KR20230128135A - 네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법 및 시스템 - Google Patents

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KR20230128135A KR1020237028344A KR20237028344A KR20230128135A KR 20230128135 A KR20230128135 A KR 20230128135A KR 1020237028344 A KR1020237028344 A KR 1020237028344A KR 20237028344 A KR20237028344 A KR 20237028344A KR 20230128135 A KR20230128135 A KR 20230128135A
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Abstract

네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법, 시스템, 및 장치가 기술된다. 예시적인 무선 통신 방법은 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간, 또는 멀티캐스트 서비스 수신 성능 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 네트워크 디바이스에 트리거에 기초하여 송신하는 단계를 포함하며, 여기서 트리거는 주기적 보고 스케줄, 이벤트의 발생, 또는 네트워크 디바이스와의 무선 통신의 수립에 기반하고 있다. 다른 예시적인 방법에서, 측정 레코드들은 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(RLF) 중 적어도 하나와 연관된다.

Description

네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법 및 시스템{MEASUREMENT REPORTING FOR NETWORK MAINTENANCE METHODS AND SYSTEMS}
본 문서는 전반적으로 무선 통신에 관한 것이다.
무선 통신 기술들은 세상을 점점 더 연결되고 네트워크화된 사회로 변모시키고 있다. 무선 통신들의 급속한 성장과 기술의 발전으로 인해 용량 및 연결에 대한 수요가 증가했다. 에너지 소비, 디바이스 비용, 스펙트럼 효율성, 및 지연과 같은 다른 양태들도 또한 다양한 통신 시나리오들의 요구들을 충족하는 데 있어서 중요하다. 기존 무선 네트워크들과 비교하여, 차세대 시스템들 및 무선 통신 기법들은 증가된 수의 사용자들 및 디바이스들에 대한 지원을 제공할 뿐만 아니라, 보다 높은 데이터 레이트들에 대한 지원을 제공해야 하므로, 사용자 장비가 에너지 절감 기법들을 구현할 것을 필요로 하고 있다.
본 문서는 네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법들, 시스템들, 및 디바이스들에 관한 것이다. 일 예에서, 이는 높은 에너지 절감 요구 사항들을 가진 시스템들에 대한 보다 철저한 네트워크 정보 세트를 포함함으로써 달성될 수 있다.
일 예시적인 양태에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 무선 통신 방법은 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(master information block)(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(system information block)(SIB) 획득 지속 시간, 또는 멀티캐스트 서비스 수신 성능 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지(maintenance message)를 네트워크 디바이스에 트리거에 기초하여 송신하는 단계를 포함하며, 여기서 트리거는 주기적 보고 스케줄, 이벤트의 발생, 또는 네트워크 디바이스와의 무선 통신의 수립에 기반하고 있다.
다른 예시적인 양태에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 무선 통신 방법은 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(random access channel)(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(radio link failure)(RLF) 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 네트워크 디바이스에 트리거에 기초하여 송신하는 단계를 포함하며, 여기서 트리거는 주기적 보고 스케줄, 이벤트의 발생, 또는 네트워크 디바이스와의 무선 통신의 수립에 기반하고 있다.
또 다른 예시적인 양태에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 무선 통신 방법은 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간, 또는 멀티캐스트 서비스 수신 성능 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 단말기로부터 수신하는 단계를 포함한다.
또 다른 예시적인 양태에서, 무선 통신 방법이 개시된다. 무선 통신 방법은 단말기로부터, 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(RLF) 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
또 다른 예시적인 양태에서, 전술한 방법들은 프로세서 실행 가능 코드의 형태로 구현되고, 컴퓨터 판독 가능 프로그램 매체에 저장된다.
또 다른 예시적인 실시예에서, 전술한 방법들을 수행하도록 구성되거나 수행하도록 동작할 수 있는 디바이스가 개시된다.
전술한 것 및 다른 양태들 및 그 구현예들은 도면들, 상세한 설명들, 및 청구항들에서 더 상세히 설명된다.
도 1은 본 개시된 기술의 일부 실시예에 따른 무선 통신에서의 기지국(BS) 및 사용자 장비(UE)의 일 예를 도시한 것이다.
도 2는 시스템 정보 블럭(SIB)을 통해 UE에 대한 유지 관리 메시지 시동 전략을 구성하는 일 예를 도시한 것이다.
도 3은 Msg4 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)(RRC) 시그널링에 기초하여 UE에 대한 유지 관리 메시지를 구성하는 일 예를 도시한 것이다.
도 4는 RRC 시그널링에 기반한 유지 관리 메시지 및 UE 보고 개시 정책들의 일 예를 도시한 것이다.
도 5는 유지 관리 측정 결과들을 보고하는 조기 데이터 송신(Early Data Transmission)(EDT) 프로세스의 일 예를 도시한 것이다.
도 6은 유지 관리 측정 결과들의 존재를 보고하는 (5G 시스템용) EDT 프로세스의 다른 예를 도시한 것이다.
도 7은 유지 관리 측정 결과들을 보고하는 비 EDT 프로세스의 일 예를 도시한 것이다.
도 8은 유지 관리 측정 결과들의 존재를 보고하는 비 EDT 프로세스의 일 예를 도시한 것이다.
도 9는 유지 관리 메시지 주기적 보고 또는 이벤트 보고의 일 예를 도시한 것이다.
도 10은 본 개시된 기술의 일부 실시예에 따른 무선 통신 방법의 일 예를 도시한 것이다.
도 11은 본 개시된 기술의 일부 실시예에 따른 무선 통신 방법의 다른 예를 도시한 것이다.
도 12는 본 개시된 기술의 일부 실시예에 따른 장치의 일부에 대한 블럭 다이어그램을 나타낸 것이다.
주로 짧은 데이터 패킷들 및/또는 송신들을 반송하는 최근 및 미래의 협대역 사물 인터넷(Narrowband Internet-of-Things)(NB-IoT) 구현예들 및 시스템들의 경우, UE 에너지 절감이 중요하다. UE의 전력 소비 오버헤드를 줄이기 위해, 그리고 NB-IoT 단말기들이 RRC 연결 모드에서 비교적 짧은 시간 기간을 소비한다는 점을 고려할 때, NB-IoT 단말기는 RRC 연결 모드에서의 셀 간 핸드오버 및 관련 측정 보고를 지원하지 않으며, 따라서 진화된 노드-B (evolved Node-B)(eNB)는 UE의 무선 커버리지를 획득할 수 없다.
네트워크 유지 관리 요구 사항들을 충족하기 위해, eNB는 전형적으로 UE가 위치한 셀의 무선 커버리지를 획득해야 한다. 예를 들어, NB-IoT 표준은, 예를 들어, RRC 연결 셋업 완료(RRCConnectionSetupComplete), RRC 연결 재개 완료(RRCConnectionResumeComplete), 또는 RRC 연결 재수립 완료(RRCConnectionReestablishmentComplete)를 포함할 수 있는 Msg5를 사용하여, UE가 RRC에 있는 셀의 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power)(RSRP) 및 참조 신호 수신 품질(Reference Signal Received Quality)(RSRQ) 정보를 보고할 수 있다. 그러나, 이러한 정보는 특정 시나리오들 또는 구현예들에서는 충분하지 않을 수 있다.
예를 들어, UE 위치의 무선 품질이 양호하지 않으면, RRC 연결 수립이 실패할 수 있고, 무선 품질은 보고될 수 없다. 또한, Msg5가 없는 조기 데이터 송신(Early Data Transmission)(EDT) 프로세스의 경우, 무선 품질은 보고될 수 없다. 또한, eNB는 유휴 모드에서 UE의 비정상적인 동작 흐름(예를 들어, 유휴 모드에서의 셀 재선택 이상, PRACH 프로세스의 실패 등)을 결정할 수 없으며, 네트워크 유지 관리를 위해 관련 정보가 요구될 수 있다.
일부 실시예에서, "로깅된 측정(Logged Measurement)" 프로세스는 진화된 범용 지상 무선 액세스 네트워크(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)(E-UTRAN) 표준에서 지원되며, 여기서 eNB는 전용 RRC 시그널링(로깅된 측정 구성(LoggedMeasurementConfiguration))을 사용하여 측정 구성 정보를 UE에 전송함으로써 UE 유휴 상태 동작을 구성한다. 일 예에서, 측정 구성 정보는 측정 시간(measurement time), 측정 구역(measurement area), 측정 지속 시간(measurement duration), 측정 간격(measurement interval) 등을 포함한다. UE는 측정 구성 정보에 기초하여 UE 측정 결과를 기록하고, 이를 eNB 요구 사항에 따라 보고한다. 추가적으로, E-UTRAN 표준은 또한 UE 이동성 프로세스 관련 레코드들, RACH 성능 관련 레코드들, RLF 관련 레코드들, 측정 로그 레코드들, 및 연결 수립 실패 레코드들을 지원한다.
