KR20090037891A - 이웃 셀들의 발견 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 이웃 노드의 주소를 식별하는 방법 및 장치를 포함하며, 방법은, 이웃 셀의 존재를 식별하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 질의를 서버로 전송하는 단계 - 질의는 셀의 이웃 노드의 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 단계를 포함한다. 다른 실시예에서, 셀의 식별자를 포함하는 질의는 다른 노드들로 전송된다.

Description

이웃 셀들의 발견{DISCOVERY OF NEIGHBOR CELLS}
본 출원은 2006년 6월 20일자로 출원된 "Discovery of Neighbor Cellsin E-UTRAN"라는 제목의 미국 가출원 및 양도된 가출원 제60/815,290호의 권리를 주장하며, 그 모든 내용은 본 명세서에 참조로서 통합된다.
본 출원은 일반적으로 통신에 관한 것이며, 특히, E-UTRAN의 이웃 셀들의 발견에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)에서, 네트워크 노드들은 IP 전송을 통해 서로에 대한 로직 접속을 갖는다. 분산된 아키텍쳐에서, 노드 B는 "플러그-엔-플레이(plug-n-play)" 방식으로 네트워크에 부착되는 것으로 간주되며, 이 때 노드 B는 작동 파라미터들을 자가-설정한다(selg-configure). 노드 B는 사용자 장비(UE: user equipment)에 의하여 제공되는 정보를 사용할 것으로 기대된다. 그 후, 노드 B는 이웃 셀들과의 결합을 설정할 수 있다. 그러나, 종래 기술에서, UE들은 그러한 이웃 셀들의 IP 주소들을 알지 못하며, UE들은 단지 셀 ID를 제공한다.
범용 이동 통신 시스템(UMTS: Universal Mobile Teleconnumination System)은 제 3세대(3G) 휴대 전화 기술들(또는 제3 세대 이동 통신 기술) 중 하나이다. UMTS 네트워크는 1) 코어 네트워크(CN), 2) UTRAN(UMTS terrestrial radio access network), 및 3) 사용자 장비(UE)로 구성된다. 코어 네트워크 작업은 라우팅, 스위칭, 및 사용자 트래픽에 대한 통과(transit)를 제공한다. 범용 패킷 무선 서비스(GPRS: general Packet Radio Service)를 갖는 이동 통신 글로벌 시스템(GSM) 네트워크는 UMTS가 기초로 하는 기본적 코어 네트워크 아키텍쳐이다. UTRAN은 사용자 장비에 대한 에어 인터페이스(air interface) 액세스 방법을 제공한다. 베이스 스테이션은 노드 B로서 참조되며, 노드 B들에 대한 제어 장비는 무선 네트워크 제어기(RNC)로 불린다. 에어 인터페이스에 대하여, UMTS는 대부분 공통적으로 광대역 코드 분할 다중 액세스(W-CDMA)로서 공지된 광대역 대역-확산 이동 에어 인터페이스(wideband spread-spectrum mobile air interface)를 사용한다. W-CDMA는 개별 사용자들에 대하여 직접 시퀀스 코드 분할 다중 액세스 시그널링(direct sequence code division multiple access signaling) 방법(또는 CDMA)를 사용한다.
UTRAN은 노드 B들(또는 베이스 스테이션들)에 대한 집합적 용어이고, 그것이 포함하는 노드 B들에 대한 제어 장비(또는 무선 네트워크 제어기들(RNC: radio network controllers)이며, 이는 UMTS 무선 액세스 네트워크를 만든다. 이것은 스위칭된 실시간 회로 및 스위칭된 IP 기판 패킷 트래픽 타입 모두를 나를 수 있는 3G 통신 네트워크이다. RNC는 하나 이상의 노드 B들에 대한 제어 기능들을 제공한다. UTRAN에 의하여 UE(사용자 장비)와 코어 네트워크 사이에 접속 가능성이 제공된다.
UTRAN은 Iu, Uu, Iub 및 Iur의 4개 인터페이스들에 의하여 다른 기능적 개체 들에 내부적으로 또는 외부적으로 접속된다. UTRAN은 Iu로 불리는 외부 인터페이스를 통해 GSM 코어 네트워크에 부착된다. 무선 네트워크 제어기(RNC)는 그것의 인터페이스를 지원한다. 또한, RNC는 Iub로 라벨링된 인터페이스들을 통해 노드 B들로 불리는 베이스 스테이션들의 세트를 관리한다. Iur 인터페이스는 두 개 RNC들을 서로 접속시킨다. RNC들이 Iur 인터페이스에 의하여 상호접속되기 때문에 UTRAN은 주로 코어 네트워크로부터 독립적(autonomous)이다. 도 1은 RNC, 노드 B들, 및 Iu 및 Uu 인터페이스들을 사용하는 통신 시스템을 개시한다. Uu는 또한 외부적으로 노드 B를 UE와 접속시키는 반면, Iub는 노드 B와 RNC를 접속시키는 내부 인터페이스이다.
RNC는 다수의 역할들을 충족시킨다. 첫째로, RNC는 노드 B를 사용하려 시도하는 새로운 모바일들 또는 서비스들의 승인을 제어할 수 있다. 둘째로, 노드 B, 즉, 베이스 스테이션 관점으로부터, RNC는 제어 RNC이다. 승인 제어는 모바일들이 네트워크에서 가능한 한도까지 무선 리소스들(대역폭 및 신호/잡음비)을 할당받도록 보장한다. 그것은 노드 B의 Iub 인터페이스가 종결되는 곳이다. UE, 즉, 모바일들의 관점으로부터, RNC는 모바일의 링크층 통신을 종결하는 서빙 RNC로서 작동한다. 코어 네트워크 관점으로부터 서빙 RNC는 UE에 대한 Iu를 종결시킨다. 서빙 RNC는 또한 그것의 Iu 인터페이스를 통한 코어 네트워크를 사용하도록 시도하는 새로운 모바일들 또는 서비스들의 승인을 제어한다.
