KR101717742B1 - 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법 및 장치에 관한 것으로, 도너 기지국과 연결 설정 시, 릴레이 기지국이 독립적인 셀 정보를 선택하고, 릴레이 기지국이 해당 셀 정보를 설정하여 서빙 셀을 운용하도록 구성된다. 본 발명에 따르면, 릴레이 기지국은 이동통신망에서 유일한 셀 정보를 성공적으로 설정할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURING CELL INFORMATION OF RELAY BASE STATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 릴레이 기지국이 사용되는 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 점차로 음성 서비스뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 요구에 부응하여 차세대 이동 통신 시스템으로 개발 중인 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 2010년 정도를 상용화 목표로 해서, 최대 100 Mbps정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다. 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 있다.
최근에는 서비스 영역을 확장하기 위한 방안으로, 기지국과는 무선으로 연결되어 기지국에 대해서는 단말로 동작함과 동시에, 단말에 대해서는 기지국으로 동작하는 릴레이(Relay)에 대한 논의가 진행 중이다. 일반적으로 기지국은 다수의 셀 (cell)을 가지고 단말에 서비스를 제공하는데, 통신 사업자에 의해 철저히 계획된 후 이동 통신망 내에 설치가 결정된다. 따라서 기지국의 셀 설정 정보 (configuration information) 또한 사업자에 의해 계획되고 제어된다. 하지만 릴레이는 철저한 계획에 의해 설치된다기 보다는 사업자의 즉각적인 필요에 따라 수시로 설치된다. 따라서 릴레이의 셀 정보 설정 절차는 기지국의 셀 정보 설정 절차와 달라야 하며, 특히 릴레이 설치 시의 상황, 즉 릴레이가 접속한 기지국의 상황 등을 고려하여 실행되어야 한다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 릴레이를 포함하는 무선 통신 시스템에서 릴레이 설치 시 릴레이의 셀 정보, 특히 ECGI(E-UTRAN Cell Global ID)를 설정하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법은, 도너 기지국과 연결 설정 시, 릴레이 기지국이 독립적인 셀 정보를 선택하는 과정과, 상기 릴레이 기지국이 상기 선택된 셀 정보를 설정하는 과정과, 상기 릴레이 기지국이 상기 설정된 셀 정보에 따라 서빙 셀을 운용하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
그리고 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 장치는, 도너 기지국과 연결 설정을 위한 무선 통신부와, 상기 도너 기지국과 연결 설정 시, 독립적인 셀 정보를 선택하고, 상기 선택된 셀 정보를 설정하여 서빙 셀을 운용하기 위한 제어부와, 상기 설정된 셀 정보를 저장하기 위한 셀 정보 저장부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 과제를 해결하기 위한 무선 통신 시스템에서 매크로 기지국의 릴레이 기지국을 위한 셀 정보 설정 방법은, 릴레이 기지국과 연결 설정 시, 매크로 기지국이 상기 릴레이 기지국에서 선택되는 셀 정보를 수신하는 과정과, 상기 매크로 기지국이 상기 수신된 셀 정보를 인접 셀 정보로 설정하여 관리하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
게다가, 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 매크로 기지국의 릴레이 기지국을 위한 셀 정보 설정 장치는, 릴레이 기지국과 연결 설정 시, 릴레이 기지국에서 선택되는 셀 정보를 수신하기 위한 무선 통신부와, 상기 수신된 셀 정보를 인접 셀 정보로 설정하여 관리하기 위한 제어부와, 상기 설정된 셀 정보를 저장하기 위한 셀 정보 저장부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 릴레이 기지국은 설치 시점에서 셀 설정 정보, 특히 사용 가능한 기지국 셀 정보를 획득하여, 계획적이지 않은 이동통신 사업자의 릴레이 기지국 설치를 용이하게 할 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명 실시예의 기반이 되는 무선 통신 시스템의 구성을 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 기지국들 간의 X2 연결 절차를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면.
도 6은 상기 도 5에서 릴레이 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 7은 상기 도 5에서 도너 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 8은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면.
도 9는 상기 도 8에서 릴레이 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 10은 상기 도 8에서 도너 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 11은 본 발명의 제 5 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면.
도 12는 상기 도 11에서 릴레이 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 13은 상기 도 11에서 도너 기지국의 동작을 도시하는 순서도.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 도너 기지국과 릴레이 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, LTE 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
도 1은 본 발명 실시예의 기반이 되는 무선 통신 시스템의 구성을 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 네트워크는 단말(User Equipment; UE; 100), 매크로 기지국(Macro evolved Node B; Macro eNB; 102), 코어 네트워크 노드(Core Network Node; 104) 및 릴레이 기지국(Relay Node; RN; 106)로 이루어진다. 이 때, 매크로 기지국(102)은 매크로 셀을 관장한다. 여기서, 매크로 셀은 일반적인 셀룰라(Celluar) 시스템의 셀을 의미하고, 매크로 기지국(102)은 매크로 셀을 관리 및 제어한다. 다만, 하기 설명에서 편의를 위해 매크로 셀과 매크로 기지국을 동일한 의미로 사용하여 설명한다.
매크로 기지국(102)은 단말(100)과 무선 채널을 통해 연결되며, 무선 자원을 제어한다. 예를 들어, 매크로 기지국(102)은 매크로 셀 내 필요한 제어 정보를 시스템 정보로 생성하여 방송(Broadcast)하거나, 데이터 또는 제어 정보를 단말(100)과 송수신하기 위하여 무선 자원을 할당할 수 있다. 이 때, 방송되는 시스템 정보는 매크로 기지국(102)이 지원하는 사업자 정보(Public Land Mobile Network Identify; PLMN ID), 기지국 셀 정보(EUTRAN Cell Global ID; ECGI), 각 셀이 속한 구역 정보(Tracking Area ID; TAI) 등을 포함할 수 있다. 또한 매크로 기지국(102)은 단말(100)로부터 현재 셀과 인접 셀들의 채널 측정 결과 정보를 취합하여, 단말(100)의 핸드 오버(hand over)를 결정하고 단말(100)에 핸드 오버를 명령할 수 있다. 이를 위해, 매크로 기지국(102)은 무선 자원 관리와 관련된 라디오 자원 관리 프로토콜(Radio Resource Control Protocol) 등의 제어 프로토콜을 구비한다.
