KR20190034633A - 신호 측정 방법, 관련 기기 및 통신 시스템 - Google Patents

신호 측정 방법, 관련 기기 및 통신 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 신호 측정 방법, 관련 기기 및 통신 시스템을 개시한다. 상기 신호 측정 방법은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 단계; 및 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -를 포함한다. 이는 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제점을 해결한다.

Description

신호 측정 방법, 관련 기기 및 통신 시스템
본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 신호 측정 방법, 관련 기기 및 통신 시스템에 관한 것이다.
현존하는 통신 시스템에서, 이동성 관리에 관한 모든 설계 아이디어는 네트워크 중심(network-centric) 설계 아이디어이다. 연결 모드에서의 사용자 장비(User Equipment, 약칭하여 UE)가 예로서 사용된다. UE에 대한 이동성 관리를 구현하기 위해, 네트워크 내의 각각의 액세스 네트워크 기기는 UE에 의한 측정을 위해 다운링크 참조 신호를 전송한다. UE는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 참조 신호를 측정하고, 측정 결과를 측정 리포트의 형태로 액세스 네트워크 기기에 보고한다. 액세스 네트워크 기기는 UE를 데이터 송신에 양호한 신호 조건을 갖는 셀로 핸드오버할지를 판정하기 위해, UE의 측정 리포트에 기초하여 핸드오버 결정을 한다.
5세대(5th Generation, 약칭하여, 5G) 무선 통신 네트워크에 관한 연구 토론 중에, 벤더들은 새로운 측정 방식, 즉 액세스 네트워크 기기에 의해 제어되는 측정을 도입하는 경향이 있다. 그 측정 방식은 다음과 같다: UE는 다운링크 신호 측정을 수행하는 대신에 업링크 신호를 전송하고; UE가 부가되는 신-RAT 셀(new-RAT cell)과 인접 신-RAT 셀(neighboring new-RAT cell)이 업링크 신호를 수신하고, 셀들의 신호 세기를 비교하고, UE에 서비스를 제공할 적절한 셀을 선택한다. 새로운 측정 방식은 다음과 같은 문제점이 있다: 액세스 네트워크 기기가 측정을 제어하는 시나리오에서, UE는 주변 네트워크의 변화를 감지하지 못한다. UE가 신-RAT 셀의 커버리지를 떠나서 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, 약칭하여 LTE) 셀 또는 다른-RAT 셀의 커버리지 영역으로 이동하는 겨우, 인터-RAT 핸드오버(inter-RAT handover)는 UE에서 수행되어야 한다. 그러나, UE는 이 경우에 다운링크 신호 측정을 수행하지 않으므로, UE는 LTE 네트워크 또는 다른-RAT 네트워크로 핸드오버할 수 없다. 그 결과, UE는 연결이 끊어진다.
본 발명의 실시예는, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제점을 해결한다.
제1 측면에 따르면, 본 발명은 신호 측정 방법을 제공한다. 상기 신호 측정 방법은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 단계; 및 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -를 포함한다. 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 사용자 장비가 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
제2 측면에 따르면, 본 발명은 신호 측정 방법을 제공한다. 상기 신호 측정 방법은, 사용자 장비가, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우에 상기 액세스 네트워크 기기에 의해 전송됨 -; 및 상기 사용자 장비가 상기 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하는 단계를 포함한다. 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 사용자 장비가 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
제3 측면에 따르면, 본 발명은 액세스 네트워크 기기를 제공한다. 상기 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이고, 상기 액세스 네트워크 기기는, 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함한다. 상기 메모리는 명령어를 저장하도록 구성된다. 상기 프로세서는 상기 메모리 및 상기 송수신기와 개별적으로 연결되고, 상기 명령어를 실행하도록 구성되어, 상기 명령어를 실행할 때, 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 단계; 및 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -를 수행한다. 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끈허지는 문제를 회피할 수 있다.
제4 측면에 따르면, 본 발명은 사용자 장비를 제공한다. 상기 사용자 장비는 프로세서, 메모리 및 송수신기를 포함한다. 상기 메모리는 명령어를 저장하도록 구성된다. 상기 프로세서는 상기 메모리 및 상기 송수신기에 개별적으로 연결되고 상기 명령어를 실행하도록 구성되어, 상기 명령어를 실행할 때, 상기 송수신기를 사용하여, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우 상기 액세스 네트워크 기기에 의해 전송됨 -; 및 상기 사용자 장비가 상기 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하는 단계를 수행한다. 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
제5 측면에 따르면, 본 발명은 액세스 네트워크 기기를 제공한다. 상기 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이며, 상기 액세스 네트워크 기기는 획득 모듈 및 전송 모듈을 포함한다. 상기 획득 모듈은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하도록 구성된다. 상기 전송 모듈은, 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하도록 구성되며, 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용된다. 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
제6 측면에 따르면, 본 발명은 사용자 장비를 제공한다. 상기 사용자 장비는 수신 모듈 및 측정 모듈을 포함한다. 상기 수신 모듈은, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하도록 구성되며, 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우에 상기 액세스 네트워크 기기에 의해 전송된다. 상기 측정 모듈은 상기 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하도록 구성된다. 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
제7 측면에 따르면, 본 발명은 액세스 네트워크 기기 및 사용자 장비를 포함하는 통신 시스템을 제공한다. 상기 액세스 네트워크 기기는 제3 측면 또는 제5 측면에서 설명한 액세스 네트워크 기기이고, 상기 사용자 장비는 제4 측면 또는 제6 측면에서 설명한 사용자 장비이다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 업링크 신호 측정 값은 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는, 액세스 네트워크 기기에 의해 획득되는 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 사용자 장비를 트리거하여 다른 액세스 네트워크 기기의 측정 결과를 고려할 필요없이 다운링크 측정을 수행하므로, 트리거 프로세스가 더 편리할 수 있게 한다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 업링크 신호 측정 값은 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 상기 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는, 액세스 네트워크 기기에 의해 획득되는 업링크 신호 측정 값 및 인접 액세스 네트워크 기기의 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 사용자 장비를 트리거하여 액세스 네트워크 기기의 측정 결과 및 다른 액세스 네트워크 기기의 측정 결과를 모두 고려할 필요가 있는 다운링크 측정을 수행하므로, 트리거 프로세스가 더욱 정확할 수 있게 한다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 미리 설정된 조건은 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하라는 것이다. 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하일 때, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 액세스 네트워크 기기 또는 인접 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역으로부터 멀리 떨어져 있음을 알게 되고, 따라서 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 다운링크 측정을 수행하도록 사용자 장비를 트리거한다. 이로써 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 제1 명령 메시지는 명령 정보를 포함하고, 상기 명령 정보는 다운링크 신호 측정을 수행하도록 상기 사용자 장비에게 명령하는 데 사용된다. 사용자 장비는 제1 명령 메시지를 파싱하여 명령 정보에만 기초하여, 사용자 장비가 다운링크 측정을 시작할 필요가 있음을 알 수 있으므로, 작업(operation)은 간단하다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용된다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 측정 구성 정보를 제1 명령 메시지에 추가하고 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송한다. 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되고 측정 구성 정보를 싣고 있는 제1 명령 메시지를 수신하고, 측정 구성 정보에 기초하여 다운링크 측정을 수행한다. 따라서, 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기의 브로드캐스트 메시지로부터 측정 구성 정보를 더 획득할 필요가 없기 때문에, 측정 구성 정보를 획득하는 효율을 향상시킬 수 있다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여 상기 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용된다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 측정 구성 정보를 제1 명령 메시지에 추가하고 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송한다. 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되고 측정 구성 정보를 싣고 있는 제1 명령 메시지를 수신하고, 측정 구성 정보에 기초하여 다운링크 측정을 수행한다. 따라서, 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기의 브로드캐스트 메시지로부터 측정 구성 정보를 더 획득할 필요가 없기 때문에, 측정 구성 정보를 획득하는 효율을 향상시킬 수 있다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 제1 명령 메시지는 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트를 더 포함하며, 상기 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트는 상기 사용자 장비에, 다운링크 측정 결과 및 상기 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트에 기초하여, 상기 측정 결과를 상기 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 보고할 것인지를 결정하도록 명령하는 데 사용된다. 상기 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트는 인트라-RAT 인트라-주파수/인터-주파수 측정 이벤트에 관한 정보 및/또는 인터-RAT 측정 이벤트에 관한 정보를 포함한다.
전술한 측면 중 어느 하나를 참조하여, 본 발명의 일부 구현예에서, 상기 제1 명령 메시지는 무선 자원 제어(radio resource control, 약칭하여 RRC) 재구성 메시지, 또는 측정 구성 메시지, 또는 페이징(paging) 메시지를 포함한다.
본 발명의 실시예에서의 기술적 방안을 더욱 명확하게 설명하기 위해, 실시예를 설명에 필요한 첨부 도면을 간단히 설명한다. 명백하게, 다음의 설명에서의 첨부도면은 본 발명의 일부 실시예를 보여줄 뿐이며, 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하, 당업자)는 창의적인 노력없이 이들 첨부도면으로부터 다른 첨부 도면을 도출할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 시스템의 개략 구성도이다.
도 2는 도 1에 도시된 액세스 네트워크 기기의 실시예 1의 개략 구성도이다.
도 3은 도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 실시예 2의 개략 구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 측정 방법의 실시예 1의 개략 흐름도이다.
도 5a, 도 5b 및 도 5c는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 측정 방법의 실시예 2의 개략 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 네트워크 기기의 실시예 1의 개략 구성도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 장비의 실시예 1의 개략 구성도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 네트워크 기기의 실시예 2의 개략 구성도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 장비의 실시예 2의 개략 구성도이다.