일부 실시예에서, UE는 Msg5 (RRC 연결 셋업 완료(RRCConnectionSetupComplete), RRC 연결 재개 완료(RRCConnectionResumeComplete), RRC 연결 재수립 완료(RRCConnectionReestablishmentComplete)) 및 RRC 재구성 완료(RRC Reconfiguration Complete)(RRC 연결 재구성 완료(RRCConnectionReconfigurationComplete) 메시지들에서 UE 동작 정보 레코드(예컨대, RLF 정보 가용성(rlf-InfoAvailable), 로깅된 측정 가용성(logMeasAvailable), 연결 수립 실패 정보 가용성(connEstFailInfoAvailable), 이동성 이력 가용성(mobilityHistoryAvail))에 대한 가용성 표시를 반송한다. eNB는 UE에게 RRC 전용 시그널링(UE 정보 요청(UEInformationRequest))을 통해 UE 동작 정보 레코드(RACH 보고 요청(rach-ReportReq), RLF 보고 요청(rlf-ReportReq), 로깅된 측정 보고 요청(logMeasReportReq), 연결 수립 실패 보고 요청(connEstFailReportReq), 이동성 이력 보고 요청(mobilityHistoryReportReq))를 보고하도록 요청한다. UE는 eNB의 요청에 기반한 RRC 전용 시그널링(UE 정보 응답(UEInformationResponse))을 통해 UE 동작 정보 레코드(RACH 보고(rach-Report), RLF 보고(rlf-Report), 로깅된 측정 보고(LogMeasReport), 연결 수립 실패 보고(ConnEstFailReport), 이동성 이력 보고(MobilityHistoryReport))를 보고한다. rach-Report, rlf-Report 및 ConnEstFailReport는 최종 레코드만을 기록한다. 만약 단말기가 이상(abnormality) 후 서비스 연결을 성공적으로 개시하지 못하면, 관련 레코드는 보고될 수 없다.
일부 실시예에서, 로깅된 측정 보고(LogMeasReport)는 대량의 측정 레코드들(예를 들어, 이웃 측정 결과 정보, UE 위치 정보)을 포함하며, 이러한 정보의 저장 및 보고는 저비용 및 저전력 NB-IoT 단말기들용으로는 적합하지 않을 수 있다. 또한, 측정 구성, 측정 보고 요청, 및 측정 레코드 보고는 모두 전용 RRC 정보에 의해 반송되며, 이는 전형적으로 높은 에너지 절감 요구 사항들을 가진 NB-IoT 단말기들에 대한 요구 사항들을 충족할 수 없다. 또한, E-UTRAN RACH 보고(rach-Report)는 NB-IoT에서 UE의 무선 커버리지와 같은 정보를 포함하지 않는다. 에너지 절감을 위해 도입된 미리 구성된 전용 리소스들에 기반한 서비스 송신 실패와 관련된 정보는 없다.
따라서, 본 개시된 기술의 실시예들은 유리하게는 NB-IoT 시스템에서의 UE가 에너지 효율적인 방식으로 자신의 유휴 모드 동작을 보고하게 하는 보다 포괄적인 정보 세트(예컨대, 측정 레코드들 및 결과들)를 제공한다.
도 1은, BS(120) 및 하나 이상의 사용자 장비(UE)(111, 112 및 113)를 포함하는 무선 통신 시스템(예컨대, LTE, 5G, 또는 새로운 무선(NR) 셀룰러 네트워크)의 일 예를 도시한 것이다. 일부 실시예에서, BS는 측정 레코드들(141, 142, 143)을 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시를 UE들에 송신할 수 있으며, UE들은 그 후 관련 측정 레코드들 및 결과들을 포함하는 유지 관리 메시지들(131, 132, 133)로 응답할 수 있다. UE는, 예를 들어, 스마트폰, 태블릿, 모바일 컴퓨터, M2M (Machine to Machine) 디바이스, 단말기, 모바일 디바이스, 사물 인터넷(IoT) 디바이스 등일 수 있다.
본 문서는 섹션 표제 및 부 표제를 사용하여, 본 개시된 기법들 및 실시예들의 이해를 용이하게 하고 있지만, 이들 섹션 표제 및 부 표제는 본 개시된 기법들 및 실시예들의 범위를 특정 섹션들로 제한하기 위한 것은 아니다. 따라서, 다른 섹션들에서 개시된 실시예들은 서로 함께 사용될 수 있다. 또한, 본 문서는 단지 이해를 용이하게 하기 위해서만 3GPP 새로운 무선(NR) 네트워크 아키텍처 및 5G 프로토콜로부터의 예들을 사용하며, 개시된 기법들 및 실시예들은 3GPP 프로토콜들과는 상이한 통신 프로토콜들을 사용하는 다른 무선 시스템들에서 실행될 수 있다.
네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고의 예들
위에서 논의한 바와 같이, 현재의 로깅된 측정 보고(LogMeasReport)는 대량의 측정 레코드들(예를 들어, 이웃 구역 측정 결과 정보, UE 위치 정보)을 포함하며, 이러한 정보의 저장 및 보고는 저비용 및 저전력 NB-IoT 단말기들용으로는 적합하지가 않다. 일부 실시예에서, NB-IoT는 연결 모드 이동성을 지원하지 않으므로, 에너지에 대해 언급하는 유휴 모드 UE 이동성(셀 재선택)과 관련된 핵심 이벤트들만이 eNB에 보고되어야 한다.
일부 실시예에서, 그리고 RACH 성능 보고의 경우, NB-IoT가 다중 커버리지 강화 레벨(coverage enhancement level)(CEL)들을 지원하기 때문에, 다중 PRACH 프로세스들을 위해 UE의 프리앰블 송신들의 수를 누적하는 것은 실현 가능하지 않을 수 있다. 따라서, UE는 각 PRACH 프로세스의 관련 정보를 보고할 필요가 있고, 이 관련 정보는 랜덤 액세스 절차의 초기 무선 커버리지 강화 레벨 또는 셀의 무선 품질을 특성화하는 셀 RSRP와 같은 정보, 랜덤 액세스 절차의 초기 UE 송신 전력, 랜덤 액세스 절차의 셀 ID, 랜덤 액세스 절차 송신 시간, 이웃 구역 무선 품질 측정 결과, 랜덤 액세스 절차 실패의 이유(예컨대, 초기 시도 실패, 사용 가능한 리소스 없음, 최대 시도 횟수에 도달), Msg2 PDCCH가 해결되지 않았는지의 여부, (예컨대, 커버리지 레벨이 적합하지 않음으로 인해) Msg2가 디코딩되지 않았는지의 여부, 또는 Msg4 충돌 해결이 실패하는지의 여부를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 그리고 무선 링크 실패(RLF) 보고에서, NB-IoT 시스템은 고유한 조기 RLF (EarlyRLF) 기능(예컨대, 조기 동기화(early-in-sync) 또는 조기 동기화 이탈(early-out-of-sync))을 지원하고, UE는 관련 정보를 eNB에 보고할 필요가 있다.
일부 실시예에서, UE가 유휴 모드에 있을 때 미리 구성된 리소스에 기반한 데이터 송신은 NB-IoT에서 지원될 수 있다. 관련 기능이 실패하면, eNB는 정보를 알지 못하므로, UE는 관련 정보를 eNB에 보고하여 네트워크 파라미터 최적화를 가능하게 할 필요가 있다.
일부 실시예에서, 마스터 정보 블럭(master information block)(MIB) 및/또는 시스템 정보 블럭(system information block)(SIB) 획득 지속 시간은 현재 MIB/SIB 관련 파라미터들이 적절한지의 여부를 결정하기 위해 eNB에 의해 사용될 수 있지만, 관련 정보를 보고하는 선례는 없다.
일부 실시예에서, 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 레코드는 멀티캐스트 서비스의 스케줄링 성능을 결정하는 데 사용될 수 있으며, 또한 멀티캐스트 서비스의 수신을 위한 정확한 피드백으로서 사용될 수 있다. 그러나, 관련 정보를 보고하는 선례는 없다.
