KR20210039437A - 구성 정보를 전송하기 위한 방법, cu, du 및 컴퓨터 저장 매체 - Google Patents

구성 정보를 전송하기 위한 방법, cu, du 및 컴퓨터 저장 매체 Download PDF

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Abstract

본 발명은 시스템 오버헤드를 줄이기 위해 구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU, DU 및 컴퓨터 저장 매체를 개시한다. 구성 정보를 전송하기 위한 방법은 무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)은 상기 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하고는 단계를 포함하고, 여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.

Description

구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU, DU 및 컴퓨터 저장 매체
[관련출원의 교차인용]
본 출원은, 2018년 8월 2일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201810873093.7호, "구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU, DU 및 컴퓨터 저장 매체"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 참조로서 출원에 통합되어 본 출원의 일 부분으로 한다.
[기술분야]
본 발명은 통신 기술 분야에 속한 것으로서, 보다 상세하게는 구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU, DU 및 컴퓨터 저장 매체에 관한 것이다.
기존의 LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템에서 셀 캐리어 대역폭은 단말의 전송 대역폭보다 크지 않기 때문에 네트워크 측은 단말을 위한 셀의 전체 업링크 및 다운링크 대역폭을 구성할 수 있다. 단말은 전체 셀 캐리어 대역폭에서 작동할 수 있다. 그러나 NR(New Radio) 통신 시스템에서는 셀 캐리어 대역폭이 단말의 전송 대역폭보다 훨씬 크기 때문에 전체 셀 캐리어 대역폭은 여러 BWP(Band Width Parts)로 분할되며 하나 이상의 BWP는 단말에 대해 구성되어 있지만 일반적으로 단말에 대해 구성된 여러 BWP 중 하나의 BWP 만 활성화된다. 시스템 정보를 획득하기 위한 CSS(Common Search Space)가 구성되어 있는 BWP를 초기 BWP라고한다.
중앙 유닛(Central Unit, CU) 엔티티-분산 유닛(Distributed Unit, DU) 엔티티 분할 시나리오의 경우, DU 엔티티는 BWP의 구성 및 스케줄링을 담당하고, DU는 단말의 구성된 BWP를 알 수 있고 또한 단말의 현재 활성화된 BWP를 알 수 있다. 따라서 CU 엔티티는 BWP의 구성 정보만 알 수 있으며 현재 단말에서 어떤 BWP가 활성화되어 있는지 알 수 없다. 따라서 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP(initial BWP)인 단말에 대해서는 네트워크 측에서 브로드캐스트를 통해 업데이트된 시스템 정보를 알릴 수 있고, 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP가 아닌 단말에 대해서는 네트워크 측에서 전용 시그널링을 통해 업데이트된 시스템 정보 또는 공공 경고 시스템(Public Warning System,PWS) 통지를 알릴 수 있다.
그러나 CU-DU 분할 시나리오에서 CU 엔티티는 전용 시그널링 및 브로드캐스트 메시지의 생성을 담당하고, 단말의 현재 활성화된 BWP는 DU 엔티티에 의해 결정되므로 CU 엔티티는 단말의 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP인지 여부를 알 수 없으며, 또한 시스템 정보에 대한 통지가 필요한 경우 CU 엔티티는 브로드캐스트 메시지 또는 전용 시그널링을 통해 통지를 할지 여부를 결정할 수 없다. 단말이 업데이트된 시스템 정보를 수신할 수 있도록 CU 엔티티는 CSS가 구성되어 있지 않은 모든 BWP에 대응하는 각 단말에 전용 시그널링을 전송하여 업데이트된 시스템 정보를 통지한다. 이와 같이 업데이트된 시스템 정보가 브로드캐스트 메시지를 통해 통지받을 수 있더라도 전용 시그널링을 통해 통지를 받게 되므로 시스템 오버헤드가 커지게 된다.
본 발명의 실시예는 시스템 오버헤드를 줄이기 위해 구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU, DU 및 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
제1 양태에 의하면 구성 정보를 전송하기 위한 방법이 제공되며, 상기 방법은,
무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)은 상기 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하는 단계;
여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
본 발명의 실시예에서 CU는 DU로부터의 제1 인터페이스 메시지를 통해 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 적어도 하나의 단말을 알 수 있으므로 적어도 하나의 단말 장치에만 대해 전용 시그널링을 통해 DU 엔티티에 시스템 정보가 전송되고 DU 엔티티를 통해 이러한 단말로 시스템 정보가 전송된다. 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 수신할 수 있는 단말의 경우 브로드캐스트 통지를 그대로 사용하여 전용 시그널링의 사용률을 낮추어 시스템 오버헤드를 줄이고 무선 인터페이스 자원의 낭비를 피할 수 있다.
선택적으로,
상기 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
또는,
상기 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
본 발명의 실시예에서 DU 엔티티는 단말의 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP인지 여부를 알고 있으며, 활성화된 BWP를 가진 단말이 CSS로 구성되어 있는지 여부도 알고 있으므로, 제1 인터페이스 메시지는 적어도 하나의 단말을 피드백하는 식별자로 하는 업데이트된 시스템 정보를 전달할 수 있으며, 또는, 제1 인터페이스 메시지는 또한 이것이 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말임을 CU에 통지하기 위해 CU에 의해 DU로 전송된 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지일 수 있으며, 구현 모드가 더 유연하다.
선택적으로, 무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)이 RAN분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신한 후,
상기 CU는 상기 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 상기 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
상기 CU는 다운링크 무선 제어 자원(RRC) 전송 메시지를 상기 DU에 전송하여 상기 DU를 통해 상기 재구성 메시지를 상기 적어도 하나의 단말로 전송하도록 하고, 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달한다.
본 발명의 실시예에서 시스템 정보가 변경되면 시스템에서 지원하는 서비스도 변경될 수 있으므로, 시스템에서 지원하는 서비스에 적응하기 위해서는 단말은 업데이트된 시스템 정보에 따라 재구성되어야 한다. 따라서, CU 엔티티는 적어도 하나의 단말을 결정한 후, 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 재생성한 후 DU 엔티티를 통해 재구성 메시지를 단말로 전송할 수 있다.
선택적으로,
상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
상기 CU는 상기 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
RRC 활성 상태에 있는 단말은 수의 셀 그룹으로 구성될 수 있다. 각 셀 그룹에서 RAN은 단말에 대해 하나의 특수 셀을 구성하고, 하나 이상의 보조 셀을 구성한다. 단말의 브로드캐스트 속도를 높이기 위해서는 단말이 위치한 셀의 서비스 품질이 나쁠 때 단말은 셀을 핸드오버해야 한다. 따라서, 본 발명의 실시예에서 CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하여 단말에 특수 셀을 변경하도록 더 알릴 수 있다.
선택적으로, 무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)이 상기 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하기 전에,
상기 CU는 상기 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
본 발명의 실시예에서 CU 엔티티가 단말에 특수 셀을 변경하도록 지시해야하는 경우, 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말을 보고하도록 DU 엔티티에 능동적으로 요청할 수 있다. 또는, RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 추가로 결정하기 위해 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말을 주기적으로 보고하도록 DU 엔티티에 요청한다.
선택적으로, 상기 CU가 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하는 것은,
상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며,
상기 CU는 상기 제1 비율에 따라 상기 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결
하는 것을 포함하고,
여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이다.
선택적으로, 또한,
상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고;
상기 CU는 상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고 상기 DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트한다.
선택적으로, 상기 CU가 상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하는 것은,
상기 CU는 상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상이라고 결정하면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고,
상기 CU는 상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정하는
것을 포함하고,
여기서, 상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커진다.
전술한 두 선택 가능 방식에서 CU 엔티티는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수 및 적어도 하나의 단말의 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수를 모니터링하여 양자의 비율에 따라 셀 선택 알고리즘을 조정함으로써 비율이 높은 셀을 특수 셀로 선택하기 어렵게 하여 단말 브로드캐스트가 느린 셀에서 빠른 셀로 핸드오버할 수 있으며 브로드캐스트 메시지의 전송 효율성을 향상시킨다. 또는 CU 엔티티는 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정할 수 있으므로 비율이 높은 셀이 상주 셀로 쉽게 선택되지 않도록 할 수 있다. 단말이 브로드캐스트를 통해 업데이트된 시스템 정보를 획득하도록 확보한다.
제2 양태에 의하면 구성 메시지를 전송하기 위한 방법이 제공되며, 상기 방법은,
무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)은 제1 인터페이스 메시지를 생성하는 단계; 및
상기 DU는 상기 RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하는 단계
를 포함하고,
여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
본 발명의 실시예에서 DU 엔티티는 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 사용자 장비를 알고 있기 때문에, DU 엔티티는 CU 엔티티에 제1 인터페이스 메시지를 전송하여 CU 엔티티에 알려 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말을 CU 엔티티에 알리도록 한다.
