KR20120094082A - 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치 - Google Patents

멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시예는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 시스템 및 장치를 제공한다. 본 방법은, 사용자 장치(UE)가 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하고 eNB(evolved NodeB)에 의해 전송되는 측정 구성 정보를 수신하는 단계와, UE가 측정 구성 정보 및 UE의 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하는 단계와, UE가 측정될 주파수에서의 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하는 단계와, 타겟 셀의 신호 품질이 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, UE가 타겟 셀의 신호 품질을 eNB에 보고하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 복수의 셀로부터 하나의 셀을 선택하여, 이 셀을 측정 기준 셀로 함으로써, 집성 가능한 타겟 셀 및 복수의 현재 집성된 셀이 평가 및 비교되도록 하여, 종래의 멀티-캐리어 시스템의 측정 평가 문제를 해소할 수 있다.

Description

멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치{MEASUREMENT EVALUATION METHOD FOR MULTI-CARRIER SYSTEM, SYSTEM AND APPARATUS THEREOF}
본 발명은 전반적으로 통신 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치에 관한 것이다.
LTE(Long Term Evolved) 시스템 및 종래의 무선 통신 시스템에서, 하나의 셀은 단지 하나의 캐리어를 가지며, LTE 시스템에서의 캐리어의 최대 대역폭은 20㎒이다. 도 1은 종래의 LTE 시스템에서의 LTE 셀의 캐리어 분포를 예시하는 모식도이다. 그러나, LTE-A(LTE Advanced) 시스템에서는, 다운링크 속도가 적어도 1Gbps가 되도록 요구되며, 업링크 속도는 적어도 500Mbps가 요구된다. 이때, 20㎒의 최대 대역폭을 갖는 단지 하나의 캐리어가 사용되면, 피크 속도의 조건을 충족시키는 것이 곤란하다. 따라서, LTE-A 시스템에서의 단말기에 이용 가능한 대역폭을 확장하는 것이 요구된다. 그러므로, 요구된 속도를 제공하기 위해, 동일한 eNB(evolved NodeB) 하의 복수의 연속적이거나 불연속적인 캐리어를 집성하여(aggregate) 사용자 장치(UE)에 동시에 제공하는 캐리어 집성(Carrier Aggregation, CA) 기술이 도입되었다. 집성된 캐리어는 또한 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)로도 지칭된다. 각각의 셀은 CC가 될 수도 있으며, 상이한 eNB 하의 셀(CC)은 집성될 수 없다. LTE 시스템에서의 UE가 각각의 집성된 캐리어에 대해 작동할 수 있도록 하기 위해, 각각의 캐리어의 최대 대역폭은 20㎒보다 크게 될 수 없다. 도 2는 종래 기술의 LTE-A 시스템에서의 캐리어 집성을 예시하는 모식도이다. 도 2에서는, 4개의 CC가 집성되며, eNB가 4개의 CC를 통해 UE에 데이터를 전송하여 시스템 처리량을 향상시킬 수 있다.
LTE-A 시스템에서는 복수의 CC가 집성되지만, 현재의 LTE 시스템에 대한 측정 기구는 복수의 CC의 집성을 고려하지 않으므로, 멀티-캐리어 시스템에 적용할 수 없다. 따라서, 현재의 멀티-캐리어 시스템에 대한 효과적인 측정 평가 방법을 제공하는 것이 필요하다.
종래의 멀티=캐리어 시스템의 측정 평가 문제를 해소하기 위해, 본 발명의 실시예는,
사용자 장치(UE)가, 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하고 eNB(evolved NodeB)에 의해 전송되는 측정 구성 정보를 수신하는 단계;
상기 UE가 상기 측정 구성 정보 및 상기 UE의 현재 집성된 셀(current aggregated cell)에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하는 단계;
상기 UE가 측정될 주파수에서의 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 상기 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하는 단계; 및
상기 타겟 셀의 신호 품질이 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, 상기 UE가 상기 타겟 셀의 신호 품질을 상기 eNB에 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법을 제공한다.
또한, 본 발명의 실시예는,
수신 모듈, 결정 모듈, 측정 평가 모듈 및 리포트 모듈을 포함하며,
상기 수신 모듈은 상기 UE를 서빙하는 eNB에 의해 전송된 측정 구성 정보를 수신하도록 구성되며, 상기 측정 구성 정보가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하며,
상기 결정 모듈은 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하도록 구성되며,
상기 측정 평가 모듈은, 측정될 주파수에서 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하도록 구성되며,
상기 리포트 모듈은 측정 결과가 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 총족한다는 것을 평가 결과가 나타낼 때에 측정 결과를 상기 eNB에 보고하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 사용자 장치(UE)를 제공한다.
또한, 본 발명의 실시예는,
eNB(evolved NodeB)에 의해 서빙되는 사용자 장치(UE)에 대한 측정 구성 정보를 구성하도록 구성된, 측정 구성 정보 구성 모듈, 여기서 상기 측정 구성 정보는 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함함; 및
상기 측정 구성 정보 구성 모듈에 의해 구성된 측정 구성 정보를 상기 UE에 전송하도록 구성되어, 상기 UE가 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 그 주파수에서의 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정 및 평가를 수행하도록 하는, 전송 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 eNB를 제공한다.
