KR101617341B1 - 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법 및 이를 위한 시스템 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법 및 이를 위한 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명의 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법은 무선 통신 시스템에서 기지국의 인접 기지국 테이블 관리 방법으로서, 단말로부터 인접 기지국 보고를 수신하는 단계, 저장된 인접 기지국 테이블과 상기 인접 기지국 보고를 비교하는 단계, 상기 비교하는 단계에서 신규 기지국이 존재한다고 판단한 경우, 상기 신규 기지국의 통계치를 산출하는 단계, 및 상기 통계치가 제 1 기준치 이상인 경우, 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 상기 신규 기지국을 추가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한 상기 신규 기지국을 추가하는 단계 실행 후 상기 신규 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 통계치를 산출하는 단계, 상기 통계치가 제 2 기준치 이하인 경우, 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법 및 이를 위한 시스템에 의하면 자기 조직화 네트워크에서 네트워크를 더 안정적이고 효율적으로 구성할 수 있으므로, 전체적인 서비스 품질을 향상 시킬 수 있다.
인접 기지국 테이블, NEIGHBOR RELATION MANAGEMENT, 자기 조직화 네트워크

Description

무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법 및 이를 위한 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING NEIGHBOR RELATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블의 관리를 자동으로 수행하는 방법 및 이를 위한 시스템에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunication Service) 시스템은, 유럽식 이동통신 시스템인 GSM(Global System for Mobile Communications)과 GPRS(General Packet Radio Services)을 기반으로 하고 광대역(Wideband) 부호분할 다중접속(Code Division Multiple Access, 이하 WCDMA라 한다)을 사용하는 제3 세대 비동기 이동통신 시스템이다.
현재 UMTS 표준화를 담당하고 있는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서는 UMTS 시스템의 차세대 이동통신 시스템으로서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 논의가 진행 중이다. LTE는 최대 300 Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술로서 2010년 정도에 상용화하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는데, 예를 들어 네트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 위치하는 노드의 수를 줄이는 방안이나, 무선 프로토콜들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 논의 중에 있다.
한편 기지국 관리에 있어 자기 조직화 네트워크(Self-Organizing Network, SON)는 네트워크를 더 안정적이고 효율적으로 구성하는 것을 목적으로 한다. 특히 이동통신 시스템 분야에서 펨토 셀 및 차세대 4G도입이 가시화됨에 따라 자기 설정(Self-Configuration)이나 자기 최적화(Self-Optimization)와 같은 자동화 기능을 포함하는 SON에 대한 관심이 높아지고 있다. 이는 펨토 셀 같은 노드들이 서비스 제공자에 의해 지정된 최적의 위치에 설치되는 것이 아니라, 사용자가 설치하는 것으로 미리 셀 플래닝 등을 수행할 수 없으므로 노드 스스로가 환경을 검출하고 정보를 수집하여 최적화를 수행하여야 하기 때문이다.
따라서 이때의 SON은 노드를 옥내 및 옥외에 설치할 때 노드가 스스로 망에 접속/설정하고, 주변 무선 환경에 따라 적절히 셀 최적화 및 운용을 수행할 수 있는 기능을 갖춘 네트워크로 정의할 수 있다. 하지만 무선 통신 시스템 분야에서 자기 조직화 기능을 적용할 수 있는 부분은 매우 다양하기 때문에, 자기 조직화하게 구성하고자 하는 네트워크의 특성, 종류 및 목적에 따라 SON을 다르게 정의할 수 있다. 네트워크 구성에서뿐만 아니라 개별적인 관리 알고리즘과 최적화 기법에 대해서도 자기 조직화 개념을 적용할 수 있다.
그러나 상술한 필요성에도 불구하고 인접 기지국 관리 방법 및 이를 위한 시스템에 관하여 구체적인 제안된 것이 없는 실정이다.
