KR20100037262A - Method for initiating handover in femto cell and system thereof - Google Patents

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KR20100037262A
KR20100037262A KR1020080096495A KR20080096495A KR20100037262A KR 20100037262 A KR20100037262 A KR 20100037262A KR 1020080096495 A KR1020080096495 A KR 1020080096495A KR 20080096495 A KR20080096495 A KR 20080096495A KR 20100037262 A KR20100037262 A KR 20100037262A
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measurement gap
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권성오
김종인
정경인
권종형
이옥선
차화진
염호선
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Abstract

PURPOSE: A method for initiating handover in a femto cell and a system thereof are provided to open a handover rapidly by receiving the system information from a femto cell base station in a persistent scheduling service. CONSTITUTION: A terminal enters a macro cell(S905), and initiates a reception measurement of system information according to an allocated measurement gap(S940). If the reception measurement of the system information is successful, the terminal transmits the successful message to a macro BS(Base Station)(S945,S950). The macro base station indicates the performance of handover to the terminal(S955), and the terminal initiates a handover process of a femto cell.

Description

펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 방법 및 그 시스템{METHOD FOR INITIATING HANDOVER IN FEMTO CELL AND SYSTEM THEREOF}Method for initiating handover in a femto cell and system thereof {METHOD FOR INITIATING HANDOVER IN FEMTO CELL AND SYSTEM THEREOF}

본 발명은 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 방법 및 그 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로 본 발명의 핸드 오버 개시 방법 및 시스템은 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중인 단말기가 펨토 셀 기지국이 전송하는 시스템 정보를 수신하여 신속하게 핸드 오버를 개시하는 발명에 관한 것이다. The present invention relates to a method and system for initiating handover in a femto cell. More specifically, the method and system for initiating handover of the present invention relates to an invention in which a terminal in a persistent scheduling service receives system information transmitted from a femtocell base station and quickly initiates handover.

펨토 셀(Femto Cell)은 가정이나 사무실 등 옥내에 설치된 브로드 밴드 망을 통해 이동통신 코어 네트워크에 접속하는 초소형 이동통신 기지국이다. 펨토 셀의 명칭은 10의 마이너스 15승(100조 분의 1)을 의미하는 '펨토'와 이동전화의 통신 가능 범위를 일컫는 '셀'의 합성어이며, 셀 반경 10미터 이하의 커버리지를 제공할 수 있는 기지국을 의미한다. 펨토 셀은 실내 커버리지를 확대하고 통화 품질을 향상시키며 다양한 유무선 융합 서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 다양한 장점을 가진다. 이러한 펨토 셀은 높은 수준의 데이터 서비스를 더 많은 사용자에게 제공하려는 목적을 가지기 때문에 기존의 3세대 이동통신 시스템 뿐 아니라 3GPP LTE(The 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 등의 차세대 이동통신 시스템에서도 큰 주목을 받고 있다. Femto Cell (Femto Cell) is a small mobile communication base station connected to the mobile communication core network through a broadband network installed indoors, such as home or office. The name of a femto cell is a compound word of 'femto' which means 10 minus 15 wins (one hundredth of a trillion) and 'cell' which means the communication range of a mobile phone, and can provide coverage with a cell radius of 10 meters or less. Means a base station. Femtocells have various advantages to expand indoor coverage, improve call quality, and efficiently provide a variety of wired and wireless convergence services. Since femtocells aim to provide a higher level of data services to more users, they are attracting attention not only in existing 3rd generation mobile communication systems but also in next generation mobile communication systems such as 3GPP LTE (The 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution). Is getting.

펨토 셀은 마크로 셀에 비해 매우 작은 셀 커버리지를 가지며 사용자들이 원하는 곳에 직접 설치하는 것을 가정한다. 이로 인해, 하나의 마크로 셀 커버리지 내에 복수의 펨토 셀이 임의로 설치될 수 있으며 이들을 구별하는 식별자 중 하나인 물리 계층 셀 식별자(Physical Cell ID, 이하 'PCI')는 마크로 셀 내에 중복되어 사용될 수 있다. Femto cells have very little cell coverage compared to macro cells and assume that they are installed directly where they are desired. As a result, a plurality of femto cells may be arbitrarily installed in one macro cell coverage, and a physical layer cell identifier (PCI), which is one of the identifiers for distinguishing them, may be used in the macro cell.

단말기가 마크로 셀에서 펨토 셀로 핸드 오버 하려는 경우, 상기와 같은 특성으로 인하여 펨토 셀의 PCI 만 수신하여서는 어떠한 펨토 셀로 핸드 오버 하려는 것인지 알 수 없다. 따라서 단말기는 PCI 이외에 핸드 오버 하려는 펨토 셀을 보다 정확히 식별할 수 있는 식별자를 추가적으로 수신할 필요가 있다. 이 경우, 상기 추가적인 식별자는 CSG ID(Closed Subscriber Group ID) 및 GCI(Global Cell ID)이다. 상기 CSG ID 및 GCI 는 펨토 셀 기지국이 방송 채널을 통해 방송하는 시스템 정보 블록 1(System Information Block 1, SIB1)(이하 '시스템 정보')를 수신하면 획득할 수 있다. If the terminal intends to hand over from the macro cell to the femto cell, the femto cell does not know which femto cell to hand over due to the above characteristics. Therefore, the terminal needs to additionally receive an identifier that can more accurately identify the femto cell to be handed over in addition to the PCI. In this case, the additional identifier is a closed subscriber group ID (CSG ID) and a global cell ID (GCI). The CSG ID and the GCI may be obtained when the femtocell base station receives System Information Block 1 (SIB1) (hereinafter, 'system information') broadcasted through a broadcast channel.

이 경우 펨토 셀 기지국은 상기 시스템 정보를 PCI 의 전송 주기 보다 더 긴 주기로 방송한다. 그러나 단말기가 마크로 기지국으로부터 퍼시스턴트 스케쥴링(또는 세미 퍼시스턴트 스케쥴링, 이하 동일하다) 서비스 중, 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스로 인한 데이터 통신 및 HARQ(Hybrid ARQ)에 의한 재전송 시간을 고려하면 펨토 셀로부터 상기 추가적인 식별자를 수신하기 위한 충분한 시간을 확보하기 어렵다.In this case, the femto cell base station broadcasts the system information in a longer period than the transmission period of the PCI. However, when the terminal considers the data transmission due to the persistent scheduling service and the retransmission time by HARQ (Hybrid ARQ) during the persistent scheduling (or semi-persistent scheduling, hereinafter same) service from the macro base station, the additional identifier from the femtocell It is difficult to secure enough time to receive it.

따라서, 단말기가 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중에도 펨토 셀이 방송하는 시스템 정보를 수신하기 위한 방법에 대한 필요성이 대두된다. Accordingly, there is a need for a method for a terminal to receive system information broadcast by a femto cell even during a persistent scheduling service.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 펨토 셀에 진입하려는 단말기가 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중에도 펨토 셀 기지국이 전송하는 시스템 정보를 수신하여 신속하게 핸드 오버를 개시할 수 있는 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. The present invention has been made to solve the above problems, and provides a method for a terminal to enter a femto cell to quickly initiate a handover by receiving system information transmitted by the femto cell base station even during the persistent scheduling service. Its purpose is to.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본원 발명의 펨토 셀에서 단말기의 핸드 오버 개시 방법은 홈 기지국에서 전송되는 물리 계층 셀 식별자의 수신을 마크로 기지국에 보고하는 단계, 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하기 위한 시간 구간을 상기 마크로 기지국으로부터 할당받는 단계, 상기 할당 받은 시간 구간에서, 상기 시스템 정보의 수신을 측정하는 단계 및 상기 시스템 정보 수신 시, 상기 펨토 셀로의 핸드 오버를 개시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이 경우, 상기 단말기는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중이며, 상기 시간 구간은 측정 갭(measurement gap)을 통해 기지국으로부터 할당(제1 실시예)되거나 또는 상기 단말기의 불연속 수신 모드의 동작 주기를 통해 할당(제2 실시예)되는 것을 특징으로 한다. In the femtocell of the present invention for achieving the above object, the method for initiating handover of a terminal reports a reception of a physical layer cell identifier transmitted from a home base station to a macro base station, and receives system information transmitted from the home base station. Allocating a time interval for measuring a value from the macro base station, measuring the reception of the system information in the allocated time interval, and initiating a handover to the femtocell when the system information is received. Characterized in that. In this case, the terminal is in a persistent scheduling service, and the time interval is allocated from the base station through the measurement gap (first embodiment) or through an operation period of the discontinuous reception mode of the terminal (second time). Example) is characterized in that.

또한, 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본원 발명의 홈 기지국과 마크로 기지국과 단말기를 포함하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템은 물리 계층 셀 식별자와 시스템 정보를 전송하는 홈 기지국, 상기 단말기가 상기 시스템 정보의 수신을 측정하기 위한 시간 구간을 할당하는 마크로 기지국 및 상기 물리 계층 셀 식별자의 수신을 상기 마크로 기지국에 보고하고, 상기 마크로 기지국으로부터 할당 받은 시간 구간에서 상기 시스템 정보의 수신을 측정하며, 상기 시스템 정보 수신 시 상기 펨토 셀로의 핸드 오버를 개시하는 단말기를 포함하는 것을 특징으로 한다. In addition, a handover initiation system in a femto cell including a home base station, a macro base station, and a terminal of the present invention for achieving the above object is a home base station for transmitting a physical layer cell identifier and system information, and the terminal is the system. Reporting the reception of the macro base station and the physical layer cell identifier to the macro base station for allocating a time interval for measuring reception of the information, and measuring the reception of the system information in the time interval allocated from the macro base station; And a terminal for initiating handover to the femtocell upon receiving information.

본 발명의 펨토 셀에서의 핸드 오버 방법에 따르는 경우, 펨토 셀에 진입하려는 단말기는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중에도 펨토 셀 기지국이 전송하는 시스템 정보를 수신함으로써 보다 신속하게 핸드 오버를 개시할 수 있다는 장점이 있다. According to the handover method in the femto cell of the present invention, the terminal attempting to enter the femto cell has an advantage that the handover can be started more quickly by receiving system information transmitted by the femtocell base station even during the persistent scheduling service. .

