KR20130125728A - 이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 단말은 네트워크에 연결 요청 메시지를 전송하고, 네트워크로부터 수신한 연결 설정 메시지에 포함된 RPLMN(Registered Public Land Mobile Network)과 미리 저장된 선택된 PLMN(Selected Public Land Mobile Network)이 일치하며 선택된 PLMN과 함께 저장된 연결 실패 관련 측정 정보가 있으면 네트워크에 연결 실패 관련 측정 정보를 보고한다.

Description

이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치 {Method and apparatus for transmitting and receiving measurement information in mobile communication system}
본 발명은 이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 단말이 무선 채널을 측정하여 네트워크에 보고하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신 시스템은 사용자의 이동성을 확보하면서 통신을 제공하기 위한 목적으로 개발되었다. 이러한 이동통신 시스템은 기술의 비약적인 발전에 힘입어 음성 통신은 물론 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 단계에 이르렀다.
근래에는 차세대 이동통신 시스템 중 하나로 3GPP에서 LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE-A는 2010년 후반 즈음하여 표준 완성을 목표로 해서, 현재 제공되고 있는 데이터 전송률보다 높은 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다.
3GPP 표준이 진화함에 따라, 통신 속도를 높이려는 방안 이외에도 수월하게 무선망을 최적화시키려는 방안이 논의 중이다. 일반적으로 무선망 초기 구축 시 또는 망 최적화 시, 기지국 또는 기지국 제어국은 자신의 셀 커버리지에 대한 무선 환경 정보를 수집하여야 하며, 이를 드라이브 테스트(Drive Test)라고 한다.
기존의 드라이브 테스트는 주로 측정자가 자동차에 측정 장비를 싣고, 반복적인 측정 업무를 장시간 수행하여야 하는 번거로움이 있었다. 상기 측정된 결과는 분석 과정을 거쳐 각 기지국 또는 기지국 제어국의 시스템 파라메터(Parameter)들을 설정하는데 이용된다. 이와 같은 드라이브 테스트는 무선망 최적화 비용 및 운영 비용을 증가시키고, 많은 시간을 소요하게 한다.
따라서, 드라이브 테스트 (Drive Test)를 최소화하고, 무선 환경에 대한 분석 과정 및 수동설정을 개선시키기 위한 연구가 MDT (Minimization of Drive Test)라는 이름으로 진행되고 있다. 이를 위해, 드라이브 테스트 대신에 단말기는 무선 채널 측정을 하고 있다가 주기적으로 또는 특정 이벤트 (event)가 발생할 때, 해당 무선 채널 측정 정보를 기지국에게 즉시 전달하거나, 또는 무선 채널 측정 정보 저장 후 일정 시간 경과 후 기지국에게 전달한다.
이와 같이 단말기가 측정한 무선 채널 측정 정보 및 기타 부가 정보를 기지국에게 전송하는 동작을 MDT 측정 정보 보고라 칭할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국과 통신이 가능하면 상기 채널 측정 결과를 즉시 기지국에게 전송하거나, 또는 즉시 보고가 불가능할 경우, 이를 기록하고 있다가, 차후 통신이 가능하게 되면 기지국에게 기록한 MDT 측정 정보를 보고한다. 그러면 기지국은 단말로부터 수신된 MDT 측정 정보를 셀 영역 최적화를 위해 이용한다.
그런데 MDT는 단말이 네트워크와의 연결을 형성하여 측정 관련 설정 정보를 제공받은 후 대기 모드에서 측정을 수행하므로, 네트워크와의 연결 형성에 실패한 경우에는 측정을 수행하거나 측정 정보를 전송하지 않는다. 그러나 연결 실패와 관련하여 측정된 정보를 네트워크가 필요로 하는 경우가 발생할 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 단말이 네트워크와의 연결이 실패하는 경우와 관련된 측정 정보를 네트워크에 적절하게 보고할 수 있도록 하는 방법을 제공하는 데 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예는, 단말이 네트워크에 측정 정보를 보고하는 방법으로서, 상기 네트워크에 연결 요청 메시지를 전송하는 단계; 상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 네트워크로부터 연결 설정 메시지를 수신하는 단계; 상기 연결 설정 메시지에 포함된 RPLMN(Registered Public Land Mobile Network)과 미리 저장된 선택된 PLMN(Selected Public Land Mobile Network)이 일치하고, 상기 선택된 PLMN과 함께 저장된 연결 실패 관련 측정 정보가 있는지 판단하는 단계; 및 상기 RPLMN과 상기 선택된 PLMN이 일치하고, 상기 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있으면, 상기 네트워크에 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 보고하는 단계;를 포함한다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예는, 기지국이 단말로부터 측정 정보의 보고를 수신하는 방법으로서, 상기 단말로부터 연결 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 단말로 연결 설정 메시지를 전송하는 단계; 상기 단말로부터 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자가 포함된 연결 완료 메시지를 수신하는 단계; 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것인지 여부를 결정하는 단계; 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것으로 결정하면, 상기 단말로 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 포함하는 단말 정보 응답 메시지를 수신하는 단계;를 포함한다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예는, 네트워크에 측정 정보를 보고하는 단말로서, 상기 네트워크와 메시지를 송수신하는 송수신부; 및 상기 네트워크에 연결 요청 메시지를 전송하고, 상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 네트워크로부터 연결 설정 메시지를 수신하고, 상기 연결 설정 메시지에 포함된 RPLMN(Registered Public Land Mobile Network)과 미리 저장된 선택된 PLMN(Selected Public Land Mobile Network)이 일치하며 상기 선택된 PLMN과 함께 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있으면, 상기 네트워크에 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 보고하도록 제어하는 제어부;를 포함한다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예는, 단말로부터 측정 정보의 보고를 수신하는 기지국으로서, 상기 단말과 메시지를 송수신하는 송수신부; 및 상기 단말로부터 연결 요청 메시지를 수신하고, 상기 단말로 연결 설정 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자가 포함된 연결 완료 메시지를 수신하고, 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것인지 여부를 결정하고, 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것으로 결정하면 상기 단말로 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 포함하는 단말 정보 응답 메시지를 수신하도록 제어하는 제어부;를 포함한다.
