KR101477362B1 - Rat간 재선택/핸드오버 파라미터 최적화 - Google Patents

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Abstract

E-UTRAN 기지국이 기지국에 대한 부하를 제어하기 위해 그의 핸드오버 및/또는 그의 셀 재선택 파라미터를 동적으로 변경하고 비E-UTRAN 이웃 셀로 메시지를 전송함으로써 비E-UTRAN 셀과 E-UTRAN 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 피하기 위해 그의 핸드오버 및/또는 그의 셀 재선택 파라미터를 적응시킬 수 있는 이동 통신 시스템이 기술되어 있다.

Description

RAT간 재선택/핸드오버 파라미터 최적화{INTER-RAT RESELECTION/HANDOVER PARAMETER OPTIMISATION}
본 발명은 이동 통신 네트워크에 관한 것이며, 상세하게는 3GPP 표준 또는 그의 등가물 또는 파생물에 따라 동작하는 네트워크(이것으로 한정되지 않음)에 관한 것이다. 본 발명은 특히 UTRAN의 LTE(Long Term Evolution)[E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)이라고 함], 그리고 UTRAN 및 GERAN(GSM EDGE Radio Access Network) 네트워크와 같은 다른 네트워크와의 그의 상호작용(이것으로 한정되지 않음)에 관한 것이다.
셀룰러 통신 네트워크에서, 모바일 장치 또는 사용자 장비(UE)는, 사용자가 셀룰러 네트워크에 의해 커버되는 영역 내에서 이동할 때, 셀에서 셀로 로밍한다. 일반적으로, 이러한 로밍은 2개의 프로세스 - 모바일 장치가 다른 장치와 통화 중에 있을 때와 같은 모바일 장치가 활성 연결 모드에 있을 때의 "핸드오버", 및 모바일 장치가 유휴 모드에 또는 전용 자원을 갖지 않는 연결 모드에 있을 때의 "재선택" - 에 의해 제어된다. UE가 어느 셀에 등록해야 하는지를 결정하기 위해, 규칙적인 간격으로, UE는 상이한 셀로부터 수신되는 신호에 대해 다양한 측정을 한다. 그 측정 및 서비스 제공 셀에 의해 제공되는 셀 재선택 파라미터에 기초하여 모바일 장치에 의해 셀 재선택이 수행된다. 한편, 모바일 장치에 의해 서비스 제공 셀에 제공된 측정에 기초하여 서비스 제공 셀에 의해 핸드오버가 결정된다. 핸드오버 및 셀 재선택 프로세스는 가장 강한 신호 세기를 가지는 셀 뿐만 아니라, 셀에 의해 제공되는 서비스, 따라서 셀 우선순위에도 기초한다. 예를 들어, 모바일 장치에 의해 측정된 가장 강한 신호는 레거시 GSM 셀로부터 온 것일 수 있지만, 모바일 장치는 상위 우선순위 E-UTRAN 셀의 신호 세기가 적절한 서비스를 제공하기에 충분하기만 하다면 그 상위 우선순위 E-UTRAN 셀을 선택할 수 있다.
이들 핸드오버 및 셀 재선택 프로세스에서의 문제점은 이들로 인해 어떤 셀은 완전히 이용되는 반면 다른 셀은 덜 이용될 수 있다는 것이다. 이 문제점은 거의 이용가능하지 않은 무선 자원 및 처리 부하를 이용가능한 기지국 셀 간에 공유하기 위해 부하 분산을 수행함으로써 해결된다. E-UTRAN 기지국 셀에 대한 최근의 제안은 핸드오버 및 모바일 장치에 제공되는 셀 재선택 파라미터를 동적으로 변경함으로써 부하 분산을 제어하는 것이다. 따라서, 고우선순위 E-UTRAN 셀이 너무 많은 모바일 장치에 서비스를 제공하고 있는 것으로 판정하는 경우, 그 셀은 핸드오버 및/또는 그 셀이 전송하는 셀 재선택 파라미터를 변경하여, 그 셀의 경계 근처에 위치하는 모바일 장치가 등록할 다른 셀을 선택하게 될 가능성이 높도록 할 수 있다.
그렇지만, 발명자는, 모바일 장치가 상이한 RAT(Radio Access Technology)의 셀로 이동하는 경우, 새로운 셀의 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터로 인해 모바일 장치가 E-UTRAN 셀을 다시 선택하게 될 수 있고, 그로 인해 모바일 장치가 E-UTRAN 셀과 다른 셀 사이에서 "핑퐁(ping-pong)"한다는 것을 알았다.
본 발명의 실시예는 효율적인 부하 분산이 수행될 수 있게 해주기 위해 상이한 RAT의 셀에 의해 사용되는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 제어하는 기술을 제공하는 것을 목적으로 한다.
일 태양에 따르면, 본 발명은 E-UTRAN 통신 시스템에 의해 수행되는 방법을 제공하고, 이 방법은 상이한 RAT(Radio Access Technology, 무선 액세스 기술)의 이웃 셀에 대한 메시지를 발생하는 단계 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 다른 RAT의 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 다른 RAT의 이웃 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 및 다른 RAT의 셀로 메시지를 전송하는 단계를 포함한다. 이 메시지는 E-UTRAN 셀에 대한 부하를 제어하기 위해 결정되는 E-UTRAN 셀의 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터의 발생에 응답하여 발생될 수 있다.
이 메시지는 E-UTRAN 시스템이 그 자신의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 변경하기 이전에 또는 그 이후에 발생될 수 있다.
이 방법은 E-UTRAN 기지국에 의해 또는 TMN(Telecommunications Management Network, 통신 관리 네트워크)(TS 32.102 V8.2.0 참조)에 의해 수행될 수 있다.
E-UTRAN 셀에 대한 부하를 제어하기 위해, 셀은 셀 내로 브로드캐스트하는 임계값을 변경할 수 있다. 임계값을 변화시키는 것뿐만 아니라(또는 그 대신에) 히스테리시스 파라미터가 변화될 수 있다. 변경되는 임계값은 모바일 장치가 핸드오버할 다른 셀들을 고려해야만 할 때를 검출하는 데 사용되는 임계값, 및 서비스 제공 셀로부터의 낮은 신호 품질을 정의하는 데 사용되는 임계값 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다른 RAT로 전송되는 메시지는 다른 RAT가 사용해야만 하는 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 포함할 수 있다. 다른 대안으로서, 이 메시지는 E-UTRAN 셀이 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터에 대해 행했던 또는 행하게 될 변경을 식별해줄 수 있다.
