KR20120071705A - 시그널링 부하를 감소시키는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치 - Google Patents

시그널링 부하를 감소시키는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시예에 따르면, 무선 자원 제어 장치(RNC)는 무선 자원 제어 상태 천이의 히스토리를 저장하고, 저장된 히스토리에 따라 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 트리거를 변경한다. 이후, 트리거가 발생하면, 이동 단말의 무선 자원 제어 상태를 변경한 트리거에 해당하는 무선 자원 제어 상태로 천이시킨다.
이때, 무선 자원 제어 장치(RNC)는 CELL_DCH 상태에서 URA_PCH 상태로 천이할 때마다 경험치를 카운트하고, 경험치 카운트 만큼 CELL_FACH 상태로 천이하기 위한 타이머(T1)와, URA_PCH 상태로 천이하기 위한 타이머(T2)를 증가시킨다. 이렇게 하면, CELL_DCH 상태로의 천이가 빈번하게 발생하는 서비스의 경우, CELL_DCH 상태에서 CELL_FACH 상태, CELL_FACH에서 URA_PCH 상태로의 천이 시간을 늦추어 불필요한 시그널링을 막을 수 있다.

Description

시그널링 부하를 감소시키는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치{METHOD FOR CONTROLLING RADIO RESOURCE FOR SIGNALLING LOAD'S DECREASE AND RADIO RESOURCE CONTROLLER THEREOF}
본 발명은 시그널링 부하를 감소시키는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치에 관한 것이다.
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 망은 크게 CN(Core Network), UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network) 및 이동 단말(이하, 'UE(User Equipment)'이라 함)로 구성된다.
UTRAN은 하나 또는 그 이상의 RNS(Radio Network Sub_System)로 구성되며, 하나의 RNS는 하나의 RNC(Radio Network Controller)와 적어도 하나 이상의 기지국(NodeB)으로 구성된다.
특히, RNC의 무선 자원 제어 계층은 무선 자원의 할당, 변경 및 해제 기능뿐만 아니라 UE의 이동성 관리 기능을 수행한다.
여기서, UE의 이동성 관리 기능은 RRC(Radio Resource Control) 규격에 정의된 RRC 상태(State) 관리를 통해 가능하다. 그리고 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준 TS 25.331(RRC Protocol Specification)에서 각 RRC 상태에서의 UE 및 UTRAN의 역할 및 동작이 정의되어 있다.
여기서, RRC 상태는 크게 휴지 모드(Idle Mode)와 연결 모드(Connected Mode)로 구분되며, 연결 모드는 CELL DCH 상태, CELL FACH 상태, CELL PCH 상태 및 URA PCH 상태를 포함한다.
UTRAN은 UTRAN 내에서의 UE의 이동성을 관리하고, 무선 자원 관리(Radio Resource Management: RRM)를 효율적으로 수행하기 위해 RRC 상태 천이를 제어한다.
이때, DCH 상태는 무선망 자원 및 파워를 가장 많이 요구한다. 따라서, UTRAN은 효율적인 무선망 자원 관리를 위해 CELL_FACH 및 URA_PCH 등의 상태를 두어서 RRC 연결 상태를 관리한다.
즉 CELL_DCH 상태에서, 데이터를 교환하기 위해 업링크 및 다운링크 둘다에 대해 전용 채널이 UE에 할당된다. 이 상태는, UE에 할당된 전용 물리 채널을 가지기 때문에, 일반적으로 대부분의 배터리 전력을 UE에 요구한다. 그리고 특정 양의 시간 동안 데이터 비활성이 검출되거나 어떤 문턱값 이하의 데이터 처리 용량이 검출되는 경우, CELL_DCH 상태에서 CELL_FACH 상태, CELL_PCH 상태 또는 URA_PCH 상태로 이동시킬 수 있다. 이와 유사하게, 페이로드(payload)가 어떤 문턱값을 넘는 것으로 검출되는 경우, RRC 상태는 CELL_FACH에서 CELL_PCH로 이동될 수 있다.
그런데 잦은 DCH↔URA_PCH, PCH로의 반복된 이동은 호 처리 용량을 많이 소모한다.