본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 본 발명의 구체적인 실시예를 설명하기 위해 사용될 뿐이며, 본 발명을 한정하기 위한 것은 아니다. 이하, 본 발명의 실시예에서의 기술적 방안에 대하여, 본 발명의 실시예에서의 첨부 도면을 참조하여 명확하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 시스템의 개략 구성도이다. 통신 시스템(100)은 사용자 장비(101), 액세스 네트워크 기기(102) 및 액세스 네트워크 기기(103)를 포함한다. 액세스 네트워크 기기(102)는 사용자 장비(101)가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이다. 액세스 네트워크 기기(102)는 무선 인터페이스를 사용하여 사용자 장비(101)와 통신한다. 액세스 네트워크 기기(102)는 업링크 신호 측정 능력을 갖는다. 액세스 네트워크 기기(103)는 액세스 네트워크 기기(102)에 인접한다.
액세스 네트워크 기기와 데이터 통신을 수행할 수 있는 모든 기기가 사용자 장비(101)로 고려될 수 있다. 본 발명은 일반적인 의미로 UE를 사용하여 설명된다. 또한, 사용자 장비(101)는 이동 콘솔(mobile console), 액세스 단말기(access terminal),가입자 유닛(subscriber unit), 가입자국(subscriber station), 이동국(mobile station), 원격국(remote station), 원격 단말기(remote terminal), 이동 기기, 사용자 단말기, 단말기, 무선 통신 기기, 사용자 에이전트, 사용자 장치 등이라고 불릴 수도 있다. 사용자 장비(101)는 셀룰러 전화, 개인 디지털 처리(Personal Digital Assistant, 약칭하여 PDA), 무선 통신 기능을 구비한 핸드헬드형 기기, 차량 내 장치, 웨어러블 기기, 미래의 5G 네트워크에서의 이동 콘솔, 미래의 진화된 공중 육상 이동 네트워크(Public Land Mobile Network, 약칭하여 PLMN) 네트워크에서의 단말 기기 등이있다.
액세스 네트워크 기기(102)는 새로운 무선(New Radio, NR) 기술에서의 액세스 네트워크 기기일 수 있으며, 액세스 네트워크 기기(102)의 기능은 사용자 장비(10)에 대한 이동성 관리, 호 처리, 링크 관리, 보안 암호화, 헤더 압축, 스케줄링, 코딩, 변조, 복조, 재송신, 세그멘테이션(segmentation), 집성(aggregation) 및 무선 주파수를 포함한다. 또한, 본 발명의 본 실시예에서, 액세스 네트워크 기기(102)는 또한 업링크 신호 측정 기능을 가지므로, 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정할 수 있고, 업링크 신호 측정 값에 기초하여 다운링크 측정을 개시하도록 사용자 장비(101)를 트리거할지를 결정할 수 있다. 또한, NR 시스템에서, 액세스 네트워크 기기(102)는 기지국(Base Station, 약칭하여 BS), 진화된 노드 B(evolved NodeB) 등을 포함하지만 이에 한정되지 않는 다른 명칭을 사용할 수 있다.
선택적으로, 통신 시스템(100)은 액세스 네트워크 기기(102)에 인접하고 업링크 신호 측정 능력을 갖는 하나 이상의 액세스 네트워크 기기를 더 포함한다. 업링크 신호 측정 능력을 갖는 액세스 네트워크 기기(104)가 액세스 네트워크 기기(102)에 인접한 예가 본 실시예에서 설명을 위해 사용된다.
액세스 네트워크 기기(104)는 또한 NR 시스템에서의 액세스 네트워크 기기이며, 또한 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하는 능력을 갖는다. 액세스 네트워크 기기(104) 및 액세스 네트워크 기기(102)는 인트라-RAT 액세스 네트워크 기기 또는 인터-RAT 액세스 네트워크 기기일 수 있다. 액세스 네트워크 기기(104)의 기능은 사용자 장비(101)에 대한 이동성 관리, 호 처리, 링크 관리, 보안 암호화, 헤더 압축, 스케줄링, 코딩, 변조, 복조, 재송신, 세그멘테이션, 집성 및 무선 주파수와 같은 기능을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 또한, 액세스 네트워크 기기(104)와 액세스 네트워크 기기(102) 사이에 통신 인터페이스가 존재하고, 액세스 네트워크 기기(104)는 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)에, 액세스 네트워크 기기(104)에 의해 측정을 통해 획득되는 측정 값을 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)는 액세스 네트워크 기기(102)에 의해 측정을 통해 획득된 측정 값 및 액세스 네트워크 기기(104)에 의해 전송된 측정 값에 기초하여, 집중 결정(centralized decision)을 내려, 사용자 장비(101)가 다운링크 측정을 시작하도록 트리거할지를 결정한다.
본 발명의 제1 적용 시나리오에서, 액세스 네트워크 기기(103)는 업링크 신호 측정 능력을 갖지 않는다. 사용자 장비(10)는 액세스 네트워크 기기(102) 상에 체류한다(camp on). 이 경우, 사용자 장비(101)가 액세스 네트워크 기기(102)의 커버리지 영역으로부터 업링크 측정을 지원하지 않는 액세스 네트워크 기기(103)의 커버리지 영역으로 이동하는 경우, 액세스 네트워크 기기(103)가 업링크 측정 능력을 갖지 않으면, 액세스 네트워크 기기(102)는 다운링크 측정을 시작하기 위해 사용자 장비(101)를 트리거할 필요가 있다. 오직 이러한 방식으로만, 사용자 장비(101)의 연결이 끊어지는 문제가 회피된다.
구체적으로, 액세스 네트워크 기기(103)는 여전히 기존의 통신 네트워크에서 기지국의 기능을 가지며, 다운링크 신호를 사용자 장비(101)에 전송하여 사용자 장비(101)가 다운링크 측정을 수행할 수 있게 하는 능력을 가지지만, 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하는 능력을 갖지 않는다. 액세스 네트워크 기기(103)는 2G 시스템(예를 들어, 이동 통신을 위한 글로벌 시스템 (Global System for Mobile Communications, 약칭하여 GSM)) 또는 코드 분할 다중 액세스(Code Division Multiple Access, 약칭하여 CDMA) 시스템)에서의 송수신기 기지국(Base Transceiver Station, 약칭하여 BTS)일 수 있거나, 또는 3G 시스템(예를 들어, 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications System), 약칭하여 UMTS), 광대역 코드 분할 다중 액세스(Wideband Code Division Multiple Access, 약칭하여 WCDM) 시스템, 또는 시분할 동기 코드 분할 다중 액세스(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 약칭하여 TD-SCDMA) 시스템)에서의 노드 B(NodeB, 약칭하여 NB)일 수 있거나, 또는 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, 약칭하여 LTE) 시스템에서의 진화된 노드 B(evolved NodeB, 약칭하여 eNB)일 수 있다. 액세스 네트워크 기기(103)는 액세스 네트워크 기기(102)의 인터-RAT 액세스 네트워크 기기이다. 예를 들어, 액세스 네트워크 기기(102)는 5G 네트워크 시스템에서의 기지국이고, 액세스 네트워크 기기(103)는 LTE 시스템에서의 eNB이다. 또한, 액세스 네트워크 기기(103)와 액세스 네트워크 기기(102) 사이에는 통신 인터페이스가 있을 수 있고, 액세스 네트워크 기기(103)와 액세스 네트워크 기기(104) 사이에 통신 인터페이스가 있을 수도 있다. 액세스 네트워크 기기(103)는 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)와 통신할 수 있고, 또한 액세스 네트워크 기기(103)는 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(104)와 통신할 수 있다.
도 1에 도시된 통신 시스템(100)은 또한 NR BS 이종 네트워크(Heterogeneous Network, 약칭하여 HetNet)에 적용 가능하고, NR BS 네트워크는 매크로 기지국 및 마이크로 기지국을 포함한다. 본 발명의 제2 적용 시나리오에서, 도 1의 액세스 네트워크 기기(102)는 마이크로 기지국이고, 액세스 네트워크 기기(103)는 매크로 기지국이고, 액세스 네트워크 기기(104)는 마이크로 기지국이다. 사용자 장비(101)는 현재 액세스 네트워크 기기(102)상에 체류하고 있다. 사용자 장비(101)가 액세스 네트워크 기기(102)의 커버리지 영역 내에 있는 경우, 마이크로 기지국의 커버리지 영역이 작기 때문에, 사용자 장비(101)의 송신 전력을 줄이기 위해, 사용자 장비(101)의 업링크 신호 송신 전력은 비교적 작을 수 있다. 사용자 장비(101)가 액세스 네트워크 기기(102)의 커버리지 영역 밖으로 이동하는 경우, 사용자 장비(101)의 업링크 송신 전력이 비교적 작기 때문에, 사용자 장비(101)로부터 액세스 네트워크 기기(103)에 의해 수신되는 업링크 신호는 상대적으로 약하고, 액세스 네트워크 기기(103) 조차도 사용자 장비(101)로부터의 업링크 신호 수신에 실패한다. 이 경우에, 사용자 장비(101)는 또한 전술한 바와 같이 연결이 끊어질 수 있다. 이 시나리오에서, 사용자 장비(101)가 액세스 네트워크 기기(102)의 커버리지 영역에서 액세스 네트워크 기기(103)의 커버리지 영역으로 이동하는 과정에서, 액세스 네트워크 기기(102)가 사용자 장비(101)의 업링크 측정 값이 임계 값보다 작은 것을 검출하자마자, 액세스 네트워크 기기(102)는 다운링크 측정을 시작하도록 사용자 장비(101)를 트리거한다. 이 경우, 사용자 장비(101)은 액세스 망 장치(103)의 신호를 검출하여 매크로 기지국으로 핸드오버하여 사용자 장비(101)의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
본 발명의이 실시예에서 기술된 매크로 기지국 및 마이크로 기지국은 또한 미래의 통신 네트워크에서 다른 명칭을 사용할 수도 있으며, 본 발명의 본 실시예에서는 예로서 사용된다.
