KR20110110059A - 측정 로그의 가용성을 보고하는 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

무선 모듈과 컨트롤러 모듈을 포함하는 통신 장치가 제공된다. 무선 모듈은 적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송한다. 컨트롤러 모듈은, 서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 수신하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타내는 메시지를 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 수신하고, 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 수신하고, 메시지를 수신하는 것에 응답하여 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하고, 유지된 측정 구성에 따라 측정을 수행한다.

Description

측정 로그의 가용성을 보고하는 장치 및 방법{APPARATUSES AND METHODS FOR REPORTING AVAILABILITY OF MEASUREMENT LOG}
본 발명은 2010년 3월 31일 출원된 미국 가출원 번호 제61/319,279호의 우선권을 주장하며, 이의 전체 내용은 참조에 의해 본 명세서에 포함된다.
본 발명은 일반적으로 무선 통신 시스템에서의 측정 제어를 위한 장치 및 방법에 관한 것이며, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어(component carrier)의 측정 구성을 관리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근 이동 통신 기술 발전으로 인해, 음성 통화 서비스, 데이터 전달 서비스 및 비디오 통화 서비스 등과 같은 다양한 통신 서비스가 사용자 위치에 관계없이 사용자에게 제공될 수 있다. 대부분의 이동 통신 시스템은 다수의 사용자에게 액세스 및 무선 네트워크 자원이 할당되는 다중 액세스 시스템이다. 이동 통신 시스템에 의해 채용되는 다중 액세스 기술은 1x CDMA 2000(1x Code Division Multiple Access 2000), 기술, 1x EVDO(Evolution-Data Optimized) 기술, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기술, 및 LTE(Long Term Evolution) 기술을 포함한다. LTE로부터 진화된 LTE Advanced는 LTE 표준의 주요 향상이다. LTE Advanced는 LTE 기기와 호환 가능하여야 하며, LTE 통신 시스템과 주파수 대역을 공유하여야 한다. 중요한 LTE Advanced 이점들 중의 하나는 발전된 토폴로지 네트워크를 이용할 수 있는 능력이며, 최적화된 이기종 네트워크(heterogeneous network)는 피코셀, 펨토셀 및 새로운 릴레이 노드와 같은 저전력 노드와 매크로(macro)의 혼합을 갖는다.
또한, LTE Advanced는 최대 100 MHz의 스펙트럼까지의 초광대역을 사용하고 매우 높은 데이터 레이트를 지원할 수 있도록 멀티캐리어 특징도 도입한다. LTE Advanced에 도입된 멀티캐리어 특징은 캐리어 집성(CA; Carrier Aggregation)에 의해 지원된다. CA에서는, 최대 100 MHz의 보다 넓은 전송 대역폭을 제공하기 위하여 둘 이상의 컴포넌트 캐리어(CC; Component Carrier)가 집성된다(aggregated). CA는 인접 및 비인접(non-contiguous) CC 둘 다를 집성하도록 적용될 수 있다. 또한, 동일 eNB(evolved Node B)로부터 나온 상이한 수의 CC들과 업링크(UL; uplink) 및 다운링크(DL; downlink)에서의 가능한 상이한 대역폭의 CC들을 집성하도록 사용자 기기(UE; User Equipment)를 구성하는 것도 가능하다. UE는 그의 성능에 따라 하나 또는 다수의 CC를 통하여 무선 주파수(RF; radio frequency) 신호를 동시에 수신하거나 전송할 수 있다. 신호 및 데이터 전송을 위해 집성된 구성되어진 CC들 세트의 기록은 UE에 대하여 구성된 CC에 관한 정보를 유지하기 위해 UE와 eNB 둘 다에 의해 유지될 수 있다.