본 발명은 또한 비E-UTRAN 셀에 의해 수행되는 방법을 제공하며, 이 방법은 핸드오버 및/또는 셀 재선택 프로세스의 일부로서 이동 통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 이동 통신 장치에 의해 사용되는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 전송하는 단계, E-UTRAN 통신 노드로부터 메시지를 수신하는 단계 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 비E-UTRAN 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 비E-UTRAN 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 및 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 비E-UTRAN 셀로 전송하는 단계를 포함한다.
다른 태양에 따르면, 본 발명은 E-UTRAN 통신 시스템을 제공하고, 이 통신 시스템은 상이한 RAT(Radio Access Technology)의 이웃 셀에 대한 메시지를 발생하는 수단 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 다른 RAT의 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 다른 RAT의 이웃 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 및 다른 RAT의 셀로 메시지를 전송하는 수단을 포함한다.
다른 태양에 따르면, 본 발명은 E-UTRAN 통신 노드를 제공하고, 이 통신 노드는 부하 분산 모듈을 포함하고, 이 부하 분산 모듈은 i) E-UTRAN 셀의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 변경하고, ii) 상이한 RAT(Radio Access Technology)의 이웃 셀에 대한 메시지를 제공하며 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 다른 RAT의 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 다른 RAT의 이웃 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, iii) 다른 RAT의 셀로 메시지를 전송하는 동작을 한다.
다른 태양에 따르면, 본 발명은 비E-UTRAN 통신 셀을 제공하고, 이 통신 셀은 핸드오버 및/또는 셀 재선택 프로세스의 일부로서 이동 통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 이동 통신 장치에 의해 사용되는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 전송하는 전송 회로, 및 E-UTRAN 통신 노드로부터 메시지를 수신하는 수신 회로 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 비E-UTRAN 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 비E-UTRAN 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 를 포함하고, 상기 전송 회로는 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 비E-UTRAN 셀로 전송하는 동작을 한다.
다른 태양에 따르면, 본 발명은 통신 시스템을 제공하고, 이 통신 시스템은 이동 통신 장치, E-UTRAN 통신 시스템, 및 비E-UTRAN 통신 시스템을 포함하고, E-UTRAN 통신 시스템은 i) 상이한 RAT(Radio Access Technology)의 이웃 셀에 대한 메시지를 제공하고 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 비E-UTRAN 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 비E-UTRAN 셀의 이웃 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, ii) 비E-UTRAN 셀의 셀로 메시지를 전송하는 동작을 하며, 이동 통신 장치는 서비스 제공 셀에 의해 브로드캐스트되는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터에 따라 신호 측정을 하는 동작을 하고, 비E-UTRAN 셀은 핸드오버 및/또는 셀 재선택 프로세스의 일부로서 이동 통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 이동 통신 장치에 의해 사용되는 셀 선택 파라미터를 전송하는 전송 회로, 및 E-UTRAN 통신 시스템으로부터 메시지를 수신하는 수신 회로 - 이 메시지는 E-UTRAN 셀과 비E-UTRAN 셀 사이에서의 이동 통신 장치의 반복된 핸드오버 및/또는 셀 재선택을 감소시키기 위해 비E-UTRAN 셀에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 를 포함하고, 상기 전송 회로는 새로운 셀 선택 파라미터를 비E-UTRAN 셀로 전송하는 동작을 한다.
본 발명의 이들 및 기타 특징 및 태양이, 첨부 도면과 관련하여 기술되어 있는 예시적인 실시예에 대한 이하의 상세한 설명으로부터 명백하게 될 것이다.
도 1은 실시예가 적용될 수 있는 유형의 이동 통신 시스템을 개략적으로 나타낸 도면.
도 2는 도 1에 도시된 시스템의 일부를 형성하는 E-UTRAN 기지국을 개략적으로 나타낸 도면.
도 3은 도 1에 도시된 시스템의 일부를 형성하는 UTRAN 기지국을 개략적으로 나타낸 도면.
도 4는 도 1에 도시된 시스템의 일부를 형성하는 휴대폰을 개략적으로 나타낸 도면.
개요
도 1은 휴대폰(3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4)의 사용자가 기지국(5-1, 5-2, 또는 5-3) 중 하나 및 전화 코어 네트워크(7)를 통해 다른 사용자(도시 생략)와 통신을 할 수 있는 이동(셀룰러) 통신 시스템(1)을 개략적으로 나타낸 것이다. 도 1에 예시된 시스템에서, 기지국(5-1)은 UTRAN 기지국이고, 현재 휴대폰(3-0)에 서비스하고 있으며, 기지국(5-2)은 E-UTRAN 기지국이고, 현재 휴대폰(3-1, 3-2, 3-3)에 서비스하고 있으며, 기지국(5-3)은 GERAN 기지국이고, 현재 휴대폰(3-4)에 서비스하고 있다. 각각의 기지국(5)은 다수의 기지국 셀을 운영하고, 각각의 셀은 휴대폰(3)과 대응하는 기지국(5) 사이의 무선 통신을 위해 이용가능한 다수의 상향링크 및 하향링크 통신 자원(부반송파, 시간 슬롯 등)을 가진다. 이 실시예에서, 설명의 간단함을 위해, 각각의 기지국(5)이 하나의 셀을 운영하는 것으로 가정될 것이다. 기지국(5)은 휴대폰(3)으로 전송될 데이터의 양에 따라 각각의 휴대폰(3)에 하향링크 자원을 할당한다. 이와 유사하게, 기지국(5)은 휴대폰(3)이 기지국(5)으로 전송해야만 하는 데이터의 양 및 유형에 따라 각각의 휴대폰(3)에 상향링크 자원을 할당한다.