도 2는 도 1에 도시된 액세스 네트워크 기기의 실시예 1의 개략 구성도이다. 도 2의 액세스 네트워크 기기는, 도 1에 도시된 통신 시스템에서의 액세스 네트워크 기기(102) 또는 액세스 네트워크 기기(104)이다. 액세스 네트워크 기기(102)는 계층화된 아키텍처(layered architecture)이다. 계층화된 아키텍처에서, 액세스 네트워크 기기(102)는 중앙 유닛(Central Unit, 약칭하여 CU), 분산형 유닛(Distributed Unit, 약칭하여 DU) 및 송신 수신 포인트(Transmission Reception Point, 약칭하여 TRP)를 포함한다. 액세스 네트워크 기기(102)는 하나 이상의 CU를 포함할 수 있다. 각각의 CU에 대응하는 DU의 수는 제한되지 않고, 각각의 DU에 대응하는 TRP의 수는 제한되지 않는다. 액세스 네트워크 기기(102)가 하나의 CU를 포함하고, CU가 3개의 DU에 대응하며, 각각의 DU가 2개의 TRP에 대응하는 예가 본 발명의 본 실시예에서의 설명을 위해 사용된다. CU는 CU와 DU 사이의 데이터 송신을 완료하기 위해 인터페이스를 사용하여 DU와 상호연결된다. CU는 유선 방식 또는 무선 방식으로 DU와 통신할 수 있다. 예를 들어, CU는 본 발명의 본 실시예에서 유선 방식으로 DU와 통신한다. DU는 DU와 TRP 사이의 데이터 송신을 완료하기 위해 인터페이스를 사용하여 TRP에 연결된다. DU는 유선 또는 무선 방식으로 TRP와 통신할 수 있다. 예를 들어, DU는 본 발명의 본 실시예에서 유선 방식으로 TRP와 통신한다.
CU는 적어도 사용자 장비(101)에 대한 이동 기능 관리, 호 처리 및 링크 관리 기능을 갖는다. 또한, CU는 보안 암호화 및 헤더 압축과 같은 기능을 가질 수 있다. DU는 적어도 스케줄링 기능을 갖는다. 또한, DU는 코딩, 변조, 복조, 재송신, 세그먼테이션 및 집성과 같은 기능을 가질 수 있다. TRP는 적어도 무선 주파수 기능을 가지며, CU에 의해 생성된 이동 통신 신호를 송신하도록 구성될 수 있고, 추가로 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 데이터 및 업링크 신호를 수신하도록 구성될 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서, DU는 업링크 신호 측정 기능을 가질 수 있다. 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한 후에, TRP는 수신된 신호를 대응하는 DU에 송신한다. DU는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, DU는 측정 값을 계산한다. 측정 값을 획득한 후, DU는 측정 값을 CU에 송신한다. CU는 DU에 의해 보고되는 측정 값을 수신한다. 또는, TRP는 업링크 신호 측정 기능을 가질 수 있다. 사용자 장비(101)가 송신한 업링크 신호를 수신한 후, TRP는 측정을 스행하여 측정 값을 획득하고, 획득된 측정 값을 대응하는 DU에 송신한다. DU는 TRP에 의해 전송되는 측정 값을 수신한 다음, 그 측정 값을 CU에 전송한다. CU는 DU에 의해 보고되는 측정 값을 수신한다. 동일한 액세스 네트워크 기기 내의 TRP들은 서로 다른 측정 값에 대응할 수 있다.
마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)도 계층화된 아키텍처이다. 다시 말해 액세스 네트워크 기기(104)는 또한 CU, DU 및 TRP를 포함한다. 모듈들의 기능은 액세스 네트워크 기기(102)의 모듈들의 기능과 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다. 액세스 네트워크 기기(104)는 하나 이상의 CU를 포함할 수 있다. 각각의 CU에 대응하는 DU의 수는 제한되지 않으며, 각각의 DU에 대응하는 TRP의 수는 제한되지 않는다. 액세스 네트워크 기기(104)가 하나의 CU에 대응하고, CU는 세 개의 DU에 대응하고, 각각의 DU가 두 개의 TRP에 대응하는 예가 본 발명의본 실시예에서 설명을 위해 사용된다. 액세스 네트워크 기기(104)와 액세스 네트워크 기기(102) 사이에는 통신 인터페이스가 있다. 액세스 네트워크 기기(104)의 CU는, 사용자 장비(101)의 측정 값을 획득한 후, 획득된 측정 값을 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 송신한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 액세스 네트워크 기기(104)의 CU에 의해 전송되는 측정 값을 수신한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 추가로. 사용자 장비(101)의 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 다운링크 신호 측정을 시작하도록 사용자 장비(101)를 트리거할지를 결정한다.
도 3은 도 1에 도시된 액세스 네트워크 기기의 실시예 2의 개략 구성도이다. 도 3의 액세스 네트워크 기기는, 도 1에 도시된 통신 시스템에서의 액세스 네트워크 기기(102) 또는 액세스 네트워크 기기(104)이다. 액세스 네트워크 기기(102)는 평면 아키텍처(flat architecture)이다. 평면 아키텍처에서, 액세스 네트워크 기기(102)는 제어기(Controller) 및 TRP를 포함한다. 액세스 네트워크 기기(102)는 하나 이상의 제어기를 포함할 수 있다. 각각의 제어기에 대응하는 TRP의 수량은 제한되지 않는다. 액세스 네트워크 기기(102)가 하나의 제어기 및 네 개의 TRP를 포함하는 예가 본 발명의 실시예에서 설명을 위해 사용된다. 제어기는 제어기와 TRP 사이의 데이터 송신을 완료하기 위해 인터페이스를 사용하여 TRP에 연결된다. 제어기는 유선 방식 또는 무선 방식으로 TRP와 통신할 수 있다. 예를 들어, 제어기는 본 발명의 본 실시예에서 유선 방식으로 TRP와 통신한다.
제어기는 적어도 사용자 장비(101)에 대한 이동성 관리, 호 처리, 링크 관리, 보안 암호화, 헤더 압축, 스케줄링, 재송신, 세그먼테이션 및 집성과 같은 기능을 갖는다. 또한, 제어기는 코딩, 변조 및 복조와 같은 기능을 가질 수 있다. TRP는 적어도 무선 주파수 기능을 가지며, 제어기에 의해 생성되는 이동 통신 신호를 송신하도록 구성될 수 있고, 추가로 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 데이터 및 업링크 신호를 수신하도록 구성될 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서 제어기는 업링크 신호 측정 기능을 가질 수 있다. 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한 후, TRP는 수신된 신호를 제어기에 송신한다. 제어기는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, 측정 값을 계산한다. 또는, TRP는 업링크 신호 측정 기능을 갖는다. TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한 후, 계산을 통해 측정 값을 획득하고, 그 측정 값을 제어기에 전송한다. 제어기는 TRP에 의해 전송되는 측정 값을 수신한다. 동일한 액세스 네트워크 기기 내의 TRP는 상이한 측정 값에 대응할 수 있다.
마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)도 평면 아키텍처이다. 다시 말해, 액세스 네트워크 기기(104)도 또한 제어기 및 TRP를 포함한다. 모듈들의 기능은 액세스 네트워크 기기(102)의 모듈들의 기능과 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다. 액세스 네트워크 기기(104)는 하나 이상의 제어기를 포함할 수 있다. 각각의 제어기에 대응하는 TRP의 수량은 제한되지 않는다. 액세스 네트워크 기기(104)가 하나의 제어기 및 네 개의 TRP를 포함하는 예가 본 발명의 본 실시예에서 설명을 위해 사용된다. 액세스 네트워크 기기(104)와 액세스 네트워크 기기(102) 사이에는 통신 인터페이스가 있다. 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기는 사용자 장비(101)의 측정 값을 획득한 후, 획득된 측정 값을 액세스 네트워크 기기의 제어기(102)에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기에 의해 전송되는 측정 값을 수신한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 추가로, 사용자 장비(101)의 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 다운링크 신호 측정을 시작하도록 사용자 장비(101)를 트리거할지를 결정한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 측정 방법의 실시예 1의 개략 흐름도이다. 이 신호 측정 방법에는 다음 단계가 포함되지만 이에 한정되는 것은 아니다.
S401. 사용자 장비가, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 어링크 신호를 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한다.
업링크 신호는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, 약칭하여 SRS) 또는 프리앰블(preamble) 시퀀스를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다. 또는, 업링크 신호는 프로토콜에서 새롭게 정의된 신호일 수 있다. 선택적으로, 사용자 장비는 주기적으로 업링크 신호를 전송할 수 있다. 주기는 프로토콜을 사용하여 지정할 수 있다.
구체적으로, 도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP에 업링크 신호를 전송할 수 있다. 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다.
도 3에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP에 업링크 신호를 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다.
선택적으로, 단계 S401 이후 및 단계 S405) 이전에, 상기 신호 측정 방법은 단계 S401b를 더 포함한다: 사용자 장비가, 현재 사용자 장비가 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기에 업링크 신호를 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한다. 예를 들어, 사용자 장비는 브로드캐스트 방식으로 업링크 신호를 전송할 수 있다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 인접한 액세스 네트워크 기기의 수량은 특별히 제한되지 않는다.
단계 S401과 단계 S401b는 동시에 수행될 수 있음에 유의해야 한다.
도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP에 업링크 신호를 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다.
도 3에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP에 업링크 신호를 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다.
