KR20220049039A - 조건부 핸드오버를 위한 데이터 패킷들의 사전-포워딩 - Google Patents

조건부 핸드오버를 위한 데이터 패킷들의 사전-포워딩 Download PDF

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KR20220049039A
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Abstract

조건부 핸드오버를 위해 데이터 패킷들을 사전-포워딩하기 위한 장치들, 시스템들, 및 방법들에 대한 다양한 실시예들이 설명된다. UE는 서빙 기지국에 연결되고 하나 이상의 이웃 기지국들의 측정(들)을 수행할 수 있다. UE는 측정(들)에 대응하는 측정 보고(들)를 서빙 기지국에 제공할 수 있다. UE는 서빙 기지국으로부터 핸드오버 보조 정보를 수신할 수 있다. 핸드오버 보조 정보는 핸드오버 이전에 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 적어도 하나의 이웃 기지국을 식별할 수 있다. UE는 적어도 하나의 이웃 기지국을 포함하는 이웃 기지국들의 핸드오버 조건들을 평가할 수 있다. UE는, 적어도 하나의 이웃 기지국이 핸드오버 이전에 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 것에 기초하여 적어도 하나의 이웃 기지국 중 제1 이웃 기지국으로의 핸드오버를 수행할 수 있다.

Description

조건부 핸드오버를 위한 데이터 패킷들의 사전-포워딩
본 출원은 무선 디바이스들에 관한 것으로, 더 상세하게는 조건부 핸드오버를 위해 데이터 패킷들을 사전-포워딩(pre-forward)하기 위한 장치들, 시스템들, 및 방법들에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 사용이 급격히 증가하고 있다. 무선 디바이스, 특히 무선 사용자 장비 디바이스(UE)들이 광범위해지고 있다. 부가적으로, 무선 통신을 수행하거나 또는 이에 의존하는 UE들 상에 호스팅되는 다양한 애플리케이션들(또는 앱들), 예컨대 메시징, 이메일, 브라우징, 비디오 스트리밍, 짧은 비디오, 음성 스트리밍, 실시간 게이밍, 또는 다양한 다른 온라인 서비스들을 제공하는 애플리케이션들이 존재한다.
일부 경우들에서, 예를 들어, 5G 새로운 무선방식(NR)에서, UE들은 하나의 기지국으로부터 다른 기지국으로 핸드오버될 수 있다. 그러나, 그러한 핸드오버에 대해 링크 장애 및/또는 패킷 송신 지연과 같은 문제들이 발생할 수 있다. 따라서, 현장에서의 개선이 바람직하다.
조건부 핸드오버를 위해 데이터 패킷들을 사전-포워딩하기 위한 장치들, 시스템들, 및 방법들에 대한 다양한 실시예들이 설명된다.
UE는 서빙 기지국에 연결되고 하나 이상의 이웃 기지국들의 측정(들)을 수행할 수 있다. UE는 측정(들)에 대응하는 측정 보고(들)를 서빙 기지국에 제공할 수 있다. UE는 서빙 기지국으로부터 핸드오버 보조 정보를 수신할 수 있다. 핸드오버 보조 정보는 핸드오버 이전에 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 적어도 하나의 이웃 기지국을 식별할 수 있다. UE는 적어도 하나의 이웃 기지국을 포함하는 이웃 기지국들의 핸드오버 조건들을 평가할 수 있다. UE는, 적어도 하나의 이웃 기지국이 핸드오버 이전에 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 것에 기초하여 적어도 하나의 이웃 기지국 중 제1 이웃 기지국으로의 핸드오버를 수행할 수 있다.
일부 실시예들에서, 비일시적 메모리 매체는, 실행될 때, UE로 하여금 위의 동작들 중 적어도 일부 또는 전부를 수행하게 하는 UE에 의해 실행가능한 프로그램 명령어들을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, UE에 의해 수행되는 방법은 UE가 위의 동작들을 수행하는 것을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 기지국 또는 네트워크 요소에 의해 수행되는 방법은 기지국 또는 네트워크 요소가 대응하는 동작들을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명의 내용은 본 명세서에서 설명된 주제 중 일부의 간략한 개요를 제공하도록 의도된 것이다. 따라서, 위에서-설명된 특징들은 단지 예들일 뿐이고 본 명세서에 설명되는 주제의 범주 또는 사상을 어떠한 방식으로든 한정하도록 해석되어서는 안 된다는 것을 이해할 것이다. 본 명세서에 설명되는 주제의 다른 특징들, 양태들 및 장점들은 다음의 상세한 설명, 도면들 및 청구범위로부터 명백해질 것이다.
다음의 상세한 설명이 첨부 도면들과 함께 고려될 때 개시된 실시예들에 대한 더 양호한 이해가 얻어질 수 있다.
도 1은 일부 실시예들에 따른, 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 2는 일부 실시예들에 따른, 사용자 장비(UE) 디바이스와 통신하는 기지국(BS)을 예시한다.
도 3은 일부 실시예들에 따른 UE의 예시적인 블록도를 예시한다.
도 4는 일부 실시예들에 따른 BS의 예시적인 블록도를 예시한다.
도 5는 일부 실시예들에 따른 셀룰러 통신 회로부의 예시적인 블록도를 예시한다.
도 6 및 도 7은 일부 실시예들에 따른 5G NR 기지국(gNB)의 예들을 예시한다.
도 8은 일부 실시예들에 따른, UE와 통신하는 예시적인 무선 네트워크를 예시한다.
도 9는 일부 실시예들에 따른, 조건부 핸드오버를 위한 예시적인 방법을 예시하는 메시지 도면이다.
도 10은 일부 실시예들에 따른, 사전-포워딩을 이용한 조건부 핸드오버를 위한 예시적인 방법을 예시하는 메시지 도면이다.
본 발명이 다양한 수정들 및 대안적인 형태들을 허용하지만, 본 발명의 특정 실시예들은 도면에 예로서 도시되고 본 명세서에서 상세히 설명된다. 그러나, 그에 대한 도면 및 상세한 설명은 본 발명을 개시된 특정 형태로 제한하도록 의도되는 것이 아니며, 반대로, 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 바와 같은 본 발명의 기술적 사상 및 범주 내에 있는 모든 수정들, 등가들 및 대안들을 포괄하려는 의도로 이해하여야 한다.
두문자어
하기의 두문자어들이 본 특허출원에 사용된다.
UE: 사용자 장비(User Equipment)
BS: 기지국(Base Station)
ENB: eNodeB(Base Station)
LTE: 롱텀 에벌루션(Long Term Evolution)
UMTS: 범용 모바일 원격통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications System)
RAT: 무선 액세스 기술(Radio Access Technology)
RAN: 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network)
E-UTRAN: 이벌브드 UMTS 지상 RAN(Evolved UMTS Terrestrial RAN)
CN: 코어 네트워크(Core Network)
EPC: 이벌브드 패킷 코어(Evolved Packet Core)
MME: 모바일 관리 엔티티(Mobile Management Entity)
HSS: 홈 가입자 서버(Home Subscriber Server)
SGW: 서빙 게이트웨이(Serving Gateway)
PS: 패킷-교환(Packet-Switched)
CS: 회선-교환(Circuit-Switched)
EPS: 이벌브드 패킷-교환 시스템(Evolved Packet-Switched System)
RRC: 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)
IE: 정보 요소(Information element)
QoS: 서비스 품질(Quality of Service)
QoE: 경험 품질(Quality of Experience)
TFT: 트래픽 흐름 템플릿(Traffic Flow Template)
RSVP: 리소스 예약 프로토콜(Resource ReSerVation Protocol)
API: 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application programming interface)
용어
다음은 본 출원에서 사용된 용어들의 해설이다:
메모리 매체 - 다양한 유형들의 메모리 디바이스들 또는 저장 디바이스들 중 임의의 것. 용어 "메모리 매체"는, 설치 매체, 예를 들어, CD-ROM, 플로피 디스크들(104), 또는 테이프 디바이스; DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, 램버스(Rambus) RAM 등과 같은 컴퓨터 시스템 메모리 또는 랜덤 액세스 메모리; 플래시, 자기 매체, 예를 들어, 하드 드라이브, 또는 광학 저장소와 같은 비휘발성 메모리; 레지스터들, 또는 다른 유사한 유형들의 메모리 요소들 등을 포함하도록 의도된다. 메모리 매체는 또한 다른 유형들의 메모리 또는 이들의 조합들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 메모리 매체는 프로그램들이 실행되는 제1 컴퓨터에 위치될 수 있거나, 또는 인터넷과 같은 네트워크를 통해 제1 컴퓨터에 연결되는 상이한 제2 컴퓨터에 위치될 수 있다. 후자의 경우, 제2 컴퓨터는 실행을 위해 프로그램 명령어들을 제1 컴퓨터에 제공할 수 있다. 용어 "메모리 매체"는 상이한 위치들, 예를 들어, 네트워크를 통해 연결되는 상이한 컴퓨터들에 상주할 수 있는 2개 이상의 메모리 매체들을 포함할 수 있다.
컴퓨터 시스템 - 개인용 컴퓨터 시스템(PC), 메인프레임 컴퓨터 시스템(mainframe computer system), 워크스테이션(workstation), 네트워크 어플라이언스(network appliance), 인터넷 어플라이언스, 개인 휴대 정보 단말기(personal digital assistant, PDA), 텔레비전 시스템, 그리드 컴퓨팅 시스템, 또는 다른 디바이스 또는 디바이스들의 조합들을 포함하는 다양한 유형들의 컴퓨팅 또는 프로세싱 시스템들 중 임의의 것. 일반적으로, 용어 "컴퓨터 시스템"은 메모리 매체로부터의 명령어들을 실행하는 적어도 하나의 프로세서를 갖는 임의의 디바이스(또는 디바이스들의 조합)를 포함하는 것으로 폭넓게 정의될 수 있다.
