KR101358774B1 - 핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템을 개시한다.핸드오버를 처리하는 방법은, 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계; 및 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고, 상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다. 본 발명의 실시예는 또한 이에 따른 통신 장치 및 통신 시스템을 더 제공한다. 본 발명은 더 많은 상황에서 상이한 네트워크 간의 핸드오버가 구현될 수 있게 한다.

Description

핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템 {METHOD, COMMUNICATION APPARATUS AND COMMUNICATION SYSTEM FOR HANDOVER PROCESSING}
본 출원은 통신 기술분야에 관한 것이며, 특히 핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템에 관한 것이다.
본 출원은 2009년 6월 22일 중국 특허청에 "HANDOVER PROCESSING METHOD, COMMUNICATION APPARATUS AND COMMUNICATION SYSTEM FOR HANDOVER PROCESSING"이라는 명칭으로 출원된 중국 특허출원 제200910146740.5호에 대해 우선권을 주장하며, 그 내용 전부는 인용에 의해 본 명세서에 포함된다.
장기 진화(Long Term Evolution, LTE)는 현재 통신 기술에 도입된 새로운 기술의 진화 방향이다. 고속 데이터 서비스를 지탱하기 위해 부호 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access 2000, CDMA 2000) 네트워크에는 고속 패킷 데이터(High Rate Packet Data, HRPD) 기술이 적용된다. 새로이 설립된 네트워크인 LTE 네트워크의 개발은 점차 확대되고 있다. 현재, 더욱 빈번하게, LTE 네트워크는 종래의 HRPD 네트워크를 포함하고 종래의 HRPD 네트워크 상에 중첩되는 핫스팟(hot spot)으로 사용된다. 서비스를 수행하는 단말기가 LTE 네트워크의 커버리지(coverage)를 가지는 구역에서 LTE 네트워크의 커버리지를 가지지 않고 HRPD 네트워크의 커버리지만을 가지는 구역으로 진입할 때, 단말기 서비스 중단을 피하기 위해, LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 필요하다.
현재, LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버는 두 가지 타입의 핸드오버: 최적화 핸드오버(optimized handover) 및 최적화되지 않은 비최적화 핸드오버(non-optimized handover)를 포함한다. 비최적화 핸드오버와 관련하여, 단말기는 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없지만, 단말기는 핸드오버를 수행할 것인지를 스스로 결정할 수 있다. 그러나, 최적화 핸드오버와 관련하여, 단말기는 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있어야 하고(예를 들면, 사전등록((pre-registration) 프로세스를 지원), 네트워크 측이 단말기에 최적화 핸드오버를 수행할 것을 지시한다. 최적화 핸드오버를 지원하는 단말기는 작업(operation)을 수행하기 전에 네트워크 측의 지시를 기다려야 하므로, 단말기가 진화된 노드 B(Evolved Node B, eNB)에 의해 전송된 핸드오버 지시를 수신하지 못하는 경우, 그 다음의 핸드오버 프로세스는 단말기에 의해 개시되지 않는다.
본 발명자들은, 몇몇 상황에서, 종래 기술이 제1 네트워크(예를 들면, LTE 네트워크)에서 다른 네트워크(예를 들면, HRPD 네트워크)로의 핸드오버의 구현에 실패한다는 것을 알았다.
본 발명의 실시예는 핸드 오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템을 제공하여, 더 많은 상황에서 상이한 네트워크 간의 핸드오버를 구현할 수 있도록한다.
본 발명의 실시예는 핸드오버를 처리하는 방법을 제공하며, 상기 방법은
최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계; 및
상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하고,
상기 최적화 핸드오버 시에, 인증(authentication) 및 권한부여(authorization)는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고, 상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
본 발명의 실시예는 핸드오버를 처리하는 통신 장치를 제공하며, 상기 장치는,
최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하도록 구성된 판단 유닛; 및
상기 판단 유닛이 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성된 처리 유닛을 포함하고,
상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고, 상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
본 발명의 실시예는 상기한 통신 장치를 포함하는 통신 시스템을 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결방안에서는, 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정한다. 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행한다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결방안은 여러 다른 상황에서 상이한 네크워크 간의 핸드오버를 구현할 수 있도록 하므로, 단말기 서비스를 유지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 개략 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 개략 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 개략 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 개략 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 제1 통신 장치의 개략 구성도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 제2 통신 장치의 개략 구성도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 통신 시스템의 개략 구성도이다.
본 발명의 실시예는 핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템을 제공하여, 더 많은 상황(예를 들면, 단말기의 사전등록 실패, 단말기가 LTE 네트워크 내에 위치하거나 LTE 네트워크로 로밍, 및 LTE 네트워크의 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없음)에서 상이한 네트워크 간의 핸드오버를 구현할 수 있도록 한다.
본 발명의 실시예는 최적화 핸드오버와 비최적화 핸드오버를 포함하고, 제1 네트워크는 LTE 네트워크이고 제2 네트워크는 HRPD 네트워크인 것을 예로 든다.
