KR20200116015A - 링크 품질 검출 방법 및 단말 기기 - Google Patents

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지후아 시
웬홍 첸
지 장
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 출원의 실시예는 링크 품질 검출 방법 및 단말 기기를 개시하고, 상기 링크 품질 검출 방법은, 단말 기기가 제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하는 단계 - 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계 - 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ;를 포함한다. 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 방법 및 단말 기기는 신호 전송 성능 향상에 유리하다.

Description

링크 품질 검출 방법 및 단말 기기
본 출원의 실시예는 통신 분야에 관한 것으로, 보다 구체적으로 링크 품질 검출 방법 및 단말 기기에 관한 것이다.
5세대(5G) 이동 통신 기술의 연구에서, 빔포밍 기술은 커버리지와 주파수 스펙트럼을 향상시키는 하나의 중요한 기술이다. 빔포밍은 안테나 어레이에 기반한 신호 전처리 기술로서, 각 안테나 어레이 소자에서 신호를 송신하는 가중치를 조정하여 지향성을 구비하는 빔을 생성한다.
네트워크 기기는 상이한 빔을 사용하여 다수의 신호를 송신할 수 있고, 단말 기기는 수신한 이 신호들을 측정함으로써, 이 신호들의 링크가 사용하지 못할 정도로 불량인 것인 지를 판단하고, 다시 말하면, 이 신호들이 사용하는 송신 빔이 사용 가능한 지의 여부를 판단하는데, 즉, 빔 고장(beam failure)를 판단하지만, beam failure를 어떻게 판단할 지는 현재 참조할 수 있는 해결수단이 없다.
이에, 본 출원의 실시예는 신호 전송 성능 향상에 유리한 링크 품질 검출 방법 및 단말 기기를 제공한다.
제 1 양태에 따르면, 단말 기기가 제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하는 단계 - 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계 - 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ;를 포함하는 링크 품질 검출 방법을 제공한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계; 및/또는 상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 제 2 타이머를 가동 또는 재가동시키고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계를 더 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 계수기에 1을 더하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 계속하여 수신하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 제 1 타이머의 지속 시간은 상기 제 2 타이머의 지속 시간보다 크다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 상기 제 1 이벤트를 수신할 때마다 계수기에 1을 더하는 단계; 및 상기 계수기의 값이 제 1 값에 도달하지 못할 경우 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 K개의 타이머를 가동시키는 단계를 더 포함하고, K는 양의 정수이며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, K = 1이고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 하나의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, K는 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K개의 타이머 중의 j번째 타이머의 지속 시간은 상기 K개의 타이머 중의 (j+1)번째 타이머의 지속 시간보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머는 하나의 임계값에 대응되고, 상기 j번째 타이머에 대응되는 임계값은 상기 (j+1)번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 연이어 가동되는 2개의 타이머의 작업 시간은 중첩되고, j는 양의 정수이며, j는 K보다 작다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 각각의 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 K개의 타이머의 시작 시간은 동일하다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 계수기로 하여금 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트를 계속하여 계수(count)하도록 하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, i는 K보다 작거나 같은 양의 정수이다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 제 1 값은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것이다.
하나의 가능한 실시형태에서, 타이머의 지속 시간은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것이다.
하나의 가능한 실시형태에서,상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율(block error rate)이 제 2 값보다 높거나 같은 것을 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서,상기 제 1 신호 세트 중의 신호는 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 및/또는, 동기화 신호(Synchronization Signal, SS)/물리적 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH) 블록을 포함한다.
하나의 가능한 실시형태에서, 상기 제 1 프로토콜 계층은 물리적 계층이고, 상기 제 2 프로토콜 계층은 상위 계층이다.
제 2 양태에 따르면, 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 링크 품질 검출 방법을 수행하는 단말 기기를 제공한다. 구체적으로, 상기 단말 기기는 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 링크 품질 검출 방법을 수행하는 유닛을 포함한다.
제 3 양태에 따르면, 메모리, 프로세서, 입력 인터페이스 및 출력 인터페이스를 포함하는 단말 기기를 제공한다. 여기서, 메모리, 프로세서, 입력 인터페이스 및 출력 인터페이스 버스 시스템을 통해 서로 연결된다. 상기 메모리는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행하며, 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 링크 품질 검출 방법을 수행한다.
본 출원의 이러한 양태 또는 다른 양태는 이하의 실시예의 설명에서 보다 간단명료해질 것이다.
도 1은 본 출원의 실시예의 하나의 응용 시나리오의 개략도이다.
도 2는 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 방법의 예시적 블록도이다.
도 3은 본 출원의 실시예에 따른 K개의 타이머의 시작과 종료의 개략도이다.
도 4는 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기의 예시적 블록도이다.
도 5는 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기의 다른 예시적 블록도이다.
아래 본 출원의 실시예의 도면을 결부하여 본 출원의 실시예에 따른 기술적 해결수단을 명확하고 완전하게 설명한다.
본 출원의 실시예에 따른 기술적 해결수단은 다양한 통신 시스템, 예를 들어 이동 통신 글로벌(Global System of Mobile communication, GSM) 시스템, 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 시스템(General Packet Radio Service,GPRS), 롱 텀 에볼루션(LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 이중 통신(Frequency Division Duplex, FDD) 시스템, LTE 시분할 이중 통신(Time Division Duplex, TDD), 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), 와이맥스(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신 시스템, 엔알(New Radio, NR) 또는 미래 5G 시스템 등에 적용 가능함을 이해해야 한다.
