KR20220079603A - 조기 측정 보고를 위한 향상된 절차 - Google Patents

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KR20220079603A
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이아나 시오미나
무함마드 알리 카즈미
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텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘)
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Abstract

방법, 시스템 및 장치가 개시된다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 네트워크 노드(16)와 통신하도록 구성된 무선 디바이스(22)가 제공된다. 무선 디바이스(22)는 제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제1 측정들을 수행하고, 제1 타이머가 중지된 후에, 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제2 측정들을 수행하도록 구성된다.

Description

조기 측정 보고를 위한 향상된 절차
본 개시내용은 무선 통신들에 관한 것으로, 특히, 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들에 관한 것이다.
뉴 라디오(NR, 5세대(5G)라고도 함)를 이용한 멀티-캐리어 동작
NR 캐리어 집성(CA) 및 MR-DC(NR-DC, E-UTRAN 뉴 라디오(EN)-DC, 및 NR-E-UTRA(NE)-DC를 포함하는 멀티-라디오 이중 접속성)는 NR과의 멀티-캐리어 동작의 예들이다. 3세대 파트너십 프로젝트(3GPP, 표준화 기구) 표준들에서, MR-DC는 3GPP 기술 사양(TS) 37.340에서와 같이 3세대 파트너십 프로젝션(3GPP) 표준들에서 정의된 바와 같은, E-UTRA와 NR 노드들 사이의 또는 2개의 NR 노드 사이의 이중 접속성이다.
조기 측정 보고
롱 텀 에볼루션(LTE)
LTE에서, E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access) 캐리어/셀 레벨에서 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태에 대한 조기 측정 보고가 도입되었다. 무선 디바이스(조기 측정 보고가 가능함)는 RRC 해제 메시지 또는 SIB5(System Information Block Type 5) 브로드캐스트에서 전용 시그널링을 통해 조기 측정들(즉, 조기 측정들을 수행하는 것)로 구성되고, 이러한 측정들은 RRC_IDLE 상태에서 무선 디바이스에 의해 수행된다. 무선 디바이스는 셀이 SIB2(System Information Block Type 2)에서의 셀 지원 표시를 통해 조기 측정 보고를 지원한다는 것을 알고 있다. 유효성 영역 구성은 임의적일 수 있다. 무선 디바이스는 메시지 5(Msg5) RRC 시그널링에서 조기 측정 보고를 위한 측정 가용성을 표시한다. 조기 측정 보고는 무선 디바이스가 RRC_CONNECTED 상태에 있고 UEInformationRequest/-Response 메시징을 통해 구현될 때 발생한다.
무선 디바이스가 서빙 캐리어와, 대응하는 엔트리 내의 carrierFreq 및 allowedMeasBandwidth에 의해 표시되는 캐리어 주파수 및 대역폭 사이의 캐리어 집성을 지원한다면, 무선 디바이스에는 캐리어 주파수 리스트들이 제공되고 measIdleCarrierListEUTRA 내의 각각의 엔트리에 대해 이러한 측정들이 수행되며, 그렇지 않으면(예를 들어, 지원되지 않는 조합), 캐리어 주파수는 유휴 모드 측정 보고에 적용가능하지 않을 수 있다.
무선 디바이스가 이러한 측정들을 위한 셀 리스트를 제공받으면, 무선 디바이스는 서빙 셀 및 measCellList 내의 각각의 엔트리에 의해 식별된 셀들을 유휴 모드 측정 보고에 적용가능한 것으로 고려할 수 있고, 그렇지 않으면 무선 디바이스는 서빙 셀 및 최대 maxCellMeasIdle까지를 그 기준 신호 수신 전력(RSRP)/기준 신호 수신 품질(RSRQ) 측정 결과들이 이러한 측정들에 적용가능한 qualityThreshold(존재하는 경우)에 제공된 값(들)을 초과하는 가장 강한 식별된 셀들로서 고려할 것이다.
전용 RRC 시그널링을 통해 무선 디바이스에 제공되는 지속기간 타이머 T331(10-300초)이 도입되었다. T331이 만료되거나 중지되면, 무선 디바이스는 이러한 측정들을 위한 전용 구성을 해제하지만, T331이 만료되거나 중지된 후에 SIB5 구성에 따라 이러한 측정들을 계속할지는 무선 디바이스 구현에 달려 있다. 3GPP TS 36.133 등의 3GPP 표준들에서 설명된 바와 같이, T331이 실행 중인 동안, 무선 디바이스는 구성된 중첩 및 비-중첩 주파수간 캐리어들에 대해 이러한 측정들을 수행할 수 있고, T331의 부재 또는 만료 시에, 이러한 측정들을 수행할지는 무선 디바이스 구현에 달려 있다. 이 배열은 LTE에서 조기 측정 보고의 시그널링도인 도 1에 도시되어 있다.
NR
3GPP 릴리스 16(3GPP Rel-16)에서, NR, 예컨대 NR CA 또는 MR-DC와의 멀티-캐리어 동작을 용이하게 하기 위해 E-UTRA 및 NR 캐리어들에 대한 측정들에 대해 조기 측정 보고가 도입된다. 이러한 측정들은 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE에서 수행될 수 있다. 측정 보고는 가능한 한 조기에 전송될 수 있지만, 보안 활성화 이전에 무선 디바이스 위치를 결정하는데 이용될 수 있는 정보를 전송하는 것이 허용되지 않을 수 있으며, 이는 RRC_IDLE로부터 오는 무선 디바이스가 SecurityModeCommand 이후에 전송할 수 있다는 것, 또는 저장된 컨텍스트를 갖는 RRC_IDLE로부터 오는 무선 디바이스(LTE 3GPP 릴리스 13(Rel-13))가 처리 이후에 RRC 재개 메시지를 전송할 수 있고, NR RRC_INACTIVE로부터 오는 무선 디바이스가 RRC 재개 요청 메시지의 전송 이후에(즉, RRC 재개 메시지의 수신 이전에) 전송할 수 있다는 것을 의미한다. 옵션 1에서, 무선 디바이스는 SecurityModeCommand 직후에 요청을 전송하고, 옵션 2에서, 무선 디바이스는 NR RRC_IDLE로부터의 조기 측정 보고의 시그널링도인 도 2에 예시된 바와 같이 RRCConnectionReconfigurationComplete/RRCReconfigurationComplete 메시지 이후에 요청을 전송한다.
RRC_INACTIVE의 경우, 옵션 1에서, 비활성 모드 측정들을 요청하기 위해 재개한 이후에 UEInformationRequest/Response가 이용될 수 있고, 옵션 2에서, 네트워크 노드는 RRCResume에서 비활성 측정들을 요청할 수 있고, 무선 디바이스는 이어서 NR RRC_INACTIVE로부터의 조기 측정 보고의 시그널링도인 도 3에 예시된 바와 같이 RRCResumeComplete에서 조기 측정들을 보고한다.
그러나, 이들 기존의 방식들은, 이하에 열거된 하나 이상의 문제를 포함하지만 이에 제한되지 않는 하나 이상의 문제를 겪는다.
문제 1: 조기 측정 보고의 경우, 무선 디바이스는, 예를 들어 300초(5분)까지일 수 있는 타이머 T331로 구성되며, 그 동안 무선 디바이스는 조기 측정 보고를 위한 측정들을 수행하도록 요구된다. 타이머가 만료될 때와 측정들이 보고될 때 사이에는 엄격한 관계가 없다. 무선 디바이스는 타이머가 실행 중인 동안 또는 타이머가 만료된 직후에도 측정들을 보고할 수 없을 수 있으며, 이는 (조기 측정 보고의 원래 목적들 중 하나일 수 있는) 고속 CA 구성에 유용하지 않은 너무 오래된 측정들의 보고를 낳을 수 있다.
문제 2: 일부 무선 디바이스들은 타이머 T331이 만료된 후에도 (요구되지 않지만 금지되지도 않은) 측정들을 계속 수행할 수 있다. 무선 디바이스가 이러한 측정들을 수행하고 있을 수 있는 경우, 예를 들어 타이머 T331이 실행 중이었거나 만료된 후와 같이 측정이 실제로 수행된 시간은 명확하지 않다. 또한, 무선 디바이스는 조기 측정 보고에 대한 측정 가용성을 네트워크 노드에 표시할 수 있지만, 네트워크 노드는 그 측정들이 얼마나 오래되었는지 그리고/또는 네트워크 노드가 그러한 측정들을 요청할 가치가 있을 수 있는지를 알지 못할 수 있다.
문제 3: 일반적으로, 셀 신호들이 측정된 후 5초 동안 (네트워크 노드에 의해 제공될 수 있는) 셀이 무선 디바이스에 알려진다. 5초 초과가 경과한 경우, 무선 디바이스는 측정 성능을 보장하기 위해 그 셀에 대해(즉, 셀로부터의 신호들에 대해) 측정/측정들을 수행하기 전에 먼저 셀을 식별할 필요가 있을 수 있다. 타이머 T331의 최대 값은 5초보다 훨씬 더 길고, 이는 무선 디바이스가 알려지지 않은 셀(들)을 측정하고 있을 수 있는 것을 초래할 수 있고, 이는 결국 불량한 측정 품질 또는 일부 경우들에서, 잘못된 셀의 측정들을 초래할 수 있다.
일부 실시예들은 유리하게도 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들의 방법들, 시스템들, 네트워크 노드들 및 무선 디바이스들을 제공한다.
무선 디바이스 및 네트워크 노드 실시예들이 본 명세서에서 설명된다. 하나 이상의 실시예에서, 조기 측정 보고(EMR) 측정들을 위한 타이머-적응형 절차의 무선 디바이스에서의 방법들이 설명된다. 하나 이상의 실시예에서, EMR 목적을 위해 측정될 셀 또는 빔의 알려진/알려지지 않은 상태를 추가로 고려하는 EMR 측정들을 위한 타이머-적응형 절차의 무선 디바이스에서의 방법들이 설명된다. 하나 이상의 실시예에서, 네트워크 노드에서의 방법들이 설명된다.
본 명세서에 설명된 하나 이상의 실시예는 유리하게도 다음 중 하나 이상을 제공할 수 있다:
- EMR 측정 절차의 상이한 단계들에서의 일관된 무선 디바이스 거동 및 EMR 측정 성능;
- T331 타이머가 중지된 후 무선 디바이스가 EMR 측정들을 보고할 가능성을 얻을 때까지의 시간 갭 동안 EMR 측정들을 제어하는 것 - 이는 무선 디바이스에 대한 조기 멀티-캐리어 구성을 가능하게 하는데 중요할 수 있음 -;
- T331 동안의 EMR 측정들과 보고 전의 측정들을 구별할 가능성.
일부 실시예들이 EMR 측정들과 관련하여 설명될 수 있지만, 본 명세서에 설명되는 교시들은 본 명세서에 설명되는 시간 기간 동안 수행될 수 있는 다른 측정들과 같은 다른 측정들에 동일하게 적용가능하다.
본 개시내용의 일 양태에 따르면, 네트워크 노드와 통신하도록 구성된 무선 디바이스가 제공된다. 무선 디바이스는, 제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표(performance target)를 충족시키면서 셀의 제1 측정들을 수행하고; 제1 타이머가 중지된 후에, 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제2 측정들을 수행하도록 구성된다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 무선 디바이스는, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성을 표시하는 것; 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고를 전송하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 추가로 구성된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 무선 디바이스는, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여, 보고에 포함시킬 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 결정하도록 추가로 구성된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 신호 중 하나의 적어도 하나의 요건에 대응하고 동일한 유형의 신호에 기반에 기반한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제2 측정들을 수행하는 것은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고; 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타이머가 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 적어도 하나에서 수행된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 수행된다.
본 개시내용의 다른 양태에 따르면, 무선 디바이스와 통신하도록 구성된 네트워크 노드가 제공된다. 네트워크 노드는, 셀의 제1 측정들 및 셀의 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성의 표시, 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 포함하는 보고 중 적어도 하나를 수신하도록 구성된다. 제1 측정들은 제1 타이머의 만료 전에 그리고 제1 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스에 의해 수행되었고, 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 그리고 제2 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스에 의해 수행되었다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 측정들 및 제2 측정들은 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 보고에 포함된다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 적어도 하나의 요건에 대응한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 수행된 제2 측정들은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고; 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타임이 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 적어도 하나에서 수행되었다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 무선 디바이스에 의해 수행된다.
본 개시내용의 다른 양태에 따르면, 네트워크 노드와 통신하도록 구성되는 무선 디바이스에 의해 구현되는 방법이 제공된다. 제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제1 측정들이 수행된다. 제1 타이머가 중지된 후에, 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제2 측정들이 수행된다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성이 표시되는 것, 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고가 전송되는 것 중 적어도 하나가 수행된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고에 포함시킬 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나는 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 결정된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 신호 중 하나의 적어도 하나의 요건에 대응하고 동일한 유형의 신호에 기반한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제2 측정들을 수행하는 것은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고; 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타이머가 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 하나에서 수행된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 수행된다.