셀 검색은 UE가 셀과의 시간 및 주파수 동기화를 요구하고, 그러한 셀의 셀 ID를 검출하는 절차이다. 다운링크에서 전송된 두 개 신호들("채널들"), "SCH"(동 기화 채널) 및 "BCH"(브로드캐스트 채널)은 UTRA(universal terrestrial radio access) 셀 검색에 사용될 수 있다. UMTS 시스템에서, UTRA는 시간 분할 듀플렉스(TDD: time division duplex) 및 주파수 분할 듀플렉스(FDD: frequency division duplex) 액세스 모드를 식별한다. SCH의 주 목적은 타이밍, 즉, 적어도 SCH 심볼 타이밍, 및 수신된 다운링크 신호의 주파수를 획득하는 것이다. BCH는 현재 UTRA BCH 전송 채널과 유사할 수 있는 시스템-특정 정보 및/또는 셀의 세트를 방송한다. SCH 심볼 타이빙 및 주파수 정보 이외에, UE는 셀 ID와 같은 셀-특정 정보를 획득한다. 셀 ID 검출을 용이하게 하기 위하여, 셀 ID는 SCH에 포함될 수 있다. 예를 들어, 셀 ID는 SCH로 직접 맵핑될 수 있거나, 또는 상이한 셀 ID 정보는 그룹화될 수 있다. 그룹 ID의 경우에 대하여, 셀 ID 그룹 인덱스는 SCH를 사용하여 검출될 수 있으며, 검출된 셀 ID 그룹 내에 셀 ID들은 참조 심볼들 또는 BCH를 사용하여 검출될 수 있다. 대안적 접근법으로서, BCH 대역폭 및 CP 길이에 관한 정보는 SCH 또는 BCH로부터의 블라인드 검출에 의하여, 예를 들어, 가설 테스팅을 사용함으로써, 검출될 수 있다. 도 2는 기본 셀 검색 프로시저를 개시하는 흐름도이다.
상기 관점에서, 본 발명의 개시된 특징들은 일반적으로 데이터 통신을 위한 하나 이상의 개선된 시스템들, 방법들 및/또는 장치들에 관한 것이다. 일실시예에서, 본 발명은 이웃 노드의 주소를 식별하는 방법 및 장치를 포함하며, 방법은, 이웃 셀의 존재를 식별하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 질의를 서버로 전송하는 단계 - 질의는 셀의 이웃 노드의 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 단계를 포함한다.
다른 실시예에서, 본 발명은 이웃 노드의 주소를 식별하는 방법 및 장치를 포함하며, 방법은, 이웃 셀의 존재를 식별하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 단계; 셀의 식별자를 포함하는 질의를 다른 노드들로 전송하는 단계 - 질의는 셀의 이웃 노드의 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명 및 장치의 적용가능성의 추가의 범위는 하기의 상세한 설명, 청구항들, 및 도면들로부터 명백해질 것이다. 그러나, 본 발명의 정신 및 범위 내에 다양한 변화들 및 변형들은 본 기술 분야의 당업자들에게 명백할 것이기 때문에, 본 발명의 바람직한 실시예들을 나타내는 상세한 설명 및 특정 실시예들은 단지 실시예로서 주어지는 것임을 이해해야만 한다.
현재 개시된 방법 및 장치의 특징들, 목적들, 및 장점들은 도면들과 함께 취해질 때 하기에 진술되는 상세한 설명으로부터 보다 명백해질 것이며, 동일한 참조 기호들은 명세서 전반에 걸쳐 동일한 것을 나타낸다.
도 1은 코어 및 사용자 장비에 대하여 그것의 인터페이스들과 함께 두 개의 무선 네트워크 서브시스템들을 갖는 무선 액세스 시스템의 블럭도이다.
도 2는 기본 셀 검색 프로시저를 설명하는 흐름도이다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템의 도면이다.
도 4는 진화된 UTRAN을 사용하는 3GPP LTE/SAE 아키텍쳐를 갖는 통신 시스템(100)의 블럭도이다.
도 5는 유니캐스트 질의를 사용하는 타겟 노드의 IP 주소를 획득하기 위한 흐름도이다.
도 6은 멀티캐스트 질의를 사용하는 타겟 노드의 IP 주소를 획득하기 위한 흐름도이다.
도 7은 베이스 스테이션 제어기 및 베이스 스테이션을 포함하는 통신 시스템의 일부분이다.
도 8은 본 발명에 따른 사용자 장비의 일실시예를 도시한다.
도 9는 유니캐스트 질의를 사용하는 타겟 노드의 IP 주소를 획득할 때 실행되는 단계들을 도시하는 기능적 블럭도이다.
도 10은 멀티캐스트 질의를 사용하는 타겟 노드의 IP 주소를 획득할 때 실행되는 단계들을 도시하는 기능적 블럭도이다.
"예시적(exemplary)"이라는 용어는 본 명세서에서 "실시예(example), 예시(instance), 또는 설명(illustration)의 역할을 한다"는 의미로 사용된다. "예시적"으로 본 명세서에 개시된 임의의 실시예는 다른 실시예들에 대하여 바람직하도록 구성될 필요는 없다.
첨부된 도면들과 함께 하기에서 진술된 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시예들에 대한 설명으로서 의도되며, 본 발명이 실행될 수 있는 실시예들만을 나 타내도록 의도되지 않았다. 본 설명의 전반에 걸쳐 사용되는 "예시적"이라는 용어는 "실시예, 예시, 또는 설명의 역할을 한다"는 의미이며, 다른 실시예들에 대하여 바람직하도록 구성될 필요는 없다. 상세한 설명은 본 발명의 전반적인 이해를 제공하기 위한 특정 설명들을 포함한다. 그러나, 본 발명이 이러한 특정한 설명 없이도 실행될 수 있다는 것이 본 기술 분야의 당업자들에게 명백할 것이다. 몇몇 실시예들에서, 공지된 구조들 및 디바이스들이 본 발명의 개념을 불명료하게 하는 것을 방지하기 위하여 블럭도 형태로 보여진다.