특히, 본 출원의 실시예에 따른 기술적 해결수단은 비직교 다중 접속 기술에 기반한 각종 통신 시스템에 응용될 수 있고, 예를 들면 스페어스 코드 다중 접속(Sparse Code Multiple Access, SCMA) 시스템, 저밀도 서명(Low Density Signature, LDS) 시스템 등이며, 물론 SCMA 시스템 및 LDS 시스템은 통신 분야에서 다른 명칭으로 불릴 수도 있다. 또한, 본 출원의 실시예에 따른 기술적 해결수단은 비직교 다중 접속 기술을 사용하는 다중 반송파 전송 시스템에 응용될 수 있고, 예를 들면 비직교 다중 접속 기술 직교 주파수 분할 다중(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM), 필터 뱅크 반송파(Filter Bank Multi-Carrier, FBMC), 일반 주파수 분할 다중(Generalized Frequency Division Multiplexing, GFDM), 필터 직교 주파수 분할 다중(Filtered-OFDM, F-OFDM) 시스템 등을 사용한다.
본 출원의 실시예에 따른 단말 기기는 사용자 기기(User Equipment, UE), 액세스 단말기, 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일 플랫폼, 원격 스테이션, 원격 단말기, 모바일 기기, 사용자 단말기, 단말기, 무선 통신기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치로 지칭될 수 있다. 액세스 단말기는 셀룰러 폰, 무선 전화, 세션 시작 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 폰, 무선 사용자 회선(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 기능이 구비된 휴대용 기기, 컴퓨팅 기기 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 기기, 차량 탑재 기기, 착용가능 기기 및 미래 5G네트워크의 단말 기기 또는 미래 에볼루션 공중육상이동망(Public Land Mobile Network, PLMN) 중의 단말 기기 등일 수 있지만, 본 출원의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기는 단말 기기와 통신을 진행하기 위한 기기일 수 있고, 상기 네트워크 기기는 GSM 또는 CDMA 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, WCDMA 시스템 중의 기지국(NodeB, NB)일 수도 있으며, LTE 시스템 중의 에볼루션형 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있으며, 클라우드 무선 접속 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN) 상황 하에서의 무선 컨트롤러일 수도 있거나, 중계국 또는 액세스 포인트, 차량탑재 기기, 착용가능 기기 및 미래 5G 네트워크 중의 네트워크 기기 또는 미래 에볼루션 PLMN 네트워크 중의 네트워크 기기 등일 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
도 1은 본 출원의 실시예의 하나의 응용 시나리오의 개략도이다. 도 1에서의 통신 시스템은 단말 기기(10)와 네트워크 기기(20)를 포함할 수 있다. 네트워크 기기(20)는 단말 기기(10)에 통신 서비스를 제공하고 핵심망에 접속하기 위한 것이고, 단말 기기(10)는 네트워크 기기(20)가 송신한 동기화 신호, 방송 신호 등을 검색하여 네트워크에 접속함으로써, 네트워크와 통신할 수 있다. 도 1에 도시된 화살표는 단말 기기(10)와 네트워크 기기(20) 사이의 셀룰러 링크를 통해 업링크/다운링크 전송을 진행하는 것을 표시할 수 있다.
도 2는 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 방법(100)의 예시적 블록도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 링크 품질 검출 방법(100)은 이하 부분 또는 모든 단계를 포함한다.
단계S110에서, 단말 기기는 제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하고, 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시한다.
단계S120에서, 상기 단말 기기는 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하고, 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시한다.
설명해야 할 것은, 본 출원에서의 제 1 프로토콜 계층은 물리적 계층일 수 있고, 제 2 프로토콜 계층은 상위 계층일 수 있는데, 예를 들어, 제 2 프로토콜 계층은 매체 접근 제어(Media Access Control, MAC) 계층일 수 있다. 본 출원에서의 제 1 신호 세트 중의 신호는 동일한 송신 빔을 사용할 수 있거나, 상이한 송신 빔을 사용할 수도 있음을 이해해야 한다, 본 출원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
구체적으로, 단말 기기가 네트워크 기기가 송신한 어느 하나의 신호 세트 중의 신호를 수신한 후, 단말 기기의 물리적 계층은 상기 신호 세트 중의 신호를 측정함으로써 이 신호들을 전송하는 링크 품질을 판단할 수 있다. 다시 말하면, 상기 신호 세트 중의 신호가 사용하는 송신 빔이 사용 가능한 지의 여부를 판단하는데, 예를 들어, 상기 신호 세트 중의 신호 품질이 어느 하나의 임계값보다 나쁜 지의 여부를 판단할 수 있고, 한 번의 측정에서 상기 신호 세트 중의 모든 신호의 품질이 모두 상기 임계값보다 나쁠 경우, 상기 신호 세트가 사용하는 빔이 사용 불가능한 것으로 인정할 수 있다. 그러므로 단말 기기의 물리적 계층은 단말 기기의 상위 계층에 상기 이벤트를 보고할 수 있는데, 다시 말하면 상위 계층이 이 번에 측정한 상기 신호 세트가 사용하는 빔이 실행 불가능한 것으로 보고한다. 단말 기기는 상위 계층에서 수신된 상기 이벤트에 기반하여 상기 빔이 확실히 사용 불가능한 것인 지를 추가적으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말 기기의 물리적 계층이 상기 신호 세트 중의 신호를 연속적으로 여러 번 측정하고 상기 여러 번 측정한 결과가 모두 상기 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 사용 불가능한 것이면, 단말 기기의 물리적 계층은 상위 계층에 연속적으로 보고하고, 상위 계층은 상기 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 확실히 사용 불가능한 것으로 결정할 수 있다. 단말 기기의 상위 계층이 상기 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 확실히 사용 불가능한 것으로 판단할 경우, 단말 기기는 다른 신호 세트로부터 품질이 비교적 좋은 신호를 선택하여 네트워크 기기에 보고하여 네트워크 기기로 하여금 단말 기기가 보고한 신호가 사용한 송신 빔을 사용하여 후속적으로 신호를 전송하도록 할 수 있다.