본 개시내용의 다른 양태에 따르면, 무선 디바이스와 통신하도록 구성되는 네트워크 노드에 의해 구현되는 방법이 제공된다. 셀의 제1 측정들 및 셀의 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성의 표시, 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 포함하는 보고 중 적어도 하나가 수신된다. 제1 측정들은 제1 타이머의 만료 전에 그리고 제1 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스에 의해 수행되었고, 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 그리고 제2 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스에 의해 수행되었다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 측정들 및 제2 측정들은 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 보고에 포함된다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 적어도 하나의 요건에 대응한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다.
이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 수행된 제2 측정들은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고; 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타임이 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 적어도 하나에서 수행되었다. 이 양태의 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 무선 디바이스에 의해 수행된다.
본 실시예들 및 이에 수반되는 이점들 및 특징들에 대한 보다 완전한 이해가 첨부 도면들과 관련하여 고려될 때 다음의 상세한 설명을 참조하여 보다 용이하게 이해될 것이다.
도 1은 롱 텀 에볼루션(LTE)에서의 조기 측정 보고의 예의 시그널링도이다.
도 2는 NR RRC_IDLE로부터의 조기 측정 보고의 예의 시그널링도이다.
도 3은 NR RRC_INACTIVE로부터의 조기 측정 보고의 예의 시그널링도이다.
도 4는 본 개시내용의 원리들에 따라 중간 네트워크를 통해 호스트 컴퓨터에 접속된 통신 시스템을 나타내는 예시적인 네트워크 아키텍처의 개략도이다.
도 5는 본 개시내용의 일부 실시예들에 따라 적어도 부분적으로 무선 접속을 통해 네트워크 노드를 경유하여 무선 디바이스와 통신하는 호스트 컴퓨터의 블록도이다.
도 6은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따라 무선 디바이스에서 클라이언트 애플리케이션을 실행하기 위해 호스트 컴퓨터, 네트워크 노드 및 무선 디바이스를 포함하는 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법들을 도시하는 흐름도이다.
도 7은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따라 무선 디바이스에서 사용자 데이터를 수신하기 위해 호스트 컴퓨터, 네트워크 노드 및 무선 디바이스를 포함하는 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법들을 도시하는 흐름도이다.
도 8은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따라 호스트 컴퓨터에서 무선 디바이스로부터 사용자 데이터를 수신하기 위해 호스트 컴퓨터, 네트워크 노드 및 무선 디바이스를 포함하는 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법들을 도시하는 흐름도이다.
도 9는 본 개시내용의 일부 실시예들에 따라 호스트 컴퓨터에서 사용자 데이터를 수신하기 위해 호스트 컴퓨터, 네트워크 노드 및 무선 디바이스를 포함하는 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법들을 도시하는 흐름도이다.
도 10은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 네트워크 노드에서의 예시적인 프로세스의 흐름도이다.
도 11은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 네트워크 노드에서의 다른 예시적인 프로세스의 흐름도이다.
도 12는 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 무선 디바이스에서의 예시적인 프로세스의 흐름도이다.
도 13은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 무선 디바이스에서의 다른 예시적인 프로세스의 흐름도이다.
예시적인 실시예들을 상세히 설명하기 전에, 실시예들은 주로 조기 측정 보고 측정들과 같은 측정들을 위한 절차들에 관련된 장치 구성요소들 및 처리 단계들의 조합들에 있다는 점에 유의한다. 따라서, 구성요소들은 도면들에서 종래의 심볼들로 적절한 곳에 표현되었으며, 본 명세서의 설명의 이익을 갖는 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 쉽게 명백할 상세들로 개시내용을 모호하게 하지 않도록 실시예들을 이해하는 것과 관련된 특정 상세들만을 도시한다. 설명 전반에 걸쳐 유사한 번호들은 유사한 요소들을 지칭한다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, "제1" 및 "제2", "상단" 및 "하단" 등과 같은 관계형 용어들은 단지 하나의 엔티티 또는 요소를 다른 엔티티 또는 요소와 구별하는데 사용될 수 있으며, 반드시 이러한 엔티티들 또는 요소들 간의 임의의 물리적 또는 논리적 관계 또는 순서를 필요로 하거나 의미하지 않는다. 본 명세서에서 사용되는 용어는 특정한 실시예들을 설명하기 위한 목적일 뿐이며, 본 명세서에서 설명되는 개념들을 제한하기 위한 의도는 아니다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 단수형들은 문맥이 명확하게 달리 표시하지 않는 한 복수형들도 포함하는 것을 의도한다. 용어들 "포함한다" 및/또는 "포함하는"은 본 명세서에서 사용될 때, 언급된 특징들, 정수들, 단계들, 동작들, 요소들 및/또는 구성요소들의 존재를 명시하지만, 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지는 않는다는 것이 또한 이해될 것이다.
본 명세서에 설명된 실시예들에서, "~와 통신하는" 등의 결합 용어는 전기적 또는 데이터 통신을 나타내는데 사용될 수 있으며, 이러한 통신은, 예를 들어, 물리적 접촉, 유도, 전자기 복사, 라디오 시그널링, 적외선 시그널링 또는 광학 시그널링에 의해 달성될 수 있다. 관련 기술분야의 통상의 기술자라면, 복수의 구성요소가 연동될 수 있고, 전기적 및 데이터 통신을 달성하기 위한 수정들 및 변형들이 가능하다는 것을 이해할 것이다.
본 명세서에서 설명되는 일부 실시예들에서, 용어 "결합된", "접속된" 등은, 반드시 직접적이지는 않지만, 접속을 나타내기 위해 본 명세서에서 사용될 수 있고, 유선 및/또는 무선 접속들을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 용어 "네트워크 노드"는, 기지국(BS), 라디오 기지국, 베이스 트랜시버 스테이션(BTS), 기지국 제어기(BSC), 라디오 네트워크 제어기(RNC), g Node B(gNB), 진화된 Node B(eNB 또는 eNodeB), Node B, MSR BS 등의 다중-표준 라디오(MSR) 라디오 노드, 다중-셀/멀티캐스트 조정 엔티티(MCE), 통합 액세스 및 백홀(IAB) 노드, 중계 노드, 중계를 제어하는 도너 노드(donor node), 라디오 액세스 포인트(AP), 전송 포인트들, 전송 노드들, RRU(Remote Radio Unit) RRH(Remote Radio Head), 코어 네트워크 노드(예를 들어, MME(mobile management entity), SON(self-organizing network) 노드, 조정 노드, 포지셔닝 노드, MDT 노드 등), 외부 노드(예를 들어, 제3자 노드, 현재 네트워크 외부의 노드), 분산형 안테나 시스템(DAS)에서의 노드들, SAS(spectrum access system) 노드, EMS(element management system) 등 중에서 임의의 것을 추가로 포함할 수 있는 라디오 네트워크에 포함된 임의의 종류의 네트워크 노드일 수 있다. 네트워크 노드는 또한 테스트 장비를 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 용어 "라디오 노드"는 또한, 무선 디바이스(WD) 또는 라디오 네트워크 노드 등의 무선 디바이스(WD)를 나타내는데 사용될 수 있다.
일부 실시예들에서, 비제한적인 용어들인 무선 디바이스(WD) 또는 사용자 장비(UE)는 상호교환가능하게 사용된다. 본 명세서에서의 WD는, 무선 디바이스(WD) 등의, 라디오 신호들을 통해 네트워크 노드 또는 다른 WD와 통신할 수 있는 임의의 유형의 무선 디바이스일 수 있다. WD는 또한, 라디오 통신 디바이스, 타겟 디바이스, 디바이스 대 디바이스(D2D) WD, 기계형 WD 또는 M2M 통신(machine to machine communication)이 가능한 WD, 저비용 및/또는 저복잡성 WD, WD가 장착된 센서, 태블릿, 모바일 단말기들, 스마트 폰, LEE(laptop embedded equipped), LME(laptop mounted equipment), USB 동글들, CPE(Customer Premises Equipment), 사물 인터넷(IoT) 디바이스, 또는 협대역 IoT(NB-IOT) 디바이스 등일 수 있다.
또한, 일부 실시예들에서 일반적인 용어 "라디오 네트워크 노드"가 사용된다. 이것은, 기지국, 라디오 기지국, 베이스 트랜시버 스테이션, 기지국 제어기, 네트워크 제어기, RNC, 진화된 Node B(eNB), Node B, gNB, 다중-셀/멀티캐스트 조정 엔티티(MCE), IAB 노드, 중계 노드, 액세스 포인트, 라디오 액세스 포인트, RRU(Remote Radio Unit) RRH(Remote Radio Head) 중 임의의 것을 포함할 수 있는 임의의 종류의 라디오 네트워크 노드일 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 시간 리소스라는 용어는 시간 길이 또는 시간 간격 또는 시간 지속기간의 면들에서 표현되는 임의의 유형의 물리적 리소스 또는 라디오 리소스에 대응할 수 있다. 시간 리소스들의 예들은 심볼, 미니-슬롯, 시간 슬롯, 서브프레임, 라디오 프레임, TTI, 인터리빙 시간 등이다.
본 명세서에서 사용되는 전송 시간 간격(TTI)이라는 용어는 물리적 채널이 전송을 위해 인코딩되고 인터리빙될 수 있는 임의의 시간 기간에 대응할 수 있다. 물리적 채널은 그것이 인코딩되었던 동일한 시간 기간(T0)에 걸쳐 수신기에 의해 디코딩된다. TTI는 또한 짧은 TTI(sTTI), 전송 시간, 슬롯, 서브-슬롯, 미니-슬롯, 짧은 서브프레임(SSF), 미니-서브프레임 등으로 상호교환가능하게 불릴 수 있다.
표시는 일반적으로 그것이 나타내고/내거나 표시하는 정보를 명시적 및/또는 암시적으로 표시할 수 있다. 암시적 표시는 예를 들어 전송에 이용되는 위치 및/또는 리소스에 기반할 수 있다. 명시적 표시는 예를 들어 하나 이상의 파라미터, 및/또는 하나 이상의 인덱스 또는 인덱스들, 및/또는 정보를 나타내는 하나 이상의 비트 패턴을 갖는 파라미터화에 기반할 수 있다.
셀은 일반적으로 노드에 의해 제공되는, 예를 들어, 셀룰러 또는 모바일 통신 네트워크의 통신 셀일 수 있다. 서빙 셀은 네트워크 노드(셀을 제공하거나 이에 연관된 노드, 예를 들어, 기지국, gNB 또는 eNodeB)가 데이터(브로드캐스트 데이터 이외의 데이터일 수 있음), 특히 제어 및/또는 사용자 또는 페이로드 데이터를 사용자 장비에 전송하고/하거나 전송할 수 있고/있거나, 사용자 장비가 데이터를 노드에 전송하고/하거나 전송할 수 있는 셀일 수 있고, 서빙 셀은 사용자 장비가 구성되고/되거나 동기화되고/되거나 액세스 절차, 예를 들어 랜덤 액세스 절차를 수행하였고/하였거나, 예를 들어, 노드 및/또는 사용자 장비 및/또는 네트워크가 LTE-표준을 따르는 경우, RRC_connected 또는 RRC_idle 상태에 있는 것과 관련한 셀일 수 있다. 하나 이상의 캐리어(예를 들어, 업링크 및/또는 다운링크 캐리어(들) 및/또는 업링크 및 다운링크 둘 다를 위한 캐리어)가 셀에 연관될 수 있다.
다운링크에서의 전송은 네트워크 또는 네트워크 노드로부터 단말기로의 전송에 관련될 수 있다. 업링크에서의 전송은 단말기로부터 네트워크 또는 네트워크 노드로의 전송에 관련될 수 있다. 사이드링크에서의 전송은 하나의 단말기로부터 다른 단말기로의 (직접) 전송과 관련될 수 있다. 업링크, 다운링크 및 사이드링크(예컨대, 사이드링크 전송 및 수신)는 통신 방향들로 고려될 수 있다. 일부 변형들에서, 업링크 및 다운링크는 네트워크 노드들 사이의 무선 통신을 설명하는데, 예를 들어, 기지국들 또는 유사한 네트워크 노드들 사이의, 예컨대, 무선 백홀 및/또는 중계 통신 및/또는 (무선) 네트워크 통신, 특히 기지국들 또는 유사한 네트워크 노드들에서 종단되는 통신에 대해 설명하는데 또한 이용될 수 있다. 백홀 및/또는 중계 통신 및/또는 네트워크 통신은 사이드링크 또는 업링크 통신 또는 이와 유사한 형태로 구현되는 것으로 고려될 수 있다.