그러나, 구성된 세트 내의 CC들의 수는 네트워크 조건으로 인해 변할 수 있다. 예를 들어, 양호한 신호 품질을 갖는 새로운 CC가 eNB에 의해 품질 평가된 다음, CC들의 구성된 세트에 추가될 수 있다. 그와는 반대로, 구성된 세트 내의 CC의 신호 품질이 열악해지는 경우, eNB는 구성된 세트로부터 그것을 제거하기를 결정할 수 있다. 일반적으로, 각각의 CC는 CC에 대응하는 측정 작업을 구성하기 위한 적어도 하나의 측정 구성에 대응한다. CC에 대응하는 측정 작업은, 예를 들어, CC의 RSRP(Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality) 또는 RSSI(Reference Signal Strength Indicator)를 측정함으로써, CC의 신호 품질을 주기적으로 또는 비주기적으로 측정하도록, UE에 의해 수행된다. CC들의 구성된 세트의 내용이 변했다면, 추가되거나 제거된 CC(들)에 대응하는 측정 구성(들)을 어떻게 관리할지는 간절히 풀어야 하는 문제가 된다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어의 측정 구성을 관리하기 위한 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치는 무선 모듈과 컨트롤러 모듈을 포함한다. 무선 모듈은 적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송한다. 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어는 서비스 네트워크에 의해 구성되어, 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송하는데 이용되는, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성된다. 컨트롤러 모듈은, 서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 수신하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타내는 메시지를 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 수신하고, 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 수신하고, 메시지를 수신하는 것에 응답하여 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하고, 유지된 측정 구성에 따라 측정을 수행한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 서비스 네트워크에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위한 통신 장치는 무선 모듈과 컨트롤러 모듈을 포함한다. 무선 모듈은 적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 피어 디바이스로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 피어 디바이스에 무선 주파수 신호를 전송한다. 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어는 피어 디바이스로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 피어 디바이스에 무선 주파수 신호를 전송하는데 이용되는, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성된다. 컨트롤러 모듈은, 피어 디바이스에 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 전송하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타내는 메시지를 무선 모듈을 통하여 피어 디바이스에 전송하고, 무선 모듈을 통하여 피어 디바이스에 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 전송하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체되었다는 것에 응답하여 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 적어도 제1 및 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크와 통신하는 통신 장치에 이용되는 측정 제어 방법에 있어서, 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어는 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성되고, 측정 제어 방법은, 서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 수신하고, 서비스 네트워크로부터 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 수신하고, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 제1 컴포넌트 캐리어를 제3 컴포넌트 캐리어로 대체하고, 제1 컴포넌트 캐리어와 제3 컴포넌트 캐리어에 각각 대응하는 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하는 것을 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 통신 장치는 무선 모듈과 컨트롤러 모듈을 포함한다. 무선 모듈은적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송한다. 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어는 서비스 네트워크에 의해 구성되어, 구성된 컴포넌트 캐리어세트로 집성되며, 제1 컴포넌트 캐리어는 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 프라이머리 컴포넌트 캐리어(primary component carrier; PCC)이다. 컨트롤러 모듈은, 서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어 및 제2 컴포넌트 캐리어에 각각 대응하는 제1 측정 구성 및 제2 측정 구성을 수신하고, PCC가 제2 컴포넌트 캐리어로 변경됨을 나타내는 메시지를 서비스 네트워크로부터 수신하고, 메시지를 수신하는 것에 응답하여, 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트와, 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 교환한다.
본 발명의 다른 양상 및 특징은 당해 기술 분야의 숙련된 자가 무선 통신 시스템에서의 측정 제어를 위한 장치 및 방법의 특정 실시예들의 다음 설명을 검토할 때 명백해 질 것이다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어의 측정 구성을 관리하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
첨부 도면을 참조하여 다음의 상세한 설명과 예를 읽음으로써 본 발명을 보다 충분히 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 서비스 네트워크에서의 액세스 노드의 단순화된 블록도를 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 UE로부터 EUTRAN으로 전송된 측정 보고의 메시지 흐름을 도시한다.
도 4는 본 발명의 제1 양상에 따른 측정 제어 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 제2 양상에 따른 측정 제어 방법을 나타내는 흐름도이다.
다음의 설명은 본 발명을 수행하기 위한 최상의 모드로 이루어진다. 이러한 설명은 본 발명의 일반적인 원리를 설명하기 위한 목적으로 이루어지며, 한정하는 의미로 간주되서는 안 된다. 3GPP 사양이 본 발명의 진정한 의미를 교시하는데 사용되며, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 블록도이다. 무선 통신 시스템(100)에서, 통신 장치(110), 예를 들어 사용자 기기(UE)는, 무선 통신 서비스를 얻기 위하여, 도 1에 도시된 서비스 네트워크(120)와 같은 서비스 네트워크에 무선 접속된다. 서비스 네트워크(120)는, 통신 장치(110)에 무선 통신 서비스를 제공하기 위해, 하나 이상의 통신 장치와 코어 네트워크 사이에 인터페이스하는 eNB와 같은 액세스 노드를 포함할 수 있다. 서비스 네트워크(120)는 또한 적어도 하나의 액세스 노드의 동작을 제어하기 위한 제어 노드를 포함할 수 있다. 서비스 네트워크(120)의 동작은 통신 프로토콜에 따른다. 하나의 실시예에서, 서비스 네트워크(120)는 LTE 시스템 또는 LTE Advanced 시스템일 수 있다.