따라서, 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 방법은 신호 전송 성능 향상에 유리하다.
본 출원의 실시예에서의 제 1 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 모든 신호의 품질이 모두 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것일 수 있고, 상기 제 1 신호 세트 중의 부분 신호의 품질이 모두 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것일 수 있는데, 예를 들어, 상기 신호 세트 중 50 %를 초과하는 신호의 품질이 모두 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것 등일 수 있음을 이해해야 하고, 본 출원의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계; 및/또는 상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
단말 기기는 상위 계층에서 수신된 제 1 이벤트의 횟수에 따라 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층이 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 어느 하나의 값보다 크거나 같으면, 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있다. 단말 기기는 어느 하나의 기설정된 지속 시간 내에 수신된 제 1 이벤트의 횟수가 어느 하나의 값보다 크거나 같을 경우 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있거나, 단말 기기는 연속적으로 수신된 제 1 이벤트의 횟수가 어느 하나의 값보다 크거나 같을 경우 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수도 있다.
단말 기기는 기설정된 지속 시간 내 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수도 있다. 예를 들어, 네트워크 기기는 미리 상기 제 1 이벤트의 발생 횟수에 따라 하나의 타이머를 설정할 수 있고, 단말 기기는 상기 타이머가 만료(expire)되거나 다시 말해 상기 타이머가 시간 초과할 경우 상기 제 2 이벤트의 발생을 직접 결정할 수 있다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 제 2 타이머를 가동 또는 재가동시키고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 연속적으로 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계; 및/또는 상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 연속적인 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
단말 기기의 물리적 계층이 상위 계층에 제 1 이벤트를 보고하는 것은 주기적일 수 있고, 만약 한번 보고하지 않은 적 있으면, 상위 계층은 이 번에 측정한 상기 제 1 신호 세트 중의 신호 품질이 제 1 조건을 만족시키는 것을 알 수 있다. 단말 기기의 상위 계층은 매 번 하나의 제 1 이벤트를 수신한 후 하나의 타이머를 가동시키는 것일 수 있다. 단말 기기의 상위 계층이 상기 타이머 내에 하나의 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 상위 계층이 상기 제 1 이벤트를 연속적으로 수신하는 것으로 인정할 수 있다. 단말 기기의 상위 계층이 상기 타이머 내에 하나의 제 1 이벤트를 수신하지 못하면, 상기 상위 계층이 상기 제 1 이벤트를 연속적으로 수신하지 못하는 것으로 인정할 수 있고, 상위 계층은 제 2 이벤트의 발생을 다시 판단할 수 있다.
하나의 선택 가능한 실시예로서, 단말 기기의 물리적 계층이 어느 한 번 측정한 상기 제 1 신호 세트 중의 신호 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 우수하면, 물리적 계층은 상위 계층에 하나의 제 3 이벤트를 보고하여 상위 계층이 이 번에 측정한 제 1 신호 세트 중의 신호 품질이 우수한 것으로 통지할 수 있고, 상위 계층이 상기 제 3 이벤트를 수신하기만 하면 제 2 이벤트의 발생을 다시 판단할 수 있다.
또한, 단말 기기는 연속적으로 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생 여부를 판단할 수 있는데, 예를 들어, 단말 기기는 연속적으로 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수가 제 1 값보다 크거나 같은 지의 여부를 판단할 수 있고, 상기 제 1 값은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것일 수 있다. 단말 기기가 연속적으로 수신된 횟수가 제 1 값보다 크거나 같은 것으로 판단하면, 단말 기기는 상기 제 1 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 사용 불가능한 것으로 인정할 수 있다. 단말 기기가 연속적으로 수신된 횟수가 제 1 값보다 작은 것으로 판단하면, 단말 기기의 상위 계층은 타이머를 계속하여 재가동시키고 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신할 수 있다.