본 발명에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치에 의하면, 단말이 네트워크와의 연결 형성에 실패하는 경우에도 측정 정보 및 시스템 정보 등을 저장한 후 보고함으로써 네트워크가 무선망 최적화를 위해 해당 정보를 유용하게 사용할 수 있다.
도 1은 MDT 수행을 설명하기 위한 개념도,
도 2는 단말의 MDT 측정 과정을 설명하기 위한 흐름도,
도 3은 단말기가 기지국의 요청에 의해, 기록된 채널 측정 정보를 보고하는 과정을 상세하게 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작 흐름도를 설명하기 위한 도면,
도 5는 RRC connection establishment 실패 시, 단말 동작을 설명하기 위한 도면,
도 6은 RRC connection establishment 실패 시에 기록했던 정보를 기지국에 보고하는 단말 동작을 설명하기 위한 도면,
도 7은 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도, 그리고,
도 8은 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, OFDM 기반의 무선통신 시스템, 특히 3GPP EUTRA 표준을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
먼저 본 발명의 상세한 실시예를 설명하기에 앞서, 단말의 MDT 수행에 대하여 설명한다.
도 1은 MDT 수행을 설명하기 위한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 기존의 드라이브 테스트 (100)는 차량에 측정 장비를 싣고, 음역지역을 찾아, 서비스 영역을 돌아다니며, 신호 상태를 측정한다. MDT에서는 단말 (120)이 이를 대신하여 수행한다. NMS (Network Monitoring System, 105)에서는 MDT 수행을 지시할 수 있다. 이 때, 필요한 설정(configuration) 정보를 EM (Element Manager, 110)에 제공한다. EM에서는 MDT configuration을 구성하여, eNB (115)에 전달한다.
eNB (115)는 125 단계에서 UE (120)에게 MDT configuration을 보내고, MDT를 지시한다. UE (120)는 eNB(115)의 지시에 따라 MDT 측정 정보를 수집한다. MDT 측정 정보에는 신호 측정 정보뿐 아니라, 위치 및 시간 정보도 포함될 수 있다. 이렇게 수집된 정보는 130 단계에서 eNB (115)로 보고된다. eNB (115)는 수집된 정보를 TCE (Trace Collection Entity, 135)에 전달한다. TCE (135)는 MDT 측정 정보를 수집하는 하나의 서버이다.
도 2은 단말이 대기 모드에서 측정 정보를 기록 후, 연결 모드에서 측정 정보를 보고하는 MDT 측정 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 210 단계에서 기지국 (eNB, 205)은 연결 모드인 단말 (UE, 200)에게 LoggedMeasurementConfiguration 메시지를 통해 MDT를 설정(configure)하면서 필요한 정보, 즉, 채널 측정 구성 정보 (MDT configuration, 이하 동일하다)들을 전달한다. 채널 측정 구성 정보에는 절대적 시간 기준 정보, 샘플링 주기(sampling cycle), 측정 시간 구간(measurement duration) 및 MDT PLMN(Public Land Mobile Network) 리스트 중 적어도 하나가 포함된다.
샘플링 주기(Sampling cycle)는 주기적인 하향링크 파일럿 신호 측정을 위해 사용되며, 단말(200)은 제공된 주기(cycle) 마다 MDT 측정 정보를 수집하고 기록한다. 측정 시간 구간(Measurement duration)은 단말(200)이 MDT를 수행하는 총 시간이다. MDT PLMN 리스트는 단말(200)이 MDT 측정 정보를 보고할 수 있는 PLMN들의 리스트이다. 측정 시간 구간에 해당하는 시간이 지나면, 단말(200)은 MDT 수행을 중지한다.
215 단계에서 단말(200)의 RRC 상태가 연결 모드에서 대기 모드로 변경되면, 단말(200)은 MDT 수행을 시작한다. 220 단계에서 첫 MDT 측정 및 기록이 이루어진 후, 225와 같이 계속해서 MDT 측정 및 기록이 미리 제공받은 샘플링 주기(sampling cycle)마다 수행된다.
각 측정 샘플마다 MDT 측정 정보들이 기록된다 (230). 기록되는 MDT 측정 정보로는 서빙셀의 아이디(Global cell ID), 서빙셀의 채널 측정 정보 (즉, RSRP/RSRQ 값 등), 인접셀들의 채널 측정 정보, 단말 위치 정보, 상대적인 시간 정보 등이 포함될 수 있다.
