KR100675135B1 - 이동통신 시스템에서 알엔씨에서의 핸드오버 방법 - Google Patents

이동통신 시스템에서 알엔씨에서의 핸드오버 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 제공하기 위한 것으로, SRNC에서 MS와 호 수행을 하면서 핸드오버가 발생하는지 판별하는 제 1 단계와; 상기 핸드오버가 발생하면 DRNC에서 상기 SRNC로 무선 링크 설정/추가 응답 메시지에 특정 기능을 수행하는 지시자를 포함한 셀 ID 정보를 실어 전송하는 제 2 단계를 포함하여 구성함으로써, 셀 ID을 이용하여 RNC에서의 핸드오버시 셀 정보 갱신과 신속한 핸드오버를 수행할 수 있게 되는 것이다.

Description

이동통신 시스템에서 알엔씨에서의 핸드오버 방법{Method for handover of RNC in mobile communication system}
도 1은 일반적인 이동통신 시스템의 블록구성도이고,
도 2는 종래 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 보인 흐름도이며,
도 3은 도 2에서 사용하는 셀 ID의 구조를 보인 개념도이고,
도 4는 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 보인 흐름도이며,
도 5는 도 4에서 사용하는 셀 ID의 구조를 보인 개념도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10 : CN(Core Network)
21 : DRNC(Drift Radio Network Controller)
22 : SRNC(Serving Radio Network Controller)
30 : Node B
40 : MS(Mobile Station)
본 발명은 이동통신 시스템에서 RNC(Radio Network Controller)에서의 핸드오버(Handover) 방법에 관한 것으로, 특히 셀 ID(Cell Identification)을 이용하여 RNC에서의 핸드오버시 셀 정보 갱신과 신속한 핸드오버를 수행하기에 적당하도록 한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신 시스템은 사람, 자동차, 선박, 열차, 항공기 등 이동체를 대상으로 하는 통신 시스템으로, 이에는 키폰 시스템, 이동전화(휴대전화, 차량전화), 항만전화, 항공기전화, 이동공중전화(열차, 유람선, 고속버스 등에 설치), 무선호출, 무선전화, 위성이동통신, 아마추어무선, 어업무선 등이 포함된다.
이러한 이동통신 시스템에는 아날로그 방식을 사용하는 AMPS(Advanced Mobile Phone Service) 시스템, 디지털 방식을 사용하는 CDMA(Code Division Multiple Access, 부호 분할 다원 접속) 시스템, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access, 시분할 다원 접속) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access, 주파수 분할 다원접속) 시스템, WLL(Wireless Local Loop, 무선 가입자 망), CDMA2000-1x, IMT-2000(International Mobile Telecommunication in the year 2000, 범세계 이동통신) 시스템, GSM(Global System for Mobile communication) 시스템 등이 있다.
그래서 이와 같은 이동통신 시스템에서 RNC는 기지국을 제어하고, 무선 자원 관리를 수행하며, 이기종과의 망 요소 간의 인터페이스 기능을 수행한다.
도 1은 일반적인 이동통신 시스템의 블록구성도이다.
여기서 참조번호 10은 CN(Core Network)이고, 21은 DRNC(Drift Radio Network Controller)이며, 22는 SRNC(Serving Radio Network Controller)이고, 30은 노드 B(Node B)이며, 40은 MS(Mobile Station)이다.
그래서 CN(10)은 가입자의 호 처리(Call Control), 세션 관리(Session Management), 이동성 제어(Mobility Management), 그리고 망 내의 스위칭 등과 관련된 모든 망 구성 요소들을 포함한다. 또한 RNC가 포함되어 있는 UTRAN(Universal mobile Telecommunications system Radio Access Network)과 Iu 인터페이스를 통해 연결된다.