본 발명의 실시예의 용어는 3GPP LTE 시스템 규격에 따르기로 한다. 따라서 이하에서는 펨토 셀 기지국은 홈 기지국(Home-eNB)으로, 마크로 셀 기지국은 마크로 기지국(Macro-eNB)으로, 사용자 단말기(User Equipment, UE)는 단말기로 칭하기로 한다. The terminology of an embodiment of the present invention shall be in accordance with the 3GPP LTE system standard. Therefore, hereinafter, a femto cell base station is referred to as a home base station (Home-eNB), a macro cell base station as a macro base station (Macro-eNB), and a user terminal (User Equipment, UE).

이하에서는 본 발명의 핸드 오버 방법에 관한 구체적인 실시예로서 제1 실시예 및 제2 실시예로 구분하여 기술하도록 한다. 이 경우 제1 실시예는 PCI를 수신한 단말기가 홈 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하도록, 마크로 기지국(140)이 측정 갭(measurement gap)을 명시적으로 할당하는 방법에 관한 것이다. 또한 제2 실시예는 마크로 기지국(140)이 제1 실시예의 측정 갭을 단말기에게 할당하는 것 대신에, 상기 측정 갭에 대응하도록 단말기(150)의 불연속 수신(Discontinuous Reception, 이하 'DRX') 모드의 동작 주기를 제어하는 DRX 제어 신호를 전송하는 방법에 관한 것이다. Hereinafter, as a specific embodiment of the handover method of the present invention will be described separately into the first embodiment and the second embodiment. In this case, the first embodiment relates to a method in which the macro base station 140 explicitly allocates a measurement gap so that the terminal receiving the PCI receives system information from the home base station. In addition, in the second embodiment, instead of allocating the measurement gap of the first embodiment to the terminal by the macro base station 140, the discontinuous reception (DRX) mode of the terminal 150 corresponds to the measurement gap. It relates to a method of transmitting a DRX control signal for controlling the operation period of the.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 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. Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Note that, in the drawings, the same components are denoted by the same reference symbols as possible. Further, the detailed description of well-known functions and constructions that may obscure the gist of the present invention will be omitted.

이 경우, 도 1 내지 도 3은 제1 실시예 및 제2 실시예에 공통적으로 적용된다. 그리고 도 4 내지 도 10은 제1 실시예를 도시하는 도면이고, 도 11 내지 도 15는 제2 실시예를 도시하는 도면이다.In this case, FIGS. 1 to 3 are commonly applied to the first embodiment and the second embodiment. 4 to 10 are views showing the first embodiment, and Figs. 11 to 15 are views showing the second embodiment.

도 1은 펨토 셀 시스템에서 단말기의 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 홈 기지국으로 핸드 오버하는 과정을 개략적으로 나타내는 개념도이다. 본 발명의 실시예에 따른 펨토 셀 시스템은 마크로 셀(110), 펨토 셀(120), 홈 기지국(130), 마크로 기지국(140), 단말기(150)를 포함한다. 1 is a conceptual diagram schematically illustrating a process of handing over to a home base station in a persistent scheduling service of a terminal in a femto cell system. A femtocell system according to an embodiment of the present invention includes a macro cell 110, a femto cell 120, a home base station 130, a macro base station 140, and a terminal 150.

마크로 셀(110)은 복수 개의 펨토 셀(120)을 포함한다. 여기서 펨토 셀(120)은 가정이나 사무실 등 실내에서 사용되는 초소형 이동통신 기지국의 통신 반경을 의미한다. 펨토 셀(120)은 사용자들이 원하는 곳에 직접 설치되는 것을 가정한다. The macro cell 110 includes a plurality of femto cells 120. Here, the femto cell 120 refers to a communication radius of a small mobile communication base station used indoors such as homes or offices. The femto cell 120 is assumed to be installed directly where users want.

홈 기지국(130)은 각각의 펨토 셀(120)을 제어한다. 여기서 홈 기지국(130)은 각각의 펨토 셀(120) 서비스에 가입한 펨토 셀 전용 가입자에 대해서만 서비스를 제공하는 가입자 전용 홈 기지국이다. 다시 말해, 제1 홈 기지국에 가입한 제1 단말기는 제1 홈 기지국을 통해 서비스를 받을 수 있어도 다른 홈 기지국을 통한 서비스는 받을 수 없다. 그리고 각 홈 기지국(130)은 펨토 셀 제어기(미도시)를 통해 코어 네트워크(미도시)로 연결된다. The home base station 130 controls each femto cell 120. Here, the home base station 130 is a subscriber-only home base station that provides a service only for a femto cell dedicated subscriber subscribed to each femto cell 120 service. In other words, although the first terminal subscribed to the first home base station can receive the service through the first home base station, the first terminal cannot receive the service through the other home base station. Each home base station 130 is connected to a core network (not shown) through a femto cell controller (not shown).

마크로 기지국(140)은 무선망 제어기(미도시)에 연결되어 코어 네트워크(미도시)에 연결되면서 이동통신 서비스를 단말기(150)에게 제공한다. 특히, 본 발명의 실시예에 따른 마크로 기지국(140)은 자신의 마크로 셀 커버리지 내에 존재하는 복수 개의 펨토 셀(120)들에 대한 정보를 보유한다. The macro base station 140 is connected to a wireless network controller (not shown) and connected to a core network (not shown) to provide a mobile communication service to the terminal 150. In particular, the macro base station 140 according to the embodiment of the present invention retains information on the plurality of femto cells 120 present in its macro cell coverage.

마크로 기지국(140)은 단말기(150)에게 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 제공 중, 단말기(150)로부터 PCI 수신을 보고받으면, 단말기(150)에게 시스템 정보 획득을 위한 측정 갭을 할당한다. 그러면, 단말기(150)는 상기 수신한 측정 갭을 통해 할당 받은 시간 구간 동안 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 주변에 위치하는 홈 기지국(130)으로부터 시스템 정보가 수신되는지 측정(measurement)한다. 그리고 시스템 정보를 수신한 단말기(150)는 상기 시스템 정보에서 CSG ID 및 GCI를 획득한다. 그리고 단말기(150)는 이를 마크로 기지국(140)에 보고하고 핸드 오버 절차를 개시한다. 여기서 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 상기 마크로 기지국(140)은 상기 측정 갭에 대응하도록 단말기(150)의 DRX 의 동작 주기를 제어하는 DRX 제어 신호를 전송할 수도 있다. When the macro base station 140 receives the PCI reception from the terminal 150 while providing the persistent scheduling service to the terminal 150, the macro base station 140 allocates the measurement gap to the terminal 150 to obtain system information. Then, the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 during the time interval allocated through the received measurement gap and measures whether system information is received from the home base station 130 located nearby. . The terminal 150 receiving the system information acquires the CSG ID and the GCI from the system information. The terminal 150 reports this to the macro base station 140 and initiates a handover procedure. According to the second embodiment of the present invention, the macro base station 140 may transmit a DRX control signal for controlling the operation period of the DRX of the terminal 150 to correspond to the measurement gap.

단말기(150)는 마크로 기지국(140) 또는 홈 기지국(130)과 통신 링크를 형성하여 통상의 이동통신 서비스를 제공받는다. 펨토 셀은 사용자들이 원하는 곳에 직접 설치하는 것을 가정한다. 따라서 단말기(150)는 자신이 접속 가능한 펨토 셀(120)의 주변 마크로 셀에 대한 리스트를 구비하는데 이를 핑거프린트(fingerprint)라고 한다. The terminal 150 forms a communication link with the macro base station 140 or the home base station 130 to receive a normal mobile communication service. The femto cell is assumed to be installed directly where users want it. Accordingly, the terminal 150 includes a list of neighboring macro cells of the femto cell 120 to which the terminal 150 can connect, which is called a fingerprint.

특히, 단말기(150)는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 자신이 가입한 홈 기지국(130)으로의 핸드 오버를 개시할 수 있다. 이를 위해, 단말기(150)는 홈 기지국(140)으로부터 PCI 수신 시, 홈 기지국(140)으로부터 시스템 정보를 수신하기 위한 측정 갭을 마크로 기지국(140)으로부터 할당받는다. 그리고 단말기(150)는 상기 수신한 측정 갭을 통해 할당 받은 특정 시간 동안에는 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)으로부터 시스템 정보가 수신되는지 측정한다. 단말기(150)는 시스템 정보 수신 시, 이를 마크로 기지국(140)에 보고하고 핸드 오버 절차를 개시한다. In particular, the terminal 150 may initiate a handover to the home base station 130 to which it subscribes, among the persistent scheduling services. To this end, the terminal 150 is assigned a measurement gap from the macro base station 140 for receiving system information from the home base station 140, when receiving the PCI from the home base station 140. In addition, the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 during a specific time allocated through the received measurement gap and measures whether system information is received from the home base station 130. When the terminal 150 receives the system information, the terminal 150 reports this to the macro base station 140 and initiates a handover procedure.

이하에서는 도 1을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 자신이 가입한 펨토 셀에 핸드 오버 하는 과정에 대하여 기술하도록 한다. Hereinafter, referring to FIG. 1, a process of handing over a femto cell to which a terminal 150 according to an embodiment of the present invention subscribes is described.

우선, 단말기(150)가 매크로 셀(110) 내에 있는 복수의 펨토 셀(120)들 중, 특정 펨토 셀(A)에 진입하는 경우를 가정한다. 여기서 단말기(150)는 상기 진입하려는 특정 펨토 셀(A)에 가입되었음이 전제되어야 한다. 단말기(150)가 자신이 가입한 펨토 셀(A)에 접근하면 펨토 셀(A)의 홈 기지국으로부터 PCI 를 수신한다(① 과정). 상기 PCI는 9 비트로 구성되며, 단말기(150)가 5ms 주기로 전송되는 동기 신호(synchronization signal)를 수신하면 획득한다. 그러나 상기한 바와 같이, 복수의 펨토 셀들이 동일한 PCI 를 사용할 수 있으므로 상기 PCI 의 수신만으로는 어떠한 펨토 셀로 핸드 오버 하려는지 정확히 알 수 없다.First, it is assumed that the terminal 150 enters a specific femto cell A among the plurality of femto cells 120 in the macro cell 110. In this case, it should be assumed that the terminal 150 is subscribed to the specific femto cell A to enter. When the terminal 150 approaches the femto cell A to which it subscribes, it receives the PCI from the home base station of the femto cell A (① process). The PCI is composed of 9 bits, and is obtained when the terminal 150 receives a synchronization signal transmitted every 5 ms. However, as described above, since a plurality of femto cells may use the same PCI, it is not known exactly which femto cell to hand over to only by receiving the PCI.

