KR20130041936A - 무선 통신 시스템에서 측정 결과 보고 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 시스템에서 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치가 제공된다. 단말은 복수의 서빙 셀들을 설정하고, 상기 복수의 서빙 셀들에 대해 측정을 수행한다. 측정 보고가 트리거되면, 상기 단말은 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하인지 여부를 결정한다. 상기 측정 보고는 상기 보조 임계값 이하인 품질을 갖는 서빙 셀의 서빙 주파수 상에서 베스트 주변 셀의 품질을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 측정 결과 보고 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS FOR REPORTING A MEASUREMENT RESULT IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선통신 시스템에서 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리이즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
3GPP LTE-A에서 도입되는 기술로는 반송파 집성(carrier aggregation), 중계기(relay) 등이 있다. 3GPP LTE 시스템은 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 중 하나의 대역폭(즉, 하나의 요소 반송파)만을 지원하는 단일 반송파 시스템이다. 하지만, LTE-A는 반송파 집성을 이용한 다중 반송파를 도입하고 있다. 요소 반송파(component carrier)는 중심 주파수(center frequency)와 대역폭으로 정의된다. 다중 반송파 시스템은 전체 대역폭보다 작은 대역폭을 갖는 복수의 요소 반송파를 사용하는 것이다.
단말은 서비스를 제공받고 있는 서빙 셀(serving cell)과의 무선 링크의 품질을 유지하기 위해 지속적으로 측정(measurement)을 수행한다. 측정의 대상되는 셀 또는 주파수를 측정 대상이라고 하고, 각 측정 대상마다 독립적으로 측정 결과의 보고를 유발하는 보고 설정이 연관되어 있다. 단말은 측정 대상들에 대해 측정을 수행하고, 보고 설정이 만족되면, 측정 결과를 기지국으로 보고하는 것이다.
다중 반송파가 도입됨에 따라, 복수의 서빙 셀이 있을 수 있다. 모든 복수의 서빙 셀에 대한 측정 결과를 단말이 기지국으로 보고하면, 기지국이 다양한 정보를 기반으로 최적의 셀을 서빙 셀로 단말에게 설정할 수 있다. 하지만, 이는 측정 결과의 보고에 많은 무선 자원이 필요하고, 모든 서빙 셀의 측정 결과가 반드시 기지국에게 필요한 정보는 아니다.
본 발명은 복수의 서빙 셀에 대해 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치를 제공한다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 측정 결과를 보고하는 방법이 제공된다. 상기 방법은 복수의 서빙 셀들을 설정하되, 상기 복수의 서빙 셀들은 적어도 하나의 1차 셀과 적어도 하나의 2차 셀을 포함하는 단계, 측정 결과를 보고하기 위한 측정 설정을 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 복수의 서빙 셀들에 대해 측정을 수행하는 단계, 상기 측정 설정을 기반으로 측정 보고가 트리거되는지 여부를 결정하는 단계, 상기 측정 보고가 트리거되면, 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하인지 여부를 결정하는 단계, 및 상기 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 측정 보고는 상기 보조 임계값 이하인 품질을 갖는 서빙 셀의 서빙 주파수 상에서 베스트 주변 셀의 품질을 포함한다.
상기 보고 조건을 만족하는 보고 셀이 존재하면, 상기 측정 보고가 트리거될 수 있다.
상기 측정 보고는 상기 보고 셀의 품질을 더 포함할 수 있다.
품질이 상기 보조 임계값과 비교되는 서빙 셀은 2차 셀일 수 있다.
다른 양태에서, 무선 통신 시스템에서 측정 결과를 보고하는 장치가 제공된다. 상기 장치는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부, 및 상기 RF 부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 복수의 서빙 셀들을 설정하되, 상기 복수의 서빙 셀들은 적어도 하나의 1차 셀과 적어도 하나의 2차 셀을 포함하고, 측정 결과를 보고하기 위한 보고 조건을 포함하는 측정 설정을 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수의 서빙 셀들에 대해 측정을 수행하고, 상기 측정 설정을 기반으로 측정 보고가 트리거되는지 여부를 결정하고, 상기 측정 보고가 트리거되면, 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하인지 여부를 결정하고, 및 상기 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하되, 상기 측정 보고는 상기 보조 임계값 이하인 품질을 갖는 서빙 셀의 서빙 주파수 상에서 베스트 주변 셀의 품질을 포함한다.
복수의 서빙 셀이 설정된 단말은 해당되는 서빙 주파수 상의 주변 셀의 품질 정보를 기지국에 유용할 때에만 전송한다. 따라서, 측정 결과에 사용되는 메시지의 크기를 줄일 수 있고, 불필요한 정보가 기지국에게 제공되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 사용자 평면에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 무선 링크 실패를 나타낸 예시도이다.
도 5는 연결 재확립 과정의 성공을 나타낸 흐름도이다.
도 6은 연결 재확립 과정의 실패를 나타낸 흐름도이다.
도 7은 기존의 측정 수행 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 8은 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 9는 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다.
도 10은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다.
도 11은 다중 반송파의 일 예를 나타낸다.
도 12는 다중 반송파를 위한 기지국의 제2 계층의 구조를 나타낸다.