통신 장치(110)는 적어도, 서비스 네트워크(120)에 대하여 무선 전송 및 수신의 기능을 수행하기 위한 무선 모듈(111)을 포함할 수 있다. 더 명확하게 하기 위해, 무선 모듈(111)은 기저대역 유닛(도시되지 않음) 및 무선 주파수(RF) 유닛(도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 기저대역 유닛은 아날로그/디지털 변환(ADC; analog to digital conversion)/디지털 대 아날로그 변환(DAC; digital to analog conversion), 이득 조정, 변조/복조, 인코딩/디코딩 등을 포함한 기저대역 신호 처리를 수행하기 위한 다수의 하드웨어 디바이스를 포함할 수 있다. RF 유닛은 RF 무선 신호를 수신하여 수신된 RF 무선 신호를 기저대역 유닛에 의해 처리되는 기저대역 신호로 변환할 수 있고, 또는 기저대역 유닛으로부터 기저대역 신호를 수신하여 수신된 기저대역 신호를 나중에 전송되는 RF 무선 신호로 변환할 수 있다. RF 유닛은 또한 무선 주파수 변환을 수행하기 위한 다수의 하드웨어 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 유닛은 기저대역 신호를 무선 통신 시스템의 무선 주파수에서 발진하는 반송파와 승산할 믹서를 포함할 수 있으며, 무선 주파수는 사용 중인 무선 액세스 기술(RAT)에 따라, UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 시스템에서 이용되는 900 MHz, 1900 MHz, 또는 2100 Mhz일 수 있거나, LTE 시스템에서 이용되는 900 MHz, 2100 MHz, 또는 2.6 GHz이거나, 또는 기타일 수 있다. 또한, 이동 통신 디바이스(110)는 무선 모듈(111), 및 MMI(man-machine interface)로서 작용하는 디스플레이 유닛 및/또는 키패드, 애플리케이션의 데이터 및 프로그램 코드나 통신 프로토콜을 저장하는 저장 유닛 등과 같은 기타 기능적 컴포넌트의 동작을 제어하기 위한 컨트롤러 모듈(112)을 포함할 수 있다. UMTS 시스템 및 LTE 시스템 이외에도, 본 발명은 임의의 미래의 UMTS 기반의 기술에 적용될 수 있다는 것을 이해하여야 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 서비스 네트워크에서 도 1에 도시된 바와 같은 액세스 노드의 단순화된 블록도를 도시한다. 액세스 노드는 예를 들어 eNB일 수 있고, 또한 서비스 네트워크에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위한 통신 장치로서 간주될 수 있다. 통신 장치(220)는 또한 적어도, 코어 네트워크와, 도 1에 도시된 통신 장치(110)와 같은 하나 이상의 피어 디바이스들 사이의 무선 전송 및 수신의 기능성을 수행하기 위한 무선 모듈(221)을 포함할 수 있다. 더 명확하게 하기 위해, 무선 모듈(221)은 기저대역 유닛(도시되지 않음) 및 무선 주파수(RF) 유닛(도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 기저대역 유닛은 아날로그 대 디지털 변환(ADC)/디지털 대 아날로그 변환(DAC), 이득 조정, 변조/복조, 인코딩/디코딩 등을 포함한 기저대역 신호 처리를 수행하기 위한 다수의 하드웨어 디바이스를 포함할 수 있다. RF 유닛은 RF 무선 신호를 수신하여 수신된 RF 무선 신호를 기저대역 유닛에 의해 처리되는 기저대역 신호로 변환할 수 있고, 또는 기저대역 유닛으로부터 기저대역 신호를 수신하여 수신된 기저대역 신호를 나중에 전송되는 RF 무선 신호로 변환할 수 있다. RF 유닛은 또한 무선 주파수 변환을 수행하기 위한 다수의 하드웨어 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 유닛은 기저대역 신호를 무선 통신 시스템의 무선 주파수에서 발진하는 반송파와 승산할 믹서를 포함할 수 있으며, 무선 주파수는 사용 중인 무선 액세스 기술(RAT)에 따라, UMTS 시스템에서 이용되는 900 MHz, 1900 MHz, 또는 2100 Mhz일 수 있거나, LTE 시스템에서 이용되는 900 MHz, 2100 MHz, 또는 2.6 GHz이거나, 또는 기타일 수 있다. 또한, 통신 장치(220)는 무선 모듈(221), 및 애플리케이션의 데이터 및 프로그램 코드나 통신 프로토콜을 저장하는 저장 유닛 등과 같은 기타 기능적 컴포넌트의 동작을 제어하기 위한 컨트롤러 모듈(222)을 포함할 수 있다. UMTS 시스템 및 LTE 시스템 이외에도, 본 발명은 임의의 미래의 UMTS 기반의 기술에 적용될 수 있다는 것을 이해하여야 한다.