단말(200)이 235 단계에서 연결 모드로 들어가면, 단말(200)은 240 단계에서 기록한 MDT 측정 정보가 있거나 또는 없음을 기지국(205)에게 알려준다. 기지국(205)은 상황에 따라 보고를 요청할 수도 있다. 요청이 있을 경우, 단말(200)은 지금까지 기록한 MDT 측정 정보를 기지국(205)에 보고하고 기록된 정보를 삭제한다. 요청이 없을 경우엔 계속 기록 정보를 유지한다.
다시 단말(200)이 245 단계에서 대기 모드로 들어가고, 아직 측정 시간 구간(measurement duration)이 지시하고 있는 시간이 지나지 않았다면, 단말(200)은 계속해서 MDT 동작을 수행하고 250 단계와 같이 MDT 측정 정보를 수집한다. 이때 측정 시간 구간(Measurement duration)은 단말(200)이 연결 모드에 있는 동안의 시간을 고려할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다.
255 단계에서 측정 시간 구간(Measurement duration)이 만료되면 단말(200)은 MDT 수행을 중단한다. 이후 단말(200)은 260 단계에서 연결 모드로 들어가고, 265 단계에서 다시 기록한 MDT 측정 정보가 있음을 기지국(205)에게 알려주고, 기지국(205)이 측정 정보를 요청할 경우에는 기록한 MDT 측정 정보를 보고하는 과정을 수행한다.
도 3은 단말이 기지국의 요청에 의해, 기록된 채널 측정 정보를 보고하는 과정을 상세하게 도시하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 단말(UE, 305)은 315 단계에서, 기지국(eNB, 310)과의 통신을 위해, 엑세스 시도를 트리거하고, 320 단계에서 랜덤 엑세스를 시도한다. 이후, 단말(305)은 325 단계에서 연결 모드에 진입한다. 그러면 기지국(310)은 330 단계에서 LoggedMeasurementConfiguration 메시지를 통해, 단말 대기 모드에서 MDT 수행을 위해 필요한 정보, 즉 채널 측정 설정 정보를 단말(305)에게 전달한다.
그 후, 단말(305)은 340 단계에서 대기 모드로 전환되고, 345 단계에서 MDT 측정 수행 기간이 시작되면 350 단계에서 MDT 측정을 수행한다. 단말(305)은 지시된 수행 기간이 끝나면 355 단계에서 MDT 측정을 중단한다.
이후, 단말(305)은 360 단계에서 연결 모드로의 전환을 결정하고, 365 단계에서 RRC 연결 요청 메시지 (RRCConnectionRequest)를 기지국에게 전송한다. 기지국(310)이 이를 허용할 경우, 기지국(310)은 370 단계에서 RRC 연결 설정 메시지 (RRCConnectionSetup)를 단말기(305)에게 전송한다. 연결 모드로 전환된 단말(305)은 375 단계에서 자신이 대기 모드에서 기록한 채널 측정 정보를 가지고 있음을 기지국(310)에게 전달한다. 이를 위해 하나의 식별자 (indication)를 RRC 연결 설정 완료 메시지 (RRCConnectionSetupComplete)에 포함시켜 보낸다.
이때 단말(305)은 모든 PLMN에게 위와 같이 채널 측정 정보를 가지고 있음을 알리는 식별자를 전송하지 않고, 현재 RPLMN(Registered PLMN)이 기지국으로부터 수신한 MDT PLMN 리스트에 포함되면 전송하게 된다. 핸드오버의 경우에는 RRC 연결 재설정 완료 (RRCConnectionReconfigurationComplete) 메시지에 위와 같은 식별자를 포함시킬 수 있다. 해당 식별자를 보내는 이유는 단말(305)이 기록하고 있는 MDT 측정 정보가 있는지를 기지국(310)에게 알리고, 기지국(310)이 MDT 측정 정보 전송 여부에 관한 요청을 결정할 수 있도록 판단 근거를 제공하기 위해서이다.
예를 들어, 단말(305)은 일반적으로 긴 시간 동안 대기 모드에 있으므로 많은 량의 채널 측정 정보들이 기록될 것이다. 이 때, 연결 모드로 전환되면, 단말(305)은 기록된 측정 정보 전송에 많은 자원을 소모해야 한다. 따라서 기지국(310)은 현재 무선 용량 상황 등을 고려하여 MDT 측정 정보를 보고 받을지를 판단한다.
만약, 기지국(310)이 단말(305)이 기록한 채널 측정 정보가 유용한다고 판단하면, 기지국(310)은 380 단계에서 단말 정보 요청 메시지 (UEInformationRequest)를 통해 MDT 측정 정보를 요청한다. 단말(305)은 기지국(310)으로부터 단말 정보 요청 메시지를 수신하면, 385 단계에서 기지국(310)으로 측정 정보를 전송하기 위해, 단말이 기록하고 있던 MDT 측정 정보 전송을 트리거한다. 일반적으로 기록된 MDT 측정 정보가 긴급하게 전송될 필요성이 떨어지기 때문에 전달 과정에서 타 RRC 메시지 및 일반 데이터와의 우선순위를 고려하여 전송할 필요가 있다.