도 13은 다중 반송파를 위한 단말의 제2 계층의 구조를 나타낸다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 개념도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 17은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 장치를 나타낸 블록도이다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(10; User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 데이터 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer; RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태(또는 RRC 연결 모드라 함)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태(또는 RRC 아이들 모드라 함)에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
이하 단말의 RRC 상태(RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 상술한다.
RRC 상태란 단말의 RRC 계층이 E-UTRAN의 RRC 계층과 논리적 연결(logical connection)이 되어 있는가 아닌가를 말하며, 연결되어 있는 경우는 RRC 연결 상태(RRC connected state), 연결되어 있지 않은 경우는 RRC 아이들 상태(RRC idle state)라고 부른다. RRC 연결 상태의 단말은 RRC 연결이 존재하기 때문에 E-UTRAN은 해당 단말의 존재를 셀 단위에서 파악할 수 있으며, 따라서 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 반면에 RRC 아이들 상태의 단말은 E-UTRAN이 파악할 수는 없으며, 셀 보다 더 큰 지역 단위인 트랙킹 구역(Tracking Area) 단위로 CN(core netwrok)이 관리한다. 즉, RRC 아이들 상태의 단말은 큰 지역 단위로 존재 여부만 파악되며, 음성이나 데이터와 같은 통상의 이동통신 서비스를 받기 위해서는 RRC 연결 상태로 이동해야 한다.
사용자가 단말의 전원을 맨 처음 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC 아이들 상태에 머무른다. RRC 아이들 상태의 단말은 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때 비로소 RRC 연결 과정(RRC connection procedure)을 통해 E-UTRAN과 RRC 연결을 확립하고, RRC 연결 상태로 천이한다. RRC 아이들 상태에 있던 단말이 RRC 연결을 맺을 필요가 있는 경우는 여러 가지가 있는데, 예를 들어 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향 데이터 전송이 필요하다거나, 아니면 E-UTRAN으로부터 호출(paging) 메시지를 수신한 경우 이에 대한 응답 메시지 전송 등을 들 수 있다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
NAS 계층에서 단말의 이동성을 관리하기 위하여 EMM-REGISTERED(EPS Mobility Management-REGISTERED) 및 EMM-DEREGISTERED 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말과 MME에게 적용된다. 초기 단말은 EMM-DEREGISTERED 상태이며, 이 단말이 네트워크에 접속하기 위해서 초기 연결(Initial Attach) 절차를 통해서 해당 네트워크에 등록하는 과정을 수행한다. 상기 연결(Attach) 절차가 성공적으로 수행되면 단말 및 MME는 EMM-REGISTERED 상태가 된다.
단말과 EPC간 시그널링 연결(signaling connection)을 관리하기 위하여 ECM(EPS Connection Management)-IDLE 상태 및 ECM-CONNECTED 상태 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말 및 MME에게 적용된다. ECM-IDLE 상태의 단말이 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺으면 해당 단말은 ECM-CONNECTED 상태가 된다. ECM-IDLE 상태에 있는 MME는 E-UTRAN과 S1 연결(S1 connection)을 맺으면 ECM-CONNECTED 상태가 된다. 단말이 ECM-IDLE 상태에 있을 때에는 E-UTRAN은 단말의 배경(context) 정보를 가지고 있지 않다. 따라서 ECM-IDLE 상태의 단말은 네트워크의 명령을 받을 필요 없이 셀 선택(cell selection) 또는 셀 재선택(reselection)과 같은 단말 기반의 이동성 관련 절차를 수행한다. 반면 단말이 ECM-CONNECTED 상태에 있을 때에는 단말의 이동성은 네트워크의 명령에 의해서 관리된다. ECM-IDLE 상태에서 단말의 위치가 네트워크가 알고 있는 위치와 달라질 경우 단말은 트랙킹 구역 갱신(Tracking Area Update) 절차를 통해 네트워크에 단말의 해당 위치를 알린다.
다음은, 시스템 정보(System Information)에 관한 설명이다.
시스템 정보는 단말이 기지국에 접속하기 위해서 알아야 하는 필수 정보를 포함한다. 따라서 단말은 기지국에 접속하기 전에 시스템 정보를 모두 수신하고 있어야 하고, 또한 항상 최신의 시스템 정보를 가지고 있어야 한다. 그리고 상기 시스템 정보는 한 셀 내의 모든 단말이 알고 있어야 하는 정보이므로, 기지국은 주기적으로 상기 시스템 정보를 전송한다.
3GPP TS 36.331 V8.7.0 (2009-09) "Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 8)"의 5.2.2절에 의하면, 상기 시스템 정보는 MIB(Master Information Block), SB(Scheduling Block), SIB(System Information Block)로 나뉜다. MIB는 단말이 해당 셀의 물리적 구성, 예를 들어 대역폭(Bandwidth) 같은 것을 알 수 있도록 한다. SB은 SIB들의 전송정보, 예를 들어, 전송 주기 등을 알려준다. SIB은 서로 관련 있는 시스템 정보의 집합체이다. 예를 들어, 어떤 SIB는 주변의 셀의 정보만을 포함하고, 어떤 SIB는 단말이 사용하는 상향링크 무선 채널의 정보만을 포함한다.
일반적으로, 네트워크가 단말에게 제공하는 서비스는 아래와 같이 세가지 타입으로 구분할 수 있다. 또한, 어떤 서비스를 제공받을 수 있는지에 따라 단말은 셀의 타입 역시 다르게 인식한다. 아래에서 먼저 서비스 타입을 서술하고, 이어 셀의 타입을 서술한다.
