KR102303128B1 - 핸드오버 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

핸드오버 방법 및 장치가 제공된다. 방법은 UE가 소스 기지국에 의해 전송된 RRC 재구성 메시지를 수신하는 단계 - RRC 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용됨 -; 및 UE가 RRC 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.

Description

핸드오버 방법 및 장치
본 출원은 2018년 5월 14일자로 CNIPA에 출원된 중국 특허 출원 제201810456476.4호의 우선권을 주장하며, 그 내용 전체가 본 명세서에 참고로 통합된다.
본 개시는 통신 분야에 관한 것으로, 구체적으로는 핸드오버 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동성 성능은 무선 통신 시스템에서 가장 중요한 표시자들 중 하나이다. 업계는 무선 통신 시스템에서의 이동성 성능의 개선에 전념해왔다. 예를 들어, 3세대 파트너십 프로젝트(3GPP)는 핸드오버 실패 확률, 핑퐁 확률(ping-pong probability) 등을 감소시키는 방법을 비롯해서 이동성 성능을 개선하는 방법을 계속 논의하고 평가해왔다.
LTE(long term evolution)의 핸드오버 프로세스를 예로 들면, 무선 신호 품질에 기초하는 핸드오버에서, 기본 핸드오버, 또는 MBB(make-before-break) 핸드오버 또는 RACH-less HO(random access channel-less handover)와 같은 향상된 핸드오버 프로세스는 "실제 핸드오버/이동성 조건"이 충족될 때만 트리거된다. 즉, "실제 핸드오버 조건"이 충족될 때만 핸드오버 커맨드가 사용자 장비(user equipment: UE)에 전송된다. 여기서, "실제 핸드오버 조건"은 UE가 타겟 셀로 스위칭한 후에 정상적인 통신을 수행할 수 있도록 타겟 셀의 신호 품질이 충분히 양호한 것을 지칭한다. 반대로, UE가 소스 셀에 계속 머무르는 경우, 무선 링크 실패가 유발될 수 있다. LTE 시스템에서, "실제 핸드오버 조건"은 신호 품질이 A3 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 서빙 셀의 신호 품질보다 1 오프셋 높음), A4 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 임계값보다 높음), A5 이벤트(서빙 셀의 신호 품질이 임계값 1보다 낮고, 이웃 셀의 신호 품질이 임계값 2보다 높음) 등을 충족시키는 것일 수 있다. "실제 핸드오버 조건"의 A3 이벤트의 오프셋 및 A4/A5 이벤트의 임계값과 같은 파라미터들의 재구성은 일반적으로 네트워크 계획 및 네트워크 최적화 후에 결정된다.
"실제 핸드오버 조건"이 충족될 때만 핸드오버가 트리거되는 메커니즘은 원래 동종의 저주파 네트워크를 위해 설계되었다. 그러나, 네트워크들의 진화로 인해, 동종 네트워크에 더하여 이종 네트워크(HetNet)가 배치되는데, 예를 들어 마이크로셀이 전통적인 매크로셀의 커버리지 범위 내에 배치된다. 게다가, 5세대 모바일 네트워크(5G) 시스템에서는, 저주파수들에 더하여 100GHz까지의 고주파수들이 사용될 것이다. 5G 시스템에서는, 5G 이전의 시스템들에 비해, 셀들의 배치가 더 조밀해지고, 셀들의 커버리지 범위가 더 작아진다. 이것은 5G 시스템에서의 핸드오버(이동성) 빈도를 이전 시스템들보다 더 빈번하게 한다. 게다가, 평가 후에, 측정 보고 및 핸드오버 커맨드의 송신은 5G 시스템에서 실패할 가능성이 더 많다는 것이 발견되었다. 더 빈번한 핸드오버들, 및 측정 보고 및 핸드오버 커맨드의 더 높은 실패 확률들은 궁극적으로 5G 시스템에서 더 높은 핸드오버 실패 확률, 더 높은 핑퐁 확률, 더 높은 무선 링크 실패 확률 등으로 이어진다.
관련 기술에서 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 고려할 때, 어떠한 효과적인 해결책도 제안되지 않았다.
본 개시의 실시예들은 관련 기술에서 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 적어도 해결하기 위한 핸드오버 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시의 실시예는 핸드오버 방법을 제공한다. 이 방법은 UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 단계 - 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용됨 -; 및 UE가 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.
본 개시의 다른 실시예는 핸드오버 방법을 제공한다. 이 방법은 소스 기지국이 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송하는 단계를 포함하고, 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
본 개시의 다른 실시예는 핸드오버 장치를 제공한다. 이 장치는 UE에 적용되고, 수신 모듈 및 제1 핸드오버 모듈을 포함한다. 수신 모듈은 UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하게 하도록 구성되고, 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다. 제1 핸드오버 모듈은 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하도록 구성된다.
본 개시의 다른 실시예는 핸드오버 장치를 제공한다. 이 장치는 기지국에 적용되고, 제2 핸드오버 모듈을 포함한다. 제2 핸드오버 모듈은 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송하도록 구성되고, 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
본 개시의 다른 실시예는 저장 매체를 추가로 제공한다. 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 컴퓨터 프로그램은, 실행될 때 전술한 임의의 방법 실시예의 단계들을 수행하도록 구성된다.
본 개시의 다른 실시예는 전자 디바이스를 추가로 제공한다. 전자 디바이스는 메모리 및 프로세서를 포함한다. 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행하여 전술한 임의의 방법 실시예의 단계들을 수행하도록 구성된다.
본 개시에 따르면, UE는 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하고 - 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용됨 -; UE는 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행한다. 즉, 하나의 타겟 셀만이 선택되는 기존의 조건부 핸드오버에 비하여, 본 개시에서는, 타겟 셀들의 리스트가 구성되고, 하나의 타겟 셀이 다수의 타겟 셀로부터 선택되므로, 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 해결하며, 이동성 성능을 향상시킨다.
본 명세서에 설명된 도면들은 본 개시의 추가의 이해를 제공하기 위해 사용되며, 본 출원의 일부를 형성한다. 본 개시에서의 예시적인 실시예들 및 그들의 설명은 본 개시를 설명하기 위해 사용되며, 부적절한 방식으로 본 개시를 제한하도록 의도되지 않는다. 도면들에서:
도 1은 본 개시의 실시예에 따른 핸드오버 방법의 흐름도이다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 다른 핸드오버 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 개시의 선택적 실시예에 따른 핸드오버 시나리오의 개략도 1이다.
도 4는 관련 핸드오버 기술의 실패의 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 선택적 실시예에 따른 조건부 핸드오버의 핸드오버 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 선택적 실시예에 따른 조건부 핸드오버의 핸드오버 준비 흐름도이다.
도 7은 본 개시의 선택적 실시예에 따른 핸드오버 시나리오의 개략도 2이다.
도 8은 본 개시물의 선택적 실시예 4에 따른 구현 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 선택적 실시예 5에 따른 구현 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 선택적 실시예 6에 따른 해결책 1의 구현 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 선택적 실시예 6에 따른 해결책 2의 구현 흐름도이다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 핸드오버 장치의 구조 블록도이다.
도 13은 본 개시의 실시예에 따른 다른 핸드오버 장치의 구조 블록도이다.
본 개시는 도면들을 참조하여 그리고 실시예들과 관련하여 이하에서 상세하게 설명될 것이다. 충돌하지 않는 경우, 본 출원에서의 실시예들 및 그들의 특징들은 서로 결합될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
본 개시의 설명, 청구항들 및 이전의 도면들에서의 용어 "제1", "제2" 등은 유사한 객체들을 구별하기 위해 사용되지만, 특정 순서 또는 시퀀스를 설명하기 위해 반드시 사용되는 것은 아니라는 점에 유의해야 한다.
실시예 1
이 실시예는 핸드오버 방법을 제공한다. 도 1은 본 개시의 실시예에 따른 핸드오버 방법의 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 프로세스는 아래에 설명되는 단계들을 포함한다.
단계 S102에서, UE는 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신한다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
단계 S104에서, UE는 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행한다.
이전의 단계들을 통해, 하나의 타겟 셀만이 선택되는 기존의 조건부 핸드오버에 비하여, 본 개시에서는, 타겟 셀들의 리스트가 구성되고, 하나의 타겟 셀이 다수의 타겟 셀로부터 선택되므로, 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 해결하고, 이동성 성능을 향상시킨다.
선택적 구현에서, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 인터페이스 메시지를 통해 타겟 셀에 의해 소스 기지국에 전송된다. 인터페이스 메시지는 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함한다. 타겟 셀들의 구성 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 구성은 타겟 셀의 셀 글로벌 식별자(cell global identifier: CGI), 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 하나의 다음 정보: 타겟 셀 상에 성공적으로 수락된 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit: PDU) 세션 정보, 또는 타겟 셀 상에 성공적으로 수락된 진화된 라디오 액세스 베어러(evolved-radio access bearer: E-RAB) 정보를 포함한다.