RNC(21)(22)는 무선 자원을 동적으로 할당하기 위해 RNS 내의 구성 요소들을 제어한다. 그리고 전송되는 데이터들을 적절한 노드로 전달하는 스위칭 기능을 수행한다. RNC(21)(22)는 CN(10)과 직접적으로 연결되기 때문에, CN(10)을 통해 제공되는 모든 서비스들에 대한 서비스의 접속점(Access Point)의 기능을 수행하게 된다.
그리고 RNC와 RNC 사이에는 Iur이라는 인터페이스를 통해 연결되는데, Iur 인터페이스는 핸드오버를 지원할 때 중요한 기능을 수행한다.
Node B(30)를 통해 MS(40)와 연결되어 MS(40)를 관리하는 RNC를 SRNC(Serving RNC)(21)라고 한다. 그래서 SRNC(21)는 특정 MS(40)에 대한 CN(10)과의 접속점 역할을 수행한다.
SRNC(21)는 무선 인터페이스를 통해 들어오거나 MS(40)로 전송되는 데이터들에 대한 OSI(Open System Interface)의 제 2 계층 역할을 수행하고, 관련 서비스의 제공에 알맞은 무선자원을 할당한다. SRNC(21)의 무선자원 관리 기능에는 전송채널 설정, 핸드오버 결정, 전력 제어 등 특정 MS(40)와 관련된 모든 제어 기능이 포함된다. UTRAN을 통해 CN(10)과 접속한 단말은 오직 하나의 SRNC(21)만을 갖는다.
MS(40)가 이동하게 되면, MS(40)가 이동한 지역의 RNC를 경유하여 SRNC(21)로 연결된다. 이때 MS(40)가 이동한 지역의 RNC를 DRNC(22)라고 한다. 그래서 MS(40)의 관리와 CN(10)과의 접속점 역할은 여전히 SRNC(21)에서 이루어지고, DRNC(22)는 단순히 사용자 데이터를 라우팅하거나 공용 자원인 코드를 할당하는 부분적인 기능을 수행한다. 하나의 MS(40)는 연결상태에 따라 DRNC(22)를 갖지 않거나 하나 또는 여러 개의 DRNC(22)를 가질 수 있다.
Node B(30)는 RNC에서 전달된 제어 정보에 따라 MS(40)와의 데이터 교환에 필요한 무선 물리 채널들을 설정하고, 상위 프로토콜로부터 전달된 데이터들을 무선 환경에 맞게 변환하여 MS(40)로 전송한다. 그리고 MS(40)로부터 수신된 데이터를 RNC의 상위 계층 프로토콜로 전송한다.
MS(40)는 Node B(30)를 통해 RNC(21)(22)와 연결되어 사용자가 이동통신 서비스를 이용할 수 있게 한다.
도 2는 종래 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 보인 흐름도이다.
이에 도시된 바와 같이, SRNC(21)에서 MS(40)와 호 수행을 하면서 핸드오버가 발생하는지 판별하는 단계(ST1)(ST2)와; 상기 핸드오버가 발생하면 DRNC(21)에서 SRNC(22)로 무선 링크 설정/추가 응답(Radio Link Setup/Addition Response) 메 시지에 CID(Cell Identification)의 셀 ID 정보를 실어 전송하는 단계(ST3)를 수행한다.
이와 같이 구성된 종래 기술의 동작을 첨부한 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저 SRNC(21)에서는 MS(40)와 호 수행을 한다(ST1).
그리고 MS(40)가 위치 이동을 수행하여 핸드오버를 하게 되면, 호 처리는 DRNC(21)를 통하여 SRNC(22)로 넘어가게 된다.
이때 핸드오버가 발생하면 DRNC(21)에서 SRNC(22)로 무선 링크 설정/추가 응답(Radio Link Setup/Addition Response) 메시지에 CID(Cell Identification)의 셀 ID 정보를 실어 전송하게 된다.
여기서 도 3은 도 2에서 사용하는 셀 ID의 구조를 보인 개념도이다.