통신 시스템들은 단일 캐리어 주파수 또는 다중 캐리어 주파수들을 사용할 수 있다. 각각의 링크는 상이한 개수의 캐리어 주파수들을 통합시킬 수 있다. 추가로, 액세스 단자(10)는 예를 들어, 광섬유 또는 동축 케이블들을 사용하여, 무선 채널 또는 유선 채널을 통해 통신하는 임의의 데이터 디바이스일 수 있다. 액세스 단자(10)는 PC 카드, 컴팩트 플래시, 외부 또는 내부 모뎀, 또는 무선 또는 유선 전화를 포함하는(그러나 이것으로 제한되는 것은 아님) 다수의 타입의 디바이스들 중 임의의 디바이스일 수 있다. 액세스 단자(10)는 또한 사용자 장비(UE), 원격 스테이션, 모바일 스테이션 또는 가입자 스테이션으로서 공지된다. 또한, UE(10)는 휴대용 또는 설치형일 수 있다. 셀룰러 통신 시스템(100)의 일실시예가 도 3에 도시되며, 여기서 참조 번호들(102A 내지 102G)는 셀들로서 참조되며, 참조 번호들(20A 내지20G)은 노드 B들 또는 진화된 노드 B들(e노드 B들) 또는 베이스 스테이션들로서 참조되며, 참조 번호들(10A 내지 10G)는 UE들로서 참조된다.
도 4는 진화된 UTRAN(E-UTRAN)을 사용하는 3GPP LTE/SAE를 갖는 통신 시스 템(100)의 블럭도이다. 사용자 장비(10)는 하나 이상의 e노드 B들(20)을 통해 데이터 패킷들을 전송하고 수신함으로써 하나 이상의 e노드 B들(20)과 통신할 수 있다. 상기 개시된 UTRAN과 달리, (또한 베이스 스테이션 제어기(BSC)(65) 또는 모뎀 풀 제어기(MPC)(65)로서 참조되는) 무선 네트워크 제어기(65)가 존재하지 않는다. 대신, 모든 무선-연관된 기능들은 e노드 B들(20)에 있다. 다른 차이점이 하나 이상의 진화된 패킷 코어들(EPC)(49)에 동작가능하게 접속된 IP 네트워크로 구성되는 코어 네트워크(44)에서 발견된다. 도 4에 보여지는 바와 같이, 진화된 패킷 코어들(49)은 서로 접속될 수 있으며, 개별적인 또는 다수의 e노드 B들(20)에 접속될 수 있다. 이러한 다중 접속들은 e노드 B들(20)상의 실패의 단일 포인트들을 최소화한다. 또한, e노드 B들(20)은 서로에 접속될 수 있다.
액세스 네트워크(40)는 다중 액세스 단자들(10) 또는 사용자 장비(10) 사이에 데이터 패킷들을 전송한다. 액세스 네트워크(40)는 통합 인트라넷 또는 인터넷과 같은 액세스 네트워크(40) 외부에 부가적인 네트워크들에 추가로 접속될 수 있으며, 각각의 사용자 장비(10)와 그러한 외부 네트워크들(122) 사이에서 데이터 패킷들을 전송할 수 있다. 하나 이상의 e노드 B들(20)과의 능동 트래픽 채널 접속을 설정한 사용자 장비(10)는 능동 사용자 장비(10)로 불리며, 트래픽 상태에 있는 것으로 이야기된다. 하나 이상의 e노드 B들(20)과의 능동 트래픽 채널 접속을 설정하는 프로세스 중인 사용자 장비(10)는 접속 셋업 상태에 있는 것으로 이야기된다. 사용자 장비(10)는 예를 들어, 광섬유 또는 동축 케이블들을 사용하여 유선 채널을 통해 또는 무선 채널을 통해 통신하는 임의의 데이터 디바이스일 수 있다. 사용자 장비(10)가 e노드 B(20)로 신호들을 전송하는 통신 링크는 반전 링크로 불린다. e노드 B(20)가 사용자 장비(10)로 신호들을 전송하는 통신 링크는 순방향 링크로 불린다.
현재 E-UTRAN 시스템의 목표는 E-UTRAN 시스템 셋업을 위한 작동적 노력들을 최소화시키는 것이다. LTE를 신속하게 비용 효율적인 방식으로 전개시키기 위하여, LTE-SAE 시스템은 자동적 설치 및 플러그-앤드-플레이 방식으로 새롭게 개발된 노드들(20)(e노드 B들)의 셋업을 지원한다. 플러그 앤드 플레이(PnP)는 시스템을 재구성하거나 디바이스 드라이버들을 수동으로 설치하지 않고, 주변 장치와 같은 새로운 디바이스의 부가를 허용하는 컴퓨터 피쳐이다. "플러그-앤드-플레이" e노드 B(20)의 개념에 두 개의 엘리먼트들이 존재하는 것으로 보여진다: 1) 발견된 노드들(20)에 대한 세션 설정 및 다른 노드들의 발견; 및 2) e노드 B(20)에 의한 동작 파라미터들의 자가-구성. 자가 구성은 e노드 B(20)에 의해 유지되는 이웃 리스트(45)의 구성을 포함한다. 이웃 리스트(45)는 E-UTRAN상의 UE들(10)에 의하여 수행되는 무선 측정들을 통해 시간에 따라 구성될 수 있다. 플러그-엔-플레이 e노드 B(20)의 개념이 사용되는 LTE 네트워크의 이웃 리스트(45)의 자가-구성은 RF E-UTRAN, 및 잠재적으로 다른 지원된 무선 액세스 기술들(RAT들)을 측정하는 단계, 및 시스템으로부터 백본(backbone) 또는 이웃 e노드 B들(20) 등을 통해 이웃 셀(102) 연관 정보를 질의하는 단계와 같은 다수의 방법들에 기초할 수 있다.