도 2는 SIB를 통해 UE에 대한 유지 관리 메시지 시동 전략(maintenance message startup strategy)을 구성하는 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, 기지국은 SIB를 통해 UE에 대한 네트워크 유지 관리 관련 측정 구성 정보를 구성한다. 셀 내의 모든 UE들은 동일한 SIB를 수신하지만, 네트워크 유지 관리 관련 측정은 모든 타입의 UE들에게 적합하지는 않다. 예를 들어, 정적 UE는 이동성이 없으며, "UE 이동성 관련 측정 보고" 결과를 제공하지는 않을 것이다. 또한, 상이한 네트워크 유지 관리 요구 사항들에 따라 UE는 상이한 측정 결과들을 제공해야 한다. 따라서, SIB 브로드캐스트의 측정 개시 전략은 UE 카테고리 및/또는 측정 타입을 포함할 필요가 있다. 상이한 측정 보고 요구 사항들을 충족하기 위해, 측정 구성 정보(measurement configuration information)는 측정 보고 방법(measurement reporting method)을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, UE 타입은 비 정지(non-stationary) UE가 측정 보고를 수행하는지의 여부, 배터리를 충전 또는 교체할 수 있는 단말기가 측정 및 보고를 수행하는지의 여부, 또는 저전력 단말기가 측정 및 보고를 수행하는지의 여부, 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 측정 타입(type of measurement)은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 보고;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고.
일부 실시예에서, 측정 보고 모드(또는 방법)는 다음 중 하나일 수 있다:
○ 주기적 보고;
○ 이벤트 기반 보고;
○ 서비스 수립 동안 사후 보고(follow-up report); 및
○ 서비스 수립 동안 측정 레코드가 UE에 존재하는지의 여부에 대한 사후 표시(follow-up indication). 예를 들어, eNB는 사후 표시에 기초하여 측정 레코드가 보고되어야 하는지의 여부를 결정할 수 있다.
일부 실시예에서, 만약 측정 보고 방법(또는 모드)이 주기적이면, 측정 구성 정보는 보고 기간 또는 보고 간격을 포함할 필요가 있다.
도 3은 Msg4 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)(RRC) 시그널링에 기초하여 UE에 대한 유지 관리 메시지를 구성하는 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, eNB는 Msg3 이후에 MME로부터 UE 정보를 획득하며; 만약 UE가 네트워크 유지 관리 측정 보고를 지원한다는 것을 UE 정보가 표시하면, eNB는 네트워크 유지 관리 측정 보고 정보를 구성하고, 이를 Msg4에서 UE에 송신한다. 상이한 측정 보고 요구 사항들을 충족하기 위해, 측정 구성 정보는 측정 보고 방법을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, UE는 다음 중 적어도 하나를 포함하는 네트워크 유지 관리 측정 보고를 지원한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 보고;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고.
일부 실시예에서, UE에 송신되는 네트워크 유지 관리 측정 보고 관련 정보의 구성은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 이동성 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ RACH 성능 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ 미리 구성된 리소스에 기반한 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간과 관련된 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능과 관련된 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것.
일부 실시예에서, Msg3는 RRC 연결 요청(RRCConnectionRequest), RRC 연결 재개 요청(RRCConnectionResumeRequest), RRC 조기 데이터 요청(RRCEarlyDataRequest) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg4는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup), RRC 연결 재개(RRCConnectionResume), RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment), RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration), RRC 연결 거부(RRCConnectionReject), RRC 연결 해제(RRCConnectionRelease), 및 RRC 조기 데이터 완료(RRCEarlyDataComplete) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 측정 보고 방법은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 주기적 보고;
○ 이벤트 기반 보고;
○ 서비스 수립 동안 사후 보고; 및
○ 서비스 수립 동안 측정 레코드가 UE에 존재하는지의 여부에 대한 사후 표시. 예를 들어, eNB는 사후 표시에 기초하여 측정 레코드가 보고되어야 하는지의 여부를 결정할 수 있다.
일부 실시예에서, 만약 측정 보고 모드가 주기적이면, 측정 구성 정보는 보고 기간 또는 보고 간격을 포함할 필요가 있다.
도 4는 RRC 시그널링에 기반한 유지 관리 메시지 및 UE 보고 개시 정책들의 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, eNB는 Msg5 이후 MME에 의해 전송된 초기 컨텍스트 셋업 요청(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)으로부터 네트워크 유지 관리 측정 보고 관련 UE 능력 정보를 획득한다. 네트워크 유지 관리 측정 보고 관련 UE 능력 정보가 초기 컨텍스트 셋업 요청에서 반송되지 않으면, eNB는 UE 능력 조회(UECapabilityEnquiry)를 UE에 전송한다. UE는 그 후 UE 능력 정보 응답(UECapabilityInformation response)을 eNB에 전송하며, 여기서 네트워크 유지 관리 측정은 관련 UE 능력 정보를 보고한다. eNB는 그 후 UE 능력 정보 표시(UE CAPABILITY INFO INDICATION)를 MME에 전송하고, 여기서 네트워크 유지 관리 측정은, MME로부터 UE 관련 능력 정보를 획득하기 위해 eNB에 의해 사용되는 관련 UE 능력 정보를 보고한다.
일부 실시예에서, eNB는 Msg5 이후 다운링크 RRC 메시지에서 UE에 대한 네트워크 유지 관리 측정 보고 관련 구성 정보를 구성한다.
일부 실시예에서, UE는 다음 중 적어도 하나를 포함하는 네트워크 유지 관리 측정 보고를 지원한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 보고;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고;
○ 미리 구성된 리소스들에 기반한 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고.
일부 실시예에서, UE에 송신되는 네트워크 유지 관리 측정 보고 관련 정보의 구성은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 이동성 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ RACH 성능 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ 미리 구성된 리소스에 기반한 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간과 관련된 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능과 관련된 측정 보고 정보를 기록하도록 UE에 지시하는 것.
일부 실시예에서, Msg5는 RRC 연결 셋업 완료(RRCConnectionSetupComplete), RRC 연결 재개 완료(RRCConnectionResumeComplete), 및 RRC 연결 재수립 완료(RRCConnectionReestablishmentComplete) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg5 이후의 RRC 다운링크 메시지는 RRC 연결 재구성 완료(RRCConnectionReconfigurationComplete)RRC 연결 해제(RCConnectionRelease) 중 적어도 하나를 포함한다.
도 5는 유지 관리 측정 결과들을 보고하는 조기 데이터 송신(Early Data Transmission)(EDT) 프로세스의 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, UE는 네트워크 측정 관련 측정 결과들을 가지고 있으며, UE로부터의 측정 결과 데이터 및 기타 보류중인 정보의 양은 Msg3를 통해 송신될 수 있다. (예를 들어, 측정 데이터의 양 + 송신될 다른 정보의 총량은 1000 비트보다 작거나 같다). 일부 실시예에서, UE는 Msg3에서 네트워크 유지 관리 측정 보고 결과를 반송한다.
일부 실시예에서, Msg3는 RRC 연결 요청(RRCConnectionRequest), RRC 연결 재개 요청(RRCConnectionResumeRequest), RRC 조기 데이터 요청(RRCEarlyDataRequest) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg3가 네트워크 유지 관리 측정 보고 결과를 반송하면, 측정 결과 관련 정보 요소는 Msg3에 의해 직접 반송될 수 있거나, 관련 정보는 Msg3을 수반하는 MAC CE 또는 MAC PDU에 의해 반송될 수 있다.
일부 실시예에서, 네트워크 유지 관리 측정 보고 결과는 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고 정보;
○ RACH 성능 관련 측정 보고 정보;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고 정보;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고 정보;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고 정보; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고 정보.
위에 열거된 예시적인 사례에 대한 측정 보고 정보는 다음과 같이 더 자세히 설명될 수 있다:
○ 일부 실시예에서, UE 이동성 관련 측정 레코드 보고 정보는 셀 재선택 프로세스 정보 및 셀 상주 정보 중 적어도 하나를 포함하는 하나 이상의 이동성 관련 레코드들을 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 재선택 프로세스 정보는 셀 재선택 전의 셀 정보(소스 셀 정보), 셀 재선택 후의 셀 정보(타겟 셀 정보), 및 셀 재선택 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 체류 정보(cell camping information)는 상주 셀 정보(resident cell information) 및 셀에서의 체류 지속 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(cell global identity)(CGI) 또는 물리적 셀 신원(Physical Cell Identity)(PCI), 셀 특유 주파수(앵커 캐리어 주파수(anchor carrier frequency)), 셀 무선 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL), 및 셀 재선택 전에 PRACH/RRC 프로세스 실패가 발생했는지의 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
○ RACH 성능 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 RACH 성능 관련 레코드들을 포함한다. RACH 성능 관련 레코드는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: 랜덤 액세스 절차의 초기 무선 커버리지 강화 레벨 또는 셀의 무선 품질을 특성화하는 정보(예를 들어, 셀 RSRP), 랜덤 액세스 절차의 초기 UE 송신 전력, 랜덤 액세스 절차의 셀 ID, 랜덤 액세스 절차 송신 시간, 총 프리앰블 송신 횟수, 이웃 구역 무선 품질 측정 결과들(예컨대, 리스트), 랜덤 액세스 절차 실패 이유(예컨대, 초기 시도 실패, 사용 가능한 리소스가 없거나, 최대 시도 횟수에 도달), (예컨대, 커버리지 레벨이 적합하지 않음으로 인해) Msg2 PDCCH 또는 Msg2가 디코딩 또는 수신되지 않았거나 올바르게 해결되지 않았는지의 여부, Msg4 충돌 해결이 실패하는지의 여부, 및 리소스 충돌이 검출되는지의 여부.
