KR20150081001A - 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 무선 통신 시스템에서 단말의 펨토 셀 근접 유무 추정 방법은 기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신하는 단계, 사용자 정황 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하는 단계, 및 상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR PROXIMITY ESTIMATION FOR FEMTO CELL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무 추정 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 점차로 음성 뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
매크로 셀(macro cell)에서 폐쇠 가입자 그룹(Closed Subscriber Group, CSG) 셀로 핸드오버를 수행할 때, 기지국(eNodeB)은 단말에게 측정 보고 요청 메시지를 전송한다. 이 경우, 기지국은 상기 측정 보고 요청 메시지 내의 측정 타입을 measurement type="CSG proximity detection"으로 설정하여 보내면, 단말(UE)은 펨토 셀이 근처에 있다고 판단되는지 여부에 따라 측정 보고 메시지를 전송한다. 예를 들어, 단말은 펨토 셀이 근처에 위치한다고 판단되면 "entering" 근접 지시자(proximity indication)를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 반면, 단말은 펨토 셀 근처에 위치하지 않는다고 판단되면, "leaving" 근접 지시자를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
단말에서 기지국으로 근접 지시 보고를 수행하기 위해서는, 단말이 펨토 셀 서비스 반경 안에 위치하는지 또는 펨토 셀 서비스 반경을 벗어났는지 여부를 판단해야 된다. 이러한 판단 방식을 근접 유무 추정(proximity estimation) 이라고 한다.
그런데, 종래 사용하는 근접 유무 추정 방법에 따르는 경우, 신뢰도가 많이 떨어진다는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 무선 통신 시스템에서 사용자 정황 정보를 이용하여 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 무선 통신 시스템에서 단말의 펨토 셀 근접 유무 추정 방법은 기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신하는 단계, 사용자 정황 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하는 단계, 및 상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 단말은 기지국과 신호를 송수신하는 무선 통신부, 및 상기 기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신하고,사용자 정황 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하며, 상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 상기 기지국으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 방법에 따르는 경우, 방문한 펨토 셀 주변의 매크로 셀 정보들을 저장할 필요가 없으며, 동시에 펨토 셀 근접 유무에 대한 추정의 정확도가 높아진다. 또한, 본 발명에 따르는 겨우, 펨토 셀 추가 또는 제거에 따른 상황에 적절하게 대응할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르는 경우, 사용자 정황 정보를 이용하므로 근접 유무 추정 횟수를 줄여 결과적으로 근접 지시자를 보고(proximity indication report)하는 횟수를 줄여, 업링크 자원의 소모를 줄일 수 있다.
도 1은 단말이 저장하는 히스토리 정보가 저장되는 예시를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 수집하는 데이터를 예시하는 도면.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 정황 정보를 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 다른 실시에에 따른 사용자 정황 정보를 도시하는 도면.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 사용자 정황 정보를 도시하는 도면.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 동작 수행 과정을 도시하는 순서도.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 과정을 도시하는 순서도.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 과정을 도시하는 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
종래의 근접 유무 추정(proximity estimation) 방식은, 단말이 위치하고 있는 주변 매크로 셀(macro cell) 정보를 이용하는 방식이다. 예를 들어, 단말이 처음으로 펨토 셀을 방문하게 되면, 그 주변 매크로 셀 정보를 저장한다. 구체적으로, 도 1에 도시된 바와 같이, 단말이 방문한 펨토 셀의 식별자(예를 들어, CSG ID)가 #201인 경우, 상기 단말이 위치하고 있는 주변 매크로 셀인 #100를 히스토리 정보로 기록한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 임의의 하나의 매크로 셀 내에는 복수 개의 펨토 셀이 포함될 수 있다.
이후, 단말이 임의의 매크로 셀을 재 방문한 경우, 현재 방문한 매크로 셀에 관련되어 히스토리 정보에 저장된 데이터가 존재하는 경우, 단말은 현재 방문하고 있는 매크로 셀 서비스 반경 안에 펨토 셀이 있는 것으로 추정한다.