소스(또는 서빙) e노드 B(20)로부터 타겟 e노드 B(20)으로 사용자 장비(10)의 제어(control)를 핸드오버(handover)하기 위하여, 소스 e노드 B(20)는 타겟 e노 드 B(20)과의 접속/결합을 사용한다. 측정 리포트는 핸드오버를 보조하기 위하여 사용될 수 있다. 핸드오프(handoff)(또는 핸드오버)라는 용어는 코어 네트워크(44)에 접속된 한 노드(20)로부터 다른 노드(20)로의 데이터 세션 또는 진행중인 호출(call)을 전달하는 단계를 수반한다. 노드들(20)은 상이한 셀들, 동일한 셀(102)의 상이한 섹터들에 있을 수 있으며, 또는 때때로 동일한 셀(102) 내에 있을 수 있다. 핸드오버는 사용자 장비(10)가 다른 노드(20)로부터 더 강한 신호(예를 들어, 신호-대-잡음 비와 같은 더 우수한 계량 성능)를 수신한다면 발생할 수 있다. 핸드오버를 위한 다른 이유는 현재 노드(20)가 가득차는 경우이다. UE(10)는 핸드오버를 위한 후보 셀(102)이 될 수 있는지를 결정하기 위하여 계속하여 이웃 셀들(102)을 모니터링한다. UE(10)는 그 후, 핸드오버 위한 후보 셀(102)을 식별하는 셀 ID를 사용하는 측정 리포트를 발생시키며, 현재 UE(10)를 서빙하는 소스 e노드 B(20)에 측정 리포트를 전송한다. 다른 방식으로, 소스 e노드 B(20)는 현재 UE(10)가 위치되는 셀(102)을 서빙한다. (셀 ID는 후보 셀(102)의 지리학적 위치를 나타낼 수 있다.) 종래 기술의 하나의 문제점은 서빙(또는 소스) e노드 B(20)가 측정 리포트에서 식별되는 후보 셀(102)의 이웃 또는 타겟 e노드 B(20)의 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 알지 못할 수 있다는 것이다. 소스 e노드 B(20)가 UE(10)에 의하여 리포트되는 셀 ID에 의하여 식별되는 셀(102)의 이웃 또는 타겟 e노드 B(20)의 접촉 포인트(IP 주소)를 아는 것이 바람직하다. 본 발명은 이러한 문제점을 처리한다. 아래는 이러한 문제점을 해결하고 타겟 e노드 B(20)의 IP 주소를 획득하기 위한 방법들 및 장치들에 대한 설명이다.
IP 전송이 코어 네트워크(44) 및 RAN(40)의 e노드 B들(20) 사이에 사용되는 LTE에서, 멀티캐스트 IP 전송 및 유니캐스트 IP 전송은 노드들(20)이 서로와 통신하는데 이용가능하다. IP 멀티캐스트는 멀티캐스트 그룹 IP 주소들에서 참여하는 모든 노드들(20)에 메시지를 전송하기 위하여 네트워크 노드(20)에 의하여 사용된다. 유니캐스트는 네트워크 노드(20)가 유니캐스트 IP 주소가 공지되는 특정 노드(20)에 통신(talk)하고자할 때 사용된다.
셀 ID를 통한 목적된 발견
유니캐스트 옵션
유니캐스트 및 멀티캐스트 전송들은 모두 다른 노드들(20) 또는 서버들(30)로부터 타겟 e노드 B(20)의 정보에 관해 질의하는데 사용될 수 있다. 유니캐스트 옵션은 소스 e노드 B(20)가 타겟 e노드 B(20)에 대한 정보를 가질 수 있는 노드(20) 또는 서버(30)를 알 때 사용될 수 있다. 일실시예는 작동자가 e노드 B들(20)의 IP 주소들 및 셀 ID들을 포함하는 맵핑 데이터베이스를 갖는 서버들/데이터베이스들(30)을 전개시키는 네트워크(40)이다. 일실시예에서, 이러한 맵핑 데이터베이스는 이웃 리스트(45)로서 참조된다. 따라서, 소스 e노드들(20)은 E-UTRAN 네트워크(40)(이웃 e노드 B들(20), 서버(30), 다른 개체)를 통한 이웃 리스트(45)로부터의 타겟 노드(20)의 IP 주소를 사정할 수 있다. 이것은 도 5에 도시된다. 도 5에서, UE(10)는 이웃 e노드 B(20)가 서빙하는 후보 셀(102)의 셀 ID를 발견한다(단계(205). 단계(210)에서, 셀 ID를 포함하는 측정 리포트는 소스 e노드 B(20)에 전송된다(단계(210)). 단계(220)에서, 소스 e노드 B(20)는 이웃 e노드 B(20)의 IP 주소가 무엇인지를 문의하는 셀 ID를 포함하는 유니캐스트 질의를 서버(30)로 전송한다. 단계(230)에서, 서버/데이터베이스(30)는 타겟(또는 이 경우에, 이웃) e노드 B(20)의 IP 주소를 포함하는 소스 e노드 B(20)로 다시 질의 응답을 유니캐스트 전송으로 전송한다. 단계(240)에서, 소스 e노드 B(20)는 타겟 또는 이웃 e노드 B(20)로 접속 설정 메시지를 전송한다. 단계(250)에서, 소스 e노드 B(20)와 타겟 또는 이웃 e노드 B(20) 사이에 접속이 설정된다.
멀티캐스트 옵션
멀티캐스트 옵션은 e노드 B(20)가 이웃 노드들(20)로부터 정보를 수집하고자 할 때 사용될 수 있다. e노드 B(20)는 타겟 셀(102)의 셀 ID를 포함하는 질의 메시지를 전송한다. 메시지를 수신한 다른 노드들(20)은 타겟 셀(102)과 연관된 e노드 B(20)를 안다면 요청된 정보로 응답한다. 여기서, 다른 노드들(20)은 e노드 B들(20)의 IP 주소들 및 셀 ID들에 대한 맵핑 데이터베이스를 포함한다. 이웃 노드(20)가 UE(10)의 셀 ID를 안다면, 이웃 노드(20)는 그러한 셀(102)을 서빙하는 e노드 B(20)의 IP 주소를 알 수 있다. e노드 B(20) 질의는 셀 ID를 포함하며, 이웃 셀들(102)에 대한 멀티캐스트이다. 응답은 UE(10)의 IP 주소를 아는 이웃 노드(20)에 의하여 유니캐스트 메시지로서 요청 e노드 B(20)에 다시 전송된다.