사용자 장비(UE)(또는 "UE 디바이스") - 무선 통신들을 수행하는 다양한 유형들의 컴퓨터 시스템들 또는 디바이스들 중 임의의 것. UE 디바이스들의 예들은 모바일 폰들 또는 스마트 폰들(예를 들어, 아이폰(iPhone)™, 안드로이드(Android)™ 기반 폰들), 휴대용 게이밍 디바이스들(예를 들어, 닌텐도(Nintendo) DS™, 플레이스테이션 포터블(PlayStation Portable)™, 겜보이 어드밴스(Gameboy Advance)™, 아이폰™), 랩톱들, PDA들, 휴대용 인터넷 디바이스들, 음악 플레이어들, 데이터 저장 디바이스들, 웨어러블 디바이스들(예컨대, 스마트 워치), 또는 다른 핸드헬드 디바이스들 등을 포함한다. 일반적으로, 용어 "UE" 또는 "UE 디바이스"는 무선 통신이 가능한 임의의 전자, 컴퓨팅, 및/또는 통신 디바이스(또는 디바이스들의 조합)를 포함하도록 폭넓게 정의될 수 있다. UE 디바이스들은 보편적으로 모바일 또는 휴대용일 수 있고 사용자에 의해 쉽게 운반될 수 있지만, 일부 경우들에서, 실질적으로 고정된 디바이스들이 또한 무선 통신을 수행하도록 구성될 수 있다.
프로세싱 요소 - 사용자 장비 또는 셀룰러 네트워크 디바이스와 같은 디바이스에서 기능을 수행할 수 있는 다양한 요소들 또는 요소들의 조합을 지칭한다. 프로세싱 요소들은, 예를 들어, 프로세서들 및 연관 메모리, 개별 프로세서 코어들의 부분들 또는 그의 회로들, 전체 프로세서 코어들, 프로세서 어레이들, ASIC(주문형 집적 회로)와 같은 회로들, 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소들뿐 아니라 위의 것들의 다양한 조합들 중 임의의 것을 포함할 수 있다.
도 1 및 도 2 - 통신 시스템
도 1은 일부 실시예들에 따른 단순화된 예시적인 무선 통신 시스템을 예시한다. 도 1의 시스템이 단지 가능한 시스템의 일 예일 뿐이며, 본 개시내용의 특징들이 원하는 대로 다양한 시스템들 중 임의의 시스템에서 구현될 수 있다는 것을 유의한다.
도시된 바와 같이, 예시적인 무선 통신 시스템은 송신 매체를 통해 하나 이상의 사용자 디바이스들(106A, 106B 등 내지 106N)과 통신하는 기지국(102)을 포함한다. 사용자 디바이스들 각각은 본 명세서에서 "사용자 장비(UE)"로 지칭될 수 있다. 따라서, 사용자 디바이스들(106)은 UE들 또는 UE 디바이스들로 지칭된다.
기지국(BS)(102)은 송수신기 기지국(base transceiver station, BTS) 또는 셀 사이트(cell site)("셀룰러 기지국")일 수 있으며, UE들(106A 내지 106N)과의 무선 통신을 가능하게 하는 하드웨어를 포함할 수 있다.
기지국의 통신 영역(또는 커버리지 영역)은 "셀"로 지칭될 수 있다. 기지국(102)과 UE들(106)은 GSM, UMTS(예를 들어, WCDMA 또는 TD-SCDMA 에어 인터페이스들과 연관됨), LTE, LTE-A(LTE-Advanced), 5G NR(5G new radio), HSPA, 3GPP2 CDMA2000(예를 들어, 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) 등과 같은, 무선 통신 기술들 또는 통신 표준들이라고도 또한 지칭되는 다양한 무선 액세스 기술(RAT)들 중 임의의 것을 사용하여 송신 매체를 통해 통신하도록 구성될 수 있다. 기지국(102)은 LTE의 환경에서 구현되는 경우에 대안적으로 'eNodeB' 또는 'eNB'로 지칭될 수 있다는 것을 유의한다. 기지국(102)은 5G NR의 맥락에서 구현되는 경우에 대안적으로 'gNodeB' 또는 'gNB'로 지칭될 수 있다는 것을 유의한다.
도시된 바와 같이, 기지국(102A)은 또한 네트워크(100)(예를 들어, 다양한 가능성들 중에서도, 셀룰러 서비스 제공자의 코어 네트워크, 공중 교환 전화 네트워크(PSTN)와 같은 원격통신 네트워크, 및/또는 인터넷)와 통신하도록 설비될 수 있다. 따라서, 기지국(102)은 사용자 디바이스들 사이의 그리고/또는 사용자 디바이스들과 네트워크(100) 사이의 통신을 용이하게 할 수 있다. 특히, 셀룰러 기지국(102)은 UE들(106)에게 음성, SMS 및/또는 데이터 서비스들과 같은 다양한 전기통신 능력들을 제공할 수 있다.
따라서 기지국(102), 및 동일하거나 상이한 셀룰러 통신 표준에 따라 동작하는 다른 유사한 기지국들이 셀들의 네트워크로서 제공될 수 있으며, 이들은 하나 이상의 셀룰러 통신 표준을 통해 지리학적 영역에 걸쳐 UE들(106A 내지 106N) 및 유사한 디바이스들에게 계속적이거나 거의 계속적인 중첩하는 서비스를 제공할 수 있다.
따라서, 기지국(102)이 도 1에 도시된 바와 같이 UE(106A 내지 106N)들에 대한 "서빙 셀"로서 역할을 할 수 있는 반면, 각각의 UE(106)는 또한 "이웃 셀들"로 지칭될 수 있는 (다른 기지국들(102B 내지 102N)에 의해 제공될 수 있는) 하나 이상의 다른 셀로부터 (그리고 가능하게는 그 통신 범위 내에서) 신호들을 수신할 수 있다. 또한, 이러한 셀들은 사용자 디바이스들 사이 그리고/또는 사용자 디바이스들과 네트워크(100) 사이의 통신을 용이하게 할 수 있다. 이러한 셀들은 "매크로" 셀들, "마이크로" 셀들, "피코" 셀들, 및/또는 서비스 영역 크기의 다양한 다른 입도(granularity) 중 임의의 것을 제공하는 셀들을 포함할 수 있다. 다른 구성들이 또한 가능하다.
일부 실시예들에서, 기지국(102)은 차세대 기지국, 예를 들어, 5G NR 기지국 또는 "gNB"일 수 있다. 일부 실시예들에서, gNB는 레거시 EPC(evolved packet core) 네트워크에 그리고/또는 NRC(NR core) 네트워크에 연결될 수 있다. 부가적으로, gNB 셀은 하나 이상의 TRP(transition and reception point)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 5G NR에 따라 동작할 수 있는 UE는 하나 이상의 gNB들 내의 하나 이상의 TRP들에 연결될 수 있다.
UE(106)가 다수의 무선 통신 표준들을 사용하여 통신할 수 있다는 것을 유의한다. 예를 들어, UE(106)는 적어도 하나의 셀룰러 통신 프로토콜(예를 들어, GSM, UMTS(예를 들어, WCDMA 또는 TD-SCDMA 에어 인터페이스들과 연관됨), LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000(예를 들어, 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) 등)에 부가하여 무선 네트워킹(예를 들어, Wi-Fi) 및/또는 피어-투-피어 무선 통신 프로토콜(예를 들어, 블루투스, Wi-Fi 피어-투-피어 등)을 사용하여 통신하도록 구성될 수 있다. 또한 또는 대안적으로, UE(106)는 하나 이상의 GNSS(global navigational satellite system)들(예를 들어, GPS 또는 GLONASS), 하나 이상의 모바일 텔레비전 브로드캐스팅 표준들(예를 들어, ATSC-M/H 또는 DVB-H)들, 및/또는 원하는 경우, 임의의 다른 무선 통신 프로토콜을 사용하여 통신하도록 구성될 수 있다. (두 개 초과의 무선 통신 표준들을 포함하는) 무선 통신 표준들의 다른 조합들이 또한 가능하다.
도 2는 일부 실시예들에 따른, 기지국(102)과 통신하는 사용자 장비(106)(예를 들어, 디바이스들(106A 내지 106N) 중 하나)를 예시한다. UE(106)는 모바일 폰, 핸드헬드 디바이스, 컴퓨터 또는 태블릿과 같은 셀룰러 통신 능력을 갖는 디바이스, 또는 사실상 임의의 유형의 무선 디바이스일 수 있다.
UE(106)는 메모리에 저장된 프로그램 명령어들을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다. UE(106)는 그러한 저장된 명령어들을 실행함으로써 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것을 수행할 수 있다. 대안적으로 또는 부가적으로, UE(106)는 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것, 또는 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것의 임의의 부분을 수행하도록 구성된 FPGA(필드 프로그래밍가능 게이트 어레이)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소를 포함할 수 있다.
UE(106)는 하나 이상의 무선 통신 프로토콜들 또는 기술들을 사용하여 통신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, UE(106)는 예를 들어, 단일의 공유 무선통신장치(shared radio)를 사용하는 CDMA2000(1xRTT/1xEV-DO/HRPD/eHRPD) 또는 LTE, 및/또는 단일의 공유 무선통신장치를 사용하는 GSM 또는 LTE를 이용하여 통신하도록 구성될 수 있다. 공유 무선통신장치는 단일의 안테나에 커플링될 수 있거나, 또는 무선 통신을 수행하기 위한 다수의 안테나들(예를 들어, 다중입력 다중출력 또는 "MIMO"용)에 커플링될 수 있다. 일반적으로, 무선통신장치는 기저대역 프로세서, 아날로그 RF 신호 프로세싱 회로부(예를 들어, 필터들, 믹서들, 발진기들, 증폭기들 등을 포함함), 또는 디지털 프로세싱 회로부(예를 들어, 디지털 변조뿐 아니라 다른 디지털 프로세싱용)의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 유사하게, 무선통신장치는 전술된 하드웨어를 사용하여 하나 이상의 수신 및 송신 체인들을 구현할 수 있다. 예를 들어, UE(106)는 위에서 논의된 것들과 같은 다수의 무선 통신 기술들 사이에서 수신 및/또는 송신 체인의 하나 이상의 부분들을 공유할 수 있다.