그런데, 펨토 셀의 서비스 반경은 수십 미터(meter)내로 수km ~수십km에 달하는 매크로 셀의 서비스 반경보다 상대적으로 매우 작다. 따라서, 매크로 셀을 기준으로 하는 상기의 종래 방법은, 펨토 셀이 나타날 때마다 수행하는 것과 비교하면 근접유무 추정 횟수를 줄일 수 있고 그 결과 정보를 알리는 근접 유뮤 지시자를 보고(proximity indication report 하는 횟수를 줄일 수 있어서 업링크 부하를 줄일 수 있다는 장점이 있다.
그러나, 펨토 셀과 매크로 셀의 서비스 반경의 큰 차이로 인해서, 단말이 해당 매크로 셀 서비스 반경 안에 있다 하더라도, 실제로는 펨토 셀 서비스 반경 밖에 있을 수 있는 경우가 존재할 수 있다.
따라서, 매크로 셀 정보를 이용하여 단말이 펨토 셀 근처에 있는 지 여부를 판단하는 기존 방식은 정확도가 떨어질 우려가 있다.
또한, 매크로 셀 정보가 아닌, GPS(Global Positioning System) 데이터처럼 정확도가 높은 데이터를 사용한다 하더라도, 히스토리 정보만을 사용하여 펨토 셀의 근접 유무를 추정하는 방식은, 펨토 셀이 가지는 특성처럼 펨토 셀들이 빈번하게 추가되거나 없어지는 상황에 대해서는 추정하기 불가능하다.
본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 펨토 셀 근접유무를 추정하는 근거가 되는 히스토리 정보 저장 유무에 상관없이, 또는 히스토리 정보를 저장할 때 사용하는 정보의 정확도에 상관없이, 펨토 셀 근접 유무를 추정하고, 상기 추정의 정확도를 높이는 방법을 제안한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 2에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 무선 통신부(210), 저장부(220), 제어부(230)를 포함할 수 있다.
무선 통신부(210)는 단말의 무선 통신을 위한 해당 데이터의 송수신 기능을 수행한다. 무선 통신부(210)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 무선 통신부(210)는 무선 채널을 통해 데이터를 수신하여 제어부(230)로 출력하고, 제어부(230)로부터 출력된 데이터를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신부(210)는 기지국으로부터 전송되는 측정 보고 요청 메시지를 수신하고, 이에 대한 응답 메시지를 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
저장부(220)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 역할을 수행하며, 프로그램 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 상기 저장부(220)는 히스토리 정보 저장 영역(221)과, 사용자 정황 정보 저장 영역(222)을 더 구비할 수 있다.
히스토리 정보 저장 영역(221)는 매크로 셀과, 매크로 셀 서비스 반경 내에 위치한 적어도 하나의 펨토 셀들에 대한 위치 정보 또는 펨토 셀 관련 정보를 저장할 수 있다. 상기 히스토리 정보 저장 영역(221)에 저장되는 히스토리 정보의 구성은 도 1에 도시된 바와 같은 테이블 형식일 수 있다. 단말은 상기 히스토리 정보를 누적하여 계속 저장하거나, 또는 설정된 개수의 히스토리 정보를 저장하거나, 또는 설정된 기간 동안의 히스토리 정보를 저장할 수 있다.
사용자 정황 정보 저장 영역(222)은 수집된 사용자 정황(user context) 정보를 저장한다. 상기 사용자 정황 정보는 사용자의 개입을 통해서 수집될 수 있고, 또는 사용자의 개입 없이 수집될 수 있다.
예를 들어, 상기 사용자 정황 정보는 사용자의 개입없이 위치 획득 프로토콜을 통해, 현재 시간, 위치, 이동 속도, 이동 거리 등의 데이터가 수집될 수 있다. 상기 데이터는 주기적으로 또는 비주기적으로 필요 시 요청에 의해 수집될 수 있다. 상기 위치 획득 프로토콜은 예를 들어, LPP(LTE Positioning Protocol)일 수 있다. 상기 LPP는 기지국의 위치에 기반하여 상기 단말의 위치 정보를 획득하는 방법과, GPS와 같은 위성에 기반하여 상기 단말의 위치 정보를 획득하는 방법을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 사용자 정황 정보는 사용자 개입을 통해 현재 위치에 대한 관련 정보도 포함할 수 있다. 예를 들어, 현재 위치가 집 또는 사무실이라는 정보가 획득될 수 있다.