여기서, 그러한 셀들(102)을 서빙하는 e노드 B들(20)의 IP 주소들 및 셀 ID들에 대한 맵핑 데이터베이스를 갖는 서버들/데이터베이스들(30)의 각각의 이웃 e노드 B에 대한 정보를 구성하기보다는, 무선 액세스 네트워크(40) 발견 프로토콜들은 이웃 트랜스시버들 또는 노드들(20)로부터 정보를 수집하기 위하여 사용될 수 있다. 노드들(20)은 이웃 e노드 B들(20)에 대한 충분한 정보(예를 들어, 셀 ID들 및 IP 주소들)로 구성될 수 있으며, IP 주소들은 발견 프로토콜(들)을 사용하여 이웃 노드(20)로부터 수집된다.
이러한 상호작용은 도 6에 보여지는 다음의 호출 흐름에 도시된다. e노드 B2(20)(타겟 e노드 B)는 e노드 B1(20)의 이웃이다(소스 e노드 B). e노드 B3(20)에는 상기 e노드 B2(20)에 의하여 서빙되는 지리학적 위치(또는 셀(102))의 셀 ID 및 e노드 B2(20)의 IP 주소를 포함하는 이웃 리스트(45)가 공급된다. 도 6에 보여지는 '이웃 리스트 매니저'(50)는 이웃 e노드 B들(20)로부터 정보를 수집할 수 있는 논리적 개체이다. 따라서, e노드 B들(20)은 이웃 e노드 B들(20)을 통해 이웃 리스트(45)로부터 서빙 노드(20)의 IP 주소를 사정할 수 있다.
도 6에서, UE(10)는 이웃 e노드 B(20)가 서빙하는 후보 셀(102)의 셀 ID를 발견한다(단계(305)). 단계(310)에서, 셀 ID를 포함하는 측정 리포트는 소스 e노드 B(20)로 전송된다(단계(310)). 단계(320)에서, 소스 e노드 B(20)는 이웃 e노드 B(20)의 IP 주소가 무엇인지를 문의하는 액세스 게이트웨이(AGW)상의 또는 무선 베이스 스테이션들인 주변 e노드 B들(20)에 셀 ID를 포함하는 멀티캐스트 질의를 전송한다. 단계(330)에서, 액세스 게이트웨이(AGW)상의 또는 무선 베이스 스테이션들인 이웃 리스트(45)를 포함하는 e노드 B들(20) 중 하나는 타겟(또는 이웃) e노드 B(20)의 IP 주소를 포함하는 소스 e노드 B(20)로 다시 질의 응답을 유니캐스트 전송을 전송한다. 단계(340)에서, 소스 e노드 B(20)는 이웃 e노드 B(20)에 접속 설정 메시지를 전송한다. 단계(350)에서, 소스 e노드 B(20)와 타겟(또는 이웃) e노 드 B(20) 사이의 결합이 설정된다.
e노드 B(20) 및 무선 네트워크 제어기(65)가 패킷 네트워크 인터페이스(146)와 인터페이싱하는 도 7은 하기에서 상세히 설명된다. 무선 네트워크 제어기(65)는 시스템(100)의 전송들에 대한 스케쥴링 알고리즘을 이행하기 위한 채널 스케쥴러(132)를 포함한다. 채널 스케쥴러(132)는 (가장 최근에 수신된 DRC 신호에서 나타나는 바와 같이) 데이터를 수신하기 위하여 원격 스테이션(10)의 연관된 순간 속도에 기초하여 임의의 특정 원격 스테이션(10)에 데이터가 전송되는 동안 서비스 간격의 길이를 결정한다. 서비스 간격은 시간이 연속적이지 않을 수 있으나, 매 n 슬롯들마다 한번 발생할 수 있다. 일실시예에 따라, 패킷의 제1 부분은 제1 시간에 제1 슬롯 동안 전송되며, 제2 부분은 후속하는 시간에 4 슬롯들 동안 전송된다. 또한, 패킷의 임의의 후속하는 부분들은 유사한 4 슬롯 스프레드를 갖는, 즉, 서로로부터 4 슬롯들 떨어지는 다중 슬롯들에 전송된다. 일실시예에 따라, 데이터를 수신하는 순간 속도(Ri)는 특정 데이터 큐와 연관된 서비스 간격 길이(Li)를 결정한다.
또한, 채널 스케쥴러(132)는 전송을 위한 특정 데이터 큐를 선택한다. 전송될 연관된 수량의 데이터는 그 후, 데이터 큐(172)로부터 검색되며, 데이터 큐(172)와 연관된 원격 스테이션(10)에 대한 전송을 위한 채널 엘리먼트(168)에 제공된다. 하기에 논의된 바와 같이, 채널 스케쥴러(132)는 데이터를 제공하기 위한 큐를 선택하며, 이는 큐들 각각과 연관되는 중량을 포함하는 정보를 사용하는 하기의 서비스 간격으로 전송된다. 전송된 큐와 연관된 중량은 그 후 업데이트된다.
무선 네트워크 제어기(65)는 패킷 네트워크 인터페이스(146), PSTN(Public Switched Telephone Network)(148), 및 통신 시스템(100)의 모든 e노드 B들(20)(간략화를 위해 단 하나의 e노드 B(20)가 도 6에 도시된다)과 인터페이싱한다. 무선 네트워크 제어기(65)는 통신 시스템의 원격 스테이션들(10)과 PSTN(148) 및 패킷 네트워크 인터페이스(146)에 접속된 다른 사용자들 사이의 통신을 조정한다(coordinate). PSTN(148)은 표준 전화 네트워크(도 7에 미도시됨)를 통해 사용자들과 인터페이싱한다.
무선 네트워크 제어기(65)는 간략화를 위해 도 7에 단 하나만이 도시되었으나, 다수의 선택기 엘리먼트들(136)을 포함한다. 하나 이상의 베이스 스테이션들(20)과 하나의 원격 스테이션(10)(미도시) 사이의 통신을 제어하기 위하여 각각의 선택기 엘리먼트(136)가 할당된다. 선택기 엘리먼트(136)가 주어진 사용자 장비(10)에 할당되지 않았으면, 호출 제어 프로세서(141)는 원격 스테이션을 페이징(page)할 필요성을 통지받는다. 호출 제어 프로세서(141)는 그 후 원격 스테이션(10)을 페이징하도록 e노드 B(20)를 지향시킨다.