일부 실시예들에서, UE(106)는 임의의 수의 안테나들을 포함할 수 있고, 지향성 무선 신호들(예를 들어, 빔들)을 송신 및/또는 수신하기 위해 안테나들을 사용하도록 구성될 수 있다. 유사하게, BS(102)는 또한 임의의 수의 안테나들을 포함할 수 있고, 지향성 무선 신호들(예를 들어, 빔들)을 송신 및/또는 수신하기 위해 안테나들을 사용하도록 구성될 수 있다. 그러한 방향 신호들을 수신 및/또는 송신하기 위해, UE(106) 및/또는 BS(102)의 안테나들은 상이한 안테나들에 상이한 "가중치"를 적용하도록 구성될 수 있다. 이러한 상이한 가중치들을 적용하는 프로세스는 "사전 코딩"으로 지칭될 수 있다.
일부 실시예들에서, UE(106)가 이용하여 통신하도록 구성된 각각의 무선 통신 프로토콜에 대해, UE는 별개의 송신 및/또는 수신 체인들(예를 들어, 별개의 안테나들 및 다른 무선 컴포넌트들을 포함함)을 포함할 수 있다. 추가의 가능성으로서, UE(106)는 다수의 무선 통신 프로토콜들 사이에서 공유되는 하나 이상의 무선통신장치들, 및 단일의 무선 통신 프로토콜에 의해 독점적으로 사용되는 하나 이상의 무선통신장치들을 포함할 수 있다. 예를 들어, UE(106)는 LTE 또는 5G NR(또는 LTE 또는 1xRTT 또는 LTE 또는 GSM) 중 어느 하나를 사용하여 통신하기 위한 공유 무선통신장치, 및 Wi-Fi 및 블루투스 각각을 사용하여 통신하기 위한 별개의 무선통신장치들을 포함할 수 있다. 다른 구성들이 또한 가능하다.
도 3 - UE의 블록도
도 3은 일부 실시예들에 따른, 통신 디바이스(106)의 예시적인 단순화된 블록도를 예시한다. 도 3의 통신 디바이스의 블록도가 단지 가능한 통신 디바이스의 일 예일 뿐이라는 것을 유의한다. 실시예들에 따르면, 통신 디바이스(106)는, 다른 디바이스들 중에서도, 사용자 장비(UE) 디바이스, 모바일 디바이스 또는 모바일 스테이션, 무선 디바이스 또는 무선 스테이션, 데스크톱 컴퓨터 또는 컴퓨팅 디바이스, 모바일 컴퓨팅 디바이스(예를 들어, 랩톱, 노트북, 또는 휴대용 컴퓨팅 디바이스), 태블릿 및/또는 디바이스들의 조합일 수 있다. 도시된 바와 같이, 통신 디바이스(106)는 핵심 기능들을 수행하도록 구성된 컴포넌트들의 세트(300)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컴포넌트들의 이러한 세트는 SOC(system on chip)로서 구현될 수 있는데, 이는 다양한 목적을 위한 부분들을 포함할 수 있다. 대안적으로, 컴포넌트들의 이러한 세트(300)는 다양한 목적을 위해 개별 컴포넌트들 또는 컴포넌트들의 그룹들로서 구현될 수 있다. 컴포넌트들의 세트(300)는 통신 디바이스(106)의 다양한 다른 회로들에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링될 수 있다.
예를 들어, 통신 디바이스(106)는 다양한 유형들의 메모리(예를 들어, NAND 플래시(310)를 포함함), 커넥터 I/F(320)와 같은 입출력 인터페이스(예를 들어, 컴퓨터 시스템; 도크; 충전 스테이션; 마이크로폰, 카메라, 키보드와 같은 입력 디바이스들; 스피커들과 같은 출력 디바이스들; 등에 연결시키기 위함), 통신 디바이스(106)와 일체화될 수 있거나 그 외부에 있을 수 있는 디스플레이(360), 예컨대 5G NR, LTE, GSM 등을 위한 셀룰러 통신 회로부(330), 및 단거리 내지 중거리 범위 무선 통신 회로부(329)(예를 들어, Bluetooth™ 및 WLAN 회로부)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스(106)는, 예를 들어 이더넷을 위한, 네트워크 인터페이스 카드와 같은 유선 통신 회로부(도시되지 않음)를 포함할 수 있다.
셀룰러 통신 회로부(330)는 도시된 바와 같은 안테나들(335, 336)과 같은 하나 이상의 안테나들에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링될 수 있다. 단거리 내지 중거리 범위 무선 통신 회로부(329)는 또한 도시된 바와 같은 안테나들(337, 338)과 같은 하나 이상의 안테나들에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링될 수 있다. 대안적으로, 단거리 내지 중거리 범위 무선 통신 회로부(329)는 안테나들(337, 338)에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링되는 것에 부가하여 또는 그 대신에, 안테나들(335, 336)에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링될 수 있다. 단거리 내지 중거리 범위 무선 통신 회로부(329) 및/또는 셀룰러 통신 회로부(330)는, 예를 들어 다중-입력 다중-출력(MIMO) 구성에서 다수의 공간 스트림들을 수신 및/또는 송신하기 위한 다수의 수신 체인들 및/또는 다수의 송신 체인들을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 아래에서 추가로 설명되는 바와 같이, 셀룰러 통신 회로부(330)는 다수의 RAT들을 위한 (전용 프로세서들 및/또는 무선통신장치들을 포함하고 그리고/또는, 예를 들어 그들에 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로 커플링되는) 전용 수신 체인들(예를 들어, LTE를 위한 제1 수신 체인 및 5G NR을 위한 제2 수신 체인)을 포함할 수 있다. 부가적으로, 일부 실시예들에서, 셀룰러 통신 회로부(330)는 특정 RAT들에 전용되는 무선통신장치들 사이에서 스위칭될 수 있는 단일 송신 체인을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선통신장치는 제1 RAT, 예를 들어 LTE에 전용될 수 있으며, 부가적인 무선통신장치(예를 들어, 제2 RAT(예를 들어, 5G NR)에 전용될 수 있고 전용 수신 체인 및 공유 송신 체인과 통신할 수 있는 제2 무선통신장치)와 공유되는 송신 체인 및 전용 수신 체인과 통신할 수 있다.
통신 디바이스(106)는 또한 하나 이상의 사용자 인터페이스 요소들을 포함할 수 있고 그리고/또는 그들과 함께 사용하도록 구성될 수 있다. 사용자 인터페이스 요소들은 다양한 요소들 중 임의의 것, 예컨대 디스플레이(360)(이는 터치스크린 디스플레이일 수 있음), 키보드(이는 별개의 키보드일 수 있거나 또는 터치스크린 디스플레이의 일부로서 구현될 수 있음), 마우스, 마이크로폰 및/또는 스피커들, 하나 이상의 카메라들, 하나 이상의 버튼들, 및/또는 사용자에게 정보를 제공하고 그리고/또는 사용자 입력을 수신 또는 해석할 수 있는 다양한 다른 요소들 중 임의의 것을 포함할 수 있다.
통신 디바이스(106)는 하나 이상의 UICC(들)(Universal Integrated Circuit Card(s)) 카드들(345)과 같은, SIM(Subscriber Identity Module) 기능을 포함하는 하나 이상의 스마트 카드들(345)을 더 포함할 수 있다.
도시된 바와 같이, SOC(300)는 통신 디바이스(106)에 대한 프로그램 명령어들을 실행할 수 있는 프로세서(들)(302), 및 그래픽 프로세싱을 수행하고 디스플레이 신호들을 디스플레이(360)에 제공할 수 있는 디스플레이 회로부(304)를 포함할 수 있다. 프로세서(들)(302)는, 또한, 프로세서(들)(302)로부터 어드레스들을 수신하도록 그리고 그러한 어드레스들을 메모리(예를 들어, 메모리(306), 판독 전용 메모리(ROM)(350), NAND 플래시 메모리(310)) 내의 위치들로 변환하도록 구성될 수 있는 메모리 관리 유닛(MMU)(340)에, 그리고/또는 디스플레이 회로부(304), 단거리 범위 무선 통신 회로부(229), 셀룰러 통신 회로부(330), 커넥터 I/F(320), 및/또는 디스플레이(360)와 같은 다른 회로부들 또는 디바이스들에 커플링될 수 있다. MMU(340)는 메모리 보호 및 페이지 테이블 변환 또는 셋업을 수행하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, MMU(340)는 프로세서(들)(302)의 일부로서 포함될 수 있다.
