KR20140063693A - 무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20140063693A
KR20140063693A KR1020147006717A KR20147006717A KR20140063693A KR 20140063693 A KR20140063693 A KR 20140063693A KR 1020147006717 A KR1020147006717 A KR 1020147006717A KR 20147006717 A KR20147006717 A KR 20147006717A KR 20140063693 A KR20140063693 A KR 20140063693A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
measurement
cell
terminal
interference
measurement result
Prior art date
Application number
KR1020147006717A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101583169B1 (ko
Inventor
정성훈
박성준
이재욱
이영대
이승준
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of KR20140063693A publication Critical patent/KR20140063693A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101583169B1 publication Critical patent/KR101583169B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 결과 보고 방법이 제공된다. 상기 방법은 적어도 하나의 셀을 측정하고, 상기 측정 동안 간섭 발생 여부를 체크하고, 및 네트워크로 측정 결과를 전송하는 것을 포함한다. 상기 간섭이 발생하지 않으면, 상기 방법은 상기 측정 보고에 상기 측정 결과를 로깅하는 것을 더 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치{METHOD OF SELECTIVELY REPORTING MEASUREMENT RESULT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS FOR THE SAME}
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 선택적으로 측정 결과를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 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.
마이크로 셀, 펨토 셀 및 피코 셀 등과 같이 작은 서비스 영역을 가지는 셀들이 넓은 커버리지를 가지는 매크로 셀의 특정 영역 내에 설치될 수 있다.
모바일 장치로 대표되는 단말의 이동으로 인해 현재 제공되는 서비스의 품질이 저하될 수 있으며, 보다 양호한 서비스를 제공할 수 있는 셀이 감지될 수 있다. 따라서, 단말은 새로운 셀로 이동할 수 있으며, 이를 단말의 이동 수행이라 한다.
이동 수행을 위해, 단말은 지속적으로 서빙 셀 및 이웃 셀에 대하여 측정을 수행한다. 측정 결과가 이동 수행을 위한 조건을 만족시키면, 단말은 서빙 셀로부터 명령을 수신할 수 있으며, 직접적으로 이동을 수행할 수 있다.
획득된 측정 결과가 단말의 In-device의 전송에 의한 간섭 등과 같은 국지적인 간섭이 존재할 때 획득되었다면, 상기 측정 결과의 신뢰성은 낮을 수 있다. 만약 단말이 국지적인 간섭 등으로 인해 신뢰성이 낮은 측정 결과를 네트워크로 보고하면, 네트워크는 측정 결과의 낮은 신뢰성에 대해 인지하지 못한 채 이를 기반으로 네트워크를 운용한다. 이는 네트워크 전반의 성능이 저하되는 문제점을 야기할 수 있다. 따라서, 단말은 간섭 상황에 따라 측정 결과를 선택적으로 보고하는 방법이 요구된다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적인 과제는 무선 통신 시스템에서 측정 결과 보고 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공하는 것이다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 결과 보고 방법이 제공된다. 상기 방법은 적어도 하나의 셀을 측정하고, 상기 측정 동안 간섭 발생 여부를 체크하고, 및 네트워크로 측정 결과를 전송하는 것을 포함한다. 상기 간섭이 발생하지 않으면, 상기 방법은 상기 측정 보고에 상기 측정 결과를 로깅하는 것을 더 포함한다.
상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 방법은 상기 로깅하는 것을 생략하고 및 상기 측정 결과를 폐기하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 방법은 상기 측정 결과에 생략 이유 정보를 포함시키는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 생략 이유 정보는 상기 간섭에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 네트워크로부터 선택적 보고 지시자(selective report indicator)를 수신하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 선택적 보고 지시자는 상기 간섭의 발생동안 측정된 상기 측정 결과의 로깅을 생략할 것을 지시할 수 있다. 상기 생략은 상기 선택적 보고 지시자의 수신에 대한 응답으로 수행될 수 있다.
상기 체크하는 것은, In-device 전송이 감지되면 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 체크하는 것은, In-device 전송이 감지되고 상기 In-device 전송의 신호 파워가 특정 임계값보다 높으면 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 측정 설정은 상기 특정 임계값을 포함할 수 있다.
상기 체크하는 것은 상기 측정 결과가 특정 인터벌에 따른 측정에 의해 획득된 것이면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함할 수 있다. 상기 특정 인터벌은 측정을 위해 할당된 저간섭 자원(low-interference resource)이 아닌 구간일 수 있다.
상기 방법은 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다. 상기 측정 설정은 상기 저간섭 자원과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치가 제공된다. 상기 장치는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(Radio Frequency) 부 및 상기 RF부와 기능적으로 결합하여 동작하는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 적어도 하나의 셀을 측정하고, 상기 측정 동안 간섭 발생 여부를 체크하고, 및 네트워크로 측정 결과를 전송하도록 설정된다. 상기 간섭이 발생하지 않으면, 상기 프로세서는 상기 측정 보고에 상기 측정 결과를 로깅하도록 설정된다.
단말은 신뢰할만한 측정 결과 를 선택적으로 네트워크로 보고할 수 있다. 네트워크는 단말로부터 신뢰할만한 측정 결과 를 보고 받고 이를 기반으로 네트워크를 운영할 수 있다. 이를 통해 네트워크 운영 성능이 보다 향상되며, 단말에 제공되는 서비스의 품질이 보다 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
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.
도 4는 RRC 아이들 상태의 단말의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 RRC 연결을 확립하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 6은 RRC 연결 재설정 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 7은 RRC 연결 재확립 절차를 나타내는 도면이다.
도 8은 기존의 측정 수행 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 9는 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 10은 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다.
도 11은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다.
도 12는 HeNB 운용을 나타내는 무선 통신 시스템의 일례를 나타내는 도면이다.
도 13은 CSG 화이트 리스트 구조의 예시를 나타낸다.
도 14는 로그된 MDT를 수행하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 15는 로깅 지역에 따른 로그된 MDT의 예시를 나타내는 도면이다.
도 16은 RAT 변경에 따른 로그된 MDT의 예시를 나타내는 도면이다.
도 17은 로그된 측정의 일례를 나타내는 도면이다.
도 18은 즉시 MDT의 예시를 나타내는 도면이다.
도 19는 CSG 시나리오를 예시한다.
도 20은 피코 시나리오를 예시한다.
도 21은 LTE, GPS, BT/WiFi가 하나의 단말 내에서 공존하는 IDC 환경에서 상호간에 간섭이 발생할 수 있는 상황을 나타낸다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 로그된 측정 보고 방법의 예시를 나타내는 흐름도이다.
도 24는 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. 사용자 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. 제어 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) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 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, 연결되어 있지 않은 경우는 RRC 아이들 상태라고 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 트래킹 영역(Tracking Area) 단위로 CN(core network)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 트래킹 영역 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 호출(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(Public Land Mobile Network) 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.
도 4는 RRC 아이들 상태의 단말의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 4는 초기 전원이 켜진 단말이 셀 선택 과정을 거쳐 네트워크 망에 등록하고 이어 필요할 경우 셀 재선택을 하는 절차를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 단말은 자신이 서비스 받고자 하는 망인 PLMN(public land mobile network)과 통신하기 위한 라디오 접속 기술(radio access technology; RAT)를 선택한다(S410). PLMN 및 RAT에 대한 정보는 단말의 사용자가 선택할 수도 있으며, USIM(universal subscriber identity module)에 저장되어 있는 것을 사용할 수도 있다.
단말은 측정한 기지국과 신호세기나 품질이 특정한 값보다 큰 셀 중에서, 가장 큰 값을 가지는 셀을 선택한다(Cell Selection)(S420). 이는 전원이 켜진 단말이 셀 선택을 수행하는 것으로서 초기 셀 선택(initial cell selection)이라 할 수 있다. 셀 선택 절차에 대해서 이후에 상술하기로 한다. 셀 선택 이후 단말은, 기지국이 주기적으로 보내는 시스템 정보를 수신한다. 상기 특정한 값은 데이터 송/수신에서의 물리적 신호에 대한 품질을 보장받기 위하여 시스템에서 정의된 값을 말한다. 따라서, 적용되는 RAT에 따라 그 값은 다를 수 있다.
단말은 망 등록 필요가 있는 경우 망 등록 절차를 수행한다(S430). 단말은 망으로부터 서비스(예:Paging)를 받기 위하여 자신의 정보(예:IMSI)를 등록한다. 단말은 셀을 선택 할 때 마다 접속하는 망에 등록을 하는 것은 아니며, 시스템 정보로부터 받은 망의 정보(예:Tracking Area Identity; TAI)와 자신이 알고 있는 망의 정보가 다른 경우에 망에 등록을 한다.
단말은 셀에서 제공되는 서비스 환경 또는 단말의 환경 등을 기반으로 셀 재선택을 수행한다(S440). 단말은 서비스 받고 있는 기지국으로부터 측정한 신호의 세기나 품질의 값이 인접한 셀의 기지국으로부터 측정한 값보다 낮다면, 단말이 접속한 기지국의 셀 보다 더 좋은 신호 특성을 제공하는 다른 셀 중 하나를 선택한다. 이 과정을 2번 과정의 초기 셀 선택(Initial Cell Selection)과 구분하여 셀 재선택(Cell Re-Selection)이라 한다. 이때, 신호특성의 변화에 따라 빈번히 셀이 재선택되는 것을 방지하기 위하여 시간적인 제약조건을 둔다. 셀 재선택 절차에 대해서 이후에 상술하기로 한다.
도 5는 RRC 연결을 확립하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
단말은 RRC 연결을 요청하는 RRC 연결 요청(RRC Connection Request) 메시지를 네트워크로 보낸다(S510). 네트워크는 RRC 연결 요청에 대한 응답으로 RRC 연결 설정(RRC Connection Setup) 메시지를 보낸다(S520). RRC 연결 설정 메시지를 수신한 후, 단말은 RRC 연결 모드로 진입한다.
단말은 RRC 연결 확립의 성공적인 완료를 확인하기 위해 사용되는 RRC 연결 설정 완료(RRC Connection Setup Complete) 메시지를 네트워크로 보낸다(S530).
도 6은 RRC 연결 재설정 과정을 나타낸 흐름도이다. RRC 연결 재설정(reconfiguration)은 RRC 연결을 수정하는데 사용된다. 이는 RB 확립/수정(modify)/해제(release), 핸드오버 수행, 측정 셋업/수정/해제하기 위해 사용된다.
네트워크는 단말로 RRC 연결을 수정하기 위한 RRC 연결 재설정(RRC Connection Reconfiguration) 메시지를 보낸다(S610). 단말은 RRC 연결 재설정에 대한 응답으로, RRC 연결 재설정의 성공적인 완료를 확인하기 위해 사용되는 RRC 연결 재설정 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지를 네트워크로 보낸다(S620).
다음은 단말이 셀을 선택하는 절차에 대해서 자세히 설명한다.
전원이 켜지거나 셀에 머물러 있을 때, 단말은 적절한 품질의 셀을 선택/재선택하여 서비스를 받기 위한 절차들을 수행한다.
RRC 아이들 상태의 단말은 항상 적절한 품질의 셀을 선택하여 이 셀을 통해 서비스를 제공받기 위한 준비를 하고 있어야 한다. 예를 들어, 전원이 막 켜진 단말은 네트워크에 등록을 하기 위해 적절한 품질의 셀을 선택해야 한다. RRC 연결 상태에 있던 상기 단말이 RRC 아이들 상태에 진입하면, 상기 단말은 RRC 아이들 상태에서 머무를 셀을 선택해야 한다. 이와 같이, 상기 단말이 RRC 아이들 상태와 같은 서비스 대기 상태로 머물고 있기 위해서 어떤 조건을 만족하는 셀을 고르는 과정을 셀 선택(Cell Selection)이라고 한다. 중요한 점은, 상기 셀 선택은 상기 단말이 상기 RRC 아이들 상태로 머물러 있을 셀을 현재 결정하지 못한 상태에서 수행하는 것이므로, 가능한 신속하게 셀을 선택하는 것이 무엇보다 중요하다. 따라서 일정 기준 이상의 무선 신호 품질을 제공하는 셀이라면, 비록 이 셀이 단말에게 가장 좋은 무선 신호 품질을 제공하는 셀이 아니라고 하더라도, 단말의 셀 선택 과정에서 선택될 수 있다.
이제 3GPP TS 36.304 V8.5.0 (2009-03) "User Equipment (UE) procedures in idle mode (Release 8)"을 참조하여, 3GPP LTE에서 단말이 셀을 선택하는 방법 및 절차에 대하여 상술한다.
단말은 초기에 전원이 켜지면 사용 가능한 PLMN(public land mobile network)을 검색하고 서비스를 받을 수 있는 적절한 PLMN을 선택한다. 이어, 선택한 PLMN이 제공하는 셀들 중에서 상기 단말이 적절한 서비스를 제공받을 수 있는 신호 품질과 특성을 가진 셀을 선택한다.
셀 선택 과정은 크게 두 가지로 나뉜다.
먼저 초기 셀 선택 과정으로, 이 과정에서는 상기 단말이 무선 채널에 대한 사전 정보가 없다. 따라서 상기 단말은 적절한 셀을 찾기 위해 모든 무선 채널을 검색한다. 각 채널에서 상기 단말은 가장 강한 셀을 찾는다. 이후, 상기 단말이 셀 선택 기준을 만족하는 적절한(suitable) 셀을 찾기만 하면 해당 셀을 선택한다.