1) 제한적 서비스(Limited service): 이 서비스는 응급 호(Emergency call) 및 재해 경보 시스템(Earthquake and Tsunami Warning System; ETWS)를 제공하며, 수용가능 셀(acceptable cell)에서 제공할 수 있다.
2) 정규 서비스(Normal service) : 이 서비스는 일반적 용도의 범용 서비스(public use)를 의미하여, 정규 셀(suitable or normal cell)에서 제공할 수 있다.
3) 사업자 서비스(Operator service) : 이 서비스는 통신망 사업자를 위한 서비스를 의미하며, 이 셀은 통신망 사업자만 사용할 수 있고 일반 사용자는 사용할 수 없다.
셀이 제공하는 서비스 타입과 관련하여, 셀의 타입은 아래와 같이 구분될 수 있다.
1) 수용가능 셀(Acceptable cell) : 단말이 제한된(Limited) 서비스를 제공받을 수 있는 셀. 이 셀은 해당 단말 입장에서, 금지(barred)되어 있지 않고, 단말의 셀 선택 기준을 만족시키는 셀이다.
2) 정규 셀(Suitable cell) : 단말이 정규 서비스를 제공받을 수 있는 셀. 이 셀은 수용가능 셀의 조건을 만족시키며, 동시에 추가 조건들을 만족시킨다. 추가적인 조건으로는, 이 셀이 해당 단말이 접속할 수 있는 PLMN 소속이어야 하고, 단말의 트랙킹 구역(Tracking Area) 갱신 절차의 수행이 금지되지 않은 셀이어야 한다. 해당 셀이 CSG 셀이라고 하면, 단말이 이 셀에 CSG 멤버로서 접속이 가능한 셀이어야 한다.
3) 금지된 (Barred cell) : 셀이 시스템 정보를 통해 금지된 셀이라는 정보를 브로드캐스트하는 셀이다.
4) 예약된 셀(Reserved cell) : 셀이 시스템 정보를 통해 예약된 셀이라는 정보를 브로드캐스트하는 셀이다.
이제 무선 링크 실패(radio link failure)에 대해 기술한다.
단말은 서비스를 제공받고 있는 서빙 셀(serving cell)과의 무선 링크의 품질을 유지하기 위해 지속적으로 측정(measurement)을 수행한다. 단말은 서빙 셀과의 무선 링크의 품질이 악화되어, 통신이 불가능한 상황인지 아닌지를 판단한다. 만약 현재 서빙 셀의 품질이 통신이 불가능할 만큼 나쁜 경우라고 판단하면, 단말은 무선 링크 실패로 판단한다.
무선 링크 실패로 판단되면, 단말은 현재 서빙 셀과의 통신을 유지하는 것을 포기하고, 셀 선택(또는 셀 재선택) 절차를 통해 새로운 셀을 선택하고, 새로운 셀로의 RRC 연결 재확립(connection re-establishment)을 시도한다.
도 4는 무선 링크 실패(radio link failure)를 나타낸 예시도이다. 무선 링크 실패와 관련된 동작은 2가지 국면(phase)으로 기술될 수 있다.
첫번째 국면(first phase)에서, 단말은 정상 동작(normal operation) 중이고, 현재 통신 링크에 문제가 있는지 여부를 검사한다. 만약 문제가 검출되는 경우 단말은 무선 링크 문제(radio link problem)를 선언하고, 제1 대기 시간(T1) 동안, 무선 링크가 회복(recover)되기를 대기한다. 제1 대기시간이 경과하기 전에 무선 링크가 회복되면, 단말은 다시 정상 동작을 수행한다. 제1 대기시간이 만료될(expire) 때까지, 무선 링크가 회복되지 않으면, 단말은 무선 링크 실패를 선언하고, 두번째 국면으로 진입한다.
두번째 국면에서, 다시 제2 대기 시간(T2) 동안 무선 링크가 회복되기를 대기한다. 제2 대기시간이 만료될 때까지, 무선 링크가 회복되지 않으면, 단말은 RRC 아이들 상태로 진입한다. 또는, 단말은 RRC 재확립 절차를 수행할 수 있다.
RRC 연결 재확립(connection re-establishment) 절차는 RRC 연결 상태에서 다시 RRC 연결을 재확립하는 절차이다. 단말은 RRC 아이들 상태로 진입하지 않으므로, 단말은 연결 설정(예를 들어, 무선베어러 설정 등)을 모두 초기화하지 않는다. 대신, 단말은 RC 연결 재확립 절차를 개시할 때, SRB를 제외한 다른 무선베어러의 사용을 일시적으로 중단(suspend)한다. 만약, RRC 연결 재확립이 성공하게 되면, 단말은 일시적으로 사용을 중단한 무선 베어러들의 사용을 재개(resume)한다.
도 5는 연결 재확립 과정의 성공을 나타낸 흐름도이다.
단말은 셀 선택(Cell selection)을 수행하여 셀을 선택한다. 단말은 선택된셀에서 셀 접속을 위한 기본 파라미터들을 수신하기 위해 시스템 정보를 수신한다. 그리고, 단말은 RRC 연결 재확립 요청 메시지를 기지국으로 보낸다(S510).