따라서, 단말기(150)는 수신한 PCI 이외에 홈 기지국을 식별할 수 있는 또 다른 식별자인 CSG ID(Closed Subscriber Group ID) 및 GCI(Global Cell ID)를 획득하여야 한다. 상기 CSG ID 및 GCI 는 홈 기지국이 방송 채널을 통해 방송하는 시스템 정보를 수신하면 획득할 수 있다. Therefore, the terminal 150 should acquire a closed subscriber group ID (CSG ID) and a global cell ID (GCI) which are other identifiers for identifying the home base station in addition to the received PCI. The CSG ID and the GCI may be obtained when a home base station receives system information broadcasted through a broadcast channel.

그러나 단말기(150)는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 동안 마크로 기지국(140)으로부터 주기적으로 데이터를 수신한다. 또한, HARQ에 의한 스케쥴링의 재전송이 발생하게 되면 동적(dynamic)으로 스케쥴링을 전송받게 되어 홈 기지국으로부터 전송되는 시스템 정보를 측정할 충분한 시간을 확보하지 못할 우려가 있다. However, the terminal 150 periodically receives data from the macro base station 140 during the persistent scheduling service. In addition, when retransmission of scheduling by HARQ occurs, the scheduling is dynamically transmitted, and there is a possibility that sufficient time for measuring system information transmitted from the home base station cannot be obtained.

따라서 단말기(150)는 마크로 기지국(140)의 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스와중복되지 않는 시간 구간에서, 핸드 오버 하려는 홈 기지국(A)으로부터 시스템 정보가 전송되는지 측정해야 한다. 이러한 단말기(150)의 시스템 정보 수신 측정은 마크로 기지국(140)에 의해 제어된다. 다시 말해 마크로 기지국(140)은 진행 중인 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 구간을 회피할 수 있는 측정 갭을 단말기에게 할당한다(② 과정). 본 발명의 제2 실시예에 따르면 마크로 기지국(140)이 단말기(150)의 DRX 동작 주기를 제어하는 방법 역시 가능하다. Therefore, the terminal 150 should measure whether system information is transmitted from the home base station A to be handed over in a time interval not overlapped with the persistent scheduling service of the macro base station 140. The system information reception measurement of the terminal 150 is controlled by the macro base station 140. In other words, the macro base station 140 allocates a measurement gap to the terminal, which can avoid the ongoing scheduling service interval (step ②). According to the second embodiment of the present invention, a method of controlling the DRX operation period of the terminal 150 by the macro base station 140 is also possible.

상기 측정 갭을 수신한 단말기(150)는 상기 수신한 측정 갭을 통해 할당 받은 특정 시간 구간에는 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)으로부터 시스템 정보가 전송되는지 측정한다(③ 단계). 이러한 과정을 통해 단말기(150)는 시스템 정보를 수신하여 CSG ID 및 GCI를 획득할 수 있다. 단말기(150)는 CSG ID 및 GCI의 획득을 마크로 기지국(140)에 보고한 후, 펨토 셀(A)로의 핸드 오버 절차를 개시한다. Upon receiving the measurement gap, the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 at a specific time interval allocated through the received measurement gap and measures whether system information is transmitted from the home base station 130 (③). step). Through this process, the terminal 150 may receive system information to obtain a CSG ID and a GCI. The terminal 150 reports the acquisition of the CSG ID and the GCI to the macro base station 140 and then initiates a handover procedure to the femto cell A. FIG.

도 2는 본 발명의 펨토 셀 시스템에서, 홈 기지국(130)이 전송하는 라디오 프레임 구조(이하 '홈 기지국 라디오 프레임')(205)를 도시하는 도면이다. FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure (hereinafter, referred to as a 'home base station radio frame') 205 transmitted by the home base station 130 in the femto cell system of the present invention.

단말기(150)는 자신이 가입한 펨토 셀로 핸드 오버 하려는 경우, 홈 기지국으로부터 전송되는 PCI 만으로는 어떠한 펨토 셀로 핸드 오버 하려는지 알 수 없다. 따라서 특정 펨토 셀을 식별하기 위한 CSG ID 및 GCI를 획득할 필요가 있는데, 상기 CSG ID 및 GCI는 도 2에 도시된 홈 기지국 라디오 프레임을 통하여 전송된다. When the terminal 150 intends to hand over to the femto cell to which it has subscribed, it does not know which femto cell to hand over with only the PCI transmitted from the home base station. Accordingly, it is necessary to obtain a CSG ID and a GCI for identifying a specific femto cell. The CSG ID and the GCI are transmitted through a home base station radio frame shown in FIG. 2.

홈 기지국 라디오 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 1ms 길이의 10개 서브 프레임으로 구성된다. The home base station radio frame has a length of 10ms and consists of 10 subframes of 1ms in length.

펨토 셀 시스템에 대한 가장 기본적인 정보는 마스터 정보 블록(Master Information Block, MIB)에 포함되어 서브 프레임 #0 의 PBCH를 통해 전송된다. 상기 마스터 정보 블록은 40ms 주기로 첫 번째 전송(210)이 발생하며, 10ms 주기로 반복(220, 230 등)하여 전송된다.The most basic information about the femto cell system is included in a master information block (MIB) and transmitted through the PBCH of subframe # 0. In the master information block, the first transmission 210 occurs in a 40 ms period, and is repeatedly transmitted (220, 230, etc.) in a 10 ms period.

특정 홈 기지국으로 핸드 오버 하기 위해 필요한 식별자인 CSG ID 및 GCI 는 시스템 정보(SIB1)를 통하여 전송된다. 이 경우, 시스템 정보는 방송 채널인 서브 프레임 #5의 PDSCH을 통해 전송된다. 그리고 시스템 정보는 80ms 주기로 첫 번째 전송(230)이 발생하며, 20ms 주기로 같은 내용이 반복되어 전송(240, 250 등)된다. CSG ID and GCI, which are identifiers required for handover to a specific home base station, are transmitted through system information SIB1. In this case, system information is transmitted through the PDSCH of subframe # 5, which is a broadcast channel. The first transmission 230 is generated every 80ms, and the same information is repeatedly transmitted at intervals of 20ms, such as 240 and 250.

도 3은 본 발명의 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 퍼시스턴트 스케쥴링을 전송하는 라디오 프레임(이하 '마크로 기지국 라디오 프레임')(305)의 구조를 도시하는 도면이다. 3 is a diagram illustrating a structure of a radio frame (hereinafter, referred to as a 'macro base station radio frame') 305 in which the macro base station 140 transmits persistent scheduling to the terminal 150.

VoIP(Voice over Internet Protocol)와 같이 주기적으로 비슷한 양의 자원을 요구하는 실시간(real time) 서비스는 퍼시스턴트 스케쥴링 또는 세미 퍼시스턴트 스케쥴링으로 자원을 할당한다. VoIP의 경우에는 20ms 마다 상위 계층에서 데이터가 발생하기 때문에 자원할당 역시 20ms 주기로 이루어진다. Real time services that require similar amounts of resources periodically, such as Voice over Internet Protocol (VoIP), allocate resources by either persistent scheduling or semi-persistent scheduling. In the case of VoIP, since data is generated in the upper layer every 20ms, resource allocation is also performed in a 20ms period.

도 3에서 확인할 수 있는 바와 같이, 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송은 두 개의 프레임 마다 동일한 서브 프레임에서 발생한다. 다시 말해, 두 번째 프레임에서 첫 번째 퍼시스턴트 스케쥴링이 전송(310)된 후, 네 번째 프레임에서 두 번째 퍼시스턴트 스케쥴링이 전송(320)되며, 이러한 패턴은 두 개의 프레임(20ms)마다 반복되어 발생한다. As can be seen in FIG. 3, the transmission of persistent scheduling occurs in the same subframe every two frames. In other words, after the first persistent scheduling is transmitted 310 in the second frame, the second persistent scheduling is transmitted 320 in the fourth frame, and this pattern is repeated every two frames (20 ms). .

그리고 도 3에서는 HARQ 동작에 의한 재전송 과정 역시 도시되었다. HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)란 수신된 부호에 대하여 오류 정정을 시도하고, 오류검출 부호를 사용하여 재전송 여부를 결정하는 전송 오류 제어 기술을 말한다. HARQ 동작에 의한 데이터 전송(330)은 동적 스케쥴링(dynamic scheduling)으로 이루어지며, 임의의 서브 프레임을 통하여 전송된다. In addition, the retransmission process by the HARQ operation is also shown in FIG. HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) refers to a transmission error control technique that attempts to correct an error on a received code and determines whether to retransmit using an error detection code. Data transmission 330 by the HARQ operation is made by dynamic scheduling, and is transmitted through any subframe.

<제1 실시예><First Embodiment>

이하에서는 PCI를 수신한 단말기가 홈 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하도록, 마크로 기지국(140)이 측정 갭을 명시적으로 할당하는 제1 실시예에 대하여 기술하도록 한다. 제1 실시예는 도 4 내지 도 10에서 기술된다. Hereinafter, a description will be given of a first embodiment in which the macro base station 140 explicitly allocates a measurement gap so that the terminal receiving the PCI receives system information from the home base station. The first embodiment is described in FIGS. 4 to 10.

도 4a는 본 발명의 제1 실시예에 따라 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에 게 할당하는 측정 갭 패턴(measurement gap pattern)에 대한 일 예시를 도시하는 도면이다. 도 4a에서는 제1 측정 갭 패턴(410), 제2 측정 갭 패턴(420), 제3 측정 갭 패턴(430), 제4 측정 갭 패턴(440)을 예시하였다. 4A is a diagram illustrating an example of a measurement gap pattern allocated to the terminal 150 by the macro base station 140 according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 4A, a first measurement gap pattern 410, a second measurement gap pattern 420, a third measurement gap pattern 430, and a fourth measurement gap pattern 440 are illustrated.