데이터 소스(122)는 주어진 원격 스테이션(10)에 전송될 데이터량을 포함한다. 데이터 소스(122)는 패킷 네트워크 인터페이스(146)에 데이터를 제공한다. 패킷 네트워크 인터페이스(146)는 데이터를 수신하며, 선택기 엘리먼트(136)에 데이터를 라우팅한다. 선택기 엘리먼트(136)는 그 후 타겟 원격 스테이션(10)과의 통신에서 e노드 B(20)에 데이터를 전송한다. 예시적인 실시예에서, 각각의 e노드 B(20)는 데이터 큐(172)를 유지시키며, 이는 원격 스테이션(10)에 전송될 데이터를 저장한다.
데이터 패킷들에서 데이터는 데이터 큐(172)로부터 채널 엘리먼트(168)로 전송된다. 일실시예에서, 순방향 링크상에서, "데이터 패킷"은 미리 결정된 "시간 슬롯"(
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1.667 msec와 같은) 내에서 목적지 원격 스테이션으로 전송될 데이터량 및 1024 비트들의 최대치인 데이터량으로 참조된다. 각각의 데이터 패킷에 대하여, 채널 엘리먼트(168)는 필요한 제어 필드들을 삽입한다. 예시적인 실시예에서, 채널 엘리먼트(168)는 순환 중복 검사(CRC: cyclic redundancy check)를 수행하고, 데이터 패킷 및 제어 필드들을 인코딩하며, 코드 테일 비트들의 세트를 삽입한다. 데이터 패킷, 제어 필드들, CRC 패리티 비트들, 및 코드 테일 비트들은 포캣팅된 패킷을 포함한다. 예시적인 실시예에서, 채널 엘리먼트(168)는 그 후 포맷팅된 패킷을 인코딩하며, 인코딩된 패킷 내에 심볼들을 상호배치시킨다(또는 재정리한다). 예시적인 실시예에서, 상호배치된 패킷은 Walsh 코드로 커버되며, 짧은 PNI 및 PNQ 코드들과 함께 스프레드된다. 스프레드 데이터가 직각 위상(quadrature)이 신호를 변조시키고, 필터링하며, 증폭시키는 RF 유닛(170)에 제공된다. 순방향 링크 신호가 안테나를 통해 순방향 링크로 에어상으로 전송된다.
사용자 장비(10)에서, 순방향 링크 신호는 안테나에 의하여 수신되며, 수신기에 라우팅된다. 수신기는 신호를 필터링하고, 증폭하고, 직각 위상 변조시키고, 양자화시킨다(quantize). 디지털화된 신호가 짧은 PNI 및 PNQ 코드들과 함께 디스프레딩되는(despread) 디모듈레이터(DEMOD)에 제공되며, Walsh 커버로 디커버(decover)된다. 복조된 데이터는 e노드 B(20)에서 수행된 신호 프로세싱 기능들 의 역, 명확히 말해, 상호 배치 해제, 디코딩, 및 CRC 체크 기능들을 수행하는 디코더에 제공된다. 디코딩된 데이터가 데이터 싱크에 제공된다.
각각의 원격 스테이션(10)에 의하여 전송된 DRC 신호는 역 링크 채널을 통해 이동하며, RF 유닛(170)에 결합된 수신 안테나를 통해 베이스 스테이션(20)에서 수신된다. 일실시예에서, DRC 정보는 채널 엘리먼트(168)에서 변조되며, 무선 네트워크 제어기(65)에 위치된 채널 스케쥴러(132)에 또는 e노드 B(20)에 위치된 채널 스케쥴러(174)에 제공된다. 예시적인 제1 실시예에서, 채널 스케쥴러(132)는 e노드 B(20)에 위치된다. 대안적인 실시예에서, 채널 스케쥴러(132)는 무선 네트워크 제어기(65)에 위치되며, 무선 네트워크 제어기(65) 내에 모든 선택기 엘리먼트들(136)에 접속된다.
도 8은 UE(10)가 전송 회로 소자(264)(Pa(308)를 포함함), 수신 회로 소자(408), 쓰로틀 제어(306), 디코드 프로세스 유닛(258), 프로세싱 유닛(302), 멀티-캐리어 제어 유닛(412), 및 메모리(416)를 포함하는 본 발명의 애플리케이션에 따른 UE(10)의 일실시예를 도시한다.
프로세싱 유닛(302)은 UE(10)의 동작을 제어한다. 프로세싱 유닛(302)은 또한 CPU로서 참조될 수 있다. 리드 온리 메모리(ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM)를 포함하는 메모리(416)는 프로세싱 유닛(302)에 명령들 및 데이터를 제공한다. 메모리(416)의 일부는 비휘발성 랜덤 액세스 메모리(NVRAM)를 더 포함한다.
휴대 전화와 같은 무선 통신 디바이스에 통합될 수 있는 UE(10)는 UE(10)와 원격 위치 사이의 음성 통신과 같은 데이터의 전송 및 수신을 허용하기 위하여, 전 송 회로 소자(264), 및 수신 회로 소자(408)를 포함하는 하우징을 더 포함할 수 있다. 전송 회로 소자(264) 및 수신 회로 소자(408)는 안테나(318)에 결합될 수 있다.
UE(10)의 다양한 컴포넌트들은 데이터 버스에 더하여, 전력 버스, 제어 신호 버스, 및 상태 신호 버스를 포함할 수 있는 버스 시스템(2630)에 의하여 함께 결합된다. 그러나, 명료성을 위하여, 다양한 버스들이 버스 시스템(2630)으로서 도 8에 도시된다. AT(106)는 프로세싱 신호들에서의 사용을 위해 프로세싱 유닛(302)을 더 포함할 수 있다. 전력 제어기(306), 디코드 프로세서(258), 전력 증폭기(308), 및 다중-캐리어 제어 유닛(412)이 더 도시된다.
상기 개시된 도 5의 방법들 및 장치들은 도 9에 도시된 대응하는 수단 더하기 기능 블럭들에 의하여 수행된다. 다시 말해, 도 5의 단계들(205, 210, 220, 230, 240, 및 250)은 도 9의 수단 더하기 기능 블럭들(1205, 1210, 1220 ,1230, 1240, 및 1250)에 대응한다.