기지국은 선택된 셀이 단말의 컨텍스트(context)를 가지고 있는 셀, 즉 준비된 셀(preared cell)인 경우에는 단말의 RRC 연결 재확립 요청을 수락하고, RRC 연결 재확립 메시지를 단말에게 보낸다(S520). 단말은 RRC 연결 재확립 완료(connection re-establishment complete) 메시지를 기지국으로 보내, RRC 연결 재확립 절차가 성공할 수 있다(S530).
도 6은 연결 재확립 과정의 실패를 나타낸 흐름도이다. 단말은 RRC 연결 재확립 요청 메시지를 기지국으로 보낸다(S510). 만약 선택된 셀이 준비된 셀이 아니면, 기지국은 단말에게 RRC 연결 재확립 요청에 대한 응답으로 RRC 연결 재확립 거절(reject) 메시지를 보낸다(S515).
이제 측정(measurement) 및 측정 보고(measurement report)에 대해 기술한다.
이동 통신 시스템에서 단말의 이동성(mobility) 지원은 필수적이다. 따라서, 단말은 현재 서비스를 제공하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 품질 및 주변셀에 대한 품질을 지속적으로 측정한다. 단말은 측정 결과를 적절한 시간에 네트워크에게 보고하고, 네트워크는 핸드오버 등을 통해 단말에게 최적의 이동성을 제공한다.
단말은 이동성 지원의 목적 이외에 사업자가 네트워크를 운영하는데 도움이 될 수 있는 정보를 제공하기 위해, 네트워크가 설정하는 특정한 목적의 측정을 수행하고, 그 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말이 네트워크가 정한 특정 셀의 브로드캐스트 정보를 수신한다. 단말은 상기 특정 셀의 셀 식별자(Cell Identity)(이를 광역(Global) 셀 식별자라고도 함), 상기 특정 셀이 속한 위치 식별 정보(예를 들어, Tracking Area Code) 및/또는 기타 셀 정보(예를 들어, CSG(Closed Subscriber Group) 셀의 멤버 여부)를 서빙 셀에게 보고할 수 있다.
이동 중의 단말은 특정 지역의 품질이 매우 나쁘다는 것을 측정을 통해 확인한 경우, 품질이 나쁜 셀들에 대한 위치 정보 및 측정 결과를 네트워크에 보고할 수 있다. 네트워크는 네크워크의 운영을 돕는 단말들의 측정 결과의 보고를 바탕으로 네트워크의 최적화를 꾀할 수 있다.
주파수 재사용(Frequency reuse factor)이 1인 이동 통신 시스템에서는, 이동성이 대부분 동일한 주파수 밴드에 있는 서로 다른 셀 간에 이루어진다. 따라서, 단말의 이동성을 잘 보장하기 위해서는, 단말은 서빙 셀의 중심 주파수와 동일한 중심 주파수를 갖는 주변 셀들의 품질 및 셀 정보를 잘 측정할 수 있어야 한다. 이와 같이 서빙 셀의 중심 주파수와 동일한 중심 주파수를 갖는 셀에 대한 측정을 셀내 측정(intra-frequency measurement)라고 부른다. 단말은 셀내 측정을 수행하여 측정 결과를 네트워크에게 적절한 시간에 보고하여, 해당되는 측정 결과의 목적이 달성되도록 한다.
이동 통신 사업자는 복수의 주파수 밴드를 사용하여 네트워크를 운용할 수도 있다. 복수의 주파수 밴드를 통해 통신 시스템의 서비스가 제공되는 경우, 단말에게 최적의 이동성을 보장하기 위해서는, 단말은 서빙 셀의 중심 주파수와 다른 중심 주파수를 갖는 주변 셀들의 품질 및 셀 정보를 잘 측정할 수 있어야 한다. 이와 같이, 서빙 셀의 중심 주파수와 다른 중심 주파수를 갖는 셀에 대한 측정을 셀간 측정(inter-frequency measurement)라고 부른다. 단말은 셀간 측정을 수행하여 측정 결과를 네트워크에게 적절한 시간에 보고할 수 있어야 한다.
단말이 이종(heterogeneous) 네트워크에 대한 측정을 지원할 경우,기지국 설정에 의해 이종 네크워크의 셀에 대한 측정을 할 수도 있다. 이러한, 이종 네트워크에 대한 측정을 inter-RAT(Radio Access Technology) 측정이라고 한다. 예를 들어, RAT는 3GPP 표준 규격을 따르는 UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network) 및 GERAN(GSM EDGE Radio Access Network)을 포함할 수 있으며, 3GPP2 표준 규격을 따르는 CDMA 2000 시스템 역시 포함할 수 있다.
도 7은 기존의 측정 수행 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 측정 설정(measurement configuration) 정보를 수신한다(S710). 측정 설정 정보를 포함하는 메시지를 측정 설정 메시지라 한다. 단말은 측정 설정 정보를 기반으로 측정을 수행한다(S720). 단말은 측정 결과가 측정 설정 정보 내의 보고 조건을 만족하면, 측정 결과를 기지국에게 보고한다(S730). 측정 결과를 포함하는 메시지를 측정 보고 메시지라 한다.
측정 설정 정보는 다음과 같은 정보를 포함할 수 있다.