선택적으로, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 타겟 셀에 의해 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 라디오 자원 제어(radio resource control: RRC) 메시지 트랜잭션 식별자를 포함한다.
선택적으로, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보가 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보를 포함하는 경우, 방법은 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 타겟 셀의 셀 개별 오프셋을 수정하거나 증가시키는 단계를 추가로 포함한다.
선택적으로, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보가 적어도 하나의 측정 구성 식별 정보를 포함하는 경우, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 오프셋 또는 임계값을 추가로 포함한다.
선택적으로, UE가 오프셋 또는 임계값을 수신할 때, 방법은 UE가 오프셋을 사용하여, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 오프셋을 대체하는 단계, 또는 UE가 임계값을 사용하여, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 임계값을 대체하는 단계; 또는 UE가 오프셋과, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 오프셋의 합을 계산하는 단계, 또는 UE가 임계값과, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 임계값의 합을 계산하는 단계를 추가로 포함한다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 단계 이전에, 방법은 UE가 소스 기지국에 의해 동일한 측정 이벤트에 대해 구성된 적어도 2개의 파라미터 세트를 수신하는 단계를 추가로 포함하거나, 방법은 UE가 소스 기지국에 의해 동일한 측정 이벤트에 대해 구성되고 라디오 자원 제어 재구성 메시지에서 운반되는 적어도 2개의 파라미터 세트를 수신하는 단계를 추가로 포함한다. 2개의 파라미터 세트는 제1 파라미터 세트 및 제2 파라미터 세트를 포함한다. 제1 파라미터 세트는 UE에 조건부 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다. 제2 파라미터 세트는 UE에 비-조건부 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
전술한 동일한 측정 이벤트는 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 보고 구성에서 구성된 측정 이벤트일 수 있다는 점에 유의해야 한다.
선택적으로, UE가 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하는 단계는 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 포함된 적어도 하나의 타겟 셀의 측정 결과가 측정 구성 식별자 정보와 연관된 보고 구성의 보고 조건을 충족하는 경우에 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하는 단계; 및 UE가 타겟 셀로의 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 단계 이후에, 방법은 UE가 소스 셀에서 빔 복구 실패 또는 무선 링크 실패가 발생한다고 결정하는 경우에 UE가 타겟 셀들의 리스트로부터 하나의 타겟 셀을 선택하는 단계; 및 UE가 하나의 타겟 셀로의 핸드오버를 수행하는 단계를 추가로 포함한다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 단계 이후에, 방법은 UE가 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지를 소스 기지국에 회신하는 단계를 추가로 포함한다. 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지는 소스 기지국에 의해 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반한다.
선택적으로, UE가 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행할 때, 방법은 UE가 타겟 셀에 의해 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지를 타겟 셀에 회신하는 단계를 추가로 포함한다.
이 실시예는 핸드오버 방법을 추가로 제공한다. 도 2는 본 개시의 실시예에 따른 다른 핸드오버 방법의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 프로세스는 후술하는 단계들을 포함한다.
단계 S202에서, 소스 기지국은 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송한다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
이전 단계들을 통해, 하나의 타겟 셀만이 선택되는 기존의 조건부 핸드오버에 비하여, 본 개시에서는, 타겟 셀들의 리스트가 구성되고, 하나의 타겟 셀이 다수의 타겟 셀로부터 선택되므로, 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 해결하고, 이동성 성능을 향상시킨다.
선택적 구현에서, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 인터페이스 메시지를 통해 타겟 셀에 의해 소스 기지국에 전송된다. 인터페이스 메시지는 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함한다. 타겟 셀들의 구성 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 구성은 타겟 셀의 CGI, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 하나의 다음 정보: 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 PDU 세션 정보, 또는 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 E-RAB 정보를 포함한다.
선택적으로, 방법은 타겟 셀이 UE에 의해 전송된 사운딩 기준 신호(sounding reference signal: SRS)를 수신한 후에 조건부 핸드오버 커맨드에서 구성된 타겟 셀의 업링크 승인이 효력을 발휘하기 시작하거나, 타겟 셀이 스케줄링을 시작하는 단계; 또는 타겟 셀이 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 생성한 후에 타이머가 시작되고, 타이머가 만료된 후에 조건부 핸드오버 커맨드에서 구성된 타겟 셀의 업링크 승인이 효력을 발휘하기 시작하거나, 타겟 셀이 스케줄링을 시작하는 단계를 추가로 포함한다.
이 실시예는 선택적 실시예들 및 예들과 관련하여 이하에서 예로서 설명된다.
도 3은 가능한 핸드오버 시나리오의 개략도이다. 도 3에서, UE는 셀 1로부터 셀 2로 이동한다. 기존의 핸드오버 기술에서, 핸드오버 프로세스는 "실제 핸드오버 조건"(예를 들어, 도 3의 포인트 B)이 충족될 때만 개시된다. 5G 시스템에서는, 셀들의 밀집 배치 및 고주파수들의 사용으로 인해, 기존의 핸드오버 기술을 사용하는 것은 핸드오버 실패를 쉽게 유발할 것이다. 도 4는 기존의 핸드오버 기술에 의해 유발되는 가능한 핸드오버 실패의 흐름도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, UE가 도 3에 도시된 포인트 B로 이동하고, "실제 핸드오버 조건"이 충족된다고 결정할 때, UE는 측정 보고를 소스 기지국에 전송한다(S210). 소스 기지국이 측정 보고를 수신한 후, 소스 기지국은 핸드오버 준비를 수행하도록 타겟 기지국에 통지하기 시작한다(S220). 타겟 기지국으로부터 핸드오버 요청 수신확인 메시지(handover request acknowledgement message)를 수신한 후(S230), 소스 기지국은 핸드오버 커맨드를 UE에 전송한다(S240). 그러나, 이때 소스 기지국의 신호 품질이 매우 나빠졌기 때문에, 핸드오버 커맨드의 송신이 실패한다. 소정 기간 후에, UE는 소스 기지국에서 무선 링크 실패를 갖는다(S250).
기존의 핸드오버 기술을 5G 시스템에 적용함으로써 유발되는 원하지 않는 핸드오버 성능의 문제를 극복하기 위해, 업계는 어드밴스 핸드오버 준비(advance handover preparation)라고도 지칭될 수 있는 조건부 핸드오버를 제안한다. 조건부 핸드오버의 전체 핸드오버 프로세스는 도 5에 도시된 바와 같고, 후술하는 단계들을 포함한다.
단계 S310에서, UE가 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"(또는 "조건부 핸드오버 트리거 조건"이라고 지칭될 수 있음)을 충족시킬 때, UE는 측정 보고를 소스 기지국에 전송한다.
"어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키는 셀의 정보가 측정 보고에서 보고된다. 정보는 물리 셀 식별자(PCI)와 같은 셀 식별자, 셀의 측정 결과, 셀에서 보고 조건을 충족시키는 빔의 측정 결과 등을 포함한다. 여기서 빔의 측정 결과는 소정의 단일 측정 기준 신호의 측정 결과를 지칭하는 반면, 셀의 측정 결과는 평균화된 후의 셀 내의 다수의 측정 기준 신호의 측정 결과이다. 측정 기준 신호는 예를 들어 동기화 신호(SS) 블록들, 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 포함한다.
"어드밴스 핸드오버 준비 조건"은 기지국에 의해 UE에 대해 구성된다. "어드밴스 핸드오버 준비 조건"은 "실제 핸드오버 조건"이 충족되기 전에 충족된다. 예를 들어, "어드밴스 핸드오버 준비 조건"은 도 3의 포인트 A에서 충족된다.
단계 S320에서, 소스 기지국은 타겟 기지국에 핸드오버 요청을 전송한다.
소스 기지국이 측정 보고를 수신한 후, 소스 기지국은 측정 보고에 따라 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키는 타겟 셀에 핸드오버 요청을 전송한다. 핸드오버 요청은 소스 기지국에서의 UE의 관련 구성 정보, 타겟 셀의 셀 개별 측정 결과, 및 타겟 셀의 빔 측정 결과를 포함한다.
단계 S330에서, 타겟 기지국은 소스 기지국에 핸드오버 요청 수신확인을 회신한다.
핸드오버 요청 수신확인은 UE에 전송되는 조건부 핸드오버 커맨드를 포함한다. 조건부 핸드오버 커맨드는 타겟 셀 정보, 타겟 셀에 액세스하기 위해 UE에 의해 요구되는 정보, "조건부 핸드오버 실행 조건" 등을 포함한다. 타겟 셀 정보는 타겟 셀의 PCI 및 타겟 셀에 의해 사용되는 주파수 정보를 포함한다. 타겟 셀에 액세스하기 위해 UE에 의해 요구되는 정보는 UE가 랜덤 액세스 방식으로 타겟 셀에 액세스하기 위한 랜덤 액세스 구성 정보, 타겟 셀의 공개 구성 정보, 타겟 셀에 의해 UE에 대해 구성된 특정 구성 정보 등을 포함한다.