특히, 스마트폰의 급격한 증가로 인해 메신저, 웹 서핑 등 반복된 DCH로의 천이가 많은 서비스 이용이 증가하면서 망의 용량(throughput)보다 RNC의 호 처리(signaling) 용량(BHCA) 이 부족한 현상이 발생하고 있다. 따라서, 망 용량 증대 못지 않게 시그널링(signaling)의 증가도 중요한 문제 요인으로 급부상 되고 있는 실정이다.
따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 시그널링 부하를 감소시키기 위한 RRC(Radio Resource Control) 상태 제어를 수행하는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 한 특징에 따르면 무선 자원 제어 방법이 제공된다. 이 방법은, 이동 단말의 무선 자원 제어(RRC) 상태의 천이를 제어하는 무선 자원 제어 방법에 있어서, 무선 자원 제어 상태 천이의 히스토리를 저장하는 단계; 상기 히스토리에 따라 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 트리거를 변경하는 단계; 및 상기 트리거가 발생하면, 이동 단말의 무선 자원 제어 상태를 상기 트리거에 해당하는 무선 자원 제어 상태로 천이시키는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면 무선 자원 제어 장치가 제공된다. 이 장치는, 이동 단말의 무선 자원 제어(RRC) 상태의 천이를 제어하는 무선 자원 제어 장치에 있어서, 무선 자원 제어 상태 천이의 히스토리를 저장하는 저장부; 상기 히스토리에 따라 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 트리거를 변경하는 상태 천이 관리부; 및 상기 트리거가 발생하면, 이동 단말의 무선 자원 제어 상태를 상기 트리거에 해당하는 무선 자원 제어 상태로 천이시키는 상태 제어부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 메신저, 웹 서핑 등 DCH로의 천이가 많은 서비스에 의해 호출된 RRC 연결의 경우, RRC 상태 천인의 수를 감소시켜 호 처리(시그널링) 수를 감소시킨다. 그리고 메일, 파일 전송 등 한 번 사용후 장기간 전송이 없는 서비스에 의해 호출된 RRC 연결의 경우 빠른 RRC 상태 전환을 통해 무선망 자원의 활용도를 증가시킨다. 이처럼, 서비스에 의해 호출된 RRC 연결의 특성에 따른 최적화된 상태 천이를 통해 불필요한 상태 천이를 감소시키고, 감소된 만큼 호 처리 시간(즉 상태 천이 시간) 동안 연속된 서비스가 가능하여 매출 증가 및 사용자의 서비스 체감 품질을 향상시킨다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 RRC 상태 천이 다이어그램을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원 제어 장치의 내부 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 상태 천이 정보 테이블의 구성이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원 제어 방법의 순서도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 이동 단말(mobile terminal, MT)은 UE(user equipment), 단말(terminal), 이동국(mobile station, MS), 가입자국(subscriber station, SS), 휴대 가입자국(portable subscriber station, PSS), 접근 단말(access terminal, AT) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, MT, MS, SS, PSS, AT 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
또한, 기지국 장치(Base Station, BS)는 접속점(Access Point, AP), 무선 접속국(Radio Access Station, RAS), 노드B(Node-B), eNB(Evolved Node-B)송수신 기지국(Base Transceiver Station, BTS), MMR(Mobile Multihop Relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 접속점, 무선 접속국, 노드B, eNB, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하, 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 시그널링 부하를 감소시키는 무선 자원 제어 방법 및 이를 수행하는 무선 자원 제어 장치에 대하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 구성도이다.
도 1을 참조하면, 이동 단말(100)이 접속되는 네트워크는 무선 접속망(200) 및 CN(Core Network)(300)으로 구성된다.
여기서, 무선 접속망(200)은 UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)일 수 있으며, 기지국(210) 및 무선 자원 제어 장치(230)를 포함한다.
기지국(210)은 기저대역 신호처리, 유무선 변환 및 무선 신호의 송수신 등을 수행하여 이동 단말(100)과 직접적으로 연결되는 이동통신망 종단장치이다.
무선 자원 제어 장치(230)는 무선 제어국(Radio Network Controller, RNC)라고도 한다. 이러한 무선 자원 제어 장치(230)는 기지국(201)과 연결되어 무선 자원을 소유하고 제어하는 장치로써 상위로는 CN(300)에 연결되는 서비스 엑세스 포인트(Service Access Point)가 된다.