(1) 측정 대상(Measurement object) 정보: 단말이 측정을 수행할 대상에 관한 정보이다. 측정 대상은 셀내 측정의 대상인 intra-frequency 측정 대상, 셀간 측정의 대상인 inter-frequency 측정 대상, 및 inter-RAT 측정의 대상인 inter-RAT 측정 대상 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 예를 들어, intra-frequency 측정 대상은 서빙 셀과 동일한 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, inter-frequency 측정 대상은 서빙 셀과 다른 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, inter-RAT 측정 대상은 서빙 셀의 RAT와 다른 RAT의 주변 셀을 지시할 수 있다.
(2) 보고 설정(Reporting configuration) 정보: 단말이 측정 결과를 언제 보고하는지에 관한 보고 조건 및 보고 타입(type)에 관한 정보이다. 보고 조건은 측정 결과의 보고가 유발(trigger)되는 이벤트나 주기에 관한 정보를 포함할 수 있다. 보고 타입은 측정 결과를 어떤 타입으로 구성할 것인지에 관한 정보이다.
(3) 측정 식별자(Measurement identity) 정보: 측정 대상과 보고 설정을 연관시켜, 단말이 어떤 측정 대상에 대해 언제 어떤 타입으로 보고할 것인지를 결정하도록 하는 측정 식별자에 관한 정보이다. 측정 식별자 정보는 측정 보고 메시지에 포함되어, 측정 결과가 어떤 측정 대상에 대한 것이며, 측정 보고가 어떤 보고 조건으로 발생하였는지를 나타낼 수 있다.
(4) 양적 설정(Quantity configuration) 정보: 측정 단위, 보고 단위 및/또는 측정 결과값의 필터링을 설정하기 위한 파라미터에 관한 정보이다.
(5) 측정 갭(Measurement gap) 정보: 하향링크 전송 또는 상향링크 전송이 스케쥴링되지 않아, 단말이 서빙 셀과의 데이터 전송에 대한 고려 없이 오직 측정을 하는데 사용될 수 있는 구간인 측정 갭에 관한 정보이다.
단말은 측정 절차를 수행하기 위해, 측정 대상 리스트, 측정 보고 설정 리스트 및 측정 식별자 리스트를 가지고 있다.
3GPP LTE에서 기지국은 단말에게 하나의 주파수 밴드에 대해 하나의 측정 대상만을 설정할 수 있다. 3GPP TS 36.331 V8.7.0 (2009-09)의 5.5.4절에 의하면, 다음 표와 같은 측정 보고가 유발되는 이벤트들이 정의되어 있다.
Figure pct00001
단말의 측정 결과가 설정된 이벤트를 만족하면, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
도 8은 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
먼저, 측정 식별자 1(801)은 intra-frequency 측정 대상과 보고 설정 1을 연결하고 있다. 단말은 셀내 측정(intra frequency measurement)을 수행하며, 보고 설정 1이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입를 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 2(802)는 측정 식별자 1(801)과 마찬가지로 intra-frequency 측정 대상과 연결되어 있지만, intra-frequency 측정 대상을 보고 설정 2에 연결하고 있다. 단말은 셀내 측정을 수행하며, 보고 설정 2이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입를 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 1(801)과 측정 식별자 2(802)에 의해, 단말은 intra-frequency 측정 대상에 대한 측정 결과가 보고 설정 1 및 보고 설정 2 중 어느 하나를 만족하더라도 측정 결과를 전송한다.
측정 식별자 3(803)은 inter-frequency 측정 대상 1과 보고 설정 3을 연결하고 있다. 단말은 intre-frequency 측정 대상 1에 대한 측정 결과가 보고 설정 1에 포함된 보고 조건을 만족하면 측정 결과를 보고한다.
측정 식별자 4(804)은 inter-frequency 측정 대상 2과 보고 설정 2을 연결하고 있다. 단말은 intre-frequency 측정 대상 2에 대한 측정 결과가 보고 설정 2에 포함된 보고 조건을 만족하면 측정 결과를 보고한다.
한편, 측정 대상, 보고 설정 및/또는 측정 식별자는 추가, 변경 및/또는 삭제가 가능하다. 이는 기지국이 단말에게 새로운 측정 설정 메시지를 보내거나, 측정 설정 변경 메시지를 보냄으로써 지시할 수 있다.
도 9는 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다. 측정 식별자 2(802)가 삭제되면, 측정 식별자 2(802)와 연관된 측정 대상에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않는다. 삭제된 측정 식별자와 연관된 측정 대상이나 보고 설정은 변경되지 않을 수 있다.
도 10은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다. inter-frequency 측정 대상 1이 삭제되면, 단말은 연관된 측정 식별자 3(803)도 또한 삭제한다. inter-frequency 측정 대상 1에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않는다. 그러나, 삭제된 inter-frequency 측정 대상 1에 연관된 보고 설정은 변경 또는 삭제되지 않을 수 있다.
보고 설정이 제거되면, 단말은 연관된 측정 식별자 역시 제거한다. 단말은 연관된 측정 식별자에 의해 연관된 측정 대상에 대한 측정을 중단한다. 그러나, 삭제된 보고 설정에 연관된 측정 대상은 변경 또는 삭제되지 않을 수 있다.