최적화 핸드오버는, LTE 네트워크와 HRPD 네트워크 사이의 시그널링 터널(signaling tunnel)은 공유된 코어 네트워크를 통해 설정되고; 단말기가 여전히 LTE 네트워크 내에 위치하고 있는 동안에, 단말기는 그 시그널링 터널을 통해 HRPD 네트워크와의 사전등록 프로세스를 수행할 수 있는 것을 가리킨다(프로세스는 인증 및 권한부여를 포함함). HRPD 네트워크로 핸드오버된 후, 단말기는 HRPD 네트워크의 인증 및 권한부여를 다시 수행할 필요가 없으므로, 핸드오버 시간 지연이 감소한다. 최적화 핸드오버는 두 개의 단계: 사전등록 단계 및 핸드오버 단계를 포함한다. 사전등록은, 단말기가 예를 들면 무선 인터페이스 세션 협상 및 권한부여 정보와 같은, 관련 정보를 먼저 HRPD 네트워크에 등록하여, 세션 협상은 물론, 인증 및 권한부여를 수행하는 데 사용되도록 하는 것을 가리킨다. 사전등록 단계에서, 단말기는 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 eNB(또는 eNodeB라고 할 수 있음)에 의해 전달된 사전등록 지시에 따라 HRPD 네트워크에 관련 정보를 등록한다. 핸드오버 단계 동안에, eNB는, 단말기가 핸드오버할 필요가 있다고 결정한 때, eNB는 단말기의 사전등록 상태 정보를 취득한다. 단말기의 사전등록이 성공적인 경우, eNB는 단말기에 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 것을 지시하고; 단말기의 사전등록이 실패한 경우, 프로세스는 종료한다.
비최적화 핸드오버 시에, HRPD 네트워크로 핸드오버된 후에, 단말기는 HRPD 네트워크의 인증 및 권한부여를 다시 수행하여야 한다.
본 발명의 실시예에서, 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 동시에 지원하는 능력이 있다. 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기는, 그 단말기가 사전등록을 지원한다는 것을 나타낸다. 네트워크 측 디바이스에 있어, 사전등록의 허용은 그 네트워크 측 디바이스가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있음을 나타내고, 사전등록의 불허용은 그 네트워크 측 디바이스가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없음을 나타낸다.
이하에 본 발명의 실시예의 기술적 해결방안을 각각 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 개략 흐름도이며, 주로 다음의 단계들을 포함한다.
단계 101: 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하며, 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행된다.
단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지에 대한 결정은 다음을 포함할 수 있다: 네트워크 측이, 제1 네트워크에서 사전등록이 허용되지 않는다는 것에 따라, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하거나; 또는 네트워크 측이, 제1 네트워크에서 사전등록이 허용되지만 단말기의 사전등록이 실패한 것에 따라, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다.
단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지에 대한 결정은 다음을 더 포함할 수 있다: 단말기가, 제1 네트워크 내의 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지만 사전등록이 실패한 것을 안 후, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하거나; 또는 단말기가, 제1 네트워크 내의 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지 않는다는 것을 안 후, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다.
단계 102: 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하며, 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
비최적화 핸드오버의 수행은 다음을 포함할 수 있다: 네트워크 측이 통지 메시지를 단말기에 전달하며, 이 통지 메시지는, 단말기에 의해 측정된 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀(serving cell)의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀(diffrent system neighbor cell)의 신호 품질 값에 따라, 비최적화 핸드오버를 수행할 것을 단말기에 지시한다.
비최적화 핸드오버의 수행은 다음을 포함할 수 있다: 측정된, 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라, 단말기는 비최적화 핸드오버를 수행한다.
제1 네트워크는 장기 진화 네트워크일 수 있고, 제2 네트워크는 고속 패킷 데이터 네트워크일 수 있다. 이와는 달리, 제1 네트워크는 고속 패킷 데이터 네트워크일 수 있고, 제2 네트워크는 장기 진화 네트워크일 수 있다. 제1 네트워크 및 제2 네트워크는 또한 다른 시스템 네트워크일 수도 있으며, 본 발명에서는 제한되지 않는다. 따라서, 네트워크 측 디바이스는 eNB 또는 다른 네트워크 요소일 수 있다.
제1 실시예의 내용으로부터 알 수 있듯이, 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정한다. 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행한다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결방안은 여러 다른 상황에서 상이한 네크워크 간의 핸드오버를 구현할 수 있게 하므로, 단말기 서비스를 유지할 수 있다.
이하에 제2 실시예, 제3 실시예, 및 제4 실시예를 비롯한, 제1 실시예에 대한 구체적인 응용예를 상세하게 소개한다.
아래의 실시예에서, 제1 측정 지시 메시지는 A2 이벤트 측정 메시지일 수 있고; 제1 측정 보고 메시지는 A2 이벤트 보고 메시지일 수 있고; 제2 측정 지시 메시지는 B1 이벤트 측정 메시지일 수 있고; 제2 측정 보고 메시지는 B1 이벤트 보고 메시지일 수 있다.
제2 실시예는 주로 LTE 네트워크 내의 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없는 상황에 관한 것이다. 단말기는 네크워트 내에 위치하거나 네트워크로 로밍할 수 있다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 핸드오버 처리를 하는 방법의 흐름도이며, 주로 다음의 단계들을 포함한다.
단계 201: 단말기가 LTE 네트워크의 가장자리에 진입한다.
단계 202: LTE 네트워크 내의 eNB가 사전등록 불허용 메시지를 브로드캐스트(broadcast)한다.
단말기가 위치한 서빙 셀의 eNB는 사전등록을 허용하지 않는다는 메시지를 브로드캐스트하며, 이것은 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없음을 나타낸다.
단계 203: eNB가 단말기에 A2 이벤트 측정 메시지를 전달한다.
A2 이벤트는 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 대응하는 임계값보다 작음을 가리키는 이벤트이다. eNB는 A2 이벤트 측정 메시지를 전달한다. A2 이벤트 측정 메시지는, 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정할 것을 단말기에 지시하고, 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값과 비교하는 데 사용될 수 있다.
유의할 것은, 단계 202와 단계 203은 필연적인 순서관계가 없다는 것이다.
단계 204: 단말기가 측정 결과에 따라 A2 이벤트 보고 메시지를 보고한다.
eNB로부터 메시지를 수신한 후, 단말기는 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정한다. 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값보다 작은 것으로 측정된 후, 단말기는 A2 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
단계 205: eNB가 B1 이벤트 측정 메시지를 단말기에 전달한다.