특히, 무선 자원 제어 장치(230)는 무선 자원의 할당, 변경 및 해제 기능뿐만 아니라 이동 단말(100)의 이동성 관리 기능을 수행한다.
무선 자원 제어 장치(230)는 RRC(Radio Resource Control) 규격에 정의된 RRC 상태(State) 관리를 통해 이동 단말(100)의 이동성 관리 기능을 수행할 수 있다. 이러한 이동 단말(100)의 이동성 관리 기능은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준 TS 25.331(RRC Protocol Specification)에서 각 RRC 상태에서의 이동 단말(100) 및 무선 접속망(200)의 역할 및 동작이 정의되어 있다.
이동 단말(100)과 무선 자원 제어 장치(230) 간에 설정된 RRC 연결은 도 2와 같이 복수의 RRC 상태를 가질 수 있다.
이러한 RRC 상태는 연결 모드에서 이동 단말(100)에 의해 사용될 수 있는 전송 채널의 종류 및 각 RRC 상태에서의 동작 방법을 정의한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 RRC 상태 천이 다이어그램을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 먼저 RRC 상태는 크게 휴지 모드(Idle Mode)와 연결 모드(Connected Mode)로 구분된다.
휴지 모드는 사용자 단말의 전원이 오프(off)되어 있거나 무선 접속망(200)과 어떤 무선 연결도 가지지 않는 IDLE 상태(700)를 의미한다.
연결 모드는 CELL_DCH 상태(400), CELL_FACH 상태(500) 및 URA_PCH 상태(600)를 포함한다.
휴지 모드로부터의 연결 모드로의 전환은 RRC 연결 설정을 통해 이루어지고, 연결 모드로부터 휴지 모드로의 전환은 RRC 연결 해제를 통해 가능하다.
무선 자원 제어 장치(230)는 이동 단말(100)로부터 RACH(Random Access Channel)를 통해 새로운 호 설정을 요구 메시지(예컨대, RRC 연결 설정 요구 메시지)를 수신하면, 이동 단말(100)의 RRC 상태를 IDLE 상태(700)에서 CELL_FACH 상태(500)로 천이한다. 이때, IDLE 상태(700)에서 바로 CELL_DCH 상태(400)로 천이할 수 있다.
또한, 무선 자원 제어 장치(230)는 CELL_FACH 상태(500)에서 FACH을 통해 이동 단말(100)에 전용 자원(Dedicated Resource)을 할당하면(예컨대, RRC 연결 설정 메시지를 UE(100)에 송신함), 이동 단말(100)의 RRC 상태는 CELL_DCH 상태(400)로 천이한다.
또한, 무선 자원 제어 장치(230)는 이동 단말(100)에 할당된 무선 자원이 해제되면, 이동 단말(100)의 RRC 상태를 IDLE 상태(700)로 천이한다.
한편, 이동 단말(100)과 무선 자원 제어 장치(230) 간에 송수신되는 패킷 데이터 트래픽의 볼륨(Volume)에 따라 CELL_DCH 상태(400), CELL_FACH 상태(500), URA_PCH 상태(600) 및 IDLE 상태(700) 간을 천이한다.
여기서, CELL_DCH 상태(400)는 이동 단말(100)과 기지국(210) 간에 전용 채널(dedicated physical channel, DCH)과 RRC 연결(Connection)이 이루어진 상태이며 이 상태에 실제 대량의 패킷 데이터의 송수신이 이루어진다.
CELL_FACH 상태(500)는 3GPP WCDMA RRC의 state를 의미하며, 전용 채널(DCH)은 해제되어 있으나 RRC 연결(Connection)은 유지되어 있으며, S-CCPCH(FACH)를 계속적으로 모니터링하고 있는 상태이다. 따라서, 소량의 업링크(uplink)/다운링크(downlink) 패킷 데이터를 주고 받을 수 있는 상태이다.
URA_PCH 상태(600)는 CELL_DCH 상태(400) 또는 CELL_FACH 상태(500)에서 전송할 데이터가 없는 경우, 천이되는 상태이다. 일단, URA_PCH 상태(600)로 천이하면, 이동 단말(100)은 무선 접속망(200)으로부터 수신한 비연속 수신 사이클(DRX(Discontinuous Reception) cycles) 정보에 따라 페이징 채널을 감시한다. URA_PCH 상태(600)는는 이동 단말(100)이 제어하는 유일한 상태 천이이다. 페이징 표시자 채널(Paging Indicator Channel, PICH)에 의해 브로드캐스트 메시지 및 페이지를 모니터링하기 위해 불연속적인 수신 사이클(DRX)을 사용한다. 업링크 활성은 가능하지 않게 된다.