단말(305)은 390 단계에서, MDT 측정 정보를 단말 정보 응답 메시지 (UEInformationResponse)에 포함시켜 기지국(310)으로 전달한다. 단말기는 한번 기지국에 전달된 MDT 측정 정보는 삭제할 수 있다.
다음으로, 본 발명의 실시예에 따른 단말의 측정 정보 보고 과정을 설명하기 위해, 단말과 네트워크와의 연결 형성 과정을 설명한다.
단말은 기지국과 통신을 설정하기 위해, RRC 연결 형성 (connection establishment) 과정을 수행한다. RRC connection establishment는 총 3가지의 RRC 메시지를 단말과 기지국이 교환함으로써 이루어진다.
먼저 단말은 RRC connection establishment를 트리거하기 위해, 기지국에 RRC 연결 요청 (RRC connection request) 메시지를 전송한다. 기지국이 단말에 대한 RRC connection establishment를 허용한다면, 단말에게 RRC 연결 설정 (RRC connection setup) 메시지를 전송한다. RRC connection setup 메시지는 연결에 필요한 기본적인 설정 정보를 포함하고 있다.
기지국이 RRC 연결 형성을 허용하지 않는 경우, 단말에 RRC 연결 거절 (RRC connection reject) 메시지를 전송한다. 일반적으로 현재 기지국이 제어하는 셀의 용량이 포화될 경우, 기지국은 RRC connection reject 메시지를 통해 신규 연결을 제한하고, 다른 주파수 혹은 다른 RAT (Radio Access Technology)으로의 연결을 유도할 수 있다. 기지국으로부터 RRC connection setup 메시지를 수신한 단말은 RRC 연결 설정 완료 (RRC connection setup complete) 메시지를 기지국에 전송하여 RRC connection establishment 과정을 마무리한다.
이때 단말이 MDT 목적을 위해 RRC connection establishment가 실패할 때의 측정 정보 및 시스템 정보를 기록하여 RRC connection establishment 성공 후 기지국에 보고한다면, 기지국에서는 무선망 최적화를 위해 이를 유용하게 이용할 수 있다.
따라서 본 발명에서는 RRC connection establishment 실패 시, 단말이 연결 실패와 관련된 유용한 정보를 저장하고, 이를 기지국에 보고하는 실시예를 제안한다. 본 발명에서의 단말 동작은 아래와 같은 특징을 갖는다.
먼저 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 미리 설정된 타이머, 바람직하게는 T300 타이머가 만료되는 시점에 선택된 PLMN(Selected PLMN)과 RRC connection establishment 실패와 관련된 측정 정보를 저장한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 단말이 RRC connection establishment이 실패 시 저장했던 측정 정보를 가지고 있고, RRC connection establishment 과정에서 네트워크로부터 수신한 현재의 RPLMN(Registered PLMN)과 단말이 저장한 Selected PLMN이 일치하면 단말은 위와 같은 연결 실패와 관련된 측정 정보를 가지고 있음을 알리는 지시자를 RRC 연결 설정 완료 메시지에 포함시켜 기지국에 전송한다.
또한 본 발명의 실시예에 따르면, 단말이 RRC connection establishment이 실패 시 저장했던 측정 정보를 가지고 있고, RRC connection establishment 과정에서 네트워크로부터 수신한 현재의 RPLMN과 단말이 저장한 Selected PLMN이 일치하며, 나아가 기지국으로부터 위와 같은 연결 실패와 관련된 측정 정보를 보내달라는 요청이 있을 때, 단말은 연결 실패와 관련된 측정 정보를 기지국에 전송한다.
종래의 MDT 기술에 따르면, 대기 모드에서 MDT 수행 시, 단말은 연결 모드에서 미리 MDT 동작을 위한 설정 정보를 기지국으로부터 제공받는다. 설정 정보는 단말이 기록한 MDT 정보를 보고할 수 있는 PLMN 리스트, 즉, MDT PLMN list도 포함하고 있다.
단말은 설정 정보에 따라 대기 모드에서 수집하여 기록한 측정 정보를 연결 모드에서 기지국에 보고하는데, 앞에서도 설명한 바와 같이 단말의 현재 RPLMN (Registered Public Land Mobile Network)이 MDT PLMN 리스트에 포함될 때만 기지국에 보고한다. 이는 특정 사업자의 망 정보가 타 사업자에게 보고되는 것을 방지하기 위함이다.
그러나 종래의 MDT 기술과 달리, RRC connection establishment가 실패하는 경우에는 단말은 기지국으로부터 유효한 MDT PLMN 리스트를 가질 수 없다. RRC connection establishment 이전인 기지국과 연결이 설정되어 있지 않은 상태에서 단말은 기지국으로부터 MDT PLMN 리스트를 제공받을 수 없기 때문이다. 따라서, RRC connection establishment가 실패할 때 단말이 기록한 정보를 어떤 기준에 따라 어떤 PLMN에 보고할지를 정의할 필요가 있다.
따라서 본 발명의 실시예에서는 단말의 Selected PLMN을 이용하여, 단말이 보고해야 할 PLMN을 선택할 수 있다. 즉, 네트워크와의 RRC 연결 형성이 실패하는 경우의 Selected PLMN 및 연결 실패 시점에서의 측정 정보를 저장하고, 이후 RRC 연결 형성 과정에서 제공 받은 RPLMN이 저장된 Selected PLMN과 일치하면 측정 정보를 네트워크에 보고할 수 있다.