또한, 본 발명의 실시예는,
eNB(evolved NodeB) 및 상기 eNB에 의해 서빙되는 하나 이상의 사용자 장치(UE)를 포함하고,
상기 eNB는 측정 구성 정보를 상기 UE에 전송하도록 구성되며, 상기 측정 구성 정보가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하며,
상기 UE는, 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하며, 측정될 주파수에서 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하며, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀의 신호 품질에 대한 평가를 수행하며, 측정 결과가 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, 측정 결과를 상기 eNB에 보고하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 시스템을 제공한다.
본 발명의 실시예로부터 알 수 있는 바와 같이, 복수의 셀로부터 하나의 셀을 선택하여, 이 셀을 측정 기준 셀로 함으로써, 집성 가능한 타겟 셀 및 복수의 현재 집성된 셀이 평가 및 비교되도록 하여, 종래의 멀티-캐리어 시스템의 측정 평가 문제를 해소할 수 있다.
본 발명의 추가의 특징 및/또는 장점은 이하의 개시에서 파트별로 설명될 것이며, 이러한 개시로부터 파트별로 명백하게 되거나, 또는 본 발명의 실시에 의해 학습될 수 있다.
본 발명의 전술한 및/또는 추가의 특징 및 장점은 첨부 도면을 참조한 예시 실시예에 대한 이하의 설명으로부터 명확하게 되고 더욱 용이하게 이해될 것이다.
도 1은 종래의 LTE 시스템에서의 LTE 셀의 캐리어 분포를 예시하는 모식도이다.
도 2는 종래 기술에서의 LTE-A 시스템에서의 캐리어 집성을 예시하는 모식도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 UE가 속하는 eNB를 예시하는 모식도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 CC 관리 방법을 예시하는 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 UE가 속하는 eNB를 예시하는 모식도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동성 관리(mobility management)를 예시하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 시스템의 구조를 예시하는 모식도이다.
이하에서는 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 본 발명의 실시예의 예가 첨부 도면에 예시되어 있으며, 이들 첨부 도면에는 도면 전반에 걸쳐 동일하거나 기능적으로 유사한 구성요소를 나타내기 위해 동일한 도면 부호가 부여되어 있다. 이후에 첨부 도면을 참조하여 예시되는 실시예는 예로서 설명되는 것이며, 이러한 예는 단지 본 발명을 설명하기 위해 이용되는 것이지 본 발명을 제한하기 위해 이용되는 것은 아니다.
LTE 시스템에서, 단일 셀의 신호 품질을 측정하기 위한 측정 기구는 다음과 같다:
먼저, eNB가 측정 구성 정보를 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 접속 재구성 프로시져를 통해 UE에 전송한다. 측정 구성 정보는 측정 객체, 리포트 구성, 측정 신원(ID), 및 기타 파라미터를 포함한다. 측정 객체는 주파수를 기본 단위로 취하며, 각각의 구성된 측정 객체는 개별 주파수이며, 개별 측정 객체 ID를 갖는다. 리포트 구성은 트리거 타입에 따라 이벤트 트리거 리포트 구성 및 주기성 트리거 리포트 구성을 포함한다. 각각의 리포트 구성은 개별 ID를 갖는다. 이벤트 트리거 리포트 구성은 트리거 조건을 충족하는 듀레이션 및 특정 이벤트의 임계치를 구성하며, 주기성 트리거 리포트 구성은 주기적 트리거의 목표(objective)를 구성한다. 즉, 주기성 트리거 리포트 구성은 셀 글로벌 ID(Cell Global ID, CGI)를 보고한다.
현재, LTE 시스템에서는 5개의 주파수내/주파수간 측정 이벤트(intra-frequency/inter-frequency measurement events), 즉 리포트 구성에 포함된 트리거 리포트 조건이 있으며, 이것은 다음을 포함한다:
1. 서빙 셀(serving cell)의 신호 품질이 임계치보다 좋은 것으로 나타내는 이벤트 A1(Serving becomes better than threshold).
2. 서빙 셀의 신호 품질이 임계치보다 나쁜 것으로 나타내는 이벤트 A2(Serving becomes worse than threshold).
3. 인접 셀의 신호 품질이 서빙 셀의 신호 품질보다 좋은 것으로 나타내는 이벤트 A3(Neighbor becomes offset better than serving).
4. 인접 셀의 신호 품질이 임계치보다 좋은 것으로 나타내는 이벤트 A4(Neighbor becomes better than threshold).
5. 서빙 셀의 신호 품질이 임계치1보다 나쁘고, 인접 셀의 신호 품질이 임계치2보다 높은 것으로 나타내는 이벤트 A5(Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2).
측정 ID는 개별 ID이며, 하나의 측정 객체 및 리포트 구성에 동시에 연계될 수 있다. 측정 개시 임계치가 도달되면, UE는, 측정 ID가 있는지의 여부에 따라, 측정을 수행할지의 여부를 판정할 수 있다. 즉, UE는 측정 ID가 있는 경우에는 측정을 수행하도록 판정하고, 측정 ID가 없는 경우에는 측정을 수행하지 않도록 판정한다. 기타 파라미터는 측정 구성, 측정 개시 임계치, 속도 상태 등을 포함할 수 있다.