S402. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하여, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의한 측정을 통해 획득된 측정 값은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는, 다른 액세스 네트워크 기기의 측정 결과를 고려할 필요없이, 액세스 네트워크 기기에 의해 획득되는 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 다운링크 측정을 수행하도록 사용자 장비를 트리거하므로, 트리거 프로세스가 더욱 편리할 수 있다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역의 중심 위치에 있으면, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대한 업링크 측정을 수행할 필요가 있지만, 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대한 업링크 측정을 수행할 필요가 없다. 인접 액세스 네트워크 기기가 측정을 수행 할 필요가 있는지 여부는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 결정된다.
구체적으로, 도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP에 업링크 신호를 전송하고, 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다. TRP는 업링크 신호 측정 기능이 없지만, DU가 업링크 신호 측정 기능이 있으면, 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP는 각자의 수신된 신호를 대응하는 DU에 전송한다. DU는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, TRP에 의해 전송되는 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한 다음, 각각의 DU는 획득된 두 개의 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 세 개의 DU 각각에 의해 전송되는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 여섯 개의 신호 측정 값을 획득한다. 또는, TRP가 업링크 신호 측정 기능이 있으면, 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 그 후 각각의 TRP는 획득된 업링크 신호 측정 값을 대응하는 DU에 전송한다. DU은 TRP에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 그 후, 각각의 DU는 획득 된 두 개의 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 세 개의 DU 각각에 의해 전송되는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
도 3에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP에 업링크 신호를 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다. TRP는 업링크 신호 측정이 없지만, 제어기가 업링크 신호 측정 기능이 있으면, 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 각각의 수신된 신호를 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, 네 개의 TRP에 의해 전송되는 신호를 개별적으로 측정한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 또는, TRP가 업링크 신호 측정 기능을 가지면, 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 TRP는 각각의 TRP에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 각각의 TRP에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
선택적으로, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 또한 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한다. 단계 S401b 이후이고 단계 S405 이전에, 상기 신호 측정 방법은 단계 S403 및 S404를 더 포함한다. S403. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하여, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득한다. S404. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 획득된 업링크 신호 측정 값을, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송한다. 본 발명의 본 실시예에서 설명한, 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신하는 인접 액세스 네트워크 기기는 업링크 신호 측정 능력을 갖는다.
인접 액세스 네트워크 기기는 획득된 업링크 신호 측정 값을, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값으로서, 액세스 네트워크에 의해 측정을 통해 획득된 업링크 신호 측정 값 및 인접 액세스 네트워크 기기로부터 수신된 업링크 신호 측정 값을 정한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는, 액세스 네트워크 기기에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값 및 인접 액세스 네트워크 기기의 업링크 신호 측정 값에 기초하여, 사용자 장비를 트리거하여 액세스 네트워크 기기의 측정 결과 및 다른 액세스 네트워크 기기의 측정 결과를 모두 고려할 필요가 있는 다운링크 측정을 수행하므로, 트리거 프로세스가 더욱 정확해질 수 있게 한다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류한 액세스 네트워크 기기와 인접 액세스 네트워크 기기의 교차 위치에 있으면, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기 및 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 모두 사용자 장비에 대한 업링크 측정을 수행할 필요가 있다.
구체적으로, 도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP에 업링크 신호를 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다. TRP는 업링크 신호 측정 기능이 없지만, DU가 업링크 신호 측정 기능이 있으면, 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP는 각자의 수신된 신호를 대응하는 DU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 DU는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, TRP에 의해 전송되는 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한 다음, 각각의 DU는 획득된 두 개의 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 각각의 DU에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하여, 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP는 각자의 수신된 신호를 대응하는 DU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(104)의 DU는 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, TRP에 의해 전송되는 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 DU는 획득된 두 개의 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(104)의 CU로 전송한다. 액세스 네트워크 기기(104)의 CU는 각각의 DU에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 그런 다음, 액세스 네트워크 기기(104)의 CU는, 통신 인터페이스를 사용하여, 액세스 네트워크 기기(104)의 CU에 의해 획득된 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 액세스 네트워크 기기(104)의 CU에 의해 전송되는 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 12개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
이와는 달리, TRP가 업링크 신호 측정 기능을 가지면, 액세스 네트워크 기기(102)의 여섯 개의 TRP가 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 TRP는 각각의 TRP에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값을, 대응하는 DU에 전송한다. 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 DU는 획득된 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 각각의 DU에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하여, 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)의 여섯 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 TRP는 각각의 TRP에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값을 대응하는 DU에 전송한다. 각각의 DU는 두 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한 다음, 각각의 DU는 획득된 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(104)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(104)의 CU는 각각의 DU에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하여, 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 그런 다음, 액세스 네트워크 기기(104)의 CU는 획득된 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을, 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 액세스 네트워크 기기(104)의 CU에 의해 전송되는 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 12개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
도 3에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)는 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP에 업링크 신호를 전송하고, 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP 및 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 수신한다. TRP는 업링크 신호 측정 기능이 없지만, 제어기가 업링크 신호 측정 기능이 있으면, 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 각자의 수신된 신호를 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, 네 개의 TRP에 의해 전송된 신호를 개별적으로 측정한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP는 또한 각자의 수신된 신호를 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기는 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP에 의해 전송되는 신호를 수신하고, 네 개의 TRPs에 의해 전송된 신호를 개별적으로 측정하여, 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 그런 다음, 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기는 획득 된 네 개의 업링크 신호 측정 값을, 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기에 의해 전송되는 네 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 여덟 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 이와는 달리, TRP가 업링크 신호 측정 기능을 가지면, 액세스 네트워크 기기(102)의 네 개의 TRP는 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 TRP는 각각의 TRP에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 각각의 TRP에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하여, 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 마찬가지로, 액세스 네트워크 기기(104)의 네 개의 TRP도 또한 사용자 장비(101)에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한다. 각각의 TRP는 하나의 업링크 신호 측정 값을 획득하고, 각각의 TRP는 각각의 TRP에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값을 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기는 각 TRP에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하여, 네 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다. 그런 다음, 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기는 획득된 네 개의 업링크 신호 측정 값을, 통신 인터페이스를 사용하여 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 전송한다. 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 액세스 네트워크 기기(104)의 제어기에 의해 전송되는 네 개의 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 최종적으로 사용자 장비(101)에 대응하는 여덟 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
S405. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는지를 판정하고; 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하면 단계 S406을 수행한다.
미리 설정된 조건은, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인 것일 수 있다. 업링크 신호 측정 값이 하나이면, 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인 경우에 미리 설정된 조건이 충족된다. 복수의 업링크 신호 측정 값이 있으면, 복수의 업링크 신호 측정 값 모두가 기 미리 설정된 임계 값 이하인 경우에만 미리 설정된 조건이 충족된다. 여기서, 업링크 신호 측정 값이 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power, 약칭하여 RSRP)이면, 미리 설정된 임계 값은 예를 들어 -106dBm일 수 있다. 업링크 신호 측정 값이 수신된 신호 코드 전력(Received Signal Code Power, 약칭하여 RSCP)이면, 미리 설정된 임계 값은 예를 들어 -95dBm일 수 있다. 또는, 미리 설정된 조건은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 일정 기간 내에 미리 설정된 임계 값이하인 것일 수 있다. 여기서 그 기간은 10분일 수 있다. 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값보다 이하이면, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 액세스 네트워크 기기 또는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역으로부터 멀리 떨어져 있음을 알게 되므로, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 다운링크 측정을 수행하도록 사용자 장비를 트리거한다. 이것은 사용자 장비가 연결해제되는 문제를 회피할 수 있다.
유의해야 할 것은, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하지 않는다고 판정한 경우, 액세스 네트워크 기기는 단계 S401로 되돌아 갈 수 있다는 것이다.
S406. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송된 제1 명령 메시지를 수신한다.
액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족한다고 판정하면, 액세스 네트워크 기기는 다운링크 신호 측정으로 스위칭하도록 사용자 장비를 트리거한다. 액세스 네트워크 기기는 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송된 제1 명령 메시지를 수신한다. 제1 명령 메시지는 사용자 장비에게 다운링크 신호 측정을 시작하도록 명령한다.