단말기 또는 무선 디바이스 또는 노드를 구성하는 것은 무선 디바이스 또는 노드에게 그 구성, 예를 들어, 적어도 하나의 설정 및/또는 레지스터 엔트리 및/또는 동작 모드 및/또는 EMR에 대한 구성을 변경하도록 지시 및/또는 야기하는 것을 수반할 수 있다. 단말기 또는 무선 디바이스 또는 노드는, 예컨대, 단말기 또는 무선 디바이스의 메모리 내의 정보 또는 데이터에 따라, 자신을 구성하도록 적응될 수 있다. 다른 디바이스 또는 노드 또는 네트워크에 의해 노드 또는 단말기 또는 무선 디바이스를 구성하는 것은 다른 디바이스 또는 노드 또는 네트워크에 의해 정보 및/또는 데이터 및/또는 명령어들, 예컨대, 할당 데이터(이는 또한 구성 데이터일 수 있고/있거나 이를 포함할 수 있음) 및/또는 스케줄링 데이터 및/또는 스케줄링 승인들을 무선 디바이스 또는 노드에 전송하는 것을 지칭하고/하거나 이를 포함할 수 있다. 단말기를 구성하는 것은 어떤 변조 및/또는 인코딩을 이용할지를 표시하는 할당/구성 데이터를 단말기에 전송하는 것을 포함할 수 있다. 단말기는 데이터를 스케줄링하도록 그리고/또는, 예컨대, 전송을 위해, 스케줄링된 및/또는 할당된 업링크 리소스들을 이용하고/하거나, 예컨대, 수신을 위해, 스케줄링된 및/또는 할당된 다운링크 리소스들을 이용하도록 구성되고/되거나 이를 위해 구성될 수 있다. 업링크 리소스들 및/또는 다운링크 리소스들은 할당 또는 구성 데이터로 스케줄링되고/되거나 이를 제공받을 수 있다.
시그널링은 하나 이상의 신호 및/또는 심볼을 포함할 수 있다. 기준 시그널링은 하나 이상의 기준 신호 및/또는 심볼을 포함할 수 있다. 데이터 시그널링은 데이터를 포함하는 신호들 및/또는 심볼들, 특히 라디오 및/또는 물리적 계층(들) 위의 통신 계층으로부터의 데이터 및/또는 사용자 데이터 및/또는 페이로드 데이터에 관련될 수 있다. 복조 기준 시그널링은 하나 이상의 복조 신호 및/또는 심볼을 포함하는 것으로 고려될 수 있다. 복조 기준 시그널링은 특히 NR, 3GPP 및/또는 LTE 기술들에 따른 DMRS를 포함할 수 있다. 복조 기준 시그널링은 일반적으로 연관된 데이터 시그널링 또는 데이터를 디코딩 및/또는 복조하기 위해 단말기와 같은 수신 디바이스에 대한 기준을 제공하는 시그널링을 나타내는 것으로 고려될 수 있다. 복조 기준 시그널링은 데이터 또는 데이터 시그널링, 특히 특정 데이터 또는 데이터 시그널링에 연관될 수 있다. 데이터 시그널링 및 복조 기준 시그널링은 인터레이싱 및/또는 멀티플렉싱되고, 예를 들어, 동일한 시간 간격 커버링, 예컨대 서브프레임 또는 슬롯 또는 심볼, 및/또는 리소스 블록과 같은 동일한 시간-주파수 리소스 구조로 배열되는 것으로 고려될 수 있다. 리소스 요소는, 예를 들어, 공통 변조에서 표현되는 하나의 심볼 또는 다수의 비트들에 의해 커버되는 시간 및 주파수 범위를 나타내는 최소 시간-주파수 리소스를 나타낼 수 있다. 리소스 요소는, 예를 들어, 특히 NR, 3GPP 및/또는 LTE 표준들에서 심볼 시간 길이 및 서브캐리어를 커버할 수 있다. 데이터 전송은 특정 데이터, 예를 들어, 데이터의 특정 블록 및/또는 전송 블록의 전송을 나타내고/내거나 이와 관련될 수 있다. 일반적으로, 복조 기준 시그널링은 복조 기준 시그널링을 식별 및/또는 정의할 수 있는 신호들 및/또는 심볼들의 시퀀스를 포함하고/하거나 이를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 3GPP LTE 및/또는 뉴 라디오(NR)와 같은 하나의 특정 무선 시스템으로부터의 용어가 본 개시내용에서 사용될 수 있지만, 이것은 본 개시내용의 범위를 전술한 시스템으로만 제한하는 것으로 보아서는 안 된다는 점에 유의한다. 제한 없이 광대역 코드 분할 다중 액세스(WCDMA), WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access), UMB(Ultra Mobile Broadband) 및 GSM(Global System for Mobile Communications)을 포함하는 다른 무선 시스템들이 또한 본 개시내용 내에서 커버되는 아이디어들을 활용하는 것으로부터 혜택을 볼 수 있다.
또한, 무선 디바이스 또는 네트워크 노드에 의해 수행되는 것으로 본 명세서에서 설명되는 기능들은, 복수의 무선 디바이스 및/또는 네트워크 노드에 걸쳐 분산될 수 있다는 점에 유의한다. 다시 말해, 본 명세서에 설명되는 네트워크 노드 및 무선 디바이스의 기능들은 단일의 물리적 디바이스에 의한 수행으로 제한되지 않으며, 사실상, 여러 물리적 디바이스들 사이에 분산될 수 있는 것으로 고려된다.
달리 정의되지 않는 한, (기술적 및 과학적 용어들을 포함하여) 본 명세서에서 사용된 모든 용어들은 본 개시내용이 속하는 관련 기술분야의 통상의 기술자에 의해 흔히 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 명세서 및 관련 분야와 관련된 그들의 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백히 그렇게 정의되지 않는 한, 이상화된 또는 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않을 것이라는 것을 또한 이해할 것이다.
실시예들은 인트라-RAT 멀티-캐리어 동작 및 인터-RAT 멀티-캐리어 동작(예를 들어, EN-DC 또는 NE-DC)을 포함하는, NR에서의 멀티-캐리어 동작에 대해 설명된다. 그러나, 실시예들은 UE가 신호들(예를 들어, 데이터)을 수신 및/또는 전송하는 임의의 다른 단일-RAT 또는 멀티-RAT 시스템들, 예컨대 NR, LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA, WiFi, WLAN, LTE, 5G 등에서의 조기 측정 보고에 적용가능하다.
실시예들은 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들을 제공한다.
유사한 요소들이 유사한 참조 번호들에 의해 지칭되는 도면들을 다시 참조하면, 도 4에는, 라디오 액세스 네트워크 등의 액세스 네트워크(12) 및 코어 네트워크(14)를 포함하는, LTE 및/또는 NR(5G) 등의 표준들을 지원할 수 있는 3GPP형 셀룰러 네트워크와 같은, 실시예에 따른 통신 시스템(10)의 개략도가 도시되어 있다. 액세스 네트워크(12)는, NB들, eNB들, gNB들 또는 다른 유형들의 무선 액세스 포인트들 등의, (집합적으로 네트워크 노드들(16)이라고 지칭되는) 복수의 네트워크 노드(16a, 16b, 16c)를 포함하며, 각각은 (집합적으로 커버리지 영역들(18)이라고 지칭되는) 대응하는 커버리지 영역(18a, 18b, 18c)을 정의한다. 각각의 네트워크 노드(16a, 16b, 16c)는 유선 또는 무선 접속(20)을 통해 코어 네트워크(14)에 접속가능하다. 커버리지 영역(18a)에 위치한 제1 무선 디바이스(WD)(22a)는 대응하는 네트워크 노드(16a)에 무선으로 접속하거나, 대응하는 네트워크 노드(16a)에 의해 페이징되도록 구성된다. 커버리지 영역(18b)에서의 제2 WD(22b)는 대응하는 네트워크 노드(16b)에 무선으로 접속가능하다. 이 예에서는 복수의 WD(22a, 22b)(집합적으로 무선 디바이스들(22)이라고 지칭됨)가 도시되어 있지만, 개시된 실시예들은, 단 하나의 WD가 커버리지 영역 내에 있거나 또는 단 하나의 WD가 대응하는 네트워크 노드(16)에 접속하고 있는 상황에 동등하게 적용가능하다. 편의를 위해 단지 2개의 WD(22) 및 3개의 네트워크 노드(16)만이 도시되어 있지만, 통신 시스템은 더 많은 WD들(22) 및 네트워크 노드들(16)을 포함할 수 있다는 점에 유의한다.
또한, WD(22)가 동시 통신을 하고/하거나 하나보다 많은 네트워크 노드(16) 및 하나보다 많은 유형의 네트워크 노드(16)와 별도로 통신하도록 구성될 수 있는 것으로 고려된다. 예를 들어, WD(22)는 LTE를 지원하는 네트워크 노드(16), 및 NR을 지원하는 동일한 또는 상이한 네트워크 노드(16)와의 이중 접속성을 가질 수 있다. 예로서, WD(22)는 LTE/E-UTRAN에 대한 eNB 및 NR/NG-RAN에 대한 gNB와 통신할 수 있다.
통신 시스템(10)은 그 자체가 호스트 컴퓨터(24)에 접속될 수 있고, 이 호스트 컴퓨터(24)는, 독립형 서버, 클라우드 구현 서버, 분산형 서버 또는 서버 팜 내의 처리 리소스들로서 하드웨어 및/또는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 호스트 컴퓨터(24)는 서비스 제공자의 소유 또는 제어 하에 있거나, 서비스 제공자에 의해 또는 서비스 제공자를 대신하여 동작될 수 있다. 통신 시스템(10)과 호스트 컴퓨터(24) 사이의 접속들(26, 28)은, 코어 네트워크(14)로부터 호스트 컴퓨터(24)로 직접 연장되거나, 임의적인 중간 네트워크(30)를 통해 연장될 수 있다. 중간 네트워크(30)는, 공중, 사설, 또는 호스팅된 네트워크 중 하나이거나 그 둘 이상의 조합일 수 있다. 중간 네트워크(30)는, 있다면, 백본 네트워크 또는 인터넷일 수 있다. 일부 실시예들에서, 중간 네트워크(30)는 2개 이상의 서브-네트워크(도시되지 않음)를 포함할 수 있다.
전체로서의 도 4의 통신 시스템은, 접속된 WD들(22a, 22b) 중 하나와 호스트 컴퓨터(24) 사이의 접속성을 가능하게 한다. 접속성은 OTT(over-the-top) 접속으로서 설명될 수 있다. 호스트 컴퓨터(24) 및 접속된 WD들(22a, 22b)은, 매개자들로서 액세스 네트워크(12), 코어 네트워크(14), 임의의 중간 네트워크(30) 및 가능한 추가 인프라스트럭처(도시되지 않음)를 이용하여, OTT 접속을 통해 데이터 및/또는 시그널링을 통신하도록 구성된다. OTT 접속은, OTT 접속이 통과하는 참여 통신 디바이스들 중 적어도 일부가 업링크 및 다운링크 통신들의 라우팅을 인식하지 못한다는 의미에서 투명할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드(16)는, 접속된 WD(22a)로 전달(예를 들어, 핸드오버)될 호스트 컴퓨터(24)로부터 기원하는 데이터와의 인입 다운링크 통신의 과거 라우팅에 대해 통보받지 않거나 통보받을 필요가 없을 수 있다. 유사하게, 네트워크 노드(16)는, 호스트 컴퓨터(24)를 향해 WD(22a)로부터 기원하는 발신 업링크 통신의 미래의 라우팅을 알 필요가 없다.
네트워크 노드(16)는 예를 들어 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들과 관련하여 본 명세서에 설명된 바와 같은 하나 이상의 네트워크 노드(16) 기능을 수행하도록 구성되는 동작 유닛(32)을 포함하도록 구성된다. 무선 디바이스(22)는 예를 들어 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들과 관련하여 본 명세서에 설명된 바와 같은 하나 이상의 무선 디바이스(22) 기능을 수행하도록 구성되는 측정 유닛(34)을 포함하도록 구성된다.
앞선 단락들에서 논의된 WD(22), 네트워크 노드(16) 및 호스트 컴퓨터(24)의 실시예에 따른 예시적인 구현들이 이제 도 5를 참조하여 설명될 것이다. 통신 시스템(10)에서, 호스트 컴퓨터(24)는, 통신 시스템(10)의 상이한 통신 디바이스의 인터페이스와의 유선 또는 무선 접속을 셋업 및 유지하도록 구성된 통신 인터페이스(40)를 포함하는 하드웨어(HW)(38)를 포함한다. 호스트 컴퓨터(24)는 저장 및/또는 처리 능력들을 가질 수 있는 처리 회로(42)를 더 포함한다. 처리 회로(42)는 프로세서(44) 및 메모리(46)를 포함할 수 있다. 특히, 중앙 처리 유닛과 같은 프로세서 및 메모리에 추가하여 또는 그 대신에, 처리 회로(42)는, 처리 및/또는 제어를 위한 집적 회로, 예를 들어, 명령어들을 실행하도록 적응된 하나 이상의 프로세서 및/또는 프로세서 코어 및/또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 및/또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuitry)를 포함할 수 있다. 프로세서(44)는, 임의의 종류의 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리, 예를 들어, 캐시 및/또는 버퍼 메모리 및/또는 RAM(Random Access Memory) 및/또는 ROM(Read-Only Memory) 및/또는 광학 메모리 및/또는 EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory)을 포함할 수 있는, 메모리(46)에 액세스(예를 들어, 기입 및/또는 판독)하도록 구성될 수 있다.
