KR101420191B1 - 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에서 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 하이브리드 펨토 기지국과 상기 하이브리드 펨토 기지국의 펨토셀에서 이동국 단말에 대한 수락제어를 수행하는 코어망을 포함하는 무선통신 시스템에서 적용된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법은, 이동국 단말의 멤버쉽 유무를 판단하는 단계와, 이동국 단말의 속도 정보의 유무를 판단하는 단계와, 이동국 단말의 멤버쉽 유무와 속도 정보의 유무에 따라 이동국 단말에 확률 값을 부여하는 단계를 포함한다.

Description

하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법{METHOD OF ADMISSION CONTROL FOR HYBRID FEMTOCELL}
본 발명은 무선통신 시스템에서 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 이동국 단말의 수락제어 시, 이동국 단말에 의한 간섭을 효율적으로 제어하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 관한 것이다.
본 발명은 지식경제부의 정보통신산업원천기술개발사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다. [과제관리번호: KI002129, 과제명: LTE-Advanced 시스템을 위한 SON 및 Femtocell 기술개발]
셀룰러(cellular) 방식의 무선통신 시스템에서는 셀 내의 지리적 요건 또는 단말과 기지국 간의 거리 또는 단말의 이동으로 인하여 채널 상태가 열악해져 단말과 기지국 간의 통신이 원활하게 수행되지 못하는 현상이 발생한다. 예를 들어, 기지국의 서비스 영역 내에서도 사무실 또는 가옥과 같은 밀폐한 건물에 의해 전파 음영 지역이 형성된다. 이에 따라, 무선통신시스템은 전파 음영 지역의 서비스 문제를 해결하면서 고속의 데이터 서비스를 제공하기 위한 펨토셀 서비스를 제공한다.
여기서, 펨토셀은 가정이나 사무실 등 옥내에 설치된 브로드 밴드망을 통해 이동통신 코어 망에 접속하는 초소형 이동통신 기지국이다. 펨토셀의 명칭은 10의 마이너스 15승을 의미하는 '펨토'와 이동천이의 통신 가능 범위를 일컫는 '셀'의 합성어이며, 셀반경 10미터 이하의 커버리지를 제공할 수 있는 기지국을 의미한다.
종래 기술에 의한 무선통신 시스템에서 코어망이 수행하는 펨토 셀의 수락제어 방법은 망 접근 요청을 하는 이동국 단말의 멤버쉽 여부에 관한 정보만을 이용하여, 하이브리드 펨토 셀 주변에서 이동국 단말이 매크로 셀과 접속함으로써 발생하는 간섭을 제어하는 데 한계가 있었다.
그러므로 무선통신 시스템에서 펨토 셀은 접속 신청을 하는 복수의 이동국 단말로부터 발생하는 간섭을 감소시키기 위한 다른 방안을 필요로 한다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여, 이동국 단말의 속도 정보를 이용하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 이동국 단말에 의한 간섭을 효율적으로 제어하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선통신 시스템에서 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 관한 것으로서, 하이브리드 펨토 기지국과 상기 하이브리드 펨토 기지국의 펨토셀에서 이동국 단말에 대한 수락제어를 수행하는 코어망을 포함하는 무선통신 시스템에서 적용된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법은, 이동국 단말의 멤버쉽 유무를 판단하는 단계와, 이동국 단말의 속도 정보의 유무를 판단하는 단계와, 이동국 단말의 멤버쉽 유무와 속도 정보의 유무에 따라 이동국 단말에 확률 값을 부여하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따르면 이동국 단말의 속도 정보를 하이브리드 펨토 셀의 수락제어 방법에 활용함으로써, 종래의 방식보다 효율적으로 이동국 단말에 의한 간섭을 제어할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 펨토 기지국을 포함하는 무선통신 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀에서 이동국 단말의 망 접근 요구에 대한 수락제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법을 도시한 순서도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀의 수락제어를 위한 코어망 장치를 도시한 블록도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 한편, 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 펨토 기지국을 포함하는 무선통신 시스템을 설명한다. 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 펨토 기지국을 포함하는 무선통신 시스템의 구성도이다.
도 1을 참조하면, 매크로 기지국(1)은 하나의 매크로 셀(MC)을 관장한다. 또한, 매크로 셀(MC) 내에는 적어도 하나의 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)이 관장하는 적어도 하나의 펨토 셀(FC)이 위치할 수 있다.