구체적으로, 제1 구현예에서, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정할 필요가 있다. 이 경우, 도 2에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)에 대응하는 여섯 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한 후, 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 여섯 개의 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인지를 판정한다. 여섯 개의 모든 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값보다 이하이면, 액세스 네트워크 기기(102)의 CU는 제1 명령 메시지를 생성하고, 제1 명령 메시지를 액세스 네트워크 기기(102)의 DU에 전송한다. DU는 제1 명령 메시지를 TRP에 전송하고, TRP는 무선 인터페이스를 사용하여 제1 명령 메시지를 사용자 장비(101)에 전송한다. 제1 명령 메시지를 전송하는 DU는 규칙에 따라 액세스 네트워크 기기(102)의 CU에 의해 선택되고, 규칙은 최저 부하를 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
제2 구현예에서, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기 및 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 개별적으로 측정할 필요가 있다. 이 경우, 도 3에 도시된 액세스 네트워크 기기의 구성의 경우, 사용자 장비(101)에 대응하는 여덟 개의 업링크 신호 측정 값을 획득한 후, 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 여덟 개의 업링크 신호 측정 값 모두가 미리 설정된 임계 값 이하인지를 판정한다. 여덟 개의 업링크 신호 측정 값 모두가 미리 설정된 임계 값 이하이면, 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기는 제1 명령 메시지를 생성하고, 제1 명령 메시지를 액세스 네트워크 기기(102)의 TRP에 전송한다. TRP는 무선 인터페이스를 사용하여 사용자 장비(101)에 제1 명령 메시지를 전송한다. 제1 명령 메시지를 전송하는 TRP는 규칙에 따라 액세스 네트워크 기기(102)의 제어기에 의해 선택되며, 규칙은 최대 전송 전력을 포함하지만 이에 한정되지는 않는다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 프로토콜에 새롭게 정의된 메시지일 수 있고, 메시지는 다운링크 측정을 수행하도록 사용자 장비에 명령할 수 있다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 명령 정보를 실어 전달할 수 있다. 예를 들어, 명령 정보는 1바이트 지시 비트이다. 지시 비트가 1로 설정되는 경우, 이는 사용자 장비가 다운링크 신호 측정을 시작할 필요가 있음을 지시하거나; 또는 지시 비트가 0으로 설정되는 경우, 이는 사용자 장비가 다운링크 신호 측정을 시작할 필요가 있음을 지시한다. 제1 명령 메시지를 수신한 후, 오직 사용자 장비는 제1 명령 메시지 내의 지시 비트를 파싱함으로써만, 사용자 장비가 다운링크 신호 측정을 수행할 필요가 있는지를 판정할 수 있으므로, 작업이 간단하다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보 및 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함한다. 제1 명령 메시지를 수신한 후, 사용자 장비는 제1 명령 메시지로부터 측정 구성 정보를 획득하고, 그런 다음, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 대한 다운링크 측정을 수행하고, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기에 대한 다운링크 측정을 수행한다. 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인트라 주파수 액세스 네트워크 기기, 즉 동작 주파수가 사용자가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 동작 주파수와 동일한 액세스 네트워크 기기일 수 있다. 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인터 주파수 액세스 네트워크 기기, 즉 동작 주파수가 사용자가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 동작 주파수와 상이한 액세스 네트워크 기기일 수 있다. 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인트라-RAT 네트워크 기기 일 수 있다. 또는 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인터-RAT 액세스 네트워크 기기일 수 있다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 측정 구성 정보를 제1 명령 메시지에 추가하고, 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송한다. 사용자 장비는, 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되고 측정 구성 정보를 싣고 있는 제1 명령 메시지를 수신하고, 측정 구성 정보에 기초하여 다운링크 측정을 수행한다. 따라서, 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기의 브로드캐스트 메시지로부터 측정 구성 정보를 추가로 획득할 필요가 없어, 측정 구성 정보를 획득하는 효율을 향상시킬 수 있다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트를 더 포함한다. 제1 명령 메시지를 수신한 후, 사용자 단말기는 제1 명령 메시지로부터 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트를 획득하고, 다운링크 측정 결과 및 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트에 기초하여, 측정 리포트를 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송할지를 판정한다. 본 발명의 본 실시예에서의 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트는 기존의 LTE 시스템에서 이벤트(Event) A1 내지 이벤트 A5, 이벤트 B1 및 이벤트 B2와 유사할 수 있다. 이벤트 A1 내지 이벤트 A5는 인트라-RAT 인트라 주파수/인터 주파수 측정 이벤트이고, 이벤트 B1 및 이벤트 B2는 인터-RAT 측정 이벤트이다. 이벤트 A1은 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 크다는 것, 예를 들어, RSRP가 임계 값보다 크거나 또는 참조 신호 수신 품질(Reference Signal Received Quality, 약칭하여 RSRQ)가 임계 값보다 크다는 것이다. 이벤트 A2는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 작은 것, 예를 들어 RSRP가 임계 값보다 작거나 RSRQ가 임계 값보다 작다는 것이다. 이벤트 A3는 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값보다 특정 임계 값만큼 더 크다는 것이다. 이벤트 A4는 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 크다는 것이다. 이벤트 A5는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값 1보다 작고, 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 2보다 크다는 것이다. 인터-RAT 측정 이벤트는 다음을 포함한다: 이벤트 B1, 즉 인터-RAT 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값보다 큰 경우; 이벤트 B2, 즉 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 1 미만이고, 인터-RAT 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 2보다 큰 경우. 사용자 장비의 측정 결과가 측정 이벤트를 충족하면, 사용자 장비는 측정 리포트(Measurement Report) 메시지에 측정 결과를 채우고, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 측정 리포트 메시지를 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 측정 리포트 메시지를 수신하고 측정 리포트 메시지로부터 사용자 장비의 다운링크 측정 결과를 알게 된다.
선택적으로, 상기 제1 명령 메시지는 타이머 정보를 더 포함할 수 있다. 타이머 정보는 사용자 장비에 의해 다운링크 측정을 수행하는 지속기간을 지시하는 데 사용된다. 타이머 지속기간에 도달한 경우, 측정 리포트의 보고가 트리거되지 않으면, 사용자 장비는 다운링크 측정을 중지하여, 사용자 장비의 전력을 더 양호하게 절약한다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지, 측정 구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
S407. 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다.
구체적으로, 제1 명령 메시지를 수신한 후, 사용자 장비는 다운링크 측정을 시작하고, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 브로드캐스트되는 시스템 메시지로부터 측정 구성 정보를 획득할 수 있다. 또는, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지로부터 측정 구성 정보를 획득할 수 있다. 측정 구성 정보를 획득한 후, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 대한 측정을 수행하고, 인접한 인트라 주파수 액세스 네트워크 기기, 인터 주파수 액세스 네트워크 기기, 인터-RAT 액세스 네트워크 기기 등에 대한 다운링크 측정을 수행한다.
다운링크 측정을 시작할 때, 사용자 장비는 업링크 측정 능력을 갖는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호 및 업링크 측정 능력을 갖지 않는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호 모두를 측정할 수 있다. 따라서, 다운링크 측정을 수행할 때, 사용자 장비는 현재 사용자 장비가 위치한 지역 주변의 각각이 액세스 네트워크 기기의 신호 세기를 획득할 수 있다. 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 다운링크 신호 측정 값이 다른 액세스 네트워크 기기에 대한 다운링크 신호 측정 값보다 작은 경우, 사용자 장비는 측정 결과를 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 보고한다. 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 측정 결과를 수신하고, 양호한 신호를 갖는 다른 액세스 네트워크 기기로 핸드오버하도록 사용자 장비를 트리거한다. 이는 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
유의해야 할 것은, 본 실시예는 도 1에 도시된 통신 아키텍쳐의 제1 적용 시나리오에 대해 설명되고, 본 발명의 본 실시예는 도 1에 도시된 통신 아키텍처의 제2 적용 시나리오에도 적용 가능하다는 것이다. 구체적으로, 도 4에 도시된 실시예에서 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 관련 설명은, 도 1의 실시예에서 제2 적용 시나리오에서의 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 마이크로 기지국에 대응한다. 도 4에 도시된 실시예에서 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 관련 설명은, 제2 적용 시나리오에서 도 1에 도시된 통신 아키텍처에서의 매크로 기지국에 대응한다. 예를 들어, 사용자 장비는 현재 체류한 마이크로 기지국에 업링크 신호를 전송하고, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 마이크로 기지국은 사용자 장비에 의해 전송 된 업링크 신호를 수신하고; 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 마이크로 기지국은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 마이크로 기지국이 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족한다고 결정한 경우, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 마이크로 기지국은 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 마이크로 기지국에 의해 전송되는 제1명령 메시지를 수신하고; 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 시작한다. 다운링크 측정을 수행할 때, 사용자 장비는 매크로 기지국의 신호를 검출할 수 있으므로, 매크로 기지국에 핸드오버된다.
선택적으로, 사용자 장비가 업링크 측정을 지원하지 않는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역으로부터 업링크 측정을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역으로 이동하는 경우, 또는 사용자 장비가 전술한 NR_BR 내의 매크로 기지국과 마이크로 기지국 사이에서 이동을 완료하는 경우, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기 또는 기지국은 사용자 장비에 명령 메시지를 전송하여, 업링크 측정으로 스위칭하도록 사용자 장비에 명령할 수 있다. 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기 또는 기지국에 의해 전송되는 명령 메시지를 수신하여, 다운링크 측정을 중지하고 업링크 신호를 전송한다.
전술한 단계들에 기초하여, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송된 제1 명령 메시지를 수신하고, 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
도 5a, 도 5b 및 도 5c는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 측정 방법의 실시예 2의 개략 흐름도이다. 이 신호 측정 방법에는 다음 단계가 포함되지만 이에 한정되는 것은 아니다.
S501. 사용자 장비가 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 업링크 신호를 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한다.
선택적으로, 단계 S501 이후이고 단계 S505 이전에, 상기 신호 측정 방법은 단계 S501b를 더 포함한다: 사용자 장비가 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기에 업링크 신호를 전송한다. 인접 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 수신한다.
유의해야 할 것은, 단계 S501과 단계 S501b는 동시에 수행될 수 있다는 것이다.
S502. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하여, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득한다.
사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의한 측정을 통해 획득된 측정 값은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이다.
선택적으로, 단계 S501 이후이고 단계 S505 이전에, 상기 신호 측정 방법은 단계 S503 및 S504를 더 포함한다. S503. 인접 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정하여, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득한다. S504. 인접 액세스 네트워크 기기는 획득된 업링크 신호 측정 값을 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송한다. 인접 액세스 네트워크 기기는 획득된 업링크 신호 측정 값을 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 업링크 신호 측정 값을 수신하고, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값으로서, 액세스 네트워크에 의해 획득된 업링크 신호 측정 값 및 인접 액세스 네트워크 기기로부터 수신된 업링크 신호 측정 값을 결정한다.
S505. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는지를 판정하고; 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하면 단계 S506을 수행한다.
유의해야 할 것은, 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 설정된 조건을 충족시키지 못한다고 판정한 경우에 액세스 네트워크 기기는 단계 S501로 되돌아 갈 수 있다는 것이다.
S506. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신한다.
제1 명령 정보는 사용자 장비에게 다운링크 측정을 시작하도록 명령하는 데 사용된다.
S507. 사용자 장비가 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다.