여기서 PLMN 은 하나의 무선망을 지시하는 아이디이며, 주로 동일 사업자 혹은 타 사업자간 망을 구분하는데 이용된다. 또한 RPLMN은 단말이 서비스를 제공받을 수 있는 PLMN을 지시하며, 이를 설정하는 과정을 설명하면 다음과 같다.
기지국은 SIB1 (SystemInformationBlockType1)을 통해 기지국이 제공하고 있는 PLMN 리스트를 브로드캐스트(broadcast)한다. PLMN 리스트는 최대 6까지 제공 가능하며, 이를 수신한 단말은 단말의 상위 계층, 즉 NAS(Non-Access Stratum)에 이를 알린다. NAS에서는 단말이 보유하고 있는 HPLMN(Home PLMN) 혹은 HEPLMN 및 기타 정보 등을 고려하여 PLMN 리스트 중에서 Selected PLMN을 선정한다. Selected PLMN은 단말이 연결하기를 원하는 PLMN을 지시한다.
단말은 Selected PLMN을 기지국을 경유하여 MME(Mobility Management Entity)에 알리며, MME는 Selected PLMN을 고려하여 RPLMN과 ePLMN (equivalent PLMN) 정보를 단말에게 제공한다. 일반적인 경우에는 Selected PLMN이 RPLMN으로 지시되며, 옵션으로 RPLMN과 동일한 역할을 하는 하나 이상의 ePLMN을 제공해준다. RPLMN을 부여 받은 단말은 비로소 정상적인 통신을 수행할 수 있다.
따라서, RRC connection establishment가 실패한다면, 단말은 기지국을 경유해 MME에게 Selected PLMN을 전송할 수 없으며, MME로부터 RPLMN을 제공받을 수 없다. 이는 곧 기지국으로부터 MDT에서 적용되었듯이 MDT PLMN list을 사용하여 보고할 수 있는 PLMN 정보를 단말에게 제공할 수 없음을 의미한다.
따라서 본 발명의 실시예에서 단말은 RRC connection establishment 실패(failure)가 발생할 때의 Selected PLMN을 저장한다. 저장되는 Selected PLMN은 기지국이 제공할 수 있는 PLMN 리스트 중 HPLMN 혹은 HEPLMN에 일치하는 PLMN일 수 있다. 따라서 MDT PLMN 리스트를 사용하는 것보다는 덜 엄격하지만, 단말이 어떠한 협약이 되어있지 않은 타 사업자의 기지국에 기록한 정보를 보고하는 것을 방지하는데 도움을 줄 수 있다.
이후, 단말이 성공적으로 RRC connection establishment에 성공하여, MME로부터 RPLMN을 제공받으면, 단말은 RPLMN과 저장했던 Selected PLMN을 비교한다. RPLMN과 selected PLMN이 일치한다면, 단말은 기지국에게 RRC connection establishment가 실패할 때 기록한 정보가 있음을 알리고, 기지국으로부터 요청이 있을 경우, 이를 기지국에 보고한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 단말 및 기지국의 동작 흐름도를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 단말 (UE, 400)은 410 단계에서 연결 요청(connect request)을 트리거한다. 이 때, 단말(400)은 RRC connection request 메시지를 기지국(405)에 전송하면서, 미리 설정된 T300 타이머를 동작시킨다. T300 타이머가 만료할 때까지 RRC 연결과 관련된 동작, 예를 들면, 단말(400)이 기지국(405)으로부터 RRC connection setup 혹은 RRC connection reject 메시지를 수신하지 못하거나, 셀 재선택(cell reselection)이 발생하지 않거나, 또는 단말 상위 계층으로부터의 connection request 취소가 일어나지 않으면, 단말은 415 단계에서 시도한 RRC connection establishment가 실패한 것으로 간주한다.
다음으로 420 단계에서 단말은 현재의 Selected PLMN과 RRC 연결 실패와 관련된 정보를 저장한다. 저장되는 연결 실패 관련 정보는 RRC connection establishment 실패가 발생했을 때의 서빙 셀 및 인접 셀의 측정 정보, 그리고 실패 원인을 파악할 수 있는 정보로 구성되며, 다음의 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 서빙 셀의 채널 측정 값
- 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 인접 셀들의 채널 측정 값
- 서빙 셀의 ECGI (EUTRAN Cell Global ID) 혹은 PCI (Physical Cell ID) 정보
- 단말 위치 정보
- T300 타이머 만료전까지 랜덤 액세스 채널(Random Access Channel, RACH)의 문제(problem) 발생 여부
위 연결 실패 관련 정보 중 랜덤 액세스 관련 정보에 대하여 간단히 설명하면 다음과 같다.
RRC connection establishment 과정 중, 단말은 랜덤 액세스(random access) 과정을 수행한다. 이는 서빙 셀과의 상향링크 동기를 맞추고, 관련된 RRC 메시지를 전송하기 위함이다. random access 과정은 총 4 단계로 이루어진다.