제1 단말(3)은 매크로 셀(MC) 내에 위치하지만 펨토 셀(FC) 내에 위치하지 않으므로 매크로 기지국(1)에 접속하여 통신을 수행한다. 만약 제1 단말(3)이 펨토 셀(FC) 내로 이동하는 경우, 제1 단말(3)은 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)에 접속하여 통신을 수행한다.
제2 단말(4)은 펨토 셀(FC) 내에 위치하므로 펨토 기지국(2_1) 에 접속하여 통신을 수행한다. 만약, 제2 단말(4)이 펨토 셀(FC)밖으로 이동하는 경우, 제2 단말(4)은 매크로 기지국(1)에 접속하여 통신을 수행한다.
여기서, 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)은 접속 가능한 단말(3,4,5,6)의 제한 여부에 따라 접속 개방(Open Access) 펨토 기지국, 폐쇄형(Closed Subscriber Group; CSG) 펨토 기지국 및 하이브리드(Hybrid Access) 펨토 기지국 중 어느 하나의 형태로 동작할 수 있다.
접속 개방 펨토 기지국은 해당 이동통신 서비스에 가입된 모든 단말들이 이용 가능한 기지국을 의미한다. 폐쇄형 펨토 기지국은 펨토 기지국의 설치자 및 이동통신 서비스 제공자의 동의에 의해 지정된 단말들만이 이용 가능한 기지국을 의미한다.
하이브리드 기지국은 접속 개방 방식과 CSG 방식을 모두 지원하는 기지국을 의미한다. 즉 하이브리드 기지국은 폐쇄 가입자 그룹 멤버 단말들에 대해서는 CSG 펨토 기지국으로 동작하고, 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버 단말들에 대해서는 접속 개방 펨토 기지국으로 동작한다.
만약 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)이 접속 개방 또는 하이브리드 펨토 기지국으로 동작하는 경우라면, 제1 단말(3) 과 제2 단말(4)은 펨토 셀(FC) 내에 위치하면 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)에 접속하여 통신을 수행한다.
만약 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)이 폐쇄형(Closed Subscriber Group; CSG) 펨토 기지국인 경우라면, 제1 단말(3)과 제2 단말(4)이 펨토 셀(FC) 내에 위치하더라도, 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버 단말들이므로, 펨토 기지국(2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6)에 접속하지 못한다.
즉, 제1 단말(3)과 제2 단말(4)이 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버 단말들인 경우에는, 펨토 셀(FC) 내에서도 매크로 기지국(1)에 접속하여 통신을 수행해야 한다.
이상, 펨토 기지국을 포함하는 무선통신 시스템에서 펨토 기지국의 운용 방법에 대하여 구체적으로 살펴보았다. 이하, 본 발명이 적용되는 하이브리드 펨토셀에 대해서 구체적으로 살펴본다.
하이브리드 펨토셀이란 기지국의 사용자 접근 제어 모드 중 하이브리드 기지국이 제어하는 셀을 의미한다. 하이브리드 펨토셀은 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버 단말이 펨토셀 근처에서 매크로 셀에 접속하여 통신할 때, 펨토셀에 미치는 간섭을 줄이기 위하여 고안된 개념이다. 즉, 가입자 단말을 자신의 셀 안에 수용하여 매크로 셀과 접속 하지 않도록 하는 것이다.
하이브리드 펨토셀은 폐쇄 가입자 그룹 멤버 단말과 비 멤버 단말 모두에게 서비스를 제공하지만, 근원적으로 폐쇄형의 성질을 반영하여야 한다. 즉, 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버에게 서비스를 제공함에 있어서, 이것이 폐쇄 가입자 그룹 멤버에게 미치는 영향을 최소화하여야 하는 것이다.
이를 위하여, 하이브리드 펨토셀은 멤버십 확인(Membership check)라는 절차를 통하여 멤버와 비 멤버를 구분하고, 이에 따라 차등적인 수락제어(Admission Control)을 수행한다.
예를 들면, 현재 하이브리드 모드로 동작 중인 기지국은 처리 용량이 초과될 것으로 예상된다면, 폐쇄 가입자 그룹 멤버 단말의 망 접근 요구는 수락해주는 반면, 비 멤버 단말의 접근 요구는 거절할 수 있다.
또한, 현재 더 이상 가입자를 수용할 수 없는 포화 상태에서 폐쇄 가입자 그룹 멤버 단말의 망 접근 요구가 접수되면, 기지국은 현재 처리 중인 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버 단말에 제공되던 서비스를 중단하고 폐쇄 가입자 그룹 멤버 단말의 요구를 수락할 수 있다.