본 발명의 본 실시예에서의 단계 S501 내지 S507의 구현 프로세스에 대해서는, 도 4에 도시된 실시예에서의 단계 S401 내지 S407의 구현 프로세스를 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 하지 않는다.
S508. 사용자 장비가 다운링크 측정 결과에 기초하여, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 측정 결과를 보고할지를 판정하고; 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 측정 결과를 보고하기로 결정하면, 사용자 장비는 단계 S509를 수행하거나; 또는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 측정 결과를 보고하지 않기로 결정하면, 사용자 장비는 측정 결과를 보고하지 않는다.
구체적으로, 제1 명령 메시지는 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트를 더 포함한다. 제1 명령 메시지를 수신한 후, 사용자 장비는 제1 명령 메시지로부터 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트를 획득하고, 다운링크 측정 결과 및 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트에 기초하여, 측정 결과를 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 보고할지를 판정한다. 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트는 이벤트 A1 내지 이벤트 A5와 이벤트 B1 및 이벤트 B2를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다. 이벤트 A1은 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 크다는 것, 예를 들어, RSRP가 임계 값보다 크거나 또는 RSRQ가 임계 값보다 크다는 것이다. 이벤트 A2는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 작다는 것, 예를 들어 RSRP가 임계 값보다 작거나 RSRQ가 임계 값보다 작다는 것이다. 이벤트 A3는 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값보다 특정 임계 값만큼 더 크다는 것이다. 이벤트 A4는 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값보다 크다는 것이다. 이벤트 A5는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 임계 값 1보다 작고, 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 2보다 크다는 것이다. 인터-RAT 측정 이벤트는 다음을 포함한다: 이벤트 B1, 즉 인터-RAT 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값보다 큰 경우; 이벤트 B2, 즉 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 1 미만이고, 인터-RAT 인접 액세스 네트워크 기기의 채널 품질이 임계 값 2보다 큰 경우. 전술한 측정 이벤트 이외에도, 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트는, 예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 측정 값이 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 값보다 큰, 다른 측정 이벤트를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 NR BS이고, NR BS에 인접한 액세스 네트워크 기기는 업링크 측정 능력을 갖지 않는 기지국, 예를 들어 LTE 시스템에서의 eNodeB을 포함한다. 이 경우, eNodeB에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 NR BS에 대한 사용자 장비의 측정 결과보다 임계 값(이는 이벤트 A3과 매칭됨)보다 우수한 경우, 사용자 장비가 측정 결과를 현재 체류한 NR BS에 보고할 필요가 있다고 사용자 장비는 결정한다. 또는, eNodeB에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 임계 값(이것은 이벤트 A4와 매칭됨)보다 큰 경우, 사용자 장비가 현재 체류한된 NR BS에 측정 결과를 보고 할 필요가 있다고 사용자 장비는 결정한다. 또는, NR BS에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 임계 값(이벤트 A1과 매칭됨)보다 큰 경우, 사용자 장비가 현재 체류한 NR BS에 측정 결과를 보고할 필요가 있다고 사용자 장비는 결정한다.
사용자 장비의 다운링크 측정 결과가 측정 이벤트를 충족하는 경우, 사용자 장비는 측정 리포트(Measurement Report) 메시지에 측정 결과를 채우고, 측정 리포트 메시지를 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 전송한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 측정 리포트 메시지를 수신한다. 측정 리포트 메시지는 사용자 장비의 측정 값 및 측정 값에 대응하는 액세스 네트워크 기기의 식별자를 포함한다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 측정 리포트 메시지로부터 사용자 장비의 다운링크 측정 값을 알게 된다.
사용자 장비의 측정 결과가 이벤트 명령 정보를 보고하는 측정 리포트에 열거된 측정 이벤트들 중 어느 것과도 매칭되지 않는 경우, 사용자 장비는 측정 결과를 보고하지 않기로 결정한다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 타이머 정보를 더 포함할 수 있다. 타이머 정보는 사용자 장비에 의해 다운링크 측정을 수행하는 지속기간을 지지하는 데 사용된다. 타이머 지속기간에 도달한 때, 측정 결과의 보고가 트리거되지 않으면, 사용자 장비는 사용자 장비의 전력을 더욱 양호하게 절약하기 위해 다운링크 측정을 중지한다.
S509. 사용자 장비가 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 다운링크 측정 리포트 메시지를 전송하고, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 다운링크 측정 리포트 메시지를 수신한다.
S510. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 다운링크 측정보고 메시지에 기초하여, 사용자 장비의 다운링크 측정 결과가 미리 설정된 제1 조건, 미리 설정된 제2 조건 또는 미리 설정된 제3 조건을 충족하는지를 판정하며; 다운링크 측정 결과가 미리 설정된 제1 조건을 충족하면 단계 S511을 수행하거나; 다운링크 측정 결과가 미리 설정된 제2 조건을 충족하면 단계 S513을 수행하거나; 또는 다운링크 측정 결과가 미리 설정된 제3 조건을 충족하면 단계 S515를 수행한다.
미리 설정된 제1 조건은 다음을 포함하지만 이에 한정되지 않는다: 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값은, 다운링크 측정 능력을 갖지 않는 타깃 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값보다 임계 값만큼 작거나, 또는 다운링크 측정 능력을 갖지 않는 타깃 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값은 임계 값보다 크다. 타깃 액세스 네트워크 기기는 도 1에 도시된 네트워크 아키텍처에서의 액세스 네트워크 기기(103)에 대응하는 것이다.
미리 설정된 제2 조건은 다음을 포함하지만 이에 한정되지 않는다: 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값이 임계 값보다 크거나, 또는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값이 다운링크 측정 능력을 갖지 않는 타깃 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값보다, 임계 값만큼 더 크다.
미리 설정된 제3 조건은 다음을 포함하지만 이에 한정되지 않는다: 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값과 현재 체류한 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 값이 모두 임계 값보다 작다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기는 다운링크 측정 기능을 갖는 액세스 네트워크 기기 및/또는 다운링크 측정 기능을 갖지 않는 액세스 네트워크 기기를 포함한다.
S511. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 제2 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제2 명령 메시지를 수신한다.
제2 명령 메시지는 타깃 액세스 네트워크 기기의 식별자를 실어 전달하고, 타깃 액세스 네트워크 기기의 식별자는 사용자 장비에, 타깃 액세스 네트워크 기기의 식별자에 기초하여 현재 체류한 액세스 네트워크 기기로부터 타깃 액세스 네트워크 기기로 핸드오버되도록 명령하는 데 사용된다. 선택적으로, 제2 명령 메시지는 메시지 유형을 더 실어 전달할 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서, 제2 명령 메시지에 실린 메시지 유형은 핸드오버 유형이다. 선택적으로, 제2 명령 메시지는 사용자 장비에 핸드오버되도록 명령하는 데 사용되는 지시 비트를 더 실어 전달할 수 있다. 예를 들어, 지시 비트가 1 또는 0으로 설정되는 경우, 이는 사용자 장비가 핸드오버될 필요가 있다는 것을 지시한다. 제2 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
S512. 사용자 장비가 제2 명령 메시지에 기초하여 타깃 액세스 네트워크 기기로 핸드오버된다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 NR BS이고, 이 NR BS에 인접한 액세스 네트워크 기기는 LTE 네트워크에서의 eNodeB를 포함한다. eNodeB에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 NR BRDP 대한 사용자 장비의 측정 결과보다 임계 값만큼 우수하거나, 또는 eNodeB에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 임계 값보다 큰 경우, NR BS는 제2 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, eNodeB로 이동하도록 사용자 장비를 트리거하고, 업링크 신호의 전송을 중지하도록 사용자 장비를 트리거한다.
구체적으로, 사용자 장비가 활성(ACTIVE) 모드이면, NR BS는 RRC 재구성 메시지를 사용자 장비에 전송하여, 사용자 장비가 핸드오버 프로세스를 개시하도록 트리거한다. 사용자 장비는 NR BS에 의해 전송되는 RRC 재구성 메시지를 수신하고, RRC 재구성 메시지에 기초하여 eNodeB에 대해 랜덤 액세스 프로세스를 개시한 다음, eNodeB로 핸드오버될 eNodeB에 RRC 재구성 완료 메시지를 회신한다. 또는, 사용자 장비가 활성 모드에 있지 않으면, NR BS는 사용자 장비에 페이징 메시지를 전송하여, 활성 상태로 진입하도록 사용자 장비를 트리거한다. 사용자 장비는 NR BS에 의해 전송되는 페이징 메시지를 수신한다음, 활성 상태로 진입 한 다음, eNodeB로 핸드오버될 전술 한 핸드오버 프로세스를 개시한다. 또는, 사용자 장비가 활성 상태에 있지 않으면, 측정 값이 임계 값을 충족하는 경우, 또는 NR BS가 페이징 메시지를 사용하여 사용자 장비에 통지하는 경우, 사용자 장비는 eNodeB에 대한 추적 영역 갱신(Tracking Area Update, 약칭하여 TAU) 프로세스를 개시하고, eNodeB에 대한 TAU 요청 메시지를 개시하고, TAU 프로세스를 사용하여 eNodeB로 핸드오버될 수 있다.
S513. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 제3 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제3 명령 메시지를 수신한다.