단계 S340에서, 소스 기지국은 조건부 핸드오버 커맨드를 UE에 전송한다.
단계 S350에서, UE는 조건부 핸드오버 완료 메시지를 소스 기지국에 전송한다.
UE가 조건부 핸드오버 커맨드를 수신한 후, UE는 즉시 핸드오버를 수행하지 않고, 소스 셀 상에 계속 머무른다. UE는 조건부 핸드오버 커맨드에 표시된 타겟 셀을 계속 측정한다.
단계 S360에서, 타겟 셀은 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시킨다.
도 3에 도시된 바와 같이, UE가 포인트 B로 이동할 때, 셀 2는 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시킨다.
단계 S370에서, UE는 셀 2에 액세스한다. 예를 들어, UE는 랜덤 액세스 방식으로 셀 2에 액세스한다.
S340에서, UE는 조건부 핸드오버 성공 메시지를 타겟 셀에 전송한다.
조건부 핸드오버에서, 핸드오버 준비 프로세스는 "실제 핸드오버 조건"이 충족되기 전에 미리 완료되고, 소스 셀의 신호 품질이 충분히 양호할 때 핸드오버 커맨드가 미리 UE에 전송되고, 따라서 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패를 방지하고, 이동성 성능을 효과적으로 개선한다.
본 개시에서 조건부 핸드오버를 구현하기 위한 핵심 기술들이 상세한 선택적 실시예들과 함께 아래에서 설명된다.
선택적 실시예 1
조건부 핸드오버에서, 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패를 방지하기 위해, UE는 "실제 핸드오버 조건"이 충족되기 전에, 즉 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"이 충족될 때 측정 보고를 보고한다. 이 목적을 달성하기 위해, "어드밴스 핸드오버 준비 조건"은 "실제 핸드오버 조건"보다 더 완화된다. A4 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 임계값보다 높음)를 구성하는 것을 예로 들면, "실제 핸드오버 조건"이 충족되는 임계값이 Th1이고, "어드밴스 핸드오버 준비 조건"이 충족되는 임계값이 Th2이면, Th2<Th1이 구성된다. "어드밴스 핸드오버 준비 조건"의 임계값이 "실제 핸드오버 조건"의 임계값보다 낮기 때문에, "실제 핸드오버 조건"에 비하여, 동시에 "어드밴스 핸드오버 준비" 조건을 충족시키는 다수의 이웃 셀들이 존재한다. 도 6은 조건부 핸드오버의 핸드오버 준비 흐름도이다. 프로세스는 아래에 설명되는 단계들을 포함한다.
단계 S410/S410'에서, UE가 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시킬 때, UE는 측정 보고를 소스 기지국에 보고한다.
기지국이 측정들을 구성할 때, 기지국은 주파수를 측정 객체로서 구성한다. 상이한 주파수들이 상이한 측정 객체들로서 구성된다. 상이한 주파수들에서의 셀들은 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키고, 셀들은 그들 각각의 측정 보고들을 보고한다. 주파수에 대한 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키는 모든 셀들의 정보가 측정 보고에서 보고된다. 예를 들어, 소스 기지국은 주파수 F1 및 F2에 대한 측정들을 각각 구성한다. F1은 측정 객체 1에 대응한다. F2는 측정 객체 2에 대응한다. 이 실시예에서, F1 상의 셀들 및 F2 상의 셀들은 측정 보고들을 차례로 거의 동시에 트리거하므로, UE는 2개의 측정 보고 S410 및 S410'를 각각 보고한다. F1 및 F2에 대한 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키는 모든 셀들의 정보가 측정 보고들에서 보고된다.
단계 S420/420'에서, 소스 기지국은 타겟 기지국에 핸드오버 요청을 전송한다.
이 실시예에서, 소스 기지국은 단계 S410/S410'에서 수신된 측정 보고들에 따라 "어드밴스 핸드오버 준비 조건"을 충족시키는 셀들이 타겟 기지국 T-gNB1 및 타겟 기지국 T-gNB2 상에 개별적으로 위치한다고 결정한다. 소스 기지국은 타겟 기지국 T-gNB1 및 T-gNB2에 대한 핸드오버 요청들을 개시한다. 각각의 핸드오버 요청은 소스 기지국 상의 UE의 관련 구성 정보에 더하여 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 타겟 셀들의 리스트는 적어도 각각의 타겟 셀의 CGI를 포함하고, 각각의 타겟 셀의 측정 결과를 추가로 포함할 수 있다.
단계 S430/430'에서, 타겟 기지국은 소스 기지국에 핸드오버 요청 수신확인을 회신한다.
핸드오버 요청 수신확인은 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함하는데, 즉 타겟 기지국에 의해 수락되고 핸드오버 구성이 성공적으로 완료되는 타겟 셀들의 구성 정보를 포함한다. 타겟 셀들의 구성 리스트는 각각의 타겟 셀의 CGI, 각각의 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 PDU 세션 정보(UE가 5G 코어 네트워크에 액세스하는 경우) 또는 E-RAB 정보(UE가 LTE 코어 네트워크에 액세스하는 경우), 및 각각의 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드를 포함한다. 조건부 핸드오버 커맨드는 타겟 셀에 의해 생성된다. 예를 들어, 타겟 셀은 RRC 재구성 메시지(RRCreconfiguration)를 생성하고, 생성된 RRCreconfiguration은 문자 흐름(OCTETSTRING)의 형태(또는 컨테이너의 형태라고도 지칭됨)로 핸드오버 요청 수신확인에 직접 포함된다. 각각의 타겟 셀에 의해 생성된 RRCreconfiguration 메시지는 타겟 셀에 의해 RRCreconfiguration에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자(rrc-TransactionIdentifier)를 포함한다.
단계 S440에서, 소스 기지국은 조건부 핸드오버 커맨드를 UE에 전송한다.
소스 기지국은 조건부 핸드오버 커맨드를 UE에 전송한다. 조건부 핸드오버 커맨드는 소스 기지국에 의해 생성된 RRCreconfiguration에 포함된다. 하나의 RRCreconfiguration은 다수의 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드들을 포함할 수 있다. 즉, RRCreconfiguration은 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트는 각각의 타겟 셀의 주파수 정보 및 각각의 타겟 셀의 PCI, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 나타내는 적어도 하나의 식별자 정보를 포함한다. 타겟 셀의 주파수 정보는 절대 라디오 주파수 채널 번호(ARFCN)에 의해 식별된다. 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 나타내는 식별자 정보는 측정 아이덴티티(measId)에 의해 식별될 수 있다. 하나의 measId는 하나의 측정 객체 및 하나의 보고 구성과 연관된다. UE는 measId를 통해 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 결정할 수 있다. 소스 기지국에 의해 생성된 RRCreconfiguration은 소스 기지국에 의해 RRCreconfiguration 메시지에 할당된 rrc-TransactionIdentifier를 포함한다.
선택적 실시예 1에서, S-gNB와 T-gNB 사이에는 기지국 간 인터페이스가 존재하며, 따라서 S-gNB와 T-gNB 사이에서, 소스 기지국에 의해 타겟 기지국에 전송되는 핸드오버 요청 및 타겟 기지국에 의해 소스 기지국에 피드백되는 핸드오버 요청 수신확인을 포함하는 핸드오버 준비 메시지들이 모두 기지국 간 인터페이스를 통해 직접 송신된다. 실제 네트워크에서는, 소스 기지국 및 타겟 기지국 상에 어떠한 기지국 간 인터페이스도 배치되지 않는 경우가 있을 수 있다. 이 경우, 핸드오버 준비에 관련된 모든 메시지들은 코어 네트워크를 통해 송신된다. 예를 들어, 소스 기지국은 소스 기지국과 코어 네트워크 사이의 인터페이스를 통해 핸드오버 준비에 관련된 메시지들을 코어 네트워크에 전송하고, 코어 네트워크는 수신된 메시지들을 코어 네트워크와 타겟 기지국 사이의 인터페이스를 통해 타겟 기지국에 포워딩하고; 타겟 기지국은 핸드오버 준비에 관련된 피드백 메시지들을 타겟 기지국과 코어 네트워크 사이의 인터페이스를 통해 코어 네트워크에 전송하고, 코어 네트워크는 수신된 메시지들을 코어 네트워크와 소스 기지국 사이의 인터페이스를 통해 소스 기지국에 포워딩한다. 다른 선택적 실시예들은 여기에서의 설명과 동일하다.