B1 이벤트는 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상임을 가리키는 이벤트이다. B1 이벤트 측정 메시지는 단말기에 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 측정할 것을 지시하고, 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 신호 품질 임계값과 비교하는 데 사용된다.
단계 206: 단말기가 측정 결과에 따라 B1 이벤트 보고 메시지를 보고한다.
eNB로부터 B1 이벤트 측정 메시지를 수신한 후, 단말기는 인접하는 상이한 시스템 이웃 셀(예를 들면, HRPD 네트워크의 서빙 셀)의 신호 품질 값을 측정한다. 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상인 것으로 측정된 때, 단말기는 B1 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
본 발명의 실시예에서 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 동시에 지원하는 능력이 있으므로, 단말기는 HRPD 네트워크와 상호작용할 수 있고, HRPD 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 품질 값을 측정할 수 있고, B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 수 있다.
유의할 것은, 단말기가 B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 때, 단말기의 사전등록 상태 정보도 포함될 수 있다는 것이다. 단말기의 사전등록이 허용되는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는, 사전등록이 성공 또는 실패라는 것이고; 단말기의 사전등록이 허용되지 않는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는 단말기가 사전등록을 수행할 수 없다는 것이다. 본 발명의 실시예에서 사전등록이 허용되지 않는다는 것은 단계 202에서 브로드캐스트된다. 따라서, 단말기에 의해 보고되는 B1 이벤트 보고 메시지는, 단말기가 사전등록을 수행할 수 없다는 단말기의 사전등록 상태 정보를 포함할 수 있다.
단계 207: eNB는, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다.
B1 이벤트 보고 메시지를 수신한 후, eNB는 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 필요가 있는지를 결정하며; 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버되지 않는 경우에, 단말기의 서비스는 중단될 수 있다. eNB가 사전등록을 허용하지 않는다는, 즉, eNB가 네트워크 내에서 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없다는 것을 이미 브로드캐스트하였다. 따라서, eNB는 단말기가 최적화 핸드오버에 따라 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다. 또, eNB는, B1 이벤트 보고 메시지로부터 단말기가 사전 등록을 수행할 수 없다는 것을 알 수 있다.
단계 208: eNB가 단말기에 비최적화 핸드오버 수행을 통지한다.
본 발명의 실시예에 있어, 이 상황에서, eNB는 단말기에 비최적화 핸드오버 수행, 즉 비최적화 핸드오버 프로세스에 따라 핸드오버를 수행할 것을 통지할 수 있다.
단계 209: 단말기는 측정을 통해 취득한 측정 정보에 따라 비최적화 핸드오버를 수행한다.
eNB에 의해 전달된 통지를 수신한 후, 단말기는 비최적화 핸드오버만을 수행할 수 있음을 안다. 또, 단말기는 eNB의 지시에 따라 측정을 통해 현재 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 이미 취득하였다. 따라서, 비최적화 핸드오버는 이 파라미터들에 따라 수행될 수 있다.
단말기가 비최적화 핸드오버를 수행하는 절차는 이하의 프로세스에 따라 수행될 수 있으며, 주로 다음과 같은 것을 포함한다.
단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버될 것인지를 결정하고 HRPD 네트워크에 대해 연결 설정 요청(connection establishment request)을 개시하여 HRPD 네트워크 내에 전용 베어러(dedicated bearer)를 설정한다. 단말기가 위치한 LTE 네트워크 내의 서빙 게이트(Serving GateWay, S-GW)와 공중 데이터 네트워크 게이트웨이(Public Data Network GateWay, PDN-GW) 사이에는 프록시 모바일 인터넷 프로토콜(Proxy Mobile Internet Protocol, PMIP, Proxy MIP) 터널이 설정된다. PDN-GW는 단말기의 PMIP 터널의 타단(other end)의 단점(end point)을 S-GW에서 HRPD 네트워크 내의 HSGW로 옮기고, HSGW에 LTE 네트워크 내의 단말기의 IP 주소를 통지한다. PDN-GW가 단말기의 PMIP 터널의 단점을 HSGW로 옮긴 후, 자원 해제 프로세스(resource release process)가 개시되어 LET 네트워크 측의 단말기에 의해 사용 중인 자원을 해제시킨다.
제2 실시예의 내용으로부터 알 수 있듯이, 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있고, 네트워크 측의 eNB가 단말기에 의해 전송된 B1 이벤트 보고 메시지를 수신한 후, eNB는 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하고, 사전등록이 허용되지 않음에 따라 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 다음, eNB는 단말기에 비최적화 핸드오버를 수행하도록 지시한다. 따라서, 단말기가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없는 LTE 네트워크 내에 위치하거나 그러한 LTE 네트워크 내로 로밍할 때, eNB의 지시에 따라 비최적화 핸드오버가 수행될 수 있으므로, 단말기 서비스가 유지될 수 있고, LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 더 많은 상황에서 구현될 수 있다.
제3 실시예는 주로 LTE 네트워크 내의 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있고 단말기의 사전등록이 실패한 상황에 관한 것이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 흐름도이며, 주로 다음의 단계들을 포함한다.
단계 301: 단말기가 LTE 네트워크의 가장자리에 진입한다.
단계 302: LTE 네트워크 내의 eNB가 사전등록 허용 메시지를 브로드캐스트한다.
단말기가 위치한 서빙 셀의 eNB가 사전등록을 허용하는 메시지를 브로드캐스트하며, 이것은 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있음을 나타낸다. eNB에 의해 브로드캐스트된 메시지는 사전등록 지시 및 관련된 사전등록 정보를 포함한다.
