KR20150038548A - 소형 셀의 발견 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 소형 셀의 발견 방법 및 장치를 공개하며, 상기 방법은 매크로 셀의 기지국이 소형 셀을 활성화시키고 특정신호의 송신을 트리거하고 사용자 단말(UE)로 하여금 상기 상기 특정신호를 수신하도록 트리거하는 단계와, 상기 기지국이 상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 발견 및 리포팅할 것을 확정한 소형 셀의 정보를 수신하는 단계와, 상기 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로서 구성하는 단계를 포함한다. 본 발명은 무선통신시스템 이종 네트워크에서 매크로 셀 하의 UE가 상기 매크로 셀 하의 소형 셀을 발견할 수 있고 네트워크 측이 UE를 위해 적합한 소형 셀을 선택하여 서비스를 제공할 수 있는 것을 구현하였고, 본 발명 매커니즘은 네트워크 측과 UE가 모두 효과적으로 에너지를 절약하는 것을 확보하였다.

Description

소형 셀의 발견 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR FINDING SMALL CELLS}
본 발명은 이동통신분야에 관한 것으로서, 특히 소형 셀의 발견 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동통신산업의 발전 및 이동 데이터 서비스 수요의 부단한 증가에 따라, 사용자가 이동통신의 속도 및 서비스 품질(Qos)에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있으며 따라서 3세대 이동통신(3G)이 대규모적으로 상용화되기 전에 이미 차세대 이동통신 시스템에 대한 연구 및 개발 작업이 시작되었으며 그중에 비교적 전형적인 것은 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)에서 발기한 장기진화(LTE, Long Term Evolution) 프로젝트이며 LTE 시스템은 최대 20MHz(메가헤르츠)의 주파수 스펙트럼 대역폭을 제공할 수 있다. 네트워크가 진일보하여 진화됨에 따라, 진화된 LTE(LTE-A)는 LTE의 진화 시스템으로서, 100MHz의 높은 주파수 스펙트럼 대역폭을 제공할 수 있고 더 영활하고 고품질의 통신을 지원할 수 있으며 동시에 LTE-A 시스템은 우수한 하위 호환성을 구비한다. LTE-A 시스템에는 다수개 컴포넌트 캐리어(CC, Component Carrier)가 있는데 하나의 LTE 단말은 어느 한 하위 호환성을 갖는 CC 상에서만 작동되나 능력이 비교적 강한 LTE-A 단말은 동시에 다수개 CC 상에서 전송을 진행할 수 있는바 즉 LTE-A의 단말이 동시에 다수개 컴포넌트 캐리어에서 데이터 송수신을 구현하여 대역폭을 향상하는 목적을 이룬다. 상기 기술은 멀티캐리어 집합기술로 불리운다.
현단계의 LTE에서는 국부 핫스팟 구역 내의 사용자 단말(UE) 통신을 더욱 잘 해결하기 위하여, 주파수 스펙트럼 효율을 향상하고 소형 셀(small cell)을 도입하였는바, 소형 셀의 특징은 커버리지 범위가 작고(반경이 몇십 미터) 송신전력이 낮으나 디플로이 밀도가 큰 것이다. 소형 셀은 매크로 셀(macro cell)에 대응하여 말하는 것인바, 매크로 셀은 일반적으로 커버리지 범위가 비교적 크고(반경이 500미터 이상) 송신전력이 높으며 매크로 셀은 소형 셀과 동일한 주파수를 사용할 수도 있고 상이한 주파수를 사용할 수도 있다. 상이한 주파수를 사용하는 경우에 있어서, 매크로 셀은 일반적으로 비교적 낮은 주파수 대역을 사용하고 비교적 큰 범위의 커버리지를 더 잘 제공하며, 소형 셀은 일반적으로 비교적 높은 주파수 대역을 사용하고 고속 데이터 서비스를 제공한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 도 1은 전형적인 매크로 셀과 소형 셀의 커버리지를 나타낸 도면이며, 매크로 셀 커버리지 하에 매우 많은 소형 셀이 있으며 각 소형 셀은 상이한 주파수 대역을 사용하며 매크로 셀은 주파수 포인트 f1을 사용하고 소형 셀은 주파수 포인트 f2를 사용한다. 물론, 캐리어 집합의 시나리오에서, 매크로 셀의 주파수 포인트는 여러 개 사용할 수 있으며, 소형 셀도 여러 개 주파수 포인트를 사용할 수 있으며, 매크로 셀과 소형 셀의 주파수 포인트는 중첩되지 않는바, 예컨대 캐리어의 속성에 따라 매크로 셀은 일반적으로 2GHz 이하의 주파수 포인트를 사용하고 소형 셀은 일반적으로 3Ghz 이상의 주파수 포인트를 사용한다.
소형 셀의 커버리지 범위가 작고 수량이 많으며 대부분 매크로 셀과 상이한 주파수 포인트를 사용하므로, 소형 셀이 구성된 시스템에서 UE는 다른 주파수 테스트를 빈번히 수행하여야 하는데 이는 UE에 하기 영향을 준다.
1. UE의 전력소모가 증가한다.
2. 매크로 셀의 데이터를 단말에 전송하는데 영향준다. 이는 다른 주파수 테스트 시, 대부분 UE가 원 주파수의 데이터 전송을 중단하여야 하기 때문이다.
따라서, 대량의 소형 셀이 존재하는 시스템에서, 소형 셀 측정에 대한 최적화를 고려하여 단말 에너지 절약을 도와야 한다.
