RRCConnectionReconfiguration)を通じて、MDT実行のために必要な情報、すなわちチャネル測定構成情報を端末機405に伝達する。一方、端末機405は、435段階で、RRCConnectionReconfigurationメッセージに対する応答メッセージとしてRRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージを基地局410に伝送する。
その後、端末機405は、440段階で、待機モードに転換され、MDT measurement実行期間が開始すれば、445段階で、MDT measurementを行う。端末機405は、指示された実行期間が終了すれば、455段階で、MDT measurementを中断する。その後、端末機405は、460段階で、連結モードへの転換を決定し、465段階で、RRC連結要請メッセージ(RRCConnectionRequest)を基地局に伝送する。基地局110がこれを許容する場合、基地局110は、470段階で、RRC連結設定メッセージ(RRCConnectionSetup)を端末機405に伝送する。連結モードへ転換された端末機405は、475段階で、待機モードで記録したチャネル測定情報を有していることを基地局に伝達する。このために、1つの識別子(indication)をRRC連結設定完了メッセージ(RRCConnectionSetupComplete)に含ませて伝送する。当該識別子を伝送する理由は、端末機405が記録しているMDT測定情報があるか否かを基地局410に通知し、前記基地局410がMDT測定情報伝送可否に関する要請を決定することができるように判断根拠を提供するためである。例えば、端末機405は、一般的に長時間待機モードにあるので、多くの量のチャネル測定情報が記録される。この際、連結モードへ転換されれば、端末機405は、記録情報伝送に多い資源を消耗しなければならない。基地局410は、現在無線容量状況などを考慮してMDT測定情報を報告されるかを判断する。
もし、基地局410が、端末機405が記録したチャネル測定情報が有用であると判断すれば、基地局410は、480段階で、端末情報要請メッセージ(UEInformationRequest)を通じてMDT測定情報を要請する。端末機405は、基地局410から端末情報要請受信時に、485段階で、MDT測定情報を基地局410に伝送する。一般的に記録されたMDT測定情報が緊急に伝送される必要性が低下するので、伝達過程で他のRRCメッセージ及び一般データとの優先順位を考慮して伝送する必要がある。端末機405は、490段階で、MDT測定情報を端末情報応答メッセージ(UEInformationResponse)に含ませて基地局410に伝達する。端末機405は、一度基地局に伝達されたMDT測定情報は、削除することができる。
MDT測定情報を要請し伝達するのに使用されるUEInformation過程は、元々RACH(Random Access Channel)及びRLF(Radio Link Failure)情報を要請及び伝達するのに使用される。RACH及びRLF情報は、1つのUE Information過程で同時に要請され伝達することもできる。したがって、MDT測定情報も既存のRACH及びRLF情報とともに要請及び伝達することもできる。RACH及びRLF情報は、SRB1に属しており、MDT測定情報は、SRB1より優先順位が低いSRB2を通じて伝達されることができる。このような異なるSRBタイプが存在することができる状況で、同時にRACH、RLF、MDT測定情報を基地局が要請するとき、これを制御することができる方法が必要である。
図5は、一般的なRACH及びRLF情報とMDT測定情報を分離して処理する方法を示している。
図5を参照すれば、基地局510は、必要に応じて、515段階で、RACH、RLF、MDT測定情報を同時に要請することができるが、実際端末機505に要請するときには、分離された個別UE Information過程を行い、それぞれの情報を報告されることができる。基地局510は、まず、1つのUEInformationRequestメッセージを利用して、520段階で、RACH及びRLF情報を要請する。これにより、端末機505は、525段階で、UEInformationResponseメッセージを使用して当該情報を報告する。この際、適用されるUEInformationRequest及びUEInformationResponseメッセージは、いずれもSRB1による。基地局510は、他のUEInformationRequestメッセージを利用して、530段階で、MDT測定情報を要請する。端末機505は、535段階で、UEInformationResponseメッセージを使用して当該情報を報告する。
この際、適用されるUEInformationRequest及びUEInformationResponseメッセージは、あらかじめMDT測定情報のために決定されたSRBタイプによる。例えば、MDT測定情報は、SRB2だけを通じて伝達されると仮定したら、当該メッセージは、自動的にすべてSRB2による。当該方法は、1つのUE Information過程でRACH、RLF、MDT測定情報を処理することを排除させることによって、SRBタイプ選択方法を新たに適用されることを避けることができる。しかし、単純性のために別個のUEInformation過程が多数行われなければならない煩わしさがあるという短所がある。