코어 네트워크 노드(104)는 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity; MME)와 서빙 게이트웨이(Serving Gateway; S-GW) 등을 포함한다. 이동성 관리 엔티티는 유휴 모드(idle)의 단말(100)을 관리하며 단말의 로밍(Roaming) 및 인증(Authentication) 관련 기능을 수행한다. 그리고 이동성 관리 엔티티는 단말(100)에서 발생하는 베어러 시그널을 처리한다. 통상적으로 이동성 관리 엔티티와 단말(100)간 전달되는 메시지를 NAS(Non Access Stratum) 메시지라고 칭한다. 서빙 게이트웨이는 매크로 기지국(102)들 사이에서 단말(100)의 핸드 오버 또는 3GPP 무선망 사이에서 단말(100) 이동을 위한 이동성 앵커 역할을 수행한다.
이 때, 통상적으로 매크로 기지국(102)과 이동성 관리 엔티티는 S1-MME 인터페이스를 통해 접속하고, 매크로 기지국(102)과 서빙 게이트웨이는 S1-U 인터페이스를 접속하고, 이동성 관리 엔티티와 서빙 게이트웨이는 S11 인터페이스를 통해 접속하며, 매크로 기지국(102)들은 X2 인터페이스를 통해 접속한다.
릴레이 기지국(106)은 도너 기지국(Donor eNB; DeNB; 108)에 연결되어 단말(100)에 서비스를 제공한다. 이 때, 도너 기지국(108)은 매크로 기지국(102)에 해당하며, 릴레이 기지국(106)에 서비스를 제공한다. 릴레이 기지국(106)은 무선으로 도너 기지국(108) 및 단말(100)과 접속하여, 도너 기지국(108)에 대응하여 단말(100)처럼 동작하는 한편, 단말(100)에 대응하여 매크로 기지국(102)으로 동작한다. 이 때, 매크로 기지국(102)과 도너 기지국(108)은 X2 인터페이스를 통해 접속한다. 그리고 릴레이 기지국(106)은 도너 기지국(108)과 S1 인터페이스 및 X2 인터페이스를 통해 접속할 수 있다. 여기서, 릴레이 기지국(106)과 도너 기지국(108)간의 무선 구간을 Un 인터페이스라고 명명한다.
아울러, 3GPP 표준에 따르면, 도너 기지국(108)은 릴레이 기지국(106)에 필요한 서비스를 제공하기 위하여 서빙 게이트웨이 기능을 수행한다. 이를 위해, 이동성 관리 엔티티와 도너 기지국(108)간에 S11 인터페이스가 설정된다.
한편, 무선 통신 시스템은 홈 가입자 관리 서버(Home Subscriber Sever; HSS; 미도시)를 더 포함할 수 있다. 홈 가입자 관리 서버는 각 단말(100)에 대한 가입 정보를 저장하고 있다. 그리고 단말(100)이 네트워크에 접속 시, 홈 가입자 관리 서버가 이동성 관리 엔티티에 단말(100)의 가입 정보를 전달하여, 이동성 관리 엔티티가 단말(100)을 제어하는 데 사용하도록 한다.
도 2는 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 기지국들 간의 X2 연결 절차를 도시하는 도면이다. 즉 도 2를 참조하여 기지국들이 X2 인터페이스를 설정하여 상호 연결하는 절차를 설명하면 다음과 같다. 이 때, 하기 설명에서 각각의 기지국이 매크로 기지국인 경우를 가정하여 설명한다.
도 2를 참조하면, 제 1 기지국(eNB1; 200)는 204 단계에서 제 2 기지국(eNB2; 202)에 X2 연결 요청(X2 Setup Request) 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 제 1 기지국(200)의 서빙 셀 정보(serving cell infomation)와 인접 셀 정보(neighbor cell information)를 포함한다. 이 후 제 2 기지국(202)은 206단계에서 X2 연결 요청 메시지의 응답으로, 제 1 기지국(200)에 X2 연결 응답(X2 Setup Response) 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 제 2 기지국(202)의 셀 정보와 인접 셀 정보를 포함한다. 이에 따라, 204 단계와 206단계가 완료되면, 제 1 기지국(200)과 제 2 기지국(202) 간에 X2 연결이 완료된다. 이를 통해, 제 1 기지국(200)과 제 2 기지국(202)이 서로의 셀 정보를 파악하고, 이를 차후 동작, 예를 들어 제 1 기지국(200)과 제 2 기지국(202) 사이에서 단말의 X2 핸드오버 등에 사용할 수 있다.
이 때, 제 1 기지국(200)에 대응하여 제 2 기지국(202)은 제 1 기지국(200)의 새로운 상대 인접 셀을 제어하는 매크로 기지국일 수 있다. 즉 새로운 상대 인접 셀 또는 해당 인접 셀을 제어하는 매크로 기지국으로 제 2 기지국(202) 감지 시, 제 1 기지국(200)이 제 2 기지국(202)에 X2 연결 요청 메시지를 전송한다.
아울러, X2 연결 요청 메시지 및 X2 연결 응답 메시지에서, 셀 정보는 해당 기지국, 즉 제 1 기지국(200) 또는 제 2 기지국(202)에서 지원하는 사업자 정보, 기지국 셀 정보, 각 셀이 속한 구역 정보 등이 있다. 이 때, 기지국 셀 정보는 무선 통신 네트워크 안에서 각각의 셀을 구별하는 식별자이다. 즉 무선 통신 네트워크에서 각각의 셀은 서로 다른 기지국 셀 정보를 가져야 한다. 3GPP 표준에 따르면, 기지국 셀 정보는 사업자 정보와 셀 식별 정보(Cell ID)로 구성된다. 여기서, 사업자 정보는 사업자 식별자이다. 그리고셀 식별 정보는 28 비트로 구성되는데, 20 비트의 기지국 ID와 8 비트의 셀 ID로 구성된다.