선택적 실시예 2
조건부 핸드오버에서, UE가 (실시예 1의 단계 S440에서 설명된 바와 같이 소스 셀에 의해 생성된 RRCreconfiguration에 포함된) 조건부 핸드오버 커맨드를 수신한 후에, UE는 즉시 핸드오버를 수행하는 것이 아니라, 소스 셀 상에 계속 머무르고, RRCreconfiguration에 포함된 조건부 핸드오버를 위해 타겟 셀들의 리스트 내의 타겟 셀들을 측정한다. UE가 RRCreconfiguration에 표시된 이 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는 타겟 셀이 있다고 결정할 때, UE는 핸드오버를 수행하고 타겟 셀에 액세스한다. 실시예 1의 단계 S440에서 설명된 바와 같이, 소스 셀에 의해 생성된 RRCreconfiguration 메시지는 각각의 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 표시하기 위한 measId와 같은 식별자 정보를 포함한다. 타겟 셀의 측정 결과가 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 표시하기 위한 measId와 연관된 보고 구성(reportConfig)의 보고 조건을 충족시키는 경우, 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"이 충족된다고 결정된다.
100GHz까지의 고주파수가 5G 시스템에서 사용될 수 있다. 고주파수들은 높은 경로 손실, 높은 공기 흡수(산소 흡수, 비 감쇠(rain fading) 및 안개 감쇠), 음영 감쇠에 대한 감도 등의 특징들을 갖는다. 또한, 고주파수들은 높은 침투 손실을 갖는다. 따라서, 고주파수 링크가 장벽에 의해 차단될 때, 링크 차단이 쉽게 발생한다. 고주파수 링크의 이전 특징들을 극복하기 위해, 소스 셀은 RRCreconfiguration에서 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀에 대한 하나보다 많은 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 표시할 수 있는데, 즉 하나보다 많은 측정 구성의 식별자 정보를 표시할 수 있다. 측정 이벤트 A5를 예로 들면, 소스 기지국은 RRCreconfiguration에서 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀에 대한 2개의 measId, 즉 measId1 및 measId2를 표시한다. measId1 및 measId2는 2개의 상이한 reportConfig, 즉 reportConfig1 및 reportConfig2와 별개로 연관된다.
reportConfig1에 구성된 A5 이벤트는 서빙 셀의 신호 품질이 X1보다 낮고 이웃 셀의 신호 품질이 Y1보다 높은 것이다.
reportConfig2에 구성된 A5 이벤트는 서빙 셀의 신호 품질이 X2보다 낮고 이웃 셀의 신호 품질이 Y2보다 높은 것이다.
X1<X2 및 Y1<Y2가 구성된다. 이 실시예에서, "어드밴스 핸드오버 준비 조건"이 또한 A5 이벤트(서빙 셀의 신호 품질이 X0보다 낮고 이웃 셀의 신호 품질이 Y0보다 높음)로서 구성되거나, "어드밴스 핸드오버 준비 조건"이 A4 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 Y0보다 높음)로서 구성된다고 가정하면, Y0<Y1<Y2 및 X1<X2<X0이 구성된다.
전술한 구성에 기초하여, 도 7의 핸드오버 시나리오의 개략도를 예로 들면, UE가 서빙 셀에서 차단을 겪을 때(도 7의 포인트 C), X1의 값은 매우 작지만, 차단의 발생으로 인해 서빙 셀의 신호 품질이 X1보다 작다는 것이 충족된다. 이 경우, 타겟 셀의 신호 품질이 Y1보다 높은 경우, measId1과 연관된 reportConfig1은 보고 조건을 충족시키고, UE는 조건부 핸드오버를 수행한다. 그러나, 차단이 발생하지 않는 정상적인 경우에는, UE가 포인트 B로 이동할 때, measId2와 연관된 reportConfig2의 보고 조건이 충족되어, UE가 조건부 핸드오버를 수행하게 된다.
선택적 실시예 3
조건부 핸드오버에서, "실제 핸드오버 조건"이 충족되기 전에 핸드오버 준비 프로세스가 미리 완료되고, 소스 셀의 신호 품질이 충분히 양호할 때 핸드오버 커맨드가 미리 UE에 전송된다. 따라서, 기존의 핸드오버 기술에 비하여, "조건부 핸드오버 실행 조건"의 트리거 시간은 기존의 핸드오버 기술에서의 "실제 핸드오버 조건"의 트리거 시간보다 늦을 수 있다. A3 이벤트를 예로 들면, 동일한 핸드오버 시나리오에 대해, 기존의 핸드오버의 끝에서, "조건부 핸드오버 실행 조건"에서 A3 이벤트의 오프셋이 O1로 구성되는 반면에 A3 이벤트의 오프셋이 O2로 구성되는 경우, O2>O1이 구성될 수 있다. 전술한 목적을 달성하기 위해, 이하에서 설명되는 3개의 구현이 이 실시예에서 제안된다.
구현 1
소스 기지국이 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트를 UE에 전송할 때(실시예 1의 단계 S440 참조), 소스 기지국은 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트에서 각각의 조건부 핸드오버 셀의 ARFCN 및 PCI, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 나타내는 식별자 정보(예를 들어, measId)를 제공하는 것에 더하여 measId와 연관된 측정 구성 구성에서 타겟 셀의 셀 개별 오프셋을 (미리 구성하는 경우) 수정하거나 (미리 구성하지 않는 경우) 증가시킨다. 셀 개별 오프셋은 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 평가하기 위해 UE에 의해 사용된다. 일반적으로, 기지국이 측정 객체의 구성 파라미터를 수정할 때, UE는 측정 객체의 저장된 측정 결과를 삭제하고, 측정 객체의 측정 결과를 보고하기 위한 주기적 측정 보고 타이머를 중지하고, 측정 객체의 측정 결과에 대해 계층 3(본 명세서에서 RRC 계층으로 지칭하는 L3) 필터링을 수행하기 위한 타이머(timeToTrigger)를 중지한다. 이 실시예에서, 이동성 성능을 보장하기 위해, 셀 개별 오프셋이 수정되거나 증가될 때 이전 동작들이 수행되지 않는다.
구현 2
소스 기지국이 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트를 UE에 전송할 때(실시예 1의 단계 S440 참조), 소스 기지국은 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트에서 조건부 핸드오버를 위한 각각의 셀의 ARFCN 및 PCI, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 나타내는 식별자 정보(예를 들어, measId)를 제공하는 것에 더하여 오프셋 또는 임계값을 추가로 제공한다. 시스템의 설계에 따라, UE는 오프셋 또는 임계값을 수신한 후에 이하에서 설명되는 동작들 중 하나를 수행한다.
동작 1: 오프셋은 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성의 식별자 정보(예를 들어, measId)와 연관된 측정 객체에서 구성된 오프셋을 대체하기 위해 사용되거나, 임계값은 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성의 식별자 정보(예를 들어, measId)와 연관된 측정 객체에서 구성된 임계값을 대체하기 위해 사용된다.
동작 2: 오프셋과, 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성의 식별자 정보(예를 들어, measId)와 연관된 측정 객체에서 구성된 오프셋의 합이 계산되거나, 임계값과, 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성의 식별자 정보(예를 들어, measId)와 연관된 측정 객체에서 구성된 임계값의 합이 계산된다.
UE가 이전 동작들 중 하나에 따라 계산된 오프셋 또는 임계값을 획득한 후에, UE는 타겟 셀이 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는지를 평가하기 위해, 계산된 오프셋 또는 임계값을 사용한다.
A3 이벤트를 예로 들면, 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트가 수신되기 전에, 기지국에 의해 measId1에서 UE에 대해 구성된 A3 이벤트는 이웃 셀의 신호 품질이 서빙 셀의 신호 품질보다 1 오프셋 높고 오프셋이 3dB로 구성되는 것이다. 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트에서, 기지국은 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 표시하는 식별자 정보를 measId1로 구성하고, 2dB의 오프셋을 구성한다. UE가 오프셋을 수신한 후, UE는 동작 2를 수행하여 measId1의 A3 이벤트의 오프셋이 5dB인 것을 획득한다. UE는 타겟 셀이 A3 이벤트를 충족시키는지, 즉 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는지를 평가하기 위해 5dB를 사용한다.
또한, A3 이벤트를 예로 들면, 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트가 수신되기 전에, 기지국에 의해 measId1에서 UE에 대해 구성된 A3 이벤트는 이웃 셀의 신호 품질이 서빙 셀의 신호 품질보다 1 오프셋 높고 오프셋이 3dB로 구성되는 것이다. 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트에서, 기지국은 타겟 셀의 "조건부 핸드오버 실행 조건"의 측정 구성을 표시하는 식별자 정보를 measId1로 구성하고, 5dB의 오프셋을 구성한다. UE가 오프셋을 수신한 후, UE는 동작 1을 수행하여 measId1의 A3 이벤트의 오프셋이 5dB인 것을 획득한다. UE는 타겟 셀이 A3 이벤트를 충족시키는지, 즉 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는지를 평가하기 위해 5dB를 사용한다.