단말은 상기한 사용자 정황 정보를 획득하기 위해, 도 3에 도시된 바와 같은 데이터를 수집할 수 있다. 예를 들어, 단말은 현재 날짜, 시간, 요일(도면에는 미도시), 위치, 이동 속도, 이동 거리 등에 대한 정보를 연속적으로 기록할 수 있다.
그리고 단말은 상기 기록된 데이터에 기반하여 도 4에 도시된 바와 같은 사용자 정황 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말은 도 3에 도시된 수집된 데이터들에 기반하여, 위치 정보(410) 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보(420)를 사용자 정황 정보로 기록할 수 있다. 상기 사용자 정황 정보는 사용자 정황 정보 저장 영역(222)에 저장된다.
또한, 상기한 바와 같이, 상기 사용자 정황 정보는 사용자의 개입에 따라 현재 위치에 대한 관련 정보도 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 5에서 도시되는 바와 같이, 위치 정보(510) 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보(520)를 포함하는 사용자 정황 정보가 획득된 경우, 사용자는 상기 위치 정보(510)에 대한 관련 정보로서 상기 위치 정보의 이름(530)를 설정할 수도 있다. 도 5에서 도시되는 바와 같이, 상기 위치 정보의 이름은 회사, 도서관, 집 등을 포함할 수 있다.
또는, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 사용자 정황 정보는 사용자의 개입에 따라 현재 위치에 대한 또 다른 관련 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 6에서 도시되는 바와 같이, 위치 정보(610), 상기 위치 정보 대응하는 사용자 설정 이름(620), 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보(630)를 포함하는 사용자 정황 정보가 획득된 경우, 사용자는 상기 위치 정보(610)에 대한 관련 정보로서 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서의 펨토 셀 설치(존재) 여부에 대한 정보(640)를 설정할 수도 있다.
한편, 상기한 저장부(220)는 상기 사용자 정황 정보는 필요에 따라 저장할 수도 있고, 또는 저장하지 않을 수도 있다.
제어부(230)는 단말이 본 발명의 실시예에 따라 동작하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어한다. 구체적으로, 제어부(230)는 사용자 정황 정보를 이용하여 펨토 셀 근접 유무를 추정하고, 이를 기지국으로 보고하는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 제어부(230)는 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 기능을 구비하며, 상기 추정에는 수집된 사용자 정황 정보 또는 저장된 히스토리 정보 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 하기하는 바와 같이, 근접 유무 판단 추정 방법에 따라, 저장된 히스토리 정보는 상기 추정에 사용될 수도 있고, 또는 사용되지 않을 수도 있다.
상기한 기능들을 수행하기 위해, 제어부(230)는 사용자 정황 정보 생성 제어부(231)와, 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)를 더 구비할 수 있다.
사용자 정황 정보 생성 제어부(231)는 상기한 사용자 정황 정보를 생성하고, 이를 저장부(220)에 저장한다. 사용자 정황 정보 생성 제어부(231)는 단말에 대한 현재 날짜, 시간, 요일(도면에는 미도시), 위치, 이동 속도, 이동 거리 등에 대한 정보를 연속적으로 기록하고, 이에 기반하여 사용자 정황 정보를 생성할 수 있다. 상기 사용자 정황 정보는 단말의 위치 정보 및 상기 위치 정보에 상응하는 머무른 시간을 포함할 수 있다. 또한, 사용자가 개입하는 경우, 상기 사용자 정황 정보는 상기 위치 정보에 상응하는 이름과, 상기 위치 정보에 상응하는 펨토 셀 설치 여부에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 사용자 정황 정보(user context)에 기반하여 단말이 펨토 셀에 인접하였는지 여부를 추정한다. 상기 인접하였다는 것은 단말과 펨토 셀과의 거리가 미리 설정된 거리 이내인 것을 의미할 수 있다.