또한, 현 단계의 연구에서, 멀티캐리어 집합 기술의 기초상, LTE R11단계는 주파수 스펙트럼 자원 이용율, 네트워크 에너지 절약 및 셀간의 간섭 억제에 대해 새로운 요구를 제출하였다. 이 목적을 구현하기 위하여 신규 캐리어(new carrier type)를 제출하였으며 캐리어 집합기술을 빌어 응용한다. 신규 캐리어의 주요특징은 설계시 하위 호환성을 고려할 필요가 없으며 더 많은 신규 기술을 그중에 응용할 수 있는 것이다. 예컨대, 현재 LTE R11 중 신규 캐리어에 대한 정의는, 적어도 하나의 호환 캐리어와 짝을 지어 응용하여야 하고 신규 캐리어에 LTE R8의 셀 참조 신호(CRS, Cell-specific Reference Signals)를 구성하지 않으므로써 인접 셀이 셀 에지에서의 엄중한 CRS 간섭을 피하는 것으로서, 특히 이종 네트워크(HetNet) 시나리오에서 매크로 셀과 소형 셀 간의 CRS 간섭을 피하는 것이다.
소형 셀 중의 캐리어가 모두 신규 캐리어 타입으로 구성되는 것은 소형 셀이 전력을 절약하는 것을 효과적으로 도울 수 있는바, 예컨대 소형 셀은 서비스 UE가 없을 때 오프하여 네트워크 측이 전력을 절약하는 것을 도울수 있다. 그러나, 오프 후의 소형 셀이 소형 셀을 구성하여야 하는 UE에 의해 어떻게 발견되고, 어떻게 UE에 구성되며, 또 소형 셀의 수량이 매우 많으므로 어떻게 적합한 소형 셀을 UE에 선택하는지에 대해 종래기술은 아직 상기 문제에 대해 해결방안을 제출하지 못하고 있다.
이를 감안하여, 본 발명에 따른 실시예는 적어도 매크로 셀 하의 UE가 상기 매크로 셀 하의 소형 셀에 대한 발견문제를 해결하고 네트워크 측과 UE의 에너지 절약을 구현하는 소형 셀의 발견 방법 및 장치를 제공하는 것을 주요 목적으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 실시예의 기술방안은 이렇게 구현되었다.
소형 셀의 발견 방법에 있어서, 상기 방법은 매크로 셀의 기지국이, 사용자 단말(UE)이 특정신호를 수신하도록 트리거하는 단계를 포함하며, 상기 특정신호는 소형 셀을 식별하기 위한 것이다.
바람직하게, 상기 기지국은 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국에게 상기 특정신호를 송신하도록 통지한다.
바람직하게, 상기 기지국이 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거한 후, 상기 방법은 상기 기지국이 수신하고 상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 리포팅된 소형 셀의 정보를 발견 및 확정하는 단계와, 상기 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하고 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 상기 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하고 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 단계 후, 상기 방법은 상기 기지국이 상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 기지국이 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택한다.
바람직하게, 상기 특정신호는
발견 시그널링;
채널 상태 정보 참조 신호 (CSI-RS);
주동기신호 (PSS) 및/또는 부동기신호 (SSS);
동기 추적 참조신호; 및
셀참조신호 (CRS) 중의 하나이다.
바람직하게, 상기 특정신호는 상기 기지국에 의해 매크로 셀을 통해 상기 UE에 통지되거나 상기 기지국이 매크로 셀을 통해 UE에 상기 특정신호의 값 범위 또는 검측 범위를 통지한다.
바람직하게, 상기 소형 셀 중의 캐리어에서, 일부 캐리어 또는 전부 캐리어는 신규 캐리어 타입이다.
바람직하게, 상기 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 지원하지 않는다.
바람직하게, 상기 소형 셀에서UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우, 상기 소형 셀은 비활성화 상태이고, 상기 특정신호가 송신되지 않으며; 상기 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우, 상기 소형 셀은 활성화 상태이고, 상기 특정신호가 송신된다.
바람직하게, 상기 기지국은 적어도 하나의 UE가 소형 셀을 구성하여야 하는 것을 확정할 때에야 소형 셀을 활성화시키고 특정신호의 송신을 트리거하며, 비활성화 상태인 소형 셀의 특정신호는 송신되지 않는다.
바람직하게, 상기 기지국은 전용 무선 자원 제어 RRC 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거한다.
바람직하게, 상기 UE는 기지국에 의해 트리거되기 전에 상기 특정신호를 수신하지 않는다.
바람직하게, 상기 UE가 기지국에 리포팅할 것으로 확정된 소형 셀은 채널품질이 요구를 충족하는 소형 셀이다.
바람직하게, 상기 기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성한다.
바람직하게, 상기 측정신호는 CSI-RS 또는 셀참조신호 (CRS)이다.
바람직하게, 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신되지 않고, 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신된다.
바람직하게, 상기 방법은 소형 셀이 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았음을 확정할 경우 상기 소형 셀의 특정신호를 더 이상 송신하지 않는 것을 더 포함한다.
소형 셀의 발견 장치에 있어서, 매크로 셀에 적용되는 기지국에서, 상기 장치는
사용자 단말 (UE)이 특정신호를 수신하도록 트리거하며, 상기 특정신호는 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거모듈을 포함한다.
바람직하게, 상기 트리거모듈은 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국이 상기 특정신호를 송신하도록 통지한다.
바람직하게, 상기 장치는 상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 발견 및 리포팅할 것을 확정한 소형 셀의 정보를 수신하도록 구성되는 정보수신모듈과,
UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되는 구성모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 장치는 상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화하도록 구성되는 활성화모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 활성화모듈은 또한 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하도록 구성된다.
바람직하게, 상기 트리거모듈은 또한 전용 무선 자원 제어 RRC 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거하는 것으로 구성된다.
바람직하게, 상기 구성모듈은 또한 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하도록 구성된다.
소형 셀 망 요소에 있어서,
매크로 셀의 기지국이 특정신호를 송신한다는 통지를 수신하고, 상기 특정신호는 비활성화 상태의 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거 접수모듈과,
매크로 셀의 기지국의 통지를 수신한 후, 특정신호를 매크로 셀 내의 UE에 송신하도록 구성되는 특정신호송신모듈을 포함한다.