상기 개시된 도 6의 방법들 및 장치들은 도 9에 도시된 대응하는 수단 더하기 기능 블럭들에 의하여 수행된다. 다시 말해, 도 6의 단계들(305, 310, 320, 330, 340, 및 350)은 도 10의 수단 더하기 기능 블럭들(1305, 1310, 1320, 1330, 1340, 및 1350)에 대응한다.
도 5, 6, 9, 및 10에 도시된 단계들은 도 7에 보여지는 사용자 장비(10)의 메모리(416)에 위치된 소프트웨어 또는 펌웨어(42)의 형태의 명령들로서 저장될 수 있다. 이러한 명령들은 도 8에 보여지는 사용자 장비(10)의 프로세싱 유닛 회 로(302)에 의하여 실행될 수 있다. 도 5, 6, 9, 및 10에 도시된 단계들은 또한 e노드 B(20)의 메모리(161)에 위치된 소프트웨어 또는 펌웨어(43) 형태의 명령들로서 저장될 수 있다. 이러한 명령들은 도 7의 e노드 B(20)의 제어 유닛(162)에 의하여 실행될 수 있다.
본 기술 분야의 당업자들은 정보 및 신호들이 다양한 상이한 기술들 중 임의의 것을 사용하여 나타날 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 데이터, 명령들, 지시들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 상기 설명을 통해 참조될 수 있는 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자계들 또는 입자들, 광학계들 또는 입자들, 또는 이들의 임의의 결합물로서 나타낼 수 있다.
당업자들은 추가로 본 명세서에 개시된 실시예들과 함께 개시된 다양한 도식적인 논리 블럭들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 그 둘의 결합물로서 이행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 하드웨어 및 소프트웨어의 이러한 교환가능성을 명확히 개시하기 위하여, 다양한 도식적인 컴포넌트들, 블럭들, 모듈들, 회로들, 및 단계들은 상기에서 일반적으로 그들의 기능성의 견지에서 설명되었다. 그러한 기능성이 하드웨어 또는 소프트웨어로서 실행되는지 여부는 전체 시스템상에 부가되는 특정 애플리케이션 및 설계 제한들에 좌우된다. 당업자들은 각각의 특정 애플리케이션에 대하여 변화하는 방식으로 개시된 기능성을 실행할 수 있으나, 그러한 실행 결정들은 본 발명의 범위로부터의 이탈을 야기하는 것으로 해석되어서는 안 된다.
본 명세서에 개시된 실시예들과 연관하여 개시된 다양한 도식적인 논리 블럭 들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC), 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그램가능 논리 디바이스, 개별 게이트 또는 트랜지스터 로직, 개별 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에 개시된 기능들을 수행하기 위하여 설계된 이들의 결합물을 사용하여 실행 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으나, 대안적으로, 임의의 종래 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 기계일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 디바이스, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 결합물, 다수의 마이크로프로세서들, DSP 코어를 갖는 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성물들로서 이행될 수 있다.
본 명세서에 개시된 실시예들과 함께 개시된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 하드웨어에, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에, 또는 그 둘의 결합물에 직접 포함될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리(RAM), 플래시 메모리, 리드 온리 메모리(ROM), 전기적 프로그램가능 ROM(EPROM), 전기적 소거식 프로그램가능 ROM(EEPROM), 레지스터, 하드 디스크, 제거가능한 디스크, CD-ROM, 또는 본 기술 분야에 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 존재할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고, 저장 매체에 정보를 기록할 수 있도록, 프로세서에 결합된다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 존재할 수 있다. ASIC은 사용자 단자에 존재할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단자에 개별 컴포넌트들로서 존재할 수 있다.
하나 이상의 예시적인 실시예들에서, 개시된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 그들의 임의의 결합물로 이행될 수 있다. 소프트웨어로 이행된다면, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체상의 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 전송될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체는 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 및 컴퓨터 저장 매체 모두를 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 의하여 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수 있다. 제한이 아닌 실시예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, 또는 다른 광학 디스크 기억 장치, 자기 디스크 기억 장치 또는 다른 자기 기억 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조물들 형태로 원하는 프로그램 코드를 운반 또는 저장하는데 사용될 수 있으며, 컴퓨터에 의하여 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 불린다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트된 페어, 디지털 가입자 라인(DSL: digital subscriber line), 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 사용하는 다른 원격 소스로부터 전송된다면, 그 후, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트된 페어, DSL, 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 a무선 기술들은 매체의 한정(definition)에 포함된다. 본 명세서에서 사용되는 디스크(disk 및 disc)는 컴팩트 디스크(CD: compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광학 디스크(optical disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk), 및 블루-레이 디스크(blu-ray disc)를 포함하 며, 여기서 디스크(disk)들은 보통 데이터를 자기적으로 재생하는 반면, 디스크(disc)들이 레이저를 사용하여 데이터를 광학적으로 재생한다. 상기의 결합물들은 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야만 한다.
개시된 실시예들의 이전의 설명은 본 기술 분야의 당업자들이 본 발명을 실행 또는 사용하는 것을 가능하게 하기 위해 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들이 본 기술 분야의 당업자들에게 용이하게 명백할 것이며, 본 명세서에 개시된 일반적 원리들은 본 발명의 정신 또는 범위를 벗어나지 않고 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 본 명세서에 도시된 실시예들로 제한되는 것으로 의도되지 않으나, 본 명세서에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 가장 넓은 범위에 따른다.
따라서, 본 발명은 하기의 청구항들에 따르는 것을 제외하고는 제한되지 않는다.

Claims (50)

  1. 이웃 노드의 주소를 식별하는 방법으로서,
    이웃 셀의 존재를 식별하는 단계;
    상기 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 단계;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 서버로 전송하는 단계 - 상기 질의는 상기 셀의 이웃 노드의 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ;
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 단계
    를 포함하는, 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B(eNode B)들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    접속 설정 메시지를 상기 이웃 노드에 전송하는 단계; 및
    상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합(association)을 설정하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 질의 및 상기 응답은 유니캐스트 전송을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 서버는,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  7. 이웃 노드의 주소를 식별하는 방법으로서,
    이웃 셀의 존재를 식별하는 단계;
    상기 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 단계;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 다른 노드들로 전송하는 단계 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 단계
    를 포함하는, 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 셀의 지리적(geo) 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 이웃 노드에 접속 설정 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 질의는 멀티캐스트 전송으로서 전송되며, 상기 질의 응답은 유니캐스트 전송으로서 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  12. 제7항에 있어서, 상기 다른 노드들 중 적어도 하나는,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 방법.
