KR101436187B1 - 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 핸드오버 방법은 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정하고, 측정한 수신신호 세기를 이용해서 상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하고, 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이고 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.

Description

단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 장치 및 방법{Apparatus and method for Handover using received signal strength and radial velocity in terminal}
본 발명은 무선통신 시스템에서 단말기에서 수신신호 세기(RSS; Received Signal Strength)를 이용하여 단말기의 이동성을 측정하는 방법과 측정된 이동성을 고려하여 핸드오버를 결정하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신을 이용하고 있는 단말기는 통신 서비스가 제공되는 범위 내에서 어디로든 이동 가능하다. 하지만 단말기가 현재 접속한 망에 대한 통신 범위를 벗어나고자 할 때 단말기는 지속적인 통신을 하기 위해 벗어난 위치에서 핸드오버를 필요로 한다. 이 때 단말기의 이동성을 측정할 수 있다면 단말기가 핸드오버 할 기지국을 예측하여 핸드오버 대상 기지국이 단말에게 할당할 무선 자원을 미리 준비하기 용이하다. 또한 단말기가 불필요하게 지나치는 기지국 망으로의 핸드오버 발생 횟수가 줄어들 수도 있다.
단말기가 특정 망으로의 핸드오버 수행을 완료하고 셀 경계에서 머물다가 이전 망으로 핸드오버를 다시 수행하거나 셀 경계에 위치한 단말기에 대한 핸드오버 결정 지표가 문턱값을 수시로 지나침으로 인해 핸드오버 수행이 반복되는 현상을 핑-퐁 효과(ping-pong effect)라 한다. 이러한 핑-퐁 효과가 일어나는 경우 잦은 핸드오버 수행에 따른 시그널링, 경로 업데이트에 의해 네트워크 부하가 증가하는 문제가 있다. 또한 기존 핸드오버에 의한 경로 업데이트가 끝나기 전에 핸드오버가 또 다시 수행될 경우 패킷의 지연 및 손실이 발생할 수 있다.
단말기가 특정 망으로의 핸드오버 수행을 완료하고 셀 경계에서 머물다가 이전 망으로 핸드오버를 다시 수행하거나 셀 경계에 위치한 단말기에 대한 핸드오버 결정 지표가 문턱값을 수시로 지나침으로 인해 핸드오버 수행이 반복되는 현상을 핑-퐁 효과(ping-pong effect)라 한다. 이러한 핑-퐁 효과가 일어나는 경우 잦은 핸드오버 수행에 따른 시그널링, 경로 업데이트에 의해 네트워크 부하가 증가하는 문제가 있다. 또한 기존 핸드오버에 의한 경로 업데이트가 끝나기 전에 핸드오버가 또 다시 수행될 경우 패킷의 지연 및 손실이 발생할 수 있다.
제3세대 공동프로젝트(3GPP; third generation partnership project)에서는 차세대 이동통신 표준인 LTE-Advanced에서 핑-퐁 효과로 인한 문제 발생을 줄이기 위해 핸드오버 히스테레시스 마진(HOM; handover hysteresis margin)과 핸드오버 트리거 시간(TTT; handover time-to-trigger)이라는 방안이 존재한다. 하지만 HOM과 TTT는 모두 단말기의 이동을 고려하지 않는다.
본 발명의 실시예는 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 목적은 단말기의 수신신호 세기 정보를 이용하여 단말기가 기지국으로부터 멀어지는 속도를 나타내는 시선속도(radial velocity)를 측정하고, 수신신호 세기와 시선속도를 고려해서 핸드오버할 기지국을 결정하는 핸드오버 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예는 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용해서 핑-퐁 효과의 발생을 더 감소시키고 핸드오버 수행 과정에서 발생되는 지연 시간을 감소시키는 핸드오버 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 단말기의 핸드오버 장치는, 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정하는 수신신호 세기 측정부와, 상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는 시선속도 측정부 및 상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 상기 수신신호 세기 측정부를 통해 측정한 수신신호 세기와 상기 시선속도 측정부를 통해 측정한 시선속도를 이용해서 핸드오버할 기지국을 결정하고 핸드오버 하는 핸드오버 처리부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 단말기의 핸드오버 방법은, 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정하는 단계와, 상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는 단계와, 상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국을 확인하는 단계와, 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국을 확인하는 단계 및 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이고 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 하는 단계를 포함한다.