바람직하게, 상기 소형 셀 망 요소는 상기 소형 셀이 기지국에 의해 사용자 단말 UE의 예비 서비스 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국의 트리거 하에 상기 UE에 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 구성되는 측정신호송신모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 소형 셀 망 요소는 기지국에 의해 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국에 의해 활성화된 후 상기 UE를 위해 서비스를 제공하도록 구성되는 UE 서비스 모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 지원하지 않는다.
바람직하게, 상기 소형 셀 망 요소는 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 때, 비활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신하지 않으며; 상기 소형 셀에 데이터를 전송하는 UE가 있을 때, 상기 소형 셀 망 요소는 활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신한다.
바람직하게, 소형 셀 망 요소가 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 소형 셀 망요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하지 않고, 소형 셀 망 요소가 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 소형 셀 망요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신한다.
사용자 단말 (UE)에 있어서,
매크로 셀의 기지국의 트리거에 의해 특정신호를 수신하고, 상식 특정신호는 상기 매크로 셀에 종속된 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 특정신호수신모듈과,
수신된 특정신호에 따라 소형 셀의 정보를 발견 및 확정하고 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 소형 셀 리포팅 모듈을 포함한다.
바람직하게, 상기 UE는 상기 기지국이 선택한 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 수신하고 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정결과를 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 측정모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 기지국에 의해 트리거되기 전에 상기 특정신호수신모듈은 상기 특정신호를 수신하지 않는다.
바람직하게, 상기 소형 셀 리포팅 모듈은 기지국에 리포팅할 소형 셀을 확정하되, 채널품질이 요구를 충족하는 소형 셀이다.
본 발명에 따른 실시예에 의해 제공된 소형 셀의 발견 방법 및 장치는 무선통신시스템 이종 네트워크에서 매크로 셀 하의 UE가 상기 매크로 셀 하의 소형 셀을 발견할 수 있고 네트워크 측이 UE를 위해 적합한 소형 셀을 선택하여 서비스를 제공할 수 있는 것을 구현하였고, 본 발명 매커니즘은 네트워크 측과 UE가 모두 효과적으로 에너지를 절약하는 것을 확보하였다.
도 1은 종래기술 중 매크로 셀과 소형 셀의 커버리지를 나타낸 도면이고,
도 2는 본 발명에 따른 실시예의 소형 셀의 발견 방법의 흐름도이다.
이하, 첨부 도면과 구체적인 실시예를 결부하여 본 발명의 기술방안을 더 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 실시예에 의해 제공된 소형 셀의 발견 방법은 도 2에 도시된 바와 같이 주로 아래의 단계를 포함한다.
201~202단계: 매크로 셀의 기지국이 소형 셀을 활성화시키고 특정신호의 송신을 트리거하며, UE가 특정신호를 수신하도록 트리거 하며, 상기 특정신호는 비활성화 상태인 소형 셀을 식별하기 위한 것이다. 여기서, 트리거는 시그널링 통지를 송신하는 것 또는 특수신호를 통해 통지하는 것을 포함하며, 예컨대 기지국은 펄스 신호를 송신한다. 매크로 셀의 기지국, 소형 셀의 기지국은 실질적으로 하나의 기지국이며, 여기서 이종 네트워크를 배경으로 소개한다. 비활성화 상태의 소형 셀은 UE를 위해 서비스를 제공하는 소형 셀을 가리킨다.
상기 단계는 또한 기지국이 특정신호의 송신을 트리거하고 기지국이 UE로 하여금 특정신호를 수신하도록 트리거하는 것으로 총괄할 수 있다. 상기기지국은 상기 소형 셀을 관리할 수 있으며, 예컨대 상기 small cell는 상기 macro cell에 종속된다. 또한, 두개 매크로 기지국 또는 두개 소형 셀일 수도 있다. 상기 기지국은 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국에 특정신호를 송신하도록 통지하는 것으로 특정신호의 송신을 트리거시킨다.
매크로 셀의 기지국(즉 도 2에 도시된 eNB)은 수요에 따라 종속된 소형 셀을 식별하기 위한 특정신호의 송신을 트리거하고 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거한다.
상기 특정신호는 상기 기지국에 의해 매크로 셀을 통해 상기 UE에 통지되거나 상기 기지국이 매크로 셀을 통해 UE에 상기 특정신호의 값 범위 또는 검측 범위를 통지한다.
상기 기지국은 적어도 하나의 UE가 소형 셀을 구성하여야 하는 것을 확정할 때에야 소형 셀을 활성화시키고 특정신호의 송신을 트리거하며, 비활성화 상태인 소형 셀의 특정신호는 송신되지 않는다.
상기 기지국은 전용 무선 자원 제어 (RRC) 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거한다.
상기 UE는 기지국에 의해 트리거되기 전에 상기 특정신호를 수신하지 않는다.
203단계: 기지국은 상기 UE가 수신된 특정신호에 의해 발견 및 리포팅할 것을 확정한 소형 셀의 정보를 수신한다.
상기 단계는 기지국이 상기 UE가 수신된 특정신호에 의해 확정한 리포팅 정보를 수신하는 것으로 묘사할 수도 있다. 상기 단계는 선택적인 단계일 수도 있는바, 예컨대 201~202단계 후, 기지국은 203단계의 정보만 이용하여 소형 셀을 확정하는 참조신호로 한다.
UE는 수신된 특정신호에 의해 대응하는 소형 셀을 식별 및 확정하며, 확정된 소형 셀의 정보를 기지국에 리포팅한다. UE가 기지국에 리포팅할 것을 확정한 소형 셀은 채널 품질이 요구를 충족하는 소형 셀이다. 예컨대, UE는 측정결과가 제일 좋은 M개 셀의 ID를 리포팅하거나, 측정결과가 제일 좋은 M개 셀의 인덱스 및 측정강도를 리포팅한다. 측정이 상이한 주파수의 캐리어에서 발생되면, 대응하는 주파수 포인트 정보를 추가하여 리포팅하여야 한다.
204단계: 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성한다. 여기서, 예비 서비스 소형 셀은 상기 소형 셀을 UE에 구성하나 소형 셀이 최종적으로 UE를 위해 데이터 전송, 서비스를 제공할지는 더 확정해야 함을 가리킨다.