단말은 측정 설정을 수신한 후, 측정 식별자가 연결된 측정 대상에 대해 측정을 수행한다. 수행된 측정 결과에 대해 단말은 측정 설정에 포함된 보고 설정을 바탕으로 결과가 보고 조건을 만족하는지 평가한다. 만약 보고 기준이 만족되면, 단말은 측정 보고 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 네트워크에 전송한다.
측정 보고 메시지는 아래와 같은 정보를 포함한다.
- 측정 식별자 : 보고 기준이 만족된 보고 설정에 연관된 측정 식별자이다. 기지국은 이 측정 식별자를 통해 어떤 기준에 의해 전송된 측정 보고인지 알 수 있다.
- 서빙 셀의 품질 : 단말이 측정한 서빙 셀의 품질값이다
- 측정된 주변 셀(neighbor cell)의 정보 : 단말이 측정한 주변 셀의 측정 식별자로, 주변 셀 식별자와 주변 셀의 품질값을 포함한다. 이웃 셀 식별자는 보고 기준을 만족하는 이웃 셀의 물리적 셀 식별자이다.
이제 다중 반송파(multiple carrier) 시스템에 대해 기술한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. CC는 중심 주파수(center frequency)와 대역폭으로 정의된다. 이는 3GPP LTE는 각각 하향링크와 상향링크에 대하여 각각 하나의 CC가 정의되어 있는 상황에서, 하향링크의 대역폭과 상향링크의 대역폭이 같거나 다른 경우에 대해서만 지원되는 것을 의미한다. 예를 들어, 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크에 하나의 CC 만을 지원한다.
스펙트럼 집성(spectrum aggregation)(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 반송파 집성(carrier aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 스펙트럼 집성은 광대역 RF(radio frequency) 소자의 이용으로 인한 비용의 증가를 막고, 수율을 증가시키며, 레거시(legacy) 시스템과의 호환성을 보정하기 위해 도입되고 있다.
도 11은 다중 반송파의 일 예를 나타낸다. 5개의 CC(CC #1, CC #2, CC #3, CC #4, CC #5)가 있고, 각 CC는 20 MHz의 대역폭을 가진다. 따라서, 20MHz 대역폭을 갖는 CC 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
CC의 대역폭이나 개수는 예시에 불과하다. 각 CC는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 하향링크 CC의 수와 상향링크 CC의 수는 동일할 수도, 서로 다를 수도 있다.
도 12는 다중 반송파를 위한 기지국의 제2 계층의 구조를 나타낸다. 도 13은 다중 반송파를 위한 단말의 제2 계층의 구조를 나타낸다.
MAC 계층은 하나 또는 그 이상의 CC를 관리할 수 있다. 하나의 MAC 계층은 하나 또는 그 이상의 HARQ 개체(entity)를 포함한다. 하나의 HARQ 개체는 하나의 CC에 대한 HARQ를 수행한다. 각 HARQ 개체는 독립적으로 전송 채널 상으로 전송 블록(transport block)을 처리한다. 따라서, 복수의 CC를 통해 복수의 HARQ 개체는 복수의 전송 블록을 전송 또는 수신할 수 있다.
하나의 CC(또는 하향링크 CC와 상향링크 CC의 쌍(pair))은 하나의 셀에 대응될 수 있다. 각 하향링크 CC에서 동기 신호와 시스템 정보가 제공되면, 각 하향링크 CC는 서빙 셀에 대응된다고 할 수 있다. 단말이 복수의 하향링크 CC로부터 서비스를 제공받으면, 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
서빙 셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 분류될 수 있다. 서빙 주파수는 서빙 셀이 사용하는 중심 주파수이다. 1차 셀이 사용하는 서빙 주파수를 1차 주파수라 하고, 2차 셀이 사용하는 서빙 주파수를 2차 주파수라 한다. 1차 셀은 항상 활성화된다. 1차 셀에서, 단말은 초기 연결 확립 과정을 수행하거나 연결 재확립 과정을 개시한다. 2차 셀은 1차 셀 또는 특정 조건에 의해 활성화 또는 비활성화된다. 2차 셀은 RRC 연결이 확립된 후에 설정될 수 있고, 추가적인 무선 자원을 제공하기 위해 사용된다. 1차 셀은 하향링크 CC와 상향링크 CC의 쌍으로 설정될 수 있다. 2차 셀은 하나의 하향링크 CC 또는 하향링크 CC와 상향링크 CC의 쌍으로 설정될 수 있다. 서빙 셀은 하나 또는 그 이상의 1차 셀과 영 또는 그 이상의 2차 셀을 포함할 수 있다.
제안된 발명은 복수의 서빙 셀이 존재할 때, 측정 보고를 어떻게 수행할지에 관한 것이다.
측정 보고가 트리거될(trigger) 때, 모든 서빙 주파수에 대해 각 서빙 주파수의 셀들의 품질을 측정 보고에 포함시킬 수 있다. 단말이 모든 서빙 주파수의 셀들의 품질을 보고하는 것은 기지국이 단말로부터 수신한 측정 보고를 활용하여 단말에게 최적의 2차 셀을 설정해 줄 수 있는 장점이 있다.