선택적으로, 무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)이 제1 인터페이스 메시지를 생성하기 전에,
상기 DU는 업데이트된 시스템 정보를 생성하고,
또는,
상기 DU는 상기 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하고, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
본 발명의 실시예에서 DU 엔티티는 시스템 정보가 업데이트된 후 제1 인터페이스 메시지를 생성할 수 있거나, 또는, DU 엔티티가 시스템 정보가 있음을 알게 된 후에 제1 인터페이스 메시지를 생성할 수 있지만, CU 엔티티가 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말을 알 필요가 없을 때 제1 인터페이스 메시지를 생성할 필요가 없으므로 전용 시그널링을 통한 과도한 시스템 정보 통지를 피하고 무선 인터페이스 오버헤드를 낮추며 스케줄링 혼잡을 피한다.
선택적으로,
상기 DU는 상기 CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
본 발명의 실시예에서 DU 엔티티는 CU 엔티티로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신한 후 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말을 보고할 수 있으므로 전용 시그널링을 통한 과도한 시스템 정보 통지를 피하고 무선 인터페이스 오버헤드를 낮추며 스케줄링 혼잡을 피한다.
제3 양태에 의하면 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티가 제공되며, 여기서 CU 엔티티는,
명령을 저장하도록 구성된 메모리;
다음 프로세스를 수행하기 위해 메모리의 명령을 판단하도록 구성된 프로세서; 및
상기 프로세서의 제어하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된 송수신기를 포함하고,
상기 프로세서는 송수신기를 통해 무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
선택적으로, 상기 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
또는,
상기 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
상기 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 상기 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
상기 송수신기를 통해 다운링크 무선 제어 자원(RRC) 전송 메시지를 상기 DU에 전송하여 상기 DU는 상기 재구성 메시지를 통해 상기 적어도 하나의 단말에 전송하도록 하고, 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
상기 송수신기를 통해 상기 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
상기 송수신기를 통해 상기 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
선택적으로, 상기 프로세서는 구체적으로,
상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고;
상기 제1 비율에 따라 상기 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고;
상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고 상기 DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 구체적으로,
상기 CU는 상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상이라고 결정하면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고, 여기서, 상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지고;
상기 CU는 상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정한다.
본 출원의 실시예에 따른 CU 엔티티의 기술적 효과에 대해, 위에서 설명된 제1 양태의 구현의 기술적 효과를 참조할 수 있으며, 여기서는 반복하지 않는다.
제4 양태에 의하면, 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티가 제공되며, 여기서 DU 엔티티는
명령을 저장하도록 구성된 메모리;
다음 프로세스를 수행하기 위해 메모리의 명령을 판단하도록 구성된 프로세서; 및
상기 프로세서의 제어하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된 송수신기를 포함하고,
제1 인터페이스 메시지를 생성하고, 여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며,
송수신기를 통해 상기 RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하고,
상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
선택적으로, 상기 프로세서는 또한,
업데이트된 시스템 정보를 생성하고,
또는,
상기 송수신기를 통해 상기 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하며, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 상기 송수신기는 또한,
상기 CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
본 출원의 실시예에 따른 DU 엔티티의 기술적 효과에 대해, 위에서 설명한 제2 양태의 구현의 기술적 효과를 참조할 수 있으며, 여기서는 반복하지 않는다.
제5 양태에 의하면 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티가 제공되며, 상기 CU 엔티티는,
RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하도록 구성된 수신 유닛 - 여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않음 -; 및
제1 인터페이스 메시지를 저장하도록 구성된 저장 유닛을 포함한다.
선택적으로,
상기 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
또는,
상기 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 또한,
상기 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 생성하도록 구성된 처리 유닛 - 상기 재구성 메시지는 상기 업데이트된 시스템 정보를 전달함 -; 및
다운링크 무선 제어 자원(RRC) 전송 메시지를 상기 DU에 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 재구성 메시지를 통해 상기 적어도 하나의 단말에 전송하도록 구성된 전송 유닛 - 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달함 -
을 포함한다.
선택적으로,
상기 처리 유닛은 또한, 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
상기 전송 유닛은 또한, 상기 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
선택적으로,
상기 전송 유닛은 또한, 상기 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고, 여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
선택적으로, 상기 처리 유닛은 구체적으로,
상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고,
상기 제1 비율에 따라 상기 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
선택적으로, 상기 처리 유닛은 구체적으로,
상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고;
상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고 상기 DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트한다.
선택적으로, 상기 처리 유닛은 구체적으로,
상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상인 것으로 결정되면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고, 여기서, 상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지고;
상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정한다.
본 출원의 실시예에 따른 CU 엔티티의 기술적 효과에 대해, 위에서 설명된 제1 측면의 구현의 기술적 효과를 참조할 수 있으며, 여기서는 반복하지 않는다.
제6 양태에 의하면 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티가 제공되며, 상기 DU 엔티티는,
제1 인터페이스 메시지를 생성하도록 구성된 생성 유닛; 및
상기 RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하도록 구성된 전송 유닛을 포함하고,
여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
선택적으로, 수신 유닛이 더 포함되며,
상기 생성 유닛은 또한, 업데이트된 시스템 정보를 생성하고,
또는,
상기 수신 유닛은, 상기 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하도록 구성되며, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 상기 수신 유닛은 또한,
상기 CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용된다.
본 출원의 실시예에 따른 DU 엔티티의 기술적 효과에 대해서는, 위에서 설명한 제2 양태의 구현의 기술적 효과를 참조할 수 있으며, 여기서는 반복하지 않는다.
제 7 측면에서, 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 저장 매체가 제공되며, 여기서 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 프로세서로 하여금 제1 또는 제2 양태 중 어느 하나에 기재된 방법을 수행하게 한다.
본 발명의 실시예에서 CU는 DU로부터의 제1 인터페이스 메시지를 통해 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 적어도 하나의 단말을 알 수 있으므로 적어도 하나의 단말 장치에만 대해 전용 시그널링을 통해 DU 엔티티에 시스템 정보가 전송되고 DU 엔티티를 통해 이러한 단말로 시스템 정보가 전송된다. 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 수신할 수 있는 단말의 경우 브로드캐스트 통지를 그대로 사용하여 전용 시그널링의 사용률을 낮추어 시스템 오버헤드를 줄이고 무선 인터페이스 자원의 낭비를 피할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 구성 정보를 전송하기 위한 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 BWP 구성 방식의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 특수 셀을 결정하기 위한 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 셀 재선택 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 CU 엔티티의 개략적인 구조도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 DU 엔티티의 개략적인 구조도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 CU 엔티티의 또 다른 개략적인 구조도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 DU 엔티티의 또 다른 개략적인 구조도이다.
본 발명의 목적, 기술적 해결책 및 장점을 보다 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예에서의 기술적 해결책은 첨부된 도면과 결합하여 이하에서 명확하고 완전하게 본 발명의 실시예에 설명된다.
현재, 비 CU-DU 분할 시나리오의 경우, 네트워크 측 자체가 단말의 구성된 BWP를 알 수 있을 뿐만 아니라 단말의 현재 활성화된 BWP도 알 수 있다. 따라서 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP(initial BWP)인 단말에 대해서는 네트워크 측에서 페이징(paging)을 통해 업데이트된 시스템 정보 또는 PWS 통지를 통보할 수 있으며, 유휴(idle) 또는 비활성화(inactive) 상태의 단말은 초기 BWP 및 시스템 정보를 모니터링하여 페이징 메시지를 획득할 수 있다. 활성 상태(active)의 단말은 현재 활성화된 BWP에서 페이징을 모니터링하여 시스템 정보 업데이트 통지 및/또는 PWS 통지에 대해 알 수 있으며, 해당 시각에 업데이트된 시스템 정보 및/또는 PWS 통지를 모니터링할 수 있다. 활성화된 BWP에 페이징 메시지 및 시스템 정보를 획득하기 위한 공통 검색 공간이 구성되지 않은 경우, UE는 브로드캐스트를 통해 현재 활성화된 BWP에서 업데이트된 시스템 정보 및 PWS 통지를 획득할 수 없으며, 네트워크 측은 전용 신호를 통한 네트워크 측에서 업데이트된 시스템 정보 또는 PWS 통지를 알릴 수 있다.
그러나 CU-DU 분할 시나리오에서 CU 엔티티는 전용 시그널링 및 브로드캐스트 메시지의 생성을 담당하고, 단말의 현재 활성화된 BWP는 DU 엔티티에 의해 결정되므로 CU 엔티티는 단말의 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP인지 여부를 알 수 없다. 또한 시스템 정보에 대한 통지가 필요한 경우 CU 엔티티는 브로드캐스트 메시지 또는 전용 시그널링을 통해 통지 여부를 결정할 수 없다. 이와 같이 업데이트된 시스템 정보도 브로드캐스트 메시지를 통해 통보받을 수 있더라도 전용 시그널링을 통해 통보를 받게 되므로 시스템 오버헤드가 커지게 된다.