1 단계로 단말은 기지국에 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 전송한다. 2 단계에서 random access preamble을 수신한 기지국은 랜덤 액세스 응답(random access response) 메시지를 전송한다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 동기화를 위한 정보, 3 단계에서 단말이 사용할 스케줄링 정보, 그리고 임시 단말 아이디 값 등을 포함하고 있다. 3 단계에서 단말은 메시지 3(msg 3)를 전송하며, 메시지 3에는 단말이 RRC connection establishment을 수행하는 경우에는 RRC connection request가 포함된다. 4 단계에서, random access는 경쟁 기반 엑세스 방식으로, 최종적으로 단말이 경쟁을 통해 랜덤 액세스 과정이 성공적으로 이루어졌음을 알 수 있는 메시지를 기지국이 단말에게 전송한다.
이상에서 설명한 바와 같이, random access 과정은 RRC connection establishment 과정에서 중요한 부분을 차지하므로, T300 타이머 만료 전까지 RACH problem 발생 여부는 실패 원인을 파악하는 유용한 정보가 될 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, RRC connection establishment 실패 이후, 단말(400)은 425 단계에서 다시 connection request를 트리거한다. 430 단계에서 단말(400)은 기지국(405)에게 RRC connection request 메시지를 전송한다. 435 단계에서 기지국(405)은 단말(400)에게 RRC connection setup 메시지를 전송한다.
440 단계에서 단말(400)은 저장하고 있는 Selected PLMN 값이 현재 자신의 RPLMN과 일치하고, RRC connection establishment 실패 시 기록한 유효한 정보를 가지고 있다면, 기지국(405)에 전송할 RRC connection setup complete 메시지에 포함시킬 connEstFailInfoAvailable IE(Information Element)를 트리거한다. connEstFailInfoAvailable IE는 단말(400)이 연결 실패와 관련하여 기록한 정보를 가지고 있음을 기지국(405)에 알리기 위한 지시자이다. 445 단계에서 단말(400)은 connEstFailInfoAvailable IE를 포함한 RRC connection setup complete 메시지를 기지국(405)에게 전송한다.
기지국(405)은 단말로부터 연결 실패와 관련된 정보를 보고받을 필요가 있다고 판단되면, 450 단계에서 connEstFail-ReportReq IE를 포함하는 UE information request 메시지를 단말(400)에게 전송한다. connEstFail-ReportReq IE는 단말(400)에게 위 측정 정보의 보고를 요청하는데 이용되며, 기지국(405)은 connEstFail-ReportReq IE의 설정값을 'true'로 설정하여 UE information request 메시지에 포함시킨다.
455 단계에서 단말(400)은 저장하고 있는 Selected PLMN 값이 현재 자신의 RPLMN과 일치하고, RRC connection establishment 실패 시 기록한 유효한 정보를 가지고 있으며, 기지국(405)으로부터 수신한 connEstFail-ReportReq IE가 'true'로 설정되어 있으면, 기록하고 있는 연결 실패 관련 측정 정보를 connEstFail-Report IE에 포함시킨다. 460 단계에서 단말(400)은 connEstFail-Report IE을 포함한 UE information response 메시지를 기지국(405)에 전송한다.
도 5는 RRC connection establishment 실패 시, 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 500 단계에서 단말은 단말 상위 계층으로부터 connection 요청을 받는다. 505 단계에서 단말은 RRC connection request 메시지를 기지국에 전송한다. 510 단계에서 단말은 T300 타이머를 시작한다.
515 단계에서 단말은 기지국으로부터 RRC connection setup 혹은 RRC connection reject 메시지를 수신하는지, 혹은 cell reselection 발생 여부, 또는 단말 상위 계층으로부터 connection establishment 취소가 일어났는지 여부를 판단한다. 만약 위 조건들 중 하나라도 발생하면, 단말은 520 단계에서 T300 타이머를 중지시키고, 현재 표준 기술에 따라 동작을 수행한다.
위 조건들 중 어느 것도 일어나지 않은 상태에서, 525 단계에서 단말은 T300 타이머가 만료되었는지 여부를 판단한다. 530 단계에서 타이머가 만료되면, 단말은 앞에서 시도한 RRC connection establishment 과정이 실패한 것으로 간주한다. 535 단계에서 단말은 현재의 Selected PLMN을 저장한다. 또한 540 단계에서 단말은 앞에서 설명한 연결 실패 관련 유용한 정보를 기록 (VarConnEstFailReport)한다.
구체적으로, 기록되는 연결 실패 관련 정보에는 연결 실패가 발생한 서빙 셀의 식별정보(failedCellID), 연결 실패가 발생한 서빙 셀의 RSRP(Reference Signal Received Power) 및 RSRQ(Reference Signal Received Quality) 등의 최근의 채널 측정 정보 (measResultFailedCell), 인접 셀들의 채널 측정 정보 (measResultNeighCells), 단말(400)의 위치 정보, 그리고 랜덤 액세스 실패와 관련하여 전송된 프리앰블 개수 (numberOfPreamblesSent), 전송 경합 해결 (contention resolution)의 성공 여부 (contentionDetected) 및 최고 전력값 사용 여부 (maxTxPowerReached) 등이 포함될 수 있다.