두 번째로, UE가 측정 구성 정보에 따라 셀의 신호 품질에 대한 측정(주파수내 측정, 주파수간 측정 또는 인터-RAT(Radio Access Technology) 측정)을 수행하고, 그 후 측정 결과를 eNB에 보고한다. 측정 리포트에 대한 3가지의 트리거 모드, 즉 이벤트 트리거 리포트 모드와, 주기성 리포트 모드와, 이벤트 트리거 및 주기성 리포트 모드가 있다. 3가지 모드는 리포트 구성에서의 다양한 파라미터의 조합에 따라 상이하게 된다. 현재, 측정 리포트 메시지는 측정 ID, RSRP(Reference Signal Received Power) 및 RSRQ(Reference Signal Received Quality)를 포함하는 현재 셀의 측정값, 및 조건을 충족하는 인접 셀의 PCI(Physical Cell ID)를 포함하고 있다. 각각의 측정 리포트 메시지만이 단지 하나의 측정 ID, 즉 하나의 주파수 하에서 리포트 구성을 충족하는 셀에 대응하는 컨텐츠를 보고한다. 각각의 인접 셀의 CGI 및 측정값이 보고되는지의 여부는, 네트워크가 UE를 정보를 보고하도록 구성하는지의 여부에 좌우된다. 즉, 네트워크가 UE를 정보를 보고하도록 구성하면, 각각의 인접 셀의 CGI 및 측정값이 보고되며, 네트워크가 UE를 정보를 보고하지 않도록 구성하면, 각각의 인접 셀의 CGI 및 측정값이 보고되지 않는다.
구체적으로, UE가 측정을 수행하고 측정 결과를 보고하는 흐름도는 다음과 같다:
각각의 측정 ID에 대해, 측정 평가 프로시져 및 리포트 프로시져가 있다.
a) 측정 평가 프로시져 : UE가 측정을 통해 특정의 측정 객체에서의 리포트 구성을 충족하는 셀을 찾아내고, 그 셀에 대한 평가를 수행하며, 특정 셀이 일정 기간의 시간(Time To Trigger) 내에 허가 조건(admittance condition)을 충족할 때, 그 셀이 리포트 리스트에 포함되며, 새로운 셀이 리포트 리스트에 추가된 후에는, 리포트 프로시져가 트리거된다.
b) 리포트 프로시져, 즉 측정 리포트 메시지를 채우는 프로시져 : 리포트 프로시져에서는, 측정 ID, 현재 셀의 측정 정보, 및 인접 셀의 측정 정보를 측정 리포트 메시지에 채우는 것이 요구된다. 인접 셀의 측정 정보를 취득하는 프로시져는, a)에서 리포트 리스트에 포함된 셀의 신호 품질을 측정 구성 정보에서 제공된 리포트 측정값에 따라 차례로 배열(sequencing)하는 것과, 셀을 측정 리포트 메시지 내에 높은 것부터 낮은 것으로의 순서로 채우는 것을 포함한다. 리포트 측정값은 RSRP 값 또는 RSRQ 값일 수도 있다.
그러나, 상기한 LTE 시스템에서의 측정 기구는 UE가 하나의 서빙 셀을 갖는 경우에만 적용되며, 멀티-캐리어 시스템에서는, UE가 일반적으로 복수의 서빙 셀을 갖는다. 그러므로, 전술한 측정 기구는 멀티-캐리어 시스템에 적용할 수 없다.
전술한 관점에서, 본 발명의 실시예는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법을 제공한다.
LTE-A 시스템에서, 즉, 멀티-캐리어 시스템에서, UE가 항상 더 우수한 신호 품질로 CC에 대해 작용할 수 있도록 하고, UE가 이동할 때에 서비스를 연속적인 상태로 유지하기 위해, 네트워크(예컨대, eNB)는 일부 주파수에서 UE에 대한 측정 정보를 구성할 필요가 있으며, 이로써 UE가 구성된 측정 정보에 따라 이들 주파수에서 측정을 수행할 수 있게 된다. 즉, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법이 구현될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따라, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법은 이하의 단계를 포함한다.
UE가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하고 eNB에 의해 전송되는 측정 구성 정보를 수신하며;
UE가 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하며;
UE가 측정될 주파수 하에서 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 측정 기준 셀의 신호 품질을 기준으로서 취하여, 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하며;
타겟 셀의 신호 품질이 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, UE가 타겟의 신호 품질을 eNB에 보고한다.
eNB에 의해 전송된 측정 구성 정보에는 측정될 주파수 하의 하나 이상의 집성 가능한 타겟 셀이 있게 된다.
멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법에 기초하여, 네트워크는 동시에 또는 개별적으로 구현될 수 있는 CC 관리 및 이동성 관리(예컨대, 핸드오프)를 수행할 수 있다. 본 발명의 실시예에서, CC 관리는 셀의 신호 품질이 악화될 때에는 UE의 현재 집성된 셀에 대해 구성된 측정 정보에 따라 특정 셀을 비활성화하고, UE에 대한 서비스를 제공하기 위해 가능한 한 우수한 품질을 갖는 셀을 활성화한다. 예컨대, 도 3은 본 발명의 실시예에 따라 UE가 속하는 eNB를 예시하는 모식도이다. UE는 현재는 집성된 셀1 및 셀2에서 작동하며, 현재의 집성 가능한 캐리어 f1, f2 및 f3에 대해서, 네트워크는 셀1 및 셀2에 대한 잠재적인 비활성화 동작 및 셀3에 대한 잠재적인 활성화 동작을 지원하기 위해 CC 관리 측정을 구성한다. 본 발명의 또 다른 실시예에서, 현재의 서빙 캐리어로 집성될 수 없는 캐리어에 대해, eNB는 이동성 관리(예컨대, 핸드오프)를 수행하기 위해 이동성 관리를 구성할 필요가 있다. 구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 셀4 및 셀5는 UE에 의해 집성될 수 없는 캐리어이며, UE는 2개의 셀에 대한 신호 품질 평가를 수행할 필요가 있고, 평가 결과를 보고하며, eNB1 하의 셀1 및 셀2가 열악한 신호 품질로 인해 UE에 대한 서비스를 제공할 수 없고, eNB2 하의 셀4 및 셀5가 우수한 신호 품질 때문에 UE에 대한 서비스를 계속 제공할 수 있으면, eNB 네트워크는 UE를 eNB1 하의 셀1 및 셀2로부터 eNB2 하의 셀4 및 셀5로 스위칭할 것이며, 멀티-캐리어 핸드오프를 통해, 캐리어 집성 전송이 지속되어, UE에 대한 고속 서비스를 항상 제공할 수 있다. 본 발명의 CC 관리 및 이동성 관리는 특정 실시예를 참조하여 이하에 상세하게 예시될 것이다. 서빙 셀이 현재의 LTE-A 시스템에서 명확하게 정해지지 않기 때문에, 본 발명의 실시예에서는 측정 기준 셀이 측정 프로시져에서 타겟 주파수의 측정과 비교될 때에 UE의 현재 집성된 캐리어에 대응하는 셀을 설명하기 위해 측정 기준 셀이 채용된다. 그러나, 서빙 셀이 명확하게 정해진 후, 본 발명의 실시예에 의해 제공된 방법은 UE의 서빙 셀과 UE의 집성된 셀 간의 대응 관계에 따른 서빙 셀의 개념으로 설명되거나, 또는 예컨대 UE의 집성된 캐리어 또는 UE의 집성된 캐리어에 대응하는 셀을 통해서와 같은 다른 유사한 개념을 통해 설명된다.
제1 실시예
본 실시예에서는 CC 관리가 설명될 것이다. 이 실시예에서, eNB는 링크 품질이 더 나빠지게 되는지의 여부(예컨대, 이벤트 A2)를 검사하기 위한 측정을 UE의 각각의 집성된 주파수에 대해 구성하고, 링크 품질이 더 좋아지게 되는지의 여부(예컨대, 이벤트 A4)를 검사하기 위한 측정을 UE의 집성된 개리어를 제외한 다른 집성 가능한 캐리어에 대해 구성할 수 있다. 도 4는 본 발명의 이 실시예에 따른 CC 관리 방법을 예시하는 흐름도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, CC 관리는 이하의 프로세스를 포함한다.
블록 S401에서, UE가 eNB에 의해 전송된 측정 구성 정보를 수신하고, 여기서 측정 구성 정보는 적어도 리포트 구성과 집성 가능한 타겟 셀이 위치되는 주파수를 포함한다. 측정 구성 정보는 또한 측정 ID 또는 기타 파라미터를 더 포함한다. 도 5는 본 발명의 실시예에 따라 UE가 속하는 eNB를 예시하는 모식도이다. 본 실시예에서, 리포트 구성은 eNB1이 주파수 f1 및 f2에서 UE에 대한 이벤트 A2의 측정을 구성하고 주파수 f3 및 f4에서 이벤트 A4의 측정을 구성하는 것을 포함한다.
블록 S402에서, UE가 현재 집성된 셀의 신호 품질 및 집성 가능한 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 신호 품질이 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족할 때에 측정 결과를 eNB에 회신한다. 도 5에 도시된 바와 같이, UE가 리포트 구성에 따라 4개의 주파수에 대해 측정을 수행하고, 각각의 주파수에서의 측정 결과가 리포트 조건을 충족할 때 측정 결과를 eNB에 보고한다.
블록 S403에서, eNB가 UE에 의해 보고된 측정 결과에 따라 CC 관리를 수행하고, 예컨대 도 5에 도시된 경우에 대하여, eNB는 셀1/셀2를 비활성화할지 또는 셀3/셀4를 활성화할지의 여부를 측정 결과에 따라 판정한다.
제2 실시예
본 발명의 실시예에서는 이동성 관리가 설명된다. 이동성 관리는 주파수내(intra-frequency) 이동성 관리 모드 및/또는 주파수간(inter-frequency) 이동성 관리를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 주파수내 이동성 관리는 캐리어를 타겟 주파수로서 취함으로써 UE의 각각의 집성된 캐리어에 대한 측정을 지칭한다. 주파수내 이동성 측정에서, 측정 이벤트는 LTE 시스템에서 이용된 것과 동일한 측정 이벤트 구성 모드를 통해 구성되거나, 또는 LTE-A 시스템에서 이용된 특별한 측정 이벤트 구성 모드(예컨대, LTE-A 시스템에서의 자체 정해진(self-defined) 측정 이벤트)를 통해 구성될 수 있으며, UE의 현재 집성된 캐리어와 동일한 주파수를 갖는 셀이 이동성 측정의 측정 기준 셀이 된다. 본 발명의 실시예에서, 주파수간 이동성 측정은 집성 가능한 캐리어를 타겟 주파수로 취함으로써 UE의 현재 집성된 캐리어를 제외한 다른 집성 가능한 캐리어에 대한 측정을 지칭한다. 주파수간 이동성 측정에서, 측정 이벤트는 LTE 시스템에서 이용된 것과 동일한 측정 이벤트 구성 모드를 통해 구성되거나, 또는 LTE-A 시스템에서의 특별한 측정 이벤트 구성 모드를 통해 구성될 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동성 관리를 예시하는 흐름도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 이동성 관리는 이하의 프로세스를 포함한다.