상기 단말이 일단 셀 선택 과정을 통해 어떤 셀을 선택한 이후, 단말의 이동성 또는 무선 환경의 변화 등으로 단말과 기지국간의 신호의 세기나 품질이 바뀔 수 있다. 따라서 만약 선택한 셀의 품질이 저하되는 경우, 단말은 더 좋은 품질을 제공하는 다른 셀을 선택할 수 있다. 이렇게 셀을 다시 선택하는 경우, 일반적으로 현재 선택된 셀보다 더 좋은 신호 품질을 제공하는 셀을 선택한다. 이런 과정을 셀 재선택(Cell Reselection)이라고 한다. 상기 셀 재선택 과정은, 무선 신호의 품질 관점에서, 일반적으로 단말에게 가장 좋은 품질을 제공하는 셀을 선택하는데 기본적인 목적이 있다.
무선 신호의 품질 관점 이외에, 네트워크는 주파수 별로 우선 순위를 결정하여 단말에게 알릴 수 있다. 이러한 우선 순위를 수신한 단말은, 셀 재선택 과정에서 이 우선 순위를 무선 신호 품질 기준보다 우선적으로 고려하게 된다.
위와 같이 무선 환경의 신호 특성에 따라 셀을 선택 또는 재선택하는 방법이 있으며, 셀 재선택시 재선택을 위한 셀을 선택하는데 있어서, 셀의 RAT와 주파수(frequency) 특성에 따라 다음과 같은 셀 재선택 방법이 있을 수 있다.
- Intra-frequency 셀 재선택 : 단말이 캠핑(camp) 중인 셀과 같은 RAT과 같은 중심 주파수(center-frequency)를 가지는 셀을 재선택
- Inter-frequency 셀 재선택 : 단말이 캠핑 중인 셀과 같은 RAT과 다른 중심 주파수를 가지는 셀을 재선택
- Inter-RAT 셀 재선택 : 단말이 캠핑 중인 RAT와 다른 RAT을 사용하는 셀을 재선택
셀 재선택 과정의 원칙은 다음과 같다
첫째, 단말은 셀 재선택을 위하여 서빙 셀(serving cell) 및 주변 셀(neighboring cell)의 품질을 측정한다.
둘째, 셀 재선택은 셀 재선택 기준에 기반하여 수행된다. 셀 재선택 기준은 서빙 셀 및 주변 셀 측정에 관련하여 아래와 같은 특성을 가지고 있다.
Intra-frequency 셀 재선택은 기본적으로 랭킹(ranking)에 기반한다. 랭킹이라는 것은, 셀 재선택 평가를 위한 지표값을 정의하고, 이 지표값을 이용하여 셀들을 지표값의 크기 순으로 순서를 매기는 작업이다. 가장 좋은 지표를 가지는 셀을 흔히 best ranked cell이라고 부른다. 셀 지표값은 단말이 해당 셀에 대해 측정한 값을 기본으로, 필요에 따라 주파수 오프셋 또는 셀 오프셋을 적용한 값이다.
Inter-frequency 셀 재선택은 네트워크에 의해 제공된 주파수 우선순위에 기반한다. 단말은 가장 높은 주파수 우선순위를 가진 주파수에 머무를(camp on) 수 있도록 시도한다. 네트워크는 브로드캐스트 시그널링(broadcast signling)를 통해서 셀 내 단말들이 공통적으로 적용할 또는 주파수 우선순위를 제공하거나, 단말별 시그널링(dedicated signaling)을 통해 단말 별로 각각 주파수 별 우선순위를 제공할 수 있다.
Inter-frequency 셀 재선택을 위해 네트워크는 단말에게 셀 재선택에 사용되는 파라미터(예를 들어 주파수별 오프셋(frequency-specific offset))를 주파수별로 제공할 수 있다.
Intra-frequency 셀 재선택 또는 inter-frequency 셀 재선택을 위해 네트워크는 단말에게 셀 재선택에 사용되는 주변 셀 리스트(Neighbouring Cell List, NCL)를 단말에게 제공할 수 있다. 이 NCL은 셀 재선택에 사용되는 셀 별 파라미터(예를 들어 셀 별 오프셋(cell-specific offset))를 포함한다
Intra-frequency 또는 inter-frequency 셀 재선택을 위해 네트워크는 단말에게 셀 재선택에 사용되는 셀 재선택 금지 리스트(black list)를 단말에게 제공할 수 있다. 금지 리스트에 포함된 셀에 대해 단말은 셀 재선택을 수행하지 않는다.
이어서, 셀 재선택 평가 과정에서 수행하는 랭킹에 관해 설명한다.
셀의 우선순위를 주는데 사용되는 랭킹 지표(ranking criterion)은 수학식 1과 같이 정의된다.
Figure pct00001
여기서, Rs는 서빙 셀의 랭킹 지표, Rn은 주변 셀의 랭킹 지표, Qmeas,s는 단말이 서빙 셀에 대해 측정한 품질값, Qmeas,n는 단말이 주변 셀에 대해 측정한 품질값, Qhyst는 랭킹을 위한 히스테리시스(hysteresis) 값, Qoffset은 두 셀간의 오프셋이다.
Intra-frequency에서, 단말이 서빙 셀과 주변 셀 간의 오프셋(Qoffsets,n)을 수신한 경우 Qffoset=Qoffsets,n 이고, 단말이 Qoffsets,n 을 수신하지 않은 경우에는 Qoffset = 0 이다.
Inter-frequency에서, 단말이 해당 셀에 대한 오프셋(Qoffsets,n)을 수신한 경우 Qoffset = Qoffsets,n + Qfrequency 이고, 단말이 Qoffsets,n 을 수신하지 않은 경우 Qoffset = Qfrequency 이다.
서빙 셀의 랭킹 지표(Rs)과 주변 셀의 랭킹 지표(Rn)이 서로 비슷한 상태에서 변동하면, 변동 결과 랭킹 순위가 자꾸 뒤바뀌어 단말이 두 셀을 번갈아가면서 재선택을 할 수 있다. Qhyst는 셀 재선택에서 히스테리시스를 주어, 단말이 두 셀을 번갈아가면서 재선택하는 것을 막기 위한 파라미터이다.
단말은 위 식에 따라 서빙 셀의 Rs 및 주변 셀의 Rn을 측정하고, 랭킹 지표 값이 가장 큰 값을 가진 셀을 best ranked 셀로 간주하고, 이 셀을 재선택한다.
상기 기준에 의하면, 셀의 품질이 셀 재선택에서 가장 주요한 기준으로 작용하는 것을 확인할 수 있다. 만약 재선택한 셀이 정규 셀(suitable cell)이 아니면 단말은 해당 주파수 또는 해당 셀을 셀 재선택 대상에서 제외한다.
이하에서, RLM(Radio Link Monitoring)에 대하여 설명하도록 한다.
단말은 PCell의 하향링크 무선 링크 품질을 감지하기 위해 셀 특정 참조 신호(cell-specific reference signal)을 기반으로 하향링크 품질을 모니터링한다. 단말은 PCell의 하향링크 무선 링크 품질 모니터링 목적으로 하향링크 무선 링크 품질을 추정하고 그것을 임계값 Qout 및 Qin과 비교한다. 임계값 Qout은 하향링크 무선 링크가 안정적으로 수신될 수 없는 수준으로서 정의되며, 이는 PDFICH 에러를 고려하여 가상의 PDCCH 전송(hypothetical PDCCH transmission)의 10% 블록 에러율에 상응한다. 임계값 Qin은 Qout의 레벨보다 더 안정적으로 수신될 수 있는 하향링크 무선 링크 품질 레벨로 정의되며, 이는 PCFICH 에러를 고려하여 가상의 PDCCH 전송의 2% 블록 에러율에 상응한다.
이제 무선 링크 실패에 대하여 설명한다.
단말은 서비스를 수신하는 서빙셀과의 무선 링크의 품질 유지를 위해 지속적으로 측정을 수행한다. 단말은 서빙셀과의 무선 링크의 품질 악화(deterioration)로 인하여 현재 상황에서 통신이 불가능한지 여부를 결정한다. 만약, 서빙셀의 품질이 너무 낮아서 통신이 거의 불가능한 경우, 단말은 현재 상황을 무선 연결 실패로 결정한다.
만약 무선 링크 실패가 결정되면, 단말은 현재의 서빙셀과의 통신 유지를 포기하고, 셀 선택(또는 셀 재선택) 절차를 통해 새로운 셀을 선택하고, 새로운 셀로의 RRC 연결 재확립(RRC connection re-establishment)을 시도한다.
3GPP LTE의 스펙에서는 정상적인 통신을 할 수 없는 경우로 아래와 같은 예시를 들고 있다.
- 단말의 물리 계층의 무선 품질 측정 결과를 기반으로 단말이 하향 통신 링크 품질에 심각한 문제가 있다고 판단한 경우(RLM 수행 중 PCell의 품질이 낮다고 판단한 경우)
- MAC 부계층에서 랜덤 액세스(random access) 절차가 계속적으로 실패하여 상향링크 전송에 문제가 있다고 판단한 경우.
- RLC 부계층에서 상향 데이터 전송이 계속적으로 실패하여 상향 링크 전송에 문제가 있다고 판단한 경우.
- 핸드오버를 실패한 것으로 판단한 경우.
- 단말이 수신한 메시지가 무결성 검사(integrity check)를 통과하지 못한 경우.
이하에서는 RRC 연결 재확립(RRC connection re-establishment) 절차에 대하여 보다 상세히 설명한다.
도 7은 RRC 연결 재확립 절차를 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 단말은 SRB 0(Signaling Radio Bearer #0)을 제외한 설정되어 있던 모든 무선 베어러(radio bearer) 사용을 중단하고, AS(Access Stratum)의 각종 부계층을 초기화 시킨다(S710). 또한, 각 부계층 및 물리 계층을 기본 구성(default configuration)으로 설정한다. 이와 같은 과정중에 단말은 RRC connected state를 유지한다.
단말은 RRC 연결 재설정 절차를 수행하기 위한 셀 선택 절차를 수행한다(S720). RRC 연결 재확립 절차 중 셀 선택 절차는 단말이 RRC connected state를 유지하고 있음에도 불구하고, 단말이 RRC idle state에서 수행하는 셀 선택 절차와 동일하게 수행될 수 있다.
단말은 셀 선택 절차를 수행한 후 해당 셀의 시스템 정보를 확인하여 해당 셀이 적합한 셀인지 여부를 판단한다(S730). 만약 선택된 셀이 적절한 E-UTRAN 셀이라고 판단된 경우, 단말은 해당 셀로 RRC 연결 재확립 요청 메시지(RRC connection reestablishment request message)를 전송한다(S740).
한편, RRC 연결 재확립 절차를 수행하기 위한 셀 선택 절차를 통하여 선택된 셀이 E-UTRAN 이외의 다른 RAT을 사용하는 셀이라고 판단된 경우, RRC 연결 재확립 절차를 중단되고, 단말은 RRC idle state로 진입한다(S750).
단말은 셀 선택 절차 및 선택한 셀의 시스템 정보 수신을 통하여 셀의 적절성 확인은 제한된 시간 내에 마치도록 구현될 수 있다. 이를 위해 단말은 RRC 연결 재확립 절차를 개시함에 따라 타이머를 구동시킬 수 있다. 타이머는 단말이 적합한 셀을 선택하였다고 판단된 경우 중단될 수 있다. 타이머가 만료된 경우 단말은 RRC 연결 재확립 절차가 실패하였음을 간주하고 RRC idle 상태로 진입할 수 있다. 이 타이머를 이하에서 무선 링크 실패 타이머라고 언급하도록 한다. LTE 스펙 TS 36.331에서는 T311이라는 이름의 타이머가 무선 링크 실패 타이머로 활용될 수 있다. 단말은 이 타이머의 설정 값을 서빙 셀의 시스템 정보로부터 획득할 수 있다.
단말로부터 RRC 연결 재확립 요청 메시지를 수신하고 요청을 수락한 경우, 셀은 단말에게 RRC 연결 재확립 메시지(RRC connection reestablishment message)를 전송한다.
셀로부터 RRC 연결 재확립 메시지를 수신한 단말은 SRB1에 대한 PDCP 부계층과 RLC 부계층을 재구성한다. 또한 보안 설정과 관련된 각종 키 값들을 다시 계산하고, 보안을 담당하는 PDCP 부계층을 새로 계산한 보안키 값들로 재구성한다. 이를 통해 단말과 셀간 SRB 1이 개방되고 RRC 제어 메시지를 주고 받을 수 있게 된다. 단말은 SRB1의 재개를 완료하고, 셀로 RRC 연결 재확립 절차가 완료되었다는 RRC 연결 재확립 확인 메시지(RRC connection reestablishment complete message)를 전송한다(S760).
반면, 단말로부터 RRC 연결 재확립 요청 메시지를 수신하고 요청을 수락하지 않은 경우, 셀은 단말에게 RRC 연결 재확립 거절 메시지(RRC connection reestablishment reject message)를 전송한다.
RRC 연결 재확립 절차가 성공적으로 수행되면, 셀과 단말은 RRC 연결 재설정 절차를 수행한다. 이를 통하여 단말은 RRC 연결 재확립 절차를 수행하기 전의 상태를 회복하고, 서비스의 연속성을 최대한 보장한다.
이어서 RLF의 보고와 관련하여 설명하도록 한다.
단말은 네트워크의 MRO(Mobility Robustness Optimisation)를 지원하기 위하여 RLF가 발생하거나 핸드오버 실패(handover failure)가 발생하면 이러한 실패 이벤트를 네트워크에 보고한다.