○ RLF 관련 측정 레코드 보고 정보는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: RLF에서의 소스 셀 ID, RLF 발생 시간, RLF 발생시 소스 셀의 RSRP 및 RLF 발생시 RRC 연결 재수립이 트리거되는지의 여부, RLF 재수립시 타겟 셀 ID, RLF 재수립시 타겟 셀의 RSRP, RLF가 동기화 정보를 검출하지 않는 동안의 시간 길이, RLF 발생시 전용 PDCCH 반복 횟수, 조기 RLF (EarlyRLF) 또는 레거시 RLF (Legacy RLF)인지의 여부, 및 RLF 발생 타입.
○ 유휴 모드는, 하나 이상의 레코드들을 포함한 미리 구성된 리소스의 데이터 송신 관련 측정 레코드 보고 정보에 기반하고 있다. 레코드는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: 유휴 모드가 미리 구성된 리소스의 데이터 송신 셀 정보에 기반한다는 사실, 데이터 송신 실패 이유, 데이터 송신 실패 표시, 데이터 송신 시도 횟수, 데이터 송신 반복 횟수, 및 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입.
일부 실시예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI) 또는 물리적 셀 신원(PCI), 셀 특유 주파수(앵커 캐리어 주파수), 및 셀 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드들을 포함한다. 이들 레코드들의 각각은 UE 체류 셀 식별자, MIB 및/또는 SIB의 지속 시간, 및 UE가 MIB 및/또는 SIB를 획득한 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 레코드는 하나 이상의 레코드들을 포함하고, 이들 레코드들의 각각은 멀티캐스트 서비스 수신 및 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 수신된 성공적인 패킷들의 수, 멀티캐스트 서비스의 수신 시간, 및 수신 제어 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 채널은 트래픽 채널의 표시를 검출하지 않고, 제어 채널의 패킷들의 수를 수신하고, 그리고 트래픽 채널의 패킷들의 수를 수신한다.
도 6은 유지 관리 측정 결과들의 존재를 보고하는 EDT 프로세스의 다른 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, UE는 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과들을 가지며, Msg3에는 네트워크 유지 관리 측정 보고 결과 표시 및/또는 데이터 볼륨 사이즈가 있다.
일부 실시예에서, eNB는 Msg4에서 네트워크 유지 관리와 관련된 측정 결과를 요청하고, UE는 Msg5에서 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과를 반송한다. 대안적으로, eNB는 Msg5 이후에 UE 정보 요청(UEInformationRequest)을 전송하며, 여기서는 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 보고 요청이 반송되고, UE는 UE 정보 응답(UEInformationResponse)을 eNB에 전송하고, 여기서는 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과가 반송된다.
일부 실시예에서, Msg3은 RRC 연결 요청(RRCConnectionRequest), RRC 연결 재개 요청(RRCConnectionResumeRequest), RRC 조기 데이터 요청(RRCEarlyDataRequest) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg4는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup), RRC 연결 재개(RRCConnectionResume), RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment), 및 RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg5는 RRC 연결 셋업 완료(RRCConnectionSetupComplete), RRC 연결 재개 완료(RRCConnectionResumeComplete), RRC 연결 재수립 완료(RRCConnectionReestablishmentComplete), 및 RRC 연결 재구성 완료(RRCConnectionReconfigurationComplete) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, Msg5가 네트워크 유지 관리 측정 보고 결과를 반송하면, 측정 결과 관련 정보 요소는 Msg5에 의해 직접 반송될 수 있다.
일부 실시예에서, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 보고 요청은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 모든 측정 레코드들의 보고
○ UE 이동성 관련 측정 레코드들의 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 레코드들의 보고;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF)와 관련된 관련 측정 레코드들의 보고;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 레코드들의 보고;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고의 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고의 보고.
일부 실시예에서, 네트워크 유지 관리 측정 결과 보고는 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고 정보;
○ RACH 성능 관련 측정 보고 정보;
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 보고 정보;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고 정보;
○ 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 및/또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간 보고 정보; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 보고 정보.
위에 열거된 예시적인 사례에 대한 측정 보고 정보는 다음과 같이 더 자세히 설명될 수 있다:
○ 일부 실시예에서, UE 이동성 관련 측정 레코드 보고 정보는 셀 재선택 프로세스 정보 및 셀 상주 정보 중 적어도 하나를 포함하는 하나 이상의 이동성 관련 레코드들을 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 재선택 프로세스 정보는 셀 재선택 전의 셀 정보(소스 셀 정보), 셀 재선택 후의 셀 정보(타겟 셀 정보), 및 셀 재선택 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 체류 정보는 상주 셀 정보 및 셀에서의 체류 지속 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI) 또는 물리적 셀 신원(PCI), 셀 특유 주파수(앵커 캐리어 주파수), 셀 무선 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL), 및 셀 재선택 전에 PRACH/RRC 프로세스 실패가 발생했는지의 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
○ RACH 성능 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 RACH 성능 관련 레코드들을 포함한다. RACH 성능 관련 레코드는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: 랜덤 액세스 절차의 초기 무선 커버리지 강화 레벨 또는 셀의 무선 품질을 특성화하는 정보(예를 들어, 셀 RSRP), 랜덤 액세스 절차의 초기 UE 송신 전력, 랜덤 액세스 절차의 셀 ID, 랜덤 액세스 절차 송신 시간, 총 프리앰블 송신 횟수, 이웃 구역 무선 품질 측정 결과들(예컨대, 리스트), 랜덤 액세스 절차 실패 이유(예컨대, 초기 시도 실패, 사용 가능한 리소스가 없거나, 최대 시도 횟수에 도달), (예컨대, 커버리지 레벨이 적합하지 않음으로 인해) Msg2 PDCCH 또는 Msg2가 디코딩 또는 수신되지 않았거나 올바르게 해결되지 않았는지의 여부, Msg4 충돌 해결이 실패하는지의 여부, 및 리소스 충돌이 검출되는지의 여부.
○ RLF 관련 측정 레코드 보고 정보는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: RLF에서의 소스 셀 ID, RLF 발생 시간, RLF 발생시 소스 셀의 RSRP 및 RLF 발생시 RRC 연결 재수립이 트리거되는지의 여부, RLF 재수립시 타겟 셀 ID, RLF 재수립시 타겟 셀의 RSRP, RLF가 동기화 정보를 검출하지 않는 동안의 시간 길이, RLF 발생시 전용 PDCCH 반복 횟수, 조기 RLF 또는 레거시 RLF인지의 여부, 및 RLF 발생 타입.
○ 유휴 모드는, 하나 이상의 레코드들을 포함한 미리 구성된 리소스의 데이터 송신 관련 측정 레코드 보고 정보에 기반하고 있다. 레코드는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: 유휴 모드가 미리 구성된 리소스의 데이터 송신 셀 정보에 기반한다는 사실, 데이터 송신 실패 이유, 데이터 송신 실패 표시, 데이터 송신 시도 횟수, 데이터 송신 반복 횟수, 및 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입.
일부 실시예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI) 또는 물리적 셀 신원(PCI), 셀 특유 주파수(앵커 캐리어 주파수), 및 셀 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL) 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드들을 포함한다. 이들 레코드들의 각각은 UE 체류 셀 식별자, MIB 및/또는 SIB의 지속 시간, UE가 MIB 및/또는 SIB를 획득한 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 레코드는 하나 이상의 레코드들을 포함하고, 이들 레코드들의 각각은 멀티캐스트 서비스 수신 및 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 수신된 성공적인 패킷들의 수, 멀티캐스트 서비스의 수신 시간, 및 수신 제어 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 채널은 트래픽 채널의 표시를 검출하지 않고, 제어 채널의 패킷들의 수를 수신하고, 그리고 트래픽 채널의 패킷들의 수를 수신한다.
도 7은 유지 관리 측정 결과들을 보고하는 비 EDT 프로세스의 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 및 Msg5의 데이터 볼륨의 양이 Msg3에서 UE에 의해 보고되는 BSR 정보 내에 또는 후속 보고되는 BSR 내에 포함된다. 일부 실시예에서, eNB는 BSR에 기초하여 UE에 대해 Msg5 송신의 업링크 승인을 수행하며, UE는 Msg5에서 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과를 반송한다.