이와 같이, 하이브리드 셀은 폐쇄 가입자 그룹 멤버와 폐쇄 가입자 그룹 비 멤버를 구분하여, 양자 간 차별적인 수락제어를 수행함으로써, 폐쇄 가입자 그룹 멤버에게 서비스를 우선적으로 제공한다.
본 발명에 따른 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법은 상기 기재된 가입자의 멤버쉽 유무를 기반으로 하는 것에 더하여 가입자 단말의 이동 속도를 활용하는 것을 특징으로 한다. 이하, 도 2 및 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법을 구체적으로 설명한다.
도 2을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀에서 이동국 단말의 망 접근 요구에 대하여 하이브리드 펨토셀이 수행하는 수락제어 방법을 설명한다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀에서 이동국 단말의 망 접근 요구에 대한 수락제어 방법을 도시한 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 이동국 단말(10)은 하이브리드 펨토셀에서 망에 대한 접근을 시도할 때, 무선 인터페이스를 통해 기지국(20)으로 망 접근 요구 메시지를 송신한다(S110). 이때 이동국 단말(10)은 망 접근에 필요한 기본 파라미터 뿐만 아니라 이동국 단말(10)의 현재 속도 정보까지 기지국(20)으로 송신할 수 있다.
여기서, 이동국 단말(10)의 속도는 GPS를 이용하여 계산될 수 있다. 이동국 단말(10)은 자신의 이동 속도를 측정하여 측정된 속도 값을 기반으로 교환기에 위치 등록을 요청하는 주체로서, 보다 상세하게는 이동국 단말(10)은 GPS 수신기를 탑재하여 GPS 수신기로부터 이동국 단말(10) 자신의 GPS 좌표 값을 획득한다. 이때 GPS 좌표 값 측정은 특정 주기를 갖고 이루어지며, 이동국 단말(10)은 측정된 GPS 좌표 값과 이전 주기에 측정된 GPS 좌표 값을 비교하여, 그 결과로서 자신의 평균 속도 값을 측정한다.
이상은 해당 이동국 단말(10)이 GPS 수신기를 탑재하고 있는 경우에 적용되는 설명이며, 만일 이동통신 단말(10)이 GPS 수신기를 탑재하고 있지 않은 경우에는 기지국(20)으로부터 기지국 위치에 대한 GPS 좌표값을 수신하고, 이동국 단말(10)은 수신된 GPS 좌표 값을 이전 수신한 GPS 좌표 값과 비교하여 자신의 이동 속도에 대한 측정을 수행할 수 있다.
이때, 기지국(20)은 이동국 단말(10)이 GPS 수신기를 탑재하지 않은 경우에 기지국(20) 위치에 대한 GPS 좌표 값을 제공하는 역할을 수행하며, 해당 이동국 단말(10)의 위치 이동에 따른 핸드오프(handoff) 발생 시, 이동국 단말(10)이 위치한 영역의 기지국이 GPS 좌표 값을 제공한다.
또한, 이동국 단말(10)의 속도는 이동국 단말(10)에 탑재된 자이로 센서가 수집한 정보를 이용하여 추정될 수 있으며, 측량을 통해서 추출되는 등 다양한 방법에 의해 구해질 수 있으며 본 발명에서는 상기 기재된 내용으로 한정되지 않는다.
만약, 이동국 단말(10)이 GPS 수신기, 자이로 센서 등 속도를 계산하기 위한 장치를 탑재하고 있지 않은 경우에는 현재 속도 정보는 생략될 수 있다.
이동국 단말(10)로부터 망 접근 요구 메시지를 수신한 기지국(20)은 수신된 망 접근 요구 메시지와 더불어 자신의 폐쇄 가입자 그룹 식별자, 셀 운영모드, 이동국 단말(10)의 현재 속도에 관한 정보 등을 코어망(30)으로 송신한다(S210). 여기서, 이동국 단말(10)의 현재 속도에 관한 정보는 이동국 단말(10)로부터 수신할 수 있고, 그렇지 않으면 기지국(20)에서 추정할 수도 있다.