RRC 연결 재확립 후, 단말은 RLF 보고를 eNB로 제공할 수 있다. RLF 보고에 포함된 무선 측정은 커버리지 문제들을 식별하기 위해 실패의 잠재적 이유로서 사용될 수 있다. 이 정보는 intra-LTE 이동성 연결 실패에 대한 MRO 평가에서 이와 같은 이벤트들을 배제시키고, 그 이벤트들을 다른 알고리듬들에 대한 입력으로 돌려 쓰기 위하여 사용될 수 있다.
RRC 연결 재확립이 실패하거나 또는 단말이 RRC 연결 재확립을 수행하지 못하는 경우, 단말은 아이들 모드에서 재연결한 후 eNB에대한 유효한 RLF 보고를 생성할 수 있다. 이와 같은 목적을 위하여, 단말은 가장 최근 RLF 또는 핸드오버 실패관련 정보를 저장하고, 네트워크에 의하여 RLF 보고가 불러들여지기까지 또는 상기 RLF 또는 핸드오버 실패가 감지된 후 48시간 동안, 이후 RRC 연결 (재)확립 및 핸드오버 마다 RLF 보고가 유효함을 LTE 셀에게 지시할 수 있다.
단말은 상태 천이 및 RAT 변경 동안 상기 정보를 유지하고, 상기 LTE RAT로 되돌아 온 후 다시 RLF 보고가 유효함을 지시한다.
RRC 연결 설정 절차에서 RLF 보고의 유효함은, 단말이 연결 실패와 같은 방해를 받았고, 이 실패로 인한 RLF 보고가 아직 네트워크로 전달되지 않았음을 지시하는 지시하는 것이다. 단말로부터의 RLF 보고는 이하의 정보를 포함한다.
- 단말에 서비스를 제공했던 마지막 셀 (RLF의 경우) 또는 핸드오버의 타겟의 E-CGI. E-CGI가 알려지지 않았다면, PCI 및 주파수 정보가 대신 사용된다.
- 재확립 시도가 있었던 셀의 E-CGI.
- 마지막 핸드오버 초기화시, 일례로 메시지 7 (RRC 연결 재설정)이 단말에 의해 수신되었을 시, 단말에 서비스를 제공했던 셀의 E-CGI.
- 마지막 핸드오버 초기화부터 연결 실패까지 경과한 시간.
- 연결 실패가 RLF에 의한 것인지 또는 핸드오버 실패로 인한 것인지를 지시하는 정보.
- 무선 측정들.
- 실패의 위치.
단말로부터 RLF 실패를 수신한 eNB는 보고된 연결 실패 이전에 단말에 서비스를 제공하였던 eNB로 상기 보고를 포워딩할 수 있다.
이하에서 측정 및 측정 보고에 대하여 설명한다.
이동 통신 시스템에서 단말의 이동성(mobility) 지원은 필수적이다. 따라서, 단말은 현재 서비스를 제공하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 품질 및 이웃셀에 대한 품질을 지속적으로 측정한다. 단말은 측정 결과를 적절한 시간에 네트워크에게 보고하고, 네트워크는 핸드오버 등을 통해 단말에게 최적의 이동성을 제공한다. 흔히 이러한 목적의 측정을 무선 자원 관리 측정 (RRM(radio resource management) measurement)라고 일컫는다.
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 인트라-주파수 측정(intra-frequency measurement)라고 부른다. 단말은 인트라-주파수 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 인터-주파수 측정(inter-frequency measurement)라고 부른다. 단말은 인터-주파수 측정을 수행하여 측정 결과를 네트워크에게 적절한 시간에 보고할 수 있어야 한다.
단말이 다른 RAT을 기반으로 한 네트워크에 대한 측정을 지원할 경우, 기지국 설정에 의해 해당 네크워크의 셀에 대한 측정을 할 수도 있다. 이러한, 측정을 인터-라디오 접근 방식(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 8은 기존의 측정 수행 방법을 나타낸 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 측정 설정(measurement configuration) 정보를 수신한다(S810). 측정 설정 정보를 포함하는 메시지를 측정 설정 메시지라 한다. 단말은 측정 설정 정보를 기반으로 측정을 수행한다(S820). 단말은 측정 결과가 측정 설정 정보 내의 보고 조건을 만족하면, 측정 결과를 기지국에게 보고한다(S830). 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 인트라-주파수 측정 대상, 셀간 측정의 대상인 인터-주파수 측정 대상, 및 인터-RAT 측정의 대상인 인터-RAT 측정 대상 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 예를 들어, 인트라-주파수 측정 대상은 서빙 셀과 동일한 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, 인터-주파수 측정 대상은 서빙 셀과 다른 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, 인터-RAT 측정 대상은 서빙 셀의 RAT와 다른 RAT의 주변 셀을 지시할 수 있다.
(2) 보고 설정(Reporting configuration) 정보: 단말이 측정 결과를 전송하는 것을 언제 보고하는지에 관한 보고 조건 및 보고 타입(type)에 관한 정보이다. 보고 설정 정보는 보고 설정의 리스트로 구성될 수 있다. 각 보고 설정은 보고 기준(reporting criterion) 및 보고 포맷(reporting format)을 포함할 수 있다. 보고 기준은 단말이 측정 결과를 전송하는 것을 트리거하는 기준이다. 보고 기준은 측정 보고의 주기 또는 측정 보고를 위한 단일 이벤트일 수 있다. 보고 포맷은 단말이 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 V8.5.0 (2009-03) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 8)"의 5.5.4절에 의하면, 다음 표와 같은 측정 보고가 유발되는 이벤트들이 정의되어 있다.
이벤트 보고 조건
Event A1 Serving becomes better than threshold
Event A2 Serving becomes worse than threshold
Event A3 Neighbour becomes offset better than serving
Event A4 Neighbour becomes better than threshold
Event A5 Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2
Event B1 Inter RAT neighbour becomes better than threshold
Event B2 Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2
단말의 측정 결과가 설정된 이벤트를 만족하면, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
도 9는 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
먼저, 측정 식별자 1(901)은 인트라-주파수 측정 대상과 보고 설정 1을 연결하고 있다. 단말은 셀내 측정(intra frequency measurement)을 수행하며, 보고 설정 1이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입을 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 2(902)는 측정 식별자 1(901)과 마찬가지로 인트라-주파수 측정 대상과 연결되어 있지만, 인트라-주파수 측정 대상을 보고 설정 2에 연결하고 있다. 단말은 측정을 수행하며, 보고 설정 2이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입를 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 1(901)과 측정 식별자 2(902)에 의해, 단말은 인트라-주파수 측정 대상에 대한 측정 결과가 보고 설정 1 및 보고 설정 2 중 어느 하나를 만족하더라도 측정 결과를 전송한다.
측정 식별자 3(903)은 인터-주파수 측정 대상 1과 보고 설정 3을 연결하고 있다. 단말은 인터-주파수 측정 대상 1에 대한 측정 결과가 보고 설정 1에 포함된 보고 조건을 만족하면 측정 결과를 보고한다.
측정 식별자 4(904)은 인터-주파수 측정 대상 2과 보고 설정 2을 연결하고 있다. 단말은 인터-주파수 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 10은 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다. 측정 식별자 2(902)가 삭제되면, 측정 식별자 2(902)와 연관된 측정 대상에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않는다. 삭제된 측정 식별자와 연관된 측정 대상이나 보고 설정은 변경되지 않을 수 있다.
도 11은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다. 인터-주파수 측정 대상 1이 삭제되면, 단말은 연관된 측정 식별자 3(903)도 또한 삭제한다. 인터-주파수 측정 대상 1에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않는다. 그러나, 삭제된 인터-주파수 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. 측정 대상 및 측정 보고에 대한 측정은 중단된다. 그러나, 삭제된 보고 설정에 연관된 측정 대상은 변경 또는 삭제되지 않을 수 있다.
이어서 접근성 측정(accessibility measurement)에 대하여 설명한다.
단말을 위한 연결의 비유효성(non-availability) 측정을 다루는 것은 많은 양상이 있는데, 이는 공용 채널들(common channels) 및 연결 절차들 모두에 대해 다룬다. 네트워크로 연결의 비유효성을 알리고, 이에 따라 연결의 유효성을 증가시키기 위한 파라미터 최적화를 돕기 위하여, 단말은 연결 확립 실패시 접근성 측정을 수행한다. 접근성 측정을 위하여, 단말은 이하와 같은 로깅을 수행한다.
- 실패 및 보고 사이의 시간을 카운팅하는 상태적 타이머(relative timer)를 사용함으로써 유도된 타임 스탬프가 포함된다. 접근성 측정을 위한 저장 시간은 48 시간이다.
- 전송된 랜덤 액세스 프리앰블의 개수를 보고하는 것이 지원된다.
- 최대 파워 레벨에 도달했는지 여부를 지시하는 것이 포함된다.
- 연결 확립을 위한 랜덤 액세스 절차 중에 경쟁(contention)이 감지되었는지 여부를 지시하는 것이 포함된다.
이어서 H(e)NB에 대하여 설명한다.
이동통신망 사업자 외에 개인이나 또는 특정 사업자 또는 집단 소유의 기지국을 통해 이동 통신 서비스를 제공할 수도 있다. 이러한 기지국을 HNB (Home NB) 또는 HeNB (Home eNB)라고 부른다. 앞으로 HNB와 HeNB 둘을 총칭하여 HeNB라고 일컫는다. HeNB는 기본적으로 특정 사용자 그룹(Closed Subscriber Group, CSG) 에게만 특화된 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 단 HeNB의 동작 모드 설정에 따라 CSG 외에 다른 사용자들에게도 서비스를 제공할 수도 있다.
도 12는 HeNB 운용을 나타내는 무선 통신 시스템의 일례를 나타내는 도면이다.
도 12를 참조하면, 위와 같이 HeNB를 서비스하기 위해서 Home eNB 게이트웨이(HeNB GW)를 운용할 수도 있다. HeNB들은 HeNB GW를 통해 EPC에 연결되거나 직접 EPC에 연결된다. HeNB GW는 MME에게는 일반적인 eNB처럼 보인다. HeNB GW는 HeNB에게는 MME처럼 보인다. 따라서, HeNB와 HeNB GW 사이에는 S1 인터페이스로 연결되며, HeNB GW와 EPC 역시 S1 인터페이스로 연결된다. 또한, HeNB와 EPC가 직접 연결될 경우에도 S1 인터페이스로 연결된다. HeNB의 기능은 일반적인 eNB의 기능과 대부분 같다.
일반적으로 HeNB는 이동통신망 사업자가 소유한 eNB와 비교하여 무선 전송 출력이 낮다. 따라서 HeNB가 제공하는 서비스 영역(coverage)는 eNB가 제공하는 서비스 영역에 비하여 작은 것이 일반적이다. 이 같은 특성 때문에 서비스 영역 관점에서 종종 HeNB가 제공하는 셀은 eNB가 제공하는 매크로셀과 대비하여 펨토셀로 분류된다. 한편 제공하는 서비스 관점에서, HeNB가 CSG 그룹에게만 서비스를 제공할 때에, 이 HeNB가 제공하는 셀은 CSG 셀이라고 일컫는다.
각 CSG는 각기 고유의 식별 번호를 가지고 있으며, 이 식별 번호를 CSG ID(CSG identity)라고 부른다. 단말은 자신이 멤버로 속한 CSG의 목록을 가질 수 있고, 이 CSG 목록은 단말의 요청 또는 네트워크의 명령에 의해 변경될 수 있다. 일반적으로 하나의 HeNB는 한 개의 CSG를 지원할 수 있다.
HeNB는 자신이 지원하는 CSG의 CSG ID를 시스템 정보를 통해 전달하여, 해당 CSG의 멤버 단말만이 접속하도록 한다. 단말은 CSG 셀을 발견하였을 때, 이 CSG 셀이 어떤 CSG를 지원하는지를 시스템 정보에 포함된 CSG ID를 읽어서 확인할 수 있다. CSG ID를 읽은 단말은 자신이 해당 CSG 셀의 멤버일 경우에만 해당 셀을 접속할 수 있는 셀로 간주한다.
HeNB라고 해서 항상 CSG 단말에게만 접속을 허용할 필요는 없다. HeNB의 구성 설정에 따라 CSG 멤버가 아닌 단말의 접속도 허용할 수가 있다. 어떤 단말에게 접속을 허용할지는 HeNB의 구성 설정에 따라 바뀌는데, 여기서 구성 설정은 HeNB의 동작 모드의 설정을 의미한다. HeNB의 동작 모드는 어떤 단말에게 서비스를 제공하는지에 따라 아래의 3가지로 구분된다.
1) 닫힌 접근 모드(Closed access mode): 특정 CSG 멤버에게만 서비스를 제공하는 모드. HeNB는 CSG 셀을 제공한다.
2) 열린 접근 모드(Open access mode): 일반 eNB처럼 특정 CSG 멤버라는 제약이 없이 서비스를 제공하는 모드. HeNB은 CSG 셀이 아닌 일반적 셀을 제공한다.
3) 하이브리드 접근 모드(Hybrid access mode): 특정 CSG 멤버에게는 CSG 서비스를 제공할 수 있고, 비 CSG 멤버에게도 일반 셀처럼 서비스를 제공하는 모드. CSG 멤버 UE에게는 CSG 셀로 인식이 되고, 비 CSG 멤버 UE에게는 일반 셀처럼 인식이 된다. 이러한 셀을 하이브리드셀 이라고 부른다.