블록 S601에서, UE는 eNB에 의해 전송된 측정 구성 정보를 수신하며, 여기서 측정 구성 정보는 적어도 리포트 구성 및 집성 가능한 타겟 셀이 위치되는 주파수를 포함한다. 측정 구성 정보는 또한 측정 ID 및 기타 파라미터를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 주파수내 이동성 관리 측정 및 주파수간 이동성 관리 측정은 상이한 리포트 구성 모드를 가지며, 이들 모드는 특정의 실시예를 참조하여 이후에 상세하게 예시될 것이다. 당업자는 본 발명의 아이디어 및 이하의 실시예에 따라 등가의 수정예 및 교체예를 구성할 수 있으며, 등가의 수정예 및 교체예는 본 발명의 보호 범위 내에 있는 것이다.
블록 S602에서, UE는 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 판정한다. 본 발명의 실시예에서, UE에 의해 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀을 선택하는 프로세스는 이하의 단계를 포함한다:
a) UE의 현재 집성된 셀에서 최상의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하는 단계; 또는
b) UE의 현재 집성된 셀에서 최악의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하는 단계; 또는
c) UE의 현재 집성된 셀에서 특별한 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하는 단계, 여기서 특별한 셀은 UE에 대한 NAS(Non-Access Stratum, 비접속 계층) 이동성 정보 및 보안 파라미터 입력을 제공하는 캐리어에 대응하며, 메인 셀로도 지칭됨; 또는
d) UE의 현재 집성된 셀의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로 하는 단계, 여기서 예컨대 복수의 집성된 캐리어의 신호 품질에 대한 산술 평균(arithmetic average) 및 가중 평균을 수행하여, 이들 캐리어의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 획득함.
블록 S603에서, UE가 집성 가능한 타겟 셀을 측정하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 측정 이벤트에 따라 집성 가능한 타겟 셀을 평가한다. 예컨대, 측정 이벤트가 이벤트 A3라고 가정하면, UE가 이벤트 A3에 따라 집성 가능한 타겟 셀의 신호 품질이 측정 기준 셀의 신호 품질보다 훨씬 좋은지를 평가하고, 측정 결과가 이벤트 A3의 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, 특정 리포트 프로시져를 트리거한다. 상기한 해법 a), b) 및 c)에 대해서는, 측정 이벤트에 수반된 측정 기준 셀의 오프셋값이 선택된 측정 기준 셀의 오프셋값이 될 수 있으며, 해법 d)에 대해서는, 측정 이벤트에 수반된 측정 기준 셀의 오프셋값이 UE의 현재의 복수의 집성된 캐리어의 오프셋값의 전반적인 평가 결과가 될 수 있으며, 여기서 예컨대 전반적인 평가 결과는 UE의 집성된 셀의 측정 결과에 대한 산술 평균 또는 가중 평균을 수행함으로써 획득된다.
블록 S604에서, 평가 결과 및 리포트 구성에 따라, 측정 결과가 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는지가 판정되며, 측정 결과가 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하면, UE가 측정 결과를 eNB에 보고하고, eNB가 측정 결과에 따라 UE에 대한 이동성 관리를 수행한다. 해법 a) 및 b)에 대해서는, eNB가 UE에 의해 결정된 측정 기준 셀을 알지 못하기 때문에, UE가, 예컨대 측정 기준 셀의 PCI 또는 캐리어 번호를 보고하는 것과 같이, 선택된 측정 기준 셀의 정보를 eNB에 보고할 수 있다.
본 발명을 더욱 명확하게 이해할 수 있도록 하기 위해, 이하에서는 도 5에 따라 이동성 관리 측정을 설명할 것이다.
제3 실시예
본 실시예는 주파수내 이동성 관리 측정을 설명한다. 본 실시예에서, eNB1은 RRC 시그널링을 통해 UE에 대한 주파수내 이동성 관리 측정 구성을 수행하며, 그 예로 주파수 f1 및 f2에서 이벤트 A3의 측정을 구성한다. UE는 현재 집성된 셀1을 타겟 주파수 f1의 측정 시의 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀5)의 신호 품질을 평가한다. UE가 현재 집성된 셀2를 타겟 주파수 f2의 측정 시의 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀6)의 신호 품질을 평가한다. 주파수 f1 및 f2에서 측정 리포트 조건이 충족된 후에는, UE는 측정 결과를 네트워크에 보고한다.
제4 실시예
본 발명의 실시예는 주파수간 이동성 관리 측정을 설명하고, 최상의 신호 품질을 갖는 현재 집성된 셀을 측정 기준 셀로서 선택한다.
본 실시예에서, eNB1은 RRC 시그널링을 통해 UE에 대한 주파수간 이동성 관리 측정 구성을 수행하며, 그 예로 주파수 f3 및 f4에서 이벤트 A5의 측정을 구성한다. UE가, 예컨대 구성된 CC 관리 측정 또는 사전에 정해진 프로토콜에 따라, 셀1의 신호 품질이 현재 최상이라는 것을 검출하고, 셀1을 주파수간 이동성 관리 측정의 측정 기준 셀로서 이용한다. UE측에 대해 최상의 신호 품질을 갖는 셀은 일정 기간의 시간에서 다른 셀의 신호 품질보다 우수한 신호 품질을 갖는 특정 셀일 수도 있으며, 측정 관련 파라미터(비교 시간/비교 값)가 네트워크에 의해 구성되거나, UE에 의해 자체 정해지거나, 또는 프로토콜에 의해 정해질 수 있다. 예컨대, 비교 값은 RSRP/RSRQ/CQI이어도 된다. 또 다른 해법은 최상의 신호 품질을 갖는 셀이 순간 신호 품질의 비교를 통해 선택되도록 하는 것이다. UE는 셀1을 타겟 주파수 f3의 측정 시에 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀7)의 신호 품질을 평가한다. UE는 또한 셀1을 타겟 주파수 f4의 측정 시의 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀8)의 신호 품질을 평가한다. 주파수 f3 및 f4에서의 측정 결과가 측정 리포트 조건을 충족하면, UE가 측정 결과를 eNB1에 보고하며, 예컨대 PCI 또는 캐리어 번호와 같은 셀1의 ID를 보고되는 측정 결과에 반송한다.