상기 단계는 상기 기지국이 상기 UE가 리포팅한 정보에 따라 상기 UE의 서비스 셀을 구성하는 것으로 묘사할 수도 있다. 상기 단계는 선택적인 단계일 수도 있는바, 예컨대 기지국은 UE가 리포팅한 소형 셀 정보만 참조하여 UE를 위해 서비스 소형 셀을 구성하며, 극단적인 경우(예컨대, UE가 리포팅한 소형 셀이 모두 부하가 비교적 큰 경우) 기지국이 UE를 위해 구성한 소형 셀은 UE가 리포팅한 소형 셀에서 선택된 것이 아닌 것을 허용한다.
기지국은 UE가 리포팅한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하여 기지국이 UE를 위해 소형 셀을 구성하는 과정을 완성한다.
상기 기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성한다.
소형 셀이 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았음을 확정할 경우, 상기 소형 셀을 식별하기 위한 특정신호를 더이상 송신하지 않는다. 바람직하게, 203단계 후, 203a단계를 더 포함할 수 있으며, 기지국은 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않은 소형 셀을 식별하기 위한 특정신호에 대한 송신을 정지하도록 통지한다.
바람직하게, 204단계 후 205~207단계를 더 포함하며, 기지국은 상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 기지국은 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화시킨다.
기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택한다.
소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되기 전에, 소형 셀에 대한 측정신호는 송신되지 않는다.
소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신되지 않고, 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신된다.
설명할 것은, 도 2에 도시된 흐름에서 점선 화살표가 대응하는 단계는 선택적인 단계이다.
상술한 흐름에서, 기지국과 UE에 대해 일부 처리를 진행하여 기지국과 UE가 모두 에너지를 절약할 수 있도록 한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 소형 셀의 캐리어 중 일부가 신규 캐리어 타입이거나 전부가 신규 캐리어 타입이면, 바람직하게, 소형 셀이 임의의 하나의 UE에 구성되지 않거나 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않으면, 소형 셀에 대한 어떠한 정보(특정신호 및 측정신호를 포함)도 송신하지 않고 소형 셀은 비활성화 상태(소형 셀이 오프되고 에너지 절약을 유지하는 것을 가리킴)이며, 또는 기지국이 소형 셀에 대한 특정신호의 송신을 트리거하기 전에, 소형 셀은 비활성화 상태이다. 기지국이 수요가 있을 때에만 상기 소형 셀에 관련된 신호(예컨대, 특정신호)를 송신하도록 트리거하므로 네트워크 측의 에너지 절약을 보장한다. 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 제공하지 않으며, 이때 휴무상태의 UE는 매크로 셀에 캠핑되어야 한다. 활성화된 소형 셀(적어도 하나의 UE를 위해 상기 소형 셀을 구성하거나 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하고 있음)의 경우, 시종 특정신호가 송신되는바 이는 UE가 활성화된 소형 셀을 발견하는데 유리하다.
휴무상태의 UE의 경우, 소형 셀에 대한 특정신호 또는 측정신호 등을 수신하지 않는바, 이리 하여 휴무상태의 UE는 소형 셀의 발견 및 측정을 수행할 필요가 없게 되어 에너지 절약을 구현한다. 휴무상태의 UE가 연결상태로 변경된 후, 기지국은 수요(예컨대, 소형 셀 부하, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력 등)에 따라 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거한다.
본 발명에 따른 실시예의 특정신호는 식별 소형 셀을 식별가능한 신호를 가리키며, UE는 이러한 특정신호를 수신하거나 검출하면 상기 소형 셀을 식별 및 확정할 수 있다. 본 발명에 따른 실시예 중의 특정신호는 발견 시그널링, 채널상태정보 참조신호(CSI-RS), 주동기신호(PSS, Primary synchronization signal) 및/또는 부동기신호(SSS, Secondary synchronization signal), 동기 추적 참조신호, 셀참조신호(CRS) 중의 하나를 포함하나 이에 한정되지 않는다.
그중, 발견 시그널링은 소형 셀을 식별하기 위한 정보이며, 물리 계층을 통해 송신되며, 종래의 PSS/SSS/CRS 또는 PRS(포지셔닝 참조신호) 또는 CSI-RS를 발견 시그널링으로 간주하기도 한다. CSI-RS 시퀀스는 소형 셀의 식별자(ID)에 의해 산출한 것이므로 UE는 CSI-RS를 검측한 후 백스테핑하여 대응하는 소형 셀 ID를 획득할 수 있다. PSS와 SSS는 소형 셀 ID를 지니기 위한 것이다. 동기 추적 참조신호 및 CRS는 CSI-RS와 비슷하며, UE는 동기 추적 참조신호 또는 CRS를 검출한 후 백스테핑하여 대응하는 소형 셀 ID를 획득할 수 있다.
기지국은 상기 특정신호를 매크로 셀을 통해 UE에 통지할 수 있으며 이는 UE의 직접 수신에 편리하고 특정신호를 블라인드 탐지하는 과정을 피한다. 또는, 기지국은 UE에 특정신호의 시퀀스 값 범위 또는 검측 범위를 통지할 수 있으며 이도 UE가 시퀀스를 확정하는 작업량을 절감하는 것을 도울수 있다. 예컨대, UE에게 특정신호의 구성정보(예컨대, CSI-RS-Config, CSI-RS-ConfigNZP, CSI-RS-ConfigNZPId, CSI-RS-ConfigZP 및 CSI-RS-ConfigZPId 중 하나 또는 다수개 무자원제어정보유닛, 그리고 CSI-RS 구성의 물리계층 서열의 값 또는 가능한 잠재적 값 집합을 포함하는 CSI-RS의 구성관련정보)를 통지할 수 있다.