예를 들어, 기지국(20)은 이동국 단말(10)의 셀 내에서 신호 세기 변화를 측정하여 이동국 단말(10)의 현재 속도를 추정할 수 있다. 구체적으로 이동국 단말(10)이 기지국(20)에 접근하면 기지국(20)이 수신하는 이동국 단말(10)의 신호는 세지고, 이동국 단말(10)이 기지국(20)에서 멀어지면, 기지국(20)이 수신 감도는 낮아질 수 밖에 없다.
즉, 셀 내에서 이동국 단말(10)의 상대적 위치에 따라 기지국(20)이 수신하는 이동국 단말(10)의 신호의 세기가 달라지는데, 소정 시간 동안 신호 세기 변화를 이용하여 이동국 단말(10)의 변위를 추정할 수 있고, 추정된 변위를 소정 시간으로 나누면 이동국 단말(10)의 현재 평균 속도를 구할 수 있다.
이동국 단말(10)의 망 접근 요구 메시지가 기지국(20)에 의해 코어망(30)에 전달되면, 코어망(30)은 그 이동국 단말(10)에 대하여 멤버쉽 확인을 수행하고 멤버쉽 여부 및 속도 정보를 이용하여 수락제어를 수행한다(S310).
여기서, 코어망(30)은 망 내에 연결되는 펨토 기지국(20)을 관리하기 위하여 펨토 기지국(20)과 S1 인터페이스를 설정하게 된다. S1 인터페이스는 펨토 기지국(20)이 코어망(30)과 신호를 교환함으로써 이동국 단말(10)의 이동을 지원하기 위한 제어 정보를 주고 받기 위하여 설정되는 것이다.
예를 들어, 코어망(30)은 기지국(20)과 초기 설정 과정에서 S1 인터페이스로 연결되어, 기지국(20) 관리를 위한 제어 정보를 내부 데이터베이스에 저장한다.
여기서, 제어 정보는 기지국(20)에 속한 폐쇄 가입자 그룹, 셀 운영모드에 관한 정보를 포함한다.
코어망(30)은 내부 데이터베이스에 저장된 폐쇄 가입자 그룹 정보와, S210 단계에서 기지국(20)으로부터 전송 받은 폐쇄 가입 그룹 식별자 정보를 비교하여, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말(10)이 폐쇄 가입자 그룹에 속해있는지 여부를 판단할 수 있다.
그리고 코어망(30)은 S310 단계의 수락제어 결과에 따라 수락 혹은 비 수락의 결과를 담은 메시지를 기지국(20)으로 송신하고(S320), 기지국(20)은 이 메시지를 이동국 단말(10)로 송신한다(S220).
도 3을 참조하여 S310 단계에서 코어망이 이동국 단말에 대하여 수행하는 수락제어 절차를 설명한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법을 도시한 순서도이다.
먼저, 코어망은 망 접근 요구 메시지를 송신한 이동국 단말이 폐쇄 사용자 그룹에 속한 멤버 가입자인지 여부를 판단한다(S410).
이와 같은 멤버쉽 확인은 이동국 단말이 기지국의 폐쇄 가입자 그룹에 속해 있는지 여부를 판단하는 절차이며, 코어망 내부 데이터베이스에 저장된 자료를 기반으로 수행될 수 있다.
상세하게는 코어망은 내부 데이터베이스에 저장된 폐쇄 가입자 그룹 정보와, 기지국으로부터 전송 받은 폐쇄 가입 그룹 식별자 정보를 비교하여, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속해있는지 여부를 판단한다.
판단 결과, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하면, 상기 이동국 단말에 기 설정된 가장 높은 확률 값을 부여한다(S420).
여기서 확률 값은 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말 각각에 대하여 부여되는 것으로서, 코어망은 망 접근 요구 메시지를 송신한 이동국 단말에 대하여 최종적인 수락여부를 상기 확률 값을 기반으로 결정한다. 즉, 높은 확률 값을 가지는 이동국 단말은 코어망에 의해 망 접근이 수락될 가능성이 높으며, 반면 낮은 확률 값을 가지는 이동국 단말은 코어망에 의해 망 접근이 거절될 가능성이 높다.
이와 같이, 코어망은 확률 값을 기초로 하여 이동국 단말에 대하여 차등적인 수락제어를 수행함으로써, 하이브리드 펨토셀에 있어서 폐쇄형의 성질을 반영할 수 있다.
만약, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않으면, 코어망은 이동국 단말에 대한 속도 정보가 있는지 여부를 판단한다(S430).