상기한 사용자 정황 정보 중 이동 정보는 단말에 포함된 GPS 등을 이용하여 (필요하면 LPP 이용) 획득할 수 있다. 혹은 특정 매크로 셀에 머무르는 시간 등의 단순한 정보만으로도 사용자 정황 정보 구성은 가능하다.
펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 수집된 사용자 정황 정보에 기반하여 사용자의 펨토 셀 이용 가능성 여부를 판단한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 상기 사용자 정황 정보 및 단말의 현재 위치 정보에 기반하여 펨토 셀 이용 가능성 여부를 판단할 수 있다.
그리고 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 펨토 셀 사용 가능성이 높다고 판단되면, 펨토 셀에 인접하였다고 추정하여 근접 지시자를 보고(proximity indication report) 한다. 단말이 펨토 셀을 사용할 가능성 판단 기준은, 이용 가능한 사용자 정황 정보를 이용하여 필요에 따라 구성할 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 제1 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무 추정 방법을 설명하면 하기와 같다.
예를 들어, 사용자가 일정시간 이상 머문 특정 위치나 장소가 단말의 전체 이동 경로 중 방문한 모든 위치나 장소에 비해 많은 시간을 차지하는 경우를 고려한다. 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 상기와 같은 사용자의 정황 정보에서, 이동이 거의 없고 머무는 시간이 길 경우, 사용자가 오래 머무르는 집이나 사무실로 판단하여 펨토 셀 이용 가능성이 높다고 판단한다. 이 판단 결과에 근거하여 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 펨토 셀 근접 유무를 추정한다.
상기한 제1 실시예에 따른 방식은 저장된 히스토리 정보가 없거나 또는 저장된 히스토리 정보가 있어도 해당 펨토 셀이 새롭게 추가되거나 없어졌을 경우에도 적절하게 판단할 수 있게 한다.
또한, 본 발명의 제2 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무 추정 방법을 설명하면 하기와 같다.
제2 실시예에서는 저장된 히스토리 정보가 저장되어 있고, 또한 사용자 정황 정보도 획득된 경우를 가정한다. 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 저장된 히스토리 정보와 사용자 정황 정보를 둘 다 고려하여, 펨토 셀 근접유무를 판단하는데 사용할 수 있다.
저장된 히스토리 정보로 이전에 펨토 셀이 존재하였고, 동시에 사용자의 정황 정보로 펨토 셀 이용 가능성이 높다고 판단될 때, 펨토 셀 근접 유무 추정부(232)는 펨토 셀 존재를 추정하여 근접 지시를 보고(proximity indication report)한다.
한편, 상기에서는 단말의 내부 구조도에서, 제어부와 각 기능 블록이 별도의 기능을 수행하는 것으로 기재하였지만 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말의 펨토 셀 근접 유무 추정부(232가 수행하는 기능을 제어부(230) 자체가 수행하도록 구현될 수도 있는 것이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 동작 수행 과정을 도시하는 순서도이다.
도 7에서 도시된 바와 같이, 단말은 S710 단계에서, 기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신한다. 이 경우, 단말은 상기 측정 보고 요청 메시지의 측정 타입이 measurement type="CSG proximity detection"으로 설정되었는지 여부를 판단한다.
상기와 같이 설정된 경우, 단말은 S720 단계로 진행하여 펨토 셀 근접 유무를 추정한다. 후술하겠지만, 본 발명의 일 실시예에 따르면 단말은 사용자 정황 정보에 기반하여 펨토 셀 근접 유무를 추정한다. 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말은 사용자 정황 정보 및 히스토리 정보에 기반하여 펨토 셀 근접 유무를 추정할 수 있다. 상기 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 본 발명의 구체적인 과정에 대해서는 도 8 및 도 9를 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 펨토 셀 근접 유무를 추정한 결과에 따라, S730 단계에서 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 단말은 펨토 셀이 근처에 위치한다고 판단되면 "entering" 근접 지시자(proximity indication)를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 반면, 단말은 펨토 셀 근처에 위치하지 않는다고 판단되면, "leaving" 근접 지시자를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 과정을 도시하는 순서도이다. 구체적으로, 도 8은 도 7의 S720 단계에 대한 일 실시예일 수 있다.