본 발명인 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 관리 방법 및 이를 위한 시스템은 네트워크 매니저에서 기지국 관리에 발생할 수 있는 케이스 별로 기지국 테이블의 추가 및 제거 알고리즘을 제안하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적 달성을 위한 본 발명의 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법은 무선 통신 시스템에서 기지국의 인접 기지국 테이블 관리 방법으로서, 단말로부터 인접 기지국 보고를 수신하는 단계, 저장된 인접 기지국 테이블과 상기 인접 기지국 보고를 비교하는 단계, 상기 비교하는 단계에서 신규 기지국이 존재한다고 판단한 경우, 상기 신규 기지국의 통계치를 산출하는 단계, 및 상기 통계치가 제 1 기준치 이상인 경우, 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 상기 신규 기지국을 추가하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한 상기 신규 기지국을 추가하는 단계 실행 후 상기 신규 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 통계치를 산출하는 단계, 상기 통계치가 제 2 기준치 이하인 경우, 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기와 같은 목적 달성을 위한 본 발명의 무선 통신 시스템은 서빙 기지국에 인접한 기지국들의 정보를 수신하여 상기 서빙 기지국으로 인접 기지국 보고를 전송하는 단말과 인접 기지국 테이블을 저장하는 저장부, 상기 인접 기지국 테이블의 갱신 여부를 제어하는 인접 기지국 테이블 제어부 및 상기 단말로부터 인접 기지국 보고를 수신하고 기지국 추가 명령 또는 기지국 제거 명령을 생성하여 상기 인접 기지국 테이블 제어부로 전송하는 인접 기지국 추가/제거 모듈로 구성되는 서빙 기지국;을 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한 상기 무선 통신 시스템은 상기 서빙 기지국과 인접 기지국들 간의 간섭 정보 및 핸드오버 성공률 정보를 이용하여 상기 인접 기지국 테이블의 갱신 여부 정보를 상기 기지국의 인접 기지국 테이블 제어부로 전송하는 네트워크 매니저를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블 관리 방법 및 이를 위한 시스템에 의하면 자기 조직화 네트워크에서 네트워크를 더 안정적이고 효율적으로 구성할 수 있으므로, 전체적인 서비스 품질을 향상 시킬 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이때 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의하여야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한 이하에서 설명되는 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념으로 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해 석되어야만 한다.
또한 본 발명의 실시예의 용어는 3GPP LTE 시스템 규격에 따르기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 개념도이다.
도 1을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템은 네트워크 매니저(100), 다수의 셀 영역(101), 단말(102)을 포함한다. 특히 다수의 셀 영역(101)은 각각의 셀을 제어하는 기지국을 포함한다.
네트워크 매니저(100)는 SON 서버를 포함하는 개념으로서, 네트워크 매니저(100)와 다수의 셀 영역(101)을 제어하는 각각의 기지국은 ltf-N 인터페이스를 이용하여 통신하며, 특히 각각의 기지국에 저장된 인접 기지국 테이블을 관리하기 위하여 정보를 송수신한다. 보다 상세히 설명하면, 기지국은 네트워크 매니저(100)로 주변 기지국들을 보고하고, 이를 수신한 네트워크 매니저(100)는 소정의 과정을 수행한 후 기지국에 저장된 인접 기지국 테이블에 특정 기지국을 추가하거나 제거하는 명령을 전송한다.
또한 단말(102)은 자신이 속한 셀 영역 이외의 다른 셀 영역을 제어하는 기지국에 관한 정보를 자신이 속한 셀 영역을 제어하는 기지국으로 전송하며, 이러한 정보 전송은 RRC(Radio Resource Control) 메시지 형태로 이루어진다.
또한 다수의 셀 영역(101)을 제어하는 각각의 기지국은 네트워크 매니저(100) 또는 별도의 OAM(Operation And Management) 서버로부터 기지국 OAM 정보를 수신하여 인접 기지국 테이블 관리의 정보로 이용한다. 또한 기지국 간에도 통신 환경에 관한 정보가 X2 인터페이스를 통해 송수신된다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 저장되는 인접 기지국 테이블을 예시하는 도면이다.
도 2를 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 저장되는 인접 기지국 테이블은 자기 자신의 셀 아이디와 대상 셀 아이디에 관한 필드를 포함하며, 각 필드에 대응하는 속성으로 제거 불가 속성, 핸드오버 불가 속성, X2 인터페이스 속성 등을 포함할 수 있다.
각 속성에 관하여 보다 상세히 설명하면, 제거 불가 속성은 자기 자신과 밀접히 연관되어 있어 언제라도 핸드오버 이벤트가 발생할 가능성이 높은 기지국으로써 이하에서 설명할 특정 조건에 만족한다고 할지라도 테이블에서 제거해서는 안 된다는 것을 지시한다. 또한 핸드오버 불가 속성은 인접 기지국으로 등록되어 있지만 핸드오버 이벤트가 발생할 가능성이 없는 기지국에 관한 속성으로써, 테이블에서 제거될 가능성이 높은 기지국을 지칭한다.
또한 X2 인터페이스 속성은 기지국간의 인터페이스인 X2 인터페이스의 유무를 표시하기 위한 속성으로써, X2 인터페이스로 연결되지 않은 기지국간에는 정보 교환이 이루어질 수 없음을 표시한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 네트워크 매니저와 기지국의 구성을 도시하는 블록 구성도이다.