구현 3
소스 기지국이 reportConfig를 구성할 때, 소스 기지국은 동일한 이벤트에 대해 2개의 파라미터 세트를 구성하는데, 예를 들어 이웃 셀을 평가하기 위한 2개의 임계값을 구성하고, 2개의 오프셋을 구성하고, 정상적인 핸드오버에 사용될 2개의 파라미터 세트 중 하나의 세트 및 조건부 핸드오버에 사용될 다른 세트를 표시한다.
A4 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 임계값보다 높음)를 구성하는 것을 예로 들면, 2개의 임계값 Th1 및 Th2가 구성되고, Th1은 정상적인 핸드오버에 사용되고, Th2는 조건부 핸드오버에 사용된다는 것이 표시된다. UE는 Th1을 사용하여 타겟 셀이 정상적인 핸드오버 조건을 충족시키는지를 평가하고, Th2를 사용하여 타겟 셀이 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는지를 결정한다.
A3 이벤트(이웃 셀의 신호 품질이 서빙 셀의 신호 품질보다 1 오프셋 높음)를 구성하는 것을 예로 들면, 2개의 오프셋 Offset1 및 Offset2가 구성되고, Offset1은 정상적인 핸드오버에 사용되고, Offset2는 조건부 핸드오버에 사용된다는 것이 표시된다. UE는 Offset1을 사용하여 타겟 셀이 정상적인 핸드오버 조건을 충족시키는지를 평가하고, Th2를 사용하여 타겟 셀이 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는지를 결정한다.
선택적 실시예 4
100GHz까지의 고주파들이 5G 시스템에서 사용될 수 있다. 고주파수 링크가 장벽에 의해 차단될 때, 차단이 쉽게 발생한다. 5G 시스템에서, 무선 링크 품질은 2개의 메커니즘, 즉 빔 링크 모니터링 및 라디오 링크 모니터링에 의해 모니터링된다. UE가 빔 실패가 발생한 것으로 결정할 때, UE는 빔 실패 복구 프로세스를 수행한다. 빔 복구는 실패할 수 있는데, 예를 들어 충분히 양호한 신호 품질을 갖는 빔이 발견되지 않거나, 빔 복구 수신확인이 기지국으로부터 수신되지 않거나, 기타 등등이다.
이 실시예에서, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하는 RRCreconfiguration 메시지를 수신한 후, UE가 빔 복구 실패 또는 무선 링크 실패가 소스 셀에서 발생하는 것으로 결정하는 경우, UE는 타겟 셀들의 리스트로부터 조건부 핸드오버를 위한 하나의 타겟 셀을 선택하고 타겟 셀로 스위칭한다.
도 8은 이 실시예에 따른 구현 흐름도이다. 프로세스는 단계 S610, S620, S630 및 S640을 포함하며, 이들은 실시예 1의 단계 S410, S420, S430 및 S440과 각각 유사하다.
단계 S650에서, UE는 RRCreconfigurationComplete 메시지를 소스 기지국에 회신한다.
단계 S660에서, 타겟 셀에 대응하는 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀이 존재하기 전에, UE는 빔 복구 실패 또는 무선 링크 실패를 결정한다.
단계 S670에서, UE는 조건부 핸드오버를 위한 하나의 타겟 셀을 선택한다.
UE는 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트로부터 최상의 신호 품질을 갖는 하나의 셀을 선택할 수 있다. 대안적으로, UE는 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트로부터 양호한 품질을 갖는 가장 많은 수의 빔들을 갖는 하나의 셀을 선택할 수 있다. 대안적으로, UE는 UE의 알고리즘에 따라 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀들의 리스트로부터 소정의 타겟 셀을 선택할 수 있다.
단계 S680에서, UE는 선택된 타겟 셀에 액세스한다.
단계 S690에서, UE는 RRCreconfigurationComplete를 타겟 셀에 전송한다.
선택적 실시예 5
선택적 실시예 2에서 설명된 바와 같이, 조건부 핸드오버를 위한 다수의 타겟 셀에 의해 생성된 조건부 핸드오버 커맨드들(설명들을 구별하기 위해 RRCreconfiguration-cond들로 지칭됨)이 UE에 전송되도록 소스 기지국에 의해 생성된 RRCreconfiguration에 포함된다. RRCreconfiguration은 소스 기지국에 의해 RRC 메시지에 할당된 rrc-TransactionIdentifier를 포함한다. RRCreconfiguration-cond는 타겟 셀에 의해 RRCreconfiguration-cond에 할당된 rrc-TransactionIdentifier를 포함한다. UE가 RRCreconfigurationComplete 메시지를 소스 기지국에 회신할 때, 소스 기지국에 의해 RRCreconfiguration에 할당된 rrc-TransactionIdentifier가 운반된다. UE가 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀에 액세스할 때, 타겟 셀에 피드백되는 RRCreconfigurationComplete 메시지는 타겟 셀에 의해 RRCreconfiguration-cond 메시지에 할당되고 UE에 의해 저장되는 rrc-TransactionIdentifier를 운반한다.
예를 들어, 도 9는 선택적 실시예 5에 따른 구현 흐름도이다. 프로세스는 단계 S701, S702, S703 및 S704를 포함하며, 이들은 선택적 실시예 1의 단계 S410, S420, S430 및 S440과 각각 유사하다.
이 선택적 실시예의 단계 704에서, 소스 기지국에 의해 생성된 RRCreconfiguration 메시지에 소스 기지국에 의해 할당된 rrc-TransactionIdentifier는 rrc-TransactionIdentifier1이라는 점에 유의해야 한다. RRCreconfiguration 메시지는 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X를 포함한다. 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X의 RRCreconfiguration-cond 메시지 내의 rrc-TransactionIdentifier는 rrc-TransactionIdentifierX-1이다.
단계 S705에서, UE가 단계 S704를 수신한 후에, UE는 RRCreconfigurationComplete 메시지를 소스 기지국에 회신한다. 메시지는 rrc-TransactionIdentifier1을 포함한다.
단계 S706에서, 소스 기지국은 소스 기지국이 UE에 대해 구성된 정보에 대해 구성 업데이트를 수행할 필요가 있다고 결정한다.
예를 들어, 이 선택적 실시예에서, 소스 기지국은 소스 셀의 구성 파라미터(예를 들어, 데이터 무선 베어러(DRB) 구성)에 대해 구성 업데이트를 수행할 필요가 있다.
단계 S707에서, 소스 기지국은 RRCreconfiguration을 UE에 전송한다. 메시지의 rrc-TransactionIdentifier는 rrc-TransactionIdentifier2이다. 메시지는 조건부 핸드오버를 위한 임의의 타겟 셀의 정보를 포함하지 않는다.
단계 S708에서, UE가 단계 S707에서 정보를 수신한 후, UE는 RRCreconfigurationComplete 메시지를 소스 기지국에 회신한다. 메시지는 rrc-TransactionIdentifier2를 포함한다.
단계 S709에서, 소스 기지국은 타겟 기지국에 핸드오버 요청을 전송한다.
조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X의 구성(RRCreconfiguration-cond에 포함됨)은 소스 셀의 구성 정보에 따라 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X에 의해 구성된다. 따라서, 소스 셀의 구성이 업데이트될 때, 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X의 구성도 그에 따라 업데이트될 필요가 있다. 따라서, 소스 기지국은 타겟 기지국에 핸드오버 요청을 전송한다. 3개의 단계 S709, S707 및 S708 사이에는 엄격한 타이밍 관계가 없다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어, 단계 S709 및 S707은 동시에 수행될 수 있다.
단계 S710에서, 타겟 기지국은 핸드오버 요청 수신확인을 소스 기지국에 회신한다. 핸드오버 요청 수신확인은 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X의 업데이트된 구성 정보를 포함한다. 유사하게, 구성 정보는 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X에 의해 생성된 RRCreconfiguration-cond에 포함된다. 이 경우, RRCreconfiguration-cond에 포함된 rrc-TransactionIdentifier는 rrc-TransactionIdentifierX2이다.
단계 S711에서, 소스 기지국은 RRCreconfiguration을 UE에 전송한다. 메시지의 rrc-TransactionIdentifier는 rrc-TransactionIdentifier3이다. 메시지는 단계 S710으로부터 수신된 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 X의 RRCreconfiguration-cond(rrc-TransactionIdentifierX2를 포함함)를 포함한다.
이 선택적 실시예에서는, 소스 셀의 신호 품질이 이때 매우 나빠졌기 때문에, RRCreconfiguration의 송신이 실패한다. 즉, UE는 메시지를 수신하지 못한다.
단계 S712에서, 셀 X는 "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시킨다.
단계 S713에서, UE는 셀 X에 액세스한다.
단계 S714에서, UE는 RRCreconfigurationComplete 메시지를 셀 X에 회신한다. 메시지는 rrc-TransactionIdentifierX-1을 포함한다.