현재까지의 네트워크 구성에서 기지국 별로 기지국 ID가 할당되어 있었고, 이를 기반으로 셀의 기지국 셀 정보를 설정하였으므로, 제어 기지국이 상이한 두 개의 셀들이 서로 같은 기지국 셀 정보를 사용하는 상황은 발생하지 않았다. 하지만, 3GPP에서는 코어 네트워크 노드의 혼란을 초래하지 않기 위하여, 릴레이 기지국의 기지국 ID로 릴레이 기지국이 연결된 도너 기지국의 기지국 ID와 같은 값을 사용하도록 결정하였다. 이에 따라 두 개의 기지국 노드들, 즉 릴레이 기지국과 도너 기지국이 같은 기지국 ID를 가지게 됨으로써, 상이한 두 개의 셀들이 같은 기지국 셀 정보를 사용하는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 이를 개선하기 위하여 새로운 셀 정보 설정 방법이 필요하다. 이 후 본 발명에서는 기지국 셀 정보 설정을 중심으로 본 발명의 실시예들을 설명한다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면이다. 이 때, 본 실시예에서 셀 정보가 기지국 셀 정보인 경우를 가정하여 설명한다.
도 3을 참조하면, 릴레이 기지국(300)은 도너 기지국(302)를 통해 O&M 서버(Operation and Management sever; 304)와 통신을 수행한다. 이 때, 릴레이 기지국(300)은 306 단계에서 O&M 서버(304)로 기지국 셀 정보 설정 요청(ECGI Configuration Request) 메시지를 전송한다. 여기서, 릴레이 기지국(300)은 도너 기지국(302)을 통해 Q&M 서버(304)에 기지국 셀 정보 설정 요청 메시지를 전송한다. 이 후 O&M 서버(304)는 308 단계에서 기지국 셀 정보 설정 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(300)에 기지국 셀 정보 설정 응답(ECGI Configuration Response) 메시지를 전송한다. 여기서, 셀 정보 설정 응답 메시지는 릴레이 기지국(200)에서 사용할 기지국 셀 정보를 포함한다.
상기 제 1실시예에 따르면, 릴레이 기지국(300)의 기지국 셀 정보 설정이 간단해지는 장점이 있다. 하지만 O&M 서버(304)에서 해당 릴레이 기지국(300)을 위한 기지국 셀 정보를 결정하기 위하여 도너 기지국(302)과 도너 기지국(302)에 접속된 다른 릴레이 기지국들이 사용하는 기지국 셀 정보들을 모두 파악하고 있어야 한다. 이는 도너 기지국(302) 또는 도너 기지국(302)의 O&M서버와 상기 릴레이 기지국의 O&M 서버(304)간 정보가 적어도 308 단계 이전에 미리 공유 되어야 함을 의미한다.
따라서 후술되는 본 발명의 제 2 실시예 내지 제 5실시예에서 이러한 제약을 해결하기 위해 O&M 서버와 연동하지 않고, 릴레이 기지국의 기지국 셀 정보를 결정하는 방안을 제안한다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 순서도이다. 이 때, 본 실시예에서 셀 정보가 기지국 셀 정보인 경우를 가정하여 설명한다.
도 4를 참조하면, 릴레이 기지국(400)은 404 단계에서 도너 기지국(402)에게 기지국 셀 정보 설정 요청 메시지를 전송한다. 이 후 도너 기지국 (402)은 406 단계에서 기지국 셀 정보 설정 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(400)에 기지국 셀 정보 설정 응답 메시지를 전송한다. 이를 위해, 도너 기지국(402)는 기지국 셀 정보 설정 요청 메시지의 수신 전후에 해당 도너 기지국(402)과 해당 도너 기지국(402)에 접속된 다른 릴레이 기지국들이 사용하는 기지국 셀 정보들을 모두 파악해야 한다. 그리고 도너 기지국(402)은 릴레이 기지국(400)이 사용할 수 있는 기지국 셀 정보를 결정하여, 이를 포함하는 기지국 셀 정보 설정 응답 메시지를 릴레이 기지국(400)에 전달한다.
도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 릴레이 기지국(500)은 504 단계에서 도너 기지국(502)에 S1 연결을 위한 S1 설정 요청(S1 Setup Request) 메시지를 전송한다. 이 후 도너 기지국(502)은 506 단계에서 S1 설정 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(500)에 S1 설정 응답 메시지를 전송한다. 이를 통해, 릴레이 기지국(500)과 도너 기지국(502) 간 S1 연결이 설정된다.
다음으로, 릴레이 기지국(500)은 508 단계에서 임의로 또는 디폴트로 고정되어 미리 설정된 기지국 셀 정보를 선택한다. 그리고 릴레이 기지국(500)은 510 단계에서 도너 기지국(502)에 X2연결 요청 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 릴레이 기지국(500)을 위해 선택된 기지국 셀 정보 및 해당 릴레이 기지국(500)의 서빙 셀 정보를 포함한다. 이 후 도너 기지국(502)은 512 단계에서 릴레이 기지국(500)의 기지국 셀 정보가 중복 사용되는지의 여부를 판단한다. 즉 도너 기지국(502)은 릴레이 기지국(500)의 기지국 셀 정보가 해당 도너 기지국(502) 또는 해당 도너 기지국(502)에 접속된 다른 릴레이 기지국에서 사용하는 값인지 확인한다.