앞서 기재한 바와 같이, 보다 넓은 전송 대역폭을 제공하기 위해 복수의 컴포넌트 캐리어(CC)를 집성하도록 사용자 기기(UE)를 구성하는 것이 가능하다. 캐리어 집성(CA)이 구성되는 경우, UE는 네트워크와 하나의 무선 자원 제어(RRC; Radio Resource Control) 접속만 가지면 된다. RRC 접속 확립/재확립 동안, 하나의 셀은 UE에 보안 입력을 제공할 수 있다. RRC 접속 확립/재확립 절차 후에, 그 셀에 대응하는 CC는 다운링크 주요 컴포넌트 캐리어(DL PCC; Downlink Primary Component Carrier)라 불릴 수 있다. 접속 모드의 UE에 대하여 구성되는 하나의 DL PCC 및 하나의 UL PCC가 항상 존재한다. 구성되어진 CC들 세트 내에서, 다른 CC들은 이차 컴포넌트 캐리어(SCC; Secondary Component Carrier)라 불릴 수 있다. DL PCC가 무선 링크 장애(RLF; Radio Link Failure)를 경험할 때 RRC 재확립이 트리거될 수 있다.
EUTRAN의 네트워크측이 eNB에 의해 구성되는 경우에, 대응하는 CC가 구성되어진 세트 내에 있든지 없든지에 관계없이, UE는 EUTRAN에 의해 제공되는 하나 이상의 측정 구성(들)에 따라 하나 이상의 CC의 신호 품질을 측정하는 일을 담당한다. UE는 또한 eNB에 측정 정보를 보고하는 일을 담당한다. 측정 구성(MC; Measurement Configuration)은 CC의 측정 작업을 용이하게 하도록 측정되어야 할 CC와 연관된 대상(object)에 관련된 정보를 기술할(describe) 복수의 파라미터를 포함할 수 있다. 일반적으로, 하나의 측정 구성은 하나의 CC에 대응할 수 있지만, 하나의 CC는 하나 이상의 측정 구성에 대응할 수 있다. EUTRAN은 전용 시그널링에 의해, 즉 RRC 메시지(예를 들어, RRCConnectionReconfiguration 메시지)를 사용하여, UE에 대하여 적용가능한 측정 구성을 제공할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따라, 측정 구성(MeasConfig)은 다음 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
1. 측정 대상(measObject): UE가 측정을 수행해야 할 대상, 예를 들어 대응하는 CC의 주파수 대역.
2. 측정 오브젝트 아이덴티티(measObjectId): 아이덴티티는 UE가 측정을 수행할 대응하는 측정 오브젝트를 식별한다.
3. 보고 구성(reportConfig): 보고 구성들의 리스트이며, 각각의 보고 구성은 다음으로 구성될 수 있음:
- 보고 기준: 측정 보고를 보내도록 UE를 트리거하는 기준. 이는 주기적이거나 또는 단일 이벤트 기술일 수 있음.
- 보고 포맷: UE가 측정 보고 및 관련 정보에 포함시키는 양(quantity)(예를 들어, 측정할 셀들의 수).
4. 측정 아이덴티티(measId): 측정 아이덴티티들의 리스트이며, 각각의 측정 아이덴티티는 하나의 측정 대상을 하나의 보고 구성과 연결함.
5. 양 구성(quantityConfig): 양 구성은 측정 양과, 모든 이벤트 평가에 사용된 관련 필터링 및 그 측정 유형의 관련 보고를 정의함.
6. 측정 갭(measGapConfig): UE가 측정을 수행하는데 사용할 수 있는 주기, 즉 어떠한 (UL, DL) 전송도 스케쥴링되지 않음.
일반적으로, EUTRAN은 소정 주파수에 대하여 하나의 측정 대상만 구성한다. EUTRAN에 의해 제공된 측정 구성(들)에 기초하여, UE는 대응하는 측정 대상(들)에 대하여 측정 작업을 수행하고, 보고 구성(들)에 따라 측정 결과를 보고할 수 있다. 도 3은 본 발명의 실시예에 따라 UE로부터 EUTRAN으로 전송되는 측정 보고의 메시지 흐름을 도시한다. EUTRAN에서의 eNB는 또한 수신된 측정 보고에 따라 UE에 하나 이상의 CC를 구성할 수 있다. 구성되어진 CC들 세트에 대한 CC의 추가 및 제거는 eNB에 의해 결정된다. 앞서 기재한 바와 같이, 구성되어진 세트 내의 CC는 네트워크 조건으로 인해 추가 및 제거될 수 있다. 예를 들어, 양호한 신호 품질을 갖는 새로운 CC가 eNB에 의해 품질 평가된 다음, 구성되어진 CC들 세트로 추가될 수 있다. 이와는 반대로, 구성되어진 세트 내의 CC의 신호 품질이 열악해지면, eNB는 그것을 구성되어진 세트로부터 제거하기를 결정할 수 있다. eNB는 구성되어진 CC들 세트에서 UE에 구성된 CC를 추가하고 제거하거나 또는 최초의 CC를 새로운 CC로 교체하고 동시에 새로운 CC를 추가하도록 UE에 요청하기 위해 RRC 메시지(예를 들어, RRCConnectionReconfiguration 메시지)를 보낼 수 있다.