단계 303: 단말기가 사전등록을 수행한다.
eNB가 브로드캐스트한 메시지를 수신한 후, 단말기는 종래의 프로세스에 따라 사전등록을 수행할 수 있다. 예를 들면, 단말기는 eNB에 의해 브로드캐스트된 메시지에 포함된 사전등록 지시 및 관련된 사전등록 정보에 따라 HRPD 네트워크에 사전등록한다.
단계 304: eNB가 단말기에 A2 이벤트 측정 메시지를 전달한다.
eNB는 A2 이벤트 측정 메시지를 전달한다. A2 이벤트 측정 메시지는, 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정하고, 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값과 비교할 것을 단말기에 지시하기 위해 사용될 수 있다.
유의할 것은, 단계 302와 단계 304는 필연적인 순서관계가 없다는 것이다.
단계 305: 단말기가 측정 결과에 따라 A2 이벤트 보고 메시지를 보고한다.
eNB로부터 메시지를 수신한 후, 단말기는 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정한다. 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값보다 작은 것으로 측정된 후, 단말기는 A2 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
단계 306: eNB가 B1 이벤트 측정 메시지를 단말기에 전달한다.
eNB는 B1 이벤트 측정 메시지를 전달한다. B1 이벤트 측정 메시지는 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 측정하고, 그 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 신호 품질 임계값과 비교할 것을 단말기에 지시하기 위해 사용될 수 있다.
단계 307: 단말기가 측정 결과에 따라 B1 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
eNB로부터 B1 이벤트 측정 메시지를 수신한 후, 단말기는 인접한 상이한 시스템 이웃 셀(예를 들면, HRPD 네트워크의 서빙 셀)의 신호 품질 값을 측정한다. 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상으로 측정되었을 때, 단말기는 B1 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
본 발명의 실시예에서, 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 동시에 지원하는 능력이 있고, 따라서 단말기는 HRPD 네트워크와 상호작용할 수 있고, HRPD 네트워크의 서빙 셀의 신호 품질 값을 측정할 수 있고, B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 수 있다.
유의할 것은, 단말기가 B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 때, 단말기의 사전등록 상태 정보도 포함될 수 있다는 것이다. 단말기의 사전등록이 허용되는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는, 사전등록이 성공 또는 실패라는 것이고; 단말기의 사전등록이 허용되지 않는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는 단말기가 사전등록을 수행할 수 없다는 것이다.
본 발명의 실시예의 단계 302에서, 사전등록 허용 메시지는 브로드캐스트되므로; 단말기에 의해 보고되는 B1 이벤트 보고 메시지는, 사전등록이 성공 또는 실패라는 결과인, 단말기의 사전등록 상태 정보를 포함할 수 있다.
단계 308: eNB가 단말기의 사전등록이 성공적인지를 결정하고; 단말기의 사전등록이 성공적인 경우, 프로세스는 단계 309로 진행되고; 단말기의 사전등록이 실패인 경우, 프로세스는 단계 310으로 진행된다.
eNB는 단말기에 의해 전송된, 등록 프로세스 중의 사전등록 결과를 보고하는 메시지에 따라 단말기의 사전등록이 성공적인지를 알 수 있다. 또, 단말기에 의해 보고된 B1 이벤트 보고 메시지가 단말기를 사전등록 상태 정보를 포함하는 경우, eNB는 또한 단말기에 의해 보고된 B1 이벤트 보고 메시지에 따라 단말기의 사전등록 상태 정보를 알 수 있고 단말기의 사전등록이 성공적인지도 결정할 수 있다.
단계 309: eNB는, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행한다고 결정한다.
eNB가, 단말기의 사전등록이 성공적인 것에 따라 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 있다고 판단한 경우, 단말기는 종래의 최적화 핸드오버 프로세스에 따라 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버될 수 있다.
단계 310: eNB는, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다.
eNB는 수신된 B1 이벤트 보고 메시지에 따라 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하고; 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버되지 않은 경우, 단말기의 서비스는 중단될 수 있다. 단말기의 사전등록이 실패하고, 따라서, eNB는 단말기가 최적화 핸드오버 프로세스에 따라 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한다.
단계 311: eNB가 단말기에 비최적화 핸드오버 수행을 통지한다.
종래기술에서는, 단말기의 사전등록이 실패한 경우, 핸드오버는 수행될 수 없고, 프로세스가 종료된다. 본 발명의 실시예에서는, 이 상황에서, eNB는 단말기에 비최적화 핸드오버의 수행, 즉 비최적화 핸드오버 프로세스에 따라 핸드오버를 수행할 것을 통지할 수 있다.
단계 312: 단말기가 측정을 통해 취득된 측정 정보에 따라 비최적화 핸드오버를 수행한다.
eNB에 의해 전달된 통지를 수신한 후, 단말기는 비최적화 핸드오버만을 수행할 수 있다는 것을 안다. 또, 단말기는 eNB의 지시에 따라 측정을 통해 현재 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값 및 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 이미 취득하였다. 따라서, 이 파라미터들에 따라 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있다.
구체적으로는, 단말기가 비최적화 핸드오버를 수행하는 프로세스에 대해서는, 제2 실시예에서의 설명을 참조할 수 있다.
제3 실시예의 내용으로부터 알 수 있듯이, 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있고, 네트워크 측의 eNB는 단말기에 의해 전송된 B1 이벤트 보고 메시지를 수신한 후, eNB는 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하고, 사전등록이 허용되지만 단말기의 사전등록이 실패함에 따라 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 다음, eNB는 단말기에 비최적화 핸드오버를 수행하도록 지시한다. 따라서, 단말기의 사전등록이 실패한 경우, eNB의 지시에 따라 비최적화 핸드오버가 수행될 수 있으므로, 단말기 서비스가 유지될 수 있고, LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 더 많은 상황에서 구현될 수 있다.