HeNB는 자신이 서비스하는 셀이 CSG 셀인 일반적인 셀인지를 단말에게 알려서, 단말이 해당 셀에 접속할 수 있는지 없는지를 알게 한다. 닫힌 접근 모드로 운영되는 HeNB는 자신이 CSG 셀이라는 것을 시스템 정보를 통해 방송한다. 열린 접근 모드로 운영되는 HeNB는 자신이 CSG 셀이 아니라는 것을 시스템 정보를 통해 방송한다. 이와 같이 HeNB는 자신이 서비스하는 셀이 CSG 셀인지 아닌지를 알려주는 1비트의 CSG 지시자(CSG indicator)를 시스템 정보 속에 포함시킨다. 예를 들어 CSG셀은 CSG 지시자를 TRUE로 설정해서 방송한다. 만약 서비스하는 셀이 CSG 셀이 아닌 경우에 CSG 지시자를 FALSE로 설정하거나 또는 CSG 지시자 전송을 생략하는 방법을 사용할 수도 있다. 단말은 eNB가 제공하는 일반적 셀을 CSG 셀과 구분할 수 있어야 하기 때문에, 일반적 eNB 역시 CSG 지시자를 전송하여 단말이 자신이 제공하는 셀 타입이 일반적 셀임을 알게 할 수 있다. 일반적 eNB는 CSG 지시자를 전송하지 않음으로 단말이 자신이 제공하는 셀 타입이 일반적 셀임을 알게 할 수도 있다. 표 2는 셀 타입별로 해당 셀에서 전송하는 CSG 관련 파라미터를 나타낸다. 이어 표 3은 셀 타입별 접속을 허용하는 단말의 종류를 나타낸다.
CSG 셀 일반적 셀
CSG 지시자 ‘CSG 셀’이라 가리킴 ‘Non-CSG 셀’이라고 가리킴 또는 전송하지 않음
CSG 식별자 지원하는 CSG 식별자 전송 전송하지 않음
CSG 셀 일반적 셀
CSG를 지원하지 않는 단말 접속 불가 접속 가능
비CSG 멤버 단말 접속 불가 접속 가능
멤버 CSG 단말 접속 가능 접속 가능
단말의 입장에서, 단말이 CSG 멤버라 고려되는 CSG셀의 리스트가 관리되어야 한다. CSG 리스트는 단말에 대한 CSG 화이트 리스트라 불리울 수 있다. 또한, 운영자는 가입자에 대하여 CSG 가입 데이터를 관리해야 한다.
단말의 CSG 가입 데이터는 HSS(Home Subscriber Server)에 저장된다. CSG 가입 데이터는 단말이 네트워크 등록시에 MME로 전달된다. 단말에 대하여, CSG 가입 데이터는 단말의 USIM(Universal Subscriber Identity Module)에 저장된다.
도 13은 CSG 화이트 리스트 구조의 예시를 나타낸다.
도 13을 참조하면, CSG 화이트 리스트는 ‘허용된 CSG 리스트(Allowed CSG list)’ 및 ‘운영자 CSG 리스트(Operator CSG list)’로 구성된다. 허용된 CSG 리스트는 단말 및 네트워크 모두에 의해 공급될 수 있다. 반면, 운영자 ㅊㄶ 리스트는 오직 네트워크에 의해 공급될 수 있다. CSG 공급은 OMA DM(Open Mobile Alliance Device Management) 절차 또는 OTA(Over-The-Air) 기술에 의해 수행될 수 있다. NAS 절차 역시 접근 절차 또는 트래킹 영역 업데이트 절차와 등 중에 CSG 화이트 리스트가 업데이트될 수 있는 경우와 같은 매뉴얼 CSG 선택(manual CSG selection)의 경우에서 CSG 공급을 위해 사용될 수 있다.
허용된 CSG 리스트 및 운영자 CSG 리스트 모두는 CSG 식별자 및 동일 엔트리내의 CSG 식별자와 연관된 PLMN 식별자를 포함하는 엔트리 리스트로 구성된다. 단말은 CSG 화이트 리스트에 저장된 CSG 식별자는 오직 관련된 PLMN 범위 내에서 유효한 것으로 고려할 수 있다.
이제 MDT(Minimization of Driving Tests)에 대해서 설명한다.
MDT는 셀 커버리지의 최적화(coverage optimization)를 위해 종래의 사업자들이 자동차를 사용하여 셀의 품질을 측정하는 드라이브 테스트(drive test)를 하는 것 대신, 단말에게 측정을 수행하고 그 결과를 보고하도록 하는 것이다. 커버리지는 기지국의 위치, 주변 건물의 배치, 및 사용자의 이용 환경에 따라서 달라진다. 따라서, 사업자는 주기적으로 드라이브 테스트를 하는 것이 필요하고, 이는 많은 비용과 자원이 소요된다. 이와 같은 단점을 극복하기 위해, 사업자가 단말을 이용하여 커버리지를 측정하는 MDT가 제안된다.
사업자는 여러 단말로부터 수신한 MDT 측정값을 종합하여 사업자가 서비스를 제공하는 전반의 영역에 걸쳐 서비스 가능 여부 및 서비스의 품질도의 분포를 나타내는 커버리지 맵(coverage map)을 작성하여 네트워크 운용 및 최적화에 활용할 수 있다. 예를 들어, 단말로부터 특정 지역의 커버리지 문제를 보고받으면, 사업자는 해당 영역의 서비스를 제공하는 기지국의 송신 전력을 증가하여 해당 지역 셀의 커버리지를 확장할 수 있다. 이러한 방법을 통하여 네트워크 최적화에 들어가는 시간과 비용을 최소화할 수 있다.
MDT는 OAM(operation, administration, and maintenance)를 위한 운영자의 도구 중 하나인 추적 기능의 프레임워크(framework)를 기반으로 만들어졌다. 추적 기능은 운영자에게 추적하고 단말의 행동들을 로깅(logging)할 수 있는 능력을 제공하므로, 단말 측 기능 불량의 주된 원인을 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다. 추적된 데이터(traced data)는 네트워크상에 수집되는데, 이를 TCE(trace collection entity)라고 한다. 운영자는 분석 및 평가를 위해 TCE에 수집된 데이터를 사용한다. MDT를 위해 사용되는 추적 기능은 추적 기능 기반의 시그널링 및 추적 기능들을 기반으로 한 관리를 포함한다. 추적 기능 기반 시그널링은 특정 단말을 향한 MDT 작업을 활성화시키기 위하여 사용되는 반해, 추적 기능 기반 관리는 특정 단말에 한정됨이 없이 MDT 작업을 활성화시키기 위하여 사용된다.
MDT는 단말이 측정 및 저장한 로그 데이터를 비실시간으로 보고하는지 또는 실시간으로 보고하는지에 따라 로그된 MDT(logged MDT) 와 즉시 MDT(immediate MDT)의 두 가지 종류로 나뉘어질 수 있다. 로그된 MDT는 단말이 MDT 측정을 진행한 후 그 데이터를 로깅했다가 이후에 네트워크에게 전송 하는 방법이다. 반면 즉시 MDT는 MDT 측정을 한 후 그 데이터를 네트워크에게 바로 전송하는 방법이다. 로그된 MDT에 따르면, 단말은 RRC 아이들 상태에서 MDT 측정을 수행하지만, 즉시 MDT에 따르면, 단말은 RRC 연결 상태에서 MDT 측정을 수행한다.
도 14는 로그된 MDT를 수행하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 단말은 로그된 측정 설정(logged measurements configuration)을 수신한다(S1410). 로그된 측정 설정은 RRC 메시지에 포함되어 하향링크 제어 채널로서 전송될 수 있다. 로그된 측정 설정은 TCE ID, 로깅을 수행하는데 기준이 되는 시간(reference time) 정보, 로깅 지속 시간(logging duration), 로깅 인터벌(logging interval), 영역 설정(area configuration)에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 로깅 인터벌은 측정 결과를 저장하는 인터벌(interval)을 가리킨다. 로깅 지속 시간은 단말이 로그된 MDT를 수행하는 지속 시간을 지시한다. 기준 시간은 로그된 MDT를 수행하는 지속시간의 기준이 되는 시간을 지시한다. 영역 설정은 단말이 로깅을 수행하도록 요청된 영역을 지시한다.
한편 단말은 로그된 측정 설정을 수신하면 유효성 타이머(validity timer)을 개시한다. 유효성 타이머는 로그된 측정 설정의 수명(lifetime)을 의미하며, 이는 로깅 지속 시간에 대한 정보에 의하여 특정될 수 있다. 유효성 타이머의 지속 시간은 로그된 측정 설정의 유효 수명뿐 아니라, 단말이 가지고 있는 측정 결과들의 유효성을 지시할 수도 있다.
이상과 같이 단말이 로그된 측정 설정하고 이에 따른 제반 절차가 수행되는 절차를 설정 국면(configuration phase)라고 한다.
단말이 RRC 아이들 상태에 진입하면(S1421), 단말은 유효성 타이머가 구동되는 동안 측정 결과를 로깅 한다(S1422). 측정 결과 값은 RSRP, RSRQ, RSCP(received signal code power), Ec/No등이 있을 수 있다. 이하에서 측정 결과를 로깅한 정보를 로그된 측정(logged measurements)이라고 한다. 단말이 적어도 한번 이상 측정 결과를 로깅하는 시간적인 구간을 로깅 국면(logging phase)라고 한다.
단말이 로그된 측정 설정을 기반으로 로그된 MDT를 수행하는 것은 단말이 존재하는 위치에 따라 달라질 수 있다.
도 15는 로깅 지역에 따른 로그된 MDT의 예시를 나타내는 도면이다.
네트워크는 단말이 로깅을 해야 하는 지역인 로깅 지역을 설정할 수 있다. 로깅 지역은 셀 리스트로 표현되거나 트래킹 영역(tracking area)/로케이션 영역(location area) 리스트로 표현될 수 있다. 단말에게 로깅 지역이 설정된 경우, 단말은 로깅 지역을 벗어나면 로깅을 중단한다.
도 15를 참조하면, 제1 영역(1510) 및 제3 영역(1530)은 로깅 지역으로 설정된 영역이고, 제2 영역(1520)은 로깅이 허용되지 않는 영역이다. 단말은 제1 영역(1510)에서는 로깅을 하지만, 제2 영역(1520)에서는 로깅을 하지 않는다. 단말은 제2 영역(1520)에서 제3 영역(1530)으로 이동하면 다시 로깅을 수행한다.
도 16은 RAT 변경에 따른 로그된 MDT의 예시를 나타내는 도면이다.
단말은 로그된 측정 설정을 수신한 RAT에 머무르고(camp on) 있을 때에만 로깅을 수행하고, 다른 RAT에서는 로깅을 중단한다. 다만, 단말은 머무르고 있는 RAT 외에 다른 RAT의 셀 정보를 로깅할 수 있다.
제1 영역(1610)과 제3 영역(1630)은 E-UTRAN 영역이고, 제2 영역(1620)은 UTRAN 영역이다. 로그된 측정 설정은 E-UTRAN으로부터 수신된다. 단말은 제2 영역(1620)으로 진입하면 MDT 측정을 수행하지 않는다.
다시 도 14를 참조하면, 단말이 RRC 연결 상태에 진입하고(1431), 보고할 로그된 측정이 있는 경우, 단말은 보고할 로그된 측정이 있음을 기지국에게 알린다(S1432). 단말은 RRC 연결이 확립되거나, RRC 연결이 재확립(re-establish)되거나, RRC 연결이 재설정(reconfiguration)될 때 로그된 측정이 있음을 기지국에게 알릴 수 있다. 또한, 단말이 핸드오버를 수행하는 경우, 핸드오버 대상 셀에 로그된 측정이 있음을 알릴 수 있다. 단말이 로그된 측정이 있음을 기지국에게 알리는 것은, 단말이 기지국으로 전송하는 RRC 메시지에 로그된 측정이 있음을 알리는 지시 정보인 로그된 측정 가용성(logged measurements available) 지시자를 포함시켜 전송하는 것일 수 있다. 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 설정 완료 메시지, RRC 연결 재확립 완료 메시지, RRC 재설정 완료 메시지 또는 핸드오버 완료 메시지일 수 있다.
기지국은 단말로부터 로그된 측정이 있음을 알리는 신호를 수신하면, 단말에게 로그된 측정을 보고하도록 요청한다(S1433). 로그된 측정을 보고할 것을 요청하는 것은, 이를 지시하는 정보에 관한 로그된 측정 보고 요청(logged measurement report request) 파라미터를 RRC 메시지에 포함시켜 전송하는 것일 수 있다. 상기 RRC 메시지는 단말 정보 요청 메시지(UE information request message)일 수 있다.
단말은 기지국으로부터 로그된 측정을 보고할 것을 요청 받으면, 로그된 측정을 기지국으로 보고한다(S1434). 로그된 측정을 기지국으로 보고하는 것은, 로그된 측정들을 포함하는 로그된 측정 보고(logged measurements report)를 RRC 메시지에 포함시켜 기지국으로 전송하는 것일 수 있다. 상기 RRC 메시지는 단말 정보 보고 메시지(UE information report message)일 수 있다. 단말은 로그된 측정을 보고함에 있어, 보고 시점에 단말이 가진 로그된 측정 전체를 기지국으로 보고하거나 또는 그 일부를 기지국으로 보고할 수 있다. 일부를 보고하는 경우, 보고된 일부는 폐기될 수 있다.