셀 X가 RRCreconfigurationComplete를 수신할 때, 셀 X에 액세스하기 위해 UE에 의해 사용되는 구성 정보는 rrc-TransactionIdentifierX-1을 통해 결정될 수 있다.
선택적 실시예 6
전술된 모든 선택적 실시예들에서, UE는 랜덤 액세스 방식으로 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀에 액세스한다. 그러나, 일부 배치 시나리오들에서, UE는 예를 들어 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀이 소스 기지국과 동일한 타이밍 조정(TA)을 갖거나 UE와 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀 사이의 TA가 0인 경우에는 랜덤 액세스 방식으로 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀에 액세스할 필요가 없다. UE가 타겟 셀에서 랜덤 액세스를 수행할 필요가 없을 때, 이러한 핸드오버는 RACH-less 핸드오버(RACH-less handover)라고 지칭될 수 있다.
기존의 핸드오버 기술에서, RACH-less 핸드오버가 수행될 때, 타겟 셀이 소스 셀로부터 핸드오버 요청을 수신한 후에, 후술하는 2개의 동작 중 하나가 수행된다.
동작 1: UE에 대해 업링크 승인이 구성된다. 구성된 업링크 승인은 타겟 셀에 의해 생성된 RRCreconfiguration 메시지에 포함된다. RRCreconfiguration은 핸드오버 요청 수신확인 메시지를 통해 소스 기지국에 피드백된다. 이어서, 소스 기지국은 수신된 RRCreconfiguration을 UE에 전송한다. UE가 RRCreconfiguration 메시지를 수신한 후에, UE는 핸드오버를 수행하고, RRCreconfiguration에서 구성된 업링크 승인을 사용하여 타겟 셀 상에서 업링크 데이터를 직접 전송한다.
동작 2: 타겟 기지국이 RRCreconfiguration을 생성한다. RRCreconfiguration은 업링크 승인으로 구성되는 것이 아니라, UE에 RACH-less 핸드오버를 수행하도록 지시한다. 타겟 기지국이 소스 기지국에 핸드오버 요청 수신확인 메시지를 회신한 후에, 타겟 기지국은 UE를 스케줄링하기 시작한다. RRCreconfiguration은 핸드오버 요청 수신확인 메시지를 통해 소스 기지국에 피드백된다. 이어서, 소스 기지국은 수신된 RRCreconfiguration을 UE에 전송한다. UE가 RRCreconfiguration 메시지를 수신한 후, UE는 타겟 기지국의 스케줄링을 청취하고, 타겟 기지국의 스케줄링에 따라 타겟 셀 상에서 업링크 데이터를 직접 전송하거나 다운링크 데이터를 수신한다.
이전의 2개의 동작에서, 타겟 기지국은 미리 업링크 승인을 구성할 필요가 있거나, 미리 UE를 스케줄링하기 시작한다. 기존 핸드오버 기술에서 핸드오버 커맨드를 수신한 후에 UE가 핸드오버를 직접 수행하는 메커니즘에 비하여, 미리 업링크 승인을 구성하거나 미리 UE를 스케줄링하기 시작하는 이러한 메커니즘은 너무 많은 자원 낭비를 유발하지 않는다. 그러나, 이러한 메커니즘이 조건부 핸드오버 프로세스에 적용되는 경우, 핸드오버 준비가 미리 수행되지만, "조건부 핸드오버 실행 조건"이 충족될 때까지 실제 핸드오버가 수행되지 않기 때문에, 상당한 자원 낭비가 유발된다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 명세서에서는 2개의 해결책이 제안된다.
해결책 1: 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀이 UE에 의해 전송된 SRS를 수신한 후, 구성된 업링크 승인은 효력을 발휘하기 시작하거나(업링크 승인이 조건부 핸드오버 커맨드(RRCreconfiguration)에서 구성되는 경우), 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀은 스케줄링을 시작한다.
도 10은 해결책 1의 구현 흐름도이다. 프로세스는 실시예 1의 단계 S410 및 S420과 각각 유사한 단계 S810 및 S820을 포함한다.
단계 S830에서, 타겟 기지국은 소스 기지국에 핸드오버 요청 수신확인을 회신한다.
핸드오버 요청 수신확인은 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함한다. 선택적으로, 타겟 셀에 의해 생성된 RRCreconfiguration은 UE에 대해 미리 구성된 타겟 셀의 업링크 승인을 포함할 수 있다. 업링크 승인을 구성할지는 타겟 셀의 알고리즘 및 전략에 따라 타겟 셀에 의해 결정된다.
업링크 승인이 구성되는 경우, 업링크 승인은 구성된 직후에 효력을 발휘하지 않는다.
단계 S840에서, 소스 기지국은 조건부 핸드오버 커맨드를 UE에 전송한다.
단계 S850에서, UE는 RRCreconfigurationComplete 메시지를 소스 기지국에 회신한다.
단계 S860에서, "조건부 핸드오버 실행 조건"을 충족시키는 타겟 셀 X가 존재한다.
단계 S870에서, UE는 SRS를 타겟 셀 X에 전송한다.
UE는 조건부 핸드오버 커맨드에서 타겟 셀 X에 의해 UE에 대해 구성된 SRS에 따라 SRS를 타겟 셀 X에 전송한다.
단계 S880에서, 타겟 셀 X가 UE로부터 SRS를 수신한 후, 업링크 승인이 단계 S830에서 구성되면, 업링크 승인은 효력을 발휘하고; 업링크 승인이 단계 S830에서 구성되지 않으면, UE는 스케줄링되기 시작한다.
단계 S890에서, UE는 RRCreconfiguration 완료 메시지를 타겟 셀 X에 회신한다.
해결책 2: 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀이 조건부 핸드오버 커맨드(RRCreconfiguration)를 생성한 후에, 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀은 타이머 T를 시작한다. 타이머 T가 만료된 후에, 구성된 업링크 승인은 (업링크 승인이 조건부 핸드오버 커맨드(RRCreconfiguration)에서 구성되는 경우) 효력을 발휘하기 시작하거나, 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀은 스케줄링을 시작한다.
도 11은 해결책 2의 구현 흐름도이다. 프로세스는 단계 S910, S920 및 S930을 포함하며, 이들은 해결책 1의 단계 S910, S920 및 S930과 각각 유사하다.
단계 S940에서, 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀은 조건부 핸드오버 커맨드(RRCreconfiguration)를 생성한 후에 타이머 T를 시작한다.
단계 S950은 전술한 해결책 1의 단계 S840과 동일하다.
단계 S960은 전술한 해결책 1의 단계 S850과 동일하다.
단계 S970에서, 타이머 T가 만료될 때, 구성된 업링크 승인은 (업링크 승인이 조건부 핸드오버 커맨드(RRCreconfiguration)에서 구성되는 경우) 효력을 발휘하기 시작하거나, 조건부 핸드오버를 위한 타겟 셀은 스케줄링을 시작한다.
단계 S980은 전술한 해결책 1의 단계 S860과 동일하다.
단계 S990은 전술한 해결책 1의 단계 S890과 동일하다.
전술한 구현들의 설명으로부터, 전술한 실시예들에서의 방법들은 소프트웨어 플러스 필요한 범용 하드웨어 플랫폼에 의해 구현될 수 있거나, 물론 하드웨어에 의해 구현될 수 있다는 것이 이 분야의 기술자들에게 명백하다. 그러나, 많은 경우에, 전자가 바람직한 구현이다. 이러한 이해에 기초하여, 본 개시의 기술적 해결책들은 실질적으로 또는 관련 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(예컨대, 판독 전용 메모리(ROM)/랜덤 액세스 메모리(RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크)에 저장되고, 단말 디바이스(이동 전화, 컴퓨터, 서버, 네트워크 디바이스 등일 수 있음)가 본 개시의 실시예들에서 설명된 방법들을 수행할 수 있게 하기 위한 여러 명령어들을 포함한다.
실시예 2
이 실시예는 핸드오버 장치를 추가로 제공한다. 장치는 전술한 실시예들 및 바람직한 구현들을 구현하도록 구성된다. 설명된 것은 반복되지 않는다. 이하에서 사용되는 바와 같이, "모듈"이라는 용어는 미리 결정된 기능들을 구현할 수 있는 소프트웨어, 하드웨어, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 결합일 수 있다. 후술하는 실시예의 장치들은 바람직하게는 소프트웨어에 의해 구현되지만, 하드웨어에 의한 또는 소프트웨어와 하드웨어의 결합에 의한 구현도 가능하고 고려된다.
도 12는 본 개시의 실시예에 따른 핸드오버 장치의 구조 블록도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 장치는 수신 모듈(122) 및 제1 핸드오버 모듈(124)을 포함한다. 수신 모듈(122)은 UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하게 하도록 구성된다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다. 제1 핸드오버 모듈(124)은 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하도록 구성된다.
