KR20050091110A - 사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로교환하는 무선 네트워크 제어기 - Google Patents

사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로교환하는 무선 네트워크 제어기 Download PDF

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Abstract

드리프팅 무선 송수신기는 관련된 드리프트 무선 네트워크 제어기(D-RNC) 및 관련된 서비스 무선 네트워크 제어기(S-RNC)를 구비한다. D-RNC는 요청 메세지를 S-RNC로 전송하여, 드리프팅 WTRU의 측정을 요청한다. S-RNC는 그 요청 메세지를 수신하여 요청된 측정값을 가지는 정보 메세지를 D-RNC에 전달한다. D-RNC는 그 정보 메세지를 수신한다.

Description

사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로 교환하는 무선 네트워크 제어기{RADIO NETWORK CONTROLLER PEER-TO-PEER EXCHANGE OF USER EQUIPMENT MEASUREMENT INFORMATION}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 그러한 무선 통신 시스템에서 무선 네트워크 제어기들 간에 정보를 전송하는 것에 관한 것이다.
도 1은 무선 네트워크 제어기(RNC, Radio Network Controller)(20)가 모든 사용자들을 처리하는 무선 통신 시스템을 도시한다. 각 사용자, 즉 무선 송수신기(WTRU, Wireless Transmit/Receive Unit)(24)는 무선으로 노드 B(221)와 통신하고, 노드 B 그룹(221-22N)은 무선 네트워크 제어기(RNC)(20)에 의해 제어된다.
WTRU(24)가 이동하는 경우, WTRU(241, 242)는 기지국/노드 B(32, 34) 사이에서 핸드오프된다. 도 2는 제1 RNC(28)가 처리하는 영역에서 제2 RNC(26)가 처리하는 영역으로 이동하는 WTRU(241, 242)를 도시한다. WTRU(242)는 새로운 RNC의 영역으로 "드리프팅"한 것으로 간주하고, 그 RNC(제2 RNC)를 드리프트 RNC(D-RNC)(26)로 부른다. D-RNC(26)는 노드 B(32)를 제어한다. 제1 RNC를 서비스 RNC(S-RNC)(28)로 부른다. 통상, RNC[S-RNC(28) 및 D-RNC(26)]는 RNC 인터페이스(Iur)를 통해 서로 정보를 주고 받는다. WTRU(242)가 D-RNC(26)로 "드리프팅"한 후에, D-RNC(26)는 "드리프팅" WTRU(242)에 대한 동적 채널 할당(DCA), 승인 제어, 스케줄링 및 RRM 기능 등을 수행한다. 또한 S-RNC(28)는 "드리프팅" WTRU(242)에 대한 다른 기능, 예컨대 핸드오프 결정 및 WTRU 다운링크 측정값 수집을 수행한다. 도 1에서와 같이, WTRU(24)가 "드리프팅"하지 않은 경우에는, WTRU(24)를 처리하는 RNC(20)가 S-RNC(28) 및 D-RNC(26) 양쪽 모두의 기능을 수행한다.
제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)용으로 제안된 R99, R4 및 R5 Iur 규격 하에서, WTRU(241, 242)가 S-RNC(28)를 통해 처리되다가 D-RNC(26)를 통해 처리되는 경우에는, 셀 로딩 및 다수의 노드 B 측정값이 S-RNC(28)로부터 D-RNC(26)로 전송된다. 그러나, S-RNC(28)로부터 D-RNC(26)로 WTRU 측정값과 같은 정보를 전송하기 위한 매커니즘은 존재하지 않는다.
따라서, RNC들간에 보다 양호한 피어 투 피어(peer-to-peer) 통신을 제공하는 것이 바람직하다.
드리프팅 무선 송수신기는 관련된 드리프트 무선 네트워크 제어기(D-RNC) 및 관련된 서비스 무선 네트워크 제어기(S-RNC)를 구비한다. D-RNC는 요청 메세지를 S-RNC로 전달하여, 드리프팅 WTRU의 측정을 요청한다. S-RNC는 그 요청 메세지를 수신하여 요청된 측정값을 가지는 정보 메세지를 D-RNC에 전달한다. D-RNC는 그 정보 메세지를 수신한다.