위와 같이 단말이 기지국에게 로그된 측정이 있음을 알리고, 기지국으로부터 보고할 것을 요청 받고, 이에 따라 로그된 측정을 보고하는 과정이 수행되는 국면을 보고 국면(reporting phase)라고 한다.
로그된 MDT이 수행되는 동안 단말이 측정하는 것은 주로 무선 환경에 관한 것이다. MDT 측정은 셀 식별자, 셀의 신호 품질 및/또는 신호 강도를 포함할 수 있다. MDT 측정은 측정 시간과 측정 장소를 포함할 수 있다. 하기 테이블은 단말이 로깅하는 내용을 예시한다.
Parameter(set) Description
Serving cell identity global cell identity of serving cell
Measured results of serving cell Measured Reference Signal Received Power (RSRP) of serving cell
Measured Reference Signal Received Quality (RSRQ) of serving cell
Measured results of neighbor cell Cell Identities of measured E-UTRA cells, Measured results of E-UTRA cells
Cell Identities of measured UTRA cells, Measured results of UTRA cells
Cell Identities of measured GERAN cells, Measured results of GERAN cells
Cell Identities of measured CDMA 2000 cells, Measured results of CDMA 2000 cells
Time stamp The moment of logging measurement results, calculated as {current time minus absoluteTimeStamp} in seconds
Location information Detailed location information at the moment of logging
서로 다른 로깅 시점에 로깅한 정보는 아래와 같이 서로 다른 로그 엔트리(log entry)로 구분되도록 저장될 수 있다.
도 17은 로그된 측정의 일례를 나타내는 도면이다.
로그된 측정은 하나 또는 그 이상의 로그 엔트리를 포함한다.
로그 엔트리는 로깅 위치(logging location), 로깅 시간(logging time), 서빙셀 식별자, 서빙셀 측정 결과 및 주변셀 측정 결과를 포함한다.
로깅 위치는 단말이 측정한 위치를 나타낸다. 로깅 시간은 단말이 측정한 시간을 나타낸다. 서로 다른 로깅 시간에 로깅한 정보는 서로 다른 로그 엔트리에 저장된다.
서빙셀 식별자는 계층 3에서의 셀 식별자, 이를 GCI(Global Cell Identity)라 함, 가 포함될 수 있다. GCI는 PCI(Physical Cell Identity)와 PLMN 식별자의 집합이다.
한편, 단말은 무선 환경 외에 단말의 성능(performance) 관련 지표들을 분석하여 로깅할 수 있다. 예를 들어, 처리율(throughput, 잘못된 전송/수신율(erroneous transmission/reception rate)등이 포함될 수 있다.
다시 도 14를 참조하면, 전술한 로깅 국면 및 보고 국면은 로깅 지속시간 내에 복수회에 걸쳐 존재할 수 있다(S1441, S1442).
기지국은 로그된 측정을 보고받으면 이를 TCE에 기록/저장할 수 있다
유효성 타이머가 만료된 이후, 즉 로깅 지속 시간이 경과된 이후에, 단말이 아직 보고하지 않은 로그된 측정을 가지고 있는 경우, 단말은 이를 기지국으로 보고하기 위한 절차를 수행한다. 이를 위한 제반 절차가 수행되는 국면을 탈 보고 국면(post-reporting phase)라고 한다.
단말은 로깅 지속 시간 종료 후 로그된 측정 설정을 폐기(discard)하고, 보존 타이머(conservation timer)를 개시시킨다. 로깅 지속 시간 종료 후 단말은 MDT 측정을 중단한다. 하지만, 이미 로그되어있는 측정은 폐기되지 않고 유지된다. 보존 타이머는 남아있는 로그된 측정의 수명을 나타낸다.
보존 타이머 만료 전에 단말이 RRC 연결 상태로 진입하면(S1451) 아직 보고하지 않은 로그된 측정을 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 전술한 로그된 측정 보고를 위한 절차가 수행될 수 있다(S1452, S1453, S1454). 보존 타이머가 만료되면 남아있는 로그된 측정은 폐기될 수 있다. 기지국은 로그된 측정을 보고받으면 이를 TCE에 기록/저장할 수 있다
상기 보존 타이머는 단말에 특정 값(predetermined value)로 고정되어 사전에 단말에게 설정될 수 있다. 예를 들어, 보존 타이머의 값은 48시간일 수 있다. 또는, 보존 타이머의 값은 로그된 측정 설정에 포함되어 단말에게 전달되거나, 또는 다른 RRC 메시지에 포함되어 단말에게 전달될 수 있다.
한편, 단말에게 새로운 로그된 측정 설정이 전달되면, 단말은 기존의 로그된 측정 설정을 새로 획득한 로그된 측정 설정으로 갱신할 수 있다. 이 경우, 유효성 타이머는 로그된 측정 설정을 새로이 수신한 시점부터 다시 시작될 수 있다. 또한, 이전 로그된 측정 설정을 기반으로 하는 로그된 측정은 폐기될 수 있다.
도 18은 즉시 MDT의 예시를 나타내는 도면이다. 즉시 MDT는 RRM(radio resource management) 측정 및 보고 메커니즘을 기본으로 하며, 추가적으로 측정 보고시에 위치와 관련된 정보를 추가하여 기지국으로 보고한다.
도 18을 참조하면, 단말은 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하고(S1810), RRC 연결 재설정 완료 메시지를 전송한다(S1820). 이를 통하여 단말은 RRC 연결 상태로 진입한다. 단말은 RRC 연결 재설정 메시지를 수신함을 통해 측정 설정을 수신할 수 있다. 도 18의 예시에서 측정 설정은 RRC 연결 재설정 메시지를 통하여 수신하지만, 이는 예시에 다른 RRC 메시지에 포함되어 전송될 수도 있다.
단말은 RRC 연결 상태에서 측정 및 평가(measurement and evaluation)을 수행하고(S1831) 측정 결과를 기지국에 보고한다(S1832). 즉시 MDT 에서, 측정 결과는, 가능하다면, GNSS(global navigation satellite system)위치 정보의 예시와 같이, 정확한 위치 정보를 제공할 수 있다. RF 핑거프린트(fingerprint)와 같은 위치 측정을 위해, 단말의 위치를 결정하는데 사용될 수 있는 이웃 셀 측정 정보를 제공해줄 수도 있다.
도 18에서, 먼저 수행된 측정 및 평가(S1831), 보고(S1832) 이후에도, 단말은 측정 및 평가(S1841)를 수행한 후 즉시 기지국에게 측정 결과를 보고(S1842)하는 것을 알 수 있다. 이는 로그된 MDT와 즉시 MDT의 가장 큰 차이점이라 할 수 있다.
이제 ICIC(Inter-cell Interference Coordination)에 대해 기술한다.
ICIC는 셀간 간섭(Inter-cell Interference)의 제어가 유지될 수 있도록 무선 자원을 운영하는 작업이다. ICIC 메커니즘은 주파수 영역 ICIC와 시간 영역 ICIC로 나눌 수 있다. ICIC는 다중 셀로부터 정보를 고려하는 것이 필요한 다중 셀 RRM(Radio Resource Management) 기능을 포함한다.
간섭셀(interfering cell)은 간섭을 제공하는 셀이다. 간섭셀은 공격자셀(aggressor cell)이라고도 한다.
간섭받는 셀(interfered cell)은 간섭셀로부터 간섭의 영향을 받는 셀이다. 간섭받는 셀은 희생자 셀(victim cell)이라고도 한다.
주파수 영역 ICIC는 다중 셀간에 주파수 영역 자원(예, RB(resource block)의 사용을 조정한다(coordinate).
시간 영역 ICIC는 다중 셀간에 시간 영역 자원(예, 서브프레임)을 조정한다. 시간 영역 ICIC를 위해, ABS(Almost Blank Subframe) 패턴이라 불리는 OAM(Operations, Administration and Maintenance) 설정이 사용될 수 있다. 간섭셀에서의 ABS는 강한 셀간 간섭을 수신하는 간섭받는 셀에서의 서브프레임에서 자원을 보호하는 데 사용된다. ABS는 물리채널 상의 감소된 전송파워(또는 제로 전송 파워)를 갖거나 감소된 활동성을 갖는 서브프레임이다.
ABS에 기반한 패턴이 단말에게 알려지고, 단말 측정을 제한한다. 이를 측정 자원 제한(measurement resource restriction)이라고 한다. ABS 패턴은 하나 또는 그 이상의 무선 프레임(radio frame) 내에서 어느 서브프레임이 ABS 인지를 가리키는 정보를 말한다.
측정되는 셀(예, 서빙 셀 또는 주변 셀(neighbour cell)) 및 측정 타입(예, RRM(Radio Resource Management), RLM(Radio Link Measurement), CSI(Channel State Information))에 따라 3가지 측정 자원 제한 패턴이 있다.
'ABS 패턴 1'은 서빙 셀의 RRM/RLM 측정 자원 제한에 사용된다. ABS 패턴 1에 관한 정보는 RB의 설정/수정/해제, 또는 MAC/PHY 설정이 수정될 때, 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
'ABS 패턴 2'는 서빙 셀과 동일한 주파수에 동작하는 주변 셀의 RRM 측정 자원 제한에 사용된다. 따라서, ABS 패턴 2는 패턴 정보와 더불어 측정될 주변 셀의 리스트가 단말에게 제공될 수 있다. ABS 패턴 2은 측정 대상(measurement object)에 대한 측정 설정에 포함될 수 있다.
'ABS 패턴 3'는 서빙 셀의 CSI 측정에 대한 자원 제한에 사용된다. ABS 패턴 3는 CSI 보고를 설정하는 메시지에 포함될 수 있다.
ICIC를 위해 CSG 시나리오와 피코(pico) 시나리오라는 2가지 시나리오가 고려되고 있다.
도 19는 CSG 시나리오를 예시한다.
CSG 셀은 특정 가입자만 접속 가능한 셀을 말한다. 비-멤버 단말은 CSG 셀의 멤버가 아닌 단말로, CSG 셀로 접속이 되지 않는 단말이다. 단말이 접속을 할 수 없는 CSG 셀을 비 멤버 CSG 셀이라고 한다. 매크로 셀은 비-멤버 단말의 서빙 셀으로 말한다. CSG 셀과 매크로 셀의 커버리지는 일부 또는 전부가 중복된다고 한다.
주된 간섭 조건은 비-멤버 단말이 CSG 셀의 가까운 근처(close proximity)에 위치할 때 발생한다. 비-멤버 단말의 입장에서 간섭셀은 CSG 셀이 되고, 매크로 셀이 간섭받는 셀이 된다. 시간 영역 ICIC는 비-멤버 단말이 매크로 셀에서 계속 서비스를 제공받을 수 있도록 하기 위해 사용된다.
RRC 연결 상태에서, 네트워크는 비-멤버 단말이 CSG 셀로부터 강한 간섭에 속해있는 것을 발견하면, 측정 자원 제한을 설정할 수 있다. 또한, 매크로 셀로부터의 이동성을 용이하게 하기 위해, 네트워크는 주변 셀에 대한 RRM 측정 자원 제한을 설정할 수 있다. 단말이 CSG 셀로부터 더이상 간섭을 심하게 받지 않으면 네트워크는 RRM/RLM/CSI 측정 자원 제한을 해제할 수 있다.
단말은 RRM, RLM 및 CSI 측정을 위해 설정된 측정 자원 제한을 사용할 수 있다. 즉, RLM을 위한 자원을 ABS에서 사용하고, RLM을 위한 측정과 CSI 측정을 ABS에서 수행할 수 있다.
네트워크는 CSG 셀이 설정된 측정 자원 제한에 따른 저간섭 무선 자원을 사용하지 않도록 설정할 수 있다. 즉, CSG 셀은 ABS에서 데이터를 전송하지 않거나 수신하지 않을 수 있다.
도 20은 피코 시나리오를 예시한다.
피코 셀은 피코 단말의 서빙 셀이다. 피코 셀은 매크로 셀과 커버리지가 일부 또는 전부가 중복되는 셀이다. 피코 셀은 일반적으로 매크로 셀보다 커버리지가 작을 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
주된 간섭 조건은 피코 단말이 피코 서빙 셀의 경계(edge)에 위치할 때 발생한다. 피크 단말의 입장에서 간섭셀은 매크로 셀이 되고, 피코 셀이 간섭받는 셀이 된다. 시간 영역 ICIC는 피코 단말이 피코 셀에서 계속 서비스를 제공받을 수 있도록 하기 위해 사용된다.
피코셀은 피코 단말이 매크로 셀로부터 강한 간섭에 속해있는 것을 발견하면, 해당되는 단말에게 측정 자원 제한을 설정할 수 있다.
피코 단말은 RRM, RLM 및 CSI 측정을 위해 설정된 측정 자원 제한을 사용할 수 있다. 즉, RLM을 위한 자원을 ABS에서 사용하고, RLM을 위한 측정과 CSI 측정을 ABS에서 수행할 수 있다. 피코 셀이 매크로 셀로부터 강한 간섭을 받고 있을 때, RRM/RLM/CSI 측정을 ABS에서 수행하면 보다 정확한 측정이 가능하다.
또한, 매크로 셀을 서빙 셀로 하는 단말이 주변 셀 측정을 ABS에서 수행하면, 매크로 셀에서 피코 셀로의 이동성을 용이하게 할 수 있다.
단말은 서빙 셀이나 이웃 셀에 대하여 RSRP(Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality)와 같은 RRM 측정 및 CQI(Channel Quality Indicator)와 같은 품질의 측정, 그리고 경로 손실(path-loss) 측정을 수행한다. 또한 단말은 서빙셀과의 연결을 모니터링하기 위한 RLM(Radio Link Monitoring)이 목적인 측정을 수행할 수 있다.