일부 실시예에서, Msg3/Msg5 및 네트워크 유지 관리와 관련된 측정 결과들은 도 6의 결과들과 동일하다.
도 8은 유지 관리 측정 결과들의 존재를 보고하는 레거시(또는 비 EDT) 프로세스의 일 예를 도시한 것이다. 여기에 도시된 바와 같이, UE는 Msg5에서 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 존재 표시 및/또는 데이터 볼륨 사이즈를 반송한다. eNB는 그 후 Msg5 이후에 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 보고 요청을 UE에 전송하고, UE는 요청에 기초하여 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과를 eNB에 전송한다.
일부 실시예에서, Msg5, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 보고 요청, 및 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과는 도 6의 관련 정보와 동일하다.
Msg5가 UE에 전송된 후, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 보고 요청은 UE 정보 요청(UEInformationRequest), RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration), 또는 새로 추가된 RRC 메시지 중 임의의 메시지를 사용하여 수행될 수 있다.
네트워크 유지 관리 관련 측정 결과를 eNB에 전송하는 것은 UE 정보 응답(UEInformationResponse), RRC 연결 재구성 완료(RRCConnectionReconfigurationComplete), 또는 새로 추가된 RRC 메시지 중 어느 하나를 사용하여 수행될 수 있다.
도 9는 유지 관리 메시지 주기적 보고 또는 이벤트 보고의 일 예를 도시한 것이다. 이러한 맥락에서, 도 2 또는 도 3의 네트워크 유지 관리 관련 측정 구성 정보 내에 포함된 측정 보고 방법이 주기적 보고라면, 그리고 보고 기간이 만료될 때 UE가 측정 레코드를 가지고 있으면, 관련 측정 레코드 정보가 보고된다.
일부 실시예에서, 도 2 또는 도 3의 네트워크 유지 관리 관련 측정 구성 정보 내에 포함된 측정 보고 방법이 이벤트 트리거 보고라면, UE는, 측정 레코드를 생성하거나 기록 가능한 최대 수에 도달하는 최대 레코드들의 수를 측정할 때, 관련 측정을 적극적으로 보고한다. 이 방법에 따라, eNB는 UE에 대한 금지 타이머(ProhibitTimer)를 구성할 필요가 있다. UE가 레코드를 보고한 후, 타이머(금지 타이머(ProhibitTimer))가 시작되고, 금지 타이머(ProhibitTimer)가 만료될 때까지는 새로운 측정 레코드가 보고되지 않는다.
개시된 기술의 예시적인 방법들
본 개시된 기술의 실시예들은 네트워크 유지 관리를 위한 측정 보고 방법들 및 시스템들을 제공한다. 아래에 제공된 개시된 기술의 예들은 일반적인 개념을 설명하며, 제한적인 것으로 해석되어서는 안 된다. 일 예에서, 반대되는 것으로 명시적으로 표시되지 않는 한, 이러한 예들에서 설명된 다양한 특징들이 결합될 수 있다.
예 1. 일 예에서, UE는 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 정보를 기지국에 보고하며, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ UE 이동성 관련 측정 레코드들;
○ RACH 성능 관련 측정 레코드들;
○ RLF 관련 측정 레코드들;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 레코드들;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 레코드들; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 레코드들.
일부 실시예에서, 측정 보고 방법은 다음 중 하나일 수 있다:
○ 주기적 보고;
○ 이벤트 기반 보고;
○ 서비스 수립 동안 사후 보고; 및
○ 서비스 수립 동안 측정 레코드가 UE에 존재하는지의 여부에 대한 사후 표시. 예를 들어, eNB는 사후 표시에 기초하여 측정 레코드가 보고되어야 하는지의 여부를 결정할 수 있다.
예 2. 일부 실시예에서, 그리고 예 1의 맥락에서, 네트워크 유지 관리 관련 측정 결과 정보는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
○ UE 이동성 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 이동성 관련 레코드들을 포함하며, 리스트는 셀 재선택 프로세스 정보 및 셀 상주 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 재선택 프로세스 정보는 셀 재선택 전의 셀 정보(소스 셀 정보), 셀 재선택 후의 셀 정보(타겟 셀 정보), 및 셀 재선택 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 체류 정보는 다음의 정보: 즉, 상주 셀 정보 및 셀에서의 체류 지속 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 (소스 또는 타겟) 정보는 셀 글로벌 신원(CGI) 또는 물리적 셀 신원(PCI), 셀의 주파수(앵커 캐리어 주파수), 셀룰러 무선 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL), 또는 셀 재선택 전에 PRACH/RRC 프로세스 실패가 발생했는지의 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
○ RACH 성능 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 RACH 성능 관련 레코드들을 포함한다. 일부 실시예에서, RACH 성능 관련 레코드는 다음의 정보 중 적어도 하나를 포함한다: 셀의 무선 품질을 나타내는 정보(예컨대, 랜덤 액세스 절차의 초기 무선 커버리지 강화 레벨, 셀의 RSRP, 또는 랜덤 액세스 절차의 초기 UE 송신 전력), 랜덤 액세스 절차의 셀 ID, 랜덤 액세스 절차가 발생한 시간, 송신된 총 프리앰블들의 수, 리소스 타입(예컨대, 레거시 또는 EDT 프리앰블, 레거시 프리앰블, 또는 Format2 프리앰블, 등), 이웃 구역 무선 품질 측정 결과들의 리스트, 랜덤 액세스 절차 실패 이유(예컨대, 초기 시도 실패, 사용 가능한 리소스 없음, 최대 시도 횟수에 도달), (예컨대, 커버리지 레벨이 적합하지 않음으로 인해) Msg2 PDCCH 또는 Msg2가 정확하게 디코딩 또는 복구되지 않았는지의 여부, Msg4 충돌 해결이 실패하는지의 여부, 또는 리소스 충돌이 검출되었는지의 여부.
○ 무선 링크 실패(Radio Link Failure)(RLF) 관련 측정 레코드 보고의 보고 정보는 RLF시의 소스 셀 ID, RLF 발생 시간, RLF 발생시 소스 셀의 RSRP가 발생하는지의 여부, 및 RLF 발생시 RRC 연결 재수립이 트리거되는지의 여부 중 적어도 하나를 포함한다. 이 정보는, RLF 재수립시의 타겟 셀 ID, RLF 재수립시의 타겟 셀의 RSRP, RLF가 동기화 정보를 검출하지 못한 시간 길이, RLF 발생시의 전용 PDCCH 반복 횟수, 및 RLF 발생의 타입(예컨대, 조기 RLF 또는 레거시 RLF) 중 하나 이상을 더 포함할 수 있다.
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드들을 포함하며, 이러한 레코드들은 미리 구성된 리소스를 통한 유휴 모드에서의 데이터 송신의 셀 정보, 송신 실패 이유, 데이터 송신 실패 표시, 데이터 송신 시도 횟수, 데이터 송신 반복 횟수, 및 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI) 또는 물리적 셀 신원(PCI), 셀의 주파수(앵커 캐리어 주파수), 또는 셀룰러 무선 품질(RSRP, RSRQ, 또는 CEL) 중 적어도 하나를 포함한다.
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드들을 포함하며, 이들 레코드들은 UE가 셀 식별자에 체류(camp on)하는 시간과 UE가 MIB 및/또는 SIB를 획득하는 시간 중 적어도 하나를 포함한다.
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 레코드는 하나 이상의 레코드들을 포함하며, 이들 레코드들은 멀티캐스트 서비스의 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 성공적으로 수신된 패킷들의 수, 멀티캐스트 서비스의 수신 지속 시간, 제어 채널이 수신되지만 트래픽 채널이 검출되지 않는다는 표시, 제어 채널에 의해 수신된 패킷들의 수, 및 트래픽 채널에 의해 수신된 패킷들의 수 중 적어도 하나를 포함한다.
예 3. 일부 실시예에서, 그리고 예 1의 맥락에서, UE가 측정 결과들을 기지국에 보고하기 전에, 기지국은 네트워크 유지 관리 관련 측정 개시 전략(예컨대, 측정 기록을 위한 시동 절차 등)을 수행하도록 UE를 구성할 수 있다. 이 개시 전략(또는 정책)은 SIB 구성 및/또는 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)(RRC) 메시지들과 함께 구성될 수 있다.
예 4. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, 측정 개시 정책은 SIB 구성과 함께 구성된다. 이를 수행할 때, 이는 UE 타입을 구별(또는 특성화)하고, 비 정지 UE가 측정 보고를 수행하는지의 여부에 대한 표시, 배터리를 충전하거나 교체할 수 있는 단말기가 지속적으로 측정 및 보고하는지의 여부에 대한 표시, 및 저전력 단말기가 보고하는지의 여부에 대한 표시 중 적어도 하나를 포함한다.