IDLE 상태(700)는 전용 채널(DCH) 및 RRC 연결(Connection) 모두 해제된 상태이고, PICH(Paging Indication Channel)만 모니터링하며 WCDMA protocol sleep에 들어갈 수 있는 상태이다.
CELL_DCH 상태(400)에서 T1 예컨대 2초의 트래픽 비활성(No Traffic)이 검출되는 경우, RRC 상태는 CELL_FACH 상태(500)로 천이한다. 또한, CELL_FACH 상태(500)에서 T2 예컨대 10초의 트래픽 비활성(No Traffic)이 검출되면, RRC 상태는 URA_PCH 상태(600)로 천이한다. 또한, URA_PCH 상태(600)에서의 T3 예컨대 45분의 트래픽 비활성(No Traffic)의 결과, RRC 상태는 IDLE 상태(700)로 천이한다.
이때, CELL_DCH 상태(400)는 전력 소비량이 대략 200mA로서, CELL_FACH 상태(500)의 전력 소비량 100mA, URA_PCH 상태(600)의 전력 소비량 5mA, IDLE 상태(700)의 전력 소비량 5mA와 비교할 때 가장 많은 전력을 소비하고, 무선망 자원의 소비가 크다. 따라서, CELL_FACH 상태(500)와 URA_PCH 상태(600)를 통해 RRC 연결 상태를 관리하게 된다.
여기서, 메신저 서비스, 웹 서핑 서비스와 같은 서비스는 메일 서비스, 파일 전송 서비스와 같은 한 번 사용 후 장기간 전송이 없는 서비스와 달리 CELL_DCH 상태(400)로의 천이가 빈번하게 발생한다.
이때, 무선 자원 제어 장치(230)는 CELL_DCH 상태(400)에서 URA_PCH 상태 상태(600)로 천이할 때마다 경험치를 카운트하고, 경험치 카운트 만큼 CELL_FACH 상태(500)로 천이하기 위한 타이머(T1)와, URA_PCH 상태(600)로 천이하기 위한 타이머(T2)를 증가시킨다.
이렇게 하면, CELL_DCH 상태(400)로의 천이가 빈번하게 발생하는 서비스의 경우, CELL_DCH 상태(400)에서 CELL_FACH 상태(500)로의 천이 시간을 늦추어 불필요한 시그널링을 막을 수 있다. 또한, CELL_FACH 상태(500)에서 URA_PCH 상태(600)로의 천이 시간을 늦추어 이동 단말(100)이 IDLE 상태(700)로 천이하여 RRC 연결을 해제하였다가 얼마 지나지 않아 다시 RRC 연결을 수행하는 동작을 반복하는 것을 막을 수 있다.
이렇게 하면, 불필요한 상태 천이가 방지되므로, 상태 천이 시간으로 인해 지연되던 호 처리 시간만큼을 줄일 수 있다.
이상 설명한, RRC 상태 천이는 무선 자원 제어 장치(230)의 제어하에 이루어지며, 그 구성은 도 3과 같다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원 제어 장치(230)의 내부 구성을 나타낸 블록도로서, RRC 상태 천이와 관련된 구성만을 개략적으로 도시한 것이다.
도 3을 참조하면, 무선 자원 제어 장치(230)는 상태 제어부(231), 상태 천이 관리부(233) 및 저장부(235)를 포함한다.
여기서, 상태 제어부(231)는 RRC 연결 유무에 따라 연결 모드와 휴지 모드의 RRC 상태 천이를 제어한다.
또한, CELL_DCH 상태(400), CELL_FACH 상태(500), URA_PCH 상태(600)에서 기 정의된 타이머를 구동하여 특정 시간동안의 트래픽 비활성화가 검출되면 각각 CELL_DCH 상태(400)->CELL_FACH 상태(500), CELL_FACH 상태(500)->URA_PCH 상태(600), URA_PCH 상태(600)->IDLE 상태(700)로의 천이를 제어한다.