또한, 단말 기기는 상기 제 1 이벤트를 연속적으로 수신하는 지속 시간이 기설정된 값을 초과하는 지의 여부에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말 기기는 하나의 긴 타이머를 설정하여 상기 긴 타이머 내에서 상기 제 1 이벤트를 연속적으로 수신할 수 있다. 상기 긴 타이머가 시간 초과할 경우, 상기 제 2 이벤트의 발생을 직접 인정할 수 있는데, 다시 말하면, 상기 제 1 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 사용 불가능한 것으로 인정할 수 있다. 상기 긴 타이머가 아직 시간 초과하지 않을 경우, 단말 기기의 상위 계층은 상기 긴 타이머가 시간 초과할 때까지 상기 긴 타이머 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 연속적으로 계속하여 수신할 수 있다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 계수기에 1을 더하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하거나, 상기 제 2 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 연속적으로 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
구체적으로 말하면, 단말 기기는 하나의 계수기를 설정할 수 있고, 상기 계수기의 기본값은 0이며, 상위 계층이 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다, 상기 계수기에 1을 더하고 하나의 타이머를 가동시키며, 상기 타이머의 지속 시간 내에 다음의 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 계수기는 계속하여 계수(count)하고 상기 타이머를 재가동시키며, 상기 타이머의 지속 시간 내에 다음의 제 1 이벤트를 수시하지 못하거나 하나의 제 3 이벤트를 수신하면, 계수기를 0으로 리셋하고 한 라운드의 계수를 다시 시작할 수 있다. 계수기의 값이 어느 하나의 값보다 크거나 같을 경우, 상위 계층은 제 2 이벤트의 발생을 인정할 수 있다,
하나의 선택 가능한 실시예로서, 단말 기기는 하나의 계수기를 설정할 수도 있고, 상기 계수기의 기본값은 하나의 임계값이며, 상기 계층이 하나의 제 1 이벤트를 수신하지 못하면, 상기 계수기는 상기 계수기에서 1을 덜고 하나의 타이머를 가동시키며, 상기 타이머의 지속 시간 내에 다음의 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 계수기는 계속하여 계수하고 상기 타이머를 재가동시키며, 상기 타이머의 지속 시간 내에 다음의 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 하나의 제 3 이벤트를 수신하면, 계수기를 기본값으로 리셋하고 한 라운드의 계수를 다시 시작할 수 있다. 계수기의 값이 어느 하나의 특정 값과 같거나 0과 같을 경우, 상기 계층은 제 2 이벤트의 발생을 인정할 수 있다. 예를 들면, t1 시각 계수기의 기본값은 0이고, t1 시각 이후의 t2 시각에 첫 번째 제 1 이벤트를 수신하면, 단말 기기는 계수기에 1을 더하고 타이머를 가동시킬 수 있으며, 상기 타이머 지속 시간 내에 두 번째 제 1 이벤트를 수신하면, 단말 기기는 계수기에 계속하여 1을 더하고 타이머를 재가동시켜 세 번째 제 1 이벤트를 기다리고, 단말 기기의 상위 계층이 연속적으로 다섯 번째 제 1 이벤트를 수신한 것으로 가정하면, 제 2 이벤트의 발생을 인정할 수 있다. 상위 계층이 첫 번째 제 1 이벤트 이후의 타이머 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 제 3 이벤트를 수신하면, 단말 기기는 계수기를 직접 0으로 리셋하고 제 2 이벤트의 판단을 다시 시작할 수 있다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 계속하여 수신하는 단계; 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 제 1 타이머를 재가동시키거나, 상기 제 2 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 제 2 타이머의 지속 시간은 상기 제 2 타이머의 지속 시간보다 크다.
구체적으로 말하면, 단말 기기는 타이머T1 및 타이머T2인 2개의 타이머를 설정할 수 있고, 타이머T1의 지속 시간은 타이머T2의 지속 시간보다 크며, 단말 기기는 타이머T1을 직접 가동시킬 수 있거나 상위 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신한 후 타이머1을 가동시킬 수 있고, 상기 타이머T1의 지속 시간 내 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 타이머T2를 가동 또는 재가동시킬 수 있다. 상위 계층이 상기 타이머T2의 지속 시간 내에 하나의 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 타이머T1은 계속하여 계수하고 타이머T2를 재가동시키는데, 다시 말하면, 상기 타이머T2의 지속 시간 내에 계속하여 상기 제 1 이벤트를 수신한다. 상위 계층이 상기 타이머T2의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 타이머T1을 재가동시키고, 상기 타이머T1이 시간 초과되면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 인정할 수 있다. 상기 타이머T1의 지속 시간은 상기 제 2 이벤트의 발생 여부를 판단하는 근거인 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 결정될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 물리적 계층이 제 1 이벤트를 보고하는 주기는 10 ms이고, 상기 제 2 이벤트의 발생 여부를 판단하는 근거인 상기 제 1 이벤트의 횟수가 5이면, 상기 타이머T1의 지속 시간을 50 ms로 설정할 수 있거나 45 ms 등으로 설정할 수 있다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 상기 제 1 이벤트를 수신할 때마다 계수기에 1을 더하는 단계; 및 상기 계수기의 값이 제 1 값에 도달하지 못할 경우 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
단말 기기는 상위 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하고, 상기 계수기의 값이 기설정된 값에 도달한 후, 예컨대 기본값이 0이고 어느 하나의 임계값까지 계속하여 더하거나, 기본값이 N이고 M까지 계속하여 덜며 N은 M보다 클 때 결정할 수 있다. 상위 계층이 계수기의 값이 M에 도달하지 않았을 때 제 3 이벤트를 수신하면, 단말 기기는 계수기를 직접 0으로 리셋하고 제 2 이벤트의 판단을 다시 시작할 수 있다. 다시 말하면, 단말 기기가 제 3 이벤트를 수신하면, 계수기를 기본값으로 리셋한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계; 및 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시한다.
단말 기기는 하나의 긴 타이머를 설정할 수 있고, 상기 긴 타이머에서 제 3 이벤트를 수신하기만 하면, 단말 기기는 상기 긴 타이머를 직접 재가동시키고 제 2 이벤트의 판단을 다시 시작할 수 있다. 상기 긴 타이머가 시간 초과되고 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하지 못하면, 단말 기기는 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있다.
본 출원의 실시예에서의 제 1 조건, 제 2 조건 및 제 3 조건은 동일한 판단 조건일 수 있는데, 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질을 동일한 임계와 비교할 수 있고, 상이한 임계와 비교할 수도 있음을 이해해야 하고, 본 출원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 링크 품질 검출 방법은, 상기 단말 기기가 K개의 타이머를 가동시키는 단계를 더 포함하고, K는 양의 정수이며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함한다.