このような煩わしさを解決するために、1つのUE Information過程ですべての情報を要請及び伝達すれば、SRBタイプを選択する方法が必要である。このための3つの方法が存在する。図6は、一番目の方法を説明するための流れ図であり、図7は、二番目の方法を説明するための流れ図であり、図8は、三番目の方法を説明するための流れ図である。
図6を参照すれば、一番目の方法は、MDT測定情報がUEInformationRequestメッセージに含まれるか否かによってSRBタイプを自動的に決定するものである。すなわち基地局610は、必要に応じて、615段階で、RACH、RLF、MDT測定情報を同時に要請することができる。基地局610は、620段階で、UEInformationRequestメッセージを利用して、RACH、RLF、MDT測定情報を端末機605に要請する。端末機605は、当該メッセージにMDT測定情報に対する要請が含まれているか否かを625段階で確認する。MDT測定情報に対する要請が含まれていれば、あらかじめ決定されたSRBタイプに設定されたUEInformationResponseメッセージを利用して、端末機605は、すべての情報を基地局610に630段階で報告する。例えば、MDT測定情報に対する要請がある場合、UEInformationResponseは、SRB2によると定義することができる。この場合、RACH、RLF情報は、いずれもSRB2を通じて伝達される。MDT測定情報が含まれていなければ、RACH及びRLF情報は、SRB1を通じて伝達される。
図7を参照すれば、二番目の方法は、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプによってUEInformationResponseメッセージのSRBタイプが決定されるものである。すなわち基地局710は、必要に応じて、715段階で、RACH、RLF、MDT測定情報を同時に要請することができる。基地局710は、UE Information過程で使用されるSRBタイプを720段階で決定する。当該SRBタイプを適用したUEInformationRequestメッセージを利用して、RACH、RLF、MDT測定情報に対する要請を端末機705に伝達する。端末705は、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプを730段階で確認する。端末機705は、当該SRBタイプを適用したUEInformationResponseメッセージを使用してRACH、RLF、MDT測定情報を735段階で基地局710に報告する。例えば、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプがSRB2に設定されれば、端末機705は、同一のSRB2を通じてUEInformationResponseメッセージを伝達する。当該方法は、追加的なindicationなしにUEInformationResponseメッセージのタイプを決定することができる長所がある。一方、UEInformationRequestメッセージもSRBタイプによって伝送で優先順位の影響を受けることができる短所がある。
図8を参照すれば、三番目の方法は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達するものである。すなわち基地局810は、必要に応じて、815段階で、RACH、RLF、MDT測定情報を同時に要請することができる。基地局810は、受信されることを希望するUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを820段階で決定する。例えば、1−bit indicationがUEInformationRequestに含まれる。その1bitが‘0’に設定されれば、UEInformationResponseメッセージにSRB1を適用することを指示し、‘1’ならSRB2を適用することを指示する。基地局810は、当該indicationが含まれたUEInformationRequestメッセージを825段階で端末機805に伝達する。端末機805は、830段階で、UEInformationRequestメッセージが含むindication情報に基づいてUEInformationResponseメッセージに適用されるSRBタイプを決定する。端末機805は、835段階で、決定されたSRBタイプによってRACH、RLF、MDT測定情報を含むUEInformationrResponseメッセージを基地局810に伝達する。当該indicationは、MDT測定情報に対する要請がUEInformationRequestメッセージに含まれるとき、一緒に当該メッセージに含まれ、MDT測定情報に対する要請がなければ、既存どおり、SRB1によってUEInformation過程を行い、RACH及びRLF情報を処理すれば良い。