각 측정 갭 패턴은 20ms 의 길이로 구성되며, 5ms를 기준으로 제1 내지 제4 구간으로 분할된다. 또한, 측정 갭 패턴은 갭 구간(gap duration)을 포함한다. 여기서 갭 구간이란 단말기(150)가 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)의 시스템 정보를 측정하는 시간 구간을 의미한다. 그리고 측정 갭은 복수의 측정 갭 패턴들의 임의 조합으로 구성된다. Each measurement gap pattern has a length of 20 ms and is divided into first to fourth intervals based on 5 ms. In addition, the measurement gap pattern includes a gap duration. Here, the gap period refers to a time period during which the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 and measures system information of the home base station 130. And the measurement gap consists of any combination of a plurality of measurement gap patterns.

상기 갭 구간은 마크로 기지국(140)으로부터 전송되는 퍼시스턴트 스케쥴링의 위치와 중복되지 않도록 할당된다. 퍼시스턴트 스케쥴링의 위치와 측정 갭 패턴의 갭 구간이 중복되면, 단말기(150)가 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스를 중단해야 하기 때문이다. The gap period is allocated so as not to overlap with the location of the persistent scheduling transmitted from the macro base station 140. This is because if the location of the persistent scheduling and the gap interval of the measurement gap pattern overlap, the terminal 150 must stop the persistent scheduling service.

도 4a에 도시된 바와 같이, 제1 측정 갭 패턴(410)에서는 제1 구간에 갭 구간이 할당되고, 제2 측정 갭 패턴(420)에서는 제2 구간에 갭 구간이 할당되며, 제3 측정 갭 패턴(430)에서는 제3 구간에서 갭 구간이 할당되고, 제4 측정 갭 패턴(440)에서는 제4 구간에서 갭 구간이 할당된다. As shown in FIG. 4A, in the first measurement gap pattern 410, a gap section is assigned to the first section, and in the second measurement gap pattern 420, a gap section is assigned to the second section, and a third measurement gap is provided. In the pattern 430, a gap section is allocated in the third section, and in the fourth measurement gap pattern 440, a gap section is allocated in the fourth section.

도 4b는 도 4a에 도시된 복수 개의 측정 갭 패턴을 임의로 조합한 측정 갭에 대한 예시를 도시하는 도면이다. FIG. 4B is a diagram illustrating an example of a measurement gap that arbitrarily combines the plurality of measurement gap patterns shown in FIG. 4A.

상기한 바와 같이, 측정 갭은 도 4a에 도시된 측정 갭 패턴이 임의로 조합된 갭이다. 여기서 도 4b에 도시된 제1 측정 갭(450)는 제1 측정 갭 패턴(410), 제2 측정 갭 패턴(420), 제3 측정 갭 패턴(430)이 순차적으로 조합된 것이다. 마찬가지로 제2 측정 갭(460)은 제3 측정 갭 패턴(430), 제1 측정 갭 패턴(410), 제2 측정 갭 패턴(420)이 순차적으로 조합된 것이다. 측정 갭은 상기와 같은 방법으로 퍼시스턴트 스케쥴링의 위치와 중복되지 않는 조건 하에서 복수의 측정 갭 패턴이 임의로 조합되어 생성될 수 있다. As described above, the measurement gap is a gap in which the measurement gap pattern shown in FIG. 4A is arbitrarily combined. Here, the first measurement gap 450 illustrated in FIG. 4B is a combination of the first measurement gap pattern 410, the second measurement gap pattern 420, and the third measurement gap pattern 430. Similarly, the second measurement gap 460 is a combination of the third measurement gap pattern 430, the first measurement gap pattern 410, and the second measurement gap pattern 420. The measurement gap may be generated by arbitrarily combining a plurality of measurement gap patterns under conditions that do not overlap with the location of the persistent scheduling in the above manner.

마크로 기지국(140)은 단말기(150)로부터 PCI 수신을 보고받으면 임의의 측정 갭을 단말기(150)에게 할당한다. 그러면 단말기(150)는 상기 측정 갭에 할당된 갭 구간에 따라 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 시스템 정보의 수신을 측정한다. When the macro base station 140 receives the PCI reception from the terminal 150, the macro base station 140 allocates an arbitrary measurement gap to the terminal 150. Then, the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 according to the gap period assigned to the measurement gap and measures the reception of system information.

도 5는 본 발명의 단말기(150)가 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 마크로 셀(140)이 할당한 측정 갭에 따라 홈 기지국의 시스템 정보를 수신하는 방법을 예시하는 도면이다. 5 is a diagram illustrating a method in which the terminal 150 of the present invention receives system information of a home base station according to a measurement gap allocated by the macro cell 140 among the persistent scheduling services.

마크로 기지국(140)은 마크로 기지국 라디오 프레임(305)을 통하여 단말기(150)에 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스를 제공한다. 상기 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 단말기(150)가 특정 홈 기지국(130)으로부터 PCI를 수신하면 이를 마크로 기지국(140)에 보고한다. 그러면 마크로 기지국(140)은 측정 갭을 단말기(150)에게 할당한다. 이 경우, 마크로 기지국 라디오 프레임(305)과 측정 갭의 프레임은 상호 동기화되어 전송된다. 이는 라디오 프레임(305) 및 측정 갭 모두 동일한 마크로 기지국(140)으로부터 전송되기 때문이다. The macro base station 140 provides a persistent scheduling service to the terminal 150 through the macro base station radio frame 305. In the persistent scheduling service, when the terminal 150 receives the PCI from the specific home base station 130, it reports to the macro base station 140. The macro base station 140 then allocates the measurement gap to the terminal 150. In this case, the macro base station radio frame 305 and the frame of the measurement gap are transmitted in synchronization with each other. This is because both radio frame 305 and measurement gap are transmitted from base station 140 with the same mark.

홈 기지국(130)으로부터 전송되는 홈 기지국 라디오 프레임(205)의 서브 프 레임 #5에는 단말기(150)가 특정 펨토 셀을 식별하기 위한 시스템 정보가 전송된다. 이 경우, 마크로 기지국 라디오 프레임(305) 및 측정 갭은 홈 기지국 라디오 프레임(205)과 프레임이 동기화 되지 않는다. 이는 LTE 시스템에서는 기지국간 동기가 맞지 않기 때문이다. System information for the terminal 150 to identify a specific femto cell is transmitted to subframe # 5 of the home base station radio frame 205 transmitted from the home base station 130. In this case, the macro base station radio frame 305 and the measurement gap are not synchronized with the frame of the home base station radio frame 205. This is because the synchronization between base stations is not correct in the LTE system.

한편, 도 5는 도 4b의 제1 측정 갭 패턴(410), 제2 측정 갭 패턴(420), 제3 측정 갭 패턴(430)이 순차적으로 조합된 제1 측정 갭(450)이 단말기(150)에게 할당된 예를 도시한다. 단말기(150)는 마크로 기지국(140)으로부터 할당받은 측정 갭의 갭 구간에서 매크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)으로부터 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정한다. Meanwhile, FIG. 5 illustrates a terminal 150 in which the first measurement gap 450 in which the first measurement gap pattern 410, the second measurement gap pattern 420, and the third measurement gap pattern 430 are sequentially combined. Shows an example assigned to). The terminal 150 stops communication with the macro base station 140 in the gap period of the measurement gap allocated from the macro base station 140 and measures the reception of system information transmitted from the home base station 130.

도 5에서 확인할 수 있는 바와 같이, 본 예시에서는 제3 측정 갭 패턴(430)의 갭 구간과 홈 기지국(130)의 시스템 정보 전송 시점이 일치한다. 따라서 단말기(150)는 퍼시스턴스 스케쥴링 서비스 중이더라도 퍼시스턴스 스케쥴링 시점을 회피하여 시스템 정보를 수신할 수 있다. 그러면 단말기(150)는 상기 시스템 정보에 포함된 CSG ID 및 GCI를 획득하여 핸드 오버하려는 펨토 셀을 정확히 식별할 수 있다. As can be seen in FIG. 5, in this example, the gap period of the third measurement gap pattern 430 coincides with the transmission point of the system information of the home base station 130. Accordingly, the terminal 150 may receive the system information by avoiding the persistence scheduling time even during the persistence scheduling service. Then, the terminal 150 may correctly identify the femto cell to be handed over by obtaining the CSG ID and the GCI included in the system information.

상기 도 5에서는 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 측정 갭을 명시적으로 할당하는 예에 대하여 기술하였다. 그러나 상기와 같은 측정 갭 할당은 단말기의 시스템 정보 수신을 항상 보장하지는 못한다. 이에 대한 상세한 내용은 도 6에서 기술하도록 한다.  In FIG. 5, an example in which the macro base station 140 explicitly allocates a measurement gap to the terminal 150 has been described. However, such measurement gap allocation does not always guarantee the reception of system information of the terminal. Details thereof will be described with reference to FIG. 6.

도 6은 본 발명의 단말기(150)가 시스템 정보 획득에 실패하는 예시를 나타 내는 도면이다. 6 is a diagram illustrating an example in which the terminal 150 of the present invention fails to obtain system information.

도 6에 도시된 바와 같이, 마크로 기지국(140)의 퍼시스턴트 스케쥴링 전송 시점과 홈 기지국(130)의 시스템 정보 전송 시점이 상호 근접하는 경우, 단말기(150)는 시스템 정보의 수신 측정에 실패할 수 있다. 이는 갭 구간은 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 회피하여 설정되기 때문이다. 즉, 퍼시스턴트 스케쥴링 전송 시점과 시스템 정보 전송 시점이 근접하면 단말기(150)는 시스템 정보 전송 시점을 회피하여 시스템 정보의 수신을 측정하게 되고, 따라서 필연적으로 시스템 정보의 수신 측정에 실패한다. As shown in FIG. 6, when the persistent scheduling transmission time of the macro base station 140 and the system information transmission time of the home base station 130 are close to each other, the terminal 150 may fail to receive and receive system information. have. This is because the gap section is set by avoiding the transmission time point of the persistent scheduling. That is, when the persistent scheduling transmission time and the system information transmission time point are close, the terminal 150 avoids the system information transmission time and measures the reception of the system information. Therefore, the terminal 150 fails to measure the reception of the system information.