도 12에 도시된 장치를 통해, 하나의 타겟 셀만이 선택되는 기존의 조건부 핸드오버에 비하여, 본 개시에서는, 타겟 셀들의 리스트가 구성되고, 하나의 타겟 셀이 다수의 타겟 셀로부터 선택되어, 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 해결하고, 이동성 성능을 향상시킨다.
선택적 구현에서, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 인터페이스 메시지를 통해 타겟 셀에 의해 소스 기지국에 전송된다. 인터페이스 메시지는 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함한다. 타겟 셀들의 구성 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 구성은 타겟 셀의 CGI, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 하나의 다음 정보: 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 PDU 세션 정보, 또는 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 E-RAB 정보를 포함한다.
선택적으로, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 타겟 셀에 의해 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함한다.
선택적으로, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보가 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보를 포함하는 경우, 장치는 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서 타겟 셀의 셀 개별 오프셋을 수정 또는 증가시키도록 추가로 구성된다.
선택적으로, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보가 적어도 하나의 측정 구성 식별 정보를 포함하는 경우, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 오프셋 또는 임계값을 추가로 포함한다.
선택적으로, UE가 오프셋 또는 임계값을 수신할 때, 장치는 UE가 오프셋을 사용하여 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 오프셋을 대체하거나, UE가 임계값을 사용하여 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 임계값을 대체하는 동작; 또는 UE가 오프셋과, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 오프셋의 합을 계산하거나, UE가 임계값과, 측정 구성 식별자 정보와 연관된 측정 객체 구성에서의 임계값의 합을 계산하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 동작 전에, 장치는 UE가 소스 기지국에 의해 동일한 측정 이벤트에 대해 구성된 적어도 2개의 파라미터 세트를 수신하는 동작을 수행하도록 추가로 구성되거나; 장치는 UE가 소스 기지국에 의해 동일한 측정 이벤트에 대해 구성되고 라디오 자원 제어 재구성 메시지에서 운반되는 적어도 2개의 파라미터 세트를 수신하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다. 2개의 파라미터 세트는 제1 파라미터 세트 및 제2 파라미터 세트를 포함한다. 제1 파라미터 세트는 UE에 조건부 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다. 제2 파라미터 세트는 UE에 비-조건부 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, UE가 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행하는 동작은 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 포함된 적어도 하나의 타겟 셀의 측정 결과가 측정 구성 식별자 정보와 연관된 보고 구성의 보고 조건을 충족시키는 경우에 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하는 동작; 및 UE가 타겟 셀로 스위칭하는 동작을 포함한다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 동작 후에, 장치는 UE가 소스 셀에서 빔 복구 실패 또는 무선 링크 실패가 발생한다고 결정하는 경우에 UE가 타겟 셀들의 리스트로부터 하나의 타겟 셀을 선택하는 동작; 및 UE가 하나의 타겟 셀로 스위칭하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다.
선택적으로, UE가 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 동작 후에, 장치는 UE가 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지를 소스 기지국에 회신하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다. 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지는 소스 기지국에 의해 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반한다.
선택적으로, UE가 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행할 때, 장치는 UE가 타겟 셀에 의해 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 라디오 자원 제어 재구성 완료 메시지를 타겟 셀에 회신하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다.
이 실시예는 핸드오버 장치를 추가로 제공한다. 도 13은 본 개시의 실시예에 따른 다른 핸드오버 장치의 구조 블록도이다. 도 13에 도시된 바와 같이, 장치는 제2 핸드오버 모듈(132)을 포함한다. 제2 핸드오버 모듈(132)은 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송하도록 구성된다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
선택적 구현에서, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는 인터페이스 메시지를 통해 타겟 셀에 의해 소스 기지국에 전송된다. 인터페이스 메시지는 타겟 셀들의 구성 리스트를 포함한다. 타겟 셀들의 구성 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 구성은 타겟 셀의 CGI, 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 하나의 다음 정보: 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 PDU 세션 정보, 또는 타겟 셀 상에서 성공적으로 수락된 E-RAB 정보를 포함한다.
선택적으로, 장치는 타겟 셀이 UE에 의해 전송된 SRS를 수신한 이후에 조건부 핸드오버 커맨드에서 구성된 타겟 셀의 업링크 승인이 효력을 발휘하기 시작하거나, 타겟 셀이 스케줄링을 시작하는 동작; 또는 타겟 셀이 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 생성한 이후에 타겟 셀이 타이머를 시작하고, 타이머가 만료된 이후에 조건부 핸드오버 커맨드에서 구성된 타겟 셀의 업링크 승인이 효력을 발휘하기 시작하거나, 타겟 셀이 스케줄링을 시작하는 동작을 수행하도록 추가로 구성된다.
도 13에 도시된 장치를 통해, 하나의 타겟 셀만이 선택되는 기존의 조건부 핸드오버에 비하여, 본 개시에서는, 타겟 셀들의 리스트가 구성되고, 하나의 타겟 셀이 다수의 타겟 셀로부터 선택되어, 관련 기술에서의 측정 보고 또는 핸드오버 커맨드의 송신 실패에 의해 유발되는 핸드오버 실패의 문제를 해결하고, 이동성 성능을 향상시킨다.
전술된 다양한 모듈들은 소프트웨어 또는 하드웨어에 의해 구현될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 하드웨어에 의한 구현은 다음의 방식으로 수행될 수 있지만, 반드시 그런 것은 아닌데: 모듈들은 동일한 프로세서에 위치하거나 또는 모듈들은 임의의 조합으로 상이한 프로세서들에 위치한다.
실시예 3
본 개시의 이 실시예는 저장 매체를 추가로 제공한다. 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 컴퓨터 프로그램은 실행될 때 임의의 방법 실시예의 단계들을 수행하도록 구성된다.
선택적으로, 이 실시예에서, 저장 매체는 다음의 단계들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성될 수 있는데: 단계 S1에서, UE는 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하고 - 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의한 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용됨 -; 단계 S2에서, UE는 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행한다.
선택적으로, 저장 매체는 다음의 단계를 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 추가로 구성되는데: 단계 S1에서, 소스 기지국이 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송한다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, 이 실시예에서, 저장 매체는 범용 직렬 버스(USB) 플래시 디스크, ROM, RAM, 이동 하드 디스크, 자기 디스크, 광 디스크, 또는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있는 다른 매체를 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다.
본 개시의 이 실시예는 전자 디바이스를 추가로 제공한다. 전자 디바이스는 메모리 및 프로세서를 포함한다. 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행하여 전술한 임의의 방법 실시예의 단계들을 수행하도록 구성된다.
선택적으로, 전자 디바이스는 송신 디바이스 및 입출력 디바이스를 추가로 포함할 수 있다. 송신 디바이스 및 입출력 디바이스 둘 다는 프로세서에 접속된다.
선택적으로, 이 실시예에서, 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 통해 다음의 단계들을 수행하도록 추가로 구성될 수 있는데: 단계 S1에서, UE는 소스 기지국에 의해 전송된 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 수신하고 - 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의한 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함하고, 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용됨 -; 단계 S2에서, UE는 라디오 자원 제어 재구성 메시지에 따라 핸드오버를 수행한다.
선택적으로, 전자 디바이스는 후술하는 단계들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 추가로 구성된다.
단계 S1에서, 소스 기지국은 라디오 자원 제어 재구성 메시지를 UE에 전송한다. 라디오 자원 제어 재구성 메시지는 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트를 포함한다. 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트 내의 각각의 타겟 셀의 정보는 타겟 셀의 주파수 정보, 타겟 셀의 물리 셀 식별자, 타겟 셀에 의해 생성된 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 또는 적어도 하나의 측정 구성 식별자 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 측정 구성 식별자 정보는 UE가 타겟 셀에서 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, 이 실시예에서의 특정 예들에 대해, 이전 실시예들 및 선택적 구현들에서 설명된 예들이 참조될 수 있고, 이들은 이 실시예에서 반복되지 않는다.
명백히, 본 개시의 모듈들 또는 단계들은 범용 컴퓨팅 디바이스에 의해 구현될 수 있고, 단일 컴퓨팅 디바이스 상에 집중되거나 다수의 컴퓨팅 디바이스들에 의해 형성된 네트워크에 분산될 수 있다는 것이 이 분야의 기술자들에 의해 이해되어야 한다. 선택적으로, 이러한 모듈들 또는 단계들은 컴퓨팅 디바이스에 의해 실행가능한 프로그램 코드들에 의해 구현될 수 있다. 따라서, 이러한 모듈들 또는 단계들은 저장 디바이스에 저장되고 컴퓨팅 디바이스에 의해 실행될 수 있다. 더욱이, 일부 경우들에서, 예시되거나 설명된 단계들은 본 명세서에 설명된 시퀀스와 상이한 시퀀스로 실행될 수 있다. 대안적으로, 이러한 모듈들 또는 단계들 각각은 집적 회로 모듈로 이루어짐으로써 구현될 수 있거나, 이러한 모듈들 또는 단계들의 다수의 것들은 단일 집적 회로 모듈로 이루어짐으로써 구현될 수 있다. 이러한 방식으로, 본 개시는 하드웨어와 소프트웨어의 임의의 특정 결합으로 제한되지 않는다.