그러나 일단 CC가 추가되거나 또는 CC가 제거 또는 다른 CC로 대체되면, CC들에 대응하는 측정 구성은 명확하지 못하게 된다. 예를 들어, UE가 eNB에 의해 두개의 DL CC들(CC1 및 CC2)로 구성된다고 가정해 본다. CC1 및/또는 CC2가 CC3로 대체될 때(즉, CC1 및/또는 CC2가 제거되고 동시에 CC3가 추가될 때), UE와 eNB가 CC1, CC2 및 CC3에 대응하는 측정 구성을 처리하는 방법은 무작위로 된다. 다른 예를 들어, UE가 eNB에 의해 하나의 DL CC들(CC1)로 구성된다고 가정해 본다. CC1이 CC2 및 CC3로 대체될 때(즉, CC1이 제거되고 동시에 CC2 및 CC3가 추가될 때), UE와 eNB가 CC1, CC2 및 CC3에 대응하는 측정 구성을 처리하는 방법은 무작위로 된다. 상술한 문제들을 해결하기 위하여, 다음 설명에서는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어의 측정 구성을 관리하는 장치 및 방법이 제공된다.
본 발명의 제1 양상에 따르면, 도 1에 도시된 바와 같은 통신 장치(110; 예를 들어, UE)에 대하여, 구성된 CC들 세트 내의 최초의 CC가 새로운 CC로 대체될 때, UE는 최초의 CC와 새로운 CC에 대응하는 측정 구성들 중 적어도 하나를 유지하고, 대응하는 측정 구성 내의 일부 정보 엘리먼트를 업데이트할 것을 결정할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치(110)가 (예를 들어, EUTRAN에서 eNB에 의해) 서비스 네트워크로부터 RF 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 RF 신호를 전송하기 위한 제1 CC(CC1)와 제2 CC(CC2)로 구성된다고 가정하면, CC1과 CC2는 구성된 CC들 세트로 집성될 수 있다. 통신 장치(110)가 CC1이 제3 컴포넌트 캐리어(CC3)로 대체되었음을 나타내는 메시지를 eNB로부터 수신할 때, 통신 장치(110)는 구성된 CC들 세트 내의 CC1을 CC3으로 대체한 후 CC1 및 CC3에 대응하는 측정 구성을 유지하고 대응하는 측정 구성 내의 일부 정보 엘리먼트를 업데이트할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치(110)는 CC1에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 CC3에 대응하는 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 수 있다. 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트는 추가 또는 변경될 측정 오브젝트에 관한 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)일 수 있고 측정 구성 내에서 특정될 수 있다. 일반적으로 측정 구성은 데이터 구조로서 취급될 수 있고, 복수의 정보 엘리먼트 예를 들어, 측정 오브젝트 추가 또는 변경 리스트(MeasObjectToAddModList)를 포함할 수 있는데, 3GPP TS 36.331, E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access) RRC(Radio Resource Control) 프로토콜 표준을 참조할 수 있다. 측정 오브젝트 추가 또는 변경 리스트(MeasObjectToAddModList)는 추가 또는 변경될 하나 이상의 측정 오브젝트에 관한 정보(즉, MeasObjectToAddMod)를 링크할수 있다.
보다 자세히 설명하면, 통신 장치(110)는 CC1에 대응하는 하나 이상의 측정 구성을 유지하고, CC1에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC3에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할 수 있다. 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)는 또한 데이터 구조로서 취급될 수 있고, UE가 측정을 수행해야 하는 대응하는 측정 오브젝트를 식별하기 위해 적어도 측정 오브젝트 및 측정 오브젝트 아이덴티티에 관한 정보(즉, measObjectId)를 포함할 수 있다. 측정 아이덴티티(즉, measId)는 하나 이상의 측정 오브젝트 아이덴티티(즉, measObjectId)에 링크하여, UE가 측정 구성 내에 측정을 수행할 오브젝트를 특정할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치(110)는 CC1에 대응하는 측정 구성의 measId 값을 CC3에 대응하는 측정 구성의 measObjectId 값에 링크함으로써 CC1에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC3에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할수 있다.