ABS 패턴은 특정 길이의 비트맵으로 구현될 수 있다. 첫 번째 비트(가장 좌측의 비트)는 SFN mod x=0을 만족하는 무선 프레임의 서브프레임 #0에 해당하는데, 여기서, SFN은 PCell의 SFN이고, x는 10으로 나누어진 비트열의 크기를 나타낸다. “1” 은 해당 서브 프레임이 측정을 위해 사용됨을 나타낸다. 단말은 설정된 측정 자원 제한에 따른 저간섭 무선 자원을 사용하여 측정할 때, 상기 ABS 패턴 중에서 1로 표시된 서브프레임 만을 측정에 사용하도록 설정될 수 있다.
이하에서 IDC(in-device coexistence)에 대하여 설명하도록 한다.
사용자가 다양한 네트워크에 언제 어디서든 접속을 하기 위해서는 하나의 단말에 LTE, WiFi, 블루투스(Bluetooth; BT)등의 무선 통신 시스템을 위한 송수신기를 비롯해서 GNSS(global navigation satellite system) 수신기를 구비할 수 있다. 예를 들어, BT 장비를 이용하여 VoIP 서비스, 멀티미디어 서비스를 받기 위해 LTE와 BT 모듈을 장착한 단말, 트래픽 분산을 위해 LTE와 WiFi 모듈을 장착한 단말, 위치 정보를 추가적으로 획득하기 위해 GNSS와 LTE 모듈을 장착한 단말 등이 있을 수 있다.
상기의 경우 하나의 단말기 내에서 여러 대의 송수신기가 근접해 있음으로 인해, 하나의 송신기에서 전송되는 파워의 세기가 다른 수신기의 수신 파워보다 클 경우가 발생할 수 있다. 필터 기술이나 사용 주파수에 간격을 둠으로써, 두 송수신기 사이의 간섭 (IDC interference)이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 하지만, 여러 무선 통신 모듈이 하나의 단말 내에서 인접 주파수에서 동작하게 될 경우, 현재의 필터 기술로서는 충분한 간섭 제거를 할 수 없다. 향후 단말 내의 다수 개의 무선 통신 모듈을 위한 송수신기의 공존을 위해서는 상기 문제를 해결할 필요가 있다.
도 21은 LTE, GPS, BT/WiFi가 하나의 단말 내에서 공존하는 IDC 환경에서 상호간에 간섭이 발생할 수 있는 상황을 나타낸다.
LTE 모듈과 공존하고 있는 다른 통신 모듈과의 협력 (coordination)이 있는지 여부, IDC 간섭 해결을 위해서 LTE 모듈과 기지국과의 협력이 있는지 여부에 따라서 IDC 간섭 회피 (avoidance)는 크게 세 가지로 모드로 나뉜다. 첫 번째는 공존 통신 모듈간, 그리고 LTE와 네트워크 사이에 IDC 간섭 회피를 위해서 아무런 협력이 없는 모드이다. 이 경우, LTE 모듈은 공존하고 있는 다른 통신 모듈에 대한 정보를 알지 못하므로 IDC 간섭으로 인하 서비스 품질의 저하를 제대로 처리하지 못할 수 있다. 두 번째 모드는 단말 내부에서 공존 통신 모듈간 협력이 있는 경우이다. 이 모드에서는 공존하는 모듈끼리는 상대방 모듈의 on/off 상태, 트래픽 전송 상태 등을 알 수 있다. 하지만 단말과 네트워크 사이에는 아무런 협력이 없는 모드이다. 마지막으로는 단말 내부에서 공존 모듈간 협력뿐만 아니라 단말과 네트워크 사이에도 협력이 존재하는 모드이다. 이 모드에서는 공존하는 모듈이 상대방 모듈의 on/off 상태, 트래픽 전송 상태 등을 알 수 있을 뿐 아니라, 단말이 네트워크로 IDC 간섭 상태를 알려줌으로써, 네트워크가 IDC 간섭을 피하기 위한 결정을 내리고 조치를 취한다.
LTE 모듈은 상기와 같이 단말 내부에서 다른 모듈과의 협력뿐 만 아니라 inter/intra frequency 측정 (measurement)를 통해서 IDC 간섭을 측정할 수 있다.
간섭은 서로 다른 통신 모듈이 하나의 단말 내에서 공존하여 동작함으로써 발생하는 IDC 간섭일 수 있으며, IDC 간섭은 아래와 같은 공존 상황에서 발생할 수 있다.
간섭은 LTE와 WiFi가 공존하는 상황에서 발생한다.
간섭은 LTE와 BT가 공존하는 상황에서 발생한다.
간섭은 LTE와 GNSS가 공존하는 상황에서 발생한다.
통신 모듈들은 주파수 측면에서 다음과 같이 인접 주파수에서 동작함으로써 상호 간섭을 줄 수 있다.
LTE TDD가 Band 40 (2300MHz ~ 2400MHz)에서 동작하고, WiFi, BT가 비면허대역(unlicensed band) (2400MHz ~ 2483.5MHz)에서 동작할 수 있다. 이 경우 LTE의 전송이 WiFi, BT에 간섭을 줄 수 있고, WiFi 또는 BT의 전송이 LTE의 수신에 간섭을 줄 수 있다.
LTE FDD가 Band 7 (2500MHz~2700MHz)에서 상향 전송을 하고, WiFi, Bluetooth는 unlicensed band (2400MHz ~ 2483.5MHz)에서 동작할 수 있다. 이 경우, LTE의 상향 전송이 WiFi 또는 Bluetooth의 수신에 간섭을 줄 수 있다.
LTE FDD가 Band 13 (UL: 777-787 MHz, DL: 746-756 MHz) 또는 Band 14 (UL: 788-798 MHz, DL: 758-768 MHz)에서 상향 전송을 하고, GPS radio가 1575.42MHz에서 수신을 할 수 있다. 이 경우, LTE의 상향 전송의 GPS의 수신에 간섭을 줄 수 있다.
현재 3GPP에서는 IDC 간섭을 해결하기 위해 크게 두 가지 방향을 고려하고 있다. 첫 번째는 간섭을 주는 통신 모듈이 또는 간섭을 받는 통신 모듈이 주파수를 변경하는 방법 (Frequency Division Multiplexing (FDM))이다. 두 번째는 하나의 주파수를 공존하는 통신 모듈이 시간을 분할해서 사용하는 방법 (Time Division Multiplexing (TDM))이다. 기지국이 상기 방안을 통해서 단말 내에 발생한 IDC 간섭 문제를 해결하기 위해서 단말은 IDC 간섭 문제가 발생하였을 때, FDM/TDM을 기지국이 수행하기 위한 필요 정보를 기지국으로 알려준다. 해당 필요 정보에는 IDC 간섭이 발생한 주파수, TDM 방안을 수행하기 위한 패턴 정보 등이 포함된다.
획득된 측정 결과가 단말의 In-device의 전송에 의한 간섭 등과 같은 국지적인 간섭이 존재할 때 획득되었다면, 상기 측정 결과의 신뢰성은 낮을 수 있다. 만약 단말이 국지적인 간섭 등으로 인해 신뢰성이 낮은 측정 결과를 네트워크로 보고하면, 네트워크는 측정 결과의 낮은 신뢰성에 대해 인지하지 못한 채 이를 기반으로 네트워크를 운용한다. 이는 네트워크 전반의 성능이 저하되는 문제점을 야기할 수 있다. 따라서, 단말은 간섭 상황에 따라 측정 결과를 선택적으로 보고하는 방법이 요구된다.
이하에서는 단말이 로그된 MDT를 수행하는 것을 예시로 하여 본 발명의 실시예에 따른 선택적 측정 결과 보고 방법에 대해서 상술하도록 한다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 22를 참조하면, 단말은 측정을 수행한다(S2210). 단말에 의해 수행되는 측정은 네트워크로부터 수신한 측정 설정(measurement configuration)을 기반으로 할 수 있다. 상기 측정은 RLM(Radio Link Monitoring)에 따른 측정일 수 있다. 상기 측정은 로그된 MDT 또는 즉시 MDT 수행을 위한 측정일 수 있다.
단말은 측정 결과가 간섭의 영향을 받았는지 여부를 결정한다(S2220). 단말은 측정을 수행하고 측정 결과를 보고함에 있어서, 측정 결과가 간섭에 의해 영향을 받은 것이라고 판단한 경우, 해당 측정 결과의 보고를 생략할 수 있다.
단말은 측정을 수행하는 중에 간섭을 감지하면, 측정 결과가 간섭에 영향을 받은 것이라 판단할 수 있다.
측정 결과에 영향을 줄 수 있는 간섭은, 단말에서 발생한 국지적 간섭(localized interference)으로서, In-device 전송에 의해 발생한 간섭인 in-device 간섭일 수 있다. 단말은 In-device 간섭의 발생 여부를 기반으로 획득된 측정 결과가 간섭에 영향을 받았는지 여부를 결정할 수 있다.
- 단말은 상기 측정 결과를 획득하는 동안 In-device ISM 전송이 감지되면, In-device 간섭이 발생하였다고 결정할 수 있다.
- 단말은 상기 측정 결과를 획득하는 동안 특정 전력 이상의 In-device ISM 전송이 감지되면, In-device 간섭이 발생하였다고 결정할 수 있다.
- 단말은 상기 측정 결과를 획득하는 동안 In-device ISM 전송이 발생한 시간의 비율이 특정 임계값을 초과하면, In-device 간섭이 발생하였다고 결정할 수 있다.
- 단말은 상기 측정 결과를 획득하는 동안 In-device가 현재 켜져 있거나 활성화되어 있으면, In-device 간섭이 발생하였다고 결정할 수 있다.
- 단말은 측정 결과 저간섭 무선 자원을 통해 획득된 것이 아닌 경우, 측정 결과가 간섭에 영향을 받은 것이라 판단될 수 있다. 보다 상세하게는, 측정 결과가 저간섭 무선 자원만을 통해 획득된 것이 아닌 경우 간섭에 영향을 받은 것이라 판단될 수 있다. 또는, 측정 결과 획득을 위한 전체 무선 자원(측정 결과를 획득하는데 걸린 시간) 대비 저간섭 무선 자원의 비율이 특정 임계값 이하이면 측정 결과는 간섭에 영향을 받은 것이라 판단될 수 있다. 상기 저간섭 무선 자원은 ABS일 수 있다.
단말은 측정 결과가 간섭에 의해 영향을 받았다고 판단한 경우, 측정 결과의 로깅 및/또는 보고를 생략한다(S2230). 측정 결과를 로깅하여 로그된 측정을 네트워크로 보고하는 경우 단말은 간섭에 영향을 받지 않은 측정 결과만이 로깅된 측정 보고를 네트워크로 전송할 수 있다. 따라서, 간섭에 영향을 받은 측정 결과는 네트워크로 보고되지 않을 수 있다. 이 경우 단말은 측정 결과를 폐기할 수 있다. 로깅없이 측정 결과를 바로 네트워크로 보고하는 경우 단말은 측정 보고를 네트워크로 전송하는 것을 생략할 수 있다.
단말은 간섭에 의해 특정 측정 결과가 영향을 받았음을 판단하고, 해당 측정 결과의 보고를 생략함에 있어, 다른 유효한 측정 결과와 함께 생략 이유 를 네트워크로 보고할 수 있다. 이 경우, 단말은 보고가 생략된 측정 결과가 획득된 시간 정보 및/또는 생략 이유를 측정 보고에 포함시켜 전송할 수 있다.
단말은 측정 결과가 간섭에 의해 영향을 받지 않았다고 판단한 경우, 측정 결과를 로깅 및/또는 보고할 수 있다(S2240).
위와 같이 단말이 측정 결과의 보고 여부를 결정하기 위해 측정 결과가 간섭의 영향을 받았는지 여부를 판단하는데 필요한 정보는 네트워크로부터 제공될 수 있다. 상기 정보는 In-device 전송 파워에 대한 임계값을 지시할 수 있다. 상기 정보는 단말에 의해 수신되는 간섭 신호의 파워에 대한 임계값을 지시할 수 있다. 상기 정보는 In-device 전송의 측정 구간 대비 비율에 대한 임계값을 지시할 수 있다. 상기 정보는 해당 측정 결과가 획득되는 측정 구간 대비 저간섭 무선 자원 구간 비율에 대한 임계값을 지시할 수 있다. 상기 정보는 측정 설정에 포함되어 전송될 수 있다.
단말이 간섭 존재에 따라 측정 결과의 로깅을 생략하는 동작은 특정 주파수에만 연관될 수 있다. 즉, 단말은 상기 특정 주파수와 관련된 측정 결과에 대해서는 로깅의 생략 여부를 판단하고, 상기 특정 주파수와 관련되지 않은 측정 결과에 대해서는 로깅의 생략 여부를 판단하지 않고, 측정 결과를 로깅한다.
단말이 RRC 연결 상태인 경우
- 간섭 영향 여부에 따른 로깅 생략은 주요 주파수(primary frequency)와 관련된 측정 결과에 대해서만 고려될 수 있다.
- 복수의 서빙 주파수가 설정된 단말의 경우, 간섭 영향 여부에 따른 로깅 생략은 단말의 주요 주파수 및 부 주파수(secondary frequency)와 관련된 측정 결과에 대해서만 고려될 수 있다.