처리 회로(42)는, 본 명세서에 설명된 임의의 방법 및/또는 프로세스를 제어하고/하거나 이러한 방법들 및/또는 프로세스들이 예를 들어 호스트 컴퓨터(24)에 의해 수행되게 하도록 구성될 수 있다. 프로세서(44)는 본 명세서에 설명된 호스트 컴퓨터(24)의 기능들을 수행하기 위한 하나 이상의 프로세서(44)에 대응한다. 호스트 컴퓨터(24)는, 본 명세서에 설명된 데이터, 프로그램적 소프트웨어 코드 및/또는 다른 정보를 저장하도록 구성되는 메모리(46)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 소프트웨어(48) 및/또는 호스트 애플리케이션(50)은, 프로세서(44) 및/또는 처리 회로(42)에 의해 실행될 때 프로세서(44) 및/또는 처리 회로(42)로 하여금 호스트 컴퓨터(24)와 관련하여 본 명세서에서 설명된 프로세스들을 수행하게 하는 명령어들을 포함할 수 있다. 이러한 명령어들은 호스트 컴퓨터(24)와 연관된 소프트웨어일 수 있다.
소프트웨어(48)는 처리 회로(42)에 의해 실행가능할 수 있다. 소프트웨어(48)는 호스트 애플리케이션(50)을 포함한다. 호스트 애플리케이션(50)은, WD(22) 및 호스트 컴퓨터(24)에서 종단하는 OTT 접속(52)을 통해 접속되는 WD(22) 등의 원격 사용자에게 서비스를 제공하도록 동작가능할 수 있다. 원격 사용자에게 서비스를 제공함에 있어서, 호스트 애플리케이션(50)은 OTT 접속(52)을 이용하여 전송되는 사용자 데이터를 제공할 수 있다. "사용자 데이터"는 설명된 기능을 구현하는 것으로서 본 명세서에서 설명되는 데이터 및 정보일 수 있다. 일 실시예에서, 호스트 컴퓨터(24)는 서비스 제공자에게 제어 및 기능을 제공하도록 구성될 수 있고 서비스 제공자에 의해 또는 서비스 제공자를 대신하여 동작될 수 있다. 호스트 컴퓨터(24)의 처리 회로(42)는 호스트 컴퓨터(24)가 네트워크 노드(16) 및/또는 무선 디바이스(22)의 관찰, 모니터링, 제어, 이들에의 전송 및/또는 이들로부터의 수신을 가능하게 할 수 있다. 호스트 컴퓨터(24)의 처리 회로(42)는 서비스 제공자가 본 명세서에 설명되는 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들에 관련된 정보를 제공, 결정, 중계, 전달, 전송, 수신, 통신, 저장, 처리 등을 할 수 있게 하도록 구성된 정보 유닛(54)을 포함할 수 있다.
통신 시스템(10)은, 통신 시스템(10) 내에 제공되고 네트워크 노드가 호스트 컴퓨터(24) 및 WD(22)와 통신할 수 있게 하는 하드웨어(58)를 포함하는 네트워크 노드(16)를 더 포함한다. 하드웨어(58)는, 통신 시스템(10)의 상이한 통신 디바이스의 인터페이스와의 유선 또는 무선 접속을 셋업하고 유지하기 위한 통신 인터페이스(60)뿐만 아니라, 네트워크 노드(16)에 의해 서빙되는 커버리지 영역(18)에 위치한 WD(22)와의 적어도 무선 접속(64)을 셋업하고 유지하기 위한 라디오 인터페이스(62)를 포함할 수 있다. 라디오 인터페이스(62)는, 예를 들어, 하나 이상의 RF 전송기, 하나 이상의 RF 수신기, 및/또는 하나 이상의 RF 트랜시버로서 형성되거나 이를 포함할 수 있다. 통신 인터페이스(60)는 호스트 컴퓨터(24)로의 접속(66)을 용이하게 하도록 구성될 수 있다. 접속(66)은 직접적이거나 통신 시스템(10)의 코어 네트워크(14) 및/또는 통신 시스템(10) 외부의 하나 이상의 중간 네트워크(30)를 통과할 수 있다.
도시된 실시예에서, 네트워크 노드(16)의 하드웨어(58)는 처리 회로(68)를 더 포함한다. 처리 회로(68)는 프로세서(70) 및 메모리(72)를 포함할 수 있다. 특히, 중앙 처리 유닛과 같은 프로세서 및 메모리에 추가하여 또는 그 대신에, 처리 회로(68)는, 처리 및/또는 제어를 위한 집적 회로, 예를 들어, 명령어들을 실행하도록 적응된 하나 이상의 프로세서 및/또는 프로세서 코어 및/또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 및/또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuitry)를 포함할 수 있다. 프로세서(70)는, 임의의 종류의 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리, 예를 들어, 캐시 및/또는 버퍼 메모리 및/또는 RAM(Random Access memory) 및/또는 ROM(Read-Only memory) 및/또는 광학 메모리 및/또는 EPROM(Erasable Programmable Read-Only memory)을 포함할 수 있는, 메모리(72)에 액세스(예를 들어, 기입 및/또는 판독)하도록 구성될 수 있다.
따라서, 네트워크 노드(16)는, 예를 들어 메모리(72)에 내부적으로 저장되거나 외부 접속을 통해 네트워크 노드(16)에 의해 액세스가능한 외부 메모리(예를 들어, 데이터베이스, 저장 어레이, 네트워크 저장 디바이스 등)에 저장된 소프트웨어(74)를 추가로 갖는다. 소프트웨어(74)는 처리 회로(68)에 의해 실행가능할 수 있다. 처리 회로(68)는, 본 명세서에 설명된 임의의 방법 및/또는 프로세스를 제어하고/하거나 이러한 방법들 및/또는 프로세스들이 예를 들어 네트워크 노드(16)에 의해 수행되게 하도록 구성될 수 있다. 프로세서(70)는 본 명세서에 설명된 네트워크 노드(16)의 기능들을 수행하기 위한 하나 이상의 프로세서(70)에 대응한다. 메모리(72)는 본 명세서에 설명된 데이터, 프로그램적 소프트웨어 코드 및/또는 다른 정보를 저장하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 소프트웨어(74)는, 프로세서(70) 및/또는 처리 회로(68)에 의해 실행될 때, 프로세서(70) 및/또는 처리 회로(68)로 하여금 네트워크 노드(16)와 관련하여 본 명세서에서 설명된 프로세스들을 수행하게 하는 명령어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드(16)의 처리 회로(68)는, 예컨대 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들과 관련하여 본 명세서에 설명된 바와 같은 하나 이상의 네트워크 노드(16) 기능을 수행하도록 구성된 동작 유닛(32)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성되는 네트워크 노드(16)는, 본 명세서에 설명된 바와 같은, 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성되는 처리 회로(68)에 대응할 수 있다.
통신 시스템(10)은 이미 언급된 WD(22)를 더 포함한다. WD(22)는, WD(22)가 현재 위치한 커버리지 영역(18)을 서빙하는 네트워크 노드(16)와의 무선 접속(64)을 셋업 및 유지하도록 구성된 라디오 인터페이스(82)를 포함할 수 있는 하드웨어(80)를 가질 수 있다. 라디오 인터페이스(82)는, 예를 들어, 하나 이상의 RF 전송기, 하나 이상의 RF 수신기, 및/또는 하나 이상의 RF 트랜시버로서 형성되거나 이를 포함할 수 있다.
WD(22)의 하드웨어(80)는 처리 회로(84)를 더 포함한다. 처리 회로(84)는 프로세서(86) 및 메모리(88)를 포함할 수 있다. 특히, 중앙 처리 유닛과 같은 프로세서 및 메모리에 추가하여 또는 그 대신에, 처리 회로(84)는, 처리 및/또는 제어를 위한 집적 회로, 예를 들어, 명령어들을 실행하도록 적응된 하나 이상의 프로세서 및/또는 프로세서 코어 및/또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 및/또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuitry)를 포함할 수 있다. 프로세서(86)는, 임의의 종류의 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리, 예를 들어, 캐시 및/또는 버퍼 메모리 및/또는 RAM(Random Access memory) 및/또는 ROM(Read-Only memory) 및/또는 광학 메모리 및/또는 EPROM(Erasable Programmable Read-Only memory)을 포함할 수 있는, 메모리(88)에 액세스(예를 들어, 기입 및/또는 판독)하도록 구성될 수 있다.
따라서, WD(22)는, 예를 들어 WD(22)에서의 메모리(88)에 저장되거나 WD(22)에 의해 액세스가능한 외부 메모리(예를 들어, 데이터베이스, 저장 어레이, 네트워크 저장 디바이스 등)에 저장된 소프트웨어(90)를 더 포함할 수 있다. 소프트웨어(90)는 처리 회로(84)에 의해 실행가능할 수 있다. 소프트웨어(90)는 클라이언트 애플리케이션(92)을 포함할 수 있다. 클라이언트 애플리케이션(92)은, 호스트 컴퓨터(24)의 지원과 함께, WD(22)를 통해 인간 또는 비인간 사용자에게 서비스를 제공하도록 동작가능할 수 있다. 호스트 컴퓨터(24)에서, 실행 호스트 애플리케이션(50)은, WD(22) 및 호스트 컴퓨터(24)에서 종단하는 OTT 접속(52)을 통해 실행 클라이언트 애플리케이션(92)과 통신할 수 있다. 서비스를 사용자에게 제공함에 있어서, 클라이언트 애플리케이션(92)은 호스트 애플리케이션(50)으로부터 요청 데이터를 수신하고 요청 데이터에 응답하여 사용자 데이터를 제공할 수 있다. OTT 접속(52)은 요청 데이터 및 사용자 데이터 모두를 전송할 수 있다. 클라이언트 애플리케이션(92)은 사용자와 상호작용하여 사용자가 제공하는 사용자 데이터를 생성할 수 있다.
처리 회로(84)는, 본 명세서에 설명된 임의의 방법 및/또는 프로세스를 제어하고/하거나 이러한 방법들 및/또는 프로세스들이 예를 들어 WD(22)에 의해 수행되게 하도록 구성될 수 있다. 프로세서(86)는 본 명세서에서 설명된 WD(22)의 기능들을 수행하기 위한 하나 이상의 프로세서(86)에 대응한다. WD(22)는, 본 명세서에 설명된 데이터, 프로그램적 소프트웨어 코드 및/또는 다른 정보를 저장하도록 구성된 메모리(88)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 소프트웨어(90) 및/또는 클라이언트 애플리케이션(92)은, 프로세서(86) 및/또는 처리 회로(84)에 의해 실행될 때, 프로세서(86) 및/또는 처리 회로(84)로 하여금 WD(22)와 관련하여 본 명세서에서 설명된 프로세스들을 수행하게 하는 명령어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스(22)의 처리 회로(84)는 예컨대 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들과 관련하여 본 명세서에 설명된 바와 같은 하나 이상의 무선 디바이스(22) 기능을 수행하도록 구성된 측정 유닛(34)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성되는 WD(22)는 본 명세서에 설명된 바와 같은 하나 이상의 기능을 수행하도록 구성되는 처리 회로(84)에 대응할 수 있다.
일부 실시예들에서, 네트워크 노드(16), WD(22), 및 호스트 컴퓨터(24)의 내부 동작들은 도 5에 도시된 것일 수 있고, 독립적으로, 주변 네트워크 토폴로지는 도 4의 것일 수 있다.
도 5에서, OTT 접속(52)은, 임의의 중간 디바이스들 및 이들 디바이스들을 통한 메시지들의 정확한 라우팅에 대한 명시적인 참조 없이 네트워크 노드(16)를 통한 호스트 컴퓨터(24)와 무선 디바이스(22) 사이의 통신을 예시하기 위해 추상적으로 도시되었다. 네트워크 인프라스트럭처는 라우팅을 결정할 수 있으며, 라우팅은, WD(22) 또는 호스트 컴퓨터(24)를 동작시키는 서비스 제공자 또는 양쪽 모두로부터 은닉되도록 구성될 수 있다. OTT 접속(52)이 활성인 동안, 네트워크 인프라스트럭처는 또한 (예를 들어, 네트워크의 부하 균형 고려 또는 재구성에 기반하여) 라우팅을 동적으로 변경하는 결정들을 내릴 수 있다.