한편, 통신 장치(110)는 또한 CC3에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC1에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할 수 있다. 따라서, CC1 및 CC3에 대응하는 측정 구성의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트가 교환될 수 있다. 예를 들어 본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성의 measId 값을 CC1에 대응하는 측정 구성의 measObjectId 값에 링크할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, CC1이 구성된 컴포넌트 캐리어세트 내의 프라이머리 컴포넌트 캐리어일 때, 앞에서 설명한 바와 같이, 측정 구성의 업데이트 후에 PCC는 CC3으로 변경된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 메시지가, CC2가 CC3으로 교체되어야 함을 추가로 나타낼 때, 통신 장치(110)는 또한, CC2 및 CC3에 대응하는 측정 구성의 적어도 하나를 유지 및 업데이트하고 유지 및 업데이트된 측정 구성(들)에 따라 측정을 수행한다. 예를 들어, 통신 장치(110)는 CC2에 대응하는 하나 이상의 측정 구성을 유지하고, CC2에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC3에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할 수 있다. 보다 자세히 설명하면, 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성의 measId 값을 CC3에 대응하는 측정 구성의 measObjectId 값에 링크할 수 있다.
추가된 CC들의 수가 제거된 CC들의 수보다 적을 경우, 예를 들어, CC1 및 CC2를 대체하기 위해 CC3를 이용하여, 통신 장치(110)는 일정 기준에 따라, CC3에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 CC1 또는 CC2에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 것을 결정할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 하나의 기준은 서비스 네트워크로부터 수신된 커맨드에 따라, CC3에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 CC1 또는 CC2에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 것을 결정하는 것이다.
커맨드는 RRC 메시지(예를 들어, RRCConnectionReconfiguration 메시지)일 수 있다. RRC 메시지는 CC3에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 어느 측정 구성의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하도록 UE에 명시적 또는 묵시적으로 요구할 수 있다. 예를 들어, RRC 메시지에 기초하여, CC1이 RRC 메시지 내에서 CC 제거 리스트의 첫번째 위치에 있기 때문에 UE는 CC3에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다. 다른 예를 들어, RRC 메시지에서 전달된 명시적 표시 때문에 UE는 CC3에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC2에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 다른 기준은 구성된 CC들 세트 내의 어느 측정 CC가 프라이머리 컴포넌트 캐리어(PCC) 인지를 결정하고, CC3에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 PCC에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것이다. 예를 들어, CC1이 구성된 CC들 세트 내의 PCC일 때, 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성의MeasObjectToAddMod을 CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다.
SCC에 대응하는 측정 구성에 관해서는, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성으로부터 복사된 새로운 측정 구성을 추가로 생성 및 유지할 수 있고 새로운 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 SCC에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 서비스 네트워크에서 무선 통신 서비스를 제공하는 액세스 노드 또는 eNB에 대해, 통신 장치(110)와 네트워크가 CC들에 대응하는 동일한 측정 구성 상태를가질 수 있도록 이전에 설명된 유사한 개념이 적용될 수 있다. 예를 들어, eNB는 CC1에 대응하는 측정 구성의 measId 값을 CC3에 대응하는 측정 구성의 measObjectId 값에 링크함으로써 CC1에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC3에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할 수 있다.
예를 들어, eNB는 CC3에 대응하는 측정 구성의 measId 값을 CC1에 대응하는 측정 구성의 measObjectId 값에 링크함으로써 CC3에 대응하는 각각의 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)를 CC1에 대응하는 측정 구성의 정보 엘리먼트(MeasObjectToAddMod)로 대체할 수 있다.
추가된 CC들의 수가 제거된 CC들의 수보다 적을 경우, 예를 들어, CC1 및 CC2를 대체하도록 CC3를 이용하는 경우, eNB는 앞서 설명한 바와 같이 UE에 전송된 RRC 메시지에서 전달된 정보에 따라 그리고 어느 것이 PCC인지에 따라, CC3에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 CC1 또는 CC2에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 것을 결정할 수 있다. SCC에 대응하는 측정 구성에 관해서는, 본 발명의 일 실시예에 따르면, eNB는 CC3에 대응하는 측정 구성으로부터 복사된 새로운 측정 구성을 추가로 생성 및 유지할 수 있고 새로운 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 SCC에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제1 양상에 따른 측정 제어 방법을 나타내는 흐름도이다. 시작하여 단계 S402에서, 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 서비스 네트워크로부터 수신한다. 그 후, 단계 S404에서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 서비스 네트워크로부터 수신한다. 그 후, 단계 S406에서, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 제1 컴포넌트 캐리어를 제3 컴포넌트 캐리어로 대체한다. 마지막으로, 단계 S408에서, 제1 컴포넌트 캐리어와 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지한다. 컴포넌트 캐리어의 측정은 유지된 측정 구성(들)에 따라 추가로 수행될 수 있다.
본 발명의 제2 양상에 따르면, 도 1에 도시된 바와 같은 통신 장치(110; 예를 들어, UE)에 대해, 구성된 CC들 세트 내의 컴포넌트 캐리어가 복수의 새로운 컴포넌트 캐리어로 대체될 때, UE는 서비스 네트워크로부터 수신된 커맨드에 따라, 구성 세트 내의 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성 및 새로운 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성을 업데이트할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 장치(110)는 서비스 네트워크로부터 수신된 커맨드에 따라, 구성된 세트 내의 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보(예를 들어 이전에 설명된 바와 같은 MeasObjectToAddMod)를 새로운 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체함으로써 구성 세트 내의 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성을 업데이트할 수 있다.