기지국이 비활성화상태(오프)인 특정신호를 송신하도록 트리거하기 전에, 기지국은 적어도 하나의 UE을 위해 소형 셀을 구성하여야 하는 것을 확정하여야 하며, 그렇지 않으면 상기 비활성화 소형 셀은 오프 상태를 유지한다. 구체적인 실시에서, 기지국의 트리거 정보를 수신하지 못한 비활성화 상태인 소형 셀에 대한 특정신호를 송신하지 않으며, 실제로 시종 오프를 유지하는바, 이는 네트워크 측이 에너지를 절약하는데 유리하다. 그러나, 적어도 하나의 UE를 위해 서비스를 제공하고 있거나 이미 UE에 구성된 소형 셀의 경우, 특정신호를 송신하여야 하는데, 이는 적합한 UE가 제때에 발견하는데 편리하고 이를 위해 서비스를 제공하기 때문이다.
기지국은 부하 균형, 신호 품질, 스케줄링 수요 등에 따라 UE를 위해 소형 셀을 구성할 것을 확정하였을 때, 기지국은 매크로 셀에 종속된 비활 성화 상태인 소형 셀을 식별하기 위한 특정신호의 송신을 트리거하며, UE에 상기 특정신호를 수신하도록 통지한다. 기지국은 전용 무선 자원 제어 (RRC) 시그널링을 적용하여 UE를 통지하거나 방송 메시지를 적용하여 UE에 상기 특정신호를 수신하도록 통지한다. UE가 기지국이 UE를 트리거하여 특정신호를 수신하도록 하는 통지를 수신하기 전에, UE는 상기 특정신호를 수신하지 않는다. UE가 휴무상태에 있으면, UE는 상기 특정신호를 수신하지 않는다. 소형 셀의 특정신호를 수신하도록 트리거되면, UE는 수신된 특정신호로부터 특정신호에 대응하는 소형 셀을 식별 및 확인하여야 하고 확인된 소형 셀 중 채널 품질이 예정된 요구를 충족하는 소형 셀을 기지국에 리포팅한다. 기지국은 UE가 리포팅한 소형 셀에서 소형 셀의 부하 상화, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력 등에 따라 UE를 위해 그중 일부 또는 전부의 소형 셀을 선택하여 구성한다. 기지국은 UE를 위해 구성되지 않은 소형 셀을 다시 오프하여 에너지 절약을 유지시킨다.
기지국이 UE를 위해 소형 셀(UE의 예비 서비스 소형 셀로서)을 구성한 후, 기지국은 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 트리거하며, UE가 기지국이 UE를 위해 구성한 소형 셀에 대해 측정을 진행하는데 사용된다. 측정신호는 CSI-RS, CRS를 포함하나 이에 한정되지 않는다. 기지국이 UE를 위해 구성된 소형 셀에 대한 측정신호를 송신하도록 트리거하기 전에, 상기 소형 셀에 대한 측정신호를 송신하지 않으며, 이도 네트워크 에너지 절약을 위한 것이다. 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 UE에 구성되지 않았을 경우 소형 셀에 대한 측정신호를 송신하지 않고, 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우 상기 소형 셀에 대한 측정신호를 송신한다.
UE는 기지국이 이를 위해 구성한 예비 서비스 소형 셀의 측정 결과를 기지국에 리포팅하여야 하며, 기지국에 의해 측정결과에 따라 UE를 위해 예정된 요구를 충족하는 소형 셀을 활성화하여 서비스를 제공하며, 주로 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질 및 UE 캐리어 집합 능력을 참조하여 활성화할 소형 셀을 확정한다.
소형 셀이 UE를 위해 서비스하는 과정은 구성과 활성화 두개 과정으로 구분된다. 다시 말하면 기지국이 먼저 UE를 위해 소형 셀을 구성하고 소형 셀을 구성하는 과정에서 UE가 소형 셀에 대한 발견을 해결하여 어느 소형 셀들이 UE에 적합한지를 확정하여야 하며, 기지국이 UE에 구성한 소형 셀(즉 예비 서비스 소형 셀)은 꼭 기지국에 의해 활성화되어 UE에 서비스를 제공하는 것은 아니다.
본 발명의 실시예에서, 소형 셀의 특정신호는 기지국에 의해 트리거되어 송신되며 소형 셀은 휴무상태인 UE의 캠핑을 지원하지 않으므로 소형 셀이 UE를 위해 서비스하는 것이 아닐 경우 계속하여 소형 셀에 대한 특정신호를 송신하지 않아도 되므로 에너지를 절약하게 된다. UE에 있어서, 휴무상태의 UE는 소형 셀의 특정신호를 수신하지 않고 캠핑시 매크로 셀을 선택하여 캠핑을 진행하는바 휴무상태의 UE가 소형 셀의 측정을 빈번히 수행하는 것을 피하여 UE가 에너지를 절약하게 한다. 다시 말하면, 휴무상태의 UE의 경우, 소형 셀이 존재하지 않는 모드로 작동할 수 있다.
이하, 구체적인 실시예로 설명한다.
본 발명의 실시예1, 이종 주파수 이종 네트워크에서, 매크로 셀 및 이에 종속된 소형 셀의 커버리지는 도 1에 도시된 바와 같다. 본 발명의 방법에 따르면, 네트워크를 디플로이할 때, 매크로 셀의 캐리어 중 적어도 하나의 캐리어가 호환 캐리어 타입을 적용하여 비교적 큰 커버리지 범위를 제공하고, 매크로 셀에 종속된 소형 셀의 캐리어는 신규 캐리어 타입을 적용하고 핫스팟 구역에 디플로이되어 사용자를 위해 높은 데이터 체험을 제공한다.
매크로 셀의 경우, 시종 온 상태를 유지하여야 한다.
매크로 셀에 종속된 소형 셀의 경우, 상기 매크로 셀에 의해 상응하는 특정신호의 송신이 트리거될 때까지 비활성화 상태(즉 에어 인터페이스는 정보를 송수신하지 않고 오프를 유지함)를 유지한다. 매크로 셀에 종속된 소형 셀이 UE를 위해 서비스하고 있거나(기지국에 의해 UE를 위해 서비스를 제공하도록 활성화되는 것을 가리킴), 기지국에 의해 UE의 소형 셀로 구성되면(즉 기지국에 의해 특정신호의 송신이 트리거되었지만 소형 셀이 UE를 위한 서비스 셀로 활성화되지 않았음), 이러한 소형 셀에 대하여 계속 특정신호를 송신하여야 한다.