상기 K가 1이면, 단말 기기는 하나의 타이머를 가동시키고, 상위 계층은 상기 타이머 내에 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생 여부를 결정할 수 있다.
상기 K가 1보다 큰 정수이면, 단말 기기는 다수의 타이머를 가동시킬 수 있고, 상기 K개의 타이머 중의 j번째 타이머의 지속 시간은 상기 K개의 타이머 중의 (j+1)번째 타이머의 지속 시간보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머는 하나의 임계값에 대응되고, 상기 j번째 타이머에 대응되는 임계값은 상기 (j+1)번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 연이어 가동되는 2개의 타이머의 작업 시간은 중첩되고, j는 양의 정수이며, j는 K보다 작다. 도 3에 도시된 바와 같이, K = 5이고, 상기 5개의 타이머는 타이머T1, 타이머T2, 타이머T3, 타이머T4 및 타이머T5를 포함하며, t1은 각각의 타이머의 시작 시각을 표시하고, t2는 각각의 타이머의 종료 시각을 표시한다. 도 3으로부터 알 수 있는 바, 상기 타이머T1의 지속 시간 < 타이머T2의 지속 시간 < 타이머T3의 지속 시간 < 타이머T4의 지속 시간 < 타이머T5의 지속 시간이다. 시작 시각이 연결된 2개의 타이머의 작업 지속 시간은 중첩된다. 단말 기기의 상위 계층은 연이어 가동되는 상기 5개의 타이머의 지속 시간 내 제 1 이벤트의 수신 상황에 따라 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 각각의 타이머에 하나의 임계값을 설정할 수 있고, 상위 계층은 어느 하나의 타이머 내에 수신된 제 1 이벤트의 개수가 상기 타이머에 대응되는 임계값을 초과하였는지의 여부를 판단할 수 있다. 초과하였으면, 상위 계층은 다음의 타이머가 시간 초과될 때 상기 타이머 지속 시간 내에 수신된 제 1 이벤트의 개수가 상기 타이머에 대응되는 임계값을 초과하였는지의 여부를 계속하여 판단할 수 있고, 상위 계층이 상기 5개의 타이머 지속 시간 내에 수신된 제 1 이벤트의 개수가 모두 대응되는 임계값보다 크거나 같은 것으로 연속적으로 판단하면, 상위 계층은 제 2 이벤트의 발생을 인정할 수 있다. 단말 기기는 각각의 타이머에 각각 하나의 계수기를 설정하여 상응한 타이머 지속 시간 내에 수신된 제 1 이벤트의 개수를 계산할 수 있다. 상위 계층이 어느 하나의 타이머 지속 시간 내에 수신된 제 1 이벤트의 개수가 대응되는 임계값보다 작은 것으로 판단하면, 상위 계층은 첫 번째 타이머로부터 다시 계수하기 시작할 수 있다. 선택 가능하게, 상기 K개의 타이머의 시작 시각은 동일하고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기는 계수기로 하여금 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트를 계속하여 계수하도록 하며, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으면, 상기 단말 기기는 상기 계수기를 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키며, i는 K보다 작거나 같은 양의 정수이다.
다시 말하면, 단말 기기는 상기 K개의 타이머를 동시에 가동시킬 수 있는데, 이때 상기 기 K개의 타이머에 하나의 계수기를 설정할 수 있다. 그러므로 상위 계층은 각각의 타이머가 시간 초과될 경우, 상기 타이머 내의 제 1 이벤트의 개수가 상응한 임계값보다 큰 지의 여부를 판단할 수 있고, 크면, 계수기는 계속하여 계수하며, 작으면, 계수기는 직접 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키며 제 2 이벤트의 판단을 다시 진행할 수 있다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율(BLock Error Rate, BLER)이 제 2 값보다 높거나 같은 것을 포함한다. 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율이 제 3 값보다 작은 것을 포함한다. 여기서, 상기 제 2 값과 상기 제 3 값은 동일한 값일 수 있고, 상이한 값일 수도 있다.
본 출원의 실시예에서의 각 임계값, 판단 조건 및 임계값 등은 모두 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정될 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 본 출원의 실시예에서의 각 타이머의 지속 시간도 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정될 수 있음을 이해해야 한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 제 1 신호 세트 중의 신호는 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 및/또는, 동기화 신호/물리적 방송 채널(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel, SS/PBCH) 블록(block)을 포함한다. 다시 말하면, 단말 기기가 상기 제 1 신호 세트가 사용하는 송신 빔이 사용 불가능한 것으로 검출하면, 다른 신호 세트가 사용하는 송신 빔을 측정할 수 있고, 좋은 빔을 측정하였을 경우, 상기 빔을 사용하는 CSI-RS 또는 SS/PBCH block의 식별자를 네트워크 기기에 보고할 수 있으며, 네트워크 기기는 상기 신호의 식별자에 따라 어느 빔을 사용하여 후속적으로 신호를 전송하였는지를 알 수 있다.
본 출원의 실시예에서의 크거나 같은 것은 어느 하나의 비교 대상의 값 범위가 클 수 있거나, 또는 같을 수 있거나, 또는 크거나 같을 수 있는 것을 의미함을 이해해야 한다. 예를 들어, 계수기의 값이 어느 하나의 값에 도달하기만 하면, 제 2 이벤트의 발생을 결정할 수 있거나, 신호의 품질을 임계와 비교하여 신호의 품질이 어느 하나의 값보다 크거나 같기만 하면, 제 1 이벤트의 발생을 결정할 수 있다.