도 3을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템은 네크워크 매니저(300)와 기지국(eNB, 350)으로 구성된다. 또한 네크워크 매니저(300)는 모듈 제어부(301), 초기화 모듈(302), 커버리지 최적화 모듈(303), 전력/간섭 최적화 모듈(304), MR(Mobility Robustness) 모듈(305), MLB(Mobility Load Balancing) 모듈(306), 동기화 제어부(307)를 포함할 수 있다. 또한 기지국(eNB, 350)은 인접 기지국 테이블(Neighbor Relation Table, NRT) 제어부(351), 인접 기지국 테이블 저장부(352), 인접 기지국 최적화부(353)를 포함할 수 있다.
우선 네크워크 매니저(300)를 설명하면, 모듈 제어부(301)는 자체적으로 수집한 네트워크 품질 정보 또는 기지국으로부터 수신한 네트워크 품질 정보를 이용하여 필요한 모듈로 전송한다. 초기화 모듈(302)은 새로운 기지국의 설정 정보 및 변경된 주변 기지국의 설정 정보를 생성하여 동기화 제어부(307)로 전송한다. 또한 커버리지 최적화 모듈(303)은 기지국 용량 최대화를 위한 시스템 설정의 변경 정보를 생성하고, 전력/간섭 최적화 모듈(304)은 기지국의 전력 소비량의 최적화를 수행하여 주변 기지국의 설정 정보를 생성하여 동기화 제어부(307)로 전송한다.
또한 MR 모듈(305)은 핸드오버 최적화를 수행하여 기지국 설정 정보를 생성하며, MLB 모듈(306)은 각 기지국간의 처리 부하의 균형을 최적화 하여 기지국 설정 정보를 생성한다. 동기화 제어부(307)는 상술한 각 모듈들로부터 수신한 기지국 설정 정보를 이용하여 각 기지국들이 저장하고 있는 인접 기지국 테이블의 변경 여부를 결정하고, 이러한 변경 여부에 관한 정보를 기지국의 인접 기지국 테이블 제어부(351)로 전송한다.
이하에서는 기지국(350)의 구성에 관하여 설명한다. 인접 기지국 테이블 제어부(351)는 네트워크 매니저(300)로부터 수신한 인접 기지국 테이블의 변경 여부에 관한 정보를 이용하여 인접 기지국 테이블 저장부(352)에 저장된 인접 기지국 테이블의 기지국 추가 과정 또는 기지국 제거 과정을 수행한다. 또한 인접 기지국 최적화부는 인접 기지국 테이블 제어부의 인접 기지국 테이블의 기지국 추가 과정 또는 기지국 제거 과정에 관한 정보를 반영하여 인접 기지국과의 송수신 신호의 최적화를 수행하고, 이러한 최적화 정보를 네트워크 매니저(300)로 전송한다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 네트워크 매니저와 기지국의 구성을 도시하는 블록 구성도이다.
도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템은 네크워크 매니저(400)와 기지국(450)으로 구성된다. 네트워크 매니저의 구성은 상술한 바와 같으므로 생략한다. 또한 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(eNB, 450)은 인접 기지국 테이블 제어부(451), 인접 기지국 테이블 저장부(452), 인접 기지국 최적화부(453) 이외에 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)을 더 포함한다. 이하에서는 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)의 기능에 관하여 보다 상세히 설명한다.
인접 기지국 추가/제거 모듈(454)은 단말로부터 RRC 메시지(470)를 통해 자신의 셀 커버리지에 관한 정보 및 인접 기지국의 셀 커버리지에 관한 정보를 수신한다. 또한 기지국 추가/제거 모듈(454)은 OAM(Operation And Management) 서버로부터 위와 같은 정보를 수신할 수 있다.
이와 같은 정보를 수신한 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)은 상술한 RRC 메시지 및 OAM 정보를 이용하여 인접 기지국 테이블에서 인접 기지국의 추가 또는 제거를 결정한다.
특히 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)은 RRC 메시지 및 OAM 정보를 통해 인접 기지국의 품질 정보가 보고된 횟수, 인접 기지국으로의 핸드오버 실패 횟수, 라디오 링크 실패율 등을 계산하여 인접 기지국 테이블의 갱신 정보로 이용한다.
우선 인접 기지국의 품질 정보가 보고된 횟수를 고려하는 경우를 설명한다. 단말은 인접 기지국에 관한 이벤트가 발생할 경우, 인접 기지국 중 신호 품질이 기준 값 이상인 모든 기지국의 품질 정보를 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)로 보고하고, 인접 기지국 추가/제거 모듈(454)은 이를 바탕으로 인접 기지국의 추가 또는 제거를 결정하여 기지국 제거 명령을 인접 기지국 테이블 제어부(451)로 전송하며, 이러한 인접 기지국 테이블 제어부(451)는 변경된 인접 기지국 테이블 정보를 네트워크 매니저로 보고한다.