UE의 경우, 휴무상태의 UE는 소형 셀의 특정신호를 수신하지 않고 매크로 셀의 기지국이 이를 트리거하여 소형 셀의 특정신호를 수신하도록 할 때에야 UE는 특정신호를 수신하는 것을 통해 수신된 특정신호에서 소형 셀을 식별, 발견 확정하며 확정된 소형 셀의 정보를 매크로 셀의 기지국에 리포팅하며, 매크로 셀의 기지국은 UE가 리포팅한 소형 셀 중 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질 및 UE가 지원할 수 있는 캐리어 집합 능력에 따라 적합한 소형 셀을 선택하여 UE에 구성한다.
매크로 셀의 기지국은 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 트리거하여, UE를 위해 구성된 소형 셀을 측정하는 데에 사용하며 동시에 UE를 위해 구성되지 않은 소형 셀에 오프할 것을 통지한다. UE는 구성된 소형 셀에 대해 측정을 수행하여 측정결과를 매크로 셀의 기지국에 리포팅하고, 매크로 셀의 기지국은 측정결과에 따라 소형 셀의 부하 상황 및 UE 캐리어 집합 능력을 결합하여 UE를 위해 서비스할 소형 셀을 활성화한다.
본 발명의 실시예2, 이종 주파수 이종 네트워크에서, 매크로 셀 및 이에 종속된 소형 셀의 커버리지는 도 1에 도시된 바와 같다. 소형 셀의 캐리어 타입이 호환 캐리어 타입으로 디플로이된 경우, 본 발명의 실시방식을 따라도 가능하다.
본 실시예에서 소형 셀에 대해 캠핑을 지원하지 않으며, 캠핑이 필요한 UE에 대해 UE는 매크로 셀에 캠핑할 것을 선택한다. 이렇게 본 실시에서도 실시예1 중의 방식을 적용하여 매크로 셀과 소형 셀의 발견 및 구성과정을 구현할 수 있다. 마찬가지로 네트워크 측, UE측 에너지 절약을 보장할 수 있다.
본 발명의 실시예3, 이종 주파수 이종 네트워크에서, 매크로 셀 및 이에 종속된 소형 셀의 커버리지는 도 1에 도시된 바와 같다. 소형 셀의 캐리어 타입이 호환 캐리어 타입으로 디플로이된 경우, 본 발명의 실시방식을 따라도 가능하다.
본 실시예에서 소형 셀에 대해 캠핑을 지원하며, 캠핑이 필요한 UE에 대해 UE는 적합한 소형 셀을 선택하여 캠핑할 수 있다. 본 실시는 이하 방식에 따라 구현된다.
매크로 셀의 경우, 시종 온 상태를 유지하여야 한다.
매크로 설에 종속된 소형 셀에서 시종 특정신호를 송신하며, 소형 셀이 UE를 위해 구성되었는지 또는 활성화되었는지와 무관하다. 휴무상태의 UE도 특정신호를 수신하여야 하며, 특정신호를 통해 부근의 소형 셀을 제때에 분별, 확정하며 UE는 확정된 소형 셀을 실시간으로 업데이트, 저장한다. 상기 특정신호가 UE가 측정을 수행하는 것을 지원할 수 있으면, UE는 직접 특정신호에 따라 측정을 수행하고 캠핑조건을 만족하는 소형 셀을 선택하여 캠핑한다. 특정신호가 UE가 측정을 수행하는데 사용되는 것을 지원하지 않으면, UE는 소형 셀 중 측정을 위한 참조신호(예컨대, CRS)를 사용하여 측정을 수행할 수 있으며 측정결과에 따라 적합한 소형 셀을 선택하여 캠핑한다.
기지국이 UE를 위해 소형 셀을 구성하여야 할 경우, 예컨대 연결상태의 UE의 경우 매크로 셀은 UE를 트리거하여 소형 셀의 특정신호를 수신하도록 함으로써 소형 셀을 확인하고, UE는 발견된 소형 셀을 매크로 셀에 리포팅하며(UE는 저장된 업데이트된 자신의 부근에 있는 소형 셀을 리포팅하며, 실제로 UE는 특정신호를 실시간으로 수신한다), 매크로 셀은 적합한 소형 셀을 선택하여 UE에 구성하고 UE는 구성된 소형 셀에 대해 측정을 수행하고 측정결과를 리포팅하며, 매크로 셀을 UE를 위해 적합한 소형 셀을 선택하여 활성화한다.
본 발명의 실시예4, 이종 주파수 이종 네트워크에서, 매크로 셀 및 이에 종속된 소형 셀의 커버리지는 도 1에 도시된 바와 같다. 본 발명의 방법에 따르면, 네트워크를 디플로이할 때, 매크로 셀의 캐리어 중 적어도 하나의 캐리어가 호환 캐리어 타입을 적용하여 비교적 큰 커버리지 범위를 제공하고, 매크로 셀에 종속된 소형 셀의 캐리어는 신규 캐리어 타입을 적용하고 핫스팟 구역에 디플로이되어 사용자를 위해 높은 데이터 체험을 제공한다.
매크로 셀의 경우, 시종 온 상태를 유지하여야 한다.
매크로 설에 종속된 소형 셀에서 시종 특정신호를 송신하며, 소형 셀이 UE를 위해 구성되었는지 또는 활성화되었는지와 무관하다. 연결상태의 UE도 특정신호를 수신하여야 하며, 특정신호를 통해 부근의 소형 셀을 제때에 분별 및 확정한다. 소형 셀의 측정을 위해 준비함으로써 연결상태의 UE는 발견된 부근의 소형 셀만 측정하면 되는바, 즉 발견된 소형 셀 주파수 포인트에서만 측정을 수행한다.