이를 고려하여, 본 발명의 실시예는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 제공한다. 이 방법에서 CU는 DU로부터의 제1 인터페이스 메시지를 통해 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 적어도 하나의 단말을 알 수 있으므로 적어도 하나의 단말 장치에만 대해 전용 시그널링을 통해 DU 엔티티에 시스템 정보가 전송되고 DU 엔티티를 통해 이러한 단말로 시스템 정보가 전송된다. 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 수신할 수 있는 단말의 경우 브로드캐스트 통지를 그대로 사용하여 전용 시그널링의 사용률을 낮추어 시스템 오버헤드를 줄이고 무선 인터페이스 자원의 낭비를 피할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 본 출원의 실시예에 따른 기술적 해결책을 소개한다.
도 1을 참조하면, 본 출원의 일 실시예는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 제공하며, 이 방법의 수행 흐름은 다음과 같다. 구성 정보를 전송하기 위한 방법은 CU 엔티티와 DU 엔티티 간의 인터랙션 프로세스를 포함하므로 CU 엔티티와 DU 엔티티 측이 수행하는 프로세스는 다음 프로세스 설명에서 함께 설명될 것이다.
S101:CU는 DU로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하며, 여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 CSS가 구성되어 있지 않는다.
본 발명의 실시예에서, 네트워크 측에서 이용될 수 있는 셀 캐리어 대역폭은 단말의 20MHz의 전송 대역폭보다 훨씬 더 큰 400MHz만큼 높을 수 있다. 따라서 전체 셀 캐리어 대역폭은 복수의 BWP로 분할되고, 단말에 대해 하나 이상의 BWP가 구성되고, BWP의 일부는 단말의 업링크 및 다운링크 전송을 위해 활성화된다. 활성화된 다운링크 BWP를 활성화된(active) 다운링크(Downlink,DL) BWP, 활성화된 업링크 BWP를 활성 업링크(Uplink,UL) BWP라고 한다. 일반적으로 단말의 경우 한 번에 하나의 DL BWP와 하나의 UL BWP 만 활성화할 수 있으며, 활성화되지 않은 BWP는 업링크 및 다운링크 시그널링 및 데이터 전송에 사용할 수 없다. 도 2와 같이 여러 BWP 구성 방식의 개략도이다. 제1 방식에서는 전체 대역폭에서 하나의 BWP가 단말의 업링크 및 다운링크 시그널링과 데이터 전송에 사용되므로 단말의 업링크 및 다운링크 시그널링과 데이터 전송이 모두 이 BWP에서 수행된다. 제2 방식에서는 전체 대역폭에서 두 개의 BWP가 단말의 업링크 및 다운링크 시그널링 및 데이터 전송에 사용되며, 즉 BWP1 및 BWP2이며 두 BWP 사이에 자원이 일정하게 겹친다. 제3 방식에서는 전체 대역폭에서 두 개의 BWP가 단말의 업링크 및 다운링크 시그널링과 데이터 전송에 사용되며, 즉 BWP1과 BWP2가 두 BWP간에 자원이 겹치지 않는다.
커버리지 영역을 확장하고 UE를 집중하여 관리하기 위해 네트워크 측은 CU-DU 분할 배치를 채택할 수 있으며, 여기서 네트워크 측의 RRC(Radio Resource Control) 엔티티와 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 엔티티는 CU 엔티티에 배포된 경우 다른 기본 엔티티는 DU 엔티티에 배포되고, CU 엔티티와 DU 엔티티는 F1 인터페이스를 통해 연결되며, 하나의 CU 엔티티는 여러 DU 엔티티에 연결하여 관리할 수 있다.
CU-DU 분할 시나리오에서 단말의 현재 활성화된 BWP는 DU 엔티티에 의해 결정되므로 CU 엔티티는 단말의 현재 활성화된 BWP를 알지 못하지만 CU 엔티티는 단말에 대해 어떤 BWP가 있는지 알고 있다. CU 엔티티는 어느 BWP가 비 초기 BWP인지 알고 있으므로 CU 엔티티는 단말에 대해 구성된 BWP가 비 초기 BWP를 포함하는지 여부를 알고 있다. 따라서, 시스템 정보가 업데이트된 후 CU 엔티티가 업데이트된 시스템 정보를 단말에 알려야 하는 경우, CU 엔티티는 비 초기 BWP로 구성된 단말에 대한 시스템 정보를 운반하는 시그널링을 생성할 수 있다. 그러나 CU 엔티티는 현재 활성화된 BWP가 어느 것인지 알지 못하고 단말의 현재 활성화된 BWP가 초기 BWP가 아닌지 여부도 알지 못한다. 그러면 단말에 시스템 정보를 알리는 누락을 방지하기 위해 CU 엔티티는 시스템 정보를 알려야 할 때 전용 시그널링을 통해 시스템 정보를 알려야 하기 때문에 시스템 오버헤드를 증가시킨다.
비 초기(Non-initial) BWP는 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 획득하기 위해 필요한 CSS가 구성되어 있지 않은 BWP이다.
본 발명의 실시예에서 단말의 BWP 구성에 포함된 모든 BWP가 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 획득하는 데 필요한 CSS가 구성되어 있는다면, 단말의 현재 활성화된 BWP가 무엇이든 단말은 브로드캐스트를 통해 항상 업데이트된 시스템 정보를 획득할 수 있다. 따라서 이러한 유형의 단말에 대해 CU 엔티티는 전용 시그널링을 생성하지 않고 브로드캐스트를 통해 업데이트된 시스템 정보를 알려준다.
예시적으로, 통신 시스템은 단말 1, 단말 2 및 단말 3을 포함한다. 단말 1 용 시스템에 의해 구성된 BWP는 BWP1 및 BWP2를 포함하고, 단말 2 용 시스템에 의해 구성된 BWP는 BWP1 및 BWP3을 포함한다. 그리고 단말 3 용 시스템에 의해 구성된 BWP는 BWP2 및 BWP3를 포함한다. 여기서 BWP1은 비 초기 BWP이고 BWP2 및 BWP3는 초기 BWP이다. 그런 다음 단말 1 및 단말 2의 BWP은 모두 BWP1을 포함하므로 CU 엔티티는 단말 1 및 단말 2에 대한 전용 시그널링을 생성한다. 단말 3의 경우, 단말 3의 BWP 구성에 있는 BWP2 및 BWP3는 모두 초기 BWP이므로 CU 엔티티는 단말 3이 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 얻을 수 있다고 판단할 수 있으며 시스템 정보를 브로드캐스트하기 위한 브로드캐스트 메시지를 생성할 수 (예를 들어 PWS 통지일 수 있음) 있으며 CU 엔티티와 DU 엔티티 간의 인터페이스 메시지를 통해 브로드캐스트 메시지를 DU 엔티티로 전송한다.
CU 엔티티는 현재 활성화된 BWP가 어느 것인지 알지 못하기 때문에 단말의 현재 활성화된 BWP가 비 초기 BWP인지 여부도 알 수 없다. DU 엔티티는 단말의 현재 활성화된 BWP가 비 초기 BWP인지 여부를 알고 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에서 CU 엔티티는 DU 엔티티를 통해 단말의 현재 활성화된 BWP가 비 초기 BWP인지 여부를 알 수 있다. CU 엔티티는 DU 엔티티로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서 제1 인터페이스 메시지는 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 제1 지시 정보를 전달할 수 있다. 따라서 CU는 적어도 하나의 단말에 대한 시스템 정보를 통지할 필요가 있는 경우 전용 시그널링을 통해 시스템 정보를 하고, 다른 단말에 대한 시스템 정보를 통지할 필요가 있는 경우 브로드캐스트 메시지를 통해 시스템 정보를 통지한다. 따라서 시스템 오버헤드를 줄이고 무선 인터페이스 자원을 절약한다.
본 발명의 실시예에서, DU 엔티티는 새로운 인터페이스 메시지의 추가를 방지하고 인터페이스 메시지의 다중화를 실현하기 위해 자신과 CU 엔티티 사이의 기존 제1 인터페이스 메시지를 사용하여 제1 지시 정보를 전송할 수 있다. 또는 새로운 전용 인터페이스 메시지를 정의하여 인터페이스 메시지에 포함된 정보의 유형을 전용 인터페이스 메시지를 통해 빠르게 알 수 있다.