단말은 S810 단계에서, 사용자 정황 정보를 수집한다. 본 발명의 실시예에 따른 상기 사용자 정황 정보는 위치 정보 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보를 포함할 수 있다. 또한, 사용자 개입 여부에 따라, 상기 사용자 정황 정보는 위치 정보에 상응하는 이름, 위치 정보에 상응하는 펨토 셀 설치 여부 등을 더 포함할 수 있다.
그리고 단말은 S820 단계로 진행하여 상기 사용자 정황 정보를 저장할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말은 상기 S820 단계에서, 사용자 정황 정보를 저장할 수도 있고, 또는 저장하지 않을 수도 있다.
그리고 단말은 S830 단계로 진행하여, 상기 사용자 정황 정보에 기반하여 펨토 셀 이용 가능성을 판단할 수 있다. 구체적으로 단말은 사용자 정황 정보 및 단말의 현재 위치에 기반하여 펨토 셀 이용 가능성을 판단할 수 있다. 예를 들어, 특정 위치에 머무른 시간이 미리 설정된 시간 이상인 경우, 단말은 해당 위치에서 펨토 셀을 사용할 가능성이 높다고 판단할 수 있다. 구체적으로, 단말이 수집한 사용자 정황 정보에 따르면 A 위치에 4시간 이상 머무른 상황이 반복되었으며, 현재 단말의 위치가 A 위치라면, 단말은 현재의 A 위치에서 펨토 셀을 이용할 가능성이 높다고 판단할 수 있다.
이어서, 단말은 S840 단계로 진행하여, 상기 펨토 셀 이용 가능성 판단 결과에 기반하여 펨토 셀 근접 유무를 추정하고, 상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 단말은 펨토 셀을 이용할 가능성이 높다고 판단하고, 이에 따라 펨토 셀에 근접하였을 가능성이 높다고 추정하는 경우, "entering" 근접 지시자(proximity indication)를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송할 수 있다. 반면, 단말은 펨토 셀을 이용할 가능성이 높지 않다고 판단하고, 이에 따라 펨토 셀에 근접하였을 가능성이 낮다고 추정하는 경우, "leaving" 근접 지시자를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 과정을 도시하는 순서도이다. 구체적으로, 도 9는 도 7의 S720 단계에 대한 일 실시예일 수 있다.
단말은 S910 단계에서, 사용자 정황 정보를 수집한다. 본 발명의 실시예에 따른 상기 사용자 정황 정보는 위치 정보 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보를 포함할 수 있다. 또한, 사용자 개입 여부에 따라, 상기 사용자 정황 정보는 위치 정보에 상응하는 이름, 위치 정보에 상응하는 펨토 셀 설치 여부 등을 더 포함할 수 있다.
이와 동시에, 단말은 S920 단계에서 히스토리 정보를 획득할 수 있다. 상기 히스토리 정보는 매크로 셀 정보 및 상기 매크로 셀 정보에 대응하는 펨토 셀 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 히스토리 정보는 매크로 셀 및 상기 매크로 셀의 서비스 반경에 위치한 펨토 셀들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 상기 히스토리 정보를 누적하여 저장할 수 있다.
그리고 단말은 S930 단계에서 상기 히스토리 정보를 저장할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말은 S910 단계에서 수집된 사용자 정황 정보도 S930 단계에서 저장할 수 있지만, 반드시 저장해야 하는 것은 아니다.