- 간섭 영향 여부에 따른 로깅 생략은 네트워크에 의해 지시된 특정 주파수와 관련된 측정 결과에 대해서만 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 주파수를 지시하는 정보가 측정 설정에 포함되어 단말에 시그널링될 수 있다.
단말이 RRC 아이들 상태인 경우
- 간섭 영향 여부에 따른 로깅 생략은 특정 주파수에 관련된 측정 결과일 수 있으며, 특정 주파수는 intra-frequency 또는 inter-frequency일 수 있다.
- 간섭 영향 여부에 따른 로깅 생략은 네트워크에 의해 지시된 특정 주파수와 관련된 측정 결과에 대해서만 고려될 수 있다.
- 상기 특정 주파수 및/또는 intra-frequency 또는 inter-frequency는 네트워크에 의해 시그널링 될 수 있으며, 상기 주파수를 지시하는 정보는 측정 설정에 포함되어 단말에 전송될 수 있다.
단말이 간섭 여부에 따라 측정 결과의 로깅을 생략하는 것은 특정 주파수에 연관되지 않고, 단말이 측정한 모든 주파수에 대하여 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 로깅에 포함될 수 있는 주파수들의 측정 결과 중에서, 간섭 영향에 따라 측정 결과의 로깅을 생략할 적어도 하나의 주파수가 있다고 판단하면, 단말은 로깅을 수행하지 않을 수 있다.
간섭 영향 여부에 따라 로깅을 생략하는 측정 결과 보고 방법에 있어서, 측정 결과는 단말이 RRC 아이들 상태에서 획득한 측정 결과일 수 있다.
단말이 RRC 아이들 상태에서 획득한 측정 결과는 로그된 MDT에 따른 로그된 측정 보고 메시지에 포함되는 측정 결과일 수 있다. 측정 결과의 로깅을 생략할지를 결정하기 위해, 단말은 각 측정 결과를 획득하는 구간 동안 간섭의 발생 여부를 판단할 수 있다.
단말이 RRC 아이들 상태에서 획득한 측정 결과는 접근성 보고에 포함되는 측정 결과일 수 있다. 측정 결과의 로깅을 생략할지 여부를 결정하기 위해, 단말은 접근성 로그와 관련된 랜덤 액세스 구간 동안 간섭의 발생 여부를 판단할 수 있다. 또는, 측정 결과의 로깅을 생략할지 여부를 결정하기 위해, 단말은 접근성 로그와 관련된 연결 확립 구간 동안의 간섭 발생 여부를 판단할 수 있다.
간섭 영향 여부에 따라 로깅을 생략하는 측정 결과 보고 방법에 있어서, 측정 결과는 단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과일 수 있다.
단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과는 일반 RRM 측정을 통한 측정 결과일 수 있다.
단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과는 즉시 MDT에 따른 측정 결과일 수 있다.
단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과는 RLF 보고에 포함될 수 있는 측정 결과일 수 있다. 이 경우, 측정 결과의 로깅을 생략할지 여부를 결정하기 위해, 단말은 RLM구간 동안 간섭의 발생 여부를 판단할 수 있다.
단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과는 핸드오버 실패 보고에 포함되는 측정 결과일 수 있다. 이 경우 측정 결과의 로깅을 생략할지 여부를 결정하기 위해, 단말은 핸드오버가 수행되는 시간 구간 동안 간섭의 발생 여부를 판단한다. 상기 핸드오버가 수행되는 구간은 최대 핸드오버 시간을 정의하는 타이머(T304)가 작동중인 구간일 수 있다.
단말이 RRC 연결 상태에서 획득한 측정 결과는 RACH-보고에 포함되는 측정 결과일 수 있다. 이 경우, 측정 결과의 로깅을 생략할지 여부를 결정하기 위해, 단말은 상기 RACH-보고와 관련된 랜덤 액세스 구간 동안 간섭이 발생하였는지 여부를 판단할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 선택적 측정 결과 보고 방법이 즉시 MDT 및/또는 일반적인 RRM 측정/보고에 적용되는 경우, 단말이 상기 측정에 따른 보고를 트리거한 측정 결과에 영향을 주는 간섭의 존재를 확인하면, 상기 측정 결과의 보고를 위한 측정 보고 메시지의 전송을 생략할 수 있다.
한편, 간섭의 영향으로 인하여 로깅이 생략되는 측정 결과는 단말이 접속하고 있는 무선 네트워크의 셀의 품질에 대한 측정 결과일 수 있다. 상기 측정 결과는 단말이 접속하고 있거나 단말이 접속을 시도하는 무선 네트워크가 사용중인 파라미터에 대한 측정 결과일 수 있다. 상기 측정 결과는 단말이 측정하도록 설정된 무선 네트워크의 셀의 품질에 대한 측정 결과일 수 있다. 상기 측정 결과는 단말이 측정하도록 설정된 무선 네트워크가 사용중인 파라미터에 대한 측정 결과일 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시예에 따른 로그된 측정 보고 방법의 예시를 나타내는 흐름도이다.
도 23을 참조하면, 단말은 로그된 측정 설정을 수신한다(S2310). 로그된 측정은 도 14에서의 그것과 같이 구현되될 수 있다.
단말은 RRC 아이들 상태로 진입한다(S2320).
RRC 아이들 상태의 단말은 측정 및 측정 결과를 로깅한다(S2330). 단말이 수행하는 측정 및 측정 결과 로깅은 측정 설정에 포함된 로깅 인터벌이 지시하는 인터벌마다 주기적으로 수행될 수 있다.
한편 단말이 로깅을 수행하는 구간 동안 In-device ISM 전송이 감지될 수 있다. 이 경우 단말은 In-device ISM 전송이 간섭으로 작용하는 시점에 측정된 결과는 로깅하지 않을 수 있다.
단말은 로깅 인터벌에 따른 측정 시점인 a 및 b 시점에 측정을 수행한다(S2330a, S2330b). 단말은 측정을 수행하는 동안 In-device ISM 전송과 같이 간섭으로 작용할 수 있는 요인이 없는 것을 확인할 수 있다. 따라서, 단말은 a 시점에 측정된 측정 결과 및 b 시점에 측정된 측정 결과를 로깅하여 로그 엔트리 a 및 로그 엔트리 b를 생성할 수 있다.
단말은 로깅 인터벌에 따른 측정 시점인 c 및 d 시점에 측정을 수행한다(S2330c, S2340d). 단말은 해당 시점에 측정을 수행하는 동안 In-device ISM 전송을 감지할 수 있다. 따라서, 단말은 c 및 d 시점에 측정된 측정 결과는 로깅을 생략할 수 있다.
단말은 로깅 인터벌에 따른 측정 시점인 e 및 f 시점에 측정을 수행한다(S2330e, S2330f). 단말은 측정을 수행하는 동안 In-device ISM 전송과 같이 간섭으로 작용할 수 있는 요인이 없는 것을 확인할 수 있다. 따라서, 단말은 e 시점에 측정된 측정 결과 및 f 시점에 측정된 측정 결과를 로깅하여 로그 엔트리 e 및 로그 엔트리 f를 생성할 수 있다.
단말은 간섭이 감지되지 않은 경우 간섭 정보가 없이 측정 결과를 포함하는 로그 엔트리를 로그된 측정에 포함시킬 수 있다. 도면을 참조하면, 로그 엔트리 a, b, e, 및 f는 간섭이 감지되지 않은 시점에 생성된 것이다. 따라서, 로그 엔트리 a, b, e, 및 f는 각각 해당 시점의 측정 결과는 포함하지만 해당 시점의 간섭 정보는 포함하지 않는다. 반면, 로그 엔트리 ‘c’ 및 ‘d’는 간섭이 감지된 시점에 생성된 것이므로, 로그 엔트리들은 각각 해당 시점의 간섭에 대한 간섭 정보를 포함하지만, ‘c’ 및 ‘d’시점의 측정 결과는 포함하지 않는다.
단말은 RRC 연결 상태로 진입한다(S2340).
RRC 연결 상태의 기지국은 eNB로 로그된 측정을 보고하고(S2350), 기지국은 보고된 로그된 측정을 TCE에 기록/저장한다(S2360).
도 23에서 도시된 측정 결과 보고 방법에 따르면, 단말은 간섭이 발생하여 영향을 받은 측정 결과는 로깅하지 않고, 간섭에 영향을 받지 않은 신뢰할만한 측정 결과만을 로깅하여 네트워크로 보고할 수 있다.
한편, 도면을 참조하여 설명한 측정 결과를 선택적으로 수행하는 방법은 네트워크에 의한 시그널링에 의하여 개시될 수 있다. 네트워크는 간섭에 영향을 받은 측정 결과의 로깅 및/또는 보고를 생략할 것을 지시하는 선택적 보고 지시자(selective report indicator)를 단말에게 전송할 수 있다. 상기 선택적 보고 지시자는 측정 설정 또는 로그된 측정 설정에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 선택적 보고 지시자를 수신한 단말은 상기 S2330c 및 S2330d 단계에서와 같이 간섭에 영향을 받은 측정 결과를 로깅하지 않을 수 있다. 비록 단말은 로그된 측정을 네트워크로 보고하지만, 간섭에 의해 영향받은 측정 결과는 네트워크로 보고되지 않는다. 반면, 선택적 보고 지시자를 수신하지 못한 단말은 측정 결과에 간섭의 영향이 미쳤는지 여부에 관계 없이 측정 결과를 로깅 및 보고할 수 있다.
선택적으로 측정 결과를 보고하는 것은 즉시 MDT에도 적용될 수 있다. 이 경우, 네트워크는 간섭에 의해 영향을 받은 측정 결과의 보고를 생략할 것을 지시하는 선택적 보고 지시자를 전송할 수 있다. 선택적 보고 지시자를 수신한 단말은 네트워크로 상기 측정 결과를 보고하지 않을 수 있다. 선택적 보고 지시자는 측정 설정에 포함되어 전송될 수 있다.
도 22 및 도 23을 참조하여 상술한 본 발명의 실시예에 따른 측정 결과 보고 방법에 따르면, 단말은 신뢰할 수 있는 측정 결과(reliable measurement result)를 선택적으로 네트워크로 보고할 수 있다. 네트워크는 단말로부터 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보고 받고 이를 기반으로 네트워크를 운영할 수 있다. 이를 통해 네트워크 운영 성능이 보다 향상되며, 단말에 제공되는 서비스의 품질이 보다 향상될 수 있다.
도 24는 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 장치를 나타낸 블록도이다. 이 장치는 도 22 및 도 23을 참조하여 상술한 실시예에 따른 단말의 동작을 구현한다.
무선 장치(2400)는 프로세서(2410), 메모리(2420) 및 RF부(radio frequency unit, 2430)을 포함한다. 프로세서(2410)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 프로세서(2410)는 측정 설정을 수신하고 이를 기반으로 측정/측정 결과 로깅/측정 결과 보고를 수행하도록 설정될 수 있다. 프로세서(2410)는 측정 중 간섭의 발생 여부를 감지하도록 설정될 수 있다. 프로세서(2410)는 측정 중 간섭이 발생되었다고 판단한 경우, 측정 중 획득된 측정 결과는 로깅/보고를 하지 않도록 설정될 수 있다. 전술한 도 22 및 도 23의 실시예는 프로세서(2410) 및 메모리(2420)에 의하여 구현될 수 있다.
RF부(2430)은 프로세서(2410)와 연결되어 무선 신호를 송신 및 수신한다.
상기 프로세서(2410) 및 상기 RF 부(2430)는 적어도 하나 이상의 통신 규격에 따른 무선 신호 송수신을 할 수 있도록 구현될 수 있다. 상기 RF 부(2430)는 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있는 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 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 (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 측정 결과 보고 방법에 있어서, 상기 방법은,
    적어도 하나의 셀을 측정하고;
    상기 측정 동안 간섭 발생 여부를 체크하고; 및,
    네트워크로 측정 결과를 전송하는 것;을 포함하되,
    상기 간섭이 발생하지 않으면, 상기 방법은,
    상기 측정 보고에 상기 측정 결과를 로깅하는 것을 더 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 방법은,
    상기 로깅하는 것을 생략하고; 및,
    상기 측정 결과를 폐기하는 것;을 더 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 방법은,
    상기 측정 결과에 생략 이유 정보를 포함시키는 것을 더 포함하되,
    상기 생략 이유 정보는 상기 간섭에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  4. 제 2항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 네트워크로부터 선택적 보고 지시자(selective report indicator)를 수신하는 것을 더 포함하되, 상기 선택적 보고 지시자는 상기 간섭의 발생동안 측정된 상기 측정 결과의 로깅을 생략할 것을 지시하고,
    상기 생략은 상기 선택적 보고 지시자의 수신에 대한 응답으로 수행됨을 특징으로 하는 보고 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    In-device 전송이 감지되면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    In-device 전송이 감지되고, 상기 In-device 전송의 신호 파워가 특정 임계값보다 높으면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 방법은 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하는 것을 더 포함하되,
    상기 측정 설정은 상기 특정 임계값을 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  8. 제 1항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    상기 측정 결과가 특정 인터벌에 따른 측정에 의해 획득된 것이면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함하되,
    상기 특정 인터벌은 측정을 위해 할당된 저간섭 자원(low-interference resource)이 아닌 구간인 것을 특징으로 하는 보고 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 방법은 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하는 것을 더 포함하되,
    상기 측정 설정은 상기 저간섭 자원과 관련된 정보를 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 동작하는 장치에 있어서, 상기 장치는
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(Radio Frequency) 부; 및
    상기 RF부와 기능적으로 결합하여 동작하는 프로세서;를 포함하되, 상기 프로세서는,
    적어도 하나의 셀을 측정하고,
    상기 측정 동안 간섭 발생 여부를 체크하고, 및,
    네트워크로 측정 결과를 전송하도록 설정되되,
    상기 간섭이 발생하지 않으면, 상기 프로세서는,
    상기 측정 보고에 상기 측정 결과를 로깅하도록 설정되는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 프로세서는,
    상기 로깅하는 것을 생략하고, 및,
    상기 측정 결과를 폐기하도록 설정된 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 측정 동안 상기 간섭이 발생하면, 상기 프로세서는,
    상기 측정 결과에 생략 이유 정보를 포함시키도록 설정되되,
    상기 생략 이유 정보는 상기 간섭에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 장치.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 네트워크로부터 선택적 보고 지시자(selective report indicator)를 수신하도록 설정되되, 상기 선택적 보고 지시자는 상기 간섭의 발생동안 측정된 상기 측정 결과의 로깅을 생략할 것을 지시하고,
    상기 생략은 상기 선택적 보고 지시자의 수신에 대한 응답으로 수행됨을 특징으로 하는 장치.