본 발명은 수신신호 세기 정보를 바탕으로 단말기의 시선속도를 측정하고 측정한 시선속도를 바탕으로 핸드오버 수행을 결정하는 핸드오버 장치 및 방법에 관한 것으로, 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, RSS만을 이용하여 단말기의 시선속도를 측정할 수 있다. 본 발명은 상기 동작 과정에서와 같이 단말기가 기본적으로 측정하는 RSS 정보와 경로손실모델과의 관계로부터 단말의 시선속도를 측정하는 식을 유도하므로 단말기가 RSS가 아닌 다른 요소에 대한 정보가 없어도 시선속도를 측정할 수 있다.
둘째, 핸드오버 수행에 따른 지연을 감소시킬 수 있다. 본 발명에서는 단말기가 RSS를 측정하고 문턱값이 넘는지 여부만 반영하여 핸드오버 결정 과정을 수행하기 때문에 핸드오버에 따른 지연을 감소시킬 수 있다.
셋째, 핑-퐁 효과를 감소시킬 수 있다. 본 발명은 핸드오버 결정 과정에 단말기가 기지국과의 시선속도를 반영함으로써 단말기가 이동 중에 특정 셀의 서비스 지원 범위로 들어가 일시적으로 머무는 것인지를 판단할 수 있기 때문에 핑-퐁 효과를 감소시킬 수 있다.
위의 효과들로 인하여 단말기는 RSS 측정만으로 각 기지국에 대한 시선속도를 구할 수 있으며 핸드오버의 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 실제 단말기가 이동하고 있을 때 각 기지국에서 측정한 단말기의 시선속도를 도시한 도면,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 수신신호 세기와 시신속도를 이용해서 핸드오버 하는 단말기의 구성을 도시한 도면 및,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 하는 과정을 도시한 흐름도이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 발명은 상기의 목적을 달성하기 위하여 기존의 무선통신 단말기가 지속적으로 관측하는 수신신호 세기(RSS; Received Signal Strength) 정보를 바탕으로 단말기의 시선속도를 측정하고 측정한 시선속도를 바탕으로 핑-퐁 효과를 완화시킬 수 있도록 핸드오버 수행을 결정하는 핸드오버 장치 및 방법에 관한 것이다.
시선속도를 측정하는 과정에서는 RSS를 특정 시간 동안 적분한 식과 신호가 전달되는 경로에서 생기는 에너지 손실을 나타낸 경로손실모델(path-loss model)과의 관계를 통해 단말기가 기지국으로부터 시선속도를 측정하는 것을 특징으로 한다. 또한 핸드오버 결정 과정에서 단말기가 상기의 특징을 이용하여 구한 각 기지국에 대한 시선속도와 RSS를 반영한다는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의한 단말기의 이동성 측정 방법은 기지국과 단말 사이의 거리에 따라 결정되는 수신 신호세기의 함수를 시간에 따라 결정되는 함수로 치환한다. 그 후 해당 함수를 적분하여 단말기가 기지국과 시선속도에 대한 식을 이끌어내는 과정과 단말이 측정한 RSS를 누적 평균하고 기지국과의 거리를 추정하여 상기 과정에서 얻어낸 식에 대입하는 과정을 통해 단말이 기지국과 시선속도를 측정하는 과정으로 이루어진다. 시선속도를 측정하는 과정에 대한 상세 설명은 다음과 같다.
시선속도에 대한 식을 이끌어내기 위해 단말이 임의의 시각 에서 측정한 특정 기지국으로부터의 RSS인
Figure 112010074507806-pat00001
를 정의한다.
Figure 112010074507806-pat00002
는 섀도잉(shadowing)과 다중경로 페이딩에 따라 매 시간마다 측정 결과의 편차가 크기 때문에, 본 발명에서는 정상상태 오차를 최소화하기 위하여
Figure 112010074507806-pat00003
를 적분하는 방법을 사용한다. 임의의 시각 t0와 t1 사이의 시간 구간(
Figure 112010074507806-pat00004
) 동안
Figure 112010074507806-pat00005
를 적분한
Figure 112010074507806-pat00006
는 아래 <수학식 1>과 같이 표현된다.