네트워크 기기에 의해 설명된 네트워크 기기와 단말 기기 사이의 인터랙션 및 관련 특성, 기능 등은 단말 기기의 관련 특성, 기능과 상응함을 이해해야 한다. 관련 내용은 상기 링크 품질 검출 방법(100)에서 이미 상세하게 설명되었고, 간결함을 위해 여기서 더 설명하지 않는다.
본 출원의 다양한 실시예에서 각 과정의 순번의 크기는 수행 순서의 선후를 의미하는 것이 아니고, 각 과정의 수행 순서는 그 기능 및 내재적 논리에 따라 결정되어야 함을 이해해야 하고, 본 출원의 실시예에 따른 실시 과정에 대해 어떠한 한정도 아니다.
위에서 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 방법을 상세하게 설명하였고, 아래 도 4 및 도 5를 결부하여 본 출원의 실시예에 따른 링크 품질 검출 장치를 설명하며, 방법 실시예에서 설명한 기술특징은 아래 장치 실시예에 적용된다.
도 4는 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기(200)의 예시적 블록도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 단말 기기(200)는, 제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하는 수신 유닛(210) - 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 및 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 결정 유닛(220) - 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 을 포한한다.
따라서, 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기는 신호 전송 성능 향상에 유리하다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하거나; 및/또는 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 제 2 타이머를 가동 또는 재가동시키고, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 제 1 타이밍 유닛을 더 포함한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 계수기에 1을 더하거나; 또는 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 계수기를 0으로 리셋하는 제 1 계수 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 계속하여 수신하거나; 또는 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 제 2 타이밍 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 제 1 타이머의 지속 시간은 상기 제 2 타이머의 지속 시간보다 크다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 상기 제 1 이벤트를 수신할 때마다 계수기에 1을 더하고; 상기 계수기의 값이 제 1 값에 도달하지 못할 경우 상기 제 2 프로토콜 계층에서 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 계수기를 0으로 리셋하는 제 2 계수 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 수신 유닛은 구체적으로, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하고, 제 3 타이밍 유닛은, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 제 1 타이머를 재가동시키며, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, K개의 타이머를 가동시키는 제 4 타이밍 유닛을 더 포함하고, K는 양의 정수; 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, K = 1이고, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 하나의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, K는 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K개의 타이머 중의 j번째 타이머의 지속 시간은 상기 K개의 타이머 중의 (j+1)번째 타이머의 지속 시간보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머는 하나의 임계값에 대응되고, 상기 j번째 타이머에 대응되는 임계값은 상기 (j+1)번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 연이어 가동되는 2개의 타이머의 작업 시간은 중첩되고, j는 양의 정수이며, j는 K보다 작다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 결정 유닛은 구체적으로, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 각각의 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 K개의 타이머의 시작 시간은 동일하다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 단말 기기는, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 계수기로 하여금 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트를 계속하여 계수하도록 하거나; 또는 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으면, 상기 계수기를 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키는 제 3 계수 유닛을 더 포함하고, i는 K보다 작거나 같은 양의 정수이다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 제 1 값은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것이다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 타이머의 지속 시간은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것이다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서,상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율이 제 2 값보다 높거나 같은 것을 포함한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서,상기 제 1 신호 세트 중의 신호는 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS), 및/또는, 동기화 신호(SS)/물리적 방송 채널(PBCH) 블록을 포함한다.
선택 가능하게, 본 출원의 실시예에서, 상기 제 1 프로토콜 계층은 물리적 계층이고, 상기 제 2 프로토콜 계층은 상위 계층이다.
본 출원의 실시예에 따른 단말 기기(200)는 본 출원의 방법 실시예의 단말 기기에 대응될 수 있고, 단말 기기(200) 중 각 유닛의 상기 및 다른 동작 및/또는 기능은 각각 도 2의 방법 중 단말 기기의 상응한 과정을 실현하기 위한 것임을 이해해야 하고, 간결함을 위해 여기서 더 설명하지 않는다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 출원의 실시예는 단말 기기(300)를 더 제공하고, 상기 단말 기기(300)는 도 4의 단말 기기(200)일 수 있으며, 이는 도 2 중 링크 품질 검출 방법(100)과 대응되는 단말 기기의 동작을 실행할 수 있다. 상기 단말 기기(300)는 입력 인터페이스(310), 출력 인터페이스(320), 프로세서(330) 및 메모리(340)를 포함하고, 상기 입력 인터페이스(310), 출력 인터페이스(320), 프로세서(330) 및 메모리(340)는 버스 시스템을 통해 서로 연결될 수 있다. 상기 메모리(340)는 프로그램, 명령어 또는 코드를 저장한다. 상기 프로세서(330)는 상기 메모리(340) 중의 프로그램, 명령어 또는 코드를 실행하여 입력 인터페이스(310)가 신호를 수신하고 출력 인터페이스(320)가 신호를 송신하며 전술한 방법 실시예에서의 동작을 완성하도록 제어한다.
따라서, 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기는 신호 전송 성능 향상에 유리하다.
본 출원의 실시예에서, 상기 프로세서(330)는 중앙처리장치(Central Processing Unit, CPU)일 수 있고, 상기 프로세서(330)는 다른 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 전용 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 현장 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그래머블 논리 소자, 개별 게이트 또는 트랜지스터 논리 소자, 개별 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있음을 이해해야 한다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수 있거나 임의의 일반적인 프로세서 등일 수 있다.