구체적으로, 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 포함하는 리스트일 수 있거나, 복수의 리스트 일 수 있으며, 각각의 리스트는 복수의 단말을 포함한다. 다른 용도와 구별하기 위해, DU 엔티티는 제1 지시 정보가 시스템 정보를 전달한다는 것을 나타내기 위한 제1 인터페이스 메시지를 전달할 수 있다. 이로 인해 제1 인터페이스 메시지를 수신한 CU 엔티티는 식별자 정보를 통해 제1 인터페이스 메시지가 시스템 정보를 포함하는 제1 지시 정보를 전달하고 있음을 알 수 있다. 물론, DU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지를 통해 위의 식별자 정보를 전달하지 않을 수 있다. 그 다음, 제1 인터페이스 메시지를 수신한 후, CU 엔티티는 또한 제1 인터페이스 메시지를 파싱함으로써 제1 지시 정보를 획득할 수 있고, 이에 의해 제1 인터페이스 메시지에 포함된 특정 콘텐츠를 알 수 있다.
가능한 구현에서, DU 엔티티는 시스템 정보 업데이트 프로세스를 능동적으로 트리거한다. 예를 들어, DU 엔티티는 시스템 정보 블록 SIB1의 업데이트를 트리거하고 업데이트된 SIB1을 브로드캐스트한다. 이때, DU 엔티티는 업데이트된 SIB1을 전달하는 제1 인터페이스 메시지를 CU 엔티티로 전송할 수 있으며, 제1 인터페이스 메시지는 또한 적어도 하나의 단말을 포함하는 단말 리스트를 전달한다.
구체적으로, 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이다. 여기서, 제2 인터페이스 메시지는 시스템 정보가 업데이트되었을 때 CU 엔티티에 의해 DU 엔티티에 전송되어 시스템 정보가 업데이트되었음을 DU 엔티티에게 알릴 수 있다. 또는, 제1 인터페이스 메시지는 또한 CU 엔티티와 DU 엔티티 사이에 새로운 인터페이스 메시지를 정의할 수 있으며, 여기서 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전송하는 데 전용된다. 그 다음, DU 엔티티는 이 인터페이스 메시지를 사용하여 CU 엔티티에 제1 지시 정보를 전송할 수 있다. 이에 대응하여, 인터페이스 메시지를 수신한 후, CU 엔티티는 인터페이스 메시지에 따라 이 메시지가 제1 지시 정보를 전달하는 인터페이스 메시지임을 알 수 있다.
가능한 실시예에서, CU 엔티티는 시스템 정보 업데이트 프로세스를 능동적으로 트리거하며, 예를 들어 CU 엔티티는 시스템 정보 블록 SIB1의 업데이트를 트리거한다. 이러한 방식으로, CU 엔티티는 DU 엔티티가 SIB1에 대해 조정할 필요가 있음을 지시하기 위해 제2 인터페이스 메시지를 DU 엔티티에 전송할 수 있다. 제2 인터페이스 메시지를 수신한 후, DU 엔티티는 업데이트된 SIB1을 브로드캐스트하고 업데이트된 SIB1을 전달하는 제1 인터페이스 메시지를 CU 엔티티에 피드백할 것이다. 여기서 제1 인터페이스 메시지는 또한 적어도 하나의 단말을 포함하는 단말 리스트를 전달한다.
또는, CU 엔티티는 PWS 업데이트 프로세스를 능동적으로 트리거하고, 이러한 방식으로 CU 엔티티는 DU 엔티티에 PWS가 업데이트되었음을 알리기 위해 요청 메시지를 DU 엔티티에 전송할 수 있다. 요청 메시지를 수신한 후, DU 엔티티는 업데이트된 PWS를 브로드캐스트하고 업데이트된 PWS를 전달하는 제1 인터페이스 메시지를 CU 엔티티에 피드백할 것이다. 여기서, 제1 인터페이스 메시지는 또한 적어도 하나의 단말을 포함하는 단말 리스트를 전달한다.
CU 엔티티가 업데이트된 SIB1을 전달하는 제1 인터페이스 메시지를 피드백할 때, 예를 들어, 위에서 설명한 단말 1 내지 단말 3의 예에 따라 DU 엔티티는 단말 1 및 단말 2를 나타내는 제1 지시 정보를 동일한 인터페이스 메시지에 포함시켜 CU 엔티티로 전송하거나, DU 엔티티는 단말 1 및 단말 2를 나타내는 제1 지시 정보를 다른 인터페이스 메시지에 포함시켜 DU 엔티티로 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지를 수신한 후, 제1 인터페이스 메시지를 통해 단말의 구성 정보를 생성하고, 구성 정보를 단말로 전송하여 단말로 하여금 구성 정보에 따라 재구성하도록 한다.
S102 : CU는 적어도 하나의 단말에 대한 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 재구성 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다.
S103 : CU는 DU로 하여금 재구성 메시지를 적어도 하나의 단말에 전송하도록 지시하기 위해 다운링크 RRC 전송 메시지를 DU에 전송하고, 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 재구성 메시지를 전달한다.
S104 : DU는 다운링크 RRC 전송 메시지에 포함된 재구성 메시지를 적어도 하나의 단말로 포워딩한다.
시스템 정보가 업데이트되면 시스템이 지원할 수 있는 서비스도 변경될 수 있으므로, 현재 시스템에서 지원하는 서비스에 적응하기 위해서는 업데이트된 시스템 정보에 따라 단말을 재구성해야 한다. 본 발명의 일 실시예에서, 제1 인터페이스 메시지를 수신한 후, CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 의해 지시된 적어도 하나의 단말을 결정하고 적어도 하나의 단말에 대한 재구성 메시지를 생성할 수 있다. 여기서 재구성 정보는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다. CU는 다운링크 RRC 전송 메시지를 통해 재구성 메시지를 DU로 전송하고, DU는 수신된 재구성 메시지를 적어도 하나의 단말로 전송하여 적어도 하나의 단말이 재구성되도록 한다. CU가 DU를 통해 단말에 재구성 메시지를 보내는 프로세스는 종래 기술의 범위에 속하므로 여기서는 반복하지 않는다.
S105 : 적어도 하나의 단말은 재구성 완료 메시지를 DU에 전송한다.
S106 : DU는 업링크 RRC 전송 메시지를 CU에 전송하고, 여기서, 업링크 RRC 전송 메시지는 재구성 완료 메시지를 전달한다.
단말이 재구성 메시지를 수신한 후 또는 단말이 재구성을 완료한 후, 재구성 완료 메시지를 DU에 피드백한다. 단말로부터 재구성 완료 메시지를 수신한 후, DU는 업링크 RRC 전송 메시지를 CU에 전송한다. 여기서 업링크 RRC 전송 메시지는 단말이 재구성을 완료했음을 CU에 알리기 위해 재구성 완료 메시지를 전달한다.
상술한 단말 1 내지 단말 3의 예에 따라, 단말 1는 BWP1을 통해 재구성 메시지를 수신하고, 따라서 재구성 메시지로부터 업데이트된 시스템 정보를 획득한다. 재구성 메시지를 수신하거나 재구성 메시지에 따라 재구성을 완료한 후, 단말 1는 재구성 완료 메시지를 DU에 피드백하여 재구성 메시지를 수신했음을 DU에 알린다. 재구성 완료 메시지를 수신한 후 DU는 CU에 업링크 RRC 전송 메시지를 전송하여 단말이 구성을 완료했음을 CU에 알린다. 단말 2는 BWP2를 통해 재구성 메시지를 수신하여 재구성 메시지로부터 업데이트된 시스템 정보를 획득한다. 재구성 메시지를 수신하거나 재구성 메시지에 따라 재구성을 완료한 후, 단말 2는 재구성 완료 메시지를 DU에 피드백한다. 재구성 완료 메시지를 수신한 후, DU는 CU에 업링크 RRC 전송 메시지를 전송하여 단말이 구성을 완료했음을 CU에 알린다. 단말이 DU를 통해 CU로 재구성 메시지를 보내는 프로세스는 종래 기술의 범위에 속하므로 여기서는 반복하지 않는다.
일반적으로 RRC 연결 상태의 단말은 복수의 셀 그룹(Cell Group)으로 구성될 수 있다. 각 셀 그룹에 대해 RAN은 단말에 대한 특수 셀(SpCell)을 구성한다. 또한 RAN은 단말에 대해 하나 이상의 보조 셀(SCell)을 구성할 수도 있다. 단말은 특수 셀의 브로드캐스트만 모니터링하고 보조 셀의 브로드캐스트는 모니터링하지 않는다. 연결 프로세스에서 RAN은 셀 신호 품질, 셀 로드 및 기타 정보를 기반으로 언제든지 핸드오버를 시작할 수 있으며 단말이 더 빠른 브로드캐스트를 사용하는 셀로 핸드오버할 수 있도록 단말에 특수 셀을 변경하도록 지시할 수 있다. CU/DU 분할 구조를 갖는 RAN의 경우 특수 셀의 선택은 CU 엔티티에 의해 수행되고 핸드오버도 CU 엔티티에 의해 시작된다.