판단 결과, 이동국 단말에 대한 속도 정보가 없으면 해당 이동국 단말에 기 설정된 가장 낮은 확률 값을 부여하고(S450), 이동국 단말에 대한 속도 정보가 있으면 해당 이동국 단말에 상기 가장 낮은 확률 값과 가장 높은 확률 값 사이의 범위에서 이동국 단말의 속도 정보에 반비례하는 확률 값을 부여한다(S440).
즉, 코어망은 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하면, 이동국 단말에 가장 높은 확률 값(예를 들어, 0.8)을 부여하고, 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않으면서 속도 정보도 없으면 가장 낮은 확률 값(예를 들어, 0.2)를 부여하고, 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않지만 속도 정보가 있으면 가장 높은 확률 값과 가장 낮은 확률 값 사이의 범위에서(예를 들어, 0.2~0.8) 해당 속도 정보에 반비례하는 확률 값을 부여한다(예를 들어, 만약 이동국 단말의 속도가 20Km/h인 경우에는 0.7, 80Km/h인 경우에는 0.3).
이는 이동국 단말의 이동 속도가 저속이거나 정지 상태라면 향후 지속적으로 매크로 셀에 접속하여 펨토 기지국에 간섭을 줄 가능성이 높고, 이동국 단말의 이동 속도가 고속이면 펨토 기지국에 주는 간섭이 일시적일 가능성이 높을 것이라는 원리에 기반한다.
즉, 이동국 단말의 이동 속도가 저속이면, 코어망이 이동국 단말에 높은 확률 값을 부여하여, 이동국 단말을 펨토 셀 안에 수용하여 매크로 셀과의 접속을 방지함으로써, 이동국 단말이 매크로 셀과 접속함으로써 발생하는 간섭을 줄이는 데 본 발명의 특징이 있다.
다음으로 코어망은 결정된 확률 값을 사용하여 최종적으로 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말에 대한 수락 여부를 결정한다(S460).
도 4를 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀의 수락제어를 위한 코어망 장치를 설명한다. 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 하이브리드 펨토셀의 수락제어를 위한 코어망 장치를 도시한 블록도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 코어망 장치는 수신부(410)와, 제어부(420)를 포함한다.
수신부(410)는 기지국으로부터 이동국 단말의 폐쇄 가입자 그룹 식별자, 이동국 단말의 속도 정보, 셀 운영모드 등을 포함하는 정보를 수신한다.
제어부(420)는 수신한 이동국 단말의 폐쇄 가입자 그룹 식별자 및 이동국 단말의 속도 정보를 이용하여 이동국 단말의 멤버쉽 유무와 속도 정보의 유무에 따라 이동국 단말에 망 접근 수락제어를 위한 확률 값을 부여한다.
예를 들어, 제어부(420)는 망 접근 요구 메시지를 송신한 이동국 단말이 폐쇄 사용자 그룹에 속한 멤버 가입자인지 여부를 판단한다. 상세하게는 제어(420)는 내부 데이터베이스에 저장된 폐쇄 가입자 그룹 정보와, 기지국으로부터 전송 받은 폐쇄 가입 그룹 식별자 정보를 비교하여, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속해있는지 여부를 판단한다.
판단 결과, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하면, 제어부(420)는 상기 이동국 단말에 기 설정된 가장 높은 확률 값을 부여하고, 만약, 망 접근 요구 메시지를 보낸 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않으면, 제어부(420)는 이동국 단말에 대한 속도 정보가 있는지 여부를 판단한다.
판단 결과, 이동국 단말에 대한 속도 정보가 없으면 제어부(420)는 해당 이동국 단말에 기 설정된 가장 낮은 확률 값을 부여하고, 이동국 단말에 대한 속도 정보가 있으면 해당 이동국 단말에 상기 가장 낮은 확률 값과 가장 높은 확률 값 사이의 범위에서 이동국 단말의 속도 정보에 반비례하는 확률 값을 부여한다.
즉, 제어부(420)는 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하면, 이동국 단말에 가장 높은 확률 값(예를 들어, 0.8)을 부여하고, 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않으면서 속도 정보도 없으면 가장 낮은 확률 값(예를 들어, 0.2)를 부여하고, 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹에 속하지 않지만 속도 정보가 있으면 가장 높은 확률 값과 가장 낮은 확률 값 사이의 범위에서(예를 들어, 0.2~0.8) 해당 속도 정보에 반비례하는 확률 값을 부여한다(예를 들어, 만약 이동국 단말의 속도가 20Km/h인 경우에는 0.7, 80Km/h인 경우에는 0.3).