각각의 기지국(5)은 이웃 셀의 신호 측정을 하는 데, 그리고 셀 재선택의 경우에, 등록할 이용가능한 기지국 셀을 재선택하기 위해 휴대폰(3)에 의해 사용될 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 및 규칙을 전송한다. E-UTRAN 기지국(5-2)은, 그 중에서도 특히, 그의 현재 상태 및 부하 조건에 따라 전송하는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 적응(변경)시킬 수 있는 SON(Self Organising Network)의 일부이다. 통상적으로, E-UTRAN 기지국(5-2)은 또한 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 변경해야 하는지 여부를 결정하기 전에 이웃 기지국에 대한 부하도 알도록 그의 이웃 기지국과 통신할 것이다. 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터가 E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 변경되는 경우, E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 서비스되는 휴대폰(3)은 UTRAN 기지국(5-1) 또는 GERAN 기지국(5-3)을 재선택하거나 그에게로 핸드오버할 수 있다. 그렇지만, UTRAN 기지국(5-1) 또는 GERAN 기지국(5-3)으로의 이러한 이전이 완료되면, 새로운 기지국의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터 및 규칙으로 인해 휴대폰(3)은 즉각 E-UTRAN 기지국(5-2)으로 복귀할지도 모른다.
따라서, 이 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-2)은, 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 변경하기로 결정할 때, 상이한 RAT의 그의 이웃 기지국[예컨대, UTRAN 기지국(5-1) 및 GERAN 기지국(5-3)]에 변경을 통보하고, 그로써 휴대폰이 E-UTRAN 기지국(5-2)과 UTRAN 또는 GERAN 기지국(5-1, 5-3) 사이에서 핑퐁할 가능성을 감소시키기 위해 이웃 기지국도 역시 전송하는 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터 중 일부를 변경할 수 있다. 일 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-3)은 전송해야만 하는 수정된 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터 값을 UTRAN 및/또는 GERAN 기지국(5-1, 5-3)으로 전송하고, 다른 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-2)은 단순히 행해진 변경을 UTRAN 및/또는 GERAN 기지국(5-1, 5-3)으로 전송하고, UTRAN 및/또는 GERAN 기지국(5-1, 5-3)이 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터에 대한 그 자신의 변경을 하는 것은 그들에 일임한다.
E-UTRAN 기지국
도 2는 이 실시예에서 사용되는 E-UTRAN 기지국(5-2)의 주요 구성요소들을 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, E-UTRAN 기지국(5-2)은 하나 이상의 안테나(23)를 통해 휴대폰(3)으로 신호를 전송하고 휴대폰(3)으로부터 신호를 수신하는 동작을 하고 또 인터페이스(24)를 통해 전화 코어 네트워크(7)로 신호를 전송하고 전화 코어 네트워크(7)로부터 신호를 수신하는 동작을 하는 송수신기 회로(21)를 포함하고 있다. 제어기(27)는 메모리(29)에 저장된 소프트웨어 및 데이터에 따라 송수신기 회로(21)의 동작을 제어한다. 소프트웨어 및 데이터는, 그 중에서도 특히, 운영 체제(31), 부하 분산 모듈(32), 핸드오버 모듈(33), 그리고 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터(34)를 포함한다. 부하 분산 모듈(32)은 (그 자신의 부하에는 물론 이웃 기지국의 부하에도 기초하여) 부하 분산이 필요한지 여부를 결정하고, 그러한 경우, 안테나(23)를 통해 그의 셀 내에서 전송하는 그의 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터(34)를 변경하는 동작을 한다. 이 실시예에서, 부하 분산 모듈(32)은 또한 [코어 네트워크(7)를 통해] 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터(34)에 대해 행하게 될(또는 행했던) 변경을 이웃 UTRAN 및/또는 GERAN 기지국(5-1, 5-3)에 알려주거나, 그의 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터에 대해 행해야만 하는 변경을 그들에 알려주는 동작을 한다. 핸드오버 모듈(33)은 E-UTRAN 기지국(5-2)으로 또는 그로부터의 휴대폰(3)의 핸드오버를 제어하는 일을 맡고 있다.
UTRAN 기지국
도 3은 이 실시예에서 사용되는 UTRAN 기지국(5-1)의 주요 구성요소들을 나타낸 블록도이다. GERAN 기지국(5-3)은 유사한 구조를 가질 것이다. 도시된 바와 같이, UTRAN 기지국(5-1)은 하나 이상의 안테나(53)를 통해 휴대폰(3)으로 신호를 전송하고 휴대폰(3)으로부터 신호를 수신하는 동작을 하고 또 인터페이스(54)를 통해 전화 코어 네트워크(7)로 신호를 전송하고 전화 코어 네트워크(7)로부터 신호를 수신하는 동작을 하는 송수신기 회로(51)를 포함하고 있다. 제어기(57)는 메모리(59)에 저장된 소프트웨어 및 데이터에 따라 송수신기 회로(51)의 동작을 제어한다. 소프트웨어 및 데이터는, 그 중에서도 특히, 운영 체제(61), 핸드오버 모듈(63), 그리고 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터(64)를 포함한다. 핸드오버 모듈(63)은 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터를 전송하고 UTRAN 기지국(5-1)으로 또는 그로부터의 휴대폰(3)의 핸드오버를 제어하는 일을 맡고 있다. 이 실시예에서, 핸드오버 모듈(63)은 [코어 네트워크(7)를 통해] 이웃하는 E-UTRAN 기지국(5-2)으로부터 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터(64)에 대해 행해져야만 하는 변경의 통지를 수신하고, 그에 따라 이들 변경을 행한다. 대안의 실시예에서, 핸드오버 모듈(63)은 E-UTRAN 기지국(5-2)이 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터(34)에 대해 행했거나 행하게 될 변경의 통지를 수신할 수 있고, 그에 응답하여, 전술한 "핑퐁" 문제점을 감소시키기 위해 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터(64)에 대해 행해야만 하는 적절한 변경을 계산할 수 있다.
이상의 설명에서, 기지국(5)은 이해의 편의를 위해 다수의 개별 모듈(부하 분산 모듈 및 핸드오버 모듈 등)을 갖는 것으로 기술되어 있다. 이들 모듈이, 어떤 응용에서, 예를 들어, 기존의 시스템이 본 발명을 구현하도록 수정된 경우, 이러한 방식으로 제공될 수 있지만, 다른 응용에서, 예를 들어, 처음부터 본 발명의 특징을 염두에 두고 설계된 시스템에서, 이들 모듈이 운영 체제 또는 코드 전체 내에 내장되어 있을 수 있으며, 따라서 이들 모듈이 개별 개체로서 분간할 수 없을지도 모른다.