그러나, RRC 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태의 단말은 RAN과의 무선 인터페이스 연결을 유지하지 않고 상주 셀을 자율적으로 선택할 수 있다. 단말은 상주 셀과 다른 셀의 신호 품질을 언제든지 측정해야한다. 셀 재선택 알고리즘에 따르면 특정 조건이 충족되면 단말은 자신의 상주 셀을 변경하기 위해 셀 재선택 프로세스를 수행한다. 셀 재선택 알고리즘에는 일부 입력 값이 있으며, 이러한 입력 값은 시스템 정보 브로드캐스트를 통해 획득한다. 여기서 셀 사이의 셀 재선택 오프셋(Qoffsets,n)이 포함된다. 더 큰 Qoffsets,n은 셀이 상주 셀로 선택될 가능성이 적음을 의미한다. CU/DU 분할 구조를 채택한 RAN의 경우, Qoffsets,n을 포함하는 시스템 정보 블록이 CU 엔티티에 의해 생성된다.
단말이 보다 빠른 브로드캐스트로 셀로 핸드오버할 수 있도록 하기 위해, 본 발명의 일 실시예에서는 RRC 활성 상태의 단말, RRC 비활성 상태의 단말 또는 RRC 유휴 상태의 단말 각각 해당하는 구현 모드를 제공한다.
제1 경우 : RRC 활성 상태에 있는 단말의 경우
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에서, CU 엔티티는 특수 셀 실행을 시작하기 전에 적어도 하나의 단말을 알리도록 DU에 지시할 수 있다.
S301 : CU 엔티티는 DU 엔티티에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 여기서 제3 인터페이스 메시지는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU 엔티티에 지시하는 제2 지시 정보를 전달한다.
구체적으로, 제3 인터페이스 메시지는 또한 DU 엔티티가 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 지시하는 주기 값을 전달할 수 있다. 제3 인터페이스 메시지를 수신한 후, DU 엔티티는 적어도 하나의 단말의 리스트를 CU 엔티티에 직접 전송하거나, 또는 DU 엔티티는 적어도 하나의 단말의 복수의 리스트를 CU 엔티티로 전송할 수 있다. 예를 들어, DU 엔티티는 하나의 셀에 대응하는 단말을 하나의 리스트로 그룹화하고, DU 엔티티는 적어도 하나의 단말을 여러 개의 리스트로 분할한 다음 CU 엔티티로 전송한다. 제3 인터페이스 메시지가주기 값을 전달하는 경우, DU 엔티티는 주기 값에 따라 주기적으로 적어도 하나의 단말을 CU 엔티티에 보고한다. 예를 들어, DU 엔티티는 타이머를 시작할 수 있다. 타이머가 만료되면 DU 엔티티는 적어도 하나의 단말을 CU 엔티티에 보고하고 동시에 타이머를 다시 시작한다.
S302 : CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
구체적으로, CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정한다.
본 발명의 실시예에서 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 여기서, 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의수이다.
CU 엔티티는 DU 엔티티가 보고한 적어도 하나의 단말에 따라 각 셀의 특수 셀 선택 알고리즘을 조정할 수 있으므로 특정 셀이 특수 셀 또는 상주 셀로 선택되기가 더 어려워지며 노드 자체 최적화를 실현한다. 여기에서 특수 셀 선택 알고리즘은 기존 기술이며 여기서 반복하지 않는다.
구체적으로, CU 엔티티는 각 셀에 대해 제1 비율을 계산하고 제1 비율에 따라 특수 셀 선택 알고리즘을 조정하여 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정함으로써 단말이 시스템 정보 업데이트를 더 빨리 수신할 수 있도록 하기 위해 더 높은 제1 비율을 가진 셀이 특수 셀 또는 상주 셀로 선택되는 것이 더 어려워진다.
S303 : CU 엔티티는 재구성 메시지를 DU 엔티티에 전송하여 재구성 메시지를 단말에 전송하도록 DU 엔티티에 알린다.
CU 엔티티는 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하면, CU 엔티티는 셀 선택 알고리즘에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말이 다른 셀로 핸드오버해야 한다고 판단할 수 있으며, CU 엔티티는 RRC 활성 상태에 있는 단말에 재구성 메시지를 보낼 수 있다. 예를 들어, CU 엔티티는 재구성 메시지를 DU 엔티티로 전송할 수 있고, DU 엔티티는 재구성 메시지를 RRC 활성 상태에 있는 단말로 전송하여 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시할 수 있다.
제2 경우 :RRC 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말의 경우
도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에서, CU 엔티티는 특수 셀 실행을 시작하기 전에 적어도 하나의 단말을 알리도록 DU에 지시할 수 있다.
S401 : CU 엔티티는 DU 엔티티에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 여기서 제3 인터페이스 메시지는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU 엔티티에 지시하는 제2 지시 정보를 전달한다.
구체적으로, 제3 인터페이스 메시지는 또한 DU 엔티티가 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 지시하는 주기 값을 전달할 수 있다. 제3 인터페이스 메시지를 수신한 후, DU 엔티티는 적어도 하나의 단말의 리스트를 CU 엔티티에 직접 전송한다. 또는 DU 엔티티는 적어도 하나의 단말의 다수의 리스트를 CU 엔티티에 전송할 수 있다. 예를 들어, DU 엔티티는 하나의 셀에 대응하는 단말을 하나의 리스트로 그룹화하고, DU 엔티티는 적어도 하나의 단말 장치를 여러 개의 리스트로 분할한 다음 CU 엔티티로 전송한다. 제3 인터페이스 메시지가 주기 값을 전달하는 경우, DU 엔티티는 주기 값에 따라 주기적으로 적어도 하나의 단말을 CU 엔티티에 보고한다. 예를 들어, DU 엔티티는 타이머를 시작할 수 있다. 타이머가 만료되면 DU 엔티티는 적어도 하나의 단말 장치를 CU 엔티티에 보고하고 동시에 타이머를 다시 시작한다.
S402 : CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정한다.
구체적으로, CU 엔티티는 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정한다. 본 발명의 실시예에서 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 여기서, 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이다.
CU 엔티티는 DU 엔티티가 보고한 적어도 하나의 단말에 따라 DU 엔티티의 관할 하에 있는 각 셀에 대한 각 셀의 셀 선택 매개 변수를 조정할 수 있으므로 노드 자체 최적화를 실현하기 위해 상주 셀로서 특정 셀을 선택하기 더 어려워진다.
구체적으로, 각 셀에 대해 CU 엔티티는 제1 비율을 계산하고, 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정한다. 가능한 실시예에서, CU가 제1 비율이 미리 설정된 임계 값보다 크거나 같다고 결정하면, 셀 재선택 오프셋을 조정하기로 결정한다. 여기서 미리 설정된 임계 값은 경험 또는 실험에 기초한 가능한 값일 수 있다. 셀 재선택 오프셋을 조정할 때 CU는 제1 비율의 크기에 따라 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하거나, 제1 비율의 변화 크기에 따라 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정할 수 있다. 제1 비율이 클수록 셀 재선택 오프셋의 조정 값이 커져 비교적 높은 셀 재선택 오프셋에 대응하는 셀이 상주 셀로 쉽게 선택되지 않는다. 따라서, 셀 재선택 오프셋을 조정한 후 CU는 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태의 단말에 브로드캐스트하여 RRC 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태의 단말로 하여금 셀을 재선택하도록 하고, 단말이 활성 상태에 진입한 후 시스템 정보 업데이트를 더 빨리 수신할 수 있도록 한다. 즉 보다 쉽게 브로드캐스트 방식으로 업데이트된 시스템 정보를 수신할 수 있도록 한다.
S403 : CU 엔티티는 구성 업데이트 메시지를 DU 엔티티에 전송한다.
셀 재선택 오프셋을 재조정한 후, CU 엔티티는 셀 재선택 오프셋을 전달하는 구성 업데이트 메시지를 생성할 수 있다. CU 엔티티는 구성 업데이트 메시지를 DU 엔티티에 전송하고 구성 업데이트 메시지를 수신한 후 DU 엔티티는 셀 재선택 오프셋을 포함하는 시스템 정보를 브로드캐스트한다. 이러한 방식으로, 구성 업데이트 메시지를 수신한 후, DU 엔티티는 CU 엔티티에 응답 메시지를 피드백하여 구성 업데이트 메시지가 수신되었음을 CU 엔티티에 알릴 수 있다.