그러나, 모든 서빙 주파수의 셀들의 품질이 기지국에 항상 필요한 것은 아니다. 예를 들어, 단말에게 현재 설정되어 있는 2차 셀의 품질이 충분히 좋은 상황에서는, 현재 2차 셀의 설정을 그대로 유지하는 것이 바람직할 수 있다. 이는 기지국이 모든 서빙 주파수 상의 셀들에 대해 보고를 받을 필요가 없음을 의미한다.
제안된 발명에 따르면, 단말은 서빙 셀의 품질에 따라 각 서빙 주파수상의 주변 셀의 품질을 측정 결과에 포함시킬지 여부를 결정한다.
상기 서빙 셀은 1차 셀 또는 2차 셀일 수 있다.
각 서빙 주파수 상의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값(supplementary threshold) 이상이면, 대응하는 서빙 주파수의 주변 셀의 측정 결과는 측정 보고에 포함되지 않을 수 있다.
각 서빙 주파수 상의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하이면, 대응하는 서빙 주파수의 주변 셀의 측정 결과는 측정 보고에 포함될 수 있다.
상기 보조 임계값은 네트워크가 설정하거나 미리 정해진 값일 수 있다.
상기 보조 임계값은 하나 또는 그 이상의 서빙 주파수에 대해 설정될 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 개념도이다.
하나의 1차 셀과 2개의 2차 셀이 있고, 1차 주파수(f1), 제1 2차 주파수(f2) 및 제2 2차 주파수(f3)을 고려한다. 1차 주파수(f1) 상에는 1차 셀(S11)과 주변 셀(S12, S13)이 있다. 제1 2차 주파수(f2) 상에는 제1 2차 셀(S21)과 주변 셀(S22, S23, S24)이 있다. 제2 2차 주파수(f3) 상에는 제2 2차 셀(S33)과 주변 셀(S31, S32, S34)이 있다. 1차셀의 수, 2차 셀의 수 및 주변 셀의 수는 예시에 불과하다.
각 서빙 주파수에서 우측 방향으로 갈수록 셀 품질이 나쁜 것을 의미한다. 1차 주파수(f1) 상에서는 1차 셀(S11)의 품질이 가장 좋고, 제1 2차 주파수(f2) 상에서는 제1 2차 셀(S21)의 품질이 가장 좋고, 제2 2차 주파수(f3) 상에서는 주변 셀(S31)의 품질이 가장 좋다.
보조 임계값(Tsp)는 2개의 2차 주파수(f2, f3)에 동일하다고 한다.
보고 조건이 만족되어 측정 보고가 트리거되면, 단말은 추가적으로 각 2차 주파수 상의 서빙 셀의 품질을 보조 임계값(Tsp)과 비교한다. 2차 주파수 상의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값(Tsp) 이상이면, 대응하는 2차 주파수의 주변 셀의 측정 결과는 측정 보고에 포함되지 않는다. 2차 주파수 상의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값(Tsp) 이하이면, 2차 서빙 주파수의 주변 셀들 중 가장 품질이 좋은 주변 셀(이를 베스트 주변 셀이라 함)의 측정 결과는 측정 보고에 포함된다.
예를 들어, 1차 셀의 측정 결과가 표 1의 이벤트들 중 하나에 해당된다고 하자. 1차 셀에 의해 측정 보고가 트리거된다.
제1 2차 주파수(f2) 상의 서빙 셀(S21)의 품질은 보조 임계값(Tsp) 보다 크다. 하지만, 제2 2차 주파수(f3) 상의 서빙 셀(S33)의 품질은 보조 임계값(Tsp) 보다 작다.
따라서, 측정 보고는 1차 셀의 품질, 1차 주파수 상의 베스트 주변 셀의 품질, 제1 2차 셀(S21)의 품질, 제2 2차 셀(S33)의 품질 및 제2 2차 주파수(f1) 상의 베스트 주변 셀(S31)의 품질을 포함한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 다중 셀 설정을 수신한다(S1510). 다중 셀 설정은 복수의 서빙 셀을 설정하는 데 사용되고, 적어도 하나의 1차 셀과 적어도 하나의 2차 셀이 설정된다. 이 후에, 기지국은 설정된 2차 셀을 활성화 또는 비활성화하는 메시지를 단말에게 보낼 수 있다.
단말은 기지국으로부터 측정 설정을 수신한다(S1520). 측정 설정은 측정 대상 및 보고 설정을 포함한다.
측정 설정은 보조 임계값(Tsp)을 포함할 수 있다. 보조 임계값은 각 서빙 셀에 특정적일 수 있고, 또는 모든 서빙 셀에 공용일 수 있다. 여기서는, 보조 임계값이 모든 2차 셀에 대해 공용으로 주어진다고 한다.
측정 설정은 측정 보고 내에 각 서빙 주파수에서 베스트 주변 셀의 보고 여부를 결정할 것을 지시하는 지시자를 포함할 수 있다. 또는, 단말은 서빙 셀에 대해 보조 임계값이 주어지면 해당되는 서빙 주파수에서 베스트 주변 셀의 보고 여부를 결정할 수 있다.
단말은 측정을 수행한다(S1530). 단말은 1차 셀과 2차 셀의 품질을 측정한다.
단말은 측정 보고가 트리거링되는지 여부를 결정한다(S1540). 단말은 측정 결과를 기반으로 보고 조건이 만족되는 셀(이를 보고 셀(reporting cell)이라 한다)이 있는지 여부를 결정한다. 보고 셀은 서빙 셀들 중 적어도 하나의 셀 및/또는 주변 셀들 중 적어도 하나의 셀을 포함할 수 있다. 보고 셀이 찾아지면 측정 보고가 트리거링된다..