위에서 언급된 바와 같이, 통신 디바이스(106)는 무선 및/또는 유선 통신 회로부를 사용하여 통신하도록 구성될 수 있다. 통신 디바이스(106)는, 제1 RAT에 따라 동작하는 제1 네트워크 노드에 어태치(attach)하라는 요청을 송신하고, 무선 디바이스가 제1 네트워크 노드, 및 제2 RAT에 따라 동작하는 제2 네트워크 노드와의 실질적으로 동시적인 연결들을 유지할 수 있다는 표시를 송신하도록 구성될 수 있다. 무선 디바이스는 또한 제2 네트워크 노드에 어태치하라는 요청을 송신하도록 구성될 수 있다. 요청은 무선 디바이스가 제1 및 제2 네트워크 노드들과의 실질적으로 동시적인 연결들을 유지할 수 있다는 표시를 포함할 수 있다. 추가로, 무선 디바이스는 제1 및 제2 네트워크 노드들과의 이중 연결(DC)이 확립되었다는 표시를 수신하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에 설명된 바와 같이, 통신 디바이스(106)는, 동일한 주파수 캐리어(및/또는 예를 들어, 다수의 주파수 캐리어들)에서의 다수의 무선 액세스 기술들뿐만 아니라 본 명세서에 설명된 다양한 다른 기법들에 따라 송신들을 수행하기 위해 멀티플렉싱을 사용하기 위한 특징들을 구현하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 통신 디바이스(106)의 프로세서(302)는, 예를 들어 메모리 매체(예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체)에 저장된 프로그램 명령어들을 실행함으로써, 본 명세서에서 설명된 특징들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 프로세서(302)는 FPGA(필드 프로그래밍가능 게이트 어레이)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소로서, 또는 ASIC(주문형 집적 회로)로서 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 통신 디바이스(106)의 프로세서(302)는 다른 컴포넌트들(300, 304, 306, 310, 320, 329, 330, 340, 345, 350, 360) 중 하나 이상과 함께 본 명세서에 설명된 특징들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다.
부가적으로, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 프로세서(302)는 하나 이상의 프로세싱 요소들을 포함할 수 있다. 따라서, 프로세서(302)는 프로세서(302)의 기능들을 수행하도록 구성된 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 각각의 집적 회로는 프로세서(들)(302)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예를 들어, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다.
추가로, 본 명세서에 설명되는 바와 같이, 셀룰러 통신 회로부(330) 및 단거리 범위 무선 통신 회로부(329)는 각각 하나 이상의 프로세싱 요소들 및/또는 프로세서들을 포함할 수 있다. 다시 말해, 하나 이상의 프로세싱 요소들 또는 프로세서들이 셀룰러 통신 회로부(330) 내에 포함될 수 있고, 유사하게, 하나 이상의 프로세싱 요소들 또는 프로세서들이 단거리 범위 무선 통신 회로부(329) 내에 포함될 수 있다. 따라서, 셀룰러 통신 회로부(330)는 셀룰러 통신 회로부(330)의 기능들을 수행하도록 구성된 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 각각의 집적 회로는 셀룰러 통신 회로부(330)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예를 들어, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다. 유사하게, 단거리 범위 무선 통신 회로부(329)는 단거리 범위 무선 통신 회로부(329)의 기능들을 수행하도록 구성된 하나 이상의 IC들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 각각의 집적회로는 단거리 범위 무선 통신 회로부(329)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예를 들어, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다.
도 4 - 기지국의 블록도
도 4는 일부 실시예들에 따른 기지국(102)의 예시적인 블록도를 예시한다. 도 4의 기지국은 가능한 기지국의 일 예일 뿐이라는 것을 유의한다. 도시된 바와 같이, 기지국(102)은 기지국(102)에 대한 프로그램 명령어들을 실행할 수 있는 프로세서(들)(404)를 포함할 수 있다. 프로세서(들)(404)는 또한, 프로세서(들)(404)로부터 어드레스들을 수신하도록 그리고 이들 어드레스들을 메모리(예를 들어, 메모리(460) 및 판독 전용 메모리(ROM)(450)) 내의 위치들로 변환하도록 구성될 수 있는 메모리 관리 유닛(MMU)(440)에, 또는 다른 회로들 또는 디바이스들에 커플링될 수 있다.
기지국(102)은 적어도 하나의 네트워크 포트(470)를 포함할 수 있다. 네트워크 포트(470)는, 전화 네트워크에 커플링되고 UE 디바이스들(106)과 같은 복수의 디바이스들에게 위의 도 1 및 도 2에서 설명된 바와 같은 전화 네트워크에 대한 액세스를 제공하도록 구성될 수 있다.
또한 또는 대안적으로, 네트워크 포트(470)(또는 부가적인 네트워크 포트)는 셀룰러 네트워크, 예를 들어 셀룰러 서비스 제공자의 코어 네트워크에 커플링되도록 구성될 수 있다. 코어 네트워크는 UE 디바이스들(106)과 같은 복수의 디바이스들에게 이동성 관련 서비스들 및/또는 다른 서비스들을 제공할 수 있다. 일부 경우들에서, 네트워크 포트(470)는 코어 네트워크를 통해 전화 네트워크에 커플링될 수 있고, 그리고/또는 코어 네트워크는 (예를 들어, 셀룰러 서비스 제공자에 의해 서비스되는 다른 UE 디바이스들 사이에) 전화 네트워크를 제공할 수 있다.
일부 실시예들에서, 기지국(102)은 차세대 기지국, 예를 들어, 5G NR 기지국 또는 "gNB"일 수 있다. 그러한 실시예들에서, 기지국(102)은 레거시 EPC(evolved packet core) 네트워크에 그리고/또는 NRC(NR core) 네트워크에 연결될 수 있다. 부가적으로, 기지국(102)은 5G NR 셀로 고려될 수 있고, 하나 이상의 TRP(transition and reception point)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 5G NR에 따라 동작할 수 있는 UE는 하나 이상의 gNB들 내의 하나 이상의 TRP들에 연결될 수 있다.
기지국(102)은 적어도 하나의 안테나(434), 그리고 가능하게는 다수의 안테나들을 포함할 수 있다. 무선통신장치(430) 및 적어도 하나의 안테나(434)는 무선 송수신기로서 동작하도록 구성될 수 있으며, UE 디바이스들(106)과 통신하도록 추가로 구성될 수 있다. 안테나(434)는 통신 체인(432)을 통해 무선통신장치(430)와 통신할 수 있다. 통신 체인(432)은 수신 체인, 송신 체인, 또는 그 둘 모두일 수 있다. 무선통신장치(430)는 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi 등을 포함하지만 이로 제한되지 않는 다양한 무선 통신 표준들을 통해 통신하도록 구성될 수 있다.
기지국(102)은 다수의 무선 통신 표준들을 사용하여 무선으로 통신하도록 구성될 수 있다. 일부 경우들에 있어서, 기지국(102)은 기지국(102)이 다수의 무선 통신 기술들에 따라 통신하는 것을 가능하게 할 수 있는 다수의 무선통신장치들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 가능성으로서, 기지국(102)은 LTE에 따라 통신을 수행하기 위한 LTE 무선통신장치뿐 아니라 5G NR에 따라 통신을 수행하기 위한 5G NR 무선통신장치를 포함할 수 있다. 그러한 경우에서, 기지국(102)은 LTE 기지국 및 5G NR 기지국 둘 모두로서 동작하는 것이 가능할 수 있다. 다른 가능성으로서, 기지국(102)은 다수의 무선 통신 기술들 중 임의의 무선 통신 기술(예를 들어, 5G NR과 Wi-Fi, LTE와 Wi-Fi, LTE와 UMTS, LTE와 CDMA2000, UMTS와 GSM 등)에 따라 통신을 수행할 수 있는 다중-모드 무선통신장치를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 후속하여 추가로 설명되는 바와 같이, BS(102)는 본 명세서에 설명된 특징들을 구현하거나 이의 구현을 지원하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 기지국(102)의 프로세서(404)는, 예를 들어, 메모리 매체(예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체)에 저장된 프로그램 명령어들을 실행함으로써, 본 명세서에서 설명된 방법들의 일부 또는 전부를 구현하거나 이의 구현을 지원하도록 구성될 수 있다. 대안적으로, 프로세서(404)는 FPGA(필드 프로그래밍가능 게이트 어레이)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소로서, 또는 ASIC(주문형 집적 회로)로서, 또는 이들의 조합으로서 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), BS(102)의 프로세서(404)는 다른 컴포넌트들(430, 432, 434, 440, 450, 460, 470) 중 하나 이상과 함께 본 명세서에 설명된 특징들의 일부 또는 전부를 구현하거나 이의 구현을 지원하도록 구성될 수 있다.
부가적으로, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 프로세서(들)(404)는 하나 이상의 프로세싱 요소들을 포함할 수 있다. 따라서, 프로세서(들)(404)는 프로세서(들)(404)의 기능들을 수행하도록 구성된 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 각각의 집적 회로는 프로세서(들)(404)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예를 들어, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다.
추가로, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 무선통신장치(430)는 하나 이상의 프로세싱 요소들을 포함할 수 있다. 따라서, 무선통신장치(430)는 무선통신장치(430)의 기능들을 수행하도록 구성된 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함할 수 있다. 부가적으로, 각각의 집적 회로는 무선통신장치(430)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예를 들어, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다.
도 5 - 셀룰러 통신 회로부의 블록도
도 5는 일부 실시예들에 따른 셀룰러 통신 회로부의 예시적인 간략화된 블록도를 예시한다. 도 5의 셀룰러 통신 회로부의 블록 다이어그램은 단지 가능한 셀룰러 통신 회로의 일 예일 뿐이고; 다른 회로들, 예컨대 상이한 RAT들이 별개의 안테나들을 사용하여 업링크 활동들을 수행하도록 하는 데 충분한 안테나들을 포함하거나 그들에 커플링된 회로들이 또한 가능하다는 것을 유의한다. 실시예들에 따르면, 셀룰러 통신 회로부(330)는 위에서 설명된 통신 디바이스(106)와 같은 통신 디바이스에 포함될 수 있다. 위에서 언급된 바와 같이, 통신 디바이스(106)는, 다른 디바이스들 중에서도, 사용자 장비(UE) 디바이스, 모바일 디바이스 또는 모바일 스테이션, 무선 디바이스 또는 무선 스테이션, 데스크톱 컴퓨터 또는 컴퓨팅 디바이스, 모바일 컴퓨팅 디바이스(예를 들어, 랩톱, 노트북, 또는 휴대용 컴퓨팅 디바이스), 태블릿 및/또는 디바이스들의 조합일 수 있다.