따라서, 마크로 기지국(140)은 상기와 같이 시스템 정보의 수신 측정에 실패한 경우, 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정할 필요가 있다. 이에 대해서는 도 7에서 기술하도록 한다. Therefore, when the base station 140 fails to measure the reception of the system information as described above, it is necessary to readjust the transmission timing of the persistent scheduling. This will be described in FIG. 7.

도 7은 퍼시스턴트 스케쥴링 재조정 후, 단말기(150)가 측정 갭을 재할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 방법을 예시하는 도면이다. FIG. 7 is a diagram illustrating a method of measuring reception of system information by a terminal 150 reallocating a measurement gap after readjusting persistent scheduling.

단말기(150)는 시스템 정보의 수신 측정에 실패 시, 측정 실패를 마크로 기지국(140)에 보고한다. 그러면 마크로 기지국(140)은 퍼시스턴트 스케쥴링 전송 시점을 재조정한다. When the terminal 150 fails to receive and measure the system information, the terminal 150 reports the measurement failure to the macro base station 140. The macro base station 140 then readjusts the persistent scheduling transmission time.

도 7에서는 퍼시스턴트 스케쥴링 전송 시점의 재조정에 대한 일 예를 도시한다. 마크로 기지국(140)은 두 번째 라디오 프레임의 서브 프레임에서 전송되는 퍼시스턴트 스케쥴링을 첫 번째 프레임의 서브 프레임으로 재조정한다. 이 후, 마크로 기지국(140)은 첫 번째 프레임을 기준으로 두 개의 프레임 마다 동일한 서브 프 레임에서 퍼시스턴트 스케쥴링을 전송한다. 7 shows an example of readjustment of a persistent scheduling transmission time point. The macro base station 140 readjusts the persistent scheduling transmitted in the subframe of the second radio frame to the subframe of the first frame. Thereafter, the macro base station 140 transmits persistent scheduling in the same subframe every two frames based on the first frame.

마크로 기지국(140)은 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정과 동시에 측정 갭에 대한 측정 갭 패턴의 나열 순서 역시 재할당해야 한다. 이 경우, 마크로 기지국(140)은 상기 재할당 시 각 측정 갭 패턴의 갭 구간과 상기 재조정된 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점이 상호 중복되지 않도록 재할당 한다. The macro base station 140 must reassign the order of arranging the measurement gap patterns for the measurement gaps at the same time as the rescheduling of the persistent scheduling. In this case, the macro base station 140 reassigns the gap period of each measurement gap pattern and the transmission time point of the readjusted persistent scheduling when the reallocation does not overlap each other.

그러면 단말기(150)는 재조정된 퍼시스턴트 스케쥴링과 재할당된 측정 갭에 따라 시스템 정보를 측정한다. 도 6에서 확인할 수 있는 바와 같이, 본 예시에서는 마크로 기지국(140)은 제3 측정 갭 패턴(430), 제1 측정 갭 패턴(410), 제4 측정 갭 패턴(440)을 조합하여 생성된 측정 갭을 단말기(150)에게 할당한다. 그러면, 제4 측정 갭 패턴(440)의 갭 구간과 홈 기지국(130)의 시스템 정보 전송 시점이 일치한다. 따라서 단말기(1560)는 최초 시스템 정보 수신 측정에 실패하였다 하더라도, 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정 및 측정 갭의 재할당에 따라 차기 시스템 정보의 수신 측정에 성공할 수 있다. The terminal 150 then measures system information according to the rescheduled persistent scheduling and the reallocated measurement gap. As can be seen in FIG. 6, in the present example, the macro base station 140 measures a measurement generated by combining a third measurement gap pattern 430, a first measurement gap pattern 410, and a fourth measurement gap pattern 440. The gap is allocated to the terminal 150. Then, the gap period of the fourth measurement gap pattern 440 and the transmission point of the system information of the home base station 130 coincide with each other. Therefore, even if the first system information reception measurement fails, the terminal 1560 may succeed in the reception measurement of the next system information according to the readjustment of the persistent scheduling and the reallocation of the measurement gap.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 마크로 셀로부터 측정 갭을 할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 과정을 나타내는 순서도이다. 8 is a flowchart illustrating a process in which the terminal 150 receives a measurement gap from a macro cell and measures reception of system information according to an embodiment of the present invention.

우선, 단말기(150)는 S805 단계에서 복수의 펨토 셀(120)을 포함하는 마크로 셀(110)에 진입한다. 마크로 기지국(150)은 자신의 마크로 셀(110) 커버리지 내에 존재하는 복수 개의 펨토 셀(120)에 대한 정보를 보유한다. 그리고 복수의 펨토 셀(120)은 사용자들이 원하는 곳에 직접 설치되는 것을 전제한다. First, the terminal 150 enters the macro cell 110 including the plurality of femto cells 120 in step S805. The macro base station 150 retains information about the plurality of femto cells 120 existing within its macro cell 110 coverage. In addition, the plurality of femto cells 120 are premised on being directly installed where the users want.

그리고 단말기(810)는 S810 단계에서 펨토 셀(120)로부터 PCI를 수신하였는 지 여부를 판단한다. PCI는 펨토 셀을 식별하는 기본적인 식별자로서 9비트의 스트림으로 이루어지며, 단말기(150)가 5ms를 주기로 전송되는 동기화 신호 수신 시 획득한다. In addition, the terminal 810 determines whether the PCI is received from the femto cell 120 in step S810. PCI is a basic identifier for identifying a femto cell and consists of a 9-bit stream, which is obtained when the terminal 150 receives a synchronization signal transmitted every 5 ms.

단말기(150)가 PCI 수신을 확인한 경우, S815 단계에서 마크로 기지국(140)에 PCI 수신을 보고한다. 상기 PCI 수신을 보고한 단말기(150)는 S820 단계에서 마크로 기지국(140)으로부터 할당 받은 측정 갭을 수신하였는지 판단한다. 그리고 단말기(150)가 측정 갭을 수신하였다고 판단한 경우, 상기 단말기(150)는 S825 단계에서 할당된 측정 갭에 따라 시스템 정보의 수신 측정을 개시한다. 다시 말해, 단말기(150)는 측정 갭에 나열된 측정 갭 패턴의 갭 구간에는 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)으로부터 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정한다. When the terminal 150 confirms the PCI reception, the terminal 150 reports the PCI reception to the macro base station 140 in step S815. The terminal 150 reporting the PCI reception determines whether the measurement gap received from the macro base station 140 is received in step S820. When the terminal 150 determines that the measurement gap has been received, the terminal 150 starts receiving measurement of the system information according to the measurement gap allocated in step S825. In other words, the terminal 150 stops communication with the macro base station 140 in the gap period of the measurement gap pattern listed in the measurement gap and measures the reception of system information transmitted from the home base station 130.

단말기(150)는 S830 단계에서 시스템 정보의 수신 측정에 성공하였는지 여부를 판단하고, 상기 측정에 성공한 경우에는 S845 단계에서 상기 측정 성공을 마크로 셀(150)에 보고한다. 그리고 단말기(150)가 마크로 셀(150)로부터 핸드 오버를 지시받으면 S850 단계에서 핸드 오버 절차를 개시한다. In step S830, the terminal 150 determines whether the measurement of the reception of the system information is successful, and if the measurement is successful, the terminal 150 reports the measurement success to the macro cell 150 in step S845. When the terminal 150 receives a handover instruction from the macro cell 150, the terminal 150 starts the handover procedure.

반면, 단말기(150)가 S830 단계에서 시스템 정보의 수신 측정에 실패하였다고 판단한 경우, S835 단계에서 상기 측정 실패를 마크로 기지국(140)에 보고한다. 그리고 단말기(150)는 마크로 기지국(140)으로부터 재할당된 측정 갭을 수신하였는지 여부를 판단한다. 재할당된 측정 갭 수신 시, 단말기(150)는 S825 단계로 회귀하여 S825 단계 이하의 과정을 반복한다. On the other hand, if the terminal 150 determines that the reception measurement of the system information failed in step S830, and reports the measurement failure to the macro base station 140 in step S835. In addition, the terminal 150 determines whether the measurement gap reallocated from the macro base station 140 is received. Upon receipt of the reallocated measurement gap, the terminal 150 returns to step S825 and repeats the steps below S825.

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 시스템 정보의 수신을 측정하기 위해 홈 기지국(130) 및 마크로 기지국(140)과 시그널링 메시지를 교환하는 순서를 나타내는 순서도이다. 9 is a flowchart illustrating a procedure in which the terminal 150 exchanges signaling messages with the home base station 130 and the macro base station 140 in order to measure the reception of system information.

우선, 단말기(150)는 S905 단계에서 복수의 펨토 셀(120)을 포함하는 마크로 셀(110)에 진입한다. 그러면 단말기(150)는 진입한 마크로 셀(110)에 포함된 복수의 펨토 셀들 중, 자신이 가입한 펨토 셀에 대한 정보(femto cell context)를 마크로 기지국(140)에 등록한다. 그리고 단말기(150)는 S915 단계에서 마크로 기지국(140)을 통해 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스를 제공 받는다. 이와 동시에 단말기(150)는 S920 단계에서, 펨토 셀에서 전송하는 PCI를 수신하기 위한 쇼트 측정 갭(short measurement gap)을 마크로 기지국(140)으로부터 수신한다. 그러면 단말기(150)는 쇼트 측정 갭을 통하여 할당 받은 갭 구간에서 PCI 수신을 측정한다. First, the terminal 150 enters the macro cell 110 including the plurality of femto cells 120 in step S905. Then, the terminal 150 registers the femto cell context (femto cell context) of the plurality of femto cells included in the macro cell 110 entered into the macro base station 140. In operation S915, the terminal 150 receives a persistent scheduling service through the macro base station 140. At the same time, in step S920, the terminal 150 receives a short measurement gap from the macro base station 140 for receiving a PCI transmitted from the femto cell. Then, the terminal 150 measures the PCI reception in the gap interval allocated through the short measurement gap.