제3 명령 메시지는 다운링크 측정을 중지하고, 현재 체류한 액세스 네트워크 기기상에 계속 남아 있도록 사용자 장비에 명령하는 데 사용된다. 선택적으로, 제3 명령 메시지는 다운링크 측정을 중지하도록 사용자 장비에 명령하는 데 사용되는 지시 비트를 더 실어 전달할 수 있다. 예를 들어, 지시 비트가 1 또는 0으로 설정되는 경우, 이는 사용자 장비가 다운링크 측정을 중지할 필요가 있음을 지시한다. 제3 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
S514. 사용자 장비는 제3 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 중지하고 현재 체류한 액세스 네트워크 기기상에 계속 남는다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 NR BS이고, 그 NR BS에 인접한 액세스 네트워크 기기는 LTE 네트워크에서 eNodeB를 포함한다. NR BS에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 eNodeB에 대한 사용자 장비의 측정 결과보다 임계 값만큼 우수한 경우, 또는 NR BS에 대한 사용자 단말기의 측정 결과가 임계 값보다 큰 경우, NR BS는 제3 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하여, 다운링크 측정을 중지하고 NR BS에 남아 있도록 사용자 장비에 명령한다. 또는, 사용자 장비가 측정 결과가 이벤트를 충족한다고 결정한 경우, 측정 결과를 보고한 후, 사용자 장비는 자동으로 다운링크 측정을 중지하고, NR BS상에 계속 남아있을 수 있다.
S515. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 제4 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제4 명령 메시지를 수신한다.
제4 명령 메시지는 사용자 장비에게 다운링크 측정을 계속 수행하도록 명령하는 데 사용된다. 선택적으로, 제4 명령 메시지는 다운링크 측정을 계속 수행하도록 사용자 장비에 명령하는 데 사용되는 지시 비트를 더 실어 전달할 수 있다. 예를 들어, 지시 비트가 1 또는 0으로 설정되는 경우, 이는 사용자 장비가 다운링크 측정을 계속 수행할 필요가 있음을 지시한다. 제4 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
S516. 사용자 장비가 제4 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 계속 수행한다.
예를 들어, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 NR BS이고, 인접한 액세스 네트워크 기기는 LTE 네트워크에서의 eNodeB를 포함한다. NR BS에 대한 사용자 장비의 측정 결과 및 NR BS의 인접 액세스 네트워크 기기에 대한 사용자 장비의 측정 결과가 모두 임계 값보다 작은 경우, NR BS는 제4 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하여, 다른 측정 이벤트가 트리거되거나 또는 사용자 장비가 다운링크 측정을 중지하도록 사용자 장비에게 명령하는 다른 명령 정보를 수신할 때까지, 사용자 장비자가 측정 리포트를 보고한 후에 다운링크 측정을 유지하도록 사용자 장비에 명령한다. 또는, 측정 결과가 이벤트를 충족한다고 사용자 장비가 결정하는 경우, 사용자 장비는 다른 측정 이벤트가 트리거되거나 사용자 장비가 다운링크 측정을 정하도록 사용자 장비에 명령하는 다른 명령 정보를 수신할 때까지, 측정 결과를 보고한 후에 다운링크 측정을 자동으로 유지할 수 있다.
선택적으로, 사용자 장비는 다운링크 측정을 수행하면서 업링크 신호를 계속 전송할 수 있다. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의한 측정을 통해 획득한 결과가 임계 값보다 큰 경우, 사용자 장비는 현재 사용자 장비가 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기상에 머물도록 직접 명령받고, 다운링크 측정을 중지할 수 있다.
전술한 단계들에 기초하여, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 제1 명령 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하고, 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하며; 다운링크 측정 결과가 측정 이벤트를 충족하면, 사용자 장비는 현재 체류한 액세스 네트워크 기기에 측정 결과를 전송하고, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 의해 전송되는 측정 결과를 수신하고, 측정 결과에 기초하여, 사용자 장비를 트리거하여 다른 액세스 네트워크 기기로 핸드오버되거나 현재의 액세스 네트워크 기기상에 남아 있도록 한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
본 발명의 실시예에서의 신호 측정 방법의 더 양호한 구현을 용이하게 하기 위해, 본 발명은 상기 신호 측정 방법을 구현하기 위한 관련 장치를 더 제공한다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 액세스 네트워크 기기의 실시예 1의 개략 구성도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 액세스 네트워크 기기(60)는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이고, 액세스 네트워크 기기(60)는 프로세서(601), 메모리(602), 송수신기(603) 및 버스(604)를 포함한다. 프로세서(601), 메모리(602) 및 송수신기(603)는 버스(604) 또는 다른 방식을 사용하여 연결될 수 있다. 예를 들어, 도 6에서는 버스(604)를 사용하여 연결을 구현한다.
선택적으로, 액세스 네트워크 기기(60)는 네트워크 인터페이스(605) 및 전원 모듈(606)을 더 포함할 수 있다.
프로세서(601)는 디지털 신호 처리(Digital Signal Processing, 약칭하여 DSP) 칩일 수 있다. 프로세서(601)는 무선 채널을 관리하고, 로컬 제어 영역에서 사용자 장비의 교차-셀 핸드오버(cross-cell handover)를 제어하는 등을 하도록 구성된다. 구체적인 구현예에서, 프로세서(601)는 음성 채널 스위칭 및 정보 교환을위한 모듈, 호 처리, 시그널링 처리, 무선 자원 관리, 무선 링크 관리 및 회로 유지보수 기능을 완료하도록 구성된 모듈, 및 다중화/역다중화 및 트랜스코딩 기능을 완료하도록 구성된 모듈을 포함할 수 있다. 상세한 정보에 대해서는 이동 통신 관련 정보를 참조하기 바란다.
메모리(602)는 명령어를 저장하도록 구성된다. 구체적인 구현예에서, 메모리(602)는 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, 약칭하여 ROM) 또는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, 약칭하여 RAM)일 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서, 메모리(602)는 신호 측정 프로그램 코드를 저장하도록 구성된다. 프로세서(601)는 메모리(602)에 저장된 신호 측정 프로그램 코드를 판독하여 실행하도록 구성된다.
송수신기(603)는 송신, 예를 들어 프로세서(601)에 의해 생성되는 이동 통신 신호를 변조하도록 구성되고, 추가로 안테나에 의해 수신되는 이동 통신 신호를 수신, 예를 들어 복조하도록 구성된다.
버스(604)는 산업 표준 아키텍처(Industry Standard Architecture, 약칭하여 ISA) 버스, 주변 구성요소 상호연결(Peripheral Component Interconnect, 약칭하여 PCI) 버스, 확장된 산업 표준 아키텍처(Extended Industry Standard Architecture, 약칭하여 EISA), 집적회로(Inter Integrated Circuit, 약칭하여 IIC) 버스 등일 수 있다.
네트워크 인터페이스(605)는 액세스 네트워크 기기(60)에 의해 사용자 장비와 데이터 통신을 수행하는 데 사용된다.
전원 모듈(606)은 액세스 네트워크 기기(60) 내의 모듈에 전력을 공급하도록 구성된다.
본 발명의 본 실시예에서, 프로세서(601)는 추가로, 메모리(602)에서 신호 측정 프로그램 코드를 호출하여,
사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 작업; 및
업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 송수신기(603)을 사용하여 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 작업 - 여기서 제1 명령 메시지는 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -을 수행하도록 구성된다.
전술한 작업에 기초하여, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행하여, 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 사용자 장비가 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
구체적으로, 업링크 신호 측정 값은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함한다.
선택적으로, 업링크 신호 측정 값은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함한다.
선택적으로, 미리 설정된 조건은 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인 것이다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 명령 정보를 포함하고, 명령 정보는 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용된다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 이 측정 구성 정보는 사용자 장비에, 측정 구성 정보에 기초하여, 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용된다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지, 측정 구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함한다.
유의해야 할 것은, 본 발명의 본 실시예에서 설명된 액세스 네트워크 기기(60) 내의 기능 모듈의 기능에 대해서는, 도 4, 또는 도 5a, 도 5b, 도5c에 도시된 실시예에서의 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 대응하는 액세스 네트워크 기기의 관련 설명을 참조한다. 세부사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 장비의 제1 실시예의 개략 구성도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(70)는 프로세서(701), 메모리(702), 송수신기(703) 및 버스(704)를 포함한다. 프로세서(701), 메모리(702) 및 송수신기(703)는 버스를 사용하거나 다른 방식으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 도 7에서는 버스(704)를 사용하여 연결을 구현한다.
선택적으로, 사용자 장비(70)는 입출력(Input/Output, 약칭하여 I/O) 인터페이스(705), I/O 제어기(706), 디스플레이(707), 센서(708) 및 모듈(709)을 더 포함할 수 있다.
프로세서(701)는 범용 프로세서, 예를 들어 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, 약칭하여 CPU)일 수 있고, 사용자 장비(70)의 운영체제 소프트웨어, 필요한 애플리케이션 프로그램 소프트웨어 등을 실행하도록 구성된다. 프로세서(701)는 송수신기(703)를 사용하여 수신된 데이터를 처리할 수 있다. 프로세서(701)는 처리된 데이터를 무선 송신을 위해 송수신기(703)로 추가로 전송할 수 있다.
메모리(702)는 명령어를 저장하도록 구성되고, 메모리(702)는, 예를 들어 RAM과 같은 휘발성 메모리(Volatile Memory)를 포함할 수 있다. 또는, 메모리(702)는 예를 들어 ROM, 하드 디스크(Hard Disk Drive, 약칭하여 HDD) 또는 고체 상태 드라이브(Solid State Drive, 약칭하여 SSD)와 같은 비휘발성 메모리(Nonvolatile Memory)를 포함할 수 있다. 또는 메모리(702)는 전술한 유형의 메모리들의 조합을 포함할 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서, 메모리(702)는 신호 측정 프로그램 코드를 저장하도록 구성된다. 프로세서(701)는 메모리(702)에 저장된 신호 측정 프로그램 코드를 판독하여 실행하도록 구성된다.