제3 세대 파트너쉽 프로그램(3GPP)의 광대역 코드 분할 다중 접속(W-CDMA) 시스템과 관련하여 바람직한 실시예를 설명하지만, 다른 무선 통신 시스템에도 상기 바람직한 실시예를 적용할 수 있다.
이후에, 무선 송수신기(WTRU)는 사용자 장치, 이동국, 고정 또는 이동 가입자 장치, 페이저, 또는 무선 환경에서 작동 가능한 다른 종류의 장치를 포함하지만, 이것들로 한정되는 것은 아니다.
도 3은 "드리프팅" WTRU(242)에 대하여 피어 투 피어 방식으로 정보를 교환하는 S-RNC(40), D-RNC(38) 및 Iur(36)을 도시하는 간략한 블록도이다. 도 4는 피어 투 피어 방식의 정보 교환을 도시하는 흐름도이다. S-RNC(40)는 통상 "드리프팅" WTRU(242)에 대한 핸드오프 결정 및 WTRU 다운링크 측정값 수집 등의 기능을 수행한다. D-RNC(38)는 통상 "드리프팅" WTRU(242)에 대한 동적 채널 할당(DCA), 승인 제어, 스케줄링 및 RRM 기능 등을 수행한다.
D-RNC(38)는 RRM(42)을 갖는다. RRM(42)은 D-RNC(38)와 관련된 셀의 WTRU에 대한 자원을 제어한다. D-RNC(38)는 업링크 측정값 수집 장치(44)를 통해 "드리프팅" WTRU(242)의 셀은 물론 다른 셀에 대한 업링크 측정값을 수집한다. 이러한 측정값은 RRM(42)이 자원을 할당하고 관리하는 데 이용될 수 있다. RRM(42)은 또한 WTRU에 대한 정보를 가지고 S-RNC 기능을 수행한다.
D-RNC(38)는 RRM(42)와 관련된 로직을 갖는다. RRM(42)이 "드리프팅" WTRU(242) 또는 WTRU 그룹의 다운링크 측정값을 요구하는 경우에, 로직(46)은 WTRU 측정값 요청 장치(48)를 이용하여 Iur(36)을 통해 그러한 정보를 요청하는 메시지를 전송한다(단계 60).
D-RNC(38)가 요청할 수 있는 정보의 예로는 다운링크 공통 제어 물리 채널(CCPCH)에 의해 수신된 신호 코드 전력(RSCP), 인터페이스 신호 코드 전력(ISCP) 측정값 및/또는 트래픽량 측정값이 있다. 바람직하게는, 상기 D-RNC가 정보를 요청하는 메시지는 "드리프팅" WTRU(242)에게 측정값을 측정해 보낼 것을 요청할 수 없고, D-RNC(38)는 S-RNC(40)에서 현재 이용 가능한 측정값 정보를 요청한다.
D-RNC(38)는 Iur(36) 상의 시그널링 메시지를 통해 각각의 WTRU, WTRU 그룹, 또는 그 자체가 S-RNC의 역할을 맡지 않은 하나 이상의 셀에 존재하는 WTRU에 대한 정보를 S-RNC와 교환한다. 이러한 절차는 단순하게 WTRU 측정값과 같은 WTRU 특정 정보를 전송하는 절차가 아니다. 바람직하게는, 일반적으로 D-RNC의 로직(46)이 요청 정보의 종류를 결정하며, 이러한 로직(46)의 기능은 컨트롤 RNC(C-RNC)가 수행할 수도 있다. D-RNC(38)에 있는 로직(46)의 기능은 S-RNC(40)로부터 전송될 측정값에 대한 요청 여부 및 요청 시기를 결정하는 것이다. 예컨대, D-RNC(38)는 그 임계 수효 또는 비율, 예컨대 10% 이상의 WTRU가 "드리프팅" 모드에 있다고 판정한 경우에는, 통상적으로 측정값을 전송할 것을 요청하기 시작할 것이다. 바람직한 실시예에 있어서, 노드 B 인터페이스(Iub)/Iur에 대한 3GPP 표준에 의해 규정된 기존의 정보 요소 및 표준화된 WTRU 측정값/보고 매커니즘을 이용한다.