도 6은 RRC connection establishment 실패 시에 기록했던 정보를 기지국에 보고하는 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 600 단계에서 단말은 RRC connection request 메시지를 기지국에 전송한다. 605 단계에서 단말은 RRC connection setup 메시지를 기지국으로부터 수신한다. 610 단계에서 단말은 현재 RPLMN이 저장하고 있는 Selected PLMN과 일치하고, RRC connection establishment 실패 시에 기록했던 유효한 정보가 기록되어 있는지 여부를 판단한다.
위 두 조건을 만족하면, 615 단계에서 단말은 connEstFailInfoAvailable IE을 RRC connection setup complete 메시지에 포함시킨다. 그렇지 않다면 상기 IE을 포함시키지 않는다. 620 단계에서 단말은 RRC connection setup complete 메시지를 기지국에 전송한다. 625 단계에서 단말은 기지국으로부터 UE information request 메시지를 수신하였는지 여부를 판단한다. 630 단계에서 현재 RPLMN이 저장하고 있는 Selected PLMN과 일치하고, RRC connection establishment 실패 시에 기록했던 유효한 정보가 저장되어 있으며, 기지국으로부터 수신한 connEstFail-ReportReq IE가 'true'로 설정되어 있는지 여부를 판단한다.
위 세 조건을 만족하면, 635 단계에서 단말은 기록하고 있는 연결 실패 관련 정보를 connEstFail-Report IE에 포함시킨다. 640 단계에서 단말은 connEstFail-Report IE을 UE information response 메시지에 포함시킨다. 645 단계에서 단말은 UE information response 메시지를 기지국에 전송한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 7에 도시된 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 단말은 송수신기(725), 제어부(720), 다중화 및 역다중화 장치(705), 제어 메시지 처리부(715) 및 각종 상위 계층 장치(710)를 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말은 상위 계층 (710)과 데이터 등을 송수신하며, 제어 메시지 처리부 (715)를 통해 제어 메시지들을 송수신한다. 그리고 단말은 기지국으로 제어 신호 또는 데이터 송신 시, 제어부 (720)의 제어에 따라 다중화 장치 (705)을 통해 다중화 후 송신기 (700)를 통해 데이터를 전송한다. 또한 기지국으로부터 제어 신호 또는 데이터 수신 시, 단말은 제어부 (720)의 제어에 따라 수신기 (700)로 물리신호를 수신한 후, 역다중화 장치 (705)으로 수신 신호를 역다중화하고, 각각 메시지 정보에 따라 상위 계층 (710) 혹은 제어메시지 처리부 (715)로 전달한다.
한편, 도 7에서는 단말이 복수 개의 블록들로 구성되고 각 블록이 서로 다른 기능을 수행하는 것으로 기술되었지만, 이는 일 실시예에 불과할 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 역다중화 장치(705)가 수행하는 기능을 제어부(720) 자체가 수행할 수도 있다.
도 8는 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 8에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 기지국은 송수신부 (805), 제어부(810), 다중화 및 역다중화부 (820), 제어 메시지 처리부 (835), 각 종 상위 계층 처리부 (825, 830) 및 스케줄러(815)를 포함할 수 있다.
도 8을 참조하면, 송수신부(805)는 순방향 캐리어로 단말에 데이터 및 소정의 제어 신호를 전송하고 역방향 캐리어로 단말로부터 데이터 및 소정의 제어 신호를 수신한다. 다수의 캐리어가 설정된 경우, 송수신부(805)는 다수의 캐리어로 데이터 송수신 및 제어 신호 송수신을 수행한다.
다중화 및 역다중화부(820)는 상위 계층 처리부(825, 830)나 제어 메시지 처리부(835)에서 발생한 데이터를 다중화하거나 송수신부(805)에서 수신된 데이터를 역다중화해서 적절한 상위 계층 처리부(825, 830)나 제어 메시지 처리부(835), 혹은 제어부 (810)로 전달하는 역할을 한다. 제어 메시지 처리부(835)는 단말이 전송한 제어 메시지를 처리해서 필요한 동작을 취하거나, 단말에게 전달할 제어 메시지를 생성해서 하위 계층으로 전달한다.
상위 계층 처리부(825, 830)는 단말 별 또는 서비스 별로 구성될 수 있으며, FTP나 VoIP 등과 같은 사용자 서비스에서 발생하는 데이터를 처리해서 다중화 및 역다중화부(820)로 전달하거나 다중화 및 역다중화부(820)로부터 전달한 데이터를 처리해서 상위 계층의 서비스 어플리케이션으로 전달한다.
제어부(810)는 단말이 언제 데이터를 전송할지를 판단해서 송수신부를 제어한다.
스케줄러(815)는 단말의 버퍼 상태, 채널 상태 및 단말의 활성 시간(Active Time) 등을 고려해서 단말에게 적절한 시점에 전송 자원을 할당하고, 송수신부에게 단말이 전송한 신호를 처리하거나 단말에게 신호를 전송하도록 처리한다.