したがって、端末機は、本発明の実施例によって次のようにMDT測定報告手続を行う。すなわち待機モードに転換時に、端末機は、MDT測定時間区間に対応してMDT測定情報を収集して記録する。また、連結モードへ転換時に、端末機は、MDT測定情報を基地局に伝達する。この際、待機モードから連結モードへ転換時に、端末機は、MDT測定情報の記録可否を基地局に通知することができる。これに対応して、基地局でMDT測定情報が要請されれば、端末機は、MDT測定情報を基地局に伝達することができる。また、端末機は、MDT測定情報のためのSRBを決定し、これを通じてMDT測定情報を基地局に伝達することができる。ここで、端末機は、MDT測定情報の要請が行われたSRBまたはMDT測定情報の要請を通じて受信されるSRB指示子に対応してMDT測定情報のためのSRBを決定することができる。しかも、連結モードで、端末機は、他のMDT測定情報を収集して基地局に伝達する。このような端末機のMDT測定報告手続きの一例を図9を参照して後述する。
図9は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達する方法での端末機の動作を示すフローチャートである。
図9を参照すれば、連結モードへ転換すれば、端末機は、910段階で、RRCConnectionSetupCompleteメッセージを通じて、当該端末機がMDT測定情報を有していることを基地局に通知する。その後、端末機は、基地局からUEInformationRequestメッセージを915段階で受信する。端末機は、920段階で、当該メッセージにMDT測定情報報告に対する要請が含まれたか否かを確認する。
もしUEInformationRequestメッセージにMDT測定情報報告に対する要請が含まれていなければ、端末機は、930段階で、SRB1であるUEInformationResponseメッセージを構成する。また、端末機は、935段階で、RACH及びRLF情報を含ませて基地局に伝送する。
もしUEInformationRequestメッセージにMDT測定情報報告に対する要請が含まれていれば、端末機は、925段階で、当該メッセージに含まれたSRBタイプを通知する指示子(indication)を確認する。当該指示子は、UEInformationResponseメッセージに適用されたSRBタイプを示す。端末機は、940段階で、1−bit指示子が示す情報を確認する。当該指示子が‘0’なら、端末機は、945段階で、UEInformationResponseメッセージにSRB1を適用する。また、当該指示子が‘1’なら、端末機は、950段階で、UEInformationResponseメッセージにSRB2を適用する。その後、端末機は、955段階で、UEInformationResponseメッセージを利用してMDT測定情報を基地局に報告する。
一方、基地局は、本発明の実施例によって次のように端末機のMDT測定報告を制御する手続きを行う。すなわち基地局は、端末機でMDT測定時間区間に対応して収集されて記録されたMDT測定情報を要請する。この際、端末機でMDT測定情報の記録可否が受信されれば、基地局がこれに対応して端末機にMDT測定情報を要請することができる。また、基地局は、MDT測定情報のためのSRBを決定し、端末機に通知することができる。ここで、基地局は、当該SRBを通じてMDT測定情報を要請するか、当該SRBに対応する指示子を含ませてMDT測定情報を要請することができる。また、基地局は、端末機でMDT測定情報を受信する。このような基地局で端末機のMDT測定報告制御手続の一例を図10を参照して後述する。
図10は、UEInformationRequestメッセージにUEInformationResponseメッセージのSRBタイプを指示して伝達する方法での基地局の動作を示すフローチャートである。
図10を参照すれば、基地局は、1010段階で、端末機からRRCConnetionSetupCompleteメッセージを受信される。当該メッセージには、端末機がMDT測定情報を有しているという識別子が含まれることができる。基地局は、1015段階で、当該端末機が有しているMDT測定情報をRACH及びRLF情報とともに要請すべきかを判断する。必要であると判断されれば、基地局は、1020段階で、UEInformationResponseメッセージのSRBタイプを決定し、指示子を構成する。構成した指示子と一緒に、基地局は、1025段階で、端末機にUEInformationRequestメッセージを伝送する。基地局は、1030段階で、当該SRBタイプを有するUEInformationResponseメッセージを受信する。当該メッセージには、基地局が要請したMDT測定情報を含んでいる。
本発明では、様々な方法によって、UEInformation過程のSRBタイプを制御する方法を提示した。各方法での動作フローチャートは、前述した内容と非常に類似しているので、端末機及び基地局の動作を示すフローチャートは、これらのうち1つの方法だけに対して説明した。
図11は、端末機の機能を示すブロック図である。
図11を参照すれば、端末機は、機能上の役目によって送受信機1105、メモリ1110、制御機1115で構成される。
送受信機1105は、端末機で無線通信機能を行う。このような送受信機1105は、基地局と無線連結を提供する。すなわち送受信機1105は、サービング基地局と信号を送受信し、隣接基地局で信号を受信する。
メモリ1110は、プログラムメモリ及びデータメモリで構成されることができる。プログラムメモリは、端末機の一般的な動作を制御するためのプログラムを格納する。この際、プログラムメモリは、本発明の実施例によってMDT測定報告のためのプログラムを格納する。データメモリは、プログラムを行う中に発生するデータを格納する機能を行う。