그리고 단말기(150)가 S925 단계에서 PCI를 수신한 경우, S930 단계에서 상기 PCI의 수신을 마크로 기지국(140)에 보고한다. 그러면 상기 보고를 받은 마크로 기지국(140)은 S935 단계에서 복수의 측정 갭 패턴이 임의로 조합된 측정 갭을 단말기(150)로 전송한다. 이 경우, 상기 측정 갭의 갭 구간은 퍼시스턴트 스케쥴링의 위치와 중복되지 않도록 할당된다. When the terminal 150 receives the PCI in step S925, the terminal 150 reports the reception of the PCI to the macro base station 140 in step S930. Then, the macro base station 140 receiving the report transmits the measurement gap to the terminal 150 in which the plurality of measurement gap patterns are arbitrarily combined in step S935. In this case, the gap interval of the measurement gap is allocated so as not to overlap with the position of persistent scheduling.

단말기(150)는 S940 단계에서 할당된 측정 갭에 따라 시스템 정보의 수신 측정을 개시한다. 단말기(150)는 홈 기지국(130)으로부터 전송되는 시스템 정보를 수신하면, 핸드 오버 하려는 펨토 셀을 식별하기 위한 CSG ID 및 GCI를 획득할 수 있다. S945 단계에서 단말기가 시스템 정보의 수신 측정에 성공하면, S950 단계에서 이를 마크로 기지국(140)에 전송한다. 그러면 마크로 기지국(140)은 S955 단계에서 단말기(150)에게 핸드 오버의 수행을 지시(RRC reconfiguration)한다. 단말기는 상기 지시 수신 시, S960 단계에서 펨토 셀로의 핸드 오버 절차를 개시한다. The terminal 150 starts receiving measurement of system information according to the measurement gap allocated in step S940. When the terminal 150 receives the system information transmitted from the home base station 130, the terminal 150 may acquire a CSG ID and a GCI for identifying a femto cell to be handed over. If the terminal succeeds in receiving measurement of the system information in step S945, and transmits it to the macro base station 140 in step S950. Then, the macro base station 140 instructs the terminal 150 to perform handover (RRC reconfiguration) in step S955. Upon receiving the indication, the terminal initiates a handover procedure to the femtocell in step S960.

도 10은 단말기(150)가 최초 시스템 정보의 수신 측정에 실패 후, 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정 및 측정 갭의 재할당에 따른 차기 시스템 정보의 수신 측정을 위한 시그널링 메시지 교환 순서를 나타내는 순서도이다. FIG. 10 is a flowchart illustrating a signaling message exchange procedure for receiving measurement of next system information according to readjustment of persistent scheduling and reallocation of measurement gap after the terminal 150 fails to receive measurement of initial system information.

우선, 단말기(150)가 마크로 셀에 진입하여 최초로 시스템 정보의 수신을 측정하는 S1005 단계 내지 S1040 단계는, 도 9의 S905 단계 내지 S940 단계에 대응하므로 자세한 설명은 생략하기로 한다. First, steps S1005 to S1040 in which the terminal 150 enters the macro cell to measure reception of system information for the first time correspond to steps S905 to S940 in FIG. 9, and thus detailed description thereof will be omitted.

단말기(150)는 S1045 단계에서 설정된 시간 이내에 홈 기지국(130)으로부터 시스템 정보의 수신을 측정하지 못한 경우, 시스템 정보의 수신 측정에 실패하였다고 판단한다. 그리고 단말기(150)는 S1050 단계에서 시스템 정보의 수신 측정 실패를 마크로 기지국(140)에 보고한다. 상기 측정 실패를 보고 받은 마크로 기지국(140)은 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정한다. 예를 들어, 마크로 기지국(140)은 종래 두 번째 라디오 프레임의 서브 프레임에서 전송되는 퍼시스턴트 스케쥴링을 첫 번째 라디오 프레임의 서브 프레임으로 재조정할 수 있다. 또한, 마크로 기지국(140)은 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정과 동시에 측정 갭에 대한 측정 갭 패턴의 나열 순서 역시 재할당한다. If the terminal 150 fails to measure the reception of the system information from the home base station 130 within the time set in step S1045, it determines that the reception measurement of the system information has failed. In operation S1050, the terminal 150 reports the failure of receiving measurement of system information to the macro base station 140. The macro base station 140 that reports the measurement failure readjusts the transmission timing of the persistent scheduling. For example, the macro base station 140 may readjust the persistent scheduling transmitted in the subframe of the conventional second radio frame to the subframe of the first radio frame. In addition, the macro base station 140 also reassigns the order of arranging the measurement gap patterns with respect to the measurement gaps at the same time as the persistent scheduling.

마크로 기지국(140)은 S1060 단계에서 재할당된 측정 갭을 단말기(150)에게 재전송한다. 그리고 단말기(150)는 S1065 단계에서 재할당된 측정 갭에 따라 시스 템 정보의 수신 측정을 개시한다. 단말기(150)가 S1070 단계에서 홈 기지국(130)으로부터 전송되는 시스템 정보의 수신 측정에 성공하면, S1075 단계에서 이를 마크로 기지국(140)에 전송한다. 그러면 마크로 기지국(140)은 S1080 단계에서 단말기(150)에게 핸드 오버의 수행을 지시(RRC reconfiguration)한다. 단말기는 상기 지시 수신 시, S1085 단계에서 펨토 셀로의 핸드 오버 절차를 개시한다. The macro base station 140 retransmits the measurement gap reassigned in step S1060 to the terminal 150. The terminal 150 starts receiving measurement of system information according to the measurement gap reallocated in step S1065. If the terminal 150 succeeds in the reception measurement of the system information transmitted from the home base station 130 in step S1070, it transmits it to the macro base station 140 in step S1075. Then, the macro base station 140 instructs the terminal 150 to perform handover in step S1080 (RRC reconfiguration). Upon receiving the indication, the terminal initiates a handover procedure to the femtocell in step S1085.

<제2 실시예>Second Embodiment

이하에서는 마크로 기지국(140)이 제1 실시예의 측정 갭에 대응하도록 단말기(150)의 DRX 동작 주기를 제어하는 DRX 제어 신호를 전송하는 제2 실시예에 대하여 기술하도록 한다. Hereinafter, a second embodiment in which the macro base station 140 transmits a DRX control signal for controlling a DRX operation cycle of the terminal 150 to correspond to the measurement gap of the first embodiment will be described.

도 11은 본 발명의 단말기가 DRX 동작 주기를 이용하여 펨토 셀에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 방법을 도시하는 도면이다. FIG. 11 is a diagram illustrating a method for measuring reception of system information transmitted from a femtocell by a terminal of the present invention using a DRX operation cycle.

일반적으로 DRX 모드는 주로 유휴(idle) 상태인 단말기의 대기 시간을 늘리기 위해 사용된다. 즉, 단말기는 활성화 구간에서 깨어나서 설정된 시간 동안 소정의 채널을 감시한 뒤, 다시 수면 구간에서는 수면 모드로 돌입하는 동작을 반복한다. In general, the DRX mode is mainly used to increase a standby time of an idle terminal. That is, the terminal wakes up from the activation section, monitors a predetermined channel for a set time, and repeats the operation of entering the sleep mode again in the sleep section.

본 발명의 단말기(150)는 DRX의 활성화 구간(1110)에서는 마크로 기지국(140)과 통신을 하고, DRX의 수면 구간(1120, 1130, 1140)에서는 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 홈 기지국(130)으로부터 시스템 정보가 전송되는지 측정(measurement)한다. 이 경우, 상기 수면 구간은 제1 실시예의 경우와 마찬가지 로 마크로 기지국(140)으로부터 전송되는 퍼시스턴트 스케쥴링 전송 시점과 중복되지 않도록 할당되어야 한다. 단말기(150)의 DRX 동작 주기는 마크로 기지국(140)이 제어하는데, 이에 대하여는 이하의 도 12에서 기술하도록 한다. The terminal 150 of the present invention communicates with the macro base station 140 in the activation section 1110 of the DRX, and stops communicating with the macro base station 140 in the sleep sections 1120, 1130, and 1140 of the DRX, It is measured whether system information is transmitted from the base station 130. In this case, the sleep interval should be allocated so as not to overlap with the persistent scheduling transmission time transmitted from the macro base station 140 as in the case of the first embodiment. The DRX operation cycle of the terminal 150 is controlled by the macro base station 140, which will be described below with reference to FIG.

도 12는 단말기(150)가 마크로 기지국(140)으로부터 수신하는 DRX 동작 주기의 예를 도시하는 도면이다. 12 is a diagram illustrating an example of a DRX operation cycle that the terminal 150 receives from the macro base station 140.

본 발명의 제1 실시예에서는 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 측정 갭을 명시적으로 할당하는 방법에 대하여 기술하였다. 이 경우 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 할당하는 측정 갭을 도 12에 반복하여 도시하였다. In the first embodiment of the present invention, a method in which the macro base station 140 explicitly allocates the measurement gap to the terminal 150 has been described. In this case, the measurement gap allocated by the macro base station 140 to the terminal 150 is repeatedly illustrated in FIG. 12.

이에 반해 본 발명의 제2 실시예에서는 도 12에 도시된 바와 같이, 마크로 기지국(140)이 제1 실시예의 측정 갭에 대응하도록 단말기(150)의 DRX 동작 주기를 제어한다. 본 발명에서는 마크로 기지국(140)이 단말기(150)의 DRX 동작 주기를 제어하여 갭 구간을 암묵적으로 할당하는 것을 스케쥴 갭(scheduled gap)이라 한다. In contrast, in the second embodiment of the present invention, as shown in FIG. 12, the macro base station 140 controls the DRX operation cycle of the terminal 150 to correspond to the measurement gap of the first embodiment. In the present invention, the macro base station 140 controls the DRX operation cycle of the terminal 150 to implicitly allocate the gap period, which is called a scheduled gap.