휴대폰
도 4는 도 1에 도시된 각각의 휴대폰(3)의 주요 구성요소를 개략적으로 나타낸 것이다. 도시된 바와 같이, 휴대폰(3)은 하나 이상의 안테나(73)를 통해 기지국(5)으로 신호를 전송하고 그로부터 신호를 수신하는 동작을 하는 송수신기 회로(71)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 휴대폰(3)은 또한 휴대폰(3)의 동작을 제어하고 송수신기 회로(71), 스피커(77), 마이크(79), 디스플레이(81) 및 키패드(83)에 연결되어 있는 제어기(75)를 포함한다. 제어기(27)는 메모리(85) 내에 저장된 소프트웨어 명령어에 따라 동작한다. 도시된 바와 같이, 이들 소프트웨어 명령어는, 그 중에서도 특히, 운영 체제(87), 보고 모듈(89), 신호 측정 모듈(90), 핸드오버 모듈(91) 및 셀 재선택 모듈(93)을 포함한다.
이 실시예에서, 신호 측정 모듈(90)은 휴대폰(3)이 현재 등록되어 있는 기지국(5)으로부터 수신된 핸드오버 또는 셀 재선택 파라미터에 따라 휴대폰(3)의 도달 거리 내의 셀로부터 수신된 신호에 대해 측정을 행하는 동작을 한다. 보고 모듈은 서비스 제공 기지국(5)으로 다시 가는 지정된 이벤트의 발생을 보고하는 동작을 한다. 핸드오버 모듈(91)은 한 셀로부터 다른 셀로의 휴대폰(3)의 핸드오버를 제어하는 동작을 하고, 셀 재선택 모듈(93)은 셀 재선택을 제어하는 동작을 한다.
핸드오버 및 셀 재선택 파라미터
E-UTRAN 기지국
일부 휴대폰(3)이 다른 RAT의 셀로 핸드오버하거나 그 셀을 재선택할 시간을 지연시키거나 앞서게 함으로써 부하 분산을 수행하기 위해 E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 변경될 수 있는 다수의 상이한 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터가 있다. 이하는 일례로서 제공된 것이다.
휴대폰(3)이 연결 모드에 있을 때, RAT간 이동성에 대한 이벤트의 전형적인 시퀀스는 다음과 같다:
1. E-UTRAN 기지국(5-2)은 서비스 제공 셀에 대한 측정이 제1 임계값보다 나쁘게 될 때(TS 36.331 V8.6.0에서 이벤트 A2로서 정의됨) 보고하도록 휴대폰(3)을 구성한다.
2. 휴대폰(3)으로부터 이벤트 A2 측정 보고의 수신 시에, E-UTRAN 기지국(5-2)은 서비스 제공 셀에 대한 측정이 (제1 임계값보다 낮은) 제2 임계값보다 나쁘고(낮고) (상이한 RAT의) 이웃 셀에 대한 측정이 제3 임계값보다 나을 때(TS 36.331 V8.6.0에서 이벤트 B2로서 정의됨) 보고하도록 휴대폰(3)을 구성한다.
3. 휴대폰(3)으로부터 이벤트 B2 측정 보고의 수신 시에, E-UTRAN 기지국(5-2)은 이웃 셀로의 RAT-간 핸드오버를 시작한다.
이벤트 A2는 TS 36.331 V8.6.0에서 다음과 같이 정의되어 있다:
Ms + Hys < Thresh
여기서,
Ms는 어떤 오프셋도 고려하지 않은 서비스 제공 셀의 측정 결과이다.
Hys는 이 이벤트에 대한 히스테리시스 파라미터이다(즉, 이 이벤트에 대한 reportConfigEUTRA 내에 정의된 히스테리시스).
Thresh는 이 이벤트에 대한 임계값 파라미터이다(즉, 이 이벤트에 대한 reportConfigEUTRA 내에 정의된 a2-Threshold).
이벤트 B2는 TS 36.331 V8.6.0에서 다음과 같이 정의되어 있다:
부등식 B2-1 (조건 1)
Ms + Hys < Thresh 1
부등식 B2-2 (조건 2)
Mn + Ofn - Hys > Thresh 2
이 식에서의 변수는 다음과 같이 정의된다:
Ms는 어떤 오프셋도 고려하지 않은 서비스 제공 셀의 측정 결과이다.
Mn은 어떤 오프셋도 고려하지 않은 RAT간 이웃 셀의 측정 결과이다.
Ofn은 RAT간 이웃 셀의 주파수의 주파수 관련 오프셋이다(즉, RAT간 이웃 셀의 주파수에 대응하는 measObject 내에 정의된 offsetFreq).
Hys는 이 이벤트에 대한 히스테리시스 파라미터이다(즉, 이 이벤트에 대한 reportConfiglnterRAT 내에 정의된 히스테리시스).
Thresh1은 이 이벤트에 대한 임계값 파라미터이다(즉, 이 이벤트에 대한 reportConfiglnterRAT 내에 정의된 b2-Threshold1).
Thresh2는 이 이벤트에 대한 임계값 파라미터이다(즉, 이 이벤트에 대한 reportConfiglnterRAT 내에 정의된 b2-Threshold2).
임계값은 E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 전송되는 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터(34)의 일부이다. 이들 측정을 할 때, 휴대폰(3)이 사용하는 임계값을 변화시킴으로써, E-UTRAN 기지국(5-2)은 이벤트 A2 및 B2의 보고가 임계값이 어떻게 변경되느냐에 따라 보다 이르게 또는 보다 늦게 보고되게 할 수 있다. 따라서, 부하 분산 모듈(32)이 E-UTRAN 기지국(5-2)이 덜 이용되는 것으로 판정하는 경우, 이벤트 A2를 검출하는 데 사용되는 임계값 Thresh를 낮출 수 있고 및/또는 이벤트 B2를 검출하는 데 사용되는 임계값 Thresh1을 낮출 수 있다. 이것으로 인해 휴대폰(3)은 행해지게 될 것보다 더 늦게 이벤트를 검출하게 될 것이고, 그로써 휴대폰(3)이 E-UTRAN 기지국(5-2)에 더 오랫동안 있게 된다. 이와 유사하게, 부하 분산 모듈(32)이 E-UTRAN 기지국(5-2)이 과도하게 이용되는 것으로 판정하는 경우, 이벤트 A2를 검출하는 데 사용되는 임계값 Thresh를 증가시킬 수 있고 및/또는 이벤트 B2를 검출하는 데 사용되는 임계값 Thresh1을 증가시킬 수 있다. 이것으로 인해 휴대폰(3)은 행해지게 될 것보다 더 이르게 이벤트를 검출하게 될 것이고, 그로써 휴대폰(3)의 핸드오버가 보다 신속하게 일어나게 되고 이는 차례로 E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하를 감소시킨다.