측정 보고가 트리거링되면, 단말은 각 2차 셀의 품질을 보조 임계값(Tsp)과 비교한다(S1550).
만약 2차 셀의 품질이 보조 임계값(Tsp) 보다 작으면, 해당되는 2차 셀의 2차 주파수 상의 베스트 주변 셀의 측정 결과를 측정 보고에 포함시킨다(S1560). 베스트 주변 셀의 측정 결과는 베스트 주변 셀의 품질 및 베스트 주변 셀의 식별자를 포함할 수 있다.
만약 2차 셀의 품질이 보조 임계값(Tsp) 보다 크면, 해당되는 2차 셀의 2차 주파수 상의 베스트 주변 셀의 측정 결과는 측정 보고에 포함되지 않는다.
단말은 상기 보고 셀의 측정 결과 및 상기 추가된 베스트 주변 셀의 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 기지국으로 전송한다(S1570).
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 다중 셀 설정을 수신한다(S1610).
단말은 기지국으로부터 측정 설정을 수신한다(S1620). 측정 설정은 보조 임계값(Tsp)을 포함할 수 있다.
단말은 측정을 수행한다(S1630). 단말은 1차 셀과 2차 셀의 품질을 측정한다.
단말은 측정 보고가 트리거링되는지 여부를 결정한다(S1640). 단말은 측정 결과를 기반으로 보고 셀이 있는지 여부를 결정한다. 보고 셀이 찾아지면 측정 보고가 트리거링된다.
측정 보고가 트리거링되면, 단말은 1차 셀의 품질을 보조 임계값(Tsp)과 비교한다(S1650).
만약 1차 셀의 품질이 보조 임계값(Tsp) 보다 작으면, 각 서빙 주파수 상의 상의 베스트 주변 셀의 측정 결과를 측정 보고에 포함시킨다(S1660). 베스트 주변 셀의 측정 결과는 베스트 주변 셀의 품질 및 베스트 주변 셀의 식별자를 포함할 수 있다.
단말은 상기 보고 조건을 만족하는 서빙 셀의 측정 결과 및 상기 추가된 베스트 주변 셀의 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 기지국으로 전송한다(S1670).
도 17은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 장치를 나타낸 블록도이다.
단말(50)은 프로세서(51), 메모리(52) 및 RF부(53)을 포함한다. 메모리(52)는 프로세서(51)와 연결되어, 프로세서(51)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(53)는 프로세서(51)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(51)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 도 14 내지 16의 실시예에서 단말의 동작은 프로세서(51)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 측정 결과를 보고하는 방법에 있어서,
    복수의 서빙 셀들을 설정하되, 상기 복수의 서빙 셀들은 적어도 하나의 1차 셀과 적어도 하나의 2차 셀을 포함하는 단계;
    측정 결과를 보고하기 위한 측정 설정을 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 복수의 서빙 셀들에 대해 측정을 수행하는 단계;
    상기 측정 설정을 기반으로 측정 보고가 트리거되는지 여부를 결정하는 단계;
    상기 측정 보고가 트리거되면, 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하인지 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 측정 보고는 상기 보조 임계값 이하인 품질을 갖는 서빙 셀의 서빙 주파수 상에서 베스트 주변 셀의 품질을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 보고 조건을 만족하는 보고 셀이 존재하면, 상기 측정 보고가 트리거되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 측정 보고는 상기 보고 셀의 품질을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    품질이 상기 보조 임계값과 비교되는 서빙 셀은 2차 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 보조 임계값은 각 2차 셀마다 독립적으로 주어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 보조 임계값은 모든 2차 셀에 대해 공용으로 주어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 4 항에 있어서, 상기 측정 설정은 상기 보조 임계값과의 비교 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 측정 결과를 보고하는 장치에 있어서,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF 부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    복수의 서빙 셀들을 설정하되, 상기 복수의 서빙 셀들은 적어도 하나의 1차 셀과 적어도 하나의 2차 셀을 포함하고;
    측정 결과를 보고하기 위한 측정 설정을 기지국으로부터 수신하고;
    상기 복수의 서빙 셀들에 대해 측정을 수행하고;
    상기 측정 설정을 기반으로 측정 보고가 트리거되는지 여부를 결정하고;
    상기 측정 보고가 트리거되면, 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀의 품질이 보조 임계값 이하인지 여부를 결정하고; 및
    상기 측정 보고를 상기 기지국으로 전송하되,
    상기 측정 보고는 상기 보조 임계값 이하인 품질을 갖는 서빙 셀의 서빙 주파수 상에서 베스트 주변 셀의 품질을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 보고 조건을 만족하는 보고 셀이 존재하면, 상기 측정 보고가 트리거되는 것을 특징으로 하는 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 측정 보고는 상기 보고 셀의 품질을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    품질이 상기 보조 임계값과 비교되는 서빙 셀은 2차 셀인 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 보조 임계값은 각 2차 셀마다 독립적으로 주어지는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 보조 임계값은 모든 2차 셀에 대해 공용으로 주어지는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제 11 항에 있어서, 상기 측정 설정은 상기 보조 임계값과의 비교 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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