도 12에서 확인할 수 있는 바와 같이, 제2 실시예의 수면 구간은 제1 실시예의 갭 구간에 대응한다. 또한 제2 실시예의 활성화 구간은 제1 실시예의 갭 구간 이외의 구간에 대응한다. 따라서, 제2 실시예에 따른 단말기(150)는 수면 구간에서, 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고 시스템 정보의 수신을 측정한다. As can be seen in FIG. 12, the sleep section of the second embodiment corresponds to the gap section of the first embodiment. In addition, the activation section of the second embodiment corresponds to sections other than the gap section of the first embodiment. Therefore, the terminal 150 according to the second embodiment stops communication with the macro base station 140 in the sleep period and measures the reception of system information.

마크로 기지국(140)은 상기 스케쥴 갭의 수면 구간이 HARQ 재전송과 중복되지 않도록 마크로 기지국 라디오 프레임의 스케쥴링을 조정한다. 다시 말해, HARQ에 의한 스케쥴링의 재전송은 동적으로 이루어지므로 마크로 기지국(140)은 상기 HARQ의 스케쥴링과 단말기에게 할당하는 스케쥴 갭의 수면 구간이 서로 중복되지 않도록 HARQ의 스케쥴링을 조정할 수 있다. The macro base station 140 adjusts the scheduling of the macro base station radio frame so that the sleep interval of the schedule gap does not overlap with the HARQ retransmission. In other words, since retransmission of the scheduling by the HARQ is performed dynamically, the macro base station 140 may adjust the scheduling of the HARQ so that the scheduling of the HARQ and the sleep interval of the schedule gap allocated to the terminal do not overlap each other.

제2 실시예의 단말기(150)는 스케쥴 갭의 수면 구간(1210, 1220, 1230)에서는 마크로 기지국(140)과의 통신을 중단하고, 홈 기지국(130)으로부터 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정한다. 따라서, 제2 실시예에 따라 스케쥴 갭을 통해 시스템 정보의 수신을 측정하는 과정은 제1 실시예의 도 5 내지 도 7의 과정을 참조한다면 당업자가 용이하게 파악할 수 있는 사항이므로 이하에서는 자세한 기술은 생략하기로 한다.  The terminal 150 of the second embodiment stops communication with the macro base station 140 in the sleep intervals 1210, 1220, and 1230 of the schedule gap, and measures reception of system information transmitted from the home base station 130. Therefore, the process of measuring the reception of the system information through the schedule gap according to the second embodiment can be easily understood by those skilled in the art with reference to the processes of FIGS. Let's do it.

도 13은 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 마크로 셀(140)로부터 스케쥴 갭을 할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 과정을 나타내는 순서도이다13 is a flowchart illustrating a process in which a terminal 150 receives a schedule gap from a macro cell 140 and measures reception of system information according to an exemplary embodiment of the present invention.

제2 실시예에 따른 단말기(150)는 마크로 셀(140)로부터 DRX 동작 주기 제어 신호인 스케쥴 갭을 할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정한다. The terminal 150 according to the second exemplary embodiment receives a schedule gap, which is a DRX operation cycle control signal, from the macro cell 140 and measures reception of system information.

이 경우, S1320 단계, S1325 단계, S1340 단계를 제외하고는 도 8에 기술된 내용과 동일하므로 자세한 기술은 생략한다. 그리고 상기 S1320 단계, S1325 단계, S1340 단계에서, 단말기(150)는 마크로 기지국(140)으로부터 측정 갭 대신에 스케쥴 갭을 수신한다. In this case, except for steps S1320, S1325, and S1340, the same description as that described with reference to FIG. 8 is omitted. In step S1320, step S1325, and step S1340, the terminal 150 receives a schedule gap from the macro base station 140 instead of the measurement gap.

도 14는 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 시스템 정보의 수신을 측정하기 위해 홈 기지국(130) 및 마크로 기지국(140)과 시그널링 메시지를 교환하는 순서를 나타내는 순서도이다. 14 is a flowchart illustrating an order in which the terminal 150 exchanges signaling messages with the home base station 130 and the macro base station 140 in order to measure the reception of system information according to an embodiment of the present invention.

마찬가지로 S1435 단계, S1440 단계를 제외하고는 도 9에 기술된 내용과 동일하므로 자세한 기술은 생략한다. 그리고 단말기(150)는 S1435 단계에서 측정 갭 대신에 스케쥴 갭을 수신한다. 그리고 단말기(150)는 S1440 단계에서 마크로 기지국(140)으로부터 할당 받은 스케쥴 갭에 따라 측정을 개시한다. Likewise, except for steps S1435 and S1440, the description is the same as that described with reference to FIG. 9, and thus a detailed description thereof will be omitted. The terminal 150 receives the schedule gap instead of the measurement gap in step S1435. The terminal 150 starts measurement according to the schedule gap allocated from the macro base station 140 in step S1440.

도 15는 단말기(150)가 최초 시스템 정보의 수신 측정에 실패 후, 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정 및 스케쥴 갭의 재할당에 따른 차기 시스템 정보의 수신 측정을 위한 시그널링 메시지 교환 순서를 나타내는 순서도이다. 15 is a flowchart illustrating a signaling message exchange procedure for receiving measurement of next system information according to readjustment of persistent scheduling and reallocation of a schedule gap after the terminal 150 fails to receive measurement of initial system information.

마찬가지로 S1535 단계, S1540 단계, S1560 단계, S1565 단계를 제외하고는 도 10에 기술된 내용과 동일하므로 자세한 기술은 생략한다. 그리고 단말기(150)는 S1535 단계에서 측정 갭 대신에 스케쥴 갭을 수신한다. 그리고 단말기(150)는 S1540 단계에서 마크로 기지국(140)으로부터 할당 받은 스케쥴 갭에 따라 측정을 개시한다. Similarly, except for the steps S1535, S1540, S1560, and S1565, the description is the same as that described with reference to FIG. In operation S1535, the terminal 150 receives a schedule gap instead of a measurement gap. In operation S1540, the terminal 150 starts measurement according to the schedule gap allocated from the macro base station 140.

또한, 단말기(150)는 S1560 단계에서 재할당된 스케쥴 갭을 수신하고, S1565 단계에서 마크로 기지국(140)으로부터 재할당 받은 스케쥴 갭에 따라 측정을 개시한다. In addition, the terminal 150 receives the reassigned schedule gap in step S1560, and starts measurement according to the schedule gap reassigned from the macro base station 140 in step S1565.

본 명세서와 도면에 개시 된 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.The embodiments of the present invention disclosed in the present specification and drawings are merely illustrative of specific embodiments of the present invention and are not intended to limit the scope of the present invention in order to facilitate understanding of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that other modifications based on the technical idea of the present invention can be carried out in addition to the embodiments disclosed herein.

도 1은 펨토 셀 시스템에서 단말기의 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 홈 기지국으로 핸드 오버하는 과정을 개략적으로 나타내는 개념도.1 is a conceptual diagram schematically illustrating a process of handing over to a home base station in a persistent scheduling service of a terminal in a femto cell system;

도 2는 본 발명의 펨토 셀 시스템에서, 홈 기지국(130)이 전송하는 라디오 프레임 구조(205)를 도시하는 도면.2 illustrates a radio frame structure 205 transmitted by a home base station 130 in a femtocell system of the present invention.

도 3은 본 발명의 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 퍼시스턴트 스케쥴링을 전송하는 라디오 프레임(305)의 구조를 도시하는 도면.3 is a diagram illustrating a structure of a radio frame 305 in which the macro base station 140 of the present invention transmits persistent scheduling to the terminal 150. FIG.

도 4a는 본 발명의 제1 실시예에 따라 마크로 기지국(140)이 단말기(150)에게 할당하는 측정 갭 패턴에 대한 일 예시를 도시하는 도면.4A is a diagram illustrating an example of a measurement gap pattern allocated to the terminal 150 by the macro base station 140 according to the first embodiment of the present invention.

도 4b는 도 4a에 도시된 복수 개의 측정 갭 패턴을 임의로 조합한 측정 갭에 대한 예시를 도시하는 도면.FIG. 4B shows an example of a measurement gap that arbitrarily combines the plurality of measurement gap patterns shown in FIG. 4A. FIG.

도 5는 본 발명의 단말기(150)가 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중, 마크로 셀(140)이 할당한 측정 갭에 따라 홈 기지국의 시스템 정보를 수신하는 방법을 예시하는 도면.5 is a diagram illustrating a method in which a terminal 150 of the present invention receives system information of a home base station according to a measurement gap allocated by a macro cell 140 among persistent scheduling services.

도 6은 본 발명의 단말기(150)가 시스템 정보 획득에 실패하는 예시를 나타내는 도면.6 illustrates an example in which the terminal 150 of the present invention fails to obtain system information.

도 7은 퍼시스턴트 스케쥴링 재조정 후, 단말기(150)가 측정 갭을 재할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 방법을 예시하는 도면.FIG. 7 is a diagram illustrating a method for measuring reception of system information by a terminal 150 reallocating a measurement gap after readjusting persistent scheduling. FIG.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 마크로 셀로부터 측정 갭을 할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 과정을 나타내는 순서도.8 is a flowchart illustrating a process in which the terminal 150 receives a measurement gap from a macro cell and measures reception of system information according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 시스템 정보의 수신을 측정하기 위해 홈 기지국(130) 및 마크로 기지국(140)과 시그널링 메시지를 교환하는 순서를 나타내는 순서도.9 is a flowchart illustrating an order in which a terminal 150 exchanges signaling messages with a home base station 130 and a macro base station 140 to measure reception of system information according to an embodiment of the present invention.

도 10은 단말기(150)가 최초 시스템 정보 측정에 실패 후, 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정 및 측정 갭의 재할당에 따른 차기 시스템 정보의 수신 측정을 위한 시그널링 메시지 교환 순서를 나타내는 순서도.10 is a flowchart illustrating a signaling message exchange procedure for reception measurement of next system information according to readjustment of persistent scheduling and reallocation of a measurement gap after the terminal 150 fails to measure initial system information.

도 11은 본 발명의 단말기가 DRX 동작 주기를 이용하여 펨토 셀에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 방법을 도시하는 도면.FIG. 11 is a diagram illustrating a method of measuring reception of system information transmitted from a femto cell by a terminal of the present invention using a DRX operation cycle. FIG.

도 12는 단말기(150)가 마크로 기지국(140)으로부터 수신하는 DRX 동작 주기의 예를 도시하는 도면.12 shows an example of a DRX operation cycle that the terminal 150 receives from the macro base station 140.