다음으로, 512단계에서 릴레이 기지국(500)의 기지국 셀 정보가 중복 사용되지 않는 것으로 판단되면, 도너 기지국(502)는 516 단계에서 릴레이 기지국(500)에 X2 연결 응답 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 해당 도너 기지국(502)의 서빙 셀 정보와 인접 셀 정보를 포함한다. 이 후 릴레이 기지국(500)은 508 단계에서 선택된 기지국 셀 정보를 사용하도록 셀을 설정하고, 526 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 512 단계에서 릴레이 기지국(500)의 기지국 셀 정보가 중복 사용되는 것으로 판단되면, 도너 기지국(502)는 520 단계에서 릴레이 기지국(500)에 X2 연결 응답 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 해당 도너 기지국(502)의 서빙 셀 정보와 인접 셀 정보 및 도너 기지국(502)에서 릴레이 기지국(500)에 제안하기 위한 기지국 셀 정보를 포함한다. 이 후 릴레이 기지국(500)은 522 단계에서 해당 릴레이 기지국(500)을 위한 기지국 셀 정보를 갱신한다. 즉 릴레이 기지국(500)은 508 단계에서 선택된 기지국 셀 정보를 520 단계에서 도너 기지국(502)으로부터 제안된 기지국 셀 정보로 변경한다. 그리고 릴레이 기지국(500)은 524 단계에서 도너 기지국(502)에 기지국 설정 정보 변경(X2 eNB configuration update) 메시지를 전송한다. 이 때, 기지국 설정 정보 변경 메시지는 릴레이 기지국(500)을 위해 변경된 기지국 셀 정보를 포함하는 새로운 셀 정보를 도너 기지국(502)에 전달한다. 또한 릴레이 기지국(500)은 526 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 상기 제 3 실시예에서 508 단계는 510 단계 이전에 실시되어야 하는 단계로 504 또는 506 단계 이전에 실시될 수 있다. 그리고 상기 제 3 실시예에서 526 단계 또한 524 단계 이전에 실시될 수도 있다. 아울러, 526 단계 이전에 릴레이 기지국(500)의 셀이 운용되지 않기 때문에, 도너 기지국(502)은 릴레이 기지국(500)의 셀 정보를 검출할 수 없다. 따라서 도너 기지국(502)에서 릴레이 기지국(500)으로 X2 연결 요청 메시지 전송은 발생하지 않는다. 뿐만 아니라, 526 단계가 510 단계 이전에 실시된 경우, 520 단계 이 후 갱신된 셀 정보를 이용하여 526 단계가 재실시될 수 있다.
한편, 상기 제 3 실시예에서 520 단계에서는 X2 연결 실패(X2 setup failure) 메시지가 전달될 수도 있다. 이 경우에는 524 단계에서 릴레이 기지국(500)이 도너 기지국(502)에 X2 연결 요청 메시지를 재차 전송할 수 있다.
도 6은 상기 도 5의 릴레이 기지국(500)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 6을 참조하면, 릴레이 기지국(500)은 602단계에서 도너 기지국(502)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(500)은 도너 기지국(502)에 S1 설정 요청 메시지를 전송한 다음, 도너 기지국(502)에서 S1 설정 응답 메시지를 수신함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 그리고 릴레이 기지국(500)은 604 단계에서 임의로 또는 디폴트로 미리 설정된 기지국 셀 정보를 선택한다. 또한 릴레이 기지국(500)은 606 단계에서 기지국 셀 정보를 포함하는 X2 연결 요청 메시지를 도너 기지국(502)에 전송한다. 이 후 릴레이 기지국(500)은 608 단계에서 도너 기지국(502)으로부터 X2 연결 응답 메시지를 수신한다. 이 때, 릴레이 기지국(500)은 610 단계에서 X2 연결 응답 메시지에 도너 기지국(502)에서 제안된 기지국 셀 정보가 포함되어 있는지 여부를 판단한다.
다음으로, 610 단계에서 X2 연결 응답 메시지에 도너 기지국(502)에서 제안된 기지국 셀 정보가 포함되어 있다면, 릴레이 기지국(500)은 612단계에서 해당 기지국 셀 정보를 갱신한다. 즉 릴레이 기지국(500)은 604단계에서 설정한 기지국 셀 정보를 608 단계에서 수신된 기지국 셀 정보로 변경한다. 이 후 릴레이 기지국(500)은 614 단계에서 도너 기지국(502)으로 변경된 기지국 셀 정보를 포함하는 기지국 설정 정보 변경 메시지를 전송한다. 그리고 릴레이 기지국(500)은 616 단계에서 셀 운용을 시작한다. 한편, 610 단계에서 X2 연결 응답 메시지에 도너 기지국(502)에서 제안된 기지국 셀 정보가 포함되어 있지 않다면, 릴레이 기지국(500)은 616 단계로 진행하여 바로 셀 운용을 시작한다.
도 7은 상기 도 5의 도너 기지국(502)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 7을 참조하면, 도너 기지국(502)은 702 단계에서 릴레이 기지국(500)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(500)에서 S1 설정 요청 메시지 수신 시, 도너 기지국(502)이 릴레이 기지국(500)에 S1 설정 응답 메시지를 전송함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 이 후 도너 기지국(502)은 704 단계에서 릴레이 기지국(500)으로부터 X2 연결 요청 메시지를 수신한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 릴레이 기지국(500)에서 선택된 기지국 셀 정보를 포함한다. 그리고 도너 기지국(502)은 706 단계에서 X2 연결 요청 메시지의 기지국 셀 정보가 해당 도너 기지국(502) 또는 해당 도너 기지국(502)에 접속된 다른 릴레이 기지국에서 이미 사용되고 있는 값인지 확인한다.
다음으로, 706단계에서 X2 연결 요청 메시지의 기지국 셀 정보가 이미 사용 중인 것으로 확인되면, 도너 기지국(502)은 708 단계에서 사용되지 않는 기지국 셀 정보를 X2 연결 응답 메시지에 추가한다. 그리고 도너 기지국(502)은 710 단계에서 X2 연결 응답 메시지를 릴레이 기지국(500)으로 전송한다. 한편, 706 단계에서 X2 연결 요청 메시지의 기지국 셀 정보가 사용 중이 아닌 것으로 판단되면, 릴레이 기지국(500)은 710 단계로 진행하여 X2 연결 응답 메시지를 릴레이 기지국(500)으로 전송한다.
도 8은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 릴레이 기지국의 기지국 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 릴레이 기지국(800)은 804 단계에서 도너 기지국(802)에 S1 연결을 위한 S1 설정 요청 메시지를 전송한다. 이 후 도너 기지국(802)은 806 단계에서 S1 설정 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(800)에 S1 설정 응답 메시지를 전송한다. 이를 통해, 릴레이 기지국(800)과 도너 기지국(802) 간 S1 연결이 설정된다.
다음으로, 릴레이 기지국(800)은 808 단계에서 임의로 또는 디폴트로 고정되어 미리 설정된 기지국 셀 정보를 선택한다. 그리고 릴레이 기지국(800)은 810 단계에서 도너 기지국(802)에 X2 연결 요청 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 해당 릴레이 기지국(800)의 서빙 셀 정보를 포함한다. 여기서, X2 연결 요청 메시지는 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보를 더 포함한다.