제5 실시예
본 실시예는 주파수내 이동성 관리 측정을 설명하며, 최악의 신호 품질을 갖는 현재 집성된 셀을 측정 기준 셀로서 선택한다.
본 실시예에서, eNB1은 RRC 시그널링을 통해 UE에 대한 주파수간 이동성 관리 측정 구성을 수행하며, 그 예로 주파수 f3 및 f4에서 이벤트 A5의 측정을 구성한다. UE가, 예컨대 구성된 CC 관리 측정 또는 사전에 정해진 프로토콜에 따라, 셀2의 신호 품질이 현재 최악이라는 것을 검출하고, 셀2를 주파수간 이동성 관리 측정의 측정 기준 셀로서 이용한다. UE측에 대해 최악의 신호 품질을 갖는 셀은 일정 기간의 시간에서 다른 셀의 신호 품질보다 나쁜 신호 품질을 갖는 특정 셀일 수도 있으며, 측정 관련 파라미터(비교 시간/비교 값)가 네트워크에 의해 구성되거나, UE에 의해 자체 정해지거나, 또는 프로토콜에 의해 정해질 수 있다. 예컨대, 비교 값은 RSRP/RSRQ/CQI이어도 된다. 또 다른 해법은 최악의 신호 품질을 갖는 셀이 순간 신호 품질의 비교를 통해 선택되도록 하는 것이다. UE는 셀1을 타겟 주파수 f3의 측정 시에 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀7)의 신호 품질을 평가한다. UE는 또한 셀2를 타겟 주파수 f4의 측정 시의 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀8)의 신호 품질을 평가한다. 주파수 f3 및 f4에서의 측정 결과가 측정 리포트 조건을 충족하면, UE가 측정 결과를 eNB1에 보고하며, 예컨대 PCI 또는 캐리어 번호와 같은 셀2의 ID를 보고되는 측정 결과에 반송한다.
제6 실시예
본 실시예는 주파수간 이동성 관리 측정을 설명하고, 측정 기준 셀로서 특별한 셀을 선택한다.
이 실시예에서, eNB1은 RRC 시그널링을 통해 UE에 대한 주파수간 이동성 관리 측정 구성을 수행하며, 그 예로 주파수 f3 및 f4에서 이벤트 A5의 측정을 구성한다. 현재 UE를 서빙하는 특별한 셀이 셀1이면, 셀1은 주파수간 이동성 관리 측정의 측정 기준 셀이 된다. 현재 UE를 서빙하는 특별한 셀은 네트워크에 의해 구성될 수도 있다. UE는 셀1을 타겟 주파수 f3의 측정 시에 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀7)의 신호 품질을 평가한다. UE는 또한 셀1을 타겟 주파수 f4의 측정 시의 측정 기준 셀로서 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀8)의 신호 품질을 평가한다. 주파수 f3 및 f4에서의 측정 결과가 측정 리포트 조건을 충족하면, UE가 측정 결과를 eNB1에 보고한다.
제7 실시예
본 실시예는 주파수간 이동성 관리 측정을 설명하며, UE의 현재 집성된 셀 전부의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로서 선택한다.
본 실시예에서, eNB1은 RRC 시그널링을 통해 UE에 대한 주파수간 이동성 관리 측정 구성을 수행하며, 그 예로 주파수 f3 및 f4에서 이벤트 A5의 측정을 구성한다. UE가, 예컨대 구성된 CC 관리 측정 또는 사전에 정해진 프로토콜에 따라, 현재 집성된 셀1 및 셀2의 신호 품질을 검출하고, 측정 기준 셀의 신호 품질을 획득하기 위해 신호 품질에 대한 산술 방정식(arithmetic equation)을 수행한다. UE는 타겟 주파수 f3의 측정 시에 측정 기준 셀의 신호 품질을 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀7)의 신호 품질을 평가한다. UE는 또한 타겟 주파수 f4의 측정 시에 측정 기준 셀의 신호 품질을 이용하여, 타겟 주파수에서의 셀(예컨대, 셀8)의 신호 품질을 평가한다. 주파수 f3 및 f4에서의 측정 결과가 측정 리포트 조건을 충족하면, UE가 측정 결과를 eNB1에 보고한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 시스템의 구조를 예시하는 모식도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 이 시스템은 eNB(100) 및 eNB(100)에 의해 서빙되는 하나 이상의 UE(200)를 포함한다. eNB(100)은 측정 구성 정보를 UE(200)에 전송하도록 구성되며, 측정 구성 정보는 적어도 리포트 구성 및 집성 가능한 타겟 셀이 위치되는 주파수를 포함한다. UE(200)는 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하도록 구성되며, 주파수에서의 집성 가능한 타겟 셀에 대한 측정을 수행하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 따라 집성 가능한 타겟 셀을 평가하며, 평가 결과 및 리포트 구성에 따라 측정 결과가 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는지를 판정하고, 리포트 조건이 충족되면, 측정 결과를 eNB(100)에 보고한다.