  13. 이웃 노드의 주소를 식별하는 수단으로서,
    이웃 셀의 존재를 식별하는 수단;
    상기 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 수단;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 서빙(serving) 수단에 전송하는 수단 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 수단
    을 포함하는, 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식 별 수단.
  16. 제13항에 있어서,
    접속 설정 메시지를 상기 이웃 노드에 전송하는 수단; 및
    상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하는 수단
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 질의 및 상기 응답은 유니캐스트 전송을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  18. 제13항에 있어서, 상기 서빙 수단은,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 상기 이웃 리스트를 관리하는 수단
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  19. 이웃 노드의 주소를 식별하는 수단으로서,
    이웃 셀의 존재를 식별하는 수단;
    상기 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하는 수단;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 다른 노드들로 전송하는 수단 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하는 수단
    을 포함하는, 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  22. 제19항에 있어서,
    접속 설정 메시지를 상기 이웃 노드에 전송하는 수단; 및
    상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하는 수단
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  23. 제19항에 있어서,
    상기 질의는 멀티캐스트 전송으로서 전송되며, 상기 질의 응답은 유니캐스트 전송으로서 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  24. 제19항에 있어서, 상기 다른 노드들 중 적어도 하나는,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 상기 이웃 리스트를 관리하는 수단
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소 식별 수단.
  25. 이웃 노드의 주소를 식별할 수 있는 노드로서,
    데이터 큐(queue);
    채널 엘리먼트;
    RF 유닛;
    제어 유닛; 및
    상기 제어 유닛에 동작가능하게 접속되는 메모리
    를 포함하며, 상기 메모리는 상기 이웃 노드의 주소를 식별하기 위한 명령들을 포함하는, 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  26. 제25항에 있어서, 상기 이웃 노드의 주소를 식별하기 위한 명령들은,
    이웃 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하기 위한 명령;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 서버로 전송하기 위한 명령 - 상 기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하기 위한 명령
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  27. 제25항에 있어서, 상기 이웃 노드의 주소를 식별하기 위한 명령들은,
    이웃 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하기 위한 명령;
    상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 다른 노드들로 전송하기 위한 명령 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하기 위한 명령
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  28. 제26항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  29. 제26항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  30. 제26항에 있어서,
    접속 설정 메시지를 상기 이웃 노드에 전송하기 위한 명령; 및
    상기 이웃 노드와 상기 소스 노드 사이에 결합을 설정하기 위한 명령
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  31. 제26항에 있어서,
    상기 질의 및 상기 응답은 유니캐스트 전송을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  32. 제26항에 있어서, 상기 서버는,
    상기 이웃 e노드 B들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    이웃 e노드 B들로부터 셀 ID들 및 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  33. 제27항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  34. 제27항에 있어서,
    상기 셀들의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  35. 제27항에 있어서,
    상기 이웃 노드에 접속 설정 메시지를 전송하기 위한 명령; 및
    상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하기 위한 명령
    을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  36. 제27항에 있어서,
    상기 질의는 멀티캐스트 전송으로서 전송되며, 상기 질의 응답은 유니캐스트 전송으로서 전송되는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  37. 제27항에 있어서, 상기 다른 노드들 중 적어도 하나는,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이웃 노드의 주소를 식별하는 노드.
  38. 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
    컴퓨터가 이웃 노드의 주소를 식별하도록 하기 위한 코드를 포함하는 컴퓨터 -판독가능 매체를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 제품.
  39. 제38항에 있어서, 상기 컴퓨터가 이웃 노드의 주소를 식별하도록 하는 코드는,
    컴퓨터가 이웃 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하도록 하기 위한 코드;
    컴퓨터가 상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 서버에 전송하도록 하기 위한 코드 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    컴퓨터가 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  40. 제38항에 있어서, 상기 컴퓨터가 이웃 노드의 주소를 식별하도록 하는 코드는,
    컴퓨터가 이웃 셀의 식별자를 포함하는 측정 리포트를 수신하도록 하기 위한 코드;
    컴퓨터가 상기 셀의 상기 식별자를 포함하는 질의를 다른 노드들에 전송하도록 하기 위한 코드 - 상기 질의는 상기 셀의 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소가 무엇인지를 문의함 - ; 및
    컴퓨터가 상기 이웃 노드의 상기 IP 주소를 포함하는 질의 응답을 수신하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  41. 제39항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  42. 제39항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  43. 제39항에 있어서,
    컴퓨터가 상기 이웃 노드에 접속 설정 메시지를 전송하도록 하기 위한 코드; 및
    컴퓨터가 상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  44. 제39항에 있어서,
    상기 질의 및 상기 응답은 유니캐스트 전송을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  45. 제39항에 있어서, 상기 서버는,
    상기 이웃 e노드 B들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    이웃 e노드 B들로부터 셀 ID들 및 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  46. 제40항에 있어서,
    상기 노드들은 e노드 B들인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  47. 제40항에 있어서,
    상기 셀의 상기 식별자는 셀 ID인 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  48. 제40항에 있어서,
    컴퓨터가 상기 이웃 노드에 접속 설정 메시지를 전송하도록 하기 위한 코드; 및
    컴퓨터가 상기 이웃 노드와 소스 노드 사이에 결합을 설정하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  49. 제40항에 있어서,
    상기 질의는 멀티캐스트 전송으로서 전송되며, 상기 질의 응답은 유니캐스트 전송으로서 전송되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  50. 제40항에 있어서, 상기 다른 노드들 중 적어도 하나는,
    상기 이웃 노드들의 IP 주소들 및 셀 식별을 포함하는 이웃 리스트; 및
    상기 이웃 노드들로부터 상기 셀 ID들 및 상기 IP 주소들을 포함하는 정보를 수집할 수 있는 이웃 리스트 매니저
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
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