制御機1115は、端末機の全般的な動作を制御する。
このような制御機1115は、本発明の実施例によってMDT測定情報を収集し、これをメモリ1110に記録する。このために、制御機1115は、収集部を備える。収集部は、待機モードに転換時に、MDT測定時間区間に対応してMDT測定情報を収集して記録する。また、収集部は、連結モードでMDT測定情報を収集して記録する。
また、制御機1115は、本発明の実施例によって送受信機1105を通じてMDT測定情報を基地局に伝達する。この際、制御機1115は、連結モードへ転換時に、待機モードで記録されたMDT測定情報を基地局に伝達するように制御する。さらに、制御機1115は、連結モードでMDT測定情報が収集される即時、これを基地局に伝達するように制御する。この際、制御機1115は、MDT測定情報の記録可否を基地局に通知することができる。これに対応して、基地局でMDT測定情報が要請されれば、制御機1115は、MDT測定情報を基地局に伝達することができる。また、制御機1115は、MDT測定情報のためのSRBを決定し、これを通じてMDT測定情報を基地局に伝達することができる。ここで、制御機1115は、基地局で受信されるUEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請があるか否かによってSRBを決定する。すなわちUEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請がなければ、制御機1115は、UEInformationResponseメッセージのためのSRBをSRB1として決定する。また、UEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請があれば、制御機1115は、UEInformationResponseメッセージのためのSRBをSRB2として決定し、UEInformationResponseメッセージにMDT測定情報を含ませて伝送する。または制御機1115は、MDT測定情報の要請が行われたSRBまたはMDT測定情報の要請を通じて受信されるSRB指示子に対応してMDT測定情報のためのSRBを決定することができる。
このために、制御機1115は、送受信機1105を通じてMDT動作と関連したRRCメッセージを送受信するように制御する。この際、制御機1115は、必要なRRCメッセージを構成し、送受信機1105で当該メッセージを伝送するように制御する。ここで、基地局に端末機がMDT測定情報を有しているという識別子をRRCConnectionSetupCompleteメッセージに含ませるか、UEInformationResponseメッセージにメモリ1110に格納されたMDT測定情報を含ませて送受信機1105を通じて伝送するように制御することができる。また、制御機1115は、基地局から受信されたUEInformationRequestメッセージを分析する。方法によって、UEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請及びSRBタイプ指示子が含まれているかを確認するか、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプを確認する。
図12は、基地局の機能を示すブロック図である。
図12を参照すれば、基地局は、機能の役目によって、送受信機1205、制御機1210で構成される。
送受信機1205は、基地局で無線通信機能を行う。この際、送受信機1205は、当該セル内の端末機と無線連結が可能である。また、送受信機1205は、MDT動作と関連したRRCメッセージを送受信するのに利用される。
制御機1210は、基地局の全般的な動作を制御する。このような制御機1210は、必要なRRCメッセージを構成し、送受信機1205で当該メッセージを伝送するように制御する。すなわち制御機1210は、本発明の実施例によって送受信機1205を通じて端末機にMDT測定情報を要請する。この際、端末機でMDT測定情報の記録可否が受信されれば、制御機1210がこれに対応して端末機にMDT測定情報を要請することができる。また、制御機1210は、MDT測定情報のためのSRBを決定し、端末機に通知することができる。ここで、制御機1210は、当該SRBを通じてMDT測定情報を要請するか、当該SRBに対応する指示子を含ませてMDT測定情報を要請することができる。すなわち方法によって、UEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請及びSRBタイプ指示子を含ませる。また、UEInformationRequestメッセージのSRBタイプを決定することもできる。これを通じて、制御機1210は、本発明の実施例によって端末機でMDT測定情報を受信する。すなわちUEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請がなければ、制御機1210は、SRB1を通じてUEInformationResponseメッセージを受信する。また、UEInformationRequestメッセージにMDT測定情報に対する要請があれば、制御機1210は、SRB2を通じてMDT測定情報を含むUEInformationResponseメッセージを受信する。