그래서 핸드오버 수행시 20비트로 이루어진 CID만을 DRNC(21)에서 SRNC(22)로 전송하게 된다.
그러나 이러한 종래 기술은 다음과 같은 문제점이 있게 된다.
즉, 해당 사용자의 MS(40)가 특정 기능을 통해 서비스를 받으면서 타 RNC로 넘어갈 경우 SRNC에서는 CID만을 전송받기 때문에 타 RNC내 셀들의 기능 제공 여부를 SRNC에서는 알 수 없는 한계가 있었다.
이에 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 셀 ID을 이용하여 RNC에서의 핸드오버시 셀 정보 갱신과 신속한 핸드오버를 수행할 수 있는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 제공하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일실시예에 의한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법은,
SRNC에서 MS와 호 수행을 하면서 핸드오버가 발생하는지 판별하는 제 1 단계와; 상기 핸드오버가 발생하면 DRNC에서 상기 SRNC로 무선 링크 설정/추가 응답 메시지에 특정 기능을 수행하는 지시자를 포함한 셀 ID 정보를 실어 전송하는 제 2 단계를 포함하여 수행함을 그 기술적 구성상의 특징으로 한다.
이하, 상기와 같은 본 발명, 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법의 기술적 사상에 따른 일실시예를 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 4는 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법을 보인 흐름도이다.
이에 도시된 바와 같이, SRNC(21)에서 MS(40)와 호 수행을 하면서 핸드오버가 발생하는지 판별하는 제 1 단계(ST11)(ST12)와; 상기 핸드오버가 발생하면 DRNC(21)에서 상기 SRNC(22)로 무선 링크 설정/추가 응답(Radio Link Setup/Addition Response) 메시지에 특정 기능을 수행하는 지시자(Indicator)를 포함한 셀 ID 정보를 실어 전송하는 제 2 단계(ST13)를 포함하여 수행한다.
상기 제 2 단계에서 특정 기능은, HCS(Hierarchical Cell Structure, 계층적 셀 구조) 지시자(Indicator)를 이용하여 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 HCS 지시자는, 고속 단말을 위해 제공하는 계층적 셀 구조 사용시 매크로 셀(Macro Cell)임을 알려주도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 HCS 지시자는, 1 비트로 설정하는 것을 특징으로 한다.
상기 제 2 단계에서 특정 기능은, HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 지시자(Indicator)를 이용하여 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 HSDPA 지시자는, 고속 PS(Packet Switching, 패킷교환) 데이터를 사용하는 MS(40)를 위해 제공하는 셀임을 알려주도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 HSDPA 지시자는, 1 비트로 설정하는 것을 특징으로 한다.
상기 제 2 단계에서 특정 기능은, 예비(Reserved)로 설정한 값에 의해 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 예비는, 비콘(Beacon)/WCDMA 망과 CDMA 망과의 오버랩(Overlap) 되는 셀에 대한 지시자로 사용하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 예비는, 2 비트로 설정하는 것을 특징으로 한다.
이와 같이 구성된 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법의 동작을 첨부한 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저 본 발명은 셀 ID을 이용하여 RNC에서의 핸드오버시 셀 정보 갱신과 신속한 핸드오버를 수행하고자 한 것이다.
그래서 SRNC(21)에서 MS(40)와 호 수행을 한다(ST11).
그리고 SRNC(21)는 핸드오버가 발생하는지 판별한다(ST12).
만약 MS(40)의 위치 이동에 의해 핸드오버가 발생하게 되면, DRNC(21)에서 SRNC(22)로 무선 링크 설정/추가 응답(Radio Link Setup/Addition Response) 메시지를 전송한다.
이때 특정 기능을 수행하는 지시자(Indicator)를 포함한 셀 ID 정보를 실어 DRNC(21)에서 SRNC(22)로 전송한다(ST13).