휴대폰(3)이 유휴 모드에 있을 때, 휴대폰은 등록하게 될 셀에 관한 그 자신의 결정을 한다. 통상적으로 E-UTRAN 셀의 절대 우선순위가 다른 RAT 셀(예컨대, UTRAN 및 GERAN 셀)의 절대 우선순위보다 높을 것으로 가정되는 경우, E-UTRAN으로부터 다른 RAT로의 셀 재선택 기준이 전술한 연결 모드에서의 이벤트 B2와 아주 유사하다.
상세하게는, TS 36.304 V8.6.0은, 휴대폰(3)이 상위 우선순위 주파수에 캠핑하고 있는 경우, 다음과 같이 대상 셀의 품질이 특정 임계값을 초과하고 서비스 제공 셀의 품질이 다른 임계값 미만일 때 셀 재선택이 수행되는 것으로 정의한다:
Figure 112012014421414-pct00001
SServingCell < Threshserving , low이고 하위 우선순위 주파수의 셀의 SnonServingCell,x가 시간 구간 TreselectionRAT 동안 Threshx , low보다 크고,
Figure 112012014421414-pct00002
휴대폰이 1초 초과 동안 현재 서비스 제공 셀에 캠핑하고 있었음.
여기서 SServingCell은 서비스 제공 셀의 품질(서비스 제공 셀로부터 수신되는 신호의 세기에 의존함)이고 SnonServingCell ,x는 대상 셀의 품질이다.
따라서, 다시 말하지만 E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하가 전술한 방식으로 임계값 Threshserving, low를 변화시킴으로써 제어될 수 있다. 당업자라면 잘 알 것인 바와 같이, 임계값 Threshserving, low는 E-UTRAN 기지국이 그의 셀 내에서 브로드캐스트하는 셀 재선택 파라미터(34) 중 하나이다.
UTRAN 기지국
3GPP 표준 문서 TS 25.331 V8.7.0은 연결 모드 및 유휴 모드에 있을 때 휴대폰(3)으로 하여금 UTRAN 셀로부터 다른 셀로 이전하게 하는 트리거를 정의한다. 발명자는 이벤트 3C가 연결 모드에서 UTRAN 셀로부터 E-UTRAN 셀로의[예컨대, UTRAN 기지국(5-1)으로부터 E-UTRAN 기지국(5-2)으로의] 휴대폰(3)의 핸드오버에 대한 트리거로서 사용될 것으로 가정한다. 이벤트 3C 하에서, 휴대폰(3)은 다음과 같은 조건이 만족되는 경우 다른 RAT의 상위 우선순위 셀로 핸드오버할 것이다:
MOther RAT + CIOOther RAT ≥ TOther RAT + H3c/2
여기서,
MOther RAT는 다른 시스템의 셀에 대한 측정 양이다. MOther RAT는 dBm으로 표현된다.
CIOOther RAT는 다른 시스템의 셀에 대한 셀 개별 오프셋이다.
TOther RAT는 그 측정에서 다른 시스템에 적용되는 절대 임계값이다.
H3c는 이벤트 3c에 대한 히스테리시스 파라미터이다.
(현재, E-UTRAN 셀에 대해 파라미터 CIOOther RAT는 정의되어 있지 않다.)
E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 수행되는 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터의 동적 변경의 결과로서 휴대폰(3)이 UTRAN 셀과 E-UTRAN 셀 사이에서 반복적으로 이전될 가능성을 감소시키기 위해, 본 실시예는 UTRAN 셀에 의해 사용되는 임계값 TOther RAT의 값이 E-UTRAN 셀에서의 임계값이 수정되는 방식과 상보적인 방식으로 수정되는 것을 제안하고 있다. 따라서, E-UTRAN 기지국(5-2)에서 사용되는 임계값이 E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하를 감소시키기 위해 변경되는 경우, UTRAN 기지국(5-1)에서, 휴대폰(3)이 E-UTRAN 기지국(5-2)으로 핸드오버하기 전에 지연이 있도록 임계값 TOther RAT가 증가되어야만 하고, 이는 차례로 E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하를 감소시키는 데 도움을 준다. 이와 유사하게, E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하를 증가시키는 것이 요망되는 경우, UTRAN 기지국(5-1)으로부터 E-UTRAN 기지국(5-1)으로의 휴대폰(3)의 핸드오버가 이전보다 더 신속하게 일어나도록 임계값 TOther RAT가 감소되어야만 한다.
이와 유사하게, 유휴 모드에 있는 휴대폰(3)에 대해, 발명자는, [휴대폰(3)에 의해 수신되는] E-UTRAN 셀에 의해 브로드캐스트되는 신호의 품질이 임계값(임계값 Threshx,high 등)보다 큰 경우, UTRAN 또는 GERAN 셀에 캠핑하고 있을 때의 휴대폰(3)이 E-UTRAN 셀을 재선택할 것으로 가정한다. 그러한 경우, 휴대폰(3)은 E-UTRAN 셀에 캠핑할 것이다. 따라서, 임계값 Threshx,low가 E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 변경되는 방식과 상보적인 방식으로 이 임계값을 변화시킴으로써, 휴대폰(3)이 E-UTRAN 셀과 UTRAN 셀 사이에서 반복적으로 이전되는 문제점이 적어도 감소된다.
현재, UTRAN 및 GERAN 기지국(5-1, 5-3)에서 사용되는 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터는 고정되어 있고, 이들 기지국이 부하 측정에 기초하여 새로운 값을 계산할 수 있게 해주는 어떤 메커니즘도 기지국에 제공되어 있지 않다. 따라서, 발명자는 E-UTRAN 기지국(5-2)이 이웃하는 UTRAN 및 GERAN 기지국(5-1, 5-3)으로 메시지를 전송하여, 이들 기지국이 E-UTRAN 기지국(5-1)에 의해 행해진 변경에 따라 그의 셀 선택/재선택 파라미터를 변경할 수 있게 해주는 것을 제안한다.