RRC 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태의 단말은 셀 재선택 알고리즘 및 브로드캐스트 시스템 정보에 포함된 셀 재선택 오프셋에 따라 다른 셀로 핸드오버해야 한다고 판단한 후, 핸드오버할 셀 재선택 프로세스를 수행한다. 단말이 더 빠른 브로드캐스트를 사용 가능한 셀로 핸드오버할 수 있도록 현재 셀을 다른 셀로 핸드오버한다. 셀 재선택 알고리즘과 셀 재선택 프로세스는 기존 기술이므로 여기서 반복하지 않는다.
요약하면, 본 발명의 실시예에서 CU는 DU로부터의 제1 인터페이스 메시지를 통해 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 적어도 하나의 단말을 알 수 있으므로 적어도 하나의 단말 장치에만 대해 전용 시그널링을 통해 DU 엔티티에 시스템 정보가 전송되고 DU 엔티티를 통해 이러한 단말로 시스템 정보가 전송된다. 브로드캐스트를 통해 시스템 정보를 수신할 수 있는 단말의 경우 브로드캐스트 통지를 그대로 사용하여 전용 시그널링의 사용률을 낮추어 시스템 오버헤드를 줄이고 무선 인터페이스 자원의 낭비를 피할 수 있다.
이를 기반으로, 본 발명의 실시예의 CU 엔티티는 DU 엔티티에 의해 피드백된 적어도 하나의 단말에 기초하여 노드 자체 최적화를 수행할 수 있다. 종래 기술(전용 시그널링을 통해서만 시스템 정보를 전송할 수 있는 셀을 특수 셀로 선택)에 비해 종래 기술을 사용하여 특수 셀을 선택할 확률이 낮아 전용 시그널링을 통한 시스템 정보 전송 빈도가 감소되어 무선 자원이 따라서 절약된다.
이하, 본 명세서의 도면을 참조하여 본 출원의 실시예에 따른 장치를 소개한다.
도 5를 참조하면, 동일한 발명 사상에 기초하여, 본 발명의 실시예는 메모리(501), 프로세서(502) 및 송수신기(503)를 포함하는 무선 액세스 네트워크에서 CU 엔티티를 제공하며, 여기서 메모리(501 및 송수신기(503)는 버스 인터페이스를 통해 프로세서(502)에 연결될 수 (도 5의 예로서 이것을 취함) 있거나, 전용 연결 라인을 통해 프로세서(502)에 연결될 수 있다.
여기서, 메모리(501)는 프로그램을 저장하도록 구성될 수 있다. 송수신기(503)는 상기 프로세서의 제어 하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된다. 프로세서(502)는 다음의 프로세스를 수행하기 위해 메모리(501)의 프로그램을 판독하도록 구성될 수 있다.
송수신기(503)를 통해 무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
선택적으로, 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 또는, 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하여 시스템 정보가 업데이트되었음을 DU에 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 프로세서(502)는 또한,
적어도 하나의 단말에 대한 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 재구성 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다;
송수신기(503)를 통해 다운링크 RRC 전송 메시지를 DU에 전송하여 DU를 통해 재구성 메시지를 적어도 하나의 단말에 전송하도록 한다. 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달한다.
선택적으로, 프로세서(502)는 또한,
제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
송수신기(503)를 통해 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, 프로세서(502)는 또한,
송수신기(503)를 통해 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달한다.
제2 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용된다.
선택적으로, 프로세서(502)는 구체적으로,
제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이다. 제1 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고,
제1 비율에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
선택적으로, 프로세서(502)는 또한,
제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 제1 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이며, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고,
제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고, DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 DU로 하여금 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트하도록 한다.
선택적으로, 프로세서(502)는 구체적으로,
상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상인 것으로 결정되면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고, 여기서, 상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지고,
상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정한다.
여기서, 도 5에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 접속하는 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로는 프로세서(502)를 비롯한 하나 이상의 프로세서 및 메모리(501)를 비롯한 메모리의 각 종 회로에 의해 연결된다. 버스 아키텍처는 주변 장치, 전류 차단 장치 및 전력 관리 회로 등과 같은 각 종 다른 회로를 한데다 연결할 수 있다. 이는 본 발명의 분야에서 주지되는 사항이므로 더 이상 설명하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(503)는 복수의 부재일 수 있으며, 즉, 송신기와 수신기를 포함하여, 전송 매질에서 다른 다양한 장치와 통신하는 엘리먼트를 제공한다. 프로세서(502)는 버스 아키텍처와 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리(501)는 프로세서(502)가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
선택적으로, 메모리(501)는 ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory) 및 자기 디스크 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(501)는 실행 시 프로세서(502)가 요구하는 데이터를 저장하는데 사용된다. 즉, 적어도 하나의 프로세서(502)에 의해 실행될 수 있는 명령을 저장한다. 적어도 하나의 프로세서(502)는 메모리(501)에 저장된 명령을 실행함으로써 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예에서 제공하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 수행한다. 여기서, 메모리(501)의 수는 하나 이상이다. 여기서, 메모리(501)는 도 5에 함께 도시되어 있지만, 메모리(501)는 필수 기능 모듈이 아니므로 도 5에서 파선으로 도시되어 있음을 알아야한다.
도 6을 참조하면, 동일한 발명 사상에 기초하여, 본 발명의 실시예는 메모리(601), 프로세서(602) 및 송수신기(603)를 포함하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티를 제공하며, 여기서 메모리(601) 및 송수신기(603)는 버스 인터페이스(도 6의 예로서 이것을 취함)를 통해 프로세서(602)에 연결될 수 있거나, 특수 연결 라인을 통해 프로세서(602)에 연결될 수 있다.
여기서 메모리(601)는 프로그램을 저장하도록 구성될 수 있다. 송수신기는 프로세서의 제어 하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된다. 프로세서(602)는 다음의 프로세스를 수행하기 위해 메모리(601)의 프로그램을 판독하도록 구성될 수 있다.
제1 인터페이스 메시지를 생성하고, 여기서, 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다.
송수신기(603)를 통해 RAN의 중앙 유닛(CU)에 제1 인터페이스 메시지를 전송한다.
선택적으로, 프로세서(602)는 또한, 업데이트된 시스템 정보를 생성하고, 또는, 송수신기(603)를 통해 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하고, 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다.
선택적으로, 송수신기(603)는 또한
CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달한다.
여기서 제2 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용된다.
도 6에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 접속하는 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로는 프로세서(602)를 비롯한 하나 이상의 프로세서 및 메모리(601)를 비롯한 메모리의 각 종 회로에 의해 연결된다. 버스 아키텍처는 주변 장치, 전류 차단 장치 및 전력 관리 회로 등과 같은 각 종 다른 회로를 한데다 연결할 수 있다. 이는 본 발명의 분야에서 주지되는 사항이므로 더 이상 설명하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(603)는 복수의 부재일 수 있으며, 즉, 송신기와 수신기를 포함하여, 전송 매질에서 다른 다양한 장치와 통신하는 엘리먼트를 제공한다. 프로세서(602)는 버스 아키텍처와 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리(601)는 프로세서(602))가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
선택적으로, 메모리(601)는 ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory) 및 자기 디스크 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(601)는 실행 시 프로세서(602)가 요구하는 데이터를 저장하는데 사용된다. 즉, 적어도 하나의 프로세서(602)에 의해 실행될 수 있는 명령을 저장한다. 적어도 하나의 프로세서(602)는 메모리(601)에 저장된 명령을 실행함으로써 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예에서 제공하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 수행한다. 여기서, 메모리(601)의 수는 하나 이상이다. 여기서, 메모리(601)는 도 6에 함께 도시되어 있지만, 메모리(601)는 필수 기능 모듈이 아니므로 도 6에서 파선으로 도시되어 있음을 알아야한다.
도 7을 참조하면, 동일한 발명 사상에 기초하여, 본 발명의 실시예는 수신 유닛(701) 및 저장 유닛(702)을 포함하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티를 제공한다. 여기서, 수신 유닛(701)은 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하도록 구성되고, 여기서, 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다. 저장 유닛(702)은 제1 인터페이스 메시지를 저장하도록 구성될 수 있다.
선택적으로, 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 또는, 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하여 시스템 정보가 업데이트되었음을 DU에 알리기 위해 사용된다.
선택적으로, 적어도 하나의 단말에 대한 재구성 메시지를 생성하도록 구성된 처리 유닛(703)이 포함된다.
여기서, 재구성 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다.
전송 유닛은 다운링크 RRC 전송 메시지를 DU에 전송하여 DU를 통해 재구성 메시지를 적어도 하나의 단말에 전송하도록 한다. 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달한다.
선택적으로, 처리 유닛(703)은 또한, 제1 인터페이스 메시지에 따라 무선 자원 제어 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
전송 유닛은 또한, 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용된다.