송수신기(703)는 사용자 장비(70)를 위한 통신 기능을 제공하고, 프로세서(701)에 의해 생성되는 이동 통신 신호를 송신, 예를 들어 증폭, 변조 또는 코딩하도록 구성되고, 추가로 안테나에 의해 수신된 이동 통신 신호를 수신, 예를 들어 복조 또는 디코딩하도록 구성된다.
버스(704)는 ISA 버스, PCI 버스, EISA 버스, IIC 버스 등일 수 있다.
I/O 인터페이스(705)는 사용자 장비(70)의 외부 인터페이스이고, 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus, 약칭하여 USB) 인터페이스, 보안 디지털 카드 디지털(Secure Digital card, 약칭하여 SD) 인터페이스, 푸시버튼 인터페이스(push-button interface) 등을 포함할 수 있다.
I/O 제어기(706)는 사용자 장비(70) 내의 다양한 입/출력 기기 간의 데이터 교환을 제어하도록 구성된다. 데이터 교환은 특히 프로세서(701), I/O 인터페이스(705) 및 디스플레이(707) 사이의 데이터 교환을 포함한다.
디스플레이(707)는 사용자 장비(70) 내의 디스플레이 스크린 및 터치 스크린이다. 디스플레이(707)는 소프트웨어 실행 상태, 전원 상태, 시간, 사용자 구성 인터페이스 및 사용자 장비(70)의 구성 결과를 표시하도록 구성된다. 터치 스크린은 사용자 터치 조작을 수신하고, 사용자 터치 조작을 사용자 조작 명령으로 변환하도록 구성된다.
센서(708)는 전역 위치결정 시스템 (Global Positioning System, 약칭하여 GPS) 모듈, 중력 센서, 가속 센서, 거리 센서, 카메라, 광학 센서 등을 포함할 수 있다.
전원 모듈(709)은 사용자 장비(70) 내의 모듈에 전력을 공급한다.
본 발명의 본 실시예에서, 프로세서(701)는 주로 메모리(702)에 저장된 신호 측정 프로그램을 호출하여,
송수신기(703)를 사용하여, 사용자 장비(70)가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하는 작업 - 여기서 제1 명령 메시지는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우에 전송됨 -; 및
제1 명령에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하는 작업을 수행하도록 구성된다.
전술한 작업에 기초하여, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 사용자 장비가 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
구체적으로, 업링크 신호 측정 값은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함한다.
선택적으로, 업링크 신호 측정 값은, 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함한다.
선택적으로, 미리 설정된 조건은 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값보다 이하인 것이다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 명령 정보를 포함하고, 이 명령 정보는 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용된다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 이 측정 구성 정보는 사용자 장비에, 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정 구성 정보에 기초하여 측정하도록 명령하는 데 사용된다.
선택적으로, 제1 명령 메시지는 RRC 재구성 메시지, 측정 구성 메시지 또는 페이징 메시지를 포함한다.
유의해야 할 것은 본 발명의 본 실시예에서 기술된 사용자 장비(70) 내의 기능 모듈의 기능에 대해서는 도 4, 또는 도 5a, 도 5b 및 도 5c에 도시된 실시예에서의 대응하는 사용자 장비의 관련 설명을 참조한다는 것이다. 세부사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 액세스 네트워크 기기의 실시예 2의 개략 구성도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 액세스 네트워크 기기(80)는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이고, 액세스 네트워크 기기(80)는 획득 모듈(801) 및 전송 모듈(802)을 포함한다.
획득 모듈(801)은 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하도록 구성된다.
전신 모듈(802)은, 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하며, 여기서 제1 명령 메시지는 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용된다.
액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하고; 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하고, 사용자 장비는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행한다. 따라서, 액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 사용자 장비가 이동하기 때문에 사용자 장비가 연결해제되는 문제를 회피할 수 있다.
유의해야 할 것은, 본 발명의 본 실시예에서 기술된 액세스 네트워크 기기(80) 내의 기능 모듈의 기능에 대해서는 도 4, 또는 도 5a, 도 5b 및 도 5c에 도시된 실시예에서의 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 대응하는 액세스 네트워크 기기의 관련 설명을 참조한다는 것이다. 세부사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 장비의 실시예 2의 개략 구성도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 사용자 장비(90)는 수신 모듈(901) 및 측정 모듈(902)을 포함한다.
수신 모듈(901)은 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하도록 구성되며, 여기서 제1 명령 메시지는 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우에 액세스 네트워크 기기에 의해 전송된다.
측정 모듈(902)은 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하도록 구성된다.
액세스 네트워크 기기가 업링크 신호 측정을 수행하는 시나리오에서, 사용자 장비는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 측정을 수행할 수 있어, 업링크 신호 측정 방식을 지원하는 액세스 네트워크 기기의 커버리지 영역 밖으로 사용자 장비가 이동하기 때문에 사용자 장비의 연결이 끊어지는 문제를 회피할 수 있다.
유의할 것은, 본 발명의 본 실시예에서 기술된 사용자 장비(80) 내의 기능 모듈의 기능에 대해서는 도 4, 또는 도 5a, 도 5b 및 도 5c에 도시된 실시예에서의 대응하는 사용자 장비의 관련 설명을 참조한다는 것이다. 세부사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
당업자라면 방법 실시예의 모든 단계 또는 일부가 관련 하드웨어에 명령하는 프로그램에 의해 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행될 때, 방법 실시예의 단계들이 수행된다. 저장 매체로는 ROM, RAM, 자기 디스크 또는 광학 디스크와 같은, 프로그램 코드를 저장할 수 있은 임의의 매체를 포함한다.
끝으로, 유의해야 할 것은 전술한 실시예는 본 발명의 기술적 방안을 설명하기 위한 것일 뿐이며, 본 발명을 한정하는 것이 아니라는 것이다. 본 발명은 전술 한 실시예를 참조하여 상세히 설명되었지만, 당업자라면 본 발명의 실시예에서의 기술적 방안의 범위를 벗어나지 않으면서, 전술한 실시예에 기술된 기술적 방안들에 여전히 수정을 가할 수 있거나 또는 그 일부 또는 모든 기술적 특징을 등가물로 대체할 수 있다는 것을 이해해야 한다.

Claims (25)

  1. 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 단계; 및
    상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -
    를 포함하는 신호 측정 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함하는, 신호 측정 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 상기 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함하는, 신호 측정 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인, 신호 측정 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여 상기 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용되는, 신호 측정 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 재구성 메시지, 또는 측정 구성 메시지, 또는 페이징 메시지를 포함하는, 신호 측정 방법.
  7. 사용자 장비가, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우에 상기 액세스 네트워크 기기에 의해 전송됨 -; 및
    상기 사용자 장비가 상기 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하는 단계
    를 포함하는 신호 측정 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함하는, 신호 측정 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 상기 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함하는, 신호 측정 방법.
  10. 제7항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인, 신호 측정 방법.
  11. 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여 상기 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용되는, 신호 측정 방법.
  12. 제7항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 재구성 메시지, 또는 측정 구성 메시지, 또는 페이징 메시지를 포함하는, 신호 측정 방법.
  13. 액세스 네트워크 기기로서,
    상기 액세스 네트워크 기기는 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기이고, 상기 액세스 네트워크 기기는,
    송수신기;
    명령어를 저장하도록 구성된 메모리; 및
    상기 메모리 및 상기 송수신기와 개별적으로 연결되고, 상기 명령어를 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 명령어를 실행할 때,
    상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값을 획득하는 단계; 및
    상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우, 상기 사용자 장비에 제1 명령 메시지를 전송하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 다운링크 신호 측정을 수행하도록 명령하는 데 사용됨 -를 수행하는,
    액세스 네트워크 기기.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함하는, 액세스 네트워크 기기.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 상기 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함하는, 액세스 네트워크 기기.
  16. 제13항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인, 액세스 네트워크 기기.
  17. 제13항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여 상기 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용되는, 액세스 네트워크 기기.
  18. 제13항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 재구성 메시지, 또는 측정 구성 메시지, 또는 페이징 메시지를 포함하는, 액세스 네트워크 기기.
  19. 사용자 장비로서,
    송수신기;
    명령어를 저장하도록 구성된 메모리; 및
    상기 메모리 및 상기 송수신기에 개별적으로 연결되고 상기 명령어를 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 명령어를 실행할 때,
    상기 송수신기를 사용하여, 상기 사용자 장비가 현재 체류하고 있는 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 제1 명령 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 명령 메시지는 상기 사용자 장비에 대응하는 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 조건을 충족하는 경우 상기 액세스 네트워크 기기에 의해 전송됨 -; 및
    상기 사용자 장비가 상기 제1 명령 메시지에 기초하여 다운링크 신호 측정을 수행하는 단계를 수행하는,
    사용자 장비.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 포함하는, 사용자 장비.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 업링크 신호 측정 값은 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기가 상기 사용자 장비에 의해 전송되는 상기 업링크 신호를 측정한 후에 획득된 업링크 신호 측정 값을 더 포함하는, 사용자 장비.
  22. 제19항 내지 제21항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은 상기 업링크 신호 측정 값이 미리 설정된 임계 값 이하인, 사용자 장비.
  23. 제19항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 상기 액세스 네트워크 기기의 인접 액세스 네트워크 기기의 측정 구성 정보를 더 포함하고, 상기 측정 구성 정보는 상기 사용자 장비에, 상기 측정 구성 정보에 기초하여 상기 인접 액세스 네트워크 기기에 의해 전송되는 다운링크 신호를 측정하도록 명령하는 데 사용되는, 사용자 장비.
  24. 제19항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 명령 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 재구성 메시지, 또는 측정 구성 메시지, 또는 페이징 메시지를 포함하는, 사용자 장비.
  25. 제13항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 액세스 네트워크 기기 및 제19항 내지 제24항 중 어느 한 항에 따른 사용자 장비를 포함하는 통신 시스템.

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