D-RNC(38)는 하나의 바람직한 메시지를 통해 소정 시간 프레임 동안 특정한 "드리프팅" WTRU(242)에 대한 측정값이나, 소정 시간 프레임 동안 소정 셀 또는 S-RNC(40)와 관련된 셀 그룹에 있는 모든 "드리프팅" WTRU에 대한 측정값을 요청한다. WTRU 그룹 정보 요청이 바람직한 하나의 시나리오는 하나의 특정한 S-RNC를 갖는 다수의 WTRU가 "드리프팅" 모드에 있을 때이다. 예컨대, 제1 트레인 스테이션은 제1 RNC에 의해 지원받고 제2 트레인 스테이션은 제2 RNC에 의해 지원받는다. 상기 제1 트레인 스테이션을 출발하여 상기 제2 트레인 스테이션에 도착하는 열차에 있는 모든 WTRU는 상기 제1 RNC를 S-RNC(40)로 하고 상기 제2 RNC를 D-RNC(38)로 할 수 있다. 이러한 시나리오에서, "드리프팅" WTRU 그룹에 대한 WTRU 정보 요청은 메세징 총비용을 감소시킨다. 그러나, 메시지 당 하나의 WTRU만을 허용하는 절차의 시나리오를 이용할 수도 있으나, 이것은 메세징 총비용을 증가시킨다.
"드리프팅" WTRU의 S-RNC(40)가 상기 메시지를 수신한다(단계 62). S-RNC(40)는 WTRU 측정값 수집 장치(52)를 갖는다. WTRU 측정값 수집 장치(52)는 특정한 WTRU의 다운링크 측정값을 저장한다. WTRU 측정값 응답 장치(50)는 Iur(36)을 통해 D-RNC(38)로 측정값/정보 메시지를 전송한다(단계 64). D-RNC의 RRM(42)은 그 자원 할당 및 관리에 상기 측정값을 이용한다(단계 66). 상기와 같이 Iur(36)을 통한 데이터 전송의 한가지 이점은 통상 그러한 데이터 전송 속도가 매우 빠르다는 점이다.
WTRU 측정값을 요청 및 전송하는 한가지 바람직한 방법은 RNSAP(Radio Network Sublayer Application Part) 절차를 이용한다. RNSAP는 4개의 기본 모듈을 갖는다. 그 중 하나는 "글로벌 절차" 모듈이다. 이 모듈은 RNC들간에 셀 레벨 정보를 교환하기 위한 시그널링을 수반하는 절차를 포함한다. 예컨대, 수신된 총 광대역 전력, 부하 및 위성 위치 확인 시스템(GPS) 타이밍 정보를 공통 측정값 메시지를 이용하여 교환한다.
RNSAP 글로벌 절차를 이용하여 교환하는 정보의 목록을 확대함으로써 RMM이 보다 나아질 수 있다. 특히, 이러한 정보는 주로 핸드오버 결정을 돕는다. 예컨대, 이웃 RNC로의 핸드오버의 셀 편향(biasing)과 관련된 정보는 그러한 결정을 도울 것이다. 제안된 3GPP 시스템에 있어서, 글로벌 절차 모듈을 이용하여 교환한 정보는 특정 WTRU 또는 WTRU 그룹과 관계가 없다. 따라서, Iur(36)을 통한 WTRU 데이터 전송을 지원하지 않는다. 바람직하게는, D-RNC(38)가 관련 RRM을 결정함에 있어서 S-RNC(40)에서 유사한 셀 정보를 이용할 수 있다면, RNSAP 절차를 이용하여 Iur(36)을 통해 정보를 전송해야만 한다.