  14. 제 10항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    In-device 전송이 감지되면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 장치.
  15. 제 10항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    In-device 전송이 감지되고, 상기 In-device 전송의 신호 파워가 특정 임계값보다 높으면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 장치.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하도록 설정되되,
    상기 측정 설정은 상기 특정 임계값을 포함함을 특징으로 하는 장치.
  17. 제 10항에 있어서, 상기 체크하는 것은,
    상기 측정 결과가 특정 인터벌에 따른 측정에 의해 획득된 것이면, 상기 간섭이 발생하였다고 결정하는 것을 포함하되,
    상기 특정 인터벌은 측정을 위해 할당된 저간섭 자원(low-interference resource)이 아닌 구간인 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 측정을 위한 측정 설정을 수신하도록 설정되되,
    상기 측정 설정은 상기 저간섭 자원과 관련된 정보를 포함함을 특징으로 하는 보고 방법.
KR1020147006717A 2011-10-02 2012-10-02 무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치 KR101583169B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161542279P 2011-10-02 2011-10-02
US61/542,279 2011-10-02
US201261593321P 2012-02-01 2012-02-01
US61/593,321 2012-02-01
PCT/KR2012/007984 WO2013051835A1 (en) 2011-10-02 2012-10-02 Method of selectively reporting measurement result in wireless communicattion system and apparatus for the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20140063693A true KR20140063693A (ko) 2014-05-27
KR101583169B1 KR101583169B1 (ko) 2016-01-07

Family

ID=48043939

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020147006716A KR101583168B1 (ko) 2011-10-02 2012-10-02 무선 통신 시스템에서 측정 결과 보고 방법 및 장치
KR1020147006717A KR101583169B1 (ko) 2011-10-02 2012-10-02 무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020147006716A KR101583168B1 (ko) 2011-10-02 2012-10-02 무선 통신 시스템에서 측정 결과 보고 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (2) US20140241250A1 (ko)
KR (2) KR101583168B1 (ko)
WO (2) WO2013051836A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016080558A1 (ko) * 2014-11-17 2016-05-26 엘지전자 주식회사 조건수정모드를 실행할 수 있는 IoT 관리 디바이스 및 그 제어 방법
KR20170137083A (ko) * 2015-04-10 2017-12-12 삼성전자주식회사 간섭 보고

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102073027B1 (ko) 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
EP3429307B1 (en) 2011-08-10 2022-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR102247818B1 (ko) 2011-08-10 2021-05-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
US10321419B2 (en) 2011-08-10 2019-06-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting data using a multi-carrier in a mobile communication system
KR102092579B1 (ko) 2011-08-22 2020-03-24 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수 개의 주파수 밴드 지원 방법 및 장치
RU2616560C2 (ru) 2011-08-22 2017-04-17 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для поддержки множественных частотных диапазонов в системе мобильной связи
IN2014KN00783A (ko) 2011-10-10 2015-10-02 Samsung Electronics Co Ltd
US9647914B2 (en) 2012-01-09 2017-05-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for logging
GB2498781B (en) * 2012-01-26 2014-12-17 Samsung Electronics Co Ltd Processing state information
US20140334371A1 (en) 2012-01-27 2014-11-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving data by using plurality of carriers in mobile communication systems
CN104221422A (zh) 2012-01-27 2014-12-17 三星电子株式会社 移动通信系统中用于有效地控制接入以用于系统负载调节的方法和装置
US9414409B2 (en) 2012-02-06 2016-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data on multiple carriers in mobile communication system
US9485726B2 (en) 2012-02-06 2016-11-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for activating sleep mode of terminal
WO2013118978A1 (ko) 2012-02-06 2013-08-15 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 small data를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치
CN104221421B (zh) * 2012-03-19 2019-02-05 华为技术有限公司 用于多点通信测量集管理的测量报告触发配置的系统和方法
WO2013165202A1 (en) * 2012-05-03 2013-11-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting message in wireless communication system
WO2013168850A1 (ko) 2012-05-09 2013-11-14 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 불연속 수신을 제어하는 방법 및 장치
KR102064377B1 (ko) 2012-05-09 2020-02-12 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치
CN104488308B (zh) 2012-05-21 2019-04-23 三星电子株式会社 用于在移动通信系统中传送和接收数据的方法和设备
US20140045509A1 (en) * 2012-08-09 2014-02-13 Simon PARR Method and apparatus in mobile telecommunications system user equipment
CN103828432A (zh) * 2012-09-14 2014-05-28 华为技术有限公司 移动性管理方法、基站和用户设备
US9578531B2 (en) * 2012-09-27 2017-02-21 Blackberry Limited Method and system for indicating frequency for reporting a GERAN CGI
US9730090B2 (en) * 2012-11-15 2017-08-08 Mediatek, Inc. Radio link failure report extensions in mobile communication networks
US9407302B2 (en) * 2012-12-03 2016-08-02 Intel Corporation Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information
US20140161059A1 (en) * 2012-12-05 2014-06-12 Electronics & Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving data in communication system using multiple antennas and apparatus therefor
EP2928242B1 (en) * 2013-01-04 2019-12-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Positioning method, apparatus and system
JP6313332B2 (ja) 2013-01-07 2018-04-18 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ワイヤレスローカルエリアネットワークのアクセスポイントに関する情報を収集するための方法、装置、およびシステム
US20140226501A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-14 Qualcomm Incorporated Conditional channel measurement operations based on measurement timing criterion
US10966206B2 (en) * 2013-04-15 2021-03-30 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
KR102042581B1 (ko) * 2013-04-30 2019-11-08 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 mdt 측정 정보 송수신 방법 및 장치
US9510222B2 (en) * 2013-08-23 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Detection of bursty WiFi interference in LTE/LTE-A communications in an unlicensed spectrum
GB2517911B (en) * 2013-08-29 2016-06-22 Nec Corp Radio measurement reporting
US20150163624A1 (en) * 2013-12-10 2015-06-11 Tektronix, Inc. Determining mobile device location in a mobile network having repeaters
US20170048898A1 (en) 2014-04-25 2017-02-16 Lg Electronics Inc. Method for declaring radio link failure performed by terminal in wireless communication system and terminal using the method
KR102273878B1 (ko) * 2014-07-02 2021-07-06 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀 간 부하 분산 방법 및 장치
EP3289795B1 (en) * 2015-04-29 2019-12-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for inter-network measurement in a wireless network
US10616865B2 (en) * 2015-08-14 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Techniques for reporting radio resource management (RRM) measurements for a shared radio frequency spectrum band
US10993131B2 (en) * 2015-09-24 2021-04-27 Lg Electronics Inc. Method for performing logging by terminal in wireless communication system and terminal using same
CN107787005B (zh) 2016-08-26 2023-04-07 北京三星通信技术研究有限公司 在链路质量监测的方法和相应的用户设备
US11102748B2 (en) * 2016-08-30 2021-08-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter network cell relationship mapping
EP3611963B1 (en) * 2017-04-14 2022-06-29 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method and device for switching cells and user equipment
US11277852B2 (en) 2017-10-13 2022-03-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, terminal device, and network device
WO2020038643A1 (en) 2018-08-23 2020-02-27 British Telecommunications Public Limited Company Cellular telecommunications network
GB201815377D0 (en) 2018-09-21 2018-11-07 British Telecomm Cellular telecommunications network
CN111432419B (zh) * 2019-01-09 2023-02-24 中兴通讯股份有限公司 路测日志信息上报方法及装置
GB201909462D0 (en) * 2019-07-01 2019-08-14 Samsung Electronics Co Ltd eMeas and MDT

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110199923A1 (en) * 2010-02-16 2011-08-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Enabling Reporting of Non-Real-Time MDT Measurements

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060099912A1 (en) * 2004-10-27 2006-05-11 Binzel Charles P Apparatus and method for transmit power level reporting with reduced interference
CN101262680A (zh) * 2007-03-09 2008-09-10 华为技术有限公司 无线宽带接入中的信道测量资源分配方法和系统
KR20080084313A (ko) * 2007-03-16 2008-09-19 삼성전자주식회사 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선통신시스템에서 공간다중화 장치 및 방법
US8219030B2 (en) * 2007-06-20 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Adaptive distributed frequency planning
CN103024804B (zh) * 2007-09-26 2016-03-02 日本电气株式会社 无线通信系统和方法
US8169933B2 (en) * 2008-09-30 2012-05-01 Spidercloud Wireless, Inc. Dynamic topological adaptation
US9386593B2 (en) 2009-06-19 2016-07-05 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for component carrier selection in a wireless communication system
US8565154B2 (en) 2009-11-09 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Cell reselection enhancement
US8731550B2 (en) * 2010-04-12 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing enhanced interference management at restricted access points
US9392608B2 (en) * 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
WO2011137108A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Using personal wireless devices for network testing
US8737924B2 (en) * 2010-08-12 2014-05-27 Mediatek Inc. Method to trigger in-device coexistence interference mitigation in mobile cellular systems
US9668154B2 (en) * 2010-09-21 2017-05-30 Kyocera Corporation Radio measurement collection method and radio terminal
CN106851715B (zh) * 2010-10-04 2021-06-15 瑞典爱立信有限公司 无线通信网络中报告消息的基于网络的控制
WO2012061765A1 (en) * 2010-11-05 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wtru measurements handling to mitigate in-device interference
US10123345B2 (en) * 2010-12-22 2018-11-06 Google Technology Holdings LLC Interference mitigation in a device supporting multiple radio technologies communicating in overlapping time periods
US8805303B2 (en) * 2011-02-18 2014-08-12 Blackberry Limited Method and apparatus for avoiding in-device coexistence interference with preferred frequency notification
US8831611B2 (en) * 2011-02-18 2014-09-09 Blackberry Limited Method and apparatus for avoiding in-device coexistence interference with keeping time update for handover
US8666321B2 (en) * 2011-02-21 2014-03-04 Motorola Mobility Llc Signal measurement on component carriers in wireless communication systems
TW201242276A (en) * 2011-03-07 2012-10-16 Innovative Sonic Corp Method and apparatus to avoid in-device coexistence interference in a wireless communication system
US9380480B2 (en) * 2011-08-25 2016-06-28 Kyocera Corporation Minimization drive test with reduced wireless device memory usage
US9100969B2 (en) * 2012-03-19 2015-08-04 Blackberry Limited Physical layer feedback for in-device coexistence interference mitigation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110199923A1 (en) * 2010-02-16 2011-08-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Enabling Reporting of Non-Real-Time MDT Measurements

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R2-111099* *
3GPP TR 36.816 V11.1.0 *
3GPP TS 37.320 V10.2.0* *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016080558A1 (ko) * 2014-11-17 2016-05-26 엘지전자 주식회사 조건수정모드를 실행할 수 있는 IoT 관리 디바이스 및 그 제어 방법
US11223936B2 (en) 2014-11-17 2022-01-11 Lg Electronics Inc. IoT management device for carrying out condition modification mode and method for controlling same
KR20170137083A (ko) * 2015-04-10 2017-12-12 삼성전자주식회사 간섭 보고

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140063692A (ko) 2014-05-27
WO2013051836A1 (en) 2013-04-11
KR101583168B1 (ko) 2016-01-07
WO2013051835A1 (en) 2013-04-11
US20140220963A1 (en) 2014-08-07
US20140241250A1 (en) 2014-08-28
KR101583169B1 (ko) 2016-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101583169B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 선택적 측정 결과 보고 방법 및 장치
KR101566134B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 측정 방법 및 장치
US9253679B2 (en) Method for logging measurement result in wireless communication system and apparatus for the same
KR101547748B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 이종망 정보 로깅 및 보고하는 방법과 이를 지원하는 장치
KR101696566B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 측정 보고 방법 및 이를 지원하는 장치
KR101577546B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 시스템 정보 보고 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2012060613A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제한된 측정을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2014003508A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 csi-rs 측정 및 보고 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2014042468A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 시스템 정보의 획득을 위한 운영 방법 및 이를 지원하는 장치
US10993131B2 (en) Method for performing logging by terminal in wireless communication system and terminal using same
WO2014017810A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 결합된 측정 보고 방법과 이를 지원하는 장치
WO2013165209A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 시그널링 제어 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2013191506A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자율 배제 패턴 설정을 기반으로한 운영 방법 및 이를 지원하는 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
LAPS Lapse due to unpaid annual fee