커맨드는 RRC 메시지(예를 들어, RRCConnectionReconfiguration 메시지)일 수 있다. RRC 메시지는 각각의 새로운 CC에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 구성된 세트 내의 각각의 CC에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체하는 방법에 대하여 UE에 명시적으로 또는 묵시적으로 명령할 수 있다.
예를 들어, 새로운 CC들이 CC1, CC2 및 CC3를 포함하고, CC들의 구성된 세트가 CC4 및 CC5를 포함하는 것으로 가정해 본다. 통신 장치(110)는 RRC 메시지 내의 CC 제거 리스트및 CC 추가 리스트에서의 순서에 따라, CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod을 CC4에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체하고, CC2에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC5에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다. 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성을 해제 또는 유지할 수 있다. 통신 장치(110)는 RRC 메시지 내의 CC 제거 리스트 및 CC 추가 리스트에서의 순서에 따라, CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod을 CC4에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체하고, CC2에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC5에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다. CC3가 명시적 표시 정보 내에 있지 않으면, 통신 장치(110)는 eNB 재구성을 위하여 CC3에 대응하는 측정 구성을 해제하거나 또는 이 측정 구성을 유지시킬 수 있다.
다른 예를 들어, CC들의 구성된 세트가 CC1, CC2 및 CC3를 포함하고, 새로운 CC들이 CC4 및 CC5를 포함하는 것으로 가정해 본다. 통신 장치(110)는 RRC 메시지 내의 CC 제거 리스트 및 CC 추가 리스트에서의 순서에 따라, CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod을 CC4에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체하고, CC2에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC5에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체 할 수 있다. 통신 장치(110)는 CC3에 대응하는 측정 구성을 해제 또는 유지할 수 있다. 다른 예를 들어, 통신 장치(110)는 RRC 메시지 내의 명시적 표시 정보(예를 들어, 매핑 테이블)로 인해, CC1에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod을 CC4에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체하고, CC2에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod를 CC5에 대응하는 측정 구성의 MeasObjectToAddMod로 대체할 수 있다. CC3가 명시적 표시 정보 내에 있지 않으면, 통신 장치(110)는 eNB 재구성을 위하여 CC3에 대응하는 측정 구성을 해제하거나 또는 이 측정 구성을 유지시킬 수 있다.
도 5는 본 발명의 제2 양상에 따른 측정 제어 방법을 나타내는 흐름도이다. 시작하여, 단계 S502에서, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트에 대응하는 복수의 측정 구성을수신한다. 그 후, 단계 S504에서, 복수의 새로운 컴포넌트 캐리어에 대응하는 복수의 측정 구성을 수신한다. 그 후, 단계 S506에서, 구성된 컴포넌트 캐리어세트 내의 컴포넌트 캐리어를 새로운 컴포넌트 캐리어로 대체한다. 마지막으로, 단계 S508에서, RRC 메시지에서 전달된 정보에 따라, 구성된 세트 내의 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성 및 새로운 컴포넌트 캐리어에 대응하는 측정 구성을 업데이트한다.
본 발명의 제3 양상에 따르면, 도 1에 도시된 바와 같은 통신 장치(110)가 (예를 들어, EUTRAN에서 eNB에 의해) 서비스 네트워크로부터 RF 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 RF 신호를 전송하기 위하여 제1 CC(CC1)와 제2 CC(CC2)로 구성된다고 가정하면, CC1과 CC2는 구성된 CC들 세트로 집성될 수 있고, CC1은 구성된 CC들 세트 내의 PCC일 수 있다. 통신 장치(110)가 PCC가 CC2로 변경됨을 나타내는 메시지를 수신할 때, 통신 장치(110)는 메시지를 수신하는 것에 응답하여, CC1에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트와 CC2에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 교환할 수 있다. 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 교환하는 방법은 이전 설명들을 참조할 수 있고 여기서는 간략화를 위해 생략한다.
본 발명은 예를 들어, 바람직한 실시예로 설명되어 있지만, 본 발명은 이들 실시예로 제한되지 않음을 이해하여야 한다. 당해 기술에서의 숙련된 자는 또한 본 발명의 범위 및 사상에 벗어남이 없이 여러 변경 및 수정을 행할 수 있다. 따라서, 본 발명의 범위는 다음의 청구항 및 그 등가물에 의해 정의되고 보호받아야 할 것이다.