다음으로 인접 기지국으로의 핸드오버 실패 횟수를 고려한 경우를 설명하면, 기지국은 단말로부터 또는 OAM 서버로부터 일정 주기 동안의 인접 기지국으로의 핸드오버가 실패한 정보를 수집한다. 또한 수집된 정보를 통하여 인접 기지국에 관한 핸드오버 실패율에 관한 통계치를 계산한다. 이러한 통계치가 임계값 이하인 경우 인접 기지국 테이블에서 인접 기지국을 제거하라는 인접 기지국의 제거를 결정하여 기지국 제거 명령을 인접 기지국 테이블 제어부(451)로 전송하며, 이러한 인접 기지국 테이블 제어부(451)는 변경된 인접 기지국 테이블 정보를 네트워크 매니저로 보고한다.
마지막으로 라디오 링크 실패율을 고려한 경우를 설명한다. 기지국은 단말로부터 또는 OAM 서버로부터 핸드오버 이벤트 발생 여부와 무관하게 인접 기지국으로 의 라디오 링크 설정이 실패한 정보를 수집한다. 또한 수집된 정보를 통하여 인접 기지국에 관한 라디오 링크 설정 실패율에 관한 통계치를 계산한다. 이러한 통계치가 임계값 이하인 경우 인접 기지국 테이블에서 인접 기지국을 제거하라는 인접 기지국의 제거를 결정하여 기지국 제거 명령을 인접 기지국 테이블 제어부(451)로 전송하며, 이러한 인접 기지국 테이블 제어부(451)는 변경된 인접 기지국 테이블 정보를 네트워크 매니저로 보고한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 무선 통신 시스템에서의 인접 기지국 관리 방법에 관한 순서도이다. 본 실시예에서는 기지국의 NRT 제어부의 동작을 기준으로 무선 통신 시스템에서의 인접 기지국 관리 방법을 설명한다.
도 5를 참조하여 설명하면, D는 단말로부터 수신한 인접 기지국 보고에 포함된 기지국들의 집합을 지칭한다. 단계 501에서 기지국은 D가 인접 기지국 테이블에 포함되는지 판단한다. 단계 501에서 D가 인접 기지국 테이블에 포함되지 않는 경우, 즉 D에 신규 기지국이 포함되어 있다고 판단한 경우, 단계 502에서 신규 기지국들을 집합 N으로 할당한다. 또한 단계 503에서는 집합 N에 포함된 모든 기지국에 관하여 통계치 Si를 산출한다. 계속하여 단계 504에서는 집합 N에 포함된 모든 기지국에 관한 신규 기지국 추가 판단이 이루어 졌는지 판단하며, 단계 505에서는 집합 N에 포함된 기지국 i의 통계치 Si와 기준치 Tsh를 비교한다. 단계 505에서 Si가 Tsh보다 크다고 판단된 경우, 단계 506에서 기지국 i를 기지국 추가 목록 {ADD}에 포함시키며, 단계 507에서 집합 N에 포함된 기지국 중 다른 기지국을 기지국 i로 할당 한다.
계속하여, 단계 504에서 집합 N에 포함된 모든 기지국에 관한 신규 기지국 추가 판단이 이루어 졌다고 판단한 경우, 단계 508에서 기지국 추가목록 {ADD}를 인접 기지국 테이블에 추가하는 명령을 실행하여, 단계 509에서 인접 기지국 테이블을 갱신하고 이를 네트워크 매니저로 보고한다. 단계 510에서는 인접 기지국 테이블에 포함되는 기지국들 중 집합 N에 포함된 기지국을 제외한 기지국들을 제거 판단 대상 기지국 집합 R로 할당한다.
또한 단계 501에서 D가 인접 기지국 테이블에 포함되는 경우에는 단계 511에서 인접 기지국 테이블에 포함되는 기지국들 중 집합 D에 포함된 기지국을 제외한 기지국들을 제거 판단 대상 기지국 집합 R로 할당한다. 또한 단계 512에서는 집합 R에 포함된 모든 기지국에 관하여 통계치 Si를 산출한다. 계속하여 단계 513에서는 집합 R에 포함된 모든 기지국에 관한 기지국 제거 판단이 이루어 졌는지 판단하며, 단계 514에서는 집합 N에 포함된 기지국 i의 통계치 Si와 기준치 Tsl를 비교한다. 단계 514에서 Si가 Tsl보다 작고 판단된 경우, 단계 515에서 기지국 i를 기지국 제거 목록 {REM}에 포함시키며, 단계 516에서 집합 R에 포함된 기지국 중 다른 기지국을 기지국 i로 할당한다.