셀룰러 통신 회로부(330)는 (도 3에) 도시된 바와 같은 안테나들(335a, 335b, 336)과 같은 하나 이상의 안테나들에 (예를 들어, 통신가능하게; 직접적으로 또는 간접적으로) 커플링될 수 있다. 일부 실시예들에서, 셀룰러 통신 회로부(330)는 다수의 RAT들을 위한 (전용 프로세서들 및/또는 무선통신장치들을 포함하고 그리고/또는, 예를 들어 그들에 통신가능하게, 직접적으로 또는 간접적으로 커플링되는) 전용 수신 체인들(예를 들어, LTE를 위한 제1 수신 체인 및 5G NR을 위한 제2 수신 체인)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 5에 도시된 바와 같이, 셀룰러 통신 회로부(330)는 모뎀(510) 및 모뎀(520)을 포함할 수 있다. 모뎀(510)은, 예를 들어 LTE 또는 LTE-A와 같은 제1 RAT에 따른 통신을 위해 구성될 수 있고, 모뎀(520)은, 예를 들어 5G NR과 같은 제2 RAT에 따른 통신을 위해 구성될 수 있다.
도시된 바와 같이, 모뎀(510)은 하나 이상의 프로세서들(512) 및 프로세서들(512)과 통신하는 메모리(516)를 포함할 수 있다. 모뎀(510)은 무선 주파수(RF) 프론트엔드(530)와 통신할 수 있다. RF 프론트엔드(530)는 무선 신호들을 송신 및 수신하기 위한 회로부를 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 프론트엔드(530)는 수신 회로부(RX)(532) 및 송신 회로부(TX)(534)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 회로부(532)는, 안테나(335a)를 통해 무선 신호들을 수신하기 위한 회로부를 포함할 수 있는 다운링크(DL) 프론트엔드(550)와 통신할 수 있다.
유사하게, 모뎀(520)은 하나 이상의 프로세서들(522) 및 프로세서들(522)과 통신하는 메모리(526)를 포함할 수 있다. 모뎀(520)은 RF 프론트엔드(540)와 통신할 수 있다. RF 프론트엔드(540)는 무선 신호들을 송신 및 수신하기 위한 회로부를 포함할 수 있다. 예를 들어, RF 프론트엔드(540)는 수신 회로부(542) 및 송신 회로부(544)를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 수신 회로부(542)는 DL 프론트엔드(560)와 통신할 수 있는데, 이는 안테나(335b)를 통해 무선 신호들을 수신하기 위한 회로부를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 스위치(570)는 송신 회로부(534)를 업링크(UL) 프론트엔드(572)에 커플링시킬 수 있다. 부가적으로, 스위치(570)는 송신 회로부(544)를 UL 프론트엔드(572)에 커플링시킬 수 있다. UL 프론트엔드(572)는 안테나(336)를 통해 무선 신호들을 송신하기 위한 회로부를 포함할 수 있다. 따라서, 셀룰러 통신 회로부(330)가 (예를 들어, 모뎀(510)을 통해 지원되는 바와 같은) 제1 RAT에 따라 송신하라는 명령어들을 수신하는 경우, 스위치(570)는 모뎀(510)이 제1 RAT에 따라 (예를 들어, 송신 회로부(534) 및 UL 프론트엔드(572)를 포함하는 송신 체인을 통해) 신호들을 송신하게 하는 제1 상태로 스위칭될 수 있다. 유사하게, 셀룰러 통신 회로부(330)가 (예를 들어, 모뎀(520)을 통해 지원되는 바와 같은) 제2 RAT에 따라 송신하라는 명령어들을 수신하는 경우, 스위치(570)는 모뎀(520)이 제2 RAT에 따라 (예를 들어, 송신 회로부(544) 및 UL 프론트엔드(572)를 포함하는 송신 체인을 통해) 신호들을 송신하게 하는 제2 상태로 스위칭될 수 있다.
일부 실시예들에서, 셀룰러 통신 회로부(330)는, 스위치가 제1 상태에 있는 동안 제1 모뎀을 통해, 제1 RAT에 따라 동작하는 제1 네트워크 노드에 어태치하라는 요청을 송신하고, 스위치가 제1 상태에 있는 동안 제1 모뎀을 통해, 무선 디바이스가 제1 네트워크 노드, 및 제2 RAT에 따라 동작하는 제2 네트워크 노드와의 실질적으로 동시적인 연결들을 유지할 수 있다는 표시를 송신하도록 구성될 수 있다. 무선 디바이스는, 또한, 스위치가 제2 상태에 있는 동안 제2 무선통신장치를 통해, 제2 네트워크 노드에 어태치하라는 요청을 송신하도록 구성될 수 있다. 요청은 무선 디바이스가 제1 및 제2 네트워크 노드들과의 실질적으로 동시적인 연결들을 유지할 수 있다는 표시를 포함할 수 있다. 추가로, 무선 디바이스는, 제1 무선통신장치를 통해, 제1 및 제2 네트워크 노드들과의 이중 연결이 확립되었다는 표시를 수신하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에 설명된 바와 같이, 모뎀(510)은, 동일한 주파수 캐리어에서의 다수의 무선 액세스 기술들뿐만 아니라 본 명세서에 설명된 다양한 다른 기법들에 따라 송신들을 수행하기 위해 멀티플렉싱을 사용하기 위한 특징들을 구현하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 프로세서들(512)은, 예를 들어 메모리 매체(예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체)에 저장된 프로그램 명령어들을 실행함으로써, 본 명세서에 설명된 특징들의 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 프로세서(512)는 FPGA(필드 프로그래밍가능 게이트 어레이)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소로서, 또는 ASIC(주문형 집적 회로)로서 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 프로세서(512)는 다른 컴포넌트들(530, 532, 534, 550, 570, 572, 335, 336) 중 하나 이상과 함께 본 명세서에 설명된 특징들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 프로세서(들)(512, 522 등)는, 예를 들어, 메모리 매체(예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체)에 저장된 프로그램 명령어들을 실행함으로써, 본 명세서에서 설명된 방법들의 일부 또는 전부를 구현하거나 이의 구현을 지원하도록 구성될 수 있다. 대안적으로, 프로세서(들)(512, 522 등)는 FPGA와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소로서, 또는 ASIC로서, 또는 이들의 조합으로서 구성될 수 있다. 부가적으로, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 프로세서(들)(512, 522 등)는 하나 이상의 프로세싱 요소들을 포함할 수 있다. 따라서, 프로세서(들)(512, 522 등)는 프로세서(들)(512, 522 등)의 기능들을 수행하도록 구성되는 하나 이상의 집적 회로(IC)들을 포함할 수 있다. 또한, 각각의 집적 회로는 프로세서(들)(512, 522 등)의 기능들을 수행하도록 구성된 회로부(예컨대, 제1 회로부, 제2 회로부 등)를 포함할 수 있다.
본 명세서에 설명된 바와 같이, 모뎀(520)은, 동일한 주파수 캐리어에서의 다수의 무선 액세스 기술들뿐만 아니라 본 명세서에 설명된 다양한 다른 기법들에 따라 송신들을 수행하기 위해 멀티플렉싱을 사용하기 위한 특징들을 구현하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 프로세서들(522)은, 예를 들어 메모리 매체(예를 들어, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체)에 저장된 프로그램 명령어들을 실행함으로써, 본 명세서에 설명된 특징들의 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 프로세서(522)는 FPGA(필드 프로그래밍가능 게이트 어레이)와 같은 프로그래밍가능 하드웨어 요소로서, 또는 ASIC(주문형 집적 회로)로서 구성될 수 있다. 대안적으로(또는 부가적으로), 프로세서(522)는 다른 컴포넌트들(540, 542, 544, 550, 570, 572, 335, 336) 중 하나 이상과 함께 본 명세서에 설명된 특징들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성될 수 있다.
도 6 및 도 7 - 5G NR 아키텍처
일부 구현예들에서, 5세대(5G) 무선 통신은 초기에 다른 무선 통신 표준들(예를 들어, LTE)과 동시에 배치될 것이다. 예를 들어, 도 6은 차세대 코어(next generation core, NGC) 네트워크(606) 및 5G NR 기지국(예를 들어, gNB(604))의 가능한 독립형(SA) 구현예를 예시하는 반면, 도 7에 예시된 예시적인 비-독립형(non-standalone, NSA) 아키텍처에 따른 것과 같은, LTE와 5G 새로운 무선방식(5G NR 또는 NR) 사이의 이중 연결이 NR의 초기 배치의 일부로서 지정되었다. 따라서, 도 7에 예시된 바와 같이, EPC(evolved packet core) 네트워크(600)는 현재의 LTE 기지국들(예를 들어, eNB(602))과 계속해서 통신할 수 있다. 부가적으로, eNB(602)는 5G NR 기지국(예를 들어, gNB(604))과 통신할 수 있고, EPC 네트워크(600)와 gNB(604) 사이에서 데이터를 전달할 수 있다. 일부 경우들에서, gNB(604)는 또한 적어도 EPC 네트워크(600)와의 사용자 평면 기준 포인트를 가질 수 있다. 따라서, EPC 네트워크(600)가 사용(또는 재사용)될 수 있고, gNB(604)는, 예를 들어 증가된 다운링크 처리량을 UE들에게 제공하기 위해, UE들을 위한 여분의 용량으로서의 역할을 할 수 있다. 다시 말해, LTE는 제어 평면 시그널링을 위해 사용될 수 있고, NR은 사용자 평면 시그널링을 위해 사용될 수 있다. 따라서, LTE는 네트워크에 대한 연결을 확립하는 데 사용될 수 있고, NR은 데이터 서비스들을 위해 사용될 수 있다. 이해될 수 있는 바와 같이, 다수의 다른 비-독립형 아키텍처 변형들이 가능하다.