휴무상태의 UE는 소형 셀의 특정신호를 수신하지 않고 매크로 셀의 기지국이 이를 트리거하여 소형 셀의 특정신호를 수신하도록 할 때에야 UE는 특정신호를 수신하는 것을 통해 수신된 특정신호에서 소형 셀을 식별, 발견 확정하며 확정된 소형 셀의 정보를 매크로 셀의 기지국에 리포팅하며, 매크로 셀의 기지국은 UE가 리포팅한 소형 셀 중 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질 및 UE가 지원할 수 있는 캐리어 집합 능력에 따라 적합한 소형 셀을 선택하여 UE에 구성한다.
매크로 셀의 기지국은 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 트리거하여, UE를 위해 구성된 소형 셀을 측정하는 데에 사용하며 UE를 위해 구성되지 않은 소형 셀에 오프할 것을 통지한다. UE는 구성된 소형 셀에 대해 측정을 수행하여 측정결과를 매크로 셀의 기지국에 리포팅하고, 매크로 셀의 기지국은 측정결과에 따라 소형 셀의 부하 상황 및 UE 캐리어 집합 능력을 결합하여 UE를 위해 서비스할 소형 셀을 활성화한다.
소형 셀의 발견방법의 실시예에 대응하여, 본 발명은 또한 소형 셀의 발견 장치의 실시예를 제공하며, 상기 장치는 매크로 셀의 기지국에 적용되고,
소형 셀을 활성화시키고 특정신호를 송신하도록 트리거하며, UE가 특정신호를 수신하도록 트리거하며 상기 특정신호는 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거모듈을 포함한다.
그중, 상기 트리거모듈은 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국이 상기 특정신호를 송신하도록 통지한다.
바람직하게, 상기 장치는 상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 발견 및 확정한 리포팅된 소형 셀의 정보를 수신하도록 구성되는 정보수신모듈과,
UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 구성모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 장치는 상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화하도록 구성되는 활성화모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 활성화모듈은 또한 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하도록 구성된다.
바람직하게, 상기 트리거모듈은 또한 전용 RRC 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거하는 것으로 구성된다.
바람직하게, 상기 구성모듈은 또한 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하도록 구성된다.
소형 셀 망 요소는
매크로 셀의 기지국이 특정신호를 송신한다는 통지를 수신하고, 상기 특정신호는 비활성화 상태의 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거 접수모듈과,
매크로 셀의 기지국의 통지를 수신한 후, 특정신호를 매크로 셀 내의 UE에 송신하도록 구성되는 특정신호송신모듈을 포함한다.
바람직하게, 상기 망 요소는 상기 소형 셀이 기지국에 의해 UE의 예비 서비스 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국의 트리거 하에 상기 UE에 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 구성되는 측정신호송신모듈을 더 포함한다.
바람직하게, 상기 망 요소는 기지국에 의해 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국에 의해 활성화된 후 상기 UE를 위해 서비스를 제공하는 UE 서비스 모듈을 더 포함한다.
상기 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 지원하지 않는다.
상기 소형 셀 망 요소는 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 때, 비활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신하지 않으며; 상기 소형 셀에 UE 전송 데이터가 있을 때, 상기 소형 셀 망 요소는 활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신한다.
소형 셀 망 요소가 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 소형 셀 망요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하지 않고, 소형 셀 망 요소가 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 소형 셀 망요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신한다.
UE는
매크로 셀의 기지국의 트리거에 의해 특정신호를 수신하고, 상식 특정신호는 상기 매크로 셀에 종속된 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 특정신호수신모듈과,
수신된 특정신호에 따라 소형 셀의 정보를 발견 및 확정하고 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 소형 셀 리포팅 모듈을 포함한다.
바람직하게, 상기 UE는 상기 기지국이 선택한 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 수신하고 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정결과를 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 측정모듈을 더 포함한다.
기지국에 의해 트리거되기 전에 상기 특정신호수신모듈은 상기 특정신호를 수신하지 않는다.
상기 소형 셀 리포팅 모듈은 기지국에 리포팅할 소형 셀을 확정하되, 채널품질이 요구를 충족하는 소형 셀이다.
상술한 것은 본 발명의 바람직한 실시예 일 뿐, 본 발명의 보호 범위를 한정하기 위한 것이 아니다.

Claims (35)

  1. 소형 셀의 발견 방법에 있어서,
    기지국이, 사용자 단말(UE)로 하여금 특정신호를 수신하도록 트리거하는 단계를 포함하며, 상기 특정신호는 소형 셀을 식별하기 위한 것인 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국이 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국에게 상기 특정신호를 송신하도록 통지하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 기지국이 UE로 하여금 특정신호를 수신하도록 트리거한 후, 상기 방법은
    상기 기지국이 상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 발견 및 리포팅할 것을 확정한 소형 셀의 정보를 수신하는 단계와,
    상기 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 기지국이 UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성한 후, 상기 방법은
    기지국이 상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 기지국이 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  6. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 특정신호는
    발견 시그널링;
    채널 상태 정보 참조 신호 (CSI-RS);
    주동기신호 (PSS) 및/또는 부동기신호 (SSS);
    동기 추적 참조신호; 및
    셀참조신호 (CRS) 중의 하나인 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  7. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 특정신호는 상기 기지국에 의해 매크로 셀을 통해 상기 UE에 통지되거나 상기 기지국이 매크로 셀을 통해 UE에 상기 특정신호의 값 범위 또는 검측 범위를 통지하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  8. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소형 셀 중의 캐리어 중, 일부 캐리어 또는 전부 캐리어가 신규 캐리어 타입인 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 지원하지 않는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  10. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우, 상기 소형 셀은 비활성화 상태이고, 상기 특정신호가 송신되지 않으며,
    상기 소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우, 상기 소형 셀은 활성화 상태이고 상기 특정신호가 송신되는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  11. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 기지국은 적어도 하나의 UE가 소형 셀을 구성하여야 하는 것을 확정할 때에야 소형 셀을 활성화시키고 특정신호의 송신을 트리거하며, 비활성화 상태인 소형 셀의 특정신호가 송신되지 않는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  12. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 기지국은 전용 무선 자원 제어 RRC 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 상기 특정신호를 수신하도록 트리거하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  13. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE가 기지국에 의해 트리거되기 전에, 상기 특정신호를 수신하지 않는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  14. 청구항 3에 있어서,
    상기 UE가 기지국에 리포팅할 것을 확정한 소형 셀은, 채널 품질이 요구를 충족하는 소형 셀인 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  15. 청구항 3에 있어서,
    상기 기지국은 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  16. 청구항 4에 있어서,
    상기 측정신호는 CSI-RS 또는 셀참조신호 (CRS)인 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  17. 청구항 4에 있어서,
    소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신되지 않고,
    소형 셀에서 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 예비 서비스 소형 셀의 측정신호가 송신되는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  18. 청구항 3에 있어서,
    상기 방법은,
    소형 셀이 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았음을 확정할 경우 상기 소형 셀을 식별하기 위한 특정신호를 더이상 송신하지 않는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 방법.