110: 통신 장치
111: 무선 모듈
112: 컨트롤러 모듈

Claims (15)

  1. 통신 장치에 있어서,
    적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송하는 무선 모듈 - 상기 제1 컴포넌트 캐리어와 상기 제2 컴포넌트 캐리어는 서비스 네트워크에 의해 구성되어, 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송하는데 이용되는, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성됨 - 과,
    서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 수신하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타내는 메시지를 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 수신하고, 서비스 네트워크로부터 무선 모듈을 통하여 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 수신하고, 상기 메시지를 수신하는 것에 응답하여 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하고, 유지된 측정 구성에 따라 측정을 수행하는 컨트롤러 모듈
    을 포함하는 통신 장치.
  2. 제1항에 있어서, 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  3. 제1항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  4. 제1항에 있어서, 제1 컴포넌트 캐리어는 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 프라이머리 컴포넌트 캐리어(primary component carrier; PCC)이며, PCC는 제3 컴포넌트 캐리어로 변경되는 것인 통신 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 컨트롤러 모듈은 또한, 서비스 네트워크로부터 제2 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제3 측정 구성을 수신하고, 상기 메시지가 또한, 제2 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타낼 때, 상기 컨트롤러 모듈은 상기 메시지를 수신하는 것에 응답하여 제1 측정 구성, 제2 측정 구성 및 제3 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하며, 유지된 측정 구성에 따라 측정을 수행하는 것인 통신 장치.
  6. 제5항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 또는 제2 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제3 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  7. 제5항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 그리고 제1 컴포넌트 캐리어가 상기 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 프라이머리 컴포넌트 캐리어(primary component carrier; PCC)일 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  8. 제5항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 또한, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성으로부터 복사된 새로운 측정 구성을 생성하여 유지하며, 새로운 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하며, 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제2 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제3 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  9. 서비스 네트워크에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위한 통신 장치에 있어서,
    적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 피어 디바이스로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 피어 디바이스에 무선 주파수 신호를 전송하는 무선 모듈 - 상기 제1 컴포넌트 캐리어와 상기 제2 컴포넌트 캐리어는 피어 디바이스로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 피어 디바이스에 무선 주파수 신호를 전송하는데 이용되는, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성됨 - 과,
    피어 디바이스에 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 전송하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체됨을 나타내는 메시지를 무선 모듈을 통하여 피어 디바이스에 전송하고, 무선 모듈을 통하여 피어 디바이스에 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 전송하고, 제1 컴포넌트 캐리어가 제3 컴포넌트 캐리어로 대체되었다는 것에 응답하여 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하는 컨트롤러 모듈
    을 포함하는 통신 장치.
  10. 제9항에 있어서, 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  11. 제9항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 상기 컨트롤러 모듈은 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것인 통신 장치.
  12. 적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어 - 상기 제1 컴포넌트 캐리어와 상기 제2 컴포넌트 캐리어는 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성됨 - 를 통하여 서비스 네트워크와 통신하는 통신 장치에 이용되는 측정 제어 방법에 있어서,
    서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성을 수신하고,
    서비스 네트워크로부터 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성을 수신하고,
    구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 제1 컴포넌트 캐리어를 제3 컴포넌트 캐리어로 대체하고,
    제1 컴포넌트 캐리어와 제3 컴포넌트 캐리어에 각각 대응하는 제1 측정 구성과 제2 측정 구성 중 적어도 하나를 유지하는 것
    을 포함하는 측정 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서, 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성이 유지될 때, 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것을 더 포함하는 측정 제어 방법.
  14. 제12항에 있어서, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성이 유지될 때, 제3 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 제1 컴포넌트 캐리어에 대응하는 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트로 대체하는 것을 더 포함하는 측정 제어 방법.
  15. 통신 장치에 있어서,
    적어도 제1 컴포넌트 캐리어와 제2 컴포넌트 캐리어를 통하여 서비스 네트워크로부터 무선 주파수 신호를 수신하고 서비스 네트워크에 무선 주파수 신호를 전송하는 무선 모듈 - 상기 제1 컴포넌트 캐리어와 상기 제2 컴포넌트 캐리어는 서비스 네트워크에 의해 구성되어, 구성된 컴포넌트 캐리어 세트로 집성되며, 상기 제1 컴포넌트 캐리어는 구성된 컴포넌트 캐리어 세트 내의 프라이머리 컴포넌트 캐리어(primary component carrier; PCC)임 - 과,
    서비스 네트워크로부터 제1 컴포넌트 캐리어 및 제2 컴포넌트 캐리어에 각각 대응하는 제1 측정 구성 및 제2 측정 구성을 수신하고, PCC가 제2 컴포넌트 캐리어로 변경됨을 나타내는 메시지를 서비스 네트워크로부터 수신하고, 상기 메시지를 수신하는 것에 응답하여, 제1 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트와, 제2 측정 구성 내의 측정 오브젝트 관련 정보 엘리먼트를 교환하는 컨트롤러 모듈
    을 포함하는 통신 장치.
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