WD(22)와 네트워크 노드(16) 사이의 무선 접속(64)은 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 실시예들의 교시들에 따른다. 다양한 실시예들 중 하나 이상은, 무선 접속(64)이 마지막 세그먼트를 형성할 수 있는 OTT 접속(52)을 이용하여 WD(22)에 제공되는 OTT 서비스들의 성능을 향상시킨다. 더 정확하게, 이들 실시예들 중 일부의 교시들은, 데이터 레이트, 레이턴시 및/또는 전력 소비를 향상시킬 수 있고, 이에 의해 감소된 사용자 대기 시간, 파일 크기에 대한 완화된 제한, 더 나은 응답성, 연장된 배터리 수명 등과 같은 이익들을 제공할 수 있다.
일부 실시예들에서, 하나 이상의 실시예가 향상시키는 데이터 레이트, 레이턴시 및 다른 인자들을 모니터링하는 목적을 위한 측정 절차가 제공될 수 있다. 측정 결과들에서의 변동들에 응답하여, 호스트 컴퓨터(24)와 WD(22) 사이의 OTT 접속(52)을 재구성하기 위한 임의적인 네트워크 기능이 또한 존재할 수 있다. OTT 접속(52)을 재구성하기 위한 측정 절차 및/또는 네트워크 기능은 호스트 컴퓨터(24)의 소프트웨어(48)에서 또는 WD(22)의 소프트웨어(90)에서 또는 양쪽 모두에서 구현될 수 있다. 실시예들에서, 센서들(도시되지 않음)은 OTT 접속(52)이 통과하는 통신 디바이스들에 또는 이와 연관하여 배치될 수 있고, 센서들은, 위에서 예시된 모니터링된 양들의 값들을 제공하거나, 소프트웨어(48, 90)가 모니터링된 양들을 계산 또는 추정할 수 있는 다른 물리적 양들의 값들을 제공함으로써 측정 절차에 참여할 수 있다. OTT 접속(52)의 재구성은, 메시지 포맷, 재전송 설정들, 바람직한 라우팅 등을 포함할 수 있고, 재구성은 네트워크 노드(16)에 영향을 줄 필요가 없으며, 네트워크 노드(16)에 알려지지 않거나 인식되지 않을 수 있다. 이러한 절차들 및 기능들 중 일부는 관련 기술분야에 알려져서 실시 중에 있을 수 있다. 특정 실시예들에서, 측정들은, 처리량, 전파 시간들, 레이턴시 등의 호스트 컴퓨터(24)의 측정들을 용이하게 하는 독점 WD 시그널링을 수반할 수 있다. 일부 실시예들에서, 측정들은, 전파 시간들, 에러들 등을 모니터링하는 동안 소프트웨어(48, 90)가 OTT 접속(52)을 이용하여, 메시지들, 특히 빈 또는 '더미' 메시지들이 전송되게 하는 것으로 구현될 수 있다.
따라서, 일부 실시예들에서, 호스트 컴퓨터(24)는 사용자 데이터를 제공하도록 구성된 처리 회로(42) 및 WD(22)로의 전송을 위해 셀룰러 네트워크에 사용자 데이터를 전달하도록 구성된 통신 인터페이스(40)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 셀룰러 네트워크는 또한 라디오 인터페이스(62)를 갖는 네트워크 노드(16)를 포함한다. 일부 실시예들에서, 네트워크 노드(16)가 구성되고/되거나 네트워크 노드(16)의 처리 회로(68)는 WD(22)로의 전송을 준비/개시/유지/지원/종료하기 위해 그리고/또는 WD(22)로부터의 전송의 수신을 준비/종결/유지/지원/종료하기 위해 본 명세서에 설명된 기능들 및/또는 방법들을 수행하도록 구성된다.
일부 실시예들에서, 호스트 컴퓨터(24)는 처리 회로(42) 및 WD(22)로부터 네트워크 노드(16)로의 전송으로부터 기원하는 사용자 데이터를 수신하도록 구성된 통신 인터페이스(40)에 대해 구성되는 통신 인터페이스(40)를 포함한다. 일부 실시예들에서, WD(22)가 구성되고/되거나 네트워크 노드(16)로의 전송을 준비/개시/유지/지원/종료하기 위해 그리고/또는 네트워크 노드(16)로부터의 전송의 수신을 준비/종결/유지/지원/종료하기 위해 본 명세서에 설명된 기능들 및/또는 방법들을 수행하도록 구성된 라디오 인터페이스(82) 및/또는 처리 회로(84)를 포함한다.
도 4 및 도 5가 동작 유닛(32) 및 측정 유닛(34)과 같은 다양한 "유닛들"을 각각의 프로세서 내에 있는 것으로 도시하고 있지만, 이들 유닛들은 유닛의 일부가 처리 회로 내의 대응하는 메모리에 저장되도록 구현될 수 있다는 것이 고려된다. 즉, 유닛들은 하드웨어로 또는 처리 회로 내의 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 예를 들어, 도 4 및 도 5의 통신 시스템 등의, 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 5를 참조하여 설명된 것들일 수 있는, 호스트 컴퓨터(24), 네트워크 노드(16) 및 WD(22)를 포함할 수 있다. 이 방법의 제1 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 사용자 데이터를 제공한다(블록 S100). 제1 단계의 임의적인 하위 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는, 예를 들어 호스트 애플리케이션(50) 등의, 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 사용자 데이터를 제공한다(블록 S102). 제2 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 사용자 데이터를 WD(22)에 운반하는 전송을 개시한다(블록 S104). 임의적인 제3 단계에서, 네트워크 노드(16)는, 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 실시예들의 교시들에 따라, 호스트 컴퓨터(24)가 개시한 전송에서 운반된 사용자 데이터를 WD(22)에 전송한다(블록 S106). 임의적인 제4 단계에서, WD(22)는, 예를 들어, 호스트 컴퓨터(24)에 의해 실행되는 호스트 애플리케이션(50)과 연관된 클라이언트 애플리케이션(92)과 같은 클라이언트 애플리케이션을 실행한다(블록 S108).
도 7은 일 실시예에 따른, 예를 들어, 도 4의 통신 시스템과 같은 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 4 및 도 5를 참조하여 설명된 것들일 수 있는, 호스트 컴퓨터(24), 네트워크 노드(16) 및 WD(22)를 포함할 수 있다. 이 방법의 제1 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 사용자 데이터를 제공한다(블록 S110). 임의적인 하위 단계(도시되지 않음)에서, 호스트 컴퓨터(24)는, 예를 들어 호스트 애플리케이션(50) 등의, 호스트 애플리케이션을 실행함으로써 사용자 데이터를 제공한다. 제2 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 사용자 데이터를 WD(22)에 운반하는 전송을 개시한다(블록 S112). 이 전송은 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 실시예들의 교시들에 따라 네트워크 노드(16)를 통해 통과할 수 있다. 임의적인 제3 단계에서, WD(22)는 전송에서 운반된 사용자 데이터를 수신한다(블록 S114).
도 8은 일 실시예에 따른, 예를 들어, 도 4의 통신 시스템과 같은 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 4 및 도 5를 참조하여 설명된 것들일 수 있는, 호스트 컴퓨터(24), 네트워크 노드(16) 및 WD(22)를 포함할 수 있다. 이 방법의 임의적인 제1 단계에서, WD(22)는 호스트 컴퓨터(24)에 의해 제공된 입력 데이터를 수신한다(블록 S116). 제1 단계의 임의적인 하위 단계에서, WD(22)는 클라이언트 애플리케이션(92)을 실행하고, 이 클라이언트 애플리케이션(92)은 호스트 컴퓨터(24)에 의해 제공되는 수신된 입력 데이터에 대한 반응으로 사용자 데이터를 제공한다(블록 S118). 추가적으로 또는 대안적으로, 임의적인 제2 단계에서, WD(22)는 사용자 데이터를 제공한다(블록 S120). 제2 단계의 임의적인 하위 단계에서, WD는, 예를 들어 클라이언트 애플리케이션(92) 등의, 클라이언트 애플리케이션을 실행함으로써 사용자 데이터를 제공한다(블록 S122). 사용자 데이터를 제공함에 있어서, 실행된 클라이언트 애플리케이션(92)은 사용자로부터 수신된 사용자 입력을 추가로 고려할 수 있다. 사용자 데이터가 제공된 특정한 방식에 관계없이, WD(22)는, 임의적인 제3 하위 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)로의 사용자 데이터의 전송을 개시할 수 있다(블록 S124). 이 방법의 제4 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 실시예들의 교시들에 따라 WD(22)로부터 전송된 사용자 데이터를 수신한다(블록 S126).
도 9는 일 실시예에 따른, 예를 들어, 도 4의 통신 시스템과 같은 통신 시스템에서 구현되는 예시적인 방법을 도시하는 흐름도이다. 통신 시스템은, 도 4 및 도 5를 참조하여 설명된 것들일 수 있는, 호스트 컴퓨터(24), 네트워크 노드(16) 및 WD(22)를 포함할 수 있다. 이 방법의 임의적인 제1 단계에서, 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 실시예들의 교시들에 따라, 네트워크 노드(16)는 WD(22)로부터 사용자 데이터를 수신한다(블록 S128). 임의적인 제2 단계에서, 네트워크 노드(16)는 호스트 컴퓨터(24)로의 수신된 사용자 데이터의 전송을 개시한다(블록 S130). 제3 단계에서, 호스트 컴퓨터(24)는 네트워크 노드(16)에 의해 개시된 전송에서 운반된 사용자 데이터를 수신한다(블록 S132).
도 10은 본 개시내용의 하나 이상의 실시예에 따른 네트워크 노드(16)에서의 예시적인 프로세스의 흐름도이다. 네트워크 노드(16)에 의해 수행되는 하나 이상의 블록 및/또는 기능은 네트워크 노드(16)의 하나 이상의 요소에 의해, 예컨대 처리 회로(68)에서의 동작 유닛(32), 프로세서(70), 라디오 인터페이스(62) 등에 의해 수행될 수 있다. 하나 이상의 실시예에서, 네트워크 노드(16)는 본 명세서에 설명된 바와 같이, 예컨대 처리 회로(68), 프로세서(70), 통신 인터페이스(60) 및 라디오 인터페이스(62) 중 하나 이상을 통해 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성의 표시 및 보고 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고(블록 S134), 적어도 하나의 신호의 제1 측정들은 제1 타이머가 실행되고 있을 때 수행되고, 적어도 하나의 신호의 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 수행된다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정에 대응하고, 여기서 제1 성능 목표는, 본 명세서에 설명되는 바와 같이, 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정들에 대응하고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 처리 회로(68) 및/또는 라디오 인터페이스(62)는, 본 명세서에 설명되는 바와 같이, 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 결정하도록 추가로 구성된다.
도 11은 본 개시내용의 하나 이상의 실시예에 따른 네트워크 노드(16)에서의 다른 예시적인 프로세스의 흐름도이다. 네트워크 노드(16)에 의해 수행되는 하나 이상의 블록 및/또는 기능은 네트워크 노드(16)의 하나 이상의 요소에 의해, 예컨대 처리 회로(68)에서의 동작 유닛(32), 프로세서(70), 라디오 인터페이스(62) 등에 의해 수행될 수 있다. 하나 이상의 실시예에서, 네트워크 노드(16)는 본 명세서에 설명된 바와 같이, 예컨대 처리 회로(68), 프로세서(70), 통신 인터페이스(60) 및 라디오 인터페이스(62) 중 하나 이상을 통해, 셀의 제1 측정들 및 셀의 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성의 표시, 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 포함하는 보고 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고(블록 S136), 제1 측정들은 제1 타이머의 만료 전에 그리고 제1 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었고, 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 그리고 제2 성능 목표가 충족된 동안 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 측정들 및 제2 측정들은 본 명세서에 설명된 바와 같이, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 보고에 포함된다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 적어도 하나의 요건에 대응한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 수행된 제2 측정들은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고, 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타임이 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 적어도 하나에서 수행되었다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 무선 디바이스(22)에 의해 수행된다.
도 12는 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 무선 디바이스(22)에서의 예시적인 프로세스의 흐름도이다. 무선 디바이스(22)에 의해 수행되는 하나 이상의 블록 및/또는 기능은 무선 디바이스(22)의 하나 이상의 요소에 의해, 예컨대 처리 회로(84)에서의 측정 유닛(34), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82) 등에 의해 수행될 수 있다. 하나 이상의 실시예에서, 무선 디바이스(22)는 본 명세서에 설명된 바와 같이, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86) 및 라디오 인터페이스(82) 중 하나 이상을 통해, 제1 타이머가 실행되고 있을 때 적어도 하나의 신호의 제1 측정들을 수행하도록 구성된다(블록 S138). 하나 이상의 실시예에서, 무선 디바이스(22)는 본 명세서에 설명된 바와 같이, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86) 및 라디오 인터페이스(82) 중 하나 이상을 통해, 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 신호의 제2 측정들을 수행하도록 구성된다(블록 S140). 하나 이상의 실시예에서, 무선 디바이스(22)는 본 명세서에 설명된 바와 같이, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86) 및 라디오 인터페이스(82) 중 하나 이상을 통해, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 것 및 이를 보고하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된다(블록 S142).