Iur(36)에 대한 정보 교환은 D-RNC(38)이 S-RNC(40)로부터의 WTRU 측정치 정보를 요청할 수 있도록 하며, RNSAP 글로벌 프로시저 모듈을 사용하여 더 많은 셀 정보가 피어 RNC들 간에서 교환될 수 있도록 한다. 통산, 이러한 정보의 교환은 WTRU 측정치의 유효성으로 인하여 D-RNC(38)에서의 RRM 알고리즘(DCA, 수락 제어, 스케줄링 등)의 실행을 강화한다. 강화된 RRM, 특히 DCA는, 3GPP의 TDD 모드와 같은 무선 시스템에서의 실행, 효율성 및 활성화를 가능하게 한다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에 의하면 RNC들간에 보다 양호한 피어 투 피어(peer-to-peer) 통신을 제공한다.
도 1은 WTRU를 처리하는 RNC를 도시하는 도면.
도 2는 RNC들 사이에서 드리프팅하는 WTRU를 도시하는 도면.
도 3은 피어 투 피어 방식의 정보 교환을 위한 바람직한 실시예를 도시하는 블록도.
도 4는 피어 투 피어 방식의 정보 교환을 위한 바람직한 실시예를 도시하는 흐름도.

Claims (24)

  1. 적어도 하나의 드리프팅 무선 송/수신기(WTRU)의 드리프트 무선 네트워크 제어기(D-RNC)와 서비스 무선 네트워크 제어기(S-RNC) 사이에서 정보를 교환하는 방법에 있어서,
    상기 D-RNC가 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 요청하는 요청 메세지를 상기 S-RNC에 전송하는 단계와;
    상기 S-RNC가 상기 요청 메세지를 수신하고, 상기 D-RNC로 상기 요청된 측정값들을 가진 정보 메세지를 전송하는 단계와;
    상기 D-RNC가 상기 정보 메세지를 수신하는 단계;
    를 포함하는 정보 교환 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 요청된 측정값들은 다운링크 공통 제어 물리 채널(CCPCH)에 의해 수신된 신호 코드 전력(RSCP)을 포함하는 것인 정보 교환 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 요청된 측정값들은 간섭 신호 코드 전력(ISCP) 측정값을 포함하는 것인 정보 교환 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 요청된 측정값들은 트래픽량 측정값들을 포함하는 것인 정보 교환 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 요청된 측정값들은 다른 WTRU 공지 측정값들을 포함하는 것인 정보 교환 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 요청된 메세지 및 상기 정보 메세지는 무선 네트워크 제어기 인터페이스(Iur)를 통해 전송되는 것인 정보 교환 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 요청된 측정값들은 상기 드리프팅 RNC에게 측정값들을 측정하도록 요청하지 않고도 상기 S-RNC에서 유용한 것인 정보 교환 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 요청된 메세지는 단일 드리프팅 WTRU를 위한 것인 정보 교환 방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 요청된 메세지는 드리프팅 WTRU들의 그룹을 위한 것인 정보 교환 방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 요청된 메세지는 상기 D-RNC의 문턱 개수의 WTRU들이 드리프트 모드에 있은 후에 전송되는 것인 정보 교환 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 요청된 메세지는 상기 D-RNC의 문턱 퍼센트의 WTRU들이 드리프트 모드에 있은 후에 전송되는 것인 정보 교환 방법.
  12. 제1항에 있어서, 상기 정보 메세지는 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차들을 사용하여 전송되는 것인 정보 교환 방법.
  13. 드리프팅 무선 송/수신기(WTRU), 드리프팅 무선 네트워크 제어기(D-RNC)와, 상기 드리프팅 WTRU와 관련된 서비스 무선 네트워크 제어기(S-RNC)를 포함하는 무선 통신 시스템에 있어서,
    상기 D-RNC는,
    상기 D-RNC와 관련된 셀들의 업링크 측정값들을 수집하는 업링크 측정값 수집 장치와;
    상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 요청하는 메세지를 전송하는 WTRU 측정값 요청 장치와;
    상기 D-RNC의 무선 자원들을 관리하는 무선 자원 관리 장치로서, 상기 수집된 업링크 측정값들 및 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 수신하는, 상기 무선 자원 관리 장치를 포함하는 것이고,
    상기 S-RNC는,
    상기 WTRU의 측정값들을 수집하는 WTRU 측정값 수집 장치와;
    상기 전송된 메세지 수신에 응답하여, 수집된 상기 WTRU 측정값들을 상기 D-RNC로 전송하는 WTRU 측정값 응답 장치를 포함하는 것인,
    무선 통신 시스템.
