KR20100087747A - 사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로 교환하는 무선 네트워크 제어기 - Google Patents

사용자 장치 측정값 정보를 피어 투 피어 방식으로 교환하는 무선 네트워크 제어기 Download PDF

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Abstract

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

Description

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

Claims (11)

  1. 광대역 코드 분할 다중 접속(W-CDMA, wideband code division multiple access) 드리프트 무선 네트워크 제어기(DRNC, drift radio network controller)에 있어서,
    측정값 요청 장치가 다른 무선 네트워크 제어기(RNC)를 위한 무선 네트워크 제어기 인터페이스(IUR)를 통하여 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차(procedure)의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 공통 측정값 - 상기 공통 측정값은 수신된 총 광대역 전력, 부하 및 위성 위치확인 시스템(GPS, global positioning system) 타이밍 정보를 포함함 - 을 요청하도록 상기 측정값 요청 장치를 제어하도록 구성된 논리 장치를 포함하고,
    상기 논리 장치는, 상기 측정값 요청 장치가 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 서빙 무선 네트워크 제어기(SRNC, serving RNC)로부터 사용자 측정값 - 상기 사용자 측정값은 수신된 신호 코드 전력(RSCP, received signal code power) 및 간섭 신호 코드 전력(ISCP, interference signal code power)을 포함함 - 을 요청하도록 상기 측정값 요청 장치를 제어하도록 구성된 것인,
    W-CDMA 드리프트 무선 네트워크 제어기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 RSCP는 공통 제어 채널의 RSCP인 것인 W-CDMA 드리프트 무선 네트워크 제어기.
  3. 제1항에 있어서, 측정값 요청 장치는 공통 측정값 및 사용자 측정값 요청에 대한 응답을 수신하도록 구성된 것인 W-CDMA 드리프트 무선 네트워크 제어기.
  4. 제3항에 있어서, 수신된 응답을 저장하기 위한 측정값 수집 장치를 더 포함하는 W-CDMA 드리프트 무선 네트워크 제어기.
  5. 광대역 코드 분할 다중 접속(W-CDMA) 서빙 무선 네트워크 제어기(SRNC, serving radio network controller)에 있어서,
    무선 네트워크 제어기 인터페이스(IUR)로부터 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차(procedure)의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 공통 측정값 - 상기 공통 측정값은 수신된 총 광대역 전력, 부하 및 위성 위치확인 시스템(GPS) 타이밍 정보를 포함함 - 에 대한 요청을 수신하는 것에 응답하여, 상기 IUR을 통하여 상기 RNSAP 절차의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 응답 메세지를 보내도록 구성된 측정값 응답 장치를 포함하고,
    상기 측정값 응답 장치는, 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 드리프트 무선 네트워크 제어기(DRNC, drift RNC)로부터 사용자 측정값 - 상기 사용자 측정값은 수신된 신호 코드 전력(RSCP) 및 간섭 신호 코드 전력(ISCP)을 포함함 - 에 대한 요청을 수신하는 것에 응답하여, 상기 사용자 측정값을 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 상기 드리프트 무선 네트워크 제어기로 보내도록 구성된 것인, W-CDMA 서빙 무선 네트워크 제어기.
  6. 제5항에 있어서, 상기 RSCP는 공통 제어 채널의 RSCP인 것인 W-CDMA 서빙 무선 네트워크 제어기.
  7. 제5항에 있어서, 상기 측정값 응답 장치는 측정값 수집 장치로부터 사용자 측정값을 검색(retrieve)하도록 구성된 것인 W-CDMA 서빙 무선 네트워크 제어기.
  8. 서빙 무선 네트워크 제어기(SRNC, serving RNC) 및 드리프트 무선 네트워크 제어기(DRNC, drift RNC)로서 동작하도록 구성된 광대역 코드 분할 다중 접속(W-CDMA) 무선 네트워크 제어기(RNC)에 있어서,
    측정값 요청 장치가 다른 무선 네트워크 제어기(RNC)를 위한 무선 네트워크 제어기 인터페이스(IUR)를 통하여 RNSAP(radio network sublayer application part) 절차(procedure)의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 공통 측정값 - 상기 공통 측정값은 수신된 총 광대역 전력, 부하 및 위성 위치확인 시스템(GPS) 타이밍 정보를 포함함 - 을 요청하도록 상기 측정값 요청 장치를 제어하도록 구성된 논리 장치; 및
    상기 IUR로부터 RNSAP 절차의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 상기 공통 측정값에 대한 요청을 수신하는 것에 응답하여, 상기 IUR을 통하여 상기 RNSAP 절차의 글로벌 절차 모듈을 이용하여 응답 메세지를 보내도록 구성된 측정값 응답 장치
    를 포함하고,
    상기 논리 장치는, 상기 W-CDMA 무선 네트워크 제어기가 드리프트 무선 네트워크 제어기로서 동작할 때, 상기 측정값 요청 장치가 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 다른 서빙 무선 네트워크 제어기로부터 사용자 측정값 - 상기 사용자 측정값은 수신된 신호 코드 전력(RSCP) 및 간섭 신호 코드 전력(ISCP)을 포함함 - 을 요청하도록 상기 측정값 요청 장치를 제어하도록 구성되고,
    상기 측정값 응답 장치는, 상기 W-CDMA 무선 네트워크 제어기가 서빙 무선 네트워크 제어기로서 동작할 때, 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 다른 드리프트 무선 네트워크 제어기로부터 사용자 측정값에 대한 요청을 수신하는 것에 응답하여, 상기 사용자 측정값을 상기 IUR을 통하여 RNSAP 절차를 이용하여 상기 드리프트 무선 네트워크 제어기로 보내도록 구성된 것인, W-CDMA 무선 네트워크 제어기.
  9. 제8항에 있어서, 상기 RSCP는 공통 제어 채널의 RSCP인 것인 W-CDMA 무선 네트워크 제어기.
  10. 제8항에 있어서, 상기 측정값 요청 장치는 공통 측정값에 대한 요청에 대한 응답을 수신하도록 구성된 것인 W-CDMA 무선 네트워크 제어기.
  11. 제10항에 있어서, 수신된 응답을 저장하기 위한 측정값 수집 장치를 더 포함하는 W-CDMA 무선 네트워크 제어기.
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