다음으로, 도너 기지국(802)은 812 단계에서 X2 연결 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(800)에 X2 연결 응답 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 해당 도너 기지국(802)의 서빙 셀 정보와 인접 셀 정보를 포함한다. 여기서, X2 연결 응답 메시지는 해당 도너 기지국(802) 및 해당 도너 기지국(802)에 접속된 다른 릴레이 기지국들의 기지국 셀 정보를 포함한다. 이 후 릴레이 기지국(800)은 814 단계에서 해당 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보가 중복 사용되는지의 여부를 판단한다. 즉 릴레이 기지국(800)은, X2 연결 응답 메시지가 해당 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보를 포함하는지 여부를 판단한다.
다음으로, 814단계에서 릴레이 기지국(800)의 기지국 셀 정보가 중복 사용되는 것으로 판단되면, 릴레이 기지국(800)은 816 단계에서 기지국 셀 정보를 변경한다. 즉 812 단계의 X2 연결 응답 메시지가 808단계에서 선택된 기지국 셀 정보를 포함하면, 릴레이 기지국(800)은 기지국 셀 정보를 변경한다. 이 후 릴레이 기지국(800)은 818 단계에서 도너 기지국(802)에 기지국 설정 정보 변경 메시지를 전송한다. 이 때, 기지국 설정 정보 변경 메시지는 릴레이 기지국(800)을 위해 변경된 기지국 셀 정보를 포함하는 새로운 셀 정보를 도너 기지국(802)에 전달한다. 그리고 릴레이 기지국(800)은 820 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 814 단계에서 릴레이 기지국(800)의 기지국 셀 정보가 중복 사용되지 않는 것으로 판단되면, 릴레이 기지국(800)은 808 단계에서 선택된 기지국 셀 정보를 사용하도록 셀을 설정하고, 820 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 상기 제 4 실시예에서 808 단계는 810 단계 이전에 실시되어야 하는 단계로 804 또는 806 단계 이전에도 실시될 수 있다. 그리고 상기 제 4 실시예에서 820 단계 또한 818 단계 이전에 실시될 수도 있다. 아울러, 820 단계 이전에 릴레이 기지국(800)의 셀이 운용되지 않기 때문에, 도너 기지국(802)은 릴레이 기지국(800)의 셀 정보를 검출할 수 없다. 따라서 도너 기지국(802)에서 릴레이 기지국(800)으로 X2 연결 요청 메시지 전송은 발생하지 않는다. 뿐만 아니라, 820 단계가 810 단계 이전에 실시된 경우, 814 단계 이후 갱신된 셀 정보를 이용하여 820 단계가 재실시될 수 있다.
한편, 다수의 릴레이 기지국(800)들로부터 다수의 X2 연결 요청 메시지를 수신하는 경우, 도너 기지국(800)은 순차적으로 각각의 릴레이 기지국(800)과 X2 연결을 설정하여, 하나의 기지국 셀 정보가 다수의 릴레이 기지국(800)들에서 사용되는 것을 방지할 수 있다.
도 9는 상기 도 8의 릴레이 기지국(800)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 9를 참조하면, 릴레이 기지국(800)은 902단계에서 도너 기지국(802)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(800)은 도너 기지국(802)에 S1 설정 요청 메시지를 전송한 다음, 도너 기지국(802)에서 S1 설정 응답 메시지를 수신함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 그리고 릴레이 기지국(800)은 904 단계에서 임의로 또는 디폴트로 미리 설정된 기지국 셀 정보를 선택한다. 또한 릴레이 기지국(800)은 906 단계에서 기지국 셀 정보를 포함하는 X2 연결 요청 메시지를 도너 기지국(802)에 전송한다. 이 후 릴레이 기지국(800)은 908 단계에서 도너 기지국(802)으로부터 X2 연결 응답 메시지를 수신한다. 여기서, X2 연결 응답 메시지는 도너 기지국(802) 및 도너 기지국(802)에 접속된 다른 릴레이 기지국들의 기지국 셀 정보를 포함한다. 이 때, 릴레이 기지국(800)은 910 단계에서 해당 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보가 X2 연결 응답 메시지에 포함되어 있는지 여부를 판단한다.
다음으로, 910 단계에서 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보가 X2 연결 응답 메시지에 포함되어 있는 것으로 판단되면, 릴레이 기지국(800)은 912 단계에서 기지국 셀 정보를 변경한다. 즉 X2 연결 응답 메시지에 특정 기지국 셀 정보가 포함되어 있다는 것은 해당 기지국 셀 정보가 이미 다른 셀에서 사용되어 있다는 것을 의미하기 때문에, 릴레이 기지국(800)은 904 단계에서 선택된 기지국 셀 정보가 아닌 다른 기지국 셀 정보를 사용하여야 한다. 이 후 릴레이 기지국(800)은 914 단계에서 도너 기지국(802)으로 변경된 기지국 셀 정보를 포함하는 기지국 설정 정보 변경 메시지를 전송한다. 그리고 릴레이 기지국(800)은 916 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 910 단계에서 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보가 X2 연결 응답 메시지에 포함되어 있지 않은 것으로 판단되면, 릴레이 기지국(800)은 916 단계로 진행하여 바로 셀 운용을 시작한다.
도 10은 상기 도 8에서 도너 기지국(802)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 10을 참조하면, 도너 기지국(802)은 1002 단계에서 릴레이 기지국(800)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(800)에서 S1 설정 요청 메시지 수신 시, 도너 기지국(802)이 릴레이 기지국(800)에 S1 설정 응답 메시지를 전송함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 이 후 도너 기지국(802)은 1004 단계에서 릴레이 기지국(800)으로부터 X2 연결 요청 메시지를 수신한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 릴레이 기지국(800)에서 선택된 기지국 셀 정보를 포함한다. 그리고 도너 기지국(802)은 1006 단계에서 X2 연결 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(800)에 X2 연결 응답 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 해당 도너 기지국(802) 및 해당 도너 기지국(802)에 접속된 다른 릴레이 기지국들의 기지국 셀 정보들을 포함한다.