하나 이상의 실시예에 따르면, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제1 성능 목표는 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함한다. 하나 또는 실시예에 따르면, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 본 명세서에 설명된 바와 같이, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 것 및 이를 보고하는 것 중 적어도 하나는 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 표시한다.
도 13은 본 개시내용의 일부 실시예들에 따른 무선 디바이스(22)에서의 다른 예시적인 프로세스의 흐름도이다. 무선 디바이스(22)에 의해 수행되는 하나 이상의 블록 및/또는 기능은 무선 디바이스(22)의 하나 이상의 요소에 의해, 예컨대 처리 회로(84)에서의 측정 유닛(34), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82) 등에 의해 수행될 수 있다. 하나 이상의 실시예에서, 무선 디바이스(22)는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 예를 들어 처리 회로(84), 프로세서(86) 및 라디오 인터페이스(82) 중 하나 이상을 통해, 제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제1 측정들을 수행하도록 구성된다(블록 S144). 하나 이상의 실시예에서, 무선 디바이스(22)는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 예를 들어 처리 회로(84), 프로세서(86) 및 라디오 인터페이스(82) 중 하나 이상을 통해, 제1 타이머가 중지된 후에, 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제2 측정들을 수행하도록 구성된다(블록 S146).
하나 이상의 실시예에 따르면, 무선 디바이스(22)는, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성을 표시하는 것; 및 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고를 전송하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 추가로 구성된다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 무선 디바이스(22)는, 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여, 보고에 포함시킬 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 결정하도록 추가로 구성된다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 보고는 제2 측정들이 수행된 때를 표시한다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표보다 덜 엄격하다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 제2 성능 목표는, 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링; 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간 중 하나에 대응한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 성능 목표 및 제2 성능 목표는 동일한 유형의 신호 중 하나의 적어도 하나의 요건에 대응하고 동일한 유형의 신호에 기반한다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제1 측정들 및 제2 측정들은 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함한다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 셀의 제2 측정들을 수행하는 것은, 제1 타이머가 중지된 후에 제2 측정들을 완료하는 것; 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 타이머의 중지는 제1 타이머의 만료에 대응하고, 제2 측정들은, 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전, 그리고 제1 타이머가 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내 중 적어도 하나에서 수행된다. 하나 이상의 실시예에 따르면, 제1 및 제2 측정들은 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 수행된다.
조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들에 대한 배열들을 일반적으로 설명하였으며, 이러한 배열들, 기능들 및 프로세스들에 대한 상세들은 다음과 같이 제공되고, 이는 네트워크 노드(16), 무선 디바이스(22) 및/또는 호스트 컴퓨터(24)에 의해 구현될 수 있다.
실시예들은 조기 측정 보고에서와 같은 측정들 및/또는 보고를 위한 절차들을 제공한다.
무선 디바이스(22)에서의 방법들
EMR 측정 및 보고를 위한 타이머-적응형 절차
EMR 측정들의 하나의 목적은 무선 디바이스(22)에 대한 고속 멀티-캐리어 구성을 가능하게 하는 것일 수 있고, 따라서 가장 최근의 무선 디바이스 라디오 조건들을 반영하는 최신 측정들이 보고되는 것이 중요할 수 있다.
EMR 측정은 셀 또는 빔 측정 결과들 중 하나 이상, 예컨대, 전력 기반 측정(RSRP, RSRQ, SINR, SNR, Es/IoT 등과 유사함), 타이밍 측정(RTT, Rx-Tx, ToA와 유사함), 셀 인덱스 또는 PCI 또는 빔 인덱스(최상의 셀/빔 인덱스 또는 임계치 초과인 것으로 측정된 셀들/빔들의 세트 등) 등을 포함할 수 있다.
제1 실시예에 따르면, 무선 디바이스(22)는, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, EMR을 위한 제1 타이머(예를 들어, T331, 즉, 잘 알려진 타이머의 시간)로 구성되고,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 성능 목표를 충족시키면서, 제1 타이머가 실행되고 있을 때의 시간(즉, 시간 기간/타이머의 만료 전) 또는 타이머 기간(T1)(T1은 제1 타이머의 지속기간에 대응할 수 있음) 동안 셀 또는 빔에 대한 제1 EMR 측정들을 수행하고,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제2 성능 목표를 충족시키면서, 제1 타이머가 중지되거나 만료된 후의 시간 간격(예컨대, 시간(T2) 동안, 제2 타이머에 의해 제어되는, 네트워크 노드(16)에 의해 미리 정의되거나 구성가능한 것 중 적어도 하나) 동안 셀 또는 빔에 대한 제2 EMR 측정들을 수행하고,
o 일 예에서, T2는 T1 직후에 또는 제2 측정들에 필요한 신호들의 T1 후의 가장 조기의 가용성 인스턴스에서 뒤따를 수 있다.
o 다른 예에서, T2는 T1 직후에 뒤따르지 않지만 네트워크 노드(16)에 의한 미리 정의된 규칙 및/또는 구성에 기반하여 시작될 수 있다.
o 또 다른 예에서, 무선 디바이스(22)는 보고 시간을 결정하고, 제1 EMR 측정들에 더하여, "새로운" EMR 측정들을 가능하게 하기 위해, 결정된 보고 시간 이전에 T2 동안 제2 EMR 측정들을 또한 수행하고/하거나,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 및 제2 EMR 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하고/하거나 이를 보고한다.
성능 목표는 하나 이상의 요건, 예를 들어, 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수 및 샘플링 주기성, 라디오 조건들 또는 부가 조건들을 포함하고/하거나 이에 대응할 수 있다.
일 예에서, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해 제1 EMR 측정들을 수행하는 것은, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, T1 이후 특정 양의 시간 동안, 예를 들어, 시간 T3 동안 제1 EMR 측정치들을 메모리(88)에 저장하는 것을 더 포함할 수 있다.
다른 예에서, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, T2 동안 EMR 측정을 수행하는 것은, 예를 들어, 다음 중 적어도 하나의 선택적인 EMR 측정 수행을 더 포함할 수 있다:
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, EMR을 위해 원래 구성된 캐리어 주파수들 및/또는 셀들/빔들의 서브세트에 대해, 이동성 측정들을 위한 캐리어 주파수들과 중첩하는 캐리어 주파수들에 대해, 대부분의 "유망한" 또는 N개의 최상의(예를 들어, 최상의 성능을 갖는) 캐리어 주파수들 및/또는 셀들/빔들에 대해, 임계치 위의 하나 이상의 조건(예를 들어, RSRP, RSRQ, SINR, Es/IoT)을 갖는 캐리어 주파수들 및 셀들/빔들에 대해 수행하는 것,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 EMR 측정이 시작된 후에 셀 재선택이 발생했다면, 제2 EMR 측정들을 수행하는 것,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 EMR 측정들을 보고할 수 없거나 제1 EMR 측정들의 보고가 지연되는 등의 경우에 제2 EMR 측정들을 수행하는 것.
제2 EMR 측정들을 선택적으로 수행할지 여부 그리고 어떻게 수행할지에 관한 결정은, 예를 들어 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해 무선 디바이스(22)에 의해 수행될 수 있다.
다른 예에서, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표과 비교할 때, 적어도 동일한 유형의 하나의 요건(예를 들어, 동일한 시간 동안 측정할 더 적은 캐리어들 및/또는 셀들 및/또는 빔들, 더 많은 스파스(sparce) 샘플링, 덜 정확한 측정, 더 긴 측정 기간 등 중의 적어도 하나)에서 더 완화된다(즉, 덜 엄격하고/하거나 더 적은 요건들 및/또는 낮은 임계 요건들 등을 갖는다). 예를 들어, 제2 성능 목표에 대한 측정 시간(예를 들어, 셀 검출 또는 셀 검색 시간(Ts2))은 제1 성능 목표에 대한 측정 시간(예를 들어, 셀 검출 또는 셀 검색 시간(Ts1))보다 더 길다. 예로서, Ts2 = 25*TDRX이고, Ts1 = 20*TDRX이며, 여기서 TDRX는 DRX 사이클 길이, 예를 들어, TDRX = 1.28초이다. 다른 예에서, 제2 성능 목표에 대한 측정 정확도(예를 들어, RSRP 정확도(A2))는 제1 성능 목표에 대한 측정 정확도(예를 들어, RSRP 정확도(A1))보다 더 나쁘다. A2가 기준 측정 값(예를 들어, 측정된 이상적인 RSRP)에 대해 더 큰 편차를 갖는 경우 A2는 A1보다 더 나쁜 것으로 고려된다. 예를 들어, A2 = ±7 dB는 A1 = ±5 dB보다 더 나쁜 것으로 고려된다. 다른 예에서, 성능 목표가 부가 조건인 경우, 무선 디바이스(22)는 예를 들어 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 부가 조건들에서 특정 정확도의 제1 EMR 측정들을 수행하는 것이 요구될 수 있는 반면, 예를 들어 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 더 높은 Es/Iot 및/또는 더 높은 RSRP 등과 같이 더 완화된 부가 조건들에서 동일한 품질의 제2 EMR 측정들을 수행하는 것이 요구된다.
또 다른 예에서, 가용성 표시 및/또는 보고는 EMR 측정이 T1 동안 또는 T2 동안 수행되었는지 그리고/또는 제1 성능 목표 또는 제2 성능 목표를 충족시켰는지를 추가로 나타낸다(그 표시는 암시적이거나 명시적일 수 있다).
또 다른 예에서, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통한 가용성 표시 및/또는 보고는, 예를 들어, 다음 중 적어도 하나와 같이 제1 EMR 측정들을 선택적으로 포함하는 것을 포함한다:
- 예를 들어, 제1 EMR 측정들이 완료된 이후로 경과된(즉, 만료된 또는 중지된) 시간(T4)에 기반하여, T4 < 임계치이거나 T4 <= T3인 때 포함하거나, 그렇지 않은 경우 포함하지 않거나, 또는
- T2 > 임계치이고/이거나 동일한 캐리어 주파수 및/또는 셀/빔에 대해 제2 EMR 측정들이 이용가능하지 않은 경우 제1 EMR 측정들을 포함하고, 그렇지 않은 경우 제1 EMR 측정들을 포함하지 않는다.
또 다른 예에서, 가용성 표시 및/또는 보고는 제1 및 제2 EMR 측정들에 대한 결합된 EMR 측정 결과(예를 들어, 둘 다의 함수, 둘 중 최소, 둘 중 최대, 평균 등)를, 제1 EMR 측정 결과와 함께 또는 이것이 제1 및 제2 EMR 측정들 둘 다에 기반한 결합된 EMR 측정이라는 표시와 함께 추가로 포함한다.
또 다른 예에서, T1이 특정 임계치(Td) 이하이면(예컨대, Td = T331의 최대 값의 X%, 예컨대, T1 ≤ 150초는 T331의 최대 값의 50%에 대응함), EMR 측정들에 대한 제1 성능 목표가 무선 디바이스(22)에 의해 충족된다. 그렇지 않고 T1 > Td일 때, 무선 디바이스(22)는 EMR 측정들에 대한 제2 성능 목표를 충족시키도록 허용된다. Td의 값은 측정들을 수행하기 위해 구성된 측정들의 양(예컨대, EMR 측정들을 수행하기 위해 구성된 캐리어들의 수 및/또는 셀 재선택을 위한 측정들을 수행하기 위해 구성된 캐리어들의 수 등 중의 적어도 하나)에 적어도 부분적으로 의존할 수 있다. 예를 들어, EMR 측정들을 수행하기 위해 구성된 측정들의 양이 임계치 초과이면, EMR 측정들을 수행하기 위해 구성된 측정들의 양이 임계치 이하인 경우에 비해 Td가 더 작다.
셀/빔의 알려진 또는 알려지지 않은 상태를 추가로 고려하는 EMR 측정 및 보고를 위한 타이머-적응형 절차
제2 실시예 등의 다른 실시예에 따르면, 무선 디바이스(22)는, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, EMR을 위한 제1 타이머(예를 들어, T331)로 구성되고, 다음과 같은 단계들을 수행할 수 있다(이러한 단계들의 순서는 상이한 구현들이나 시나리오들에서 상이할 수 있다):
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 성능 목표를 충족시키면서, 셀 및/또는 빔이 알려져 있고 제1 타이머가 실행되고 있는 시간(T1) 동안 (네트워크 노드(16)와 연관된) 셀 또는 빔에 대한 제1 EMR 측정들을 수행하고,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제2 성능 목표를 충족시키면서, 셀 및/또는 빔(네트워크 노드(16)와 연관됨)이 알려져 있지 않고 타이머가 중지된 후에(예컨대, 시간(T2) 동안, 제2 타이머에 의해 제어되는, 네트워크 노드(16)에 의해 미리 정의되거나 구성가능한 것 등 중의 적어도 하나) 셀 또는 빔에 대한 제2 EMR 측정들을 수행하고,
o "EMR 측정 및 보고를 위한 타이머-적응형 절차" 섹션에서의 예들과 유사하게, T2는 T1 직후에 뒤따르거나 뒤따르지 않을 수 있다.