제4 실시예는 주로 LTE 네트워크 내의 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 상황에 관한 것이다. 단말기가 비최적화 핸드오버를 수행하는 것을 eNB가 결정하는 제2 실시예 및 제3 실시예와 달리, 제4 실시예에서, 단말기 스스로 비최적화 핸드오버의 수행을 결정한다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법의 흐름도이며, 주로 다음의 단계들을 포함한다.
단계 401: 단말기가 LTE 네트워크의 가장자리에 진입한다.
단계 402: LTE 네트워크 내의 eNB가 사전등록의 허용 여부에 대한 메시지를 브로드캐스트한다.
단계 403: LTE 네트워크 내의 eNB는, 자신이 최적화 핸드오버 능력이 있는지에 대한 메시지를 브로드캐스트한다.
단계 404: eNB가 단말기에 A2 이벤트 측정 메시지를 단말기에 전달한다.
eNB는 A2 이벤트 측정 메시지를 전달한다. A2 이벤트 측정 메시지는, 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정하고, 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값과 비교할 것을 단말기에 지시하기 위해 사용될 수 있다.
단계 405: 단말기가 측정 결과에 따라 A2 이벤트 보고 메시지를 보고한다.
eNB로부터 메시지를 수신한 후, 단말기는 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값을 측정한다. 단말기가 위치한 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 신호 강도 임계값 및/또는 신호 품질 임계값보다 작은 것으로 측정된 후, 단말기는 A2 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
단계 406: eNB가 B1 이벤트 측정 메시지를 단말기에 전달한다.
eNB는 B1 이벤트 측정 메시지를 전달한다. B1 이벤트 측정 메시지는 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 측정하고, 그 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 신호 품질 임계값과 비교할 것을 단말기에 지시하기 위해 사용될 수 있다.
단계 407: 단말기가 측정 결과에 따라 B1 이벤트 보고 메시지를 보고한다.
eNB로부터 B1 이벤트 측정 메시지를 수신한 후, 단말기는 인접한 상이한 시스템 이웃 셀(예를 들면, HRPD 네트워크의 서빙 셀)의 신호 품질 값을 측정한다. 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상으로 측정되었을 때, 단말기는 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 필요하다고 결정하고, B1 이벤트 보고 메시지를 eNB에 보고한다.
본 발명의 실시예에서 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 동시에 지원하는 능력이 있고, 따라서 단말기는 HRPD 네트워크와 상호작용할 수 있고, HRPD 네트워크의 서빙 셀의 신호 품질 값을 측정할 수 있고, B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 수 있다.
유의할 것은, 단말기가 B1 이벤트 보고 메시지를 보고할 때, 단말기의 사전등록 상태 정보도 포함될 수 있다는 것이다. 단말기의 사전등록이 허용되는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는, 사전등록이 성공 또는 실패라는 것이고; 단말기의 사전등록이 허용되지 않는 상황에서, 단말기에 의해 보고되는 사전등록 상태 정보는 단말기가 사전등록을 수행할 수 없다는 것이다.
단계 408: 단말기가 eNB에 의해 브로드캐스트된 메시지에 따라 eNB가 사전등록을 허용하는지를 결정하고; 사전등록이 허용되는 경우, 프로세스는 단계 409로 진행되고; 사전등록이 허용되지 않는 경우, 프로세스는 단계 412로 진행된다.
eNB는 미리 사전등록 허용 여부에 대한 메시지를 이미 브로드캐스트하였고; 따라서 단말기는 eNB가 사전등록을 허용하는지를 결정할 수 있다.
단계 409: eNB가 사전등록이 성공적인지를 결정하고; 사전등록이 성공적인 경우, 프로세스는 단계 410으로 진행되고; 사전등록이 실패한 경우, 프로세스는 단계 411로 진행된다.
단계 402에서, eNB가 사전등록 허용 메시지를 브로드캐스하는 경우, 단말기는 그 메시지를 수신한 후 종래의 프로세스에 따라 사전등록을 수행할 수 있다. eNB에 의해 브로드캐스트된 사전등록 허용 메시지가 사전등록 지시 및 관련된 사전등록 정보를 포함하는 경우, 단말기는 eNB에 의해 브로드캐스트된 메시지 내의 사전등록 지시 및 관련된 사전등록 정보에 따라 HRPD 네트워크에 사전등록할 수 있다.
단계 410: 단말기가 최적화 핸드오버 수행을 결정한다.
단말기는 성공적인 사전등록에 따라 최적화 핸드오버를 수행할 수 있다고 결정한 다음, 종래의 최적화 핸드오버에 따라 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로 핸드오버할 수 있다.
단계 411: 단말기가 비최적화 핸드오버 수행을 결정한다
단말기는 실패한 사전등록에 따라 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하고, 오직 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있다. 그러면, 단말기는 비최적화 핸드오버 프로세스에 따라 핸드오버를 수행한다.
단말기는 이미 eNB의 지시에 따라 측정을 통해 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 취득하였다. 따라서, 단말기는 이 파라미터들에 따라 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있다.
단말기의 비최적화 핸드오버 수행 프로세스에 대해서는, 제2 실시예의 설명을 참조할 수 있다.
단계 412: 단말기는, eNB에 의해 브로드캐스트된 메시지에 따라 eNB가 최적화 핸드오버 능력이 있는지를 결정하고; eNB가 최적화 핸드오버 능력이 있는 경우, 프로세스는 단계 413으로 진행되고; eNB가 최적화 핸드오버 능력이 없는 경우, 프로세스는 단계 414로 진행된다.
eNB는 미리 최적화 핸드오버 능력 여부에 대한 메시지를 브로드캐스트하였다. 따라서 단말기는 eNB가 최적화 핸드오버 능력 여부를 결정할 수 있다.