도 11은 본 발명의 제 5 실시예에 따라 릴레이 기지국의 셀 정보를 설정하는 방법을 도시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 릴레이 기지국(1100)은 1104 단계에서 도너 기지국(1102)에 S1 연결을 위한 S1 설정 요청 메시지를 전송한다. 이 후 도너 기지국(1102)은 1106 단계에서 S1 설정 요청 메시지에 응답하여 릴레이 기지국(1100)에 S1 설정 응답 메시지를 전송한다. 이를 통해, 릴레이 기지국(1100)과 도너 기지국(1102) 간 S1 연결이 설정된다.
다음으로, 릴레이 기지국(1100)은 1108단계에서 도너 기지국(1102)로부터의 X2 연결 요청 메시지를 기다린다. 한편, 도너 기지국(1102)은 1110 단계에서 릴레이 기지국(1100)과 X2 연결 수행을 결정한다. 즉 도너 기지국(1102)은 릴레이 기지국(1100)로 X2 연결 요청 메시지의 전송을 결정한다. 그리고 도너 기지국(1102)은 1112 단계에서 릴레이 기지국(1100)에 X2 연결 요청 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 요청 메시지는 해당 도너 기지국(1102)의 서빙 셀 정보와 인접 셀 정보를 포함한다. 여기서, X2 연결 요청 메시지는 해당 도너 기지국(1102) 및 해당 도너 기지국(1102)에 접속된 다른 릴레이 기지국들의 기지국 셀 정보를 포함한다.
다음으로, 릴레이 기지국(1100)은 1114 단계에서 기지국 셀 정보를 선택한다. 이 때, 릴레이 기지국(1100)은 X2 연결 요청 메시지에 포함되지 않은 기지국 셀 정보를 선택한다. 그리고 릴레이 기지국(1100)은 1116 단계에서 X2 연결 요청 메시지에 응답하여 도너 기지국(1102)에 X2 연결 응답 메시지를 전송한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 해당 릴레이 기지국(1102)에서 선택된 기지국 셀 정보 및 해당 릴레이 기지국(1102)의 서빙 셀 정보를 포함한다. 이 후 릴레이 기지국(1102)은 1118 단계에서 셀 운용을 시작한다.
한편, 상기 제 5 실시예에서 1108 및 1110 단계는 1112 단계 이전에 실시되어야 하는 단계로 1104 또는 1106 단계 이전에도 실시될 수 있다. 그리고 상기 제 5 실시예에서 1118 단계 또한 1116 단계 이전에 실시될 수도 있다. 아울러, 1118 단계 이전에 릴레이 기지국(1100)의 셀이 운용되지 않기 때문에, 도너 기지국(1102)은 릴레이 기지국(1100)의 셀 정보를 검출할 수 없다. 따라서 일반적인 상황에서는 도너 기지국(1102)에서 릴레이 기지국(1100)으로 X2 연결 요청 메시지 전송은 발생하지 않으나, 본 실시예에서는 이를 허용하도록 제안한다. 뿐만 아니라, 1118 단계가 1112 단계 이전에 실시된 경우, 1114 단계 이후 갱신된 셀 정보를 이용하여 1118 단계가 재실시될 수 있다.
한편, 1108단계와 1110 단계는 그 이전의 X2 연결 실패 후 수행 될 수도 있다. 즉 초기에 릴레이 기지국(1100)이 도너 기지국(1102)로 X2 연결 요청 메시지를 전송한 후, 도너 기지국(1102)이 X2 연결 실패 메시지를 릴레이 기지국(1100)에 전송한 경우, X2 연결 실패 메시지를 수신한 릴레이 기지국(1100)은 1108 단계를 수행하고, X2 연결 실패 메시지를 전송한 도너 기지국(1102)은 1110 단계를 수행할 수 있다.
한편, 다수의 릴레이 기지국(1100)과 X2 연결을 맺어야 하는 경우, 도너 기지국 (1102)은 순차적으로 각각의 릴레이 기지국(1100)과 X2 연결을 설정하여, 하나의 기지국 셀 정보가 다수의 릴레이 기지국(1100)에서 사용되는 것을 방지할 수 있다.
도 12는 상기 도 11의 릴레이 기지국(1100)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 12를 참조하면, 릴레이 기지국(1100)은 1202단계에서 도너 기지국(1102)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(1100)은 도너 기지국(1102)에 S1 설정 요청 메시지를 전송한 다음, 도너 기지국(1102)에서 S1 설정 응답 메시지를 수신함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 그리고 릴레이 기지국(1100)은 1204 단계에서 도너 기지국(1102)으로부터 X2 연결 요청 메시지를 기다린다.
다음으로, 릴레이 기지국(1100)은 1206 단계에서 도너 기지국(1102)으로부터 X2 연결 요청 메시지를 수신한다. 여기서, X2 연결 요청 메시지는 해당 도너 기지국(1102) 및 해당 도너 기지국(1102)에 접속된 다른 릴레이 기지국들의 기지국 셀 정보들을 포함한다. 이 때, 릴레이 기지국(1100)은 1208 단계에서 X2 연결 요청 메시지에 포함되지 않는 기지국 셀 정보를 선택한다. 즉 릴레이 기지국(1100)은 X2 연결 요청 메시지의 기지국 셀 정보와 다른 기지국 셀 정보를 선택한다. 그리고 릴레이 기지국(1100)은 1210단계에서 해당 기지국 셀 정보를 포함하는 X2 연결 응답 메시지를 도너 기지국(1102)에 전송한다. 이 후 릴레이 기지국(110)은 1212단계에서 해당 기지국 셀 정보를 이용하여 셀 운용을 시작한다.
도 13은 상기 도 11의 도너 기지국(1102)의 동작을 도시하는 순서도이다.
도 13을 참조하면, 도너 기지국(1102)은 1302단계에서 릴레이 기지국(1100)과 S1 연결을 완료한다. 즉 릴레이 기지국(1100)에서 S1 설정 요청 메시지 수신 시, 도너 기지국(1102)이 릴레이 기지국(1100)에 S1 설정 응답 메시지를 전송함으로써, S1 연결을 완료할 수 있다. 이 후 도너 기지국(1102)은 1304 단계에서 릴레이 기지국(1100)과 X2 연결 수행을 결정한다. 그리고 도너 기지국(1102)은 1306 단계에서 릴레이 기지국(1100)으로 해당 도너 기지국(1102)의 서빙 셀 정보와 인접 셀 정보를 포함한 X2 연결 요청 메시지를 전송한다.