Figure 112010074507806-pat00007
<수학식 1>에서
Figure 112010074507806-pat00008
를 결정하기 위하여 오쿠무라-하타(Okumura-Hata) 경로손실모델을 이용하면
Figure 112010074507806-pat00009
는 다음 <수학식 2>와 같다.
Figure 112010074507806-pat00010
여기서
Figure 112010074507806-pat00011
는 기지국의 신호 송신 전력,
Figure 112010074507806-pat00012
는 기지국과 단말 사이의 거리,
Figure 112010074507806-pat00013
Figure 112010074507806-pat00014
는 반송파 주파수와 안테나의 길이로 정해지는 상수이다. 단말이
Figure 112010074507806-pat00015
시간 동안
Figure 112010074507806-pat00016
이라는 시선속도를 가진다고 가정하면 <수학식 2>의 r(t)는 아래와 같이 표현된다.
Figure 112010074507806-pat00017
<수학식 3>을 <수학식 2>에 대입하면 는 다음 <수학식 4>와 같이 표현된다.
Figure 112010074507806-pat00018
r(t)가
Figure 112010074507806-pat00019
보다 매우 크다고 가정하고 <수학식 4>를 <수학식 1>에 대입하여 계산하면
Figure 112010074507806-pat00020
는 다음 <수학식 5>와 같이 근사화된다.
Figure 112010074507806-pat00021
여기서 C는 다음과 같다.
Figure 112010074507806-pat00022
<수학식 5>를 vr에 대하여 정리하면 다음 <수학식 6>과 같이 단말의 시선속도를 측정할 수 있는 식을 얻을 수 있다.
Figure 112010074507806-pat00023
상기 과정에서 이끌어낸 vr을 구하는 식에 단말이 직접 측정한 r(t1)과
Figure 112010074507806-pat00024
를 대입하여 실제 vr을 구하는 과정은 다음과 같다. r(t1)은 단말이 시각 t1에서 추정한 단말과 기지국 사이의 거리로서 이는 상기 과정에서의 <수학식 2>를 재정리하여 아래 <수학식 7>과 같이 구할 수 있다.
Figure 112010074507806-pat00025
Figure 112010074507806-pat00026
는 <수학식 1>을 통해서 측정하는 것이 가장 정확하지만 단말기에 탑재되는 디지털 컴퓨터들은 이산 연산을 수행하므로 본 발명에서는
Figure 112010074507806-pat00027
를 아래의 <수학식 8>로 근사하여 측정한다.
Figure 112010074507806-pat00028
여기서 단말은
Figure 112010074507806-pat00029
동안
Figure 112010074507806-pat00030
간격으로 RSS를
Figure 112010074507806-pat00031
번 측정하며
Figure 112010074507806-pat00032
이다. 상기 과정에서 추정한 r(t1)과
Figure 112010074507806-pat00033
를 <수학식 6>에 대입하여 계산하면 단말은 기지국에 대한 시선속도 vr을 추정할 수 있다.
도 1은 실제 단말기가 이동하고 있을 때 각 기지국에서 측정한 단말기의 시선속도를 도시한 도면이다. 도 1을 참조하면, 제1 기지국(eNB1)(110), 제2 기지국(eNB2)(120), 제3 기지국(eNB3)(130)에 대한 시선속도는 각각
Figure 112010074507806-pat00034
,
Figure 112010074507806-pat00035
,
Figure 112010074507806-pat00036
라고 가정한다. 시선속도는 단말기(100)가 기지국으로부터 멀어지면 양의 값을 가지고 가까워지면 음의 값을 가지기 때문에 측정한 시선속도의 부호를 통해 단말기(100)가 각 기지국으로부터 멀어지는지 가까워지는지를 알 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 수신신호 세기와 시신속도를 이용해서 핸드오버 하는 단말기의 구성을 도시한 도면이다. 도 2를 참조하면 단말기(100)는 제어부(210), 수신신호 세기 측정부(212), 시선속도 측정부(214), 핸드오버 처리부(216) 및 통신부(220)를 포함한다.