예 5. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, 측정 개시 정책은 RRC 메시지에 의해 구성되며, 여기서 RRC 메시지는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup), RRC 연결 재개(RRCConnectionResume), RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment), RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration), RRC 연결 거부(RRCConnectionReject), RRC 연결 해제(RRCConnectionRelease), 및 RRC 조기 데이터 완료(RRCEarlyDataComplete) 메시지들 중 적어도 하나를 포함한다.
예 6. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, 측정 개시 정책은 SIB 구성 및 SIB 구성을 수반하는 RRC 메시지 내에 포함된다. 일 예에서, SIB 구성은 관련 공개 파라미터들을 측정하고, RRC 구성 측정은 관련 UE 특정 파라미터들을 활성화하고 보고한다.
예 7. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, UE 구성 네트워크 유지 관리 관련 측정들은 다음의 측정 타입들 중 적어도 하나를 포함한다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 보고;
○ RLF 관련 측정 보고;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 보고.
예 8. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, 측정 구성은 모든 측정 레코드들에 대한 최대 사이즈(예컨대, 최대 비트 수 또는 최대 레코드 수), 및 각 측정 레코드들의 최대 사이즈(예컨대, 최대 비트 수)인 측정 양(RSRP, RSRQ, 및/또는 CEL) 보고 표시 중 적어도 하나를 포함한다.
예 9. 일부 실시예에서, 그리고 예 3의 맥락에서, UE 구성 네트워크 유지 관리 관련 측정은 다음의 측정 보고 방법들 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 주기적 보고;
○ 이벤트 기반 보고;
○ 서비스 수립 동안 사후 보고; 및
○ 서비스 수립 동안 측정 레코드가 UE에 존재하는지의 여부에 대한 사후 표시. 예를 들어, eNB는 사후 표시에 기초하여 측정 레코드가 보고되어야 하는지의 여부를 결정할 수 있다.
예 10. 일부 실시예에서, 그리고 예 9의 맥락에서, 측정 레코드들은 주기적으로 보고된다. 예를 들어, eNB는 UE에 대한 측정 보고 기간 또는 보고 간격을 구성하고, 만약 보고 주기가 만료될 때 UE가 측정 레코드를 가지고 있다면, 관련 측정 레코드 정보가 보고된다.
일부 실시예에서, 보고는 이벤트에 의해 트리거된다. 예를 들어, UE가 측정 레코드를 생성하거나, 측정 레코드들의 수가 최대 허용 가능한 레코드들의 수에 도달할 경우, UE는 관련 측정 레코드 정보를 적극적으로 보고한다. 일 예에서, 이것은, UE가 레코드를 보고한 후 금지 타이머(ProhibitTimer)를 시작하도록, eNB가 UE에 대한 금지 타이머(ProhibitTimer)를 구성하는 것에 의해 달성될 수 있고, 금지 타이머(ProhibitTimer)가 만료될 때까지는 새로운 측정 레코드들이 보고되지 않을 것이다.
일부 실시예에서, 서비스 수립 프로세스에서 측정 레코드를 보고하는 동안의 메시징은 관련 측정 레코드 정보를 포함한다.
일부 실시예에서, 측정 레코드가 존재하는지의 여부에 대한 표시는 서비스 수립 프로세스의 일부로서의 메시지들 중 하나에서 반송된다. 예를 들어, eNB는, 표시에 따라, UE가 측정 레코드를 보고해야 하는지의 여부를 결정하고, eNB는 측정 레코드 보고 요청을 UE에 전송하고, 업링크 리소스를 할당(또는 인가)한다. 이후 UE는 인가된 업링크 리소스 상에서 업링크 측정 레코드를 송신한다.
예 11. 일부 실시예에서, 그리고 예 10의 맥락에서, UE는 서비스 수립 프로세스의 일부로서 관련 측정 레코드 정보를 송신하고, 그러한 것을 EDT 프로세스의 Msg3에서 또는 비 EDT 프로세스의 Msg5에서 수행한다.
일부 실시예에서, UE는 서비스 수립 프로세스의 일부로서 측정 레코드 정보의 존재 또는 부재를 보고할지 여부의 표시를 송신할 수 있다. 예를 들어, 표시는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다:
○ UE 이동성 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부;
○ RACH 성능 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부;
○ RLF 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능 관련 측정 보고가 존재하는지의 여부.
예 12. 일부 실시예에서, 그리고 예 11의 맥락에서, eNB는 측정 레코드 보고 요청을 UE에 전송하며, 이러한 측정 레코드 보고 요청은 다음 중 적어도 하나를 포함한다:
○ 모든 측정 레코드들의 보고;
○ UE 이동성 관련 측정 레코드들의 보고;
○ RACH 성능 관련 측정 레코드들의 보고;
○ RLF 관련 측정 레코드들의 보고;
○ 미리 구성된 리소스 기반 유휴 모드 데이터 송신 관련 측정 레코드들의 보고;
○ MIB 및/또는 SIB 획득 지속 시간 관련 측정 레코드들의 보고; 및
○ 멀티캐스트 서비스 수신 성능과 관련된 측정 성능 측정 레코드들의 보고.
위에서 설명된 예들은 아래에서 설명되는 방법들, 예컨대, 네트워크 디바이스(예컨대, 기지국, gNB, eNB, 등) 또는 단말기(예컨대, UE, 모바일 디바이스, 스마트폰, 등)에서 구현될 수 있는 방법들(1000 및 1100)의 맥락에 통합될 수 있다.
도 10은 네트워크 유지 관리를 위해 측정 보고를 위한 무선 통신 방법(1000)의 일 예를 도시한 것이다. 방법(1000)은 단계(1010)에서, 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간, 또는 멀티캐스트 서비스 수신 성능 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 네트워크 디바이스에 트리거에 기초하여 송신하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 트리거는 주기적 보고 스케줄, 이벤트의 발생, 또는 네트워크 디바이스와의 무선 통신의 수립에 기반하고 있다.
다른 예시적인 무선 통신 방법은 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(RLF) 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 네트워크 디바이스에 트리거에 기초하여 송신하는 단계를 포함하며, 여기서 트리거는 주기적 보고 스케줄, 이벤트의 발생, 또는 네트워크 디바이스와의 무선 통신의 수립에 기반하고 있다.
일부 실시예에서, 방법(1000)은 측정 레코드들을 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시를 네트워크 디바이스로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 일 예에서, 표시는 SIB 구성 메시지 또는 무선 리소스 제어(RRC) 메시지에서 수신된다. 일부 실시예에서, 표시는 단말기의 타입을 식별하는 SIB 구성 메시지에서 수신되며, SIB 구성 메시지는 단말기가 송신을 수행하는지의 여부에 대한 표시, 단말기가 충전 중이라고 결정할 때 단말기가 네트워크 유지 관리 전략을 지속할 수 있는지의 여부에 대한 표시, 또는 단말기가 저전력 상태를 보고하는지의 여부에 대한 표시 중 적어도 하나를 포함한다. 다른 실시예에서, 표시는 무선 리소스 제어(RRC) 메시지에서 수신되며, 무선 리소스 제어(RRC) 메시지는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup) 메시지, RRC 연결 재개(RRCConnectionResume) 메시지, RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment) 메시지, RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration) 메시지, RRC 연결 거부(RRCConnectionReject) 메시지, RRC 연결 해제(RRCConnectionRelease) 메시지, 또는 RRC 조기 데이터 완료(RRCEarlyDataComplete) 메시지 중 적어도 하나를 포함한다.
도 11은 네트워크 유지 관리를 위해 측정 보고를 위한 무선 통신 방법(1100)의 일 예를 도시한 것이다. 방법(1100)은 단계(1110)에서, 단말기로부터, 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(RLF) 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
또 다른 예시적인 무선 통신 방법은 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간, 또는 멀티캐스트 서비스 수신 성능 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 포함하는 유지 관리 메시지를 단말기로부터 수신하는 단계를 포함한다.
일부 실시예에서, 방법(1100)은 측정 레코드들을 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시를 단말기에 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 일 예에서, 표시는 SIB 구성 메시지 또는 무선 리소스 제어(RRC) 메시지에서 송신된다.
일부 실시예에서, 방법(1100)은 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상에서의 데이터 송신, 마스터 정보 블럭(MIB) 획득 지속 시간 또는 시스템 정보 블럭(SIB) 획득 지속 시간, 멀티캐스트 서비스 수신 성능, 단말기의 이동성, 랜덤 액세스 채널(RACH) 성능, 또는 무선 링크 실패(RLF) 중 적어도 하나와 연관된 측정 레코드들을 전송하라는 요청을 단말기에 송신하는 단계를 더 포함한다.