다음으로, 도너 기지국(1102)은 1308 단계에서 릴레이 기지국(1100)으로부터 X2 연결 응답 메시지를 수신한다. 이 때, X2 연결 응답 메시지는 릴레이 기지국(1100)에서 선택된 기지국 셀 정보를 포함한다. 이 후 도너 기지국(1102)은 1310단계에서 릴레이 기지국(1100)의 셀 정보를 저장한다. 이 때, 도너 기지국(1102)은 해당 릴레이 기지국(1100)의 기지국 셀 정보를 저장한다. 여기서, 해당 릴레이 기지국(1100)의 기지국 셀 정보는 차후 도너 기지국(1102)과 또 다른 릴레이 기지국 간 X2 연결 수행 시 또 다른 릴레이 기지국에 전달되어, 또 다른 릴레이 기지국에서 사용되는 것이 방지된다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 도너 기지국과 릴레이 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 14를 참조하면, 도너 기지국과 릴레이 기지국은 각각 제어부(1400), 셀 정보 저장부(1406) 및 무선 통신부(1412)를 포함한다.
도너 기지국에 있어서, 제어부(1400)는 전반적인 동작을 제어하는 기능을 수행한다. 이 때 제어부(1400)는 본 발명의 실시예들에 따라 릴레이 기지국과 연결을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(1400)는 S1 연결 제어부(1402) 및 X2 연결 제어부(1404)를 구비한다. S1 연결 제어부(1402)는 도너 기지국과 릴레이 기지국 간 S1 연결을 제어한다. 그리고 X2 연결 제어부(1404)는 도너 기지국과 릴레이 기지국 간 X2 연결을 제어한다. 셀 정보 저장부(1406)는 서빙 셀 정보(1408) 및 인접 셀 정보(1410)를 저장한다. 무선 통신부(1412)는 무선 통신 기능을 수행한다. 이러한 무선 통신부(1412)는 제어부(1400)의 제어 하에 릴레이 기지국과 통신을 수행한다. 즉 도너 기지국에서 릴레이 기지국과 연결 설정 시, 제어부(1400)는 셀 정보 저장부(1406)의 서빙 셀 정보(1408) 및 인접 셀 정보(1410)를 릴레이 기지국에 전송한다. 그리고 제어부(1400)는 해당 릴레이 기지국의 셀 정보를 수신하여 셀 정보 저장부(1406)에 인접 셀 정보(1410)로 저장한다. 이 때 릴레이 기지국의 셀 정보 수신 시, 제어부(1400)는 해당 셀 정보가 셀 정보 저장부(1406)에 저장되어 있는지의 여부를 판단할 수 있다. 또한 해당 셀 정보가 셀 정보 저장부(1406)에 저장되어 있으면, 제어부(1400)는 다른 셀 정보를 선택하여 릴레이 기지국에 제안할 수 있다.
한편, 릴레이 기지국에 있어서, 제어부(1400)는 전반적인 동작을 제어하는 기능을 수행한다. 이 때 제어부(1400)는 본 발명의 실시예들에 따라 도너 기지국과 연결을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(1400)는 S1 연결 제어부(1402) 및 X2 연결 제어부(1404)를 구비한다. S1 연결 제어부(1402)는 릴레이 기지국과 도너 기지국 간 S1 연결을 제어한다. 그리고 X2 연결 제어부(1404)는 릴레이 기지국과 도너 기지국 간 X2 연결을 제어한다. 셀 정보 저장부(1406)는 서빙 셀 정보(1408) 및 인접 셀 정보(1410)를 저장한다. 무선 통신부(1412)는 무선 통신 기능을 수행한다. 이러한 무선 통신부(1412)는 제어부(1400)의 제어 하에 도너 기지국과 통신을 수행한다. 이 때 제어부(1400)는 도너 기지국에서 인접 셀 정보(1410)를 수신하여 셀 정보 저장부(1406)에 저장할 수 있다.
즉 릴레이 기지국에서 도너 기지국과 연결 설정 시, 제어부(1400)는 해당 릴레이 기지국을 위한 독립적인 셀 정보를 선택한다. 그리고 제어부(1400)는 해당 셀 정보를 셀 정보 저장부(1406)에 서빙 셀 정보(1408)로 저장하고, 해당 셀 정보에 따라 서빙 셀을 운용한다. 이 때 제어부(1400)는 해당 셀 정보가 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되고 있는지의 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 해당 셀 정보가 인접 기지국들에서 사용되지 않으면, 제어부(1400)는 해당 셀 정보를 저장할 수 있다. 또한 해당 셀 정보가 인접 기지국들에서 사용되면, 제어부(1400)는 다른 셀 정보를 선택하여 셀 정보 저장부(1406)에 서빙 셀 정보(1408)로 저장할 수 있다. 또는 제어부(1400)는 해당 셀 정보를 도너 기지국에 전송할 수 있다. 그리고 도너 기지국에서 다른 셀 정보가 수신되면, 제어부(1400)는 다른 셀 정보를 셀 정보 저장부(1406)에 서빙 셀 정보(1408)로 저장할 수 있다.
본 발명에 따르면, 릴레이 기지국은 서빙 셀을 위한 기지국 셀 정보를 설정함에 있어 도너 기지국과 도너 기지국에 접속된 다른 릴레이 기지국들이 사용하는 기지국 셀 정보의 사용을 피할 수 있다. 이를 통해, 이동통신망에서 릴레이 기지국이 유일한 기지국 셀 정보를 성공적으로 설정할 수 있다.