통신부(220)는 안테나(미도시)를 통해 입출력되는 데이터의 무선신호를 송수신 처리하는 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터를 송신인 경우, 송신할 데이터를 채널 코딩(Channel coding) 및 확산(Spreading)한 후, RF처리하여 송신하는 기능을 수행하고, 데이터를 수신인 경우, 수신된 RF신호를 기저대역신호로 변환하고 상기 기저대역신호를 역 확산(De-spreading) 및 채널 복호(Channel decoding)하여 데이터를 복원하는 기능을 수행한다.
수신신호 세기 측정부(212)는 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정한다.
시선속도 측정부(214)는 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정한다.
핸드오버 처리부(216)는 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 수신신호 세기 측정부(212)를 통해 측정한 수신신호 세기와 시선속도 측정부(214)를 통해 측정한 시선속도를 이용해서 핸드오버할 기지국을 결정하고 핸드오버한다.
핸드오버 처리부(216)는 먼저 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기를 비교한다. 비교결과 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 핸드오버 처리부(216)는 현재 접속중인 기지국과 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국을 확인하고, 현재 접속중인 기지국과 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국을 확인한다. 그리고, 핸드오버 처리부(216)는 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이고 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.
하지만, 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 핸드오버 처리부(216)는 기설정한 시간 후에 수신신호 세기 측정부를 통해 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 재측정 하도록 한다. 그리고, 핸드오버 처리부(216)는 가장 큰 재측정 수신신호 세기를 가지는 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 가장 큰 재측정 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.
한편, 다른 실시 예로 핸드오버 처리부(216)는 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 수신신호 세기가 높을수록 높은 가중치를 주고 시선속도가 낮을수록 높은 가중치를 주어서 가중치가 높은 순서에 따라 현재 접속중인 기지국과 핸드오버 후보 기지국들의 우선순위를 결정한다. 핸드오버 처리부(216)는 우선순위가 가장 높은 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 우선순위가 가장 높은 기지국으로 핸드오버 한다.
또 다른 실시 예로 핸드오버 처리부(216)는 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니고, 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.
또 다른 실시 예로 핸드오버 처리부(216)는 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국 또는 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국 중 하나로 핸드오버 한다.
제어부(210)는 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 그리고, 제어부(210)는 수신신호 세기 측정부(212), 시선속도 측정부(214) 및 핸드오버 처리부(216)의 기능을 수행할 수 있다. 제어부(210), 수신신호 세기 측정부(212), 시선속도 측정부(214) 및 핸드오버 처리부(216)를 구분하여 도시한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다. 따라서 제어부(210)는 수신신호 세기 측정부(212), 시선속도 측정부(214) 및 핸드오버 처리부(216) 각각의 기능을 수행하도록 구성된(configured) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 또한, 제어부(210)는 수신신호 세기 측정부(212), 시선속도 측정부(214) 및 핸드오버 처리부(216) 각각의 기능 중 일부를 수행하도록 구성된(configured) 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하, 상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 방법을 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 단말기에서 수신신호 세기와 시신속도를 이용한 핸드오버 하는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 단말기(100)는 310단계에서 기설정한 시간 간격으로 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정한다.
그리고, 단말기(100)는 312단계에서 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정한다.
그리고, 단말기(100)는 314단계에서 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하인지 확인한다.
314단계의 확인결과 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하가 아니면, 단말기(100)는 310단계로 돌아간다.
314단계의 확인결과 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하 이면, 단말기(100)는 316단계에서 현재 접속중인 기지국과 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국을 확인한다.
그리고, 단말기(100)는 318단계에서 현재 접속중인 기지국과 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국을 확인한다.
그리고, 단말기(100)는 320단계에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국인지 확인한다.
320단계의 확인결과 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 단말기(100)는 322단계에서 기설정한 시간 후에 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 재측정 한다.
그리고, 단말기(100)는 324단계에서 가장 큰 재측정 수신신호 세기를 가지는 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 가장 큰 재측정 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.