상기 메모리(340)는 판독 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서(330)에 명령어와 데이터를 제공할 수 있다. 메모리(340)의 일부는 비휘발성 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 메모리(340)는 기기 타입의 정보를 저장할 수도 있다.
실현 과정에서 상기 방법 실시예의 각 단계들은 프로세서(330)의 하드웨어 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령어에 의해 완성될 수 있다. 본 출원의 실시예와 결부시켜 개시된 위치 결정 방법의 단계들은 하드웨어 프로세서에 의해 직접 실행되거나 프로세서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 실행될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 메모리, 플래시 메모리, 판독 전용 메모리, 프로그래머블 판독 전용 메모리 또는 전기적 소거 가능 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 본 기술분야의 성숙된 저장 매체에 위치할 수 있다. 상기 저장 매체는 메모리(340)에 위치하고, 프로세서(330)는 메모리(340)의 정보를 판독한 후 하드웨어와 결합하여 상기 방법의 단계들을 완성한다. 중복을 피하기 위하여, 여기서 더 설명하지 않는다.
하나의 구체적인 실시형태에서, 단말 기기(300)의 결정 유닛, 타이밍 유닛 및 계수 유닛은 도 5에서의 프로세서(330)에 의해 실현될 수 있고, 단말 기기(300)의 수신 유닛은 도 5에서의 입력 인터페이스(310)에 의해 실현될 수 있다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 본문에서 개시된 실시예에서 설명한 각 예시적 유닛 및 알고리즘 단계를 결부하여 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 조합을 통해 실현될 수 있음을 이해할 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 방식으로 실행될지 아니면 소프트웨어 방식으로 실행될지는 기술적 해결수단의 특정 응용과 설계 제약 조건에 따라 결정될 것이다. 전문 기술자는 각각의 특정된 응용에 대해 상이한 방법을 사용하여 설명된 기능을 실현할 수 있으나, 이러한 실현은 본 출원의 실시예의 범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안된다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 설명의 편의와 간결함을 위해 상기에서 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작 과정은 전술한 방법 실시예 중의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 이해할 것이며, 여기서는 일일이 설명하지 않기로 한다.
본 출원에서 제공된 몇 개의 실시예에서, 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 실현될 수 있음을 이해해야 할 것이다. 예를 들면, 이상에서 설명한 장치 실시예는 단지 예시적인 것이고, 예를 들면 상기 유닛의 구획은 단지 논리적 기능 구획일 뿐이고 실제 응용 시 다른 구획 방식이 있을 수 있으며, 예를 들면 다수의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 하나의 시스템에 조합 또는 집적될 수 있거나, 일부 특징은 생략되거나 실행되지 않을 수 있다. 또한, 기재 또는 토론된 서로 간의 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스를 통한 것일 수 있고, 장치 또는 유닛의 간접 커플링 또는 통신 연결은 전기적, 기계적 또는 다른 형식일 수 있다.
이상에서 분리 부재로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않을 것일 수 있고, 유닛으로 표시된 부재는 물리적 유닛일 수 있거나, 물리적 유닛이 아닐 수 있으며, 하나의 장소에 위치하거나, 다수의 네트워크 유닛에 분포될 수 있다. 실제 수요에 따라 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 실시예의 해결수단의 목적을 실현할 수 있다.
이 밖에, 본 출원의 각 실시예의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적될 수 있거나, 각 유닛이 별도로 물리적으로 존재할 수 있거나, 둘 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적될 수 있다.
상기 기능이 만약 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 실현되고 별도의 제품으로 판매되거나 사용될 경우, 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반해보면, 본 출원의 기술적 해결수단은 본질적으로 또는 선행기술에 기여하는 부분 또는 해당 기술적 해결수단의 일부는 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 약간의 명령어를 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)가 본 출원의 각 실시예에 따른 방법의 전부 또는 일부 단계를 수행하도록 할 수 있다. 전술한 저장 매체는 USB 메모리, 외장 하드, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 디스켓 또는 CD 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 여러 가지 매체를 포함한다.
상술한 내용은 본 출원의 구체적인 실시형태일 뿐 본 출원의 보호범위는 이에 한정되지 않으며, 본 기술분야의 통상의 기술자가 본 출원에서 개시된 기술범위 내에서 용이하게 생각해낸 변경 또는 대체는 모두 본 출원의 보호범위에 포함되어야 할 것이다. 따라서 본 출원의 보호범위는 청구범위의 보호범위를 기준으로 한다.

Claims (44)

  1. 링크 품질 검출 방법으로서,
    단말 기기가 제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하는 단계 - 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 및
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계 - 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계; 및
    상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 제 2 타이머를 가동 또는 재가동시키고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 계수기에 1을 더하는 단계; 및
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 계속하여 수신하는 단계; 및
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 제 1 타이머의 지속 시간은 상기 제 2 타이머의 지속 시간보다 큰 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 상기 제 1 이벤트를 수신할 때마다 계수기에 1을 더하는 단계; 및
    상기 계수기의 값이 제 1 값에 도달하지 못할 경우 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트의 횟수에 따라 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 단계; 및
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 단말 기기가 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 K개의 타이머를 가동시키는 단계를 더 포함하고, K는 양의 정수이며,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    K = 1이고, 상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 하나의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    K는 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K개의 타이머 중의 j번째 타이머의 지속 시간은 상기 K개의 타이머 중의 (j+1)번째 타이머의 지속 시간보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머는 하나의 임계값에 대응되고, 상기 j번째 타이머에 대응되는 임계값은 상기 (j+1)번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 연이어 가동되는 2개의 타이머의 작업 시간은 중첩되고, j는 양의 정수이며, j는 K보다 작은 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 각각의 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 K개의 타이머의 시작 시간은 동일한 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 링크 품질 검출 방법은,
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 단말 기기가 계수기로 하여금 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트를 계속하여 계수하도록 하는 단계; 및
    상기 단말 기기가 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으면, 상기 단말 기기가 상기 계수기를 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키는 단계를 더 포함하고, i는 K보다 작거나 같은 양의 정수인 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  18. 제 5 항, 제 9 항 및 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 값은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것임을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  19. 제 2 항 내지 제 7 항, 제 10 항 및 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    타이머의 지속 시간은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것임을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  20. 제 1 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율이 제 2 값보다 높거나 같은 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  21. 제 1 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 신호 세트 중의 신호는 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS), 및 동기화 신호(SS)/물리적 방송 채널(PBCH) 블록 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  22. 제 1 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 프로토콜 계층은 물리적 계층이고, 상기 제 2 프로토콜 계층은 상위 계층인 것을 특징으로 하는 링크 품질 검출 방법.