eNB(100)는 측정 구성 정보 구성 모듈(110) 및 전송 모듈(120)을 포함한다. 측정 구성 정보 구성 모듈(110)은 UE(200)에 대한 측정 구성 정보를 구성하도록 구성되며, 측정 구성 정보는 적어도 리포트 구성 및 집성 가능한 타겟 셀이 위치되는 주파수를 포함한다. 전송 모듈(120)은 측정 구성 정보 구성 모듈(100)에 의해 구성된 측정 구성 정보를 UE(200)에 전송하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, eNB(100)는 또한 측정 결과 수신 모듈(130) 및 측정 관리 모듈(140)을 포함한다. 측정 결과 수신 모듈(130)은 UE(200)에 의해 전송된 측정 결과를 수신하도록 구성된다. 측정 관리 모듈(140)은 측정 결과에 따라 UE(200)에 대한 CC 관리 및/또는 이동성 관리를 수행하도록 구성된다.
UE(200)는 수신 모듈(210), 결정 모듈(220), 측정 평가 모듈(230) 및 리포트 모듈(240)을 포함한다. 수신 모듈(210)은 eNB(100)에 의해 전송된 측정 구성 정보를 수신하도록 구성되며, 여기서 측정 구성 정보는 적어도 리포트 구성 및 집성 가능한 타겟 셀이 위치되는 주파수를 포함한다. 결정 모듈(220)은 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하도록 구성된다. 측정 평가 모듈(230)은, 그 주파수에서 집성 가능한 타겟 셀에 대한 신호 품질 측정을 수신하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여 리포트 구성 내의 리포트 조건에 따라 집성 가능한 타겟 셀에 대해 평가를 수행하도록 구성된다. 리포트 모듈(240)은 측정 결과가 리포트 구성 내의 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타낼 때에 측정 결과를 eNB(100)에 보고하도록 구성된다.
본 발명의 실시예에서, 결정 모듈(220)은 현재 집성된 셀의 신호 품질에서 최상의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나, 현재 집성된 셀의 신호 품질에서의 최악의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나, 현재 집성된 셀에서의 특별한 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나, 여기서 특별한 셀은 UE(200)에 대한 NAS 이동성 정보 및 보안 파라미터 입력을 제공하는 캐리어에 대응하며, 또는 결정 모듈(220)은 UE(200)의 현재 집성된 셀의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로 하며, 그 예로 복수의 집성된 캐리어의 신호 품질에 대한 산술 평균 및 가중 평균을 수행하여 이들 캐리어의 전반적인 평가 결과를 획득한다.
본 발명의 실시예에서, 리포트 모듈(240)은 선택된 측정 기준 셀을 eNB(100)에 보고한다. 구체적으로, 리포트 모듈(240)은 선택된 측정 기준 셀의 PCI 또는 캐리어 번호를 eNB(100)에 보고한다.
본 발명의 실시예에서, 측정 평가 모듈(230)은 캐리어 관리 및/또는 이동성 관리 측정을 수행하며, 여기서 이동성 관리 측정은 주파수내 이동성 관리 측정 및 주파수간 이동성 관리 측정을 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 복수의 셀로부터 하나의 셀을 선택하여, 이 셀을 측정 기준 셀로 함으로써, 집성 가능한 타겟 셀 및 복수의 현재 집성된 셀이 평가 및 비교되도록 하여, 종래의 멀티-캐리어 시스템의 측정 평가 문제를 해소할 수 있다.
상기한 내용은 단지 본 발명의 바람직한 예에 불과하며, 본 발명의 보호 범위를 한정하기 위한 것은 아니다. 본 발명의 사상 및 원리에서 벗어나지 않고서도 이루어질 수 있는 어떠한 수정예, 등가의 치환예 및 개량예 모두 본 발명의 보호 범위 내에 있는 것이다.

Claims (19)

  1. 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법에 있어서,
    사용자 장치(UE)가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하고 eNB(evolved NodeB)에 의해 전송되는 측정 구성 정보를 수신하는 단계;
    상기 UE가 상기 측정 구성 정보 및 상기 UE의 현재 집성된 셀(current aggregated cell)에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하는 단계;
    상기 UE가 측정될 주파수에서의 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 상기 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하는 단계; 및
    상기 타겟 셀의 신호 품질이 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, 상기 UE가 상기 타겟 셀의 신호 품질을 상기 eNB에 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE가 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀을 선택하는 것은,
    상기 UE의 현재 집성된 셀에서 최상의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나,
    상기 UE의 현재 집성된 셀에서 최악의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나,
    상기 UE의 현재 집성된 셀에서의 특별한 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하거나, 여기서 특별한 셀은 상기 UE에 대한 NAS(Non-Access Stratum) 이동성 정보 및 보안 파라미터 입력을 제공하는 캐리어에 대응하며, 또는
    상기 UE의 현재 집성된 셀의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로 하는,
    멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 UE가 선택된 측정 기준 셀을 상기 eNB에 보고하는 단계를 더 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 UE가 선택된 측정 기준 셀을 상기 eNB에 보고하는 단계는, 선택된 측정 기준 셀의 PCI(Physical Cell ID) 또는 캐리어 번호를 상기 eNB에 보고하는 단계를 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 UE의 현재 집성된 셀의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로 하면, 측정 기준 셀의 오프셋값이 현재 집성된 셀의 오프셋값의 전반적인 평가 결과인, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 리포트 구성에 따라 컴포넌트 캐리어 관리 측정을 수행하는 단계를 더 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 리포트 구성은, 신호 품질이 상기 UE의 각각이 현재 집성된 셀에 대해 더 나빠지게 되는 것을 모니터링하는 이벤트와, 신호 품질이 상기 UE의 타겟 셀에 대해 더 좋아지게 되는 것을 모니터링하는 이벤트를 포함하며, 이들 이벤트는 상기 eNB에 의해 구성되는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  8. 제1항, 제2항 또는 제6항에 있어서,
    이동성 관리 측정을 수행하는 단계를 더 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 이동성 관리 측정은, 각각의 현재 집성된 셀의 주파수가 타겟 셀의 주파수와 동일한, 주파수내(intra-frequency) 이동성 관리 측정이며, 상기 리포트 구성은 상기 UE의 각각의 현재 집성된 셀에 대한 주파수내 측정 이벤트를 구성하는 것을 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 이동성 관리 측정은, 각각의 현재 집성된 셀의 주파수가 타겟 셀의 주파수와 상이한, 주파수간(inter-frequency) 이동성 관리 측정이며, 상기 리포트 구성은 상기 UE의 각각의 현재 집성된 셀에 대한 주파수간 측정 이벤트를 구성하는 것을 포함하는, 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법.