320단계의 확인결과 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이면, 단말기(100)는 324단계에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 현재 접속중인 기지국이 아니면 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (13)

  1. 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정하는 수신신호 세기 측정부;
    상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는 시선속도 측정부; 및
    상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국을 확인하고, 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국을 확인하고, 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이고 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 하는 핸드오버 처리부를 포함하고,
    상기 핸드오버 처리부는,
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면,
    수신신호 세기가 높을수록 높은 가중치를 주고 시선속도가 낮을수록 높은 가중치를 주어서 가중치가 높은 순서에 따라 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들의 우선순위를 결정하고, 우선순위가 가장 높은 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 우선순위가 가장 높은 기지국으로 핸드오버 하는
    단말기의 핸드오버 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 시선속도 측정부는,
    상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기를 이용해서 상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도를 측정하고,
    상기 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 이용해서 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는
    단말기의 핸드오버 장치.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서,
    상기 핸드오버 처리부는,
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니고, 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국으로 핸드오버 하는
    단말기의 핸드오버 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 핸드오버 처리부는,
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국 또는 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국 중 하나로 핸드오버 하는
    단말기의 핸드오버 장치.
  8. 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기와 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 측정하는 단계;
    상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도와 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는 단계;
    상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기가 기준 수신신호 세기 이하이면, 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국을 확인하는 단계;
    상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들 중에서 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국을 확인하는 단계;
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이고 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국으로 핸드오버 하는 단계; 및
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면,수신신호 세기가 높을수록 높은 가중치를 주고 시선속도가 낮을수록 높은 가중치를 주어서 가중치가 높은 순서에 따라 상기 현재 접속중인 기지국과 상기 핸드오버 후보 기지국들의 우선순위를 결정하고, 우선순위가 가장 높은 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 우선순위가 가장 높은 기지국으로 핸드오버 하는 단계를 포함하는
    단말기의 핸드오버 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 시선속도를 측정하는 단계는,
    상기 현재 접속중인 기지국의 수신신호 세기를 이용해서 상기 현재 접속중인 기지국의 시선속도를 측정하고,
    상기 핸드오버 후보 기지국들의 수신신호 세기를 이용해서 상기 핸드오버 후보 기지국들의 시선속도를 측정하는
    단말기의 핸드오버 방법.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 제8항에 있어서,
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니고, 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 상기 현재 접속중인 기지국이 아니면 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국으로 핸드오버 하는 단계를 더 포함하는
    단말기의 핸드오버 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국과 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국이 동일한 기지국이 아니면, 상기 가장 큰 수신신호 세기를 가지는 기지국 또는 상기 가장 작은 시선속도를 가지는 기지국 중 하나로 핸드오버 하는 단계를 더 포함하는
    단말기의 핸드오버 방법.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013210307A1 (de) * 2013-06-04 2014-12-04 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Kommunikationsgerät, System und Verfahren zur Kommunikation zwischen einem Kommunikationsgerät und mindestens zwei Basisstationen
US9693268B2 (en) 2014-06-05 2017-06-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of handover in mobile communication system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050063614A (ko) * 2003-12-22 2005-06-28 한국전자통신연구원 차세대 이동통신망에서의 핸드오버 방법
KR20090048195A (ko) * 2007-11-09 2009-05-13 삼성전자주식회사 핸드오버 제어 장치 및 그 동작 방법

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6052598A (en) * 1997-09-30 2000-04-18 At&T Corp Method for predicting the location of a mobile station in a mobile communications network
GB0119391D0 (en) 2001-08-09 2001-10-03 Koninkl Philips Electronics Nv Handover in cellular radio systems
KR20080065340A (ko) 2007-01-09 2008-07-14 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 속도 추정 장치 및 방법
KR20100064833A (ko) 2008-12-05 2010-06-15 한국전자통신연구원 이동통신 네트워크에서의 핸드오버 방법, 그를 이용한 이동통신 네트워크 시스템
KR20100091390A (ko) 2009-02-10 2010-08-19 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 단말의 속도 추정 장치 및 방법

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050063614A (ko) * 2003-12-22 2005-06-28 한국전자통신연구원 차세대 이동통신망에서의 핸드오버 방법
KR20090048195A (ko) * 2007-11-09 2009-05-13 삼성전자주식회사 핸드오버 제어 장치 및 그 동작 방법

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A trajectory-aware vertical handoff algorithm(2009.09) *
Jaheon Gu et. al.,'Mobility-Based Handover Decision Mechanism to Relieve Ping-Pong Effect in Cellular Networks', 2010 16th APCC(2010.11.03) *
Jaheon Gu et. al.,'Mobility-Based Handover Decision Mechanism to Relieve Ping-Pong Effect in Cellular Networks', 2010 16th APCC(2010.11.03)*

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