이는 이동국 단말의 이동 속도가 저속이거나 정지 상태라면 향후 지속적으로 매크로 셀에 접속하여 펨토 기지국에 간섭을 줄 가능성이 높고, 이동국 단말의 이동 속도가 고속이면 펨토 기지국에 주는 간섭이 일시적일 가능성이 높을 것이라는 원리에 기반한다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 보호범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (10)

  1. 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 있어서,
    이동국 단말로부터 망 접근 요구 메시지를 수신하는 단계와, 코어망으로 상기 망 접근 요구 메시지와, 상기 이동국 단말의 속도 정보를 송신하는 단계와, 상기 코어망으로부터 망 접근 요구 응답 메시지를 수신하는 단계와, 상기 이동국 단말로 상기 망 접근 요구 응답 메시지를 송신하는 단계를 포함하되,
    상기 망 접근 요구 응답 메시지는 상기 이동국 단말이 상기 하이브리드 펨토 기지국에 멤버쉽 가입 여부 및 상기 이동국 단말의 속도 정보에 기초하여 상기 코어망에서 차등적으로 부여되는 확률 값을 포함하는 것
    인 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 이동국 단말의 속도 정보는,
    상기 이동국 단말에 의해 획득되고, 상기 이동국 단말로부터 수신한 것
    인 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 이동국 단말은,
    GPS 수신모듈을 탑재하여 기 설정된 특정 주기에 의한 현재 GPS 좌표 값 측정을 수행하고, 측정된 GPS 좌표 값에 대한 시간차 비교를 통해 평균 속도를 추출하는 것
    인 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 이동국 단말의 속도 정보는,
    상기 하이브리드 펨토 기지국에 의해 획득되어 상기 코어망으로 송신되는 것
    인 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 이동국 단말의 속도 정보는,
    상기 하이브리드 펨토 기지국이 상기 이동국 단말의 신호 세기의 변화를 측정하여 획득하는 것
    인 하이브리드 펨토 기지국이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  6. 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 있어서,
    이동국 단말의 속도 정보를 입력 파라미터로 활용하여 상기 이동국 단말에 대한 수락제어를 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 수락제어를 수행하는 단계는,
    상기 이동국 단말의 하이브리드 펨토 기지국에 대한 멤버쉽 유무 및 상기 이동국 단말의 속도 정보에 기초하여 확률 값을 차등적으로 결정하는 단계를 포함하는 것
    인 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  7. 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법에 있어서,
    이동국 단말의 멤버쉽 유무를 판단하는 단계;
    상기 이동국 단말의 속도 정보의 유무를 판단하는 단계; 및
    상기 이동국 단말의 멤버쉽 유무와 상기 이동국 단말의 속도 정보에 기초하여 상기 이동국 단말에 확률 값을 차등적으로 결정하는 단계를 포함하되,
    상기 확률 값은 상기 이동국 단말의 상기 하이브리드 펨토 기지국에 대한 접근을 수락할지 여부에 관한 확률인 것
    인 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 멤버쉽 유무를 판단하는 단계는,
    상기 하이브리드 펨토 기지국으로부터 상기 이동국 단말의 폐쇄 가입자 그룹 식별자를 수신하는 단계; 및
    상기 폐쇄 가입자 그룹 식별자를 데이터베이스에 저장된 폐쇄 가입자 그룹 리스트와 비교하는 단계를 포함하는 것
    인 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 이동국 단말에 확률 값을 부여하는 단계는,
    상기 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹의 멤버이면 기 설정된 가장 높은 확률 값을 부여하는 단계;
    상기 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹의 비 멤버이고, 상기 속도 정보가 없으면 기 설정된 가장 낮은 확률 값을 부여하는 단계; 및
    상기 이동국 단말이 폐쇄 가입자 그룹의 비 멤버이고, 상기 속도 정보가 있으면, 상기 가장 높은 확률 값과 상기 가장 낮은 확률 값 사이의 범위에서 확률 값을 부여하는 단계를 포함하는 것
    인 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 가장 높은 값과 상기 가장 낮은 확률 값 사이의 범위에서 확률 값을 부여하는 단계는,
    상기 이동국 단말의 속도 정보에 반비례하는 확률 값을 부여하는 단계를 포함하는 것
    인 코어망이 수행하는 하이브리드 펨토셀의 수락제어 방법.


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