- 일부 예들에서, 무선 디바이스(22)는, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 다음 중 적어도 하나를 추가로 수행/행할 수 있다:
o 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제3 성능 목표를 충족시키면서, 제1 타이머가 실행되고 있지 않지만 셀 및/또는 빔이 알려져 있는 시간 동안 셀 또는 빔에 대한 제3 EMR 측정들을 수행하고,
o 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제4 성능 목표를 충족시키면서, 제1 타이머가 실행되고 있지만 셀 및/또는 빔이 알려지지 않은 시간 동안 셀 또는 빔에 대한 제4 EMR 측정들을 수행하고,
- 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제1 및 제4 EMR 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하고/하거나 이를 보고하고,
- 일부 예들에서, 무선 디바이스(22)는 또한 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, 제2 및 제3 EMR 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하고/하거나 이를 보고할 수 있다.
특정 예와 같은 하나 이상의 예에서, 제3 성능 목표는 제1 또는 제2 성능 목표와 동일할 수 있다. 다른 특정 예와 같은 하나 이상의 예에서, 제4 성능 목표는 제1 또는 제2 성능 목표와 동일할 수 있다. 하나 이상의 예에서, 제4 성능 목표는 제1 성능 목표보다 더 완화될 수 있다(여기서, "완화된" 수행 목표는 제1 및/또는 제2 성능 목표들과 관련하여 전술하였다). 하나 이상의 예에서, 제3 성능 목표는 제2 성능 목표보다 더 완화될 수 있다. 하나 이상의 예에서, 셀이 알려져 있지 않거나 알려지지 않게 될 때 그리고 무선 디바이스(22)가, 예컨대 처리 회로(84), 프로세서(86), 라디오 인터페이스(82), 측정 유닛(34) 등 중의 하나 이상을 통해, EMR 목적을 위해 셀(즉, 셀 신호(들))을 추가로 측정하려고 할 때, 대응하는 성능 목표는 무선 디바이스(22)가 셀이 측정 전에 알려지게 하기 위해 셀을 검출하는 것을 포함하며, 이는 셀 및/또는 빔이 알려져 있는 동안 필요하지 않을 수 있고, 따라서 추가 시간을 요구한다.
제1 실시예에 대해 설명된 예들은 또한 제2 실시예에 대해 적용가능하다. 이러한 예들은 제2 실시예에서의 제3 및 제4 EMR 측정들로 추가로 확장될 수 있고, 예컨대, 보다 완화된 제2 성능 목표를 갖는 제1 및 제2 EMR 측정들에 대해 설명된 예들은 보다 완화된 제4 성능 목표를 갖는 제1 및 제4 EMR 측정들 등에 대한 것으로 해석될 수 있다.
라디오 네트워크 노드(16)에서의 방법들
제3 실시예에 따르면, 네트워크 노드(16)는, 예컨대 처리 회로(68), 프로세서(70), 라디오 인터페이스(62), 동작 유닛(32) 등 중의 하나 이상을 통해, (예컨대, 무선 디바이스(22) 실시예들에서 앞서 설명된 바와 같은 미리 정의된 규칙 또는 측정 가용성 표시에서 또는 측정 보고와 함께 또는 측정과 연관된 시간 스탬프를 통해 무선 디바이스(22)에 의한 표준, 암시적 또는 명시적 표시에 기반하여) 무선 디바이스(22)에 의해 이용가능하거나 보고되는 것으로 표시된 EMR 측정들의 하나 이상의 결과에 대해 적용가능한 성능 목표(예컨대, 앞서 설명된 무선 디바이스(22) 실시예들에서 분류된 바와 같은 제1, 제2, 제3, 또는 제4 성능 목표들)를 결정한다.
- 네트워크 노드(16)는, 예컨대, 처리 회로(68), 프로세서(70), 라디오 인터페이스(62), 동작 유닛(32) 등 중의 하나 이상을 통해, EMR 측정과 연관된 제1 타이머(예컨대, T331 타이머)가 만료된 이후로 경과된 시간 deltaT를 추가로 결정할 수 있다.
- 시간 deltaT는 제1 타이머가 정확히 시작된 때(이는 예를 들어 프로토콜 지연들 등으로 인해 지연될 수 있음)에 관한 불확실성을 추가로 고려할 수 있다.
- 네트워크 노드(16)는, 예컨대 처리 회로(68), 프로세서(70), 라디오 인터페이스(62), 동작 유닛(32) 등 중의 하나 이상을 통해, 결정된 대응하는 적용가능한 성능 목표 및/또는 deltaT에 따라, 수신된 표시 또는 EMR 측정에 대한 상이한 동작들을 취할 수 있다. 예를 들어, 동작은 가용한 측정을 요청하거나 요청하지 않기로 결정하는 것(예컨대, deltaT가 임계치 초과이고/이거나 적용가능한 성능 목표가 원하는 것보다 더 나쁠 때 요청하지 않는 것), 결정된 성능 목표가 적어도 원하는 레벨 이상이면 그 측정에 기반하여 무선 디바이스에 대한 특정 CA 구성을 활성화하거나 이를 구성하는 것 등 중의 임의의 하나 이상을 포함할 수 있다.
일부 예들
예 A1. 무선 디바이스(22)(WD(22))와 통신하도록 구성된 네트워크 노드(16)로서, 네트워크 노드(16)는,
제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성의 표시 및 보고 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고/되거나 - 적어도 하나의 신호의 제1 측정들은 제1 타이머가 실행되고 있을 때 수행되고, 적어도 하나의 신호의 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 수행됨 -,
라디오 인터페이스(62)를 포함하고/하거나 처리 회로(68)를 포함하고, 처리 회로(68)는,
제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성의 표시 및 보고 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고, 적어도 하나의 신호의 제1 측정들은 제1 타이머가 실행되고 있을 때 수행되고, 적어도 하나의 신호의 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 수행되는, 네트워크 노드(16).
예 A2. 예 A1에 있어서, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정들에 대응하고, 제1 성능 목표는 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함하는, 네트워크 노드(16).
예 A3. 예 A2에 있어서, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정들에 대응하고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는, 네트워크 노드(16).
예 A4. 예 A3에 있어서, 처리 회로(68) 및/또는 라디오 인터페이스(62)는 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 결정하도록 추가로 구성되는, 네트워크 노드(16).
예 B1. 네트워크 노드(16)에서 구현되는 방법으로서,
제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성의 표시 및 보고 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 포함하고, 적어도 하나의 신호의 제1 측정들은 제1 타이머가 실행되고 있을 때 수행되고, 적어도 하나의 신호의 제2 측정들은 제1 타이머가 중지된 후에 수행되는, 방법.
예 B2. 예 B1에 있어서, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정들에 대응하고, 제1 성능 목표는 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함하는, 방법.
예 B3. 예 B2에 있어서, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되는 측정들에 대응하고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는, 방법.
예 B4. 예 B3에 있어서, 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
예 C1. 네트워크 노드(16)와 통신하도록 구성된 무선 디바이스(22)(WD(22))로서, WD(22)는,
제1 타이머가 실행되고 있을 때 적어도 하나의 신호의 제1 측정들을 수행하고;
제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 신호의 제2 측정들을 수행하고, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 것 및 이를 보고하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되고/되거나,
라디오 인터페이스(82) 및/또는 처리 회로(84)를 포함하고, 처리 회로(84)는,
제1 타이머가 실행되고 있을 때 적어도 하나의 신호의 제1 측정들을 수행하고;
제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 신호의 제2 측정들을 수행하고, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 것 및 이를 보고하는 것 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는, WD(22).
예 C2. 예 C1에 있어서, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제1 성능 목표는 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함하는, WD(22).
예 C3. 예 C2에 있어서, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는, WD(22).
예 C4. 예 C3에 있어서, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 것 및 이를 보고하는 것 중 적어도 하나는 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 표시하는, WD(22).
예 D1. 무선 디바이스(22)(WD(22))에서 구현되는 방법으로서,
제1 타이머가 실행되고 있을 때 적어도 하나의 신호의 제1 측정들을 수행하는 단계;
제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 신호의 제2 측정들을 수행하는 단계; 및
제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 단계 및 이를 보고하는 단계 중 적어도 하나
를 포함하는, 방법.
예 D2. 예 D1에 있어서, 제1 측정들은 제1 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제1 성능 목표는 정확도 요건, 측정 시간 또는 기간, 평가 시간 또는 기간, 샘플들의 수, 샘플링 주기성 및 라디오 조건들 중 적어도 하나의 적어도 하나의 요건을 포함하는, 방법.
예 D3. 예 D2에 있어서, 제2 측정들은 제2 성능 목표를 충족시키면서 수행되고, 제2 성능 목표는 제1 성능 목표의 적어도 하나의 요건과 비교할 때 적어도 하나의 감소된 요건을 갖는, 방법.
예 D4. 예 D3에 있어서, 제1 측정들 및 제2 측정들의 적어도 하나의 결과의 가용성을 표시하는 단계 및 이를 보고하는 단계 중 적어도 하나는 제1 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 언제 수행되었는지 그리고 성능 목표들 중 적어도 하나가 충족되었는지 여부 중 적어도 하나를 표시하는, 방법.
관련 기술분야의 통상의 기술자에 의해 알 수 있는 바와 같이, 본 명세서에서 설명되는 개념들은 방법, 데이터 처리 시스템, 컴퓨터 프로그램 제품 및/또는 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 저장 매체로서 구현될 수 있다. 따라서, 본 명세서에서 설명되는 개념들은 완전히 하드웨어 실시예, 완전히 소프트웨어 실시예 또는 본 명세서에서 일반적으로 "회로" 또는 "모듈"로 지칭되는 소프트웨어와 하드웨어 양태들 모두를 조합한 실시예의 형태를 취할 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 임의의 프로세스, 단계, 동작 및/또는 기능은, 소프트웨어 및/또는 펌웨어 및/또는 하드웨어로 구현될 수 있는 대응하는 모듈에 의해 수행되고/되거나 이와 연관될 수 있다. 또한, 본 개시내용은 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 매체에 구현된 컴퓨터 프로그램 코드를 갖는 유형의 컴퓨터 이용가능한 저장 매체 상의 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 취할 수 있다. 하드 디스크들, CD-ROM들, 전자 저장 디바이스들, 광학 저장 디바이스들 또는 자기 저장 디바이스들을 포함하는 임의의 적절한 유형의 컴퓨터 판독가능한 매체가 이용될 수 있다.
일부 실시예들은 본 명세서에서 방법들, 시스템들 및 컴퓨터 프로그램 제품들의 흐름도들 및/또는 블록도들을 참조하여 설명된다. 흐름도들 및/또는 블록도들의 각각의 블록, 및 흐름도들 및/또는 블록도들 내의 블록들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 명령어들에 의해 구현될 수 있음을 이해할 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령어들은 범용 컴퓨터(이에 의해 특수 목적 컴퓨터를 생성함), 특수 목적 컴퓨터, 또는 기계를 생성하는 다른 프로그래밍가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공될 수 있고, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍가능한 데이터 처리 장치의 프로세서를 통해 실행되는 이러한 명령어들은 흐름도 및/또는 블록도의 블록 또는 블록들에서 지정된 기능들/동작들을 구현하기 위한 수단을 생성한다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령어들은 또한 컴퓨터 판독가능한 메모리 또는 저장 매체에 저장되어 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍가능한 데이터 처리 장치가 특정 방식으로 기능하도록 지시할 수 있고, 컴퓨터 판독가능한 메모리에 저장된 이러한 명령어들은 흐름도 및/또는 블록도의 블록 또는 블록들에서 지정된 기능/동작을 구현하는 명령어 수단을 포함하는 제조품을 생성한다.
컴퓨터 프로그램 명령어들은 또한 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍가능한 데이터 처리 장치 상에 로딩되어 일련의 동작 단계들이 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍가능한 장치 상에서 수행되게 하여 컴퓨터에 의해 구현되는 프로세스를 생성할 수 있으며, 컴퓨터 또는 다른 프로그래밍가능한 장치 상에서 실행되는 이러한 명령어들은 흐름도 및/또는 블록도의 블록 또는 블록들에서 지정된 기능들/동작들을 구현하기 위한 단계들을 제공한다.
블록들에서 언급된 기능들/동작들은 동작 예시들에서 언급된 순서를 벗어나 일어날 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 연속으로 도시된 2개의 블록은 사실상 실질적으로 동시에 실행될 수 있거나, 또는 이러한 블록들은 관련된 기능들/동작들에 따라, 때때로 역순으로 실행될 수 있다. 일부 도면들이 통신의 주요 방향을 보여주기 위해 통신 경로들 상에서 화살표들을 포함할지라도, 통신은 도시된 화살표들과 반대 방향으로 발생할 수 있음을 이해해야 한다.