여기서 도 5는 도 4에서 사용하는 셀 ID의 구조를 보인 개념도이다. 이러한 도 5는 종래의 인접 셀 정보(Neighboring Cell Information) 내의 셀 ID를 변경한 것이다.
그래서 이는 20 비트의 HCS_Indicator, 1 비트의 HSDPA_Indicator, 2 비트의 예비(Reserved), 16 비트의 CID 등으로 설정할 수 있다.
그리고 20 비트의 HCS_Indicator에 의해 고속 단말을 위해 제공하는 계층적 셀 구조 사용시 매크로 셀(Macro Cell)임을 알려줄 수 있도록 한다.
또한 1 비트의 HSDPA_Indicator에 의해 고속 PS 데이터를 사용하는 MS(40)를 위해 제공하는 셀임을 알려줄 수 있도록 한다.
또한 2 비트의 예비(Reserved)에 의해 국내 망에서 제공하는 비콘(Beacon)/WCDMA 망과 CDMA 망과의 오버랩(Overlap) 되는 셀에 대한 지시자로 사용할 수 있도록 한다.
그래서 해당 사용자가 MS(40)를 이용하여 특정 기능을 통해 서비스를 받으면서 타 RNC로 이동 시 DRNC(21)에서 넘어오는 인접 셀(Neighbor Cell) 정보 내의 셀 ID를 이용하여 서비스 지속 여부를 결정할 수 있게 되며, 핸드오버 알고리즘 또한 결정할 수 있게 된다.
이처럼 본 발명은 셀 ID을 이용하여 RNC에서의 핸드오버시 셀 정보 갱신과 신속한 핸드오버를 수행하게 되는 것이다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 다양한 변화와 변경 및 균등물을 사용할 수 있다. 본 발명은 상기 실시예를 적절히 변형하여 동일하게 응용할 수 있음이 명확하다. 따라서 상기 기재 내용은 하기 특허청구범위의 한계에 의해 정해지는 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법은 고속 MS를 위한 HCS(Hierarchical Cell Structure, 계층적 셀 구조) 인접 셀(Neighbor Cell) 정보를 갱신(Update)하기가 용이해지는 효과가 있게 된다.
또한 본 발명은 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)를 통해 고속 데이터를 서비스 받는 사용자의 MS가 이동 시 신속한 핸드오버를 수행할 수 있는 효과도 있게 된다.
더불어 본 발명은 비콘/WCDMA와 CDMA 망이 오버랩 되는 구간에서 통화를 유지시킬 수 있는 효과도 있게 된다.

Claims (10)

  1. SRNC에서 MS와 호 수행을 하면서 핸드오버가 발생하는지 판별하는 제 1 단계와;
    상기 핸드오버가 발생하면 DRNC에서 상기 SRNC로 무선 링크 설정/추가 응답 메시지에 특정 기능을 수행하는 지시자를 포함한 셀 ID 정보를 실어 전송하는 제 2 단계를 포함하여 수행하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 단계에서 특정 기능은,
    HCS 지시자를 이용하여 수행하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  3. 삭제
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 HCS 지시자는,
    고속 단말을 위해 제공하는 계층적 셀 구조 사용시 매크로 셀임을 알려주도록 하며 1 비트로 설정하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 단계에서 특정 기능은,
    HSDPA 지시자를 이용하여 수행하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  6. 삭제
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 HSDPA 지시자는,
    고속 PS 데이터를 사용하는 MS를 위해 제공하는 셀임을 알려주도록 하며, 1 비트로 설정하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  8. 제 1 항, 제2항, 제4항, 제5항 및 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제 2 단계에서 특정 기능은,
    예비로 설정한 값에 의해 수행하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
  9. 삭제
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 예비는,
    비콘/WCDMA 망과 CDMA 망과의 오버랩 되는 셀에 대한 지시자로 사용하며, 2 비트로 설정하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 RNC에서의 핸드오버 방법.
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