단계 413: 핸드오버를 수행하지 않는 것으로 결정한 후, 단말기는 eNB에 네트워크 구성 이상 메시지((network configuration abnormality message)를 보고한다.
eNB가 사전등록을 허용하지 않는다는 것을 이미 알고 있었고, 이제 브로캐스트 메시지에 따라 eNB가 최적화 핸드오버 능력이 없음을 안다. 따라서, 단말기는 핸드오버를 수행하지 않기로 결정하고, 네크워크 구성이 이상상태라고 간주하여, 네트워크 구성 이상 메시지를 eNB에 보고한다. 이 메시지를 수신한 후, eNB는 네트워크 구성에 이상이 있는지를 대한 검출 처리를 수행한다.
단계 414: 단말기는 비최적화 핸드오버를 수행하기로 결정한다.
단말기는 eNB가 사전등록을 허용하지 않는다는 것을 이미 알고 있었고, 따라서 eNB가 최적화 핸드오버 능력이 없어야 한다는 것을 알며; 또 단말기는 브로드캐스트 메시지에 따라 eNB가 최적화 핸드오버 능력이 없다는 것을 확인하므로, 최적화 핸드오버를 수행할 수 없고 오직 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있을 뿐이라고 결정한다. 그 후, 단말기는 비최적화 핸드오버 프로세스에 따라 핸드오버를 수행한다.
단말기는 eNB의 지시에 따라 측정을 통해, 현재 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값을 이미 취득하였다. 따라서, 단말기는 이 파라미터들에 따라 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있다.
구체적으로, 단말기가 비최적화 핸드오버를 수행하는 절차는 제2 실시예에서의 설명을 참조할 수 있다.
제4 실시예로부터 알 수 있듯이, 단말기는 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있다. 단말기가 LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 필요하다는 것을 검출한 때, 단말기가, eNB가 사전등록을 허용하지만 단말기의 사전등록이 실패한 것을 알고 있거나, 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지 않고 eNB가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없음을 알고 있는 경우, 단말기는 측정 정보에 따라 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있다. 따라서, 단말기의 사전등록이 실패하든, 단말기가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 없는 LTE 네트워크 내에 위치하거나 그러한 LTE 네트워크로 로밍할 때든 상관없이, 단말기는 비최적화 핸드오버를 수행할 수 있으므로, 단말기 서비스가 유지될 수 있고, LTE 네트워크에서 HRPD 네트워크로의 핸드오버가 더 많은 상황에서 구현될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버 처리 방법을 상세하게 설명하였으며, 이하에서는 이에 따른 핸드오버를 처리하는 통신 장치 및 핸드오버를 처리하는 통신 시스템을 제공한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 제1 통신 장치의 개략 구성도이다. 이 핸드오버를 처리하는 통신 장치는 eNB일 수 있다.
도 5에 나타낸 바와 같이, 핸드오버를 처리하는 통신 장치는 판단 유닛(51) 및 처리 유닛(52)을 포함한다.
판단 유닛(51)은, 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하도록 구성되며, 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행된다.
처리 유닛(52)은, 판단 유닛(51)이 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성되며, 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
판단 유닛(51)은, 제1 네트워크가 사전등록을 허용하지 않는 것에 따라 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하거나, 제1 네트워크가 사전등록을 허용하지만 단말기의 사전등록이 실패한 것에 따라 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하도록 구성된, 제1 판단 서브유닛(511)을 포함한다.
처리 유닛(52)은 생성 서브유닛(521) 및 전송 서브유닛(522)을 포함한다.
생성 서브유닛(521)은 통지 메시지를 생성하도록 구성된다.
전송 서브유닛(522)은 생성 서브유닛(521)에 의해 생성된 통지 메시지를 단말기에 전달하도록 구성되며, 통지 메시지는, 단말기에 의해 측정된 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과 제2 네트워크의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 단말기에 지시한다.
핸드오버를 처리하는 통신 장치는 핸드오버 결정 유닛(53)을 더 포함할 수 있다.
핸드오버 결정 유닛(53)은, 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값의 측정에 대한 제1 측정 지시 메시지를 단말기에 전달하고; 단말기에 의해 보고되는, 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 신호 강도의 임계값 및/또는 신호 품질의 임계값보다 작다는 것에 관한 제1 측정 보고 메시지를 수신하고; 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값의 측정에 대한 제2 측정 지시 메시지를 단말기에 전달하고; 단말기에 의해 보고되는, 제2 네트워크의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상이라는 것에 관한 제2 측정 보고 메시지를 수신하고; 제2 측정 보고 메시지에 따라 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있는지를 결정한다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 제2 통신 장치의 구성도이다. 이 핸드오버를 처리하는 통신 장치는 단말기일 수 있다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 핸드오버를 처리하는 통신 장치는 판단 유닛(61) 및 처리 유닛(62)을 포함한다.
판단 유닛(61)은 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하도록 구성되며, 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행된다.
처리 유닛(62)은, 판단 유닛(61)이 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 때, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성되며, 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
판단 유닛(61)은, 제1 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지만 사전등록이 실패한 것을 안 후에 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하거나, 또는 제1 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지 않는다는 것을 안 후에 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하는, 제2 판단 서브유닛(611)을 포함한다.
처리 유닛(62)은, 측정된 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과 제1 네트워크의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라, 비최적화 핸드오버를 수행한다.
핸드오버를 처리하는 통신 장치는 이상 처리 유닛(abnormality processing unit)(63)을 더 포함할 수 있다.