일 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-1)은 GERAN 및 UTRAN 기지국(5-1, 5-3)에 의해 사용될 새로운 임계값(TOther RAT 등)을 계산하고 이들을 이웃하는 UTRAN 및 GERAN 기지국(5-1, 5-3)으로 전송한다. 이들 메시지는 S1AP 및 RANAP 메시지(DIRECT INFORMATION TRANSFER 메시지 등)를 사용하여 코어 네트워크(7)를 통해 전송될 것이다. 이러한 메시지를 수신한 것에 응답하여, UTRAN 및 GERAN 기지국(5-1, 5-3)은 메시지로부터 새로운 임계값(들)을 추출하고, 새로운 값이 그 기지국들이 서비스하고 있는 휴대폰(3)으로 전송되도록 그에 따라 그의 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터를 업데이트할 것이다.
다른 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-1)은 그 자신의 임계값에 대해 행해지는 변경을 GERAN 및 UTRAN 기지국(5-1, 5-3)에 보고하고, 이들 기지국은 차례로 그 자신의 셀 선택/재선택 파라미터에 대해 행할 대응하는 변경을 수행한다. 예를 들어, E-UTRAN 기지국은 이벤트 A2 및 B2를 검출하기 위해 사용하는 임계값에 대해 행했거나 행할 변경의 상세 및 Threshx,low에 대한 변경의 상세를 그의 이웃하는 기지국 모두에게 전송할 수 있다. 그에 응답하여, UTRAN 기지국(5-1) 및 GERAN 기지국(5-3)은 전술한 "핑퐁" 문제점을 피하기 위해 UTRAN/GERAN 셀로부터 E-UTRAN 셀로의 휴대폰(3)의 이전을 제어하기 위해 사용하는 임계값에 적절한 변경을 할 수 있다. 예를 들어, UTRAN 기지국(5-1)은 단지 E-UTRAN 기지국(5-2)에 의해 서비스되는 휴대폰(3)에서 이벤트 B2를 검출하는 데 사용되는 TOther RAT의 값을 임계값 Thresh1과 동일한 값으로 설정할 수 있다.
수정 및 대안
상세 실시예가 이상에서 기술되었다. 당업자라면 잘 알 것인 바와 같이, 상기 실시예에 구현된 본 발명으로부터 여전히 이득을 보면서 상기 실시예에 대해 다수의 수정 및 대안이 이루어질 수 있다.
상기 실시예에서, 휴대폰 기반 통신 시스템이 기술되었다. 당업자라면 잘 알 것인 바와 같이, 본 출원에 기술된 시그널링 및 핸드오버 기법이 다른 통신 시스템에서 이용될 수 있다. 다른 통신 노드 또는 장치는, 예를 들어, PDA(personal digital assistant), 랩톱 컴퓨터, 웹 브라우저 등과 같은 사용자 장치를 포함할 수 있다.
상기 실시예에서, 다수의 소프트웨어 모듈이 기술되었다. 당업자라면 잘 알 것인 바와 같이, 소프트웨어 모듈이 컴파일된 형태 또는 컴파일되지 않은 형태로 제공될 수 있고, 컴퓨터 네트워크를 통해 신호로서 또는 기록 매체를 통해 기지국 또는 휴대폰에 공급될 수 있다. 게다가, 이 소프트웨어의 일부 또는 전부에 의해 수행되는 기능이 하나 이상의 전용의 하드웨어 회로를 사용하여 수행될 수 있다. 그렇지만, 소프트웨어 모듈을 사용하는 것이 바람직한데, 그 이유는 기지국(5) 및 휴대폰(3)의 기능을 업데이트하기 위해 그들을 업데이트하는 것을 용이하게 해주기 때문이다.
상기 실시예에서, E-UTRAN 기지국에 대한 부하를 제어하기 위해 임계값이 변경되었다. 휴대폰에 의해 수행되는 측정의 일부인 히스테리시스 파라미터를 변화시킴으로써 동일한 결과가 달성될 수 있다. 이것은 임계값을 변화시키는 것 대신에 또는 임계값을 변화시키는 것에 부가하여 행해질 수 있다.
상기 실시예에서, E-UTRAN 기지국(5-2)은 그의 부하를 제어하기 위해 그의 핸드오버 및 셀 재선택 파라미터 둘다를 변경하였다. 대안의 실시예에서, 그의 부하를 제어하기 위해 핸드오버 파라미터만 또는 셀 재선택 파라미터만이 변경될 수 있다.
상기 실시예에서, E-UTRAN 셀에 대한 부하를 제어하기 위해 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터가 변경되었다. 그렇지만, 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터가 다른 이유로 E-UTRAN 셀에 의해 변경될 수 있고, 이 경우에, 메시지가 여전히 이웃 UTRAN 및 GERAN 기지국으로 전송될 수 있으며, 그로써 상기한 핑퐁 문제점을 피하기 위해 그의 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 변경할 수 있다.
상기 실시예에서, E-UTRAN 기지국은 그의 부하를 모니터링하고 그의 셀 선택/재선택 파라미터를 그에 따라 적응시켰다. 다른 실시예에서, TMN(Telecommunications Management Network) 내의 노드는 E-UTRAN 기지국(5-2)에 대한 부하, 그리고 어쩌면 이웃하는 UTRAN 및 GERAN 기지국(5-1, 5-3)에 대한 부하도 모니터링할 수 있다. 이 관리 네트워크 노드는 이어서 새로운 셀 선택/재선택 파라미터(또는 적어도 E-UTRAN 기지국이 그 자신의 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 달성하기 위해 사용하는 부하를 증가시키거나 감소시킬 필요성)를 E-UTRAN 기지국(5-2)에 알려줄 수 있다. 이와 유사하게, 이 관리 네트워크 노드는 또한 사용해야만 하는 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터 또는 E-UTRAN 기지국에 대한 것을 UTRAN 및 GERAN 셀에 알려줄 수 있고, 따라서 이들은 그에 따라 그 자신의 새로운 파라미터를 계산할 수 있다. 추가의 대안으로서, E-UTRAN 기지국은 그 자신의 부하를 결정하고, 이어서 이것을 관리 네트워크 노드에 보고할 수 있다. 이 관리 네트워크 노드는 이어서 다수의 이웃하는 기지국에 대한 새로운 핸드오버 및/또는 셀 재선택 파라미터를 결정하기 위해 보고된 부하 정보를 사용할 수 있고, 이어서 이 노드는 이들을 그 기지국들로 배포한다.