본 명세서에 설명된 개념들의 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 코드는 Java® 또는 C++과 같은 객체 지향형 프로그래밍 언어로 작성될 수 있다. 그러나, 본 개시내용의 동작들을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 코드는 또한 "C" 프로그래밍 언어와 같은 종래의 절차형 프로그래밍 언어들로 작성될 수 있다. 프로그램 코드는 전체적으로 사용자의 컴퓨터 상에서, 부분적으로 사용자의 컴퓨터 상에서, 독립형 소프트웨어 패키지로서, 부분적으로는 사용자의 컴퓨터 상에서 그리고 부분적으로는 원격 컴퓨터 상에서, 또는 전체적으로 원격 컴퓨터 상에서 실행될 수 있다. 후자의 시나리오에서, 원격 컴퓨터는 근거리 네트워크(LAN) 또는 광역 네트워크(WAN)를 통해 사용자의 컴퓨터에 접속될 수 있거나, 또는 이러한 접속은 (예를 들어, 인터넷 서비스 제공자를 이용하는 인터넷을 통해) 외부 컴퓨터에 행해질 수 있다.
위의 설명 및 도면들과 관련하여, 많은 상이한 실시예들이 본 명세서에 개시되었다. 이들 실시예들의 모든 조합과 하위 조합을 문자 그대로 설명하고 예시하는 것은 지나치게 반복적이고 혼란스럽게 만들 것임을 이해할 것이다. 따라서, 모든 실시예들은 임의의 방식 및/또는 조합으로 결합될 수 있으며, 도면들을 포함하여 본 명세서는 본 명세서에 설명된 실시예들의 모든 조합들 및 하위 조합들과, 이들을 제작하고 이용하는 방식 및 프로세스의 완전히 작성된 설명을 구성하는 것으로 해석될 것이며, 임의의 이러한 조합 또는 하위 조합에 대한 청구항들을 뒷받침할 것이다.
앞선 설명에서 사용될 수 있는 약어들은 다음을 포함한다:
약어 설명
ACK 확인응답
BS 기지국
BWP 대역폭 부분
CE 제어 요소
CORESET 제어 리소스 세트
COT 채널 점유 시간
CRS 셀 특정 기준 신호들
CSI 채널 상태 정보
CSI-RS 채널 상태 정보 기준 신호들
DCI 다운링크 제어 정보
DL 다운링크
DRS 발견 기준 신호들
eLAA 향상된 LAA
EMR 조기 측정 보고
FBE 프레임 기반 장비
FDD 주파수 분할 듀플렉스
FR1 주파수 범위 1
FR2 주파수 범위 2
GC-PDCCH 그룹 공통 PDCCH
gNB 차세대 노드 B
HARQ 하이브리드 자동 반복 요청
HSPA 고속 패킷 액세스
LAA 허가 지원 액세스
LAA 허가된 지원 액세스
LBE 부하 기반 장비
LBT 리슨 비포 토크
LTE 롱 텀 에볼루션
MAC 매체 액세스 제어
MCOT 최대 COT
NACK 무확인응답
NR 뉴 라디오
NR-U NR 비허가
OSI 다른 시스템 정보
PBCH 물리적 브로드캐스트 채널
PDCCH 물리적 다운링크 제어 채널
PDSCH 물리적 다운링크 공유 채널
PSS 1차 동기화 신호
PUCCH 물리적 업링크 제어 채널
PUSCH 물리적 업링크 공유 채널
QCI 준-공동-위치
RACH 랜덤 액세스 채널
RAT 라디오 액세스 기술
RMSI 잔여 최소 시스템 정보
RRC 라디오 리소스 제어
SCH 공유 채널
SNR 신호 대 잡음비
SRS 사운딩 기준 신호
SSS 2차 동기화 신호
TCI 전송 구성 표시자
TDD 시분할 듀플렉스
UCI 업링크 제어 정보
UE 사용자 장비
UL 업링크
WCDMA 광대역 코드 분할 다중 액세스
본 명세서에 설명된 실시예들은 위의 본 명세서에서 특별히 도시되고 설명된 것에 제한되지 않는다는 것이 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 이해될 것이다. 또한, 위에서 반대로 언급하지 않는 한, 첨부 도면들 모두가 축척에 맞는 것은 아니라는 점에 유의해야 한다. 다음의 청구항들의 범위를 벗어나지 않으면서, 위의 교시들에 비추어 다양한 수정들 및 변형들이 가능하다.

Claims (46)

  1. 네트워크 노드(16)와 통신하도록 구성된 무선 디바이스(22)로서,
    제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표(performance target)를 충족시키면서 셀의 제1 측정들을 수행하고;
    상기 제1 타이머가 중지된 후에, 상기 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 상기 셀의 제2 측정들을 수행하도록
    구성되는, 무선 디바이스(22).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 무선 디바이스(22)는,
    상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성을 표시하는 것; 및
    상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고를 전송하는 것
    중 적어도 하나를 수행하도록 추가로 구성되는, 무선 디바이스(22).
  3. 제2항에 있어서,
    상기 무선 디바이스(22)는 상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 보고에 포함시킬 상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 결정하도록 추가로 구성되는, 무선 디바이스(22).
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 보고는 상기 제2 측정들이 수행된 때를 표시하는, 무선 디바이스(22).
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 성능 목표는 상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한, 무선 디바이스(22).
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 상기 제2 성능 목표는,
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간
    중 하나에 대응하는, 무선 디바이스(22).
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표 및 상기 제2 성능 목표는 동일한 유형의 신호 중 하나의 적어도 하나의 요건에 대응하고 상기 동일한 유형의 신호에 기반하는, 무선 디바이스(22).
  8. 제7항에 있어서,
    상기 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 디바이스(22).
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    셀의 상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들은 상기 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함하는, 무선 디바이스(22).
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 셀의 제2 측정들을 수행하는 것은,
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 상기 제2 측정들을 완료하는 것;
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및
    상기 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 상기 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것
    중 적어도 하나를 포함하는, 무선 디바이스(22).
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 타이머의 중지는 상기 제1 타이머의 만료에 대응하고;
    상기 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전; 그리고
    상기 제1 타이머가 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내
    중 적어도 하나에서 수행되는, 무선 디바이스(22).
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정들은 상기 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 수행되는, 무선 디바이스(22).
  13. 무선 디바이스(22)와 통신하도록 구성된 네트워크 노드(16)로서,
    셀의 제1 측정들 및 상기 셀의 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성의 표시;
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 포함하는 보고
    중 적어도 하나를 수신하도록 구성되며,
    상기 제1 측정들은 제1 타이머의 만료 전에 그리고 제1 성능 목표가 충족된 동안 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었고, 상기 제2 측정들은 상기 제1 타이머가 중지된 후에 그리고 제2 성능 목표가 충족된 동안 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었던 것인, 네트워크 노드(16).
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들은 상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 보고에 포함되는, 네트워크 노드(16).
  15. 제13항 또는 제14항에 있어서,
    상기 제2 성능 목표는 상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한, 네트워크 노드(16).
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 상기 제2 성능 목표는,
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간
    중 하나에 대응하는, 네트워크 노드(16).
  17. 제13항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 보고는 상기 제2 측정들이 수행된 때를 표시하는, 네트워크 노드(16).
  18. 제13항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표 및 상기 제2 성능 목표는 동일한 유형의 적어도 하나의 요건에 대응하는, 네트워크 노드(16).
  19. 제18항에 있어서,
    상기 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함하는, 네트워크 노드(16).
  20. 제13항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    셀의 상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들은 상기 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함하는, 네트워크 노드(16).
  21. 제13항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 셀의 수행된 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 상기 제2 측정들을 완료하는 것;
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및
    상기 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 상기 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것
    중 적어도 하나를 포함하는, 네트워크 노드(16).
  22. 제13항 내지 제21항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 타이머의 중지는 상기 제1 타이머의 만료에 대응하고;
    상기 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전; 그리고
    상기 제1 타임이 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내
    중 적어도 하나에서 수행되었던 것인, 네트워크 노드(16).
  23. 제13항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정들은 상기 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되는, 네트워크 노드(16).
  24. 네트워크 노드(16)와 통신하도록 구성되는 무선 디바이스(22)에 의해 구현되는 방법으로서,
    제1 타이머의 만료 전에, 제1 성능 목표를 충족시키면서 셀의 제1 측정들을 수행하는 단계(S144); 및
    상기 제1 타이머가 중지된 후에, 상기 제1 성능 목표와 상이한 제2 성능 목표를 충족시키면서 상기 셀의 제2 측정들을 수행하는 단계(S146)
    를 포함하는, 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성을 표시하는 단계; 및
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고를 전송하는 단계
    중 적어도 하나를 더 포함하는, 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 보고에 포함시킬 상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  27. 제25항 또는 제26항에 있어서,
    상기 보고는 상기 제2 측정들이 수행된 때를 표시하는, 방법.
  28. 제24항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 성능 목표는 상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한, 방법.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 상기 제2 성능 목표는,
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간
    중 하나에 대응하는, 방법.
  30. 제24항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표 및 상기 제2 성능 목표는 동일한 유형의 신호 중 하나의 적어도 하나의 요건에 대응하고 상기 동일한 유형의 신호에 기반하는, 방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  32. 제24항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    셀의 상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들은 상기 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함하는, 방법.
  33. 제24항 내지 제32항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 셀의 제2 측정들을 수행하는 단계는,
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 상기 제2 측정들을 완료하는 단계;
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 단계; 및
    상기 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 상기 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 단계
    중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  34. 제24항 내지 제33항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 타이머의 중지는 상기 제1 타이머의 만료에 대응하고;
    상기 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전; 그리고
    상기 제1 타이머가 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내
    중 적어도 하나에서 수행되는, 방법.
  35. 제24항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정들은 상기 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 수행되는, 방법.
  36. 무선 디바이스(16)와 통신하도록 구성되는 네트워크 노드(22)에 의해 구현되는 방법으로서,
    셀의 제1 측정들 및 상기 셀의 제2 측정들 중 적어도 하나의 보고의 가용성의 표시; 및
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나를 포함하는 보고
    중 적어도 하나를 수신하는 단계(S136)를 포함하며,
    상기 제1 측정들은 제1 타이머의 만료 전에 그리고 제1 성능 목표가 충족된 동안 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었고, 상기 제2 측정들은 상기 제1 타이머가 중지된 후에 그리고 제2 성능 목표가 충족된 동안 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되었던 것인, 방법.
  37. 제36항에 있어서,
    상기 제1 측정들 및 제2 측정들은 상기 제1 측정들 및 제2 측정들 중 적어도 하나가 수행된 때로부터의 경과 시간에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 보고에 포함되는, 방법.
  38. 제36항 또는 제37항에 있어서,
    상기 제2 성능 목표는 상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한, 방법.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표보다 덜 엄격한 상기 제2 성능 목표는,
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 한 번에 측정할 더 적은 캐리어들, 더 적은 셀들 및 더 적은 빔들 중 적어도 하나;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 빈번한 샘플링;
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 덜 정확한 측정들; 및
    상기 제1 성능 목표와 비교하여 더 긴 측정 기간
    중 하나에 대응하는, 방법.
  40. 제36항 내지 제39항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 보고는 상기 제2 측정들이 수행된 때를 표시하는, 방법.
  41. 제36항 내지 제40항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 성능 목표 및 상기 제2 성능 목표는 동일한 유형의 적어도 하나의 요건에 대응하는, 방법.
  42. 제41항에 있어서,
    상기 동일한 유형의 적어도 하나의 요건은 정확도 요건, 측정 기간 요건, 평가 기간 요건, 샘플들의 수 요건, 샘플링 주기성 요건 및 라디오 조건 요건 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  43. 제36항 내지 제42항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 셀의 상기 제1 측정들 및 상기 제2 측정들은 상기 셀의 적어도 하나의 빔 및 적어도 하나의 전송 방향 중 적어도 하나에 대한 적어도 하나의 측정을 포함하는, 방법.
  44. 제36항 내지 제43항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 셀의 수행된 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 상기 제2 측정들을 완료하는 것;
    상기 제1 타이머가 중지된 후에 모든 측정 샘플들을 취하는 것; 및
    상기 제1 타이머가 중지되기 전에 적어도 하나의 측정을 행하고 상기 제1 타이머가 중지된 후에 적어도 하나의 측정 샘플을 취하는 것
    중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  45. 제36항 내지 제44항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 타이머의 중지는 상기 제1 타이머의 만료에 대응하고;
    상기 제2 측정들은,
    상기 제1 타이머와 상이한 제2 타이머의 만료 전; 그리고
    상기 제1 타임이 중지된 후의 미리 정의된 시간 기간 내
    중 적어도 하나에서 수행되었던 것인, 방법.
  46. 제36항 내지 제45항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정들은 상기 셀의 동일한 유형의 신호에 대해 상기 무선 디바이스(22)에 의해 수행되는, 방법.
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