그리고 단말은 S940 단계로 진행하여, 사용자 정황 정보 및 히스토리 정보에 기반하여 펨토 셀 근접 유무를 추정한다. 단말은 펨토 셀 근접 유무를 추정한 결과에 따라, 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 예를 들어, 단말은 펨토 셀이 근처에 위치한다고 판단되면 "entering" 근접 지시자(proximity indication)를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. 반면, 단말은 펨토 셀 근처에 위치하지 않는다고 판단되면, "leaving" 근접 지시자를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
상기한 본 발명의 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 방법에 따르는 경우, 방문한 펨토 셀 주변의 매크로 셀 정보들을 저장할 필요가 없으며, 동시에 펨토 셀 근접 유무에 대한 추정의 정확도가 높아진다
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
210 : 무선통신부 220 : 저장부
221 : 히스토리 정보 저장 영역 222 : 사용자 정황 정보 저장 영역
230 : 제어부 231 : 사용자 정황 정보 생성 제어부
232 : 펨토 셀 근접 유무 추정부

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 펨토 셀 근접 유무 추정 방법에 있어서,
    기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신하는 단계;
    사용자 정황 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하는 단계; 및
    상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 사용자 정황 정보는,
    상기 단말의 위치 정보 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 추정 단계는,
    상기 단말의 현재 위치 정보를 확인하는 단계;
    상기 사용자 정황 정보에 기반하여, 상기 단말이 미리 설정된 시간 이상 머무른 시간 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 확인된 단말의 현재 위치 정보가, 상기 확인된 시간 정보에 상응하는 위치 정보에 대응하는 경우, 상기 펨토 셀에 근접하였다고 추정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 추정 단계는,
    상기 확인된 단말의 현재 위치 정보가, 상기 확인된 시간 정보에 상응하는 위치 정보에 대응하지 않는 경우, 상기 펨토 셀에 근접하지 않았다고 추정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  5. 제2항에 있어서, 상기 사용자 정황 정보는,
    적어도 상기 단말의 위치 정보에 상응하여 사용자에 의해 설정된 이름 정보 또는 상기 단말의 위치 정보에 따른 펨토 셀 설치 여부에 대한 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 추정 단계는,
    상기 사용자 정황 정보 및 히스토리 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하는 것을 특징으로 하며,
    상기 히스토리 정보는 매크로 셀 정보 및 상기 매크로 셀 정보에 대응하는 펨토 셀 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    위치 획득 프로토콜을 통해, 현재 시간, 위치, 이동 속도 또는 이동 거리 중 적어도 하나의 데이터를 주기적으로 또는 비주기적으로 수집하는 단계; 및
    상기 수집된 데이터에 기반하여 상기 사용자 정황 정보를 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 펨토 셀 근접 유무 추정 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 펨토 셀 근접 유무를 추정하는 단말에 있어서,
    기지국과 신호를 송수신하는 무선 통신부; 및
    상기 기지국으로부터 측정 보고 요청 메시지를 수신하고,사용자 정황 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하며, 상기 추정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 상기 기지국으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제8항에 있어서, 상기 사용자 정황 정보는,
    상기 단말의 위치 정보 및 상기 위치 정보에 대응하는 장소에서 머무른 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 단말의 현재 위치 정보를 확인하고, 상기 사용자 정황 정보에 기반하여 상기 단말이 미리 설정된 시간 이상 머무른 시간 정보를 확인하며, 상기 확인된 단말의 현재 위치 정보가 상기 확인된 시간 정보에 상응하는 위치 정보에 대응하는 경우, 상기 펨토 셀에 근접하였다고 추정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제10항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 확인된 단말의 현재 위치 정보가 상기 확인된 시간 정보에 상응하는 위치 정보에 대응하지 않는 경우, 상기 펨토 셀에 근접하지 않았다고 추정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서, 상기 사용자 정황 정보는,
    적어도 상기 단말의 위치 정보에 상응하여 사용자에 의해 설정된 이름 정보 또는 상기 단말의 위치 정보에 따른 펨토 셀 설치 여부에 대한 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제8항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 사용자 정황 정보 및 히스토리 정보에 기반하여 상기 펨토 셀의 근접 유무를 추정하며,
    상기 히스토리 정보는 매크로 셀 정보 및 상기 매크로 셀 정보에 대응하는 펨토 셀 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제8항에 있어서, 상기 제어부는,
    위치 획득 프로토콜을 통해, 현재 시간, 위치, 이동 속도 또는 이동 거리 중 적어도 하나의 데이터를 주기적으로 또는 비주기적으로 수집하고, 상기 수집된 데이터에 기반하여 상기 사용자 정황 정보를 생성하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
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