다양한 다른 수정이 당업자에게는 명백할 것이고 여기서 더 상세히 기술되지 않을 것이다.
3GPP 용어 목록
LTE - (UTRAN의) Long Term Evolution
UE - 사용자 장비(User Equipment) - 이동 통신 장비
DL - 다운링크(downlink) - 기지국으로 이동국으로의 링크
UL - 업링크(uplink) - 이동국에서 기지국으로의 링크
MME - Mobility Management Entity(이동성 관리 개체)
UPE - User Plane Entity(사용자 평면 개체)
HO - Handover(핸드오버)
RLC - Radio Link Control(무선 링크 제어)
RRC - Radio Resource Control(무선 자원 제어)
UTRAN - Universal Terrestrial Radio Access Network
GERAN - GSM/Edge Radio Access Network
이하는 현재 제안된 3GPP 표준에서 본 발명이 구현될 수 있는 방식에 대한 상세한 설명이다. 다양한 특징이 필수적이거나 필요한 것으로 기술되어 있지만, 이것은, 예를 들어, 제안된 3GPP 표준에 의해 부과되는 기타 요건들로 인해 이 표준에 대해서만 그럴 수 있다. 따라서, 이들 설명이 결코 본 발명을 제한하는 것으로 해석되어서는 안된다.
서론
현재, [1]은 주파수 관련 오프셋 파라미터를 RAT간 부하 분산 사용 사례에 대한 후보 파라미터로서 열거하고 있다. 상이한 E-UTRAN 파라미터를 최적화하는 제안은 참조 문헌 [2]에서 찾아볼 수 있다.
이러한 기고는 UTRAN 파라미터를 최적화하는 메커니즘을 제안한다.
논의
SON RAT간 부하 분산에 대한 다음과 같은 RAT간 측정 파라미터를 최적화하는 것이 [2]에 제안되어 있다.
- 이벤트 A2의 Thresh
- 이벤트 B2의 Thresh 1
- Threshserving, low.
이들 파라미터를 수정하는 것의 효과는 LTE로부터 다른 RAT로의 핸드오버를 앞서게 하거나 지연시키는 것이다. 핑퐁 효과를 피하기 위해, 다른 RAT로부터 LTE로의 핸드오버를 지연시키거나 앞서게 하기 위해 다른 RAT에서 핸드오버 파라미터의 등가적인 수정이 있어야만 한다.
UTRAN에서 LTE로의 HO
이벤트 3C([3]에서 정의됨)가 UTRAN으로부터 LTE로의 핸드오버에 대한 트리거로서 사용되는 것으로 가정된다. LTE 셀의 품질이 임계값을 초과하여 상승할 때, 핸드오버가 트리거된다.
이벤트 3C는 [3]에서 다음과 같이 정의되어 있다:
MOther RAT+ CIOOther RAT ≥ TOther RAT+H3c/2
이 식에서의 변수는 다음과 같이 정의된다:
MOther RAT는 다른 시스템의 셀에 대한 측정 양이다. MOther RAT는 dBm으로 표현된다.
CIOOther RAT는 다른 시스템의 셀에 대한 셀 개별 오프셋이다.
TOther RAT는 그 측정에서 다른 시스템에 적용되는 절대 임계값이다.
H3c는 이벤트 3c에 대한 히스테리시스 파라미터이다.
LTE 셀에 대해 파라미터 CIOOther RAT가 정의되어 있지 않다는 것에 주목해야 한다.
[2]에서의 제안을 따르기 위해, 최적화할 적절한 파라미터는 TOther RAT이다.
UTRAN로부터 LTE로의 셀 재선택
[2]에서 제안된 Threshserving , low의 제안된 최적화를 보충하기 위해, UTRAN으로부터 LTE로의 셀 재선택 사례에 대한 Threshx , high를 최적화하는 것이 그에 부가하여 제안되어 있다. [2]에서와 같이, 이것은 LTE 주파수가 UTRAN 주파수보다 더 높은 절대 우선순위를 부여받는 것으로 가정된다.
셀 재선택 알고리즘의 상세에 대해서는 [4]를 참조하기 바란다.
파라미터 협상
다른 RAT의 측정 파라미터가 E-UTRAN에 의해 최적화되는 메커니즘을 정의할 필요가 있다.
2가지 옵션이 있다:
1. E-UTRAN 노드는 UTRAN이 적용해야만 하는 TOther RAT 및 Threshx , high의 값을 결정한다.
2. E-UTRAN 노드는 E-UTRAN이 적용하기로 되어 있는 (이벤트 A2의) Thresh, (이벤트 B2의) Thresh 1 및 Threshserving , low의 값을 UTRAN에 알려준다. 그 결과, UTRAN은 핑퐁을 피하기 위해 TOther RAT 및 Threshx , high에 적절한 값을 적용할 수 있다.
TOther RAT의 새로운 값을 협상하는 새로운 절차가 도입되어야만 한다. 시그널링은 다음과 같은 S1AP 및 RANAP 메시지를 재사용할 수 있다:
- S1AP: eNB DIRECT INFORMATION TRANSFER
- S1AP: MME DIRECT INFORMATION TRANSFER
- RANAP: DIRECT INFORMATION TRANSFER
상기 옵션 2가 선호되는 경우에, E- UTRAN에서 적용되는 임계값을 수신한 후에, UTRAN은 TOther RAT가 이벤트 B2의 Thresh1과 동일하게 설정되어야만 한다는 것을 고려할 수 있다. 이벤트 3c 및 이벤트 B2 둘다에서 히스테리시스 파라미터를 설정함으로써 핑퐁이 회피된다.
제안
TBD
결론
TBD
참고 문헌
[1] TR 36.902 Self-configuring and self-optimizing network use cases and solutions (Release 9)
[2] R3-091962 IRAT MLB Parameter Optimization (NEC)
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본 출원은 2009년 8월 11일자로 출원된 영국 특허 출원 제0914024.5호에 기초하여 우선권 주장하며, 이 영국 출원은 참조 문헌으로서 그 전체 내용이 본 명세서에 포함된다.