선택적으로, 전송 유닛은 또한, DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고, 여기서, 제2 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용된다.
선택적으로, 처리 유닛(703)은 구체적으로, 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이다. 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고,
제1 비율에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정한다.
선택적으로, 처리 유닛(703)은 구체적으로, 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 제2 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고,
제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고, DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 DU로 하여금 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트하도록 한다.
선택적으로, 처리 유닛(703)은 구체적으로, 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상인 것으로 결정되면, 제1 비율에 따라 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고, 여기서, 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지고,
조정 값에 따라 셀 재선택 오프셋을 조정한다.
여기서, 수신 유닛(701), 저장 유닛(702) 및 처리 유닛(703)에 대응하는 물리적 장치는 모두 전술한 프로세서(502) 또는 송수신기(503)일 수 있다. 상기 CU 엔티티는 도 1 내지 도 4에 도시되는 실시예에 따른 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 수행하는 데 사용될 수 있다. 따라서, 장치의 기능 모듈에 의해 구현될 수 있는 기능에 대해서는, 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예의 대응하는 설명을 참조할 수 있으므로 여기서 설명이 반복되지 않는다.
도 8을 참조하면, 동일한 발명 사상에 기초하여, 본 발명의 실시예는 생성 유닛(801) 및 송신 유닛(802)을 포함하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티를 제공한다. 여기서, 생성 유닛(801)은 제1 인터페이스 메시지를 생성하도록 구성되며, 여기서, 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는다. 전송 유닛(802)은 RAN의 중앙 유닛(CU)에 제1 인터페이스 메시지를 전송하도록 구성된다.
선택적으로, 수신 유닛(803)이 더 포함한다.
생성 유닛(801)은 또한 업데이트된 시스템 정보를 생성한다.
또는, 수신 유닛(803)은 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하고, 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달한다.
선택적으로, 수신 유닛(803)은 또한, CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달한다.
여기서, 제2 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 DU에 지시하기 위해 사용된다.
여기서, 생성 유닛(801), 전송 유닛(802) 및 수신 유닛(803에 대응하는 물리적 장치는 모두 전술한 프로세서(602) 또는 송수신기(603)일 수 있다. CU 엔티티는 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예에서 제공하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 수행하는데 사용될 수 있다. 따라서, 장치의 기능 모듈에 의해 구현될 수 있는 기능에 대해서는, 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예의 대응하는 설명을 참조할 수 있으므로 여기서 설명이 반복되지 않는다.
선택적으로, 프로세서(502) 또는 프로세서(602)는 구체적으로 중앙 프로세서, 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)일 수 있거나, 프로그램 실행을 제어하기 위한 하나 이상의 집적 회로일 수 있다.
동일한 발명 사상에 기초하여, 본 발명의 실시예는 컴퓨터 저장 매체를 더 제공하며, 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 명령을 저장한다. 컴퓨터 명령이 컴퓨터에서 실행되는 경우, 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예에 따른 구성 정보를 전송하기 위한 방법이 수행된다.
일부 가능한 실시예에서, 본 발명에 따른 구성 정보를 전송하기 위한 방법, CU 엔티티 및 DU 엔티티의 다양한 양상은 또한 프로그램 코드를 포함하는 프로그램 제품의 형태로 구현될 수 있다. 프로그램 제품이 컴퓨터 장치에서 실행되는 경우, 상기 프로그램 코드는 컴퓨터 장치가 본 명세서에서 상술한 본 발명의 다양한 실시예에 따른 구성 정보 선택 방법의 단계를 수행하도록 구성된다. 컴퓨터 장치는 도 1 내지 도 4에 도시된 실시예에 의해 제공되는 구성 정보를 전송하기 위한 방법을 수행할 수 있다.
상기 프로그램 제품은 하나 이상의 판독 가능한 매체의 임의의 조합을 사용할 수 있다. 판독 가능한 매체는 판독 가능한 신호 매체 또는 판독 가능한 저장 매체일 수 있다. 판독 가능한 저장 매체는 예를 들어 전기적, 자기적, 광학적, 전자 기적, 적외선 또는 반도체 시스템, 장치 또는 기기, 또는 이들의 임의의 조합일 수 있지만 이에 제한되지는 않는다. 판독 가능한 저장 매체(전체 리스트가 아님)의 보다 구체적인 예에는 하나 이상의 전선을 사용한 전기 연결, 휴대용 디스크, 하드 디스크, RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory), EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory) 또는 플래시 메모리, 광섬유, 휴대용 CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory), 광학 저장 장치, 자기 저장 장치 또는 이들의 적절한 조합일 수 있다.
본 출원의 실시예의 AMF 선택 방법을 위한 프로그램 제품은 휴대용 CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)을 채택하고 프로그램 코드를 포함하여 컴퓨팅 장치에서 실행될 수 있다. 그러나, 본 출원의 프로그램 제품은 이에 제한되지 않는다. 이 문서에서, 판독 가능한 저장 매체는 프로그램을 포함하거나 저장하는 임의의 유형의 매체일 수 있으며, 여기서 프로그램은 명령 실행 시스템, 장치 또는 기기에 의해 사용되거나 조합되어 사용될 수 있다.
판독 가능한 신호 매체는 기저 대역에서 또는 캐리어의 일부로서 전파되는 데이터 신호를 포함할 수 있으며, 판독 가능한 프로그램 코드는 그 안에 포함된다. 이러한 전파된 데이터 신호는 전자기 신호, 광학 신호 또는 이들의 임의의 적절한 조합을 포함하지만 이에 제한되지 않는 다양한 형태 일 수 있다. 판독 가능한 신호 매체는 또한 판독 가능한 저장 매체 이외의 임의의 판독 가능한 매체 일 수 있고, 판독 가능한 매체는 명령 실행 시스템, 장치 또는 기기와 조합하여 사용되거나 사용되는 프로그램을 전송, 전파 또는 전달할 수 있다.
판독 가능한 매체에 포함된 프로그램 코드는 무선, 유선, 광 케이블, RF 등 또는 이들의 임의의 적절한 조합을 포함 하나 이에 제한되지 않는 임의의 적절한 매체에 의해 전송될 수 있다.
본 출원의 동작을 수행하기 위한 프로그램 코드는 하나 이상의 프로그래밍 언어의 임의의 조합으로 컴파일될 수 있으며, 상기 프로그래밍 언어는 Java, C ++ 등과 같은 객체 지향 프로그래밍 언어를 포함하며 "C"언어 또는 유사한 프로그래밍 언어와 같은 기존의 노멀 프로그래밍 언어를 포함한다. 프로그램 코드는 전적으로 사용자 컴퓨팅 장치에서 실행되거나, 부분적으로는 사용자 컴퓨팅 장치에서 실행되고, 독립적인 소프트웨어 패키지로 실행되거나, 부분적으로는 사용자 컴퓨팅 장치에서 실행되고, 부분적으로는 원격 컴퓨팅 장치에서 실행되거나, 전체적으로 원격 컴퓨팅 장치 또는 서버에서 실행될 수 있다. 원격 컴퓨팅 장치의 경우 원격 컴퓨팅 장치는 LAN(Local Area Network) 또는 WAN(Wide Area Network)을 포함한 모든 종류의 네트워크를 통해 사용자 컴퓨팅 장치에 연결되거나 외부 컴퓨팅 장치에 연결될 수 있다(예 : 인터넷 서비스 제공 업체를 사용하여 인터넷을 통해 연결).
상기 상세한 설명에서 장치의 여러 유닛 또는 서브 유닛이 언급되었지만, 그러한 구분은 예시일 뿐 필수는 아니다. 실제로, 본 출원의 실시예들에 따르면, 전술한 둘 이상의 유닛들의 특징 및 기능은 하나의 유닛으로 구현될 수 있다. 반대로, 상술한 하나의 유닛의 특징 및 기능은 복수의 유닛으로 더 나누어 구현될 수 있다.
또한, 응용 방법의 동작이 도면에서 특정 순서로 설명되어 있지만, 이는 원하는 결과를 얻기 위해, 이러한 동작이 특정 순서로 수행되어야 하거나 표시된 모든 동작이 수행되어야 함을 요구하거나 암시하지 않는다. 추가적으로 또는 대안 적으로, 일부 단계는 생략될 수 있고, 여러 단계가 실행을 위해 하나의 단계로 결합될 수 있고 및/또는 하나의 단계가 실행을 위해 여러 단계로 분해될 수 있다.
본 기술 분야 내의 당업자들이 명백해야 할 것은, 본 출원의 실시예는 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공할 수 있다. 하여, 본 출원은 풀 하드웨어실시예, 풀 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 방면을 결합하는 실시예 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 출원은 하나 또는 다수의 컴퓨터 실행 가능 프로그램 코드를 포함한 컴퓨터 사용 가능 저장 매체(디스크 메모리, CD-ROM 및 광학 메모리를 포함하나 이에 한정되지 않는다)에서 실시된 컴퓨터 프로그램 제품 형식을 사용할 수 있다.