상술한 실시예들에서, 모든 단계는 선택적으로 수행의 대상이 되거나 생략의 대상이 될 수 있다. 또한 각 실시예에서 단계들은 반드시 순서대로 일어날 필요는 없으며, 뒤바뀔 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (16)

  1. 단말이 네트워크에 측정 정보를 보고하는 방법에 있어서,
    상기 네트워크에 연결 요청 메시지를 전송하는 단계;
    상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 네트워크로부터 연결 설정 메시지를 수신하는 단계;
    상기 연결 설정 메시지에 포함된 RPLMN(Registered Public Land Mobile Network)과 미리 저장된 선택된 PLMN(Selected Public Land Mobile Network)이 일치하고, 상기 선택된 PLMN과 함께 저장된 연결 실패 관련 측정 정보가 있는지 판단하는 단계; 및
    상기 RPLMN과 상기 선택된 PLMN이 일치하고, 상기 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있으면, 상기 네트워크에 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 보고하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 선택된 PLMN 및 상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크로 연결 요청 메시지가 전송될 때 개시된 미리 설정된 타이머의 종료 시까지 상기 네트워크와의 연결과 관련된 동작이 성공적으로 완료되지 않으면 저장되는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 네트워크와의 연결과 관련된 동작은 상기 네트워크로부터 연결 설정 또는 연결 거절 메시지를 수신하거나, 셀 재선택이 발생하거나, 상위 계층으로부터 연결 취소가 발생하는 경우 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 측정 정보를 보고하는 단계에서,
    상기 연결 설정 메시지에 대응하여, 상기 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자를 포함하는 연결 설정 완료 메시지를 상기 네트워크로 전송하는 단계;
    상기 네트워크로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 연결 실패 관련 측정 정보를 단말 정보 응답 메시지에 포함시켜 상기 네트워크로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크와의 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 서빙 셀의 채널 측정 값, 상기 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 인접 셀들의 채널 측정 값, 상기 서빙 셀의 식별 정보, 상기 단말의 위치 정보 및 랜덤 액세스 실패와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 선택된 PLMN은 상기 네트워크로부터 수신한 시스템 정보에 포함된 PLMN 리스트로부터 상기 단말의 상위 계층에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  7. 기지국이 단말로부터 측정 정보의 보고를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말로부터 연결 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 단말로 연결 설정 메시지를 전송하는 단계;
    상기 단말로부터 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자가 포함된 연결 완료 메시지를 수신하는 단계;
    상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것인지 여부를 결정하는 단계;
    상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것으로 결정하면, 상기 단말로 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 포함하는 단말 정보 응답 메시지를 수신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 수신 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크와의 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 서빙 셀의 채널 측정 값, 상기 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 인접 셀들의 채널 측정 값, 상기 서빙 셀의 식별 정보, 상기 단말의 위치 정보 및 랜덤 액세스 실패와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 측정 정보 보고 방법.
  9. 네트워크에 측정 정보를 보고하는 단말에 있어서,
    상기 네트워크와 메시지를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 네트워크에 연결 요청 메시지를 전송하고, 상기 연결 요청 메시지에 대응하여 상기 네트워크로부터 연결 설정 메시지를 수신하고, 상기 연결 설정 메시지에 포함된 RPLMN(Registered Public Land Mobile Network)과 미리 저장된 선택된 PLMN(Selected Public Land Mobile Network)이 일치하며 상기 선택된 PLMN과 함께 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있으면, 상기 네트워크에 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 보고하도록 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 선택된 PLMN 및 상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크로 연결 요청 메시지가 전송될 때 개시된 미리 설정된 타이머의 종료 시까지 상기 네트워크와의 연결과 관련된 동작이 성공적으로 완료되지 않으면 저장되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 네트워크와의 연결과 관련된 동작은 상기 네트워크로부터 연결 설정 또는 연결 거절 메시지를 수신하거나, 셀 재선택이 발생하거나, 상위 계층으로부터 연결 취소가 발생하는 경우 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 연결 설정 메시지에 대응하여, 상기 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자를 포함하는 연결 설정 완료 메시지를 상기 네트워크로 전송하고, 상기 네트워크로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 수신하고, 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 단말 정보 응답 메시지에 포함시켜 상기 네트워크로 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크와의 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 서빙 셀의 채널 측정 값, 상기 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 인접 셀들의 채널 측정 값, 상기 서빙 셀의 식별 정보, 상기 단말의 위치 정보 및 랜덤 액세스 실패와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 선택된 PLMN은 상기 네트워크로부터 수신한 시스템 정보에 포함된 PLMN 리스트로부터 상기 단말의 상위 계층에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 단말로부터 측정 정보의 보고를 수신하는 기지국에 있어서,
    상기 단말과 메시지를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 단말로부터 연결 요청 메시지를 수신하고, 상기 단말로 연결 설정 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 연결 실패 관련 측정 정보가 저장되어 있음을 나타내는 지시자가 포함된 연결 완료 메시지를 수신하고, 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것인지 여부를 결정하고, 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 수신할 것으로 결정하면 상기 단말로 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 요청하는 지시자가 포함된 단말 정보 요청 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 상기 연결 실패 관련 측정 정보를 포함하는 단말 정보 응답 메시지를 수신하도록 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 연결 실패 관련 측정 정보는 상기 네트워크와의 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 서빙 셀의 채널 측정 값, 상기 연결 실패가 발생한 시점에서 가장 최근에 측정된 인접 셀들의 채널 측정 값, 상기 서빙 셀의 식별 정보, 상기 단말의 위치 정보 및 랜덤 액세스 실패와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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