Claims (18)

  1. E-UTRAN 통신 시스템의 통신 노드에 의해 수행되는 방법으로서,
    E-UTRAN 셀의 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 변경하는 단계,
    상이한 RAT(Radio Access Technology, 무선 액세스 기술)의 이웃 셀에 대한 메시지를 발생하는 단계 - 상기 메시지는 다른 RAT의 이웃 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, 및
    상기 다른 RAT의 이웃 셀을 운영하는 기지국으로 상기 메시지를 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 발생하는 단계 및 상기 전송하는 단계는 상기 변경하는 단계 이전에 수행되는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, E-UTRAN 셀에 의해 수행되는 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 변경하는 단계는, 핸드오버 또는 셀 재선택 프로세스의 일부로서 이동 통신 장치에 의해 수행되는 측정을 제어하기 위해 상기 이동 통신 장치에 의해 사용되는, 상기 E-UTRAN 셀에 의해 전송된 임계값들을 변경하는 방법.
  5. 제4항에 있어서, 변경되는 상기 임계값들은, 상기 이동 장치가 핸드오버할 다른 셀들을 고려해야 하는 때를 검출하는 데 사용되는 임계값, 및 서비스 제공 셀에 대한 낮은 신호 품질을 정의하는 데 사용되는 임계값 중 하나 이상을 포함하는 방법.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 메시지는 상기 다른 RAT 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 선택 파라미터 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 메시지는 상기 E-UTRAN 셀의 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 대해 행해진 변경을 식별하는 데이터를 포함하는 방법.
  8. 비E-UTRAN 셀의 기지국에 의해 수행되는 방법으로서,
    핸드오버 및 셀 재선택 프로세스 중 적어도 하나의 일부로서 이동 전기통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 상기 이동 전기통신 장치에 의해 사용되는 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 전송하는 단계,
    E-UTRAN 통신 노드로부터 메시지를 수신하는 단계 - 상기 메시지는 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -,
    상기 정보로부터, 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 단계, 및
    핸드오버 및 셀 재선택 프로세스 중 적어도 하나의 일부로서 이동 전기통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 상기 이동 전기통신 장치에 의해 사용되는 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 상기 비E-UTRAN 셀로 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 메시지는 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 메시지는 상기 E-UTRAN 셀의 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 대해 행해진 변경을 식별하는 데이터를 포함하는 방법.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메시지는 코어 네트워크를 통해 상기 E-UTRAN 통신 노드로부터 수신되는 방법.
  12. 통신 시스템의 통신 노드로서,
    E-UTRAN 셀의 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 변경하는 수단,
    상이한 RAT(Radio Access Technology)의 이웃 셀에 대한 메시지를 발생하는 수단 - 상기 메시지는 다른 RAT의 이웃 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용하기 위한 정보를 포함함 -, 및
    상기 다른 RAT의 셀을 운영하는 기지국으로 상기 메시지를 전송하는 수단
    을 포함하는 통신 시스템의 통신 노드.
  13. 삭제
  14. 비E-UTRAN 셀의 기지국으로서,
    핸드오버 및 셀 재선택 프로세스 중 적어도 하나의 일부로서 이동 전기통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 상기 이동 전기통신 장치에 의해 사용되는 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 전송하는 전송 회로, 및
    E-UTRAN 통신 노드로부터 메시지를 수신하는 수신 회로
    를 포함하고,
    상기 메시지는 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함하고,
    상기 기지국은, 상기 정보로부터, 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하도록 동작 가능하며,
    상기 전송 회로는 셀 선택 파라미터를 상기 비E-UTRAN 셀로 브로드캐스트하도록 동작 가능한 비E-UTRAN 셀의 기지국.
  15. 제14항에 있어서, 상기 회로는 프로그램가능 프로세서 상에서 실행되는 소프트웨어 모듈들로 형성되는 비E-UTRAN 셀의 기지국.
  16. 통신 시스템으로서,
    이동 통신 장치, E-UTRAN 통신 시스템, 및 비E-UTRAN 통신 시스템을 포함하고,
    상기 E-UTRAN 통신 시스템의 통신 노드는 i) E-UTRAN 셀의 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 변경하고, ii) 상이한 RAT(Radio Access Technology)의 이웃 셀에 대한 메시지를 제공하며 - 상기 메시지는 비E-UTRAN 셀의 이웃 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -, iii) 상기 비E-UTRAN 셀을 운영하는 기지국으로 상기 메시지를 전송하도록 동작 가능하고,
    상기 이동 통신 장치는 서비스 제공 셀에 의해 전송되는 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 따라 신호 측정을 하도록 동작 가능하고,
    상기 비E-UTRAN 셀을 운영하는 기지국은,
    핸드오버 및 셀 재선택 프로세스 중 적어도 하나의 일부로서 이동 전기통신 장치에 의해 수행되는 신호 측정을 제어하기 위해 상기 이동 전기통신 장치에 의해 사용되는 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 전송하는 전송 회로, 및
    상기 E-UTRAN 통신 시스템의 통신 노드로부터 상기 메시지를 수신하는 수신 회로 - 상기 메시지는 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하는 데 사용되는 정보를 포함함 -
    를 포함하고,
    상기 기지국은, 상기 정보로부터, 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 결정하도록 동작 가능하고,
    상기 전송 회로는 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나를 상기 비E-UTRAN 셀로 전송하도록 동작 가능하며,
    상기 이동 통신 장치는, 상기 E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나와, 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 따라, 핸드오버 및 셀 재선택 중 적어도 하나를 위한 셀을 선택하도록 동작 가능한 통신 시스템.
  17. 제16항에 따른 통신 시스템의 이동 통신 장치로서,
    서비스 제공 셀에 의해 전송되는 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 따라 신호 측정을 하는 수단, 및
    상기 E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나와, 상기 비E-UTRAN 셀에 대한 상기 핸드오버 파라미터 및 셀 재선택 파라미터 중 적어도 하나에 따라, 핸드오버 및 셀 재선택 중 적어도 하나를 위한 셀을 선택하는 수단
    을 포함하는 이동 통신 장치.
  18. 프로그램가능 컴퓨터 장치로 하여금 제1항, 제2항 및 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는 컴퓨터 구현가능 명령어들이 저장되어 있는 컴퓨터 판독가능 기록 매체.
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