도 8 - 무선 통신 시스템
도 8은 무선 통신 시스템의 예시적인 단순화된 부분을 예시한다. UE(106)는, 하나 이상의 기지국들(BS)(102)을 포함할 수 있고 EPC(evolved packet core)와 같은 코어 네트워크(CN)(100)에 대한 연결을 제공할 수 있는 무선 네트워크, 예를 들어 무선 액세스 네트워크(RAN)와 통신할 수 있다. 기지국(102)은 eNodeB 및/또는 gNB(예를 들어, 5G 또는 NR 기지국) 또는 다른 유형의 기지국일 수 있다. UE(106)는 기지국(102)과 무선 방식으로 통신할 수 있다. 차례로, 기지국(102)은 코어 네트워크(100)에 커플링될 수 있다. 도시된 바와 같이, CN(100)는 MME(mobility management entity)(322), HSS(home subscriber server)(324) 및 SGW(serving gateway)(326)를 포함할 수 있다. CN(100)은 또한, 당업자들에게 알려져 있는 다양한 다른 디바이스들을 포함할 수 있다.
무선 네트워크에 의해 수행되는 것으로 본 명세서에 설명된 동작들은 도 8에 도시된 네트워크 디바이스들 중 하나 이상, 예컨대 기지국(102) 또는 CN(100) 중 하나 이상, 및/또는 다른 가능한 디바이스들 중에서도, CN(100) 내의 MME(322), HSS(324), 또는 SGW(326)에 의해 수행될 수 있다. 무선 액세스 네트워크(RAN)에 의해 수행되는 것으로 본 명세서에 설명된 동작들은, 예를 들어 기지국(102) 의해 또는 UE와 CN을 연결시키는 데 사용가능한 RAN의 다른 컴포넌트들에 의해 수행될 수 있다.
도 9 및 도 10 - 조건부 핸드오버
일부 실시예들에서, UE는 서빙 셀과 통신할 수 있다. 서빙 셀로부터 타겟 셀로의 핸드오버의 경우, 서빙 셀은 핸드오버(HO) 커맨드를 UE에 제공한 이후 UE의 데이터 패킷들을 타겟 셀로 포워딩하기 시작할 수 있다.
조건부 핸드오버(CHO)는 (예를 들어, LTE 및/또는 NR을 구현하는) 무선 네트워크들에서 이동성 견고성 및 신뢰성을 개선시키는데 사용될 수 있다. 일부 실시예들에서, 조건부 HO는 도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이 동작할 수 있다. 도 9 및 도 10이 NR의 맥락에서(예를 들어, NR과 연관된 언어, 예컨대 gNB를 사용하여) 설명되지만, 그것은 원하는 대로 임의의 무선 표준에 적용될 수 있다는 것을 유의한다.
도 9 및 도 10의 실시예들의 양태들은, 도면들에서 예시되고 도면들에 대해 도시되고 설명된 바와 같이 하나 이상의 기지국들(예를 들어, BS(102))과 통신하거나 또는 더 일반적으로, 다른 디바이스들 중에서도, 원하는 대로, 도면들에 도시된 다른 회로부, 시스템들, 디바이스들, 요소들, 또는 컴포넌트들 중 도면들에 도시된 컴퓨터 시스템들 또는 디바이스들 중 임의의 것과 공조하는 UE(들)(106)와 같은 무선 디바이스에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, UE의 하나 이상의 프로세서들(또는 프로세싱 요소들)(예를 들어, 다양한 가능성들 중에서도, 프로세서(들)(402), 기저대역 프로세서(들), 통신 회로부와 연관된 프로세서(들) 등)은 UE로 하여금 예시된 방법 요소들 중 일부 또는 전부를 수행하게 할 수 있다. 방법의 적어도 일부 요소들이 3GPP 규격 문서들과 연관된 통신 기법들 및/또는 특징들의 사용과 관련된 방식으로 설명되어 있으나, 그러한 설명은 본 개시내용을 제한하려 의도된 것이 아니며, 방법의 양태들은 임의의 적합한 무선 통신 시스템에서 원하는 대로 사용될 수 있다는 것을 유의한다. 다양한 실시예들에서, 도시된 방법들의 요소들 중 일부는 동시에 수행될 수 있거나, 도시된 것과 상이한 순서로 수행될 수 있거나, 다른 방법 요소들에 의해 대체될 수 있거나, 또는 생략될 수 있다. 부가적인 방법 요소들이 또한 원하는 대로 수행될 수 있다. 도시된 바와 같이, 방법은 다음과 같이 동작할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, UE(902)는 소스 gNB(904)와 통신할 수 있고, 핸드오버를 위한 2개의 상이한 후보 gNB들(906, 908)이 존재할 수 있다.
소스 gNB는 910에서 측정 제어 정보를 UE에 제공할 수 있다. 측정 제어 정보는 측정들에 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측정 제어 정보는 (예를 들어, 소스 gNB(904) 및/또는 이웃 기지국들의) 측정들을 수행하기 위한 타이밍 요건들, 측정들을 수행하기 위한 서빙 셀 임계치들(예를 들어, 소스 gNB(904)의 신호 품질 임계치), (예를 들어, SSB 또는 CSI-RS와 같은) 기준 심볼(RS) 유형, 및/또는 측정들을 수행하는 것에 관련된 다른 정보를 특정할 수 있다.
912에서, UE는 이웃 gNB들(예를 들어, 906 및/또는 908을 포함함)에 대한 측정 보고(들)를 소스 gNB(904)에 제공할 수 있다. 예를 들어, UE는 910에서 제공된 측정 제어 정보에 기초하여 하나 이상의 이웃 셀 측정들을 수행할 수 있다. 이어서, UE(902)는, 예를 들어 910에서 제공된 측정 제어 정보에 따라 적절한 시간에 측정 보고(들)를 소스 gNB에 제공할 수 있다.
914에서, 예를 들어 912의 측정 보고들에 기초하여, 서빙 gNB는 UE(902)에 대한 가능한 HO를 위해 자신의 이웃들을 준비할 수 있다. 가능한 HO를 위한 이웃들을 준비하는 것은 UE에 관한 정보를 제공하는 것, (예를 들어, QoS 요건들 또는 다른 정보와 같은) UE에 의해 현재 사용되고 있는 현재 통신들 또는 세션들에 관한 정보, 및/또는 UE 및/또는 UE의 HO에 관련된 다른 정보를 제공하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서빙 gNB는, 예를 들어 측정된 빔들의 RS 인덱스 및 RSRP 값들을 포함하여, UE(902)에 의해 제공된 측정 결과들을 후보 gNB들에 제공할 수 있다.
916에서, 소스 gNB(904)는 HO 보조 정보를 UE(902)에 제공할 수 있다. 예를 들어, HO 보조 정보는 후보 gNB들(906, 908)을 식별할 수 있다. 부가적으로, HO 보조 정보는, UE(902)가 소스 gNB(904)로부터 다른 셀(예를 들어, gNB(906) 또는 gNB(908))로의 HO를 수행할 때를 결정하기 위해 사용할 수 있는 HO 조건들을 특정할 수 있다. 예를 들어, HO 보조 정보는 다른 가능성들 중에서도, 핸드오버를 수행하기 위한 링크 품질 임계치들, 예컨대 RSRP 임계치들을 특정할 수 있다. 일부 실시예들에서, UE(902)는, HO에 관한 임의의 추가적인 메시지들이 소스 gNB(904)로부터 UE(902)로 송신되지 않으면서 (예를 들어, 조건들이 충족될 시에) HO를 수행하도록 구성될 수 있다. 따라서, UE(902)는 HO 보조 정보에 기초하여, 소스 gNB(904)로부터의 명시적인 HO 커맨드 없이, HO를 수행할 때를 독립적으로 결정하도록 구성될 수 있다.
따라서, 918에서, UE는 이웃 셀(들)의 링크 품질을 모니터링할 수 있고, 916에서 제공된 HO 보조 정보에 기초하여 HO를 실행할 때를 결정할 수 있다.
920에서, UE는 HO 조건들이 충족되면 HO를 수행하고 타겟 gNB에 어태치될 수 있다. 도 9의 실시예에서, UE(902)는 gNB(906)로의 핸드오버를 수행한다.
도 9에 도시된 조건부 HO에서, gNB(904)는, UE(902)가 어느 셀로의 HO를 수행할지 또는 그것이 언제 발생할지를 알지 못한다. 도 9에 도시된 바와 같이, 서빙 셀은 측정 보고들에 기초하여 핸드오버를 위한 잠재적인 타겟 셀들 중 일부를 준비할 수 있다.
이동성 동안 데이터 흐름에 대한 방해를 감소시키기 위해, 서빙 셀(904)이 HO를 위해 준비되는 후보 타겟 셀들(906, 908)로 UE에 속하는 데이터 패킷들을 사전-포워딩할 수 있다면 유익할 수 있다. 데이터 패킷들의 사전-포워딩은, 이동성으로 인한 서비스에 대한 짧은 방해도 UE(902)의 처리량 및/또는 사용자 경험의 큰 감소들을 초래할 수 있기 때문에 유용할 수 있다. 게다가, NR은 다중 Gbps를 전달할 것으로 예상되며, 따라서 셀들은 고용량 백홀을 가질 것으로 예상되어, UE 트래픽의 사전-포워딩을 잠재적으로 실현가능하게 만든다.