一方、UEInformation過程を通じて、端末機は、基地局にMDT測定情報を伝達する。また、端末機は、伝達したMDT測定情報をメモリで削除する。同時に、基地局は、MDT実行期間が終わらなくても、中間に端末機にMDT測定情報を要請することができる。
一方、本明細書と図面に開示された本発明の実施例は、本発明の技術内容を容易に説明し、本発明の理解を助けるために特定例を提示したものに過ぎず、本発明の範囲を限定しようとするものではない。すなわち本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能であるということは、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に自明である。
1110 メモリ
1105 送受信機
1115 制御機
1205 送受信機
1210 制御機

Claims (15)

  1. 端末機の情報伝送方法において、
    基地局で端末情報要請を受信する過程と、
    前記端末情報要請がMDT情報要請を含むか否かを判断する過程と、
    前記MDT情報要請を含まない場合、端末情報をあらかじめ決定されたSRBを通じて伝送し、前記MDT情報要請を含む場合、MDT情報を含む端末情報をあらかじめ決定された他のSRBを通じて伝送する過程と、を含むことを特徴とする情報伝送方法。
  2. 前記あらかじめ決定されたSRBは、SRB1であり、
    前記あらかじめ決定された他のSRBは、SRB2であることを特徴とする請求項1に記載の情報伝送方法。
  3. 前記端末情報要請は、Random Access Channel(RACH)情報要請及びRadio Link Failure(RLF)情報要請を含むことを特徴とする請求項1に記載の情報伝送方法。
  4. 前記受信過程は、
    前記基地局とRRC連結が設定されれば、実行されることを特徴とする請求項1に記載の情報伝送方法。
  5. 基地局の情報受信方法において、
    端末機に端末情報要請を伝送する過程と、
    前記端末情報要請がMDT情報要請を含まない場合、あらかじめ決定されたSRBを通じて端末情報を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含む場合、あらかじめ決定された他のSRBを通じてMDT情報を含む端末情報を受信する過程と、を含むことを特徴とする情報受信方法。
  6. 前記あらかじめ決定されたSRBは、SRB1であり、
    前記あらかじめ決定された他のSRBは、SRB2であることを特徴とする請求項5に記載の情報受信方法。
  7. 前記端末情報要請は、Random Access Channel(RACH)情報要請及びRadio Link Failure(RLF)情報要請を含むことを特徴とする請求項5に記載の情報受信方法。
  8. 前記端末機とRRC連結が設定されれば、実行されることを特徴とする請求項5に記載の情報受信方法。
  9. 端末機の情報伝送装置において、
    基地局と通信するための送受信機と、
    前記基地局で端末情報要請を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含むか否かを判断し、前記MDT情報要請を含まない場合、端末情報をあらかじめ決定されたSRBを通じて伝送し、前記MDT情報要請を含む場合、MDT情報を含む端末情報をあらかじめ決定された他のSRBを通じて伝送するように制御するための制御機と、を含むことを特徴とする情報伝送装置。
  10. 前記あらかじめ決定されたSRBは、SRB1であり、
    前記あらかじめ決定された他のSRBは、SRB2であることを特徴とする請求項9に記載の情報伝送装置。
  11. 前記端末情報要請は、Random Access Channel(RACH)情報要請及びRadio Link Failure(RLF)情報要請を含むことを特徴とする請求項9に記載の情報伝送装置。
  12. 前記端末情報要請は、
    前記基地局とRRC連結が設定されれば、受信されることを特徴とする請求項9に記載の情報伝送装置。
  13. 基地局の情報受信装置において、
    端末機と通信するための送受信機と、
    前記端末機に端末情報要請を伝送し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含まない場合、あらかじめ決定されたSRBを通じて端末情報を受信し、前記端末情報要請がMDT情報要請を含む場合、あらかじめ決定された他のSRBを通じてMDT情報を含む端末情報を受信するように制御するための制御機と、を含むことを特徴とする情報受信装置。
  14. 前記あらかじめ決定されたSRBは、SRB1であり、
    前記あらかじめ決定された他のSRBは、SRB2であることを特徴とする請求項13に記載の情報受信装置。
  15. 前記端末情報要請は、Random Access Channel(RACH)情報要請及びRadio Link Failure(RLF)情報要請を含むことを特徴とする請求項13に記載の情報受信装置。
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