또한, 트래픽이 증가하면, IDLE 상태(700)->CELL_FACH 상태(500), IDLE 상태(700)->CELL_DCH 상태(400), URA_PCH 상태(600)->CELL_FACH 상태(500), CELL_FACH 상태(500)-> CELL_DCH 상태(400)로의 천이를 제어한다.
또한, 상태 천이 관리부(233)는 CELL_DCH 상태(400)->URA_PCH 상태(600)로 천이할 때 경험치를 카운트한다. 이때, CELL_DCH 상태(400)->URA_PCH 상태(600)는 바로 이루어지지 않고, CELL_FACH 상태(500)를 통해 우회하게 된다.
따라서, 경험치 카운트에 따라 CELL_DCH 상태(400)->CELL_FACH 상태(500)의 타이머(T1), CELL_FACH 상태(500)->URA_PCH 상태(600)의 타이머(T2)를 증가시켜 경험치 카운트와 각각의 증가된 타이머(T1, T2)를 저장부(235)에 저장한다.
이때, 저장부(235)는 도 4와 같이 테이블 형태로 구현될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 상태 천이 정보 테이블의 구성이다.
도 4를 참조하면, 상태 천이 정보 테이블(800)은 상태 천이 항목(801), 경험치 카운트 항목(803), CELL_FACH 타이머(805) 및 URA_PCH 타이머(807)를 포함한다.
상태 천이 항목(801)은 CELL_DCH 상태(400)->URA_PCH 상태(600)로의 천이 정보를 포함한다.
경험치 카운트 항목(803)은 CELL_DCH 상태(400)에서 URA_PCH 상태(600)로 천이할 때마다 특정 값만큼 증가되는 경험치 카운트(EN)가 수록된다. 예를 들어, 한 번 천이할 때마다 1씩 증가하도록 설정될 수 있다.
CELL_FACH 타이머(805) 및 URA_PCH 타이머(807)는 각 상태로 천이하기 위한 트리거로서, 시간(T1, T2) 정보가 수록된다.
CELL_FACH 타이머(805)는 CELL_DCH 상태(400)에서 CELL_FACH 상태(500)로 천이하기까지 대기하는 시간(T1)을 포함한다. 예를 들어, CELL_DCH 상태(400)에서 트래픽 비활성화가 CELL_FACH 타이머(805)에 수록된 시간만큼 지속되면, CELL_FACH 상태(500)로 천이한다.
URA_PCH 타이머(807)는 CELL_FACH 상태(500)에서 URA_PCH 상태(600)로 천이하기까지 대기하는 시간(T2)을 포함한다. 예를 들어, CELL_FACH 상태(500)에서 트래픽 비활성화가 URA_PCH 타이머(807)에 수록된 시간만큼 지속되면, URA_PCH 상태(600)로 천이한다.
여기서, CELL_FACH 타이머(805)와 URA_PCH 타이머(807)에 각각 수록되는 T1, T2는 경험치 카운트 항목(803)에 수록되는 값에 대응하여 증가된다.
이때, T1, T2는 다양한 증가 방법이 이용될 수 있다.
예를 들어, T1(또는 T2)=T1(또는 T2)+EN, T1(또는 T2)=T1(또는 T2)*(1.5^EN), T1(또는 T2)=T1(또는 T2)*log(10+5*EN) 이 이용될 수 있다.
따라서, CELL_DCH 상태(400)에서 URA_PCH 상태(600)로 천이가 발생하면, 경험치 카운트(EN)은 원래의 값 X에서 1이 증가하여 X+1이 된다. 그리고 CELL_FACH 타이머(805)는 원래의 값 T1과, 증가된 경험치 카운트(EN=X+1)을 더한 값 즉 T1+(X+1)이 된다. 그리고 URA_PCH 타이머(807) 역시 원래의 값 T2과, 증가된 경험치 카운트(EN=X+1)을 더한 값 즉 T2+(X+1)이 된다.
이제, 무선 자원 제어 장치(230)의 RRC 상태를 제어하는 일련의 과정을 나타내면 도 5와 같다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 무선 자원 제어 방법의 순서도로서, RRC 상태를 제어하는 과정을 나타낸다.
도 5를 참조하면, 무선 자원 제어 장치(230)의 상태 제어부(231)에 의해 이동 단말(100)의 RRC 상태의 천이(S101)가 이루어진다.