도 13은 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 마크로 셀(140)로부터 스케쥴 갭을 할당 받아 시스템 정보의 수신을 측정하는 과정을 나타내는 순서도.FIG. 13 is a flowchart illustrating a process in which a terminal 150 receives a schedule gap from a macro cell 140 and measures reception of system information according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 14는 본 발명의 실시예에 따른 단말기(150)가 시스템 정보의 수신을 측정하기 위해 홈 기지국(130) 및 마크로 기지국(140)과 시그널링 메시지를 교환하는 순서를 나타내는 순서도.14 is a flowchart illustrating a procedure in which a terminal 150 exchanges signaling messages with a home base station 130 and a macro base station 140 to measure reception of system information according to an embodiment of the present invention.

도 15는 단말기(150)가 최초 시스템 정보의 수신 측정에 실패 후, 퍼시스턴트 스케쥴링의 재조정 및 스케쥴 갭의 재할당에 따른 차기 시스템 정보의 수신 측정을 위한 시그널링 메시지 교환 순서를 나타내는 순서도.15 is a flowchart illustrating a signaling message exchange procedure for receiving measurement of next system information according to readjustment of persistent scheduling and reallocation of a schedule gap after the terminal 150 fails to receive measurement of initial system information.

Claims (24)

펨토 셀에서 단말기의 핸드 오버 개시 방법에 있어서,A method for initiating handover of a terminal in a femto cell, 홈 기지국에서 전송되는 물리 계층 셀 식별자의 수신을 마크로 기지국에 보고하는 단계; Reporting the reception of the physical layer cell identifier transmitted from the home base station to the macro base station; 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하기 위한 시간 구간을 상기 마크로 기지국으로부터 할당받는 단계;Allocating a time interval from the macro base station for measuring reception of system information transmitted from the home base station; 상기 할당 받은 시간 구간에서, 상기 시스템 정보의 수신을 측정하는 단계; 및Measuring reception of the system information in the allocated time interval; And 상기 시스템 정보 수신 시, 상기 펨토 셀로의 핸드 오버를 개시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.Initiating a handover to the femtocell upon receiving the system information. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 단말기는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중인 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.And the terminal is in a persistent scheduling service. 제2항에 있어서,The method of claim 2, 상기 시간 구간은 측정 갭(measurement gap)을 통해 할당되는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The time interval is a handover start method of the terminal, characterized in that allocated through a measurement gap (measurement gap). 제3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 측정 갭은, 상기 마크로 기지국과의 통신을 중단하고 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 갭 구간을 포함하는 하나 이상의 측정 갭 패턴들의 임의 조합으로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The measurement gap is composed of any combination of one or more measurement gap patterns including a gap period for stopping communication with the macro base station and measuring reception of system information transmitted from the home base station. Over start method. 제4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 갭 구간은 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점과 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The gap period does not overlap with the transmission time point of the persistent scheduling. 제5항에 있어서,The method of claim 5, 상기 시스템 정보의 수신 실패 시, 상기 수신 실패를 상기 마크로 기지국에 보고하는 단계;Reporting failure of the reception of the system information to the macro base station; 상기 마크로 기지국이 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정하는 단계; 및Rescheduling, by the macro base station, the transmission timing of the persistent scheduling; And 상기 마크로 기지국이 상기 측정 갭 패턴의 조합 순서를 변경하여 측정 갭을 재할당하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.And reassigning the measurement gap by changing the order of combining the measurement gap patterns by the macro base station. 제6항에 있어서,The method of claim 6, 상기 재할당된 측정 갭의 갭 구간과, 상기 재조정된 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점은 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The gap period of the reassigned measurement gap and the transmission time of the readjusted persistent scheduling do not overlap. 제2항에 있어서,The method of claim 2, 상기 시간 구간은 상기 단말기의 불연속 수신 모드의 동작 주기를 통해 할당되는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The time interval is handover start method of the terminal, characterized in that allocated through the operation period of the discontinuous reception mode of the terminal. 제8항에 있어서,The method of claim 8, 상기 불연속 수신 모드의 동작 주기는 상기 마크로 기지국과의 통신을 중단하고 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 수면 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The operation period of the discontinuous reception mode includes a sleep period for interrupting communication with the macro base station and measuring reception of system information transmitted from the home base station. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 수면 구간은 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점과 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The sleep period is a handover initiation method of the terminal, characterized in that not overlap with the transmission time of the persistent scheduling. 제10항에 있어서,The method of claim 10, 상기 시스템 정보의 수신 실패 시, 상기 수신 실패를 상기 마크로 기지국에 보고하는 단계;Reporting failure of the reception of the system information to the macro base station; 상기 마크로 기지국이 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정하는 단계; 및Rescheduling, by the macro base station, the transmission timing of the persistent scheduling; And 상기 마크로 기지국이 상기 수면 구간을 변경하여 상기 단말기의 불연속 수신 모드의 동작 주기를 재조정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.And adjusting, by the macro base station, the sleep interval to readjust the operation period of the discontinuous reception mode of the terminal. 제11항에 있어서,The method of claim 11, 상기 재조정된 수면 구간과, 상기 재조정된 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점은 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.And the rescheduled sleep interval and the transmission time of the rescheduled persistent scheduling do not overlap. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 시스템 정보는 CSG ID 및 GCI 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말기의 핸드 오버 개시 방법.The system information includes at least one of a CSG ID and a GCI. 홈 기지국과 마크로 기지국과 단말기를 포함하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템에 있어서,A handover initiation system in a femtocell comprising a home base station, a macro base station, and a terminal, 물리 계층 셀 식별자와 시스템 정보를 전송하는 홈 기지국;A home base station for transmitting a physical layer cell identifier and system information; 상기 단말기가 상기 시스템 정보의 수신을 측정하기 위한 시간 구간을 할당하는 마크로 기지국; 및A macro base station for allocating a time interval for the terminal to measure reception of the system information; And 상기 물리 계층 셀 식별자의 수신을 상기 마크로 기지국에 보고하고, 상기 마크로 기지국으로부터 할당 받은 시간 구간에서 상기 시스템 정보의 수신을 측정 하며, 상기 시스템 정보 수신 시 상기 펨토 셀로의 핸드 오버를 개시하는 단말기를 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.A terminal for reporting the reception of the physical layer cell identifier to the macro base station, measuring the reception of the system information in a time interval allocated from the macro base station, and initiating a handover to the femtocell upon receiving the system information; Handover initiation system in the femto cell, characterized in that. 제14항에 있어서,The method of claim 14, 상기 단말기는 퍼시스턴트 스케쥴링 서비스 중인 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The terminal is a persistent scheduling service, characterized in that the handover initiation system in a femto cell. 제15항에 있어서,The method of claim 15, 상기 마크로 기지국은 측정 갭을 통해 상기 시간 구간을 할당하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.And wherein the macro base station allocates the time interval through a measurement gap. 제16항에 있어서,The method of claim 16, 상기 측정 갭은, 상기 마크로 기지국과의 통신을 중단하고 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 갭 구간을 포함하는 하나 이상의 측정 갭 패턴들의 임의 조합으로 구성되는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.Wherein the measurement gap is comprised of any combination of one or more measurement gap patterns including a gap period for interrupting communication with the macro base station and measuring reception of system information transmitted from the home base station. Handover initiation system. 제17항에 있어서,The method of claim 17, 상기 갭 구간은 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점과 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The gap period does not overlap with the transmission time point of the persistent scheduling, the handover initiation system in the femto cell. 제18항에 있어서,The method of claim 18, 상기 마크로 기지국은 상기 단말기의 시스템 정보 수신 실패 시, 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정하고, 상기 측정 갭 패턴의 조합 순서를 변경한 측정 갭을 상기 단말기에게 재할당하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.When the macro base station fails to receive the system information of the terminal, the macro base station readjusts the transmission timing of the persistent scheduling, and reassigns the measurement gap in which the order of combining the measurement gap patterns is changed to the terminal. Handover initiation system. 제15항에 있어서,The method of claim 15, 상기 마크로 기지국은 상기 단말기의 불연속 수신 모드의 동작 주기를 통해 상기 시간 구간을 할당하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The macro base station allocates the time interval through an operation period of the discontinuous reception mode of the terminal, the handover initiation system in the femto cell. 제20항에 있어서,The method of claim 20, 상기 불연속 수신 모드의 동작 주기는 상기 마크로 기지국과의 통신을 중단하고 상기 홈 기지국에서 전송되는 시스템 정보의 수신을 측정하는 수면 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The operation period of the discontinuous reception mode includes a sleep period for stopping communication with the macro base station and measuring the reception of system information transmitted from the home base station. 제21항에 있어서,The method of claim 21, 상기 수면 구간은 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점과 중복되지 않는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The sleep period is not overlapped with the transmission time point of the persistent scheduling handover initiation system in the femto cell. 제22항에 있어서,The method of claim 22, 상기 마크로 기지국은 상기 단말기의 시스템 정보 수신 실패 시, 상기 퍼시스턴트 스케쥴링의 전송 시점을 재조정하고, 상기 수면 구간을 변경하여 상기 단말기의 불연속 수신 모드의 동작 주기를 재조정하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.When the macro base station fails to receive the system information of the terminal, the macro base station readjusts the transmission time point of the persistent scheduling, and changes the sleep interval to readjust the operation period of the discontinuous reception mode of the terminal. Handover Initiation System. 제14항에 있어서,The method of claim 14, 상기 시스템 정보는 CSG ID 및 GCI 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀에서의 핸드 오버 개시 시스템.The system information includes at least one of a CSG ID and GCI handover initiation system in the femto cell.
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Cited By (2)

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WO2011149316A3 (en) * 2010-05-28 2012-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility in a heterogeneous wireless communication system
WO2014092427A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for managing mobility of terminal in wireless communication system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011149316A3 (en) * 2010-05-28 2012-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility in a heterogeneous wireless communication system
US10237907B2 (en) 2010-05-28 2019-03-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility in a heterogeneous wireless communication system
WO2014092427A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for managing mobility of terminal in wireless communication system
US9515983B2 (en) 2012-12-10 2016-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for managing mobility of terminal in wireless communication system

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