따라서, 도 10의 메시지 흐름도는 UE(902)에 의한 핸드오버 전에 패킷들을 후보 gNB들(906 및 908)에 사전-포워딩하는 부가적인 단계를 포함한다. 2개의 후보 gNB들이 도 10에 도시되어 있지만, 본 명세서에 설명되는 실시예들은 설계, gNB 레이아웃, gNB 능력들 등과 같은 다양한 인자들에 의존하여 하나 또는 복수의 후보 셀들에 적용될 수 있다는 것을 유의한다. 도 9에서 논의된 단계들에 대한 부가적인 수정들은 또한 패킷들의 사전-포워딩과 함께 고려된다.
일 실시예에서, 이러한 패킷 포워딩은 기지국, 예를 들어 소스 gNB(904)에 의해 수행될 수 있다. 후보 gNB들(906 및/또는 908)로의 패킷 포워딩은 소스 gNB(904)와 후보 gNB들(906, 908) 사이의 연결들을 사용하여, 예를 들어 Xn 또는 X2 링크들을 사용하여 수행될 수 있다.
도 10의 실시예들에서, 이미 논의된 HO 준비 정보에 부가하여, 서빙 셀들은 HO(1014)를 위해 후보 타겟 셀을 준비할 때 후보 타겟 셀로 전송된 HO 요청 메시지에 부가적인 정보를 포함할 수 있다. 부가적인 정보는 소스 gNB(904)로부터 패킷들을 사전-포워딩하기 위한 이용가능성의 표시 및/또는 UE(902)의 UE 트래픽의 서비스 요건들/QoS 정보(예를 들어, 합계 비트레이트(aggregate bitrate), 레이턴시 요건들 등)를 포함할 수 있다.
HO 준비(1014) 동안, 타겟 셀(들)은 HO 확인응답 메시지에서 그의 선호도를 표시하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 타겟 셀(예를 들어, 후보 gNB(906) 및/또는 후보 gNB(908))은 그것이 UE HO/어태치먼트(attachment) 전에 패킷을 수락할 의향이 있는지를 표시할 수 있다. 타겟 셀은 또한, UE가 어태치되기 전에 타겟 셀이 포워딩된 패킷들을 수락할 시간 지속기간을 표시할 수 있다.
따라서, HO 보조 정보는 도 10의 실시예들에 따른 부가적인 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 1016에서 제공된 HO 보조 정보는, 후보 타겟 셀들 각각이 포워딩된 패킷들을 수신하는 데 동의했는지 및 어떤 시간 지속기간 동안인지를 UE에게 통지할 수 있다. 예를 들어, 소스 gNB(904)는 후보 gNB들(906, 908) 중 하나 또는 둘 모두가 그들로 포워딩된 패킷들을 가질 것이라는 것을 표시할 수 있다. 따라서, 이러한 셀들은 사전-포워딩된 다운링크 패킷들을 수신하는 후보 타겟 셀들로서 UE에게 표시될 수 있다.
소스 gNB(904)는 또한, 후보 gNB들 각각에 대해 패킷 포워딩이 수행될 시간 기간을 표시할 수 있다. 후보 셀들의 개개의 시간 기간들은 상이할 수 있다. 예를 들어, 패킷 포워딩(1002)의 시간 지속기간은 gNB(906)에 대한 제1 시간 지속기간 및 gNB(908)에 대한 제2의 상이한 시간 지속기간일 수 있다. 대안적으로, 후보 이웃 셀들에 대한 지속기간은 "취소될 때까지 양호"하거나 또는 "수정될 때까지 양호"할 수 있다. 따라서, gNB(904)는 하나 이상의 후보 이웃 셀들에 대해 패킷 포워딩이 수행되고 있다는 것을 표시할 수 있고, 이어서 나중에, (예를 들어, 원하는 대로, 개별 또는 그룹 기반으로) 이러한 하나 이상의 후보 이웃 셀들에 대해 패킷 포워딩이 취소되었거나 수정되었다는 표시를 제공할 수 있다.
이어서, 1002에서, gNB(904)는 그에 따라 패킷 포워딩을 수행할 수 있다. 예를 들어, gNB는 패킷 포워딩을 수락하는 후보 셀들로의 패킷 포워딩을 수행할 수 있다. 패킷 포워딩은 또한 후보 셀들에 의해 표시된 시간 지속기간 동안 이루어질 수 있다. 시간 지속기간이 후보 gNB들에 의해 협상되거나 표시되는 것으로 설명되었지만, 시간 지속기간은, 예를 들어 원하는 대로, 표준들에 따라, 네트워크에 의해 설정된 규칙들에 따라, 또는 임의의 다른 시스템에 기초하여 정적으로 설정될 수 있다는 것을 유의한다. 시간 지속기간은 또한, 예를 들어 원하는 경우, 네트워크 로드, 신호 품질 조건들 등과 같은 현재 조건들에 기초하여 동적으로 변할 수 있다. 부가적으로, 시간 지속기간은 코어 네트워크 및/또는 서빙 기지국과 같은 네트워크 노드에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 시간 지속기간은 "취소될 때까지 양호"하거나 또는 "수정될 때까지 양호"할 수 있다.
1018에서, 위의 도 9에서 논의된 평가에 부가하여, UE(902)는 1016에서 제공된 HO 보조 정보에 기초하여 후보 이웃 셀이 패킷들을 현재 포워딩받고 있는지 여부를 부가적으로 고려할 수 있다. 예를 들어, UE(902)는, 예를 들어 서비스 방해를 최소화하기 위해 타겟 셀을 선택할 때 자신의 패킷들이 사전-포워딩되고 있는 셀들을 우선순위화할 수 있다. 평가의 일부는, 예를 들어, 개개의 기지국에 대해 UE에 의해 수신된 시간 지속기간 또는 다른 인자들, 예컨대, 타겟 이웃 기지국에 대한 패킷 포워딩이 취소되거나 수정되었다는 것을 서빙 기지국이 표시하는지 여부에 기초하여 패킷들이 여전히 후보 기지국들로 포워딩되고 있는지 여부를 UE가 결정하는 것을 포함할 수 있다.
그러나, 신호 품질 메트릭들, 셀 로딩, 셀 크기 등과 같은 다른 인자들이 UE(902)에 의해 또한 고려될 수 있다.
도 10은 패킷 포워딩(1002)이 소스 gNB(904)에 의해 수행되는 것으로 위에서 설명되었지만, 그것은 다른 엔티티들에 의해, 예를 들어 코어 네트워크(예를 들어, 다른 가능성들 중에서도, NR-AMF 및/또는 LTE-MME)에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 패킷들은 직접 복제되어 다음에 따라 코어로부터 모든 준비된 셀들로 송신될 수 있다. 후보 셀들의 준비가 원하는 대로 소스 gNB(904) 및/또는 코어에 의해 수행될 수 있다는 것을 유의한다. 부가적으로 또는 대안적으로, 소스 gNB(904)는 원하는 대로, 후보 gNB들(906, 908)에 관한 정보를 코어에 제공할 수 있다.
일부 실시예들에서, 소스 gNB(904)는, HO를 위해 후보 타겟 셀을 준비(1014)할 때 후보 타겟 셀로 전송된 HO 요청 메시지에 다음의 정보를 포함할 수 있다: 소스로부터 패킷들을 사전-포워딩하기 위한 가능성 및/또는 UE(902)의 UE 트래픽의 서비스 요건들/QoS 정보(예를 들어, 합계 비트레이트, 레이턴시 요건들 등). 위와 유사하게, 타겟 셀은, 그것이 UE 어태치먼트 전에 패킷들을 수락할 의향이 있는지 및/또는 UE가 어태치되기 전에 타겟 셀이 포워딩된 패킷들을 수락하는 시간 지속기간을 포함하여, HO 확인응답 메시지에서 자신의 선호도를 표시할 수 있다.
따라서, 서빙 셀은 DL UE 패킷들을 수락할 의향이 있는 모든 준비된 셀들의 목록에 대해 코어 네트워크에게 통지할 수 있다. 대안적으로, 타겟 셀들 각각은, 그것이 UE의 어태치먼트 전에 UE 패킷들을 수신할 의향이 있는지 및/또는 어떤 시간 지속기간 동안인지를 코어 네트워크에게 직접 통지할 수 있다.
그 결과, 패킷 포워딩(1002)은, 예를 들어 사전-포워딩된 패킷들을 수신하는 데 동의한 모든 셀들에 UE DL 패킷들의 사본들을 송신함으로써 코어 네트워크에 의해 수행될 수 있다. 위와 유사하게, 소스 gNB(904)는, 예를 들어 후보 타겟 셀들 각각이 포워딩된 패킷들을 수신하는 데 동의했는지 및 어떤 시간 지속기간 동안인지를 UE에게 통지할 수 있다. 또한, 위와 유사하게, 1018에서의 평가 동안, UE는, 예를 들어 서비스 방해를 최소화하기 위해 타겟 셀을 선택할 때 자신의 패킷들이 사전-포워딩되었던 셀들을 우선순위화할 수 있다.
본 개시내용의 실시예들은 다양한 형태들 중 임의의 형태로 실현될 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예들은 컴퓨터 구현 방법, 컴퓨터 판독가능 메모리 매체, 또는 컴퓨터 시스템으로서 실현될 수 있다. 다른 실시예들은 ASIC들과 같은 하나 이상의 주문 설계형 하드웨어 디바이스들을 사용하여 실현될 수 있다. 또 다른 실시예들은 FPGA들과 같은 하나 이상의 프로그래밍가능 하드웨어 요소들을 사용하여 실현될 수 있다.
일부 실시예들에서, 비일시적 컴퓨터 판독가능 메모리 매체는 그것이 프로그램 명령어들 및/또는 데이터를 저장하도록 구성될 수 있으며, 여기서 프로그램 명령어들은, 컴퓨터 시스템에 의해 실행되면, 컴퓨터 시스템으로 하여금, 방법, 예를 들어, 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것, 또는 본 명세서에 설명된 방법 실시예들의 임의의 조합, 또는 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것의 임의의 서브세트, 또는 그러한 서브세트들의 임의의 조합을 수행하게 한다.