  11. 멀티-캐리어 시스템에 위치된 사용자 장치(UE)에 있어서,
    수신 모듈, 결정 모듈, 측정 평가 모듈 및 리포트 모듈을 포함하며,
    상기 수신 모듈은 상기 UE를 서빙하는 eNB에 의해 전송된 측정 구성 정보를 수신하도록 구성되며, 상기 측정 구성 정보가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하며,
    상기 결정 모듈은 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하도록 구성되며,
    상기 측정 평가 모듈은, 측정될 주파수에서 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하고, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀에 대한 평가를 수행하도록 구성되며,
    상기 리포트 모듈은 측정 결과가 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 총족한다는 것을 평가 결과가 나타낼 때에 측정 결과를 상기 eNB에 보고하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 사용자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 결정 모듈은 현재 집성된 셀에서 최상의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하도록 구성되거나,
    상기 결정 모듈은 현재 집성된 셀에서 최악의 신호 품질을 갖는 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하도록 구성되거나,
    상기 결정 모듈은 현재 집성된 셀에서의 특별한 셀의 신호 품질을 측정 기준 셀의 신호 품질로 하도록 구성되거나, 여기서 상기 특별한 셀은 상기 UE에 대한 NAS(Non-Access Stratum) 이동성 정보 및 보안 파라미터 입력을 제공하는 캐리어에 대응하며,
    상기 결정 모듈은 상기 UE의 현재 집성된 셀의 신호 품질의 전반적인 평가 결과를 측정 기준 셀의 신호 품질로 하도록 구성되는,
    사용자 장치.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 리포트 모듈은 결정된 측정 기준 셀을 상기 eNB에 보고하도록 구성되는, 사용자 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 리포트 모듈은 결정된 측정 기준 셀의 PCI(Physical Cell ID) 또는 캐리어 번호를 상기 eNB에 보고하도록 구성되는, 사용자 장치.
  15. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 측정 평가 모듈은 컴포넌트 캐리어 관리 측정 및/또는 이동성 관리 측정을 수행하도록 구성되는, 사용자 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 이동성 관리 측정은 주파수내 이동성 관리 측정 및 주파수간 이동성 관리 측정을 포함하는, 사용자 장치.
  17. 멀티-캐리어 시스템의 이볼브드 노드비(eNB : evolved NodeB)에 있어서,
    상기 eNB에 의해 서빙되는 사용자 장치(UE)에 대한 측정 구성 정보를 구성하도록 구성된, 측정 구성 정보 구성 모듈, 여기서 상기 측정 구성 정보는 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함함; 및
    상기 측정 구성 정보 구성 모듈에 의해 구성된 측정 구성 정보를 상기 UE에 전송하도록 구성되어, 상기 UE가 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 그 주파수에서의 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정 및 평가를 수행하도록 하는, 전송 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티-캐리어 시스템의 이볼브드 노드비(evolved NodeB).
  18. 제17항에 있어서,
    상기 UE에 의해 전송된 신호 품질의 측정 결과를 수신하도록 구성된 측정 결과 수신 모듈; 및
    측정 결과에 따라 상기 UE에 대한 컴포넌트 캐리어 관리 및/또는 이동성 관리를 수행하도록 구성된 측정 관리 모듈
    을 더 포함하는 멀티-캐리어 시스템의 이볼브드 노드비(evolved NodeB).
  19. 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 시스템에 있어서,
    eNB(evolved NodeB) 및 상기 eNB에 의해 서빙되는 하나 이상의 사용자 장치(UE)를 포함하고,
    상기 eNB는 측정 구성 정보를 상기 UE에 전송하도록 구성되며, 상기 측정 구성 정보가 적어도 측정될 주파수 및 리포트 구성을 포함하며,
    상기 UE는, 상기 측정 구성 정보 및 현재 집성된 셀에 따라 측정 기준 셀의 신호 품질을 결정하며, 측정될 주파수에서 타겟 셀의 신호 품질에 대한 측정을 수행하며, 측정 기준 셀의 신호 품질에 기초하여, 상기 리포트 구성에 따라 타겟 셀의 신호 품질에 대한 평가를 수행하며, 측정 결과가 상기 리포트 구성에 포함된 리포트 조건을 충족하는 것으로 평가 결과가 나타내면, 측정 결과를 상기 eNB에 보고하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 시스템.
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