  23. 단말 기기로서,
    제 2 프로토콜 계층에서 제 1 프로토콜 계층이 보고한 제 1 이벤트를 수신하는 수신 유닛 - 상기 제 1 이벤트는 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ; 및
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 결정 유닛 - 상기 제 2 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호에 대응되는 링크의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것을 지시함 - ;을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 이벤트에 기반하여 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것; 및
    제 1 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 발생 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 제 1 이벤트를 수신할 때마다 제 2 타이머를 가동 또는 재가동시키고, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하는 제 1 타이밍 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 계수기에 1을 더하거나; 또는
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 계수기를 0으로 리셋하는 제 1 계수 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  27. 제 25 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  28. 제 25 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하면, 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 계속하여 수신하거나; 또는
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하지 못하거나 상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 2 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 제 1 타이머를 재가동시키는 제 2 타이밍 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 2 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며, 상기 제 1 타이머의 지속 시간은 상기 제 2 타이머의 지속 시간보다 큰 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  30. 제 24 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 하나의 상기 제 1 이벤트를 수신할 때마다 계수기에 1을 더하고;
    상기 계수기의 값이 제 1 값에 도달하지 못할 경우 상기 제 2 프로토콜 계층에서 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 계수기를 0으로 리셋하는 제 2 계수 유닛을 더 포함하고, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하며,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 계수기의 계수 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 계수기의 값이 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  32. 제 24 항에 있어서,
    상기 수신 유닛은 구체적으로,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 상기 제 1 이벤트를 수신하고,
    제 3 타이밍 유닛은,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 제 1 타이머의 지속 시간 내에 제 3 이벤트를 수신하면, 상기 제 1 타이머를 재가동시키며, 상기 제 3 이벤트는 상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 3 조건을 만족시킬 정도로 우수한 것을 지시하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 1 타이머가 만료되면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  34. 제 23 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    K개의 타이머를 가동시키는 제 4 타이밍 유닛을 더 포함하고, K는 양의 정수이며,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머의 지속 시간 내 상기 제 1 이벤트의 수신 상황에 기반하여 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  35. 제 34 항에 있어서,
    K = 1이고, 상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 하나의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 제 1 값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  36. 제 34 항에 있어서,
    K는 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K개의 타이머 중의 j번째 타이머의 지속 시간은 상기 K개의 타이머 중의 (j+1)번째 타이머의 지속 시간보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머는 하나의 임계값에 대응되고, 상기 j번째 타이머에 대응되는 임계값은 상기 (j+1)번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으며, 상기 K개의 타이머 중의 연이어 가동되는 2개의 타이머의 작업 시간은 중첩되고, j는 양의 정수이며, j는 K보다 작은 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 결정 유닛은 구체적으로,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 각각의 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 각각의 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 상기 제 2 이벤트의 발생을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 K개의 타이머의 시작 시간은 동일한 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  39. 제 38 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 크거나 같으면, 계수기로 하여금 상기 제 2 프로토콜 계층에서 수신된 상기 제 1 이벤트를 계속하여 계수하도록 하거나; 또는
    상기 제 2 프로토콜 계층에서 상기 K개의 타이머 중의 i번째 타이머의 지속 시간 내에 수신한 상기 제 1 이벤트의 횟수가 상기 i번째 타이머에 대응되는 임계값보다 작으면, 상기 계수기를 0으로 리셋하고 상기 K개의 타이머를 재가동시키는 제 3 계수 유닛을 더 포함하고, i는 K보다 작거나 같은 양의 정수인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  40. 제 27 항, 제 31 항 및 제 35 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 값은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  41. 제 24 항 내지 제 29 항, 제 32 항 및 제 33 항 중 어느 한 항에 있어서,
    타이머의 지속 시간은 단말 기기에 의해 내부 구성되거나 또는 네트워크 기기의 구성 파라미터에 따라 결정된 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  42. 제 23 항 내지 제 41 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 신호 세트 중의 신호의 품질이 제 1 조건을 만족시킬 정도로 불량인 것은 상기 제 1 신호 세트 중의 각각의 신호의 블록 오류율이 제 2 값보다 높거나 같은 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  43. 제 23 항 내지 제 42 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 신호 세트 중의 신호는 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS), 및 동기화 신호(SS)/물리적 방송 채널(PBCH) 블록 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  44. 제 23 항 내지 제 43 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 프로토콜 계층은 물리적 계층이고, 상기 제 2 프로토콜 계층은 상위 계층인 것을 특징으로 하는 단말 기기.
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