계속하여, 단계 513에서 집합 N에 포함된 모든 기지국에 관한 기지국 제거 판단이 이루어 졌다고 판단한 경우, 단계 517에서 기지국 제거 목록 {REM}를 인접 기지국 테이블에서 제거하는 명령을 실행하여, 단계 518에서 인접 기지국 테이블을 갱신하고 이를 네트워크 매니저로 보고한다.
한편 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 개념도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 저장되는 인접 기지국 테이블을 예시하는 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 네트워크 매니저와 기지국의 구성을 도시하는 블록 구성도.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 네트워크 매니저와 기지국의 구성을 도시하는 블록 구성도.
도 5는 본 발명의 실시예에 무선 통신 시스템에서의 인접 기지국 관리 방법에 관한 순서도.

Claims (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국의 인접 기지국 테이블 관리 방법으로서,
    단말로부터 인접 기지국 보고를 수신하는 단계;
    저장된 인접 기지국 테이블과 상기 인접 기지국 보고를 비교하는 단계;
    상기 비교하는 단계에서 신규 기지국이 존재한다고 판단한 경우, 상기 신규 기지국의 제1 통계치를 산출하는 단계; 및
    상기 제1 통계치가 제 1 기준치 이상인 경우, 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 상기 신규 기지국을 추가하는 단계;
    상기 신규 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 제2 통계치를 산출하는 단계;
    상기 제2 통계치가 제 2 기준치 이하인 경우, 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하는 단계를 포함하고,
    상기 인접 기지국 테이블은 각 지기국의 셀 아이디 및 제거 불가 속성을 포함하고, 상기 제거 불가 속성을 가지는 기지국은 제2 기준치 이하인 경우에도 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하지 않는 것을 특징으로 하는 인접 기지국 테이블 관리 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 비교하는 단계에서 신규 기지국이 존재하지 않는다고 판단한 경우, 상기 인접 기지국 보고에 포함된 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 제3 통계치를 산출하는 단계;
    상기 제3 통계치가 상기 제 2 기준치 이하인 경우, 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인접 기지국 테이블 관리 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 각 통계치는
    상기 기지국과 상기 인접 기지국 간의 채널 상태에 관한 정보인 것을 특징으로 하는 인접 기지국 테이블 관리 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 인접 기지국 테이블을 관리하는 기지국에 있어서,
    신호를 송신 및 수신하는 통신부;
    인접 기지국 테이블을 저장하는 저장부; 및
    단말로부터 인접 기지국 보고를 수신하고, 저장된 상기 인접 기지국 테이블과 상기 인접 기지국 보고를 비교하며, 상기 비교하는 결과에 기반하여 신규 기지국이 존재한다고 판단한 경우, 상기 신규 기지국의 제1 통계치를 산출하고, 상기 제1 통계치가 제 1 기준치 이상인 경우, 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 상기 신규 기지국을 추가하며, 상기 신규 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 제2 통계치를 산출하고, 상기 제2 통계치가 제 2 기준치 이하인 경우, 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 인접 기지국 테이블은 각 지기국의 셀 아이디 및 제거 불가 속성을 포함하고, 상기 제거 불가 속성을 가지는 기지국은 제2 기준치 이하인 경우에도 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하 않는 것을 특징으로 하는 기지국.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 기지국은 상기 기지국과 인접 기지국들 간의 간섭 정보 및 핸드오버 성공률 정보에 기반하여 생성된 상기 인접 기지국 테이블의 갱신 여부 정보를 네트워크 매니저로부터 수신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 제거 불가 속성은 상기 기지국과 인접 기지국의 핸드오버 이벤트 발생 가능성에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제거 불가 속성은 상기 기지국과 인접 기지국의 핸드오버 이벤트 발생 가능성에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 인접 기지국 테이블 관리 방법.
  9. 제 5 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 신규 기지국이 존재하지 않는다고 판단한 경우, 상기 인접 기지국 보고에 포함된 기지국을 제외한 상기 저장된 인접 기지국 테이블에 포함된 기지국의 제3 통계치를 산출하고, 상기 제3 통계치가 제 2 기준치 이하인 경우 상기 제 2 기준치 이하의 기지국을 상기 저장된 인접 기지국 테이블에서 제거하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  10. 제 5 항에 있어서, 상기 각 통계치는
    상기 기지국과 상기 인접 기지국 간의 채널 상태에 관한 정보인 것을 특징으로 하는 기지국.
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