이상 처리 유닛(63)은 제1 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 사전등록을 허용하지 않는다는 것과 네트워크 측 디바이스가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있다는 것을 안 때, 핸드오버를 수행하지 않을 것을 결정하고, 네트워크 측 디바이스에 제1 네트워크 구성 이상 메시지를 보고하도록 구성된다.
핸드오버를 처리하는 통신 장치는 핸드오버 결정 유닛(64)을 더 포함할 수 있다.
핸드오버 결정 유닛(64)은, 네트워크 측에 의해 단말기에 전달되는, 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값의 측정에 대한 제1 측정 지시 메시지를 수신하고; 단말기가 위치한 제1 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값이 신호 강도의 임계값 및/또는 신호 품질의 임계값보다 작다는 것에 관한 제1 측정 보고 메시지를 네트워크 측에 보고하고; 네트워크 측이 단말기에 전달하는, 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값의 측정에 대한 제2 측정 지시 메시지를 수신하고; 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상임을 검출한 후 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하고, 제2 네트워크 내의 상이한 시스템 이웃 셀의 신호 품질 값이 신호 품질 임계값 이상인 것에 관한 제2 측정 보고 메시지를 네트워크 측에 보고하도록 구성된다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 통신 시스템의 개략 구성도이다.
도 7에 나타낸 바와 같이, 핸드오버를 처리하는 시스템은 제1 통신 장치(71) 및 제2 통신 장치(72)를 포함한다.
제1 통신 장치(71)는, 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하도록 구성되며, 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행된다.
제2 통신 장치(72)는, 제1 통신 장치(71)가 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 때, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성되며, 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 단말기가 제2 네트워크로 핸드오버된 후에 수행된다.
제1 통신 장치(71)는 eNB일 수 있고, 제2 통신 장치(72)는 단말기일 수 있다. 즉, 네트워크 측 디바이스와 단말기가 협력하여 핸드오버 프로세스를 수행한다.
다르게는, 제1 통신 장치(71)와 제2 통신 장치(72) 모두는 네트워크 측 디바이스(eNB 등)의 부분일 수 있고, 네트워크 측 디바이스(eNB 등)은 도 5에 나타낸 구성을 가질 수 있으며, 앞의 설명을 참조할 수 있다.
또 다르게는, 제1 통신 장치(71)와 제2 통신 장치(72) 모두는 단말기 내부의 부분일 수 있으며, 제1 통신 장치(71)와 제2 통신 장치(72)가 단말기일 때, 도 6에 나타낸 구성을 가질 수 있다.
제1 통신 장치(71)와 제2 통신 장치(72) 사이의 더욱 자세한 동작 프로세스에 대해서는, 앞의 제2 실시예 내지 제4 실시예의 설명을 참조할 수 있으므로, 자세한 것은 여기에 다시 설명하지 않는다.
끝으로, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결방안에서,
최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 제1 네트워크에서 제2 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정한다. 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버가 수행된다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결방안은 여러 상황에서 상이한 네트워크들 간의 핸드오버를 가능하게 하므로, 단말기 서비스를 유지할 수 있다.
해당 기술분야의 당업자라면 실시예에 따른 방법의 단계의 전부 또는 일부는 관련 하드웨어 지시하는 프로그램으로 구현될 수 있음을 알 수 있다. 이 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있고, 이 저장 매체는 판독 전용 메모리(ROM), 임의 접근 메모리(RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크를 포함할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버를 처리하는 방법, 통신 장치 및 통신 시스템에 대해 상세하게 소개하였다. 구체적인 사례는 본 발명의 원리 및 구현을 설명하기 위해 사용되었다. 실시예들에 대한 이상의 설명은 단지 본 발명의 방법 및 핵심 사상을 이해하기 위한 것이다. 한편, 해당 기술분야의 당업자라면 본 발명의 사상에 따라 구체적인 실시 형태 및 애플리케이션 범위에 대해 수정을 가할 수 있을 것이다. 요컨대, 명세서의 내용은 본 발명을 한정하는 것으로 간주되지 않아야 한다.

Claims (16)

  1. 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 롱텀 에볼루션 네트워크(long term evolution (LTE) network)로부터 고속 패킷 데이터 네트워크(high rate packet data (HRPD) network)로 핸드오버할 필요가 있을 때, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계; 및
    상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하고,
    상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계는,
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기의 사전등록을 허용하지 않는 경우, 상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스에 의해, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 단계; 또는
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기의 사전등록을 허용하지만 상기 단말기의 사전등록이 실패한 경우, 상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스에 의해, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 단계를 포함하며,
    상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고,
    상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버된 후에 수행되는,
    핸드오버를 처리하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계는,
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기에 통지 메시지를 전달하는 단계를 포함하고,
    상기 통지 메시지는, 상기 단말기에 의해 측정된, 상기 단말기가 위치한 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라, 비최적화 핸드오버를 수행할 것을 상기 단말기에 지시하는, 핸드오버를 처리하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값의 측정에 대한 제1 측정 지시 메시지를 상기 단말기에 전달하는 단계;
    상기 단말기에 의해 보고된 제1 측정 보고 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제1 측정 보고 메시지가, 상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값이 신호 강도의 임계값보다 작음을 나타내거나, 또는 상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 품질 값이 신호 품질의 임계값보다 작음을 나타내는 경우, 제2 측정 지시 메시지를 상기 단말기에 전달하는 단계 - 상기 제2 측정 지시 메시지는 상기 단말기에 상기 고속 패킷 데이터 네트워크의 이웃 셀의 신호 품질 값을 측정하도록 지시함 -;
    상기 단말기에 의해 보고된 제2 측정 보고 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 측정 보고 메시지가, 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값이 상기 신호 품질 임계값 이상임을 나타내는 경우, 상기 단말기가 상기 롱텀 에볼루션 네트워크로부터 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하는 단계
    를 더 포함하는, 핸드오버를 처리하는 방법.