  19. 소형 셀의 발견 장치에 있어서,
    매크로 셀에 적용되는 기지국에서, 상기 장치는
    사용자 단말 (UE)이 특정신호를 수신하도록 트리거하며, 상기 특정신호는 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 트리거모듈이 시그널링을 통해 소형 셀의 기지국이 상기 특정신호를 송신하도록 통지하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  21. 청구항 19에 있어서,
    상기 장치는
    상기 UE가 수신된 특정신호에 따라 발견 및 리포팅할 것을 확정한 소형 셀의 정보를 수신하도록 구성되는 정보수신모듈과,
    UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성되는 구성모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  22. 청구항 21에 있어서,
    상기 장치는
    상기 예비 서비스 소형 셀의 측정 신호를 상기 UE에 송신하도록 트리거하고 상기 UE가 리포팅한 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정 결과를 수신하고 상기 측정 결과에 따라 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하여 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 활성화하도록 구성되는 활성화모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  23. 청구항 22에 있어서,
    상기 활성화모듈은 또 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, 상기 예비 서비스 소형 셀에서 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀을 선택하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  24. 청구항 19 내지 청구항 23 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 트리거모듈은 또 전용 무선 자원 제어 RRC 시그널링 또는 방송 메시지를 송신하는 것을 통해 UE가 특정신호를 수신하도록 트리거하는 것으로 구성되는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  25. 청구항 21에 있어서,
    상기 구성모듈은 또 소형 셀의 부하 상황, 채널 품질, UE 캐리어 집합 능력에 따라, UE가 확정한 소형 셀에서 일부 또는 전부 소형 셀을 선택하여 상기 UE의 예비 서비스 소형 셀로 구성하는 것을 특징으로 하는 소형 셀의 발견 장치.
  26. 소형 셀 망 요소에 있어서,
    매크로 셀의 기지국이 특정신호를 송신한다는 통지를 수신하고, 상기 특정신호는 비활성화 상태의 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 트리거 접수모듈과,
    매크로 셀의 기지국의 통지를 수신한 후, 특정신호를 매크로 셀 내의 UE에 송신하도록 구성되는 특정신호송신모듈을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  27. 청구항 26에 있어서,
    상기 소형 셀이 기지국에 의해 사용자 단말 UE의 예비 서비스 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국의 트리거 하에 상기 UE에 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하도록 구성되는 측정신호송신모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  28. 청구항 23에 있어서,
    기지국에 의해 상기 UE를 위해 서비스하는 소형 셀로 선택되었을 때 상기 기지국에 의해 활성화된 후 상기 UE를 위해 서비스를 제공하도록 구성되는 UE 서비스 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  29. 청구항 26 내지 청구항 28 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소형 셀은 휴무상태의 UE 캠핑을 지원하지 않는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  30. 청구항 26 내지 청구항 28 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소형 셀 망요소는 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 때, 비활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신하지 않으며,
    상기 소형 셀에 데이터를 전송하는 UE가 있을 때, 상기 소형 셀 망요소는 활성화 상태이고 상기 특정신호를 송신하는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  31. 청구항 26 내지 청구항 28 중 어느 한 항에 있어서,
    소형 셀 망요소가 UE를 위해 데이터를 전송하지 않을 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되지 않았을 경우, 소형 셀 망 요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하지 않고,
    소형 셀 망요소가 UE를 위해 데이터를 전송할 경우 또는 소형 셀이 예비 서비스 소형 셀로 구성되었을 경우, 소형 셀 망 요소는 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 송신하는 것을 특징으로 하는 소형 셀 망 요소.
  32. 사용자 단말 UE에 있어서,
    매크로 셀의 기지국의 트리거에 의해 특정신호를 수신하고, 상식 특정신호는 상기 매크로 셀에 종속된 소형 셀을 식별하기 위한 것으로 구성되는 특정신호수신모듈과,
    수신된 특정신호에 따라 소형 셀의 정보를 발견 및 확정하고 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 소형 셀 리포팅 모듈을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 사용자 단말.
  33. 청구항 32에 있어서,
    상기 기지국이 선택한 예비 서비스 소형 셀의 측정신호를 수신하고 상기 예비 서비스 소형 셀에 대한 측정결과를 상기 기지국에 리포팅하도록 구성되는 측정모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 사용자 단말.
  34. 청구항 32 또는 청구항 33에 있어서,
    기지국에 의해 트리거되기 전에 상기 특정신호수신모듈은 상기 특정신호를 수신하지 않는 것을 특징으로 하는 사용자 단말.
  35. 청구항 32 또는 청구항 33에 있어서,
    상기 소형 셀 리포팅 모듈이 기지국에 리포팅할 것을 확정한 소형 셀은 채널 품질이 요구를 충족하는 소형 셀인 것을 특징으로 하는 사용자 단말.
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