그러면, 무선 자원 제어 장치(230)의 상태 천이 관리부(233)는 CELL_DCH 상태(400)에서 URA_PCH 상태(600)로 천이가 발생하는지를 판단한다(S103).
이때, 상태 천이 관리부(233)는 CELL_DCH 상태(400)에서 URA_PCH 상태(600)로 천이된 경우, 경험치 카운트 즉 도 4의 경험치 카운트 항목(803)의 값을 기 정의된 값만큼 증가시킨다(S105). 그리고 도 4의 CELL_FACH 타이머(805)와 URA_PCH 타이머(807) 각각에 수록되는 타이머를 경험치 카운트 항목(803)의 증가된 값에 따라 증가시킨다(S107).
따라서, S105 단계 및 S107 단계가 반복되면, 경험치 카운트 항목(803)의 값이 증가하고, 결국 CELL_FACH 타이머(T1)와 URA_PCH 타이머(T2)가 증가되므로, CELL_DCH 상태(400)에서 다른 RRC 상태로의 천이 시간이 증가되므로. 결국 천이 횟수를 감소시킬 수가 있게 된다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (8)

  1. 이동 단말의 무선 자원 제어(RRC) 상태의 천이를 제어하는 무선 자원 제어 방법에 있어서,
    무선 자원 제어 상태 천이의 히스토리를 저장하는 단계;
    상기 히스토리에 따라 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 트리거를 변경하는 단계; 및
    상기 트리거가 발생하면, 이동 단말의 무선 자원 제어 상태를 상기 트리거에 해당하는 무선 자원 제어 상태로 천이시키는 단계
    를 포함하는 무선 자원 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 히스토리는 상태 천이 횟수에 따라 누적되는 경험치이고,
    상기 트리거는, 시간 정보를 포함하며,
    상기 저장하는 단계는, 상기 경험치를 증가시키고,
    상기 변경하는 단계는, 상기 경험치에 따라 상기 시간 정보를 증가시키는 무선 자원 제어 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 저장하는 단계 이전에,
    전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이하는지를 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 저장하는 단계는,
    상기 전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 상기 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이하는 경우, 천이한 횟수에 따라 누적되는 경험치를 증가시키는 무선 자원 제어 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태는 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태로 먼저 천이하고, 상기 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 상기 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이하며,
    상기 변경하는 단계는,
    증가된 경험치에 따라 상기 전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 상기 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 제1 타이머를 증가시키는 단계; 및
    상기 증가된 경험치에 따라 상기 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 상기 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 제2 타이머를 증가시키는 단계
    를 포함하는 무선 자원 제어 방법.
  5. 이동 단말의 무선 자원 제어(RRC) 상태의 천이를 제어하는 무선 자원 제어 장치에 있어서,
    무선 자원 제어 상태 천이의 히스토리를 저장하는 저장부;
    상기 히스토리에 따라 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 트리거를 변경하는 상태 천이 관리부; 및
    상기 트리거가 발생하면, 이동 단말의 무선 자원 제어 상태를 상기 트리거에 해당하는 무선 자원 제어 상태로 천이시키는 상태 제어부
    를 포함하는 무선 자원 제어 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 저장부는, 상태 천이 횟수에 따라 누적되는 경험치와 상기 트리거에 해당하는 시간 정보를 저장하고,
    상기 상태 천이 관리부는,
    이동 단말의 무선 자원 제어 상태의 천이 횟수에 따라 상기 경험치를 증가시키고, 상기 경험치에 따라 상기 시간 정보를 증가시키는 무선 자원 제어 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 상태 천이 관리부는,
    상기 상태 제어부가 상태를 천이한 경우, 전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이한 경우에 해당하면 상기 저장부에 저장된 경험치를 기 정의된 값만큼 증가시키는 무선 자원 제어 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 상태 천이 관리부는,
    증가된 경험치에 따라 상기 전용 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 제1 타이머를 증가시키고, 상기 증가된 경험치에 따라 상기 공통 자원 채널을 사용하는 무선 자원 제어 상태에서 페이징 채널을 감시하는 무선 자원 제어 상태로 천이하기 위한 제2 타이머를 증가시켜 상기 증가된 경험치와 대응되도록 상기 저장부에 저장하는 무선 자원 제어 장치.
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