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 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (26)

  1. 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 방법에 있어서,
    도너 기지국과 연결 설정 시, 릴레이 기지국이 상기 릴레이 기지국의 독립적인 셀 정보를 선택하는 과정과,
    상기 릴레이 기지국이 상기 선택된 셀 정보를 설정하는 과정과,
    상기 릴레이 기지국이 상기 설정된 셀 정보에 따라 서빙 셀을 운용하는 과정을 포함하고,
    상기 릴레이 기지국이 상기 선택된 셀 정보를 상기 도너 기지국에 전송하는 과정과,
    상기 선택된 셀 정보가 상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들에 대응하여 기설정되어 있는 경우, 상기 도너 기지국에 의해 선택된 다른 셀 정보를 상기 릴레이 기지국이 상기 도너 기지국으로부터 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 선택 과정은,
    상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들을 파악하는 과정과,
    상기 인접 기지국들에서 사용되지 않는 셀 정보를 선택하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 설정 과정은,
    상기 선택된 셀 정보가 상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않으면, 수행되는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  4. 삭제
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 선택된 셀 정보가 상기 인접 기지국들에서 사용되면, 상기 릴레이 기지국이 다른 셀 정보를 선택하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 다른 셀 정보 수신 시, 상기 릴레이 기지국이 상기 설정된 셀 정보를 상기 다른 셀 정보로 변경하여 설정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀 정보는 상기 서빙 셀을 식별하기 위한 기지국 셀 정보인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 릴레이 기지국의 셀 정보 설정 장치에 있어서,
    도너 기지국과 연결 설정을 위한 무선 통신부와,
    상기 도너 기지국과 연결 설정 시, 상기 릴레이 기지국의 독립적인 셀 정보를 선택하고, 상기 선택된 셀 정보를 설정하여 서빙 셀을 운용하기 위한 제어부와,
    상기 설정된 셀 정보를 저장하기 위한 셀 정보 저장부를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 선택된 셀 정보를 상기 무선 통신부를 통해 상기 도너 기지국에 전송하고, 상기 선택된 셀 정보가 상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들에 대응하여 기설정되어 있는 경우, 상기 도너 기지국에 의해 선택된 다른 셀 정보를 상기 도너 기지국으로부터 수신하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국을 파악하여, 상기 인접 기지국들에서 사용되지 않는 셀 정보를 선택하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 선택된 셀 정보가 상기 도너 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않으면, 상기 선택된 셀 정보를 설정하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  11. 삭제
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 도너 기지국은,
    상기 인접 기지국들의 셀 정보들을 저장하기 위한 셀 정보 저장부와,
    상기 선택된 셀 정보 수신 시, 상기 수신된 셀 정보가 상기 셀 정보 저장부에 저장되어 있는지의 여부를 판단하고, 상기 수신된 셀 정보가 저장되어 있으면, 다른 셀 정보를 선택하기 위한 제어부와,
    상기 제어부의 제어 하에, 상기 다른 셀 정보를 상기 릴레이 기지국에 전송하기 위한 무선 통신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  13. 제 10 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 선택된 셀 정보가 상기 인접 기지국들에서 사용되면, 다른 셀 정보를 선택하고, 상기 설정된 셀 정보를 상기 다른 셀 정보로 변경하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 셀 정보는 상기 셀을 식별하기 위한 기지국 셀 정보인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  15. 무선 통신 시스템에서 매크로 기지국의 릴레이 기지국을 위한 셀 정보 설정 방법에 있어서,
    릴레이 기지국과 연결 설정 시, 매크로 기지국이 상기 릴레이 기지국으로부터 상기 릴레이 기지국에 의해 선택된 상기 릴레이 기지국의 셀 정보를 수신하는 과정과,
    상기 매크로 기지국이 상기 수신된 셀 정보를 인접 셀 정보로 설정하여 관리하는 과정을 포함하고,
    상기 매크로 기지국이 상기 수신된 셀 정보가 인접 기지국들에 대응하여 기설정되어 있는지의 여부를 판단하는 과정과,
    상기 수신된 셀 정보가 기설정되어 있으면, 상기 매크로 기지국이 다른 셀 정보를 선택하여 상기 릴레이 기지국에 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 선택된 셀 정보는 상기 매크로 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않는 것인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  17. 제 15 항에 있어서, 상기 관리 과정은,
    상기 수신된 셀 정보가 상기 매크로 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않으면, 수행되는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  18. 삭제
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 매크로 기지국이 상기 인접 기지국들의 셀 정보들을 상기 릴레이 기지국에 전송하는 과정과,
    상기 릴레이 기지국에서 다른 셀 정보가 수신되면, 상기 다른 셀 정보로 상기 인접 셀 정보를 갱신하여 관리하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 셀 정보는 상기 릴레이 기지국의 셀을 식별하기 위한 기지국 셀 정보인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 방법.
  21. 무선 통신 시스템에서 매크로 기지국의 릴레이 기지국을 위한 셀 정보 설정 장치에 있어서,
    릴레이 기지국과 연결 설정 시, 릴레이 기지국으로부터 상기 릴레이 기지국에 의해 선택된 상기 릴레이 기지국의 셀 정보를 수신하기 위한 무선 통신부와,
    상기 수신된 셀 정보를 인접 셀 정보로 설정하여 관리하기 위한 제어부와,
    상기 설정된 셀 정보를 저장하기 위한 셀 정보 저장부를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 수신된 셀 정보가 인접 기지국들에 대응하여 기설정되어 있는지의 여부를 판단하고, 상기 수신된 셀 정보가 기설정되어 있으면, 상기 매크로 기지국이 다른 셀 정보를 선택하여 상기 릴레이 기지국에 전송하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 선택된 셀 정보는 상기 매크로 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않는 것인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  23. 제 21 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 수신된 셀 정보가 상기 매크로 기지국을 포함하는 인접 기지국들에서 사용되지 않으면, 상기 수신된 셀 정보를 설정하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  24. 삭제
  25. 제 23 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 인접 기지국들의 셀 정보들을 상기 릴레이 기지국에 전송하고, 상기 릴레이 기지국에서 다른 셀 정보가 수신되면, 상기 다른 셀 정보로 상기 인접 셀 정보를 갱신하여 관리하는 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 셀 정보는 상기 릴레이 기지국의 셀을 식별하기 위한 기지국 셀 정보인 것을 특징으로 하는 셀 정보 설정 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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3GPP TR 36.806 V9.0.0, Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA), Relay architectures for E-UTRA(LTE-Advanced)(Release 9), (2010.04.21)*
Huawei, "Problems of UE handover in the relaying network," 3GPP TSG RAN WG3 #68, R3-101412, (2010.05.10-14)*

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