전술한 방법들은 유리하게는 NB-IoT 시스템에서의 UE가 에너지 효율적인 방식으로 자신의 유휴 모드 동작을 보고하게 하는 보다 포괄적인 정보 세트(예컨대, 측정 레코드들 및 결과들)를 제공한다.
일부 실시예에서, 트리거는 추가로 측정 레코드들의 존재에 대한 표시에 기반하고 있다.
일부 실시예에서, 그리고 적어도 방법(1100)의 맥락에서, 단말기의 이동성과 연관된 측정 레코드들은 셀 재선택 프로세스 정보 및 셀 상주 정보를 포함한다. 일 예에서, 셀 재선택 프로세스 정보는 셀 재선택 시간 또는 소스 셀 정보 및 타겟 셀 정보에 대응하는 셀 정보를 포함한다. 다른 예에서, 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI), 물리적 셀 신원(PCI), 셀 특유 주파수, 셀 무선 품질, 또는 랜덤 액세스 실패가 셀 재선택 프로세스 이전에 발생했는지의 여부 중 적어도 하나를 포함한다. 또 다른 예에서, 셀 상주 정보는 단말기가 셀 내에서 체류하는 지속 시간을 포함한다.
일부 실시예에서, 그리고 적어도 방법(1100)의 맥락에서, RACH 성능과 연관된 측정 레코드들은 셀의 무선 품질, 랜덤 액세스 절차를 위한 단말기의 초기 송신 전력, 랜덤 액세스 절차를 위한 셀 ID, 랜덤 액세스 절차가 발생한 시간, 또는 프리앰블 리소스 타입 중 적어도 하나를 포함한다. 다른 실시예에서, RLF와 연관된 측정 레코드들은 RLF의 발생 시간, 단말기에 의해 동기화 정보가 검출되지 않은 시간 지속 시간, RLF가 발생했을 때의 전용 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH) 반복들, 조기 RLF 표시, 또는 RLF의 타입 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 그리고 적어도 방법(1000)의 맥락에서, 유휴 모드 동안 미리 구성된 리소스 상의 데이터 송신과 연관된 측정 레코드들은 데이터 송신을 위한 셀 정보, 데이터 송신의 실패 표시, 데이터 송신의 시도 횟수, 데이터 송신의 반복 횟수, 또는 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입 중 적어도 하나를 포함한다. 일 예에서, 데이터 송신을 위한 셀 정보는 셀 글로벌 신원(CGI), 물리적 셀 신원(PCI), 셀 의존 주파수, 또는 셀 품질 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예에서, 그리고 적어도 방법(1000)의 맥락에서, MIB 획득 지속 시간 또는 SIB 획득 지속 시간과 연관된 측정 레코드들은 단말기가 셀에 체류하는 시간, 또는 단말기가 MIB 또는 SIB를 획득하는 시간을 포함한다.
일부 실시예에서 및 적어도 방법(1000)의 맥락에서, 멀티캐스트 서비스 수신 성능과 연관된 측정 레코드들은 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 수신된 패킷들의 수, 멀티캐스트 서비스의 지속 시간, 제어 채널은 수신되지만 트래픽 채널은 수신되지 않는다는 표시, 제어 채널을 통해 수신된 패킷들의 수, 또는 트래픽 채널을 통해 수신된 패킷들의 수 중 적어도 하나를 포함한다.
공개된 기술에 대한 구현예들
도 12는 본 개시된 기술의 일부 실시예에 따른 장치의 일부에 대한 블럭 다이어그램을 나타낸 것이다. 기지국 또는 무선 디바이스(또는 단말기)와 같은 장치(1205)는 본 문서에 제시된 하나 이상의 기법들을 구현하는 마이크로프로세서와 같은 프로세서 전자 장치(1210)를 포함할 수 있다. 장치(1205)는 안테나(들)(1220)와 같은 하나 이상의 통신 인터페이스들을 통해 무선 신호들을 전송 및/또는 수신하기 위한 트랜시버 전자 장치(1215)를 포함할 수 있다. 장치(1205)는 데이터를 송신 및 수신하기 위한 다른 통신 인터페이스들을 포함할 수 있다. 장치(1205)는 데이터 및/또는 인스트럭션들과 같은 정보를 저장하도록 구성된 하나 이상의 메모리들(명시적으로 도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 일부 구현예에서, 프로세서 전자 장치(1210)는 트랜시버 전자 장치(1215)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 개시된 기법들, 모듈들, 또는 기능들 중 적어도 일부는 장치(1205)를 사용하여 구현된다.
도면과 함께 명세서는 단지 예시적인 것으로만 간주되며, 여기서 예시적인 것은 예를 의미하며, 달리 언급되지 않는 한, 이상적이거나 또는 바람직한 실시예를 의미하지 않는다는 것이 의도된다. 본원에서 사용되는 바와 같이, "또는"의 사용은 문맥이 달리 명시적으로 나타내지 않는 한, "및/또는"을 포함하는 것으로 의도된다.
본원에 기술된 실시예들 중 일부는 방법들 또는 프로세스들의 일반적인 맥락에서 기술되며, 이들 방법들 또는 프로세스들은 네트워크화된 환경들의 컴퓨터들에 의해 실행되는, 프로그램 코드와 같은 컴퓨터 실행 가능 인스트럭션들을 포함하는, 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현되는 컴퓨터 프로그램 제품에 의해 일 실시예에서 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 컴팩트 디스크(CD)들, 디지털 다기능 디스크(DVD)들 등을 포함하지만 이에 제한되지는 않는 착탈식 및 비 착탈식 저장 디바이스들을 포함할 수 있다. 따라서, 컴퓨터 판독 가능 매체는 비 일시적 저장 매체를 포함할 수 있다. 일반적으로, 프로그램 모듈들은 특정 작업들을 수행하거나 특정 추상 데이터 타입들을 구현하는 루틴들, 프로그램들, 객체들, 컴포넌트들, 데이터 구조들 등을 포함할 수 있다. 컴퓨터 또는 프로세서 실행 가능 인스트럭션들, 연관된 데이터 구조들, 및 프로그램 모듈들은 본원에 개시된 방법들의 단계들을 실행하기 위한 프로그램 코드의 예들을 나타낸다. 이러한 실행 가능한 인스트럭션들 또는 연관된 데이터 구조들의 특정 시퀀스는 이러한 단계들 또는 프로세스들에서 기술되는 기능들을 구현하기 위한 대응하는 동작들의 예들을 나타낸다.
개시된 실시예들 중 일부는 하드웨어 회로들, 소프트웨어, 또는 이들의 조합들을 사용하는 디바이스들 또는 모듈들로서 구현될 수 있다. 예를 들어, 하드웨어 회로 구현예는, 예를 들어, 인쇄 회로 보드의 일부로서 통합된 개별 아날로그 및/또는 디지털 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 대안적으로, 또는 추가적으로, 개시된 컴포넌트들 또는 모듈들은 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit)(ASIC) 및/또는 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array)(FPGA) 디바이스로서 구현될 수 있다. 일부 구현예들은 본 출원의 개시된 기능성들과 연관된 디지털 신호 처리의 동작 요구들에 최적화된 아키텍처와 함께 특수 마이크로프로세서인 디지털 신호 프로세서(DSP)를 추가적으로 또는 대안적으로 포함할 수 있다. 유사하게, 각 모듈 내의 다양한 컴포넌트들 또는 서브 컴포넌트들은 소프트웨어, 하드웨어 또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 모듈들 및/또는 모듈들 내의 컴포넌트들 간의 연결은 적절한 프로토콜들을 사용하는 인터넷, 유선, 또는 무선 네트워크들을 통한 통신들을 포함하지만 이에 제한되지는 않는 본 기술 분야에서 알려진 연결 방법들 및 매체 중 임의의 하나를 사용하여 제공될 수 있다.