  4. 최적화 핸드오버 및 비최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 단말기가 롱텀 에볼루션 네트워크로부터 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버할 필요가 있을 때, 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계; 및
    상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정되는 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하고,
    상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는지를 결정하는 단계는,
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기의 사전등록을 허용하지만 상기 단말기의 사전등록이 실패한 경우, 상기 단말기에 의해, 최적화 핸드오버가 수행될 수 없다고 결정되는 단계; 또는
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기의 사전등록을 허용하지 않는 경우, 상기 단말기에 의해, 최적화 핸드오버가 수행될 수 없다고 결정되는 단계를 포함하며,
    상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고,
    상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버된 후에 수행되는,
    핸드오버를 처리하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계는,
    측정된, 상기 단말기가 위치한 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라, 상기 단말기에 의해 비최적화 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하는, 핸드오버를 처리하는 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있지만 상기 단말기의 사전등록을 허용하지 않는다는 것이 알려진 경우, 상기 단말기에 의해, 핸드오버가 수행되지 않는다고 결정하고, 제1 네트워크 구성 이상 메시지를 상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스에 보고하는 단계를 더 포함하는 핸드오버를 처리하는 방법.
  7. 제4항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값의 측정에 대한 제1 측정 지시 메시지를 상기 단말기에 전달하는 단계;
    상기 단말기에 의해 보고된 제1 측정 보고 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제1 측정 보고 메시지가, 상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값이 신호 강도의 임계값보다 작음을 나타내거나, 또는 상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 품질 값이 신호 품질의 임계값보다 작음을 나타내는 경우, 제2 측정 지시 메시지를 상기 단말기에 전달하는 단계 - 상기 제2 측정 지시 메시지는 상기 단말기에 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값을 측정하도록 지시함 -;
    상기 단말기에 의해 보고된 제2 측정 보고 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 측정 보고 메시지가, 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값이 상기 신호 품질 임계값 이상임을 나타내는 경우, 상기 단말기가 상기 롱텀 에볼루션 네트워크로부터 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버할 필요가 있다고 결정하는 단계
    를 더 포함하는 핸드오버를 처리하는 방법.
  8. 롱텀 에볼루션 네트워크가 단말기의 사전등록을 허용하지 않는 경우, 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있는 상기 단말기가 상기 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는 것으로 결정하거나; 상기 롱텀 에볼루션 네트워크가 상기 단말기의 사전등록은 허용하지만 상기 단말기의 사전등록은 실패하고, 비최적화 핸드오버가 롱텀 에볼루션 네트워크로부터 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버될 필요가 있는 경우, 상기 단말기가 상기 최적화 핸드오버를 수행할 수 없는 것으로 결정하도록 구성된 제1 판단 서브 유닛; 및
    상기 제1 판단 서브 유닛이 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성된 처리 유닛
    을 포함하고,
    상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고,
    상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버된 후에 수행되는,
    핸드오버 처리를 위한, 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 처리 유닛은,
    통지 메시지를 생성하도록 구성된 생성 서브유닛; 및
    상기 생성 서브유닛에 의해 생성된 통지 메시지를 상기 단말기에 전달하도록 구성된 전송 서브유닛을 포함하고,
    상기 통지 메시지는, 상기 단말기에 의해 측정된, 상기 단말기가 위치한 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 상기 고속 패킷 데이터 네트워크의 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라 비최적화 핸드오버를 수행하도록 상기 단말기에 지시하는, 핸드오버 처리를 위한, 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스.
  10. 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 단말기의 사전등록을 허용하지만 상기 단말기의 사전등록이 실패한 것을 알게 된 경우에, 최적화 핸드오버를 지원하는 능력을 가진 상기 단말기가 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하거나, 상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 상기 단말기의 사전등록을 허용하지 않고, 비최적화 핸드오버가 상기 롱텀 에볼루션 네트워크로부터 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버될 필요가 있음을 알게 된 경우에, 상기 단말기가 상기 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정하도록 구성된 제2 판단 서브유닛; 및
    상기 제2 판단 서브 유닛이 상기 단말기가 상기 최적화 핸드오버를 수행할 수 없다고 결정한 경우, 비최적화 핸드오버를 수행하도록 구성된 처리 유닛
    을 포함하고,
    상기 최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버되기 전에 수행되고,
    상기 비최적화 핸드오버 시에, 인증 및 권한부여는 상기 단말기가 상기 고속 패킷 데이터 네트워크로 핸드오버된 후에 수행되는,
    단말기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 처리 유닛은, 측정된, 상기 단말기가 위치한 상기 롱텀 에볼루션 네트워크 내의 서빙 셀의 신호 강도 값 및/또는 신호 품질 값과, 상기 고속 패킷 데이터 네트워크 내의 이웃 셀의 신호 품질 값에 따라 비최적화 핸드오버를 수행하는, 단말기.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 롱텀 에볼루션 네트워크의 네트워크 측 디바이스가 최적화 핸드오버를 지원하는 능력이 있지만 상기 단말기의 사전등록을 허용하지 않는다는 것을 안 경우, 핸드오버를 수행하지 않는 것으로 결정하고, 상기 네트워크 측 디바이스에 상기 제1 네트워크 구성 이상 메시지를 보고하도록 구성된 이상 처리 유닛을 더 포함하는 단말기.
  13. 제8항 또는 제9항의 네트워크 측 디바이스 또는 제10항 내지 제12항 중 어느 한 항의 단말기를 포함하는 핸드오버를 처리하는 통신 시스템.
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  15. 삭제
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