전술한 것은 본 개시의 바람직한 실시예들일 뿐이고, 본 개시를 제한하도록 의도되지 않는다. 이 분야의 기술자들에 대해, 본 개시는 다양한 수정들 및 변경들을 가질 수 있다. 본 개시의 원리 내의 임의의 수정들, 등가의 대체들, 개선들 등은 본 개시의 범위 내에 속해야 한다.

Claims (30)

  1. 방법으로서,
    사용자 장비(user equipment: UE)에 의해, 소스 기지국으로부터 라디오 자원 제어(radio resource control: RRC) 재구성 메시지를 수신하는 단계 - 상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트, 및 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보를 포함하고, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 타겟 셀에 의해 생성된 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 표시하는 제1 측정 구성 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 UE에 의해, 상기 RRC 재구성 메시지에 따라 상기 조건부 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는, 상기 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 다른 실행 조건을 표시하는 제2 측정 구성 식별자를 더 포함하는 것인, 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 타겟 셀들 중 적어도 제1 타겟 셀의 측정 결과가, 상기 제1 측정 구성 식별자 또는 상기 제2 측정 구성 식별자 중 적어도 하나와 연관된 보고 구성(report configuration)의 보고 조건을 충족시키는 데에 응답하여, 상기 UE가 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하는 단계; 및
    상기 UE에 의해, 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 UE가 소스 셀에서 무선 링크 실패가 발생했다고 결정하는 데에 응답하여, 상기 UE에 의해, 상기 타겟 셀들의 리스트로부터 제1 타겟 셀을 선택하는 단계; 및
    상기 UE에 의해, 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 UE에 의해, 상기 소스 기지국으로부터 상기 RRC 재구성 메시지를 수신한 후에, 상기 방법은,
    상기 UE에 의해, RRC 재구성 완료 메시지를 상기 소스 기지국에 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 RRC 재구성 완료 메시지는, 상기 소스 기지국에 의해 상기 RRC 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 UE에 의해 상기 타겟 셀들 중 제1 타겟 셀에, 상기 제1 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 RRC 재구성 완료 메시지를 전송하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  8. 사용자 장비(UE)로서,
    적어도 하나의 프로세서
    를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    소스 기지국으로부터 라디오 자원 제어(RRC) 재구성 메시지를 수신하는 동작 - 상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트, 및 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보를 포함하고, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 타겟 셀에 의해 생성된 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 표시하는 제1 측정 구성 식별자를 포함함 - ; 및
    상기 RRC 재구성 메시지에 따라 상기 조건부 핸드오버를 수행하는 동작
    을 구현하도록 구성되는, UE.
  9. 제8항에 있어서, 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는, 상기 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, UE.
  10. 제8항에 있어서, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 다른 실행 조건을 표시하는 제2 측정 구성 식별자를 더 포함하는 것인, UE.
  11. 제10항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 타겟 셀들 중 적어도 제1 타겟 셀의 측정 결과가, 상기 제1 측정 구성 식별자 또는 상기 제2 측정 구성 식별자 중 적어도 하나와 연관된 보고 구성의 보고 조건을 충족시키는 데에 응답하여, 상기 UE가 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하는 동작; 및
    상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 동작
    을 구현하도록 구성되는, UE.
  12. 제8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    소스 셀에서 무선 링크 실패가 발생했다고 결정하는 데에 응답하여, 상기 타겟 셀들의 리스트로부터 제1 타겟 셀을 선택하는 동작; 및
    상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 동작
    을 구현하도록 구성되는, UE.
  13. 제8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 소스 기지국으로부터 상기 RRC 재구성 메시지를 수신한 후에, RRC 재구성 완료 메시지를 상기 소스 기지국에 전송하는 동작을 구현하도록 구성되고,
    상기 RRC 재구성 완료 메시지는, 상기 소스 기지국에 의해 상기 RRC 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는, UE.
  14. 제8항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 타겟 셀들 중 제1 타겟 셀에, 상기 제1 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 RRC 재구성 완료 메시지를 전송하는 동작
    을 구현하도록 구성되는, UE.
  15. 방법으로서,
    소스 기지국에 의해, 라디오 자원 제어(RRC) 재구성 메시지를 사용자 장비(UE)에 송신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트, 및 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보를 포함하고, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 타겟 셀에 의해 생성된 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 표시하는 제1 측정 구성 식별자를 포함하고,
    상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 조건부 핸드오버를 수행하기 위해 상기 UE에 의해 사용되는, 방법.
  16. 제15항에 있어서, 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는, 상기 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 방법.
  17. 제15항에 있어서, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 다른 실행 조건을 표시하는 제2 측정 구성 식별자를 더 포함하는 것인, 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 타겟 셀들 중 적어도 제1 타겟 셀의 측정 결과가, 상기 제1 측정 구성 식별자 또는 상기 제2 측정 구성 식별자 중 적어도 하나와 연관된 보고 구성의 보고 조건을 충족시키는 데에 응답하여, 상기 UE는, 상기 UE가 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하고;
    상기 UE는 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 것인, 방법.
  19. 제15항에 있어서,
    소스 셀에서 무선 링크 실패가 발생했다고 결정하는 데에 응답하여, 상기 UE는 상기 타겟 셀들의 리스트로부터 제1 타겟 셀을 선택하고;
    상기 UE는 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 것인, 방법.
  20. 제15항에 있어서, 상기 UE가 상기 소스 기지국으로부터 상기 RRC 재구성 메시지를 수신한 후에, 상기 UE는 RRC 재구성 완료 메시지를 상기 소스 기지국에 전송하고, 상기 RRC 재구성 완료 메시지는, 상기 소스 기지국에 의해 상기 RRC 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 방법.
  21. 제15항에 있어서, 상기 UE는 상기 타겟 셀들 중 제1 타겟 셀에, 상기 제1 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 RRC 재구성 완료 메시지를 전송하는 것인, 방법.
  22. 소스 기지국으로서,
    적어도 하나의 프로세서
    를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    사용자 장비(UE)에, 라디오 자원 제어(RRC) 재구성 메시지를 송신하는 동작
    을 구현하도록 구성되고,
    상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 UE에 의해 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 타겟 셀들의 리스트, 및 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보를 포함하고, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 타겟 셀에 의해 생성된 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드, 및 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건을 표시하는 제1 측정 구성 식별자를 포함하고,
    상기 RRC 재구성 메시지는, 상기 조건부 핸드오버를 수행하기 위해 상기 UE에 의해 사용되는 것인, 소스 기지국.
  23. 제22항에 있어서, 상기 타겟 셀의 조건부 핸드오버 커맨드는, 상기 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 소스 기지국.
  24. 제22항에 있어서, 상기 타겟 셀들의 각각의 타겟 셀의 정보는, 상기 UE가 상기 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 다른 실행 조건을 표시하는 제2 측정 구성 식별자를 더 포함하는 것인, 소스 기지국.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 타겟 셀들 중 적어도 제1 타겟 셀의 측정 결과가, 상기 제1 측정 구성 식별자 또는 상기 제2 측정 구성 식별자 중 적어도 하나와 연관된 보고 구성의 보고 조건을 충족시키는 데에 응답하여, 상기 UE는, 상기 UE가 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하기 위한 실행 조건이 충족된다고 결정하고;
    상기 UE는 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 것인, 소스 기지국.
  26. 제22항에 있어서,
    소스 셀에서 무선 링크 실패가 발생했다고 결정하는 데에 응답하여, 상기 UE는 상기 타겟 셀들의 리스트로부터 제1 타겟 셀을 선택하고;
    상기 UE는 상기 제1 타겟 셀로의 조건부 핸드오버를 수행하는 것인, 소스 기지국.
  27. 제22항에 있어서, 상기 UE가 상기 소스 기지국으로부터 상기 RRC 재구성 메시지를 수신한 후에, 상기 UE는 RRC 재구성 완료 메시지를 상기 소스 기지국에 전송하고, 상기 RRC 재구성 완료 메시지는, 상기 소스 기지국에 의해 상기 RRC 재구성 메시지에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 포함하는 것인, 소스 기지국.
  28. 제22항에 있어서, 상기 UE는 상기 타겟 셀들 중 제1 타겟 셀에, 상기 제1 타겟 셀에 의해 상기 조건부 핸드오버 커맨드에 할당된 RRC 메시지 트랜잭션 식별자를 운반하는 RRC 재구성 완료 메시지를 전송하는 것인, 소스 기지국.
  29. 명령어를 저장한 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 명령어는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 제1항의 방법을 수행하게 하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
  30. 명령어를 저장한 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 명령어는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 제15항의 방법을 수행하게 하는, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
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