본 문서는 많은 특정 세부 사항을 포함하고 있지만, 이들은 청구되거나 청구될 수 있는 발명의 범위에 대한 제한으로 해석되어서는 안 되며, 오히려 특정 실시예에 특정되는 특징들에 대한 설명으로 해석되어야 한다. 개별 실시예들의 맥락에서 본 문서에 기술된 특정 특징들은 또한 단일 실시예에서 조합적으로 구현될 수 있다. 반대로, 단일 실시예의 맥락에서 기술되는 다양한 특징들은 또한 다수의 실시예들에서 개별적으로 또는 임의의 적합한 서브 조합으로 구현될 수 있다. 또한, 특징들이 위에서 특정의 조합들에서 작용하고 심지어는 그와 같이 최초로 청구되는 것으로 기술될 수 있지만, 청구된 조합으로부터의 하나 이상의 특징들은 경우에 따라서는 그 조합으로부터 제거될 수 있고, 청구된 조합은 서브 조합 또는 서브 조합의 변형으로 유도될 수 있다. 유사하게, 동작들이 도면에서 특정 순서로 도시되어 있지만, 이는 이러한 동작들이 도시된 특정 순서 또는 순차적 순서로 수행되어야 하거나 예시된 동작들이 원하는 결과들을 달성하도록 수행되어야 할 것을 요구하는 것으로 이해되어서는 안 된다.
단지 몇 가지 구현예들 및 예들만이 기술되지만, 본 개시 내용에서 기술되고 예시된 것에 기초하여 다른 구현예들, 개선물들, 및 변형물들이 만들어질 수 있다.

Claims (18)

  1. 단말기에서 구현되는, 무선 통신을 위한 방법으로서,
    측정 레코드를 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시를 네트워크 디바이스로부터 수신하는 단계 - 상기 표시는, 측정 타입 또는 상기 단말기의 타입 중 적어도 하나를 포함함 - ;
    상기 네트워크 디바이스에 상기 측정 레코드의 존재의 표시를 송신하는 단계;
    네트워크 디바이스로부터 유지 관리 메시지(maintenance message)와 관련된 측정 보고 요청(measurement report request)을 수신하는 단계; 및
    상기 단말기의 데이터 송신 성능(data transmission performance) 또는 멀티캐스트 서비스 수신(multicast service reception)의 성능 중 적어도 하나와 연관된 상기 측정 레코드를 포함하는 상기 유지 관리 메시지를 트리거에 기초하여 상기 네트워크 디바이스에 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 측정 레코드의 상기 존재의 표시는 조기 데이터 송신(Early Data Transmission ; EDT) 프로세스의 Msg3 또는 공통 연결 수립(common connection establishment) 프로세스의 Msg5 중 적어도 하나에서 전달(transfer)되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서, 미리 구성된 리소스 상에서의 상기 데이터 송신 성능과 연관된 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드를 포함하고, 상기 레코드는, 데이터 송신을 위한 셀 정보, 상기 데이터 송신의 실패 표시, 상기 데이터 송신의 시도 횟수, 상기 데이터 송신의 반복 횟수, 및 상기 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 데이터 송신을 위한 셀 정보는, 셀 글로벌 신원(cell global identity ; CGI), 물리적 셀 신원(physical cell identity ; PCI), 셀 의존 주파수(cell-dependent frequency), 및 셀 품질, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 멀티캐스트 서비스 수신의 성능과 연관된 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드를 포함하고, 상기 레코드는, 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 수신된 패킷의 수, 상기 멀티캐스트 서비스의 지속 시간, 제어 채널은 수신되지만 트래픽 채널은 수신되지 않는다는 표시, 상기 제어 채널을 통해 수신된 패킷의 수, 및 상기 트래픽 채널을 통해 수신된 패킷의 수, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 측정 레코드를 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시는 시스템 정보 블럭(system information block ; SIB) 구성 메시지 또는 무선 리소스 제어(radio resource control ; RRC) 메시지 내에서 수신되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 표시는, 상기 단말기의 타입을 식별하는 상기 SIB 구성 메시지 내에서 수신되고, 상기 SIB 구성 메시지는, 상기 단말기가 상기 전략을 수행하는지의 여부에 대한 표시, 상기 단말기가 충전 중이라고 결정할 때 상기 단말기가 상기 네트워크 유지 관리 전략을 지속할 수 있는지의 여부에 대한 표시, 및 상기 단말기가 저전력 상태를 보고하는지의 여부에 대한 표시 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 표시는 상기 RRC 메시지 내에서 수신되고, 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup) 메시지, RRC 연결 재개(RRCConnectionResume) 메시지, RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment) 메시지, RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration) 메시지, RRC 연결 거부(RRCConnectionReject) 메시지, RRC 연결 해제(RRCConnectionRelease) 메시지, 및 RRC 조기 데이터 완료(RRCEarlyDataComplete) 메시지 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 네트워크 유지 관리 전략은, 상기 측정 레코드의 각각의 최대 사이즈를 포함하는 네트워크 유지 관리 구성과 연관되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  9. 네트워크 디바이스에서 구현되는, 무선 통신을 위한 방법으로서,
    측정 레코드를 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시를 단말기에 송신하는 단계 - 상기 표시는, 측정 타입 및 상기 단말기의 타입 중 적어도 하나를 포함함 - ;
    상기 단말기로부터 상기 측정 레코드의 존재의 표시를 수신하는 단계;
    유지 관리 메시지(maintenance message)와 관련된 측정 보고 요청(measurement report request)을 상기 단말기에 송신하는 단계; 및
    상기 단말기의 데이터 송신 성능(data transmission performance) 및 멀티캐스트 서비스 수신(multicast service reception)의 성능, 중 적어도 하나와 연관된 상기 측정 레코드를 포함하는 상기 유지 관리 메시지를 상기 단말기로부터 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 측정 레코드의 상기 존재의 표시는 조기 데이터 송신(Early Data Transmission ; EDT) 프로세스의 Msg3 또는 공통 연결 수립(common connection establishment) 프로세스의 Msg5 중 적어도 하나에서 전달(transfer)되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  10. 제9항에 있어서, 미리 구성된 리소스 상에서의 상기 데이터 송신 성능과 연관된 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드를 포함하고, 상기 레코드는, 데이터 송신을 위한 셀 정보, 상기 데이터 송신의 실패 표시, 상기 데이터 송신의 시도 횟수, 상기 데이터 송신의 반복 횟수, 및 상기 데이터 송신에 사용되는 리소스 타입, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 데이터 송신을 위한 셀 정보는, 셀 글로벌 신원(cell global identity ; CGI), 물리적 셀 신원(physical cell identity ; PCI), 셀 의존 주파수(cell-dependent frequency), 및 셀 품질, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  12. 제9항에 있어서, 상기 멀티캐스트 서비스 수신의 성능과 연관된 측정 레코드 보고 정보는 하나 이상의 레코드를 포함하고, 상기 레코드는, 수신 시간, 멀티캐스트 서비스에 의해 수신된 패킷의 수, 상기 멀티캐스트 서비스의 지속 시간, 제어 채널은 수신되지만 트래픽 채널은 수신되지 않는다는 표시, 상기 제어 채널을 통해 수신된 패킷의 수, 및 상기 트래픽 채널을 통해 수신된 패킷의 수, 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  13. 제9항에 있어서, 상기 측정 레코드를 생성하기 위해 네트워크 유지 관리 전략을 수행하라는 표시는 시스템 정보 블럭(system information block ; SIB) 구성 메시지 또는 무선 리소스 제어(radio resource control ; RRC) 메시지 내에서 수신되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 표시는, 상기 단말기의 타입을 식별하는 상기 SIB 구성 메시지 내에서 수신되고, 상기 SIB 구성 메시지는, 상기 단말기가 상기 전략을 수행하는지의 여부에 대한 표시, 상기 단말기가 충전 중이라고 결정할 때 상기 단말기가 상기 네트워크 유지 관리 전략을 지속할 수 있는지의 여부에 대한 표시, 및 상기 단말기가 저전력 상태를 보고하는지의 여부에 대한 표시 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 표시는 상기 RRC 메시지 내에서 수신되고, 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 셋업(RRCConnectionSetup) 메시지, RRC 연결 재개(RRCConnectionResume) 메시지, RRC 연결 재수립(RRCConnectionReestablishment) 메시지, RRC 연결 재구성(RRCConnectionReconfiguration) 메시지, RRC 연결 거부(RRCConnectionReject) 메시지, RRC 연결 해제(RRCConnectionRelease) 메시지, 및 RRC 조기 데이터 완료(RRCEarlyDataComplete) 메시지 중 적어도 하나를 포함하는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  16. 제9항에 있어서, 상기 네트워크 유지 관리 전략은, 상기 측정 레코드의 각각의 최대 사이즈를 포함하는 네트워크 유지 관리 구성과 연관되는 것인, 무선 통신을 위한 방법.
  17. 프로세서 및 명령어를 저장하기 위한 메모리를 포함하는 무선 통신 장치로서, 상기 명령어는 상기 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 구현하도록 하는 것인, 무선 통신 장치.
  18. 프로그램 코드가 저장된 컴퓨터 판독 가능 매체로서, 상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때 상기 프로세서로 하여금 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 구현하도록 하는 것인, 컴퓨터 판독 가능 매체.
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