본 발명은 본 출원의 방법, 디바이스(장치) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명하였다. 이해해야 할 것은 바로 컴퓨터 프로그램 명령으로 흐름도 및/또는 블록도 중의 각 흐름 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도 중의 흐름 및/또는 블록의 결합을 달성할 수 있는 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령을 통용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 내장형 프로세서 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서에 제공하여 하나의 머신이 생성되도록 할 수 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서로부터 수행한 명령을 통해 흐름도의 한 개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한 개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 장치가 생성되도록 한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스를 유도하여 특정된 방식으로 작업하도록 하는 컴퓨터 가독 메모리에 저장될 수 있으며, 해당 컴퓨터 가독 메모리에 저장된 명령이 명령 장치를 포함한 제조품을 생성하도록 하며, 해당 명령 장치는 흐름도의 한 개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한 개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 실행한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에 장착될 수도 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 일련의 오퍼레이션 절차를 수행하여 컴퓨터가 실시하는 프로세스가 생성되도록 하며, 따라서 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 수행한 명령은 흐름도의 한 개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한 개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 절차를 제공하도록 한다.
본 출원의 바람직한 실시예가 설명되었지만, 당업자는 기본 크리에이티브 사상에 대해 알게 되면 이들 실시예에 대한 추가 변경 및 수정을 할 수 있다. 따라서 첨부된 청구 범위는 본 출원의 범위 내에 속하는 모든 변경 및 수정뿐만 아니라 바람직한 실시예를 포함하는 것으로 해석되도록 의도된다.
분명한 것은, 본 분야의 통상 지식을 가진 당업자들은 본 출원에 대해 각종 수정 및 변경을 실행하며 또한 본 출원의 주제 및 범위를 떠나지 않을 수 있다. 이렇게, 본 출원의 이러한 수정 및 변경이 본 출원의 청구항 및 동등 기술 범위 내에 속하는 경우, 본 출원은 이러한 수정 및 변경을 포함하는 것을 의도한다.

Claims (25)

  1. 무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)은 상기 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
    또는,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)이 RAN분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신한 후,
    상기 CU는 상기 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 상기 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
    상기 CU는 다운링크 무선 제어 자원(RRC) 전송 메시지를 상기 DU에 전송하여 상기 DU를 통해 상기 재구성 메시지를 상기 적어도 하나의 단말로 전송하도록 하고, 여기서, 다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달하는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
    상기 CU는 상기 단말에 재구성 메시지를 전송하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용되는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    무선 액세스 네트워크(RAN)의 중앙 유닛(CU)이 상기 RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하기 전에,
    상기 CU는 상기 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
    여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 CU가 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하는 것은,
    상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며;
    상기 CU는 상기 제1 비율에 따라 상기 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하는 것을 포함하고,
    상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수인 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 CU는 상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며, 여기서, 상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수이고,
    상기 CU는 상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고 상기 DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트하는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 CU가 상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하는 것은,
    상기 CU는 상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상이라고 결정하면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고, 상기 CU는 상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정하는 것을 포함하고,
    상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지는 것을 특징으로 하는 구성 정보를 전송하기 위한 방법.
  9. 무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)은 제1 인터페이스 메시지를 생성하는 단계; 및
    상기 DU는 상기 RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 구성 메시지를 전송하기 위한 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)이 제1 인터페이스 메시지를 생성하기 전에,
    상기 DU는 업데이트된 시스템 정보를 생성하고,
    또는,
    상기 DU는 상기 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하고,
    상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 구성 메시지를 전송하기 위한 방법.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 DU는 상기 CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
    상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 구성 메시지를 전송하기 위한 방법.
  12. 명령을 저장하도록 구성된 메모리;
    다음 프로세스를 수행하기 위해 메모리의 명령을 판단하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 프로세서의 제어하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된 송수신기를 포함하고,
    상기 프로세서는 송수신기를 통해 무선 액세스 네트워크(RAN)의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하고,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
    또는,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 제2 인터페이스 메시지의 피드백 메시지이고, 여기서, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한,
    상기 적어도 하나의 단말에 대해 재구성 메시지를 생성하고, 여기서, 상기 재구성 메시지는 상기 업데이트된 시스템 정보를 전달하고,
    상기 송수신기를 통해 다운링크 무선 제어 자원(RRC) 전송 메시지를 상기 DU에 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 재구성 메시지를 통해 상기 적어도 하나의 단말에 전송하도록 하고,
    다운링크 RRC 전송 메시지는 상기 재구성 메시지를 전달하는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한,
    상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
    상기 송수신기를 통해 상기 단말에 재구성 메시지를 전송하고,
    상기 재구성 메시지는 단말이 특수 셀을 변경하기 위해 핸드오버를 수행하도록 지시하는 데 사용되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한,
    상기 송수신기를 통해 상기 DU에 제3 인터페이스 메시지를 전송하고, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
    여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며;
    상기 제1 비율에 따라 상기 RRC 활성 상태에 있는 단말의 특수 셀을 재결정하고,
    상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수인 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  18. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한,
    상기 제1 인터페이스 메시지에 따라 제1 비율을 결정하며;
    상기 제1 비율에 따라 셀 사이의 셀 재선택 오프셋을 조정하고 상기 DU에 구성 업데이트 메시지를 전송하여 상기 DU로 하여금 상기 조정된 셀 재선택 오프셋을 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 유휴 상태에 있는 단말에 브로드캐스트하고,
    상기 제1 비율은 제1 수 대 제2 수의 비율이고, 상기 제1 수는 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있으며 현재 활성화된 BWP에 CSS가 구성되어 있지 않은 단말의 수이고, 상기 제2 수는 상기 현재 임의의 셀에 의해 서비스되고 있는 단말의 수인 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 비율이 미리 설정된 임계 값 이상인 것으로 결정되면, 상기 제1 비율에 따라 상기 셀 재선택 오프셋의 조정 값을 결정하고;
    상기 조정 값에 따라 상기 셀 재선택 오프셋을 조정하고,
    상기 제1 비율이 클수록 조정 값이 커지는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  20. 명령을 저장하도록 구성된 메모리;
    다음 프로세스를 수행하기 위해 메모리의 명령을 판단하도록 구성된 프로세서; 및
    상기 프로세서의 제어하에 데이터를 수신하고 전송하도록 구성된 송수신기를 포함하고,
    상기 프로세서는
    제1 인터페이스 메시지를 생성하고;
    송수신기를 통해 상기 RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하고,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 프로세서는 또한,
    업데이트된 시스템 정보를 생성하고,
    또는,
    상기 송수신기를 통해 상기 CU로부터 제2 인터페이스 메시지를 수신하며, 상기 제2 인터페이스 메시지는 업데이트된 시스템 정보를 전달하고, 상기 DU의 시스템 정보가 업데이트되었음을 알리기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티.
  22. 제20항 또는 제21항에 있어서,
    상기 송수신기는 또한,
    상기 CU로부터 제3 인터페이스 메시지를 수신하고, 여기서, 상기 제3 인터페이스 메시지는 제2 지시 정보를 전달하고,
    여기서, 상기 제2 지시 정보는 상기 적어도 하나의 단말을 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되거나, 또는, 상기 제2 지시 정보는 주기 값을 전달하고, 상기 적어도 하나의 단말을 주기적으로 보고하도록 상기 DU에 지시하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티.
  23. RAN의 분산 유닛(DU)으로부터 제1 인터페이스 메시지를 수신하도록 구성된 수신 유닛; 및
    제1 인터페이스 메시지를 저장하도록 구성된 저장 유닛을 포함하고,
    상기 제1 인터페이스 메시지는 제1 지시 정보를 전달하고, 상기 제1 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 CU 엔티티.
  24. 제1 인터페이스 메시지를 생성하도록 구성된 생성 유닛; 및
    RAN의 중앙 유닛(CU)에 상기 제1 인터페이스 메시지를 전송하도록 구성된 전송 유닛을 포함하고,
    여기서, 상기 제1 인터페이스 메시지는 지시 정보를 전달하며, 상기 지시 정보는 적어도 하나의 단말을 나타내기 위해 사용되며, 상기 적어도 하나의 단말의 현재 활성화된 BWP에는 공통 검색 공간(CSS)이 구성되어 있지 않는 것을 특징으로 하는 무선 액세스 네트워크의 DU 엔티티.
  25. 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 저장 매체로서, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 프로세서로 하여금 제1항 내지 제8항 또는 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항의 방법을 수행하게 하는, 컴퓨터 저장 매체.
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