  14. 제13항에 있어서, 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 요청할 때를 결정하는 로직을 더 포함하는 무선 통신 시스템.
  15. 제14항에 있어서, 상기 D-RNC는 상기 로직을 포함하는 것인 무선 통신 시스템.
  16. 제14항에 있어서, 제어하는(controlling) 무선 네트워크 제어기는 상기 로직을 포함하는 것인 무선 통신 시스템.
  17. 제13항에 있어서, 무선 네트워크 제어기 인터페이스(Iur)를 더 포함하고, 상기 수집되어 전송된 측정값들과 상기 전송된 요청 측정값 메세지는 상기 Iur을 통해 전송되는 것인 무선 통신 시스템.
  18. 제17항에 있어서, 상기 수집되어 전송된 측정값들과 상기 전송된 요청 측정값 메세지는 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차들을 사용하여 전송되는 것인 무선 통신 시스템.
  19. 무선 사용자들을 제어하며, 드리프트 RNC(D-RNC)로서도 서비스 RNC(S-RNC)로서도 동작할 수 있는 무선 네트워크 제어기(RNC)에 있어서,
    상기 RNC와 관련된 셀들의 업링크 측정값들을 수집하는 업링크 측정값 수집 장치와,
    드리프팅 WTRU 측정값들을 요청하는 메시지를 전송하는 무선 송/수신기(WTRU) 측정값 요청 장치와,
    상기 RNC의 무선 자원들을 관리하는 무선 자원 관리 장치로서, 상기 수집된 업링크 측정값들과 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 수신하는, 상기 무선 자원 관리 장치와,
    상기 WTRU 측정값들을 수집하는 WTRU 측정값 수집 장치와,
    WTRU 측정값 요청 메시지 수신에 응답하여 상기 수집된 WTRU 측정값들을 다른 RNC로 전송하는 WTRU 측정값 응답 장치
    를 포함하는 무선 네트워크 제어기.
  20. 제19항에 있어서, 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 요청할 때를 결정하는 로직을 더 포함하는 무선 네트워크 제어기.
  21. 제19항에 있어서, 상기 WTRU 측정 요청 장치 및 WTRU 측정 응답 장치는 시그널링을 위한 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차들을 사용하는 것인 무선 네트워크 제어기.
  22. 무선 사용자들을 제어하며, 드리프트 RNC(D-RNC)로서도 서비스 RNC(S-RNC)로서도 동작할 수 있는 무선 네트워크 제어기(RNC)에 있어서,
    상기 RNC와 관련된 셀들의 업링크 측정값들을 수집하는 수단과,
    드리프팅 WTRU 측정값들을 요청하는 메시지를 전송하는 수단과,
    상기 RNC의 무선 자원들을 관리하고, 상기 수집된 업링크 측정값들과 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 수신하는 수단과,
    상기 WTRU 측정값들을 수집하는 수단과,
    WTRU 측정값 요청 메시지 수신에 응답하여 상기 수집된 WTRU 측정값들을 다른 RNC로 전송하는 수단
    을 포함하는 무선 네트워크 제어기.
  23. 제22항에 있어서, 상기 드리프팅 WTRU 측정값들을 요청할 시기를 결정하기 위한 로직 수단을 더 포함하는 무선 네트워크 제어기.
  24. 제22항에 있어서, 상기 메세지 요청 WTRU 측정값들을 전송하는 상기 수단과 수집된 측정값들을 전송하기 위한 상기 수단은 시그널링을 위한 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차들을 사용하는 것인 무선 네트워크 제어기.
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