일부 실시예들에서, 디바이스(예를 들어, UE)는 프로세서(또는 프로세서들의 세트) 및 메모리 매체를 포함하도록 구성될 수 있으며, 여기서 메모리 매체는 프로그램 명령어들을 저장하고, 프로세서는 메모리 매체로부터의 프로그램 명령어들을 판독 및 실행하도록 구성되고, 프로그램 명령어들은 본 명세서에 설명된 다양한 방법 실시예들 중 임의의 것(또는, 본 명세서에 설명된 방법 실시예들의 임의의 조합, 또는 본 명세서에 설명된 방법 실시예들 중 임의의 것의 임의의 서브세트, 또는 그러한 서브세트들의 임의의 조합)을 구현하도록 실행가능하다. 디바이스는 다양한 형태들 중 임의의 것으로 실현될 수 있다.
개인 식별가능 정보의 사용은 사용자들의 프라이버시를 유지하기 위한 산업 또는 정부 요구사항들을 충족시키거나 초과하는 것으로 일반적으로 인식되는 프라이버시 정책들 및 관례들을 따라야 하는 것이 잘 이해된다. 특히, 개인 식별가능 정보 데이터는 의도하지 않은 또는 인가되지 않은 액세스 또는 사용의 위험들을 최소화하도록 관리되고 처리되어야 하며, 인가된 사용의 성질이 사용자들에게 명확히 표시되어야 한다.
위의 실시예들이 상당히 상세히 설명되었지만, 일단 위의 개시내용이 충분히 인식되면, 많은 변형들 및 수정들이 당업자에게 자명하게 될 것이다. 다음의 청구범위는 모든 그러한 변형들 및 수정들을 망라하는 것으로 해석되도록 의도된다.

Claims (20)

  1. 사용자 장비 디바이스(UE)에서 통신을 수행하도록 구성된 장치로서,
    하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 UE로 하여금,
    서빙 기지국에 연결되게 하고;
    하나 이상의 이웃 기지국들의 하나 이상의 측정들을 수행하게 하고;
    상기 하나 이상의 측정들에 대응하는 하나 이상의 측정 보고들을 상기 서빙 기지국에 제공하게 하고;
    상기 서빙 기지국으로부터 핸드오버 보조 정보를 수신하게 하고 - 상기 핸드오버 보조 정보는 핸드오버 이전에 상기 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 적어도 하나의 이웃 기지국을 식별함 -;
    상기 적어도 하나의 이웃 기지국을 포함하는 상기 하나 이상의 이웃 기지국들의 핸드오버 조건들을 평가하게 하고;
    상기 적어도 하나의 이웃 기지국이 핸드오버 이전에 상기 UE에 대해 의도된 다운링크 패킷들의 다운링크 패킷 포워딩을 수신하는 것에 기초하여 상기 적어도 하나의 이웃 기지국 중 제1 이웃 기지국으로의 핸드오버를 수행하게 하도록 구성되는, 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 핸드오버 보조 정보는 상기 다운링크 패킷들이 상기 적어도 하나의 이웃 기지국으로 포워딩되는 시간 지속기간을 포함하는, 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제1 이웃 기지국으로의 핸드오버를 수행하는 것은 상기 시간 지속기간 내에서 수행되는, 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 이웃 기지국은 복수의 이웃 기지국들을 포함하며,
    상기 핸드오버 보조 정보는 상기 다운링크 패킷들이 상기 복수의 이웃 기지국들의 각각의 이웃 기지국으로 포워딩되는 개개의 시간 지속기간을 포함하는, 장치.
  5. 제4항에 있어서, 각각의 개개의 시간 지속기간은 상이한, 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 핸드오버를 수행하는 것은 상기 서빙 기지국으로부터 명시적인 핸드오버 커맨드를 수신하지 않으면서 수행되는, 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 이웃 기지국으로의 패킷 포워딩은 상기 서빙 기지국에 의해 수행되는, 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 이웃 기지국으로의 패킷 포워딩은 상기 적어도 하나의 이웃 기지국의 코어 네트워크에 의해 수행되는, 장치.
  9. 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법으로서,
    기지국에 의해,
    무선 디바이스들과의 통신을 확립하는 단계;
    UE로부터 하나 이상의 측정 보고들을 수신하는 단계 - 상기 하나 이상의 측정 보고들은 하나 이상의 이웃 기지국들과 연관됨 -;
    상기 하나 이상의 이웃 기지국들과의 핸드오버 준비를 수행하는 단계;
    상기 핸드오버 준비를 수행하는 단계에 기초하여, 상기 UE에 의한 핸드오버 이전에 패킷 포워딩을 수행하도록 적어도 하나의 이웃 기지국을 결정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 이웃 기지국으로의 상기 UE의 다운링크 패킷들의 패킷 포워딩을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 패킷 포워딩을 수행하는 단계는 상기 UE에 의한 핸드오버 이전에 수행되는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    핸드오버 보조 정보를 상기 UE에 송신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 핸드오버 보조 정보는 패킷 포워딩을 수신하는 상기 적어도 하나의 이웃 스테이션을 식별하는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 핸드오버 보조 정보는 상기 패킷 포워딩과 연관된 시간 지속기간을 식별하는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  12. 제9항에 있어서, 상기 핸드오버는 명시적인 핸드오버 커맨드를 상기 UE에 송신하지 않으면서 수행되는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  13. 제9항에 있어서, 상기 핸드오버 준비를 수행하는 단계는,
    잠재적인 핸드오버의 표시를 상기 하나 이상의 이웃 기지국들 각각에 송신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 이웃 기지국 각각으로부터 응답을 수신하는 단계를 포함하며,
    각각의 응답은 상기 개개의 이웃 기지국이 상기 UE에 의한 핸드오버 이전에 패킷 포워딩을 수락하는 것을 표시하는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  14. 제13항에 있어서, 각각의 응답은 상기 UE에 의한 핸드오버 이전에 패킷 포워딩을 수락하기 위한 개개의 시간 지속기간을 표시하는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 기지국은 상기 개개의 시간 지속기간에 기초하여 상기 적어도 하나의 이웃 기지국의 각각의 이웃 기지국에 대한 패킷 포워딩을 수행하는 것을 중지하도록 구성되는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  16. 제9항에 있어서, 상기 패킷 포워딩을 수행하는 단계는 상기 UE의 핸드오버 시에 중지되는, 조건부 핸드오버 패킷 포워딩을 수행하기 위한 방법.
  17. 네트워크 노드로서,
    통신 회로부; 및
    상기 통신 회로부에 커플링된 하나 이상의 프로세서들을 포함하며, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 네트워크 노드로 하여금,
    사용자 장비 디바이스(UE)의 핸드오버를 위한 복수의 후보 이웃 기지국들의 표시를 수신하게 하고;
    서빙 기지국으로부터 이웃 기지국으로의 상기 UE의 핸드오버 이전에 상기 복수의 후보 이웃 기지국들로의 상기 UE의 다운링크 패킷들의 패킷 포워딩을 수행하게 하고;
    상기 서빙 기지국으로부터 상기 이웃 기지국으로의 상기 UE의 핸드오버 시에 상기 복수의 후보 이웃 기지국들로의 상기 UE의 다운링크 패킷들의 패킷 포워딩을 수행하는 것을 중단하게 하도록 구성되는, 네트워크 노드.
  18. 제17항에 있어서, 상기 네트워크 노드는 기지국인, 네트워크 노드.
  19. 제18항에 있어서, 상기 네트워크 노드는 상기 서빙 기지국의 코어 네트워크에 포함되는, 네트워크 노드.
  20. 제17항에 있어서, 상기 네트워크 노드는,
    상기 복수의 후보 이웃 기지국들 중 제1 이웃 기지국과 연관된 제1 시간 지속기간을 수신하고;
    상기 제1 시간 지속기간의 만료 시에 상기 제1 이웃 기지국으로의 상기 UE의 다운링크 패킷들의 패킷 포워딩을 수행하는 것을 중단하도록 구성되며,
    상기 제1 이웃 기지국으로의 상기 UE의 다운링크 패킷들의 패킷 포워딩을 수행하는 것을 중단하는 것은 상기 서빙 기지국으로부터 상기 이웃 기지국으로의 상기 UE의 핸드오버 이전에 수행되는, 네트워크 노드.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2021117242A1 (ja) * 2019-12-13 2021-06-17 株式会社Nttドコモ 端末及び測定方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001030090A2 (en) * 1999-10-18 2001-04-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for the wireless transmission of loss sensitive data
CN101193440A (zh) * 2006-12-01 2008-06-04 华为技术有限公司 在切换过程中确定分组数据转发方式的方法、系统及装置
WO2016130062A1 (en) 2015-02-13 2016-08-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Early handover preparation in a wireless communication network
CN105228200B (zh) * 2015-10-08 2019-04-16 西南交通大学 一种网络辅助ue控制的快速小区切换方法及装置
CN105915400A (zh) 2016-06-28 2016-08-31 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 一种数据流切换方法及系统
WO2018027933A1 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Nokia Solutions And Networks Oy Detection-less radio resource management measurement
WO2018170777A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Motorola Mobility Llc A condition for handover
US10512004B2 (en) 2017-04-26 2019-12-17 Motorola Mobility Llc Indicating status of forwarded data
CN110999390B (zh) 2017-06-15 2022-11-01 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行切换过程的方法及其装置
CN112335289A (zh) * 2018-05-08 2021-02-05 诺基亚技术有限公司 基于用户设备的切换
WO2020118480A1 (en) * 2018-12-10 2020-06-18 Qualcomm Incorporated Cell and beam selection for conditional handover procedure

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