WO2014021595A1 - 무선통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법 Download PDF

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안재현
권기범
정명철
허강석
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Pantech Co Ltd
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for transmitting control information in a wireless communication system.
  • Wireless communication systems generally use one bandwidth for data transmission.
  • the second generation wireless communication system uses a bandwidth of 200KHz ⁇ 1.25MHz
  • the third generation wireless communication system uses a bandwidth of 5MHz ⁇ 10MHz.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • IEEE 802.16m continues to expand its bandwidth to 20 MHz or more.
  • even when the level of service required is low, supporting a large bandwidth can cause a large power consumption.
  • a multiple component carrier system which defines a carrier having one bandwidth and a center frequency and enables transmission and / or reception of data over a wide band through a plurality of carriers.
  • one or more carriers By using one or more carriers, both narrow and wide bandwidths are supported simultaneously. For example, if one carrier corresponds to a bandwidth of 5 MHz, four carriers are used to support a maximum bandwidth of 20 MHz.
  • in-device coexistence interference refers to interference when transmission in one frequency band interferes with reception in another frequency band in the same terminal.
  • in-device coexistence interference may be performed between a Bluetooth system band and an 802.16 system band when one terminal simultaneously supports a Bluetooth system and an 802.16 system.
  • In-device co-existence interference can occur mainly when the spacing between frequency band boundaries of heterogeneous network systems is not wide enough.
  • the DRX cycle may require a period other than an argument of 10240 ms, which is a length of 10 subframes (eg, 60 ms).
  • 10240 ms which is a length of 10 subframes (eg, 60 ms).
  • a problem occurs that the DRX offset changes in a situation in which the system subframe recurs.
  • Another new type of DRX cycle driving algorithm is needed for this problem.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting control information in consideration of occurrence of coexistence interference in a device.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing handover by transmitting control information about coexistence interference in a device.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for performing a DRX operation by transmitting control information about coexistence interference in a device.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for updating a set DRX offset for preventing in-device coexistence interference.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for calculating a DRX offset according to a wrap-around number starting from a set DRX offset in consideration of a multiple relationship between a DRX cycle and a system subframe.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for controlling the transmission of UE assistance information by checking the adequacy of a DRX offset.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for providing a DRX operation of a terminal using an H / O procedure in an IDC environment.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for updating a DRX offset between a source base station and a target base station to support a DRX operation of a terminal.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting and receiving information for updating a DRX offset between a source base station and a target base station to support a DRX operation of a terminal.
  • a terminal for performing a DRX operation in a wireless communication system includes a receiving unit for receiving an RRC connection reconfiguration message including a DRX setting, and a DRX performing unit performing a DRX operation based on the DRX setting, wherein the DRX setting starts a wrap-around DRX.
  • Characteristic based on the offset value wrapped_arounded_drxStartOffset.
  • a method for performing a DRX operation by a terminal in a wireless communication system includes receiving an RRC connection reset message that includes a DRX setting, and performing a DRX operation based on the DRX setting, wherein the DRX setting includes a wrap-around DRX start offset. Characteristic based on the value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • a base station for controlling DRX configuration in a wireless communication system.
  • the base station includes a control unit for determining a DRX configuration, and a transmitter for transmitting an RRC connection reconfiguration message including the DRX configuration to the terminal, the DRX configuration is a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset It is characterized by the).
  • a method of controlling a DRX configuration at a base station in a wireless communication system includes determining a DRX configuration, and transmitting an RRC connection reconfiguration message including the DRX configuration to a terminal, wherein the DRX configuration includes a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) Characterized in based on.
  • wrap_arounded_drxStartOffset wrap-around DRX start offset value
  • the DRX operation can be performed and the updated DRX offset value can be delivered during the handover process.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG 3 shows an example of in-device coexistence interference from an ISM transmitter to an LTE receiver according to the present invention.
  • FIG. 4 shows an example in which an ISM band and an LTE band are divided on a frequency band.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating an example of mitigating in-device coexistence interference using an FDM scheme according to the present invention.
  • FIG 6 is an explanatory diagram showing another example of mitigating in-device coexistence interference using an FDM scheme according to the present invention.
  • FIG. 7 and 8 are explanatory diagrams showing an example of mitigating in-device coexistence interference using a power control scheme according to the present invention.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of mitigating in-device coexistence interference by using a TDM scheme applied to the present invention.
  • FIG. 11 illustrates another example of mitigating in-device coexistence interference by using a TDM scheme according to the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of mitigating in-device coexistence interference using a TDM scheme applied to the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of mitigating in-device coexistence interference by using a TDM scheme applied to the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a case where a terminal receives an interference signal in a device according to the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating an example of a DRX operation to which the present invention is applied.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a DRX operation according to the present invention.
  • 19 is a diagram illustrating an example of a method of obtaining a measured value with the IDC influence removed according to the present invention.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating another example of a DRX operation according to the present invention.
  • 21 is a flowchart illustrating still another example of a DRX operation according to the present invention.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating an example of an operation of a terminal performing a DRX operation according to the present invention.
  • 23 is a flowchart illustrating an example of an operation of a base station performing a DRX operation according to the present invention.
  • 24 is an example of a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a DRX operation according to the present invention.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied.
  • a wireless communication system is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data, and includes a user equipment (UE), a base station 20 (evolved NodeB, eNB), and a WLAN access point.
  • UE user equipment
  • base station 20 evolved NodeB, eNB
  • WLAN access point wireless LAN Access Point: AP, 30
  • GPS Global Positioning System, 40
  • the WLAN access point is a device that supports the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 technology, which is a wireless standard, and IEEE 802.11 may be mixed with a Wi-Fi system.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the terminal 10 may be located within the coverage of multiple networks such as cellular networks, wireless LANs, broadcast networks, satellite systems, and the like.
  • the terminal 10 includes a plurality of radio transceivers for connecting to various networks and various services regardless of time and place.
  • a smart phone has a Long Term Evolution (LTE), WiFi, Bluetooth (BT) transceiver and a GPS receiver.
  • LTE Long Term Evolution
  • WiFi Wireless Fidelity
  • BT Bluetooth
  • GPS receiver GPS receiver
  • downlink means communication from the base station 20 to the terminal
  • uplink means communication from the terminal 10 to the base station 20
  • the transmitter may be part of the base station 20 and the receiver may be part of the terminal 10.
  • the transmitter in uplink, may be part of the terminal 10 and the receiver may be part of the base station 20.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device.
  • the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and includes a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, and a relay. It may be called in other terms such as relay.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
  • the terminal 10 includes an LTE RF 11, a GPS RF 12, and a Bluetooth / WiFi RF 13.
  • Transmit and receive antennas 14, 15, and 16 are connected to each radio frequency (RF). That is, several kinds of RFs are closely mounted in one device platform. Here, the transmit power of one RF may be much greater than the receive power level to another RF receiver. If the frequency spacing between RFs is not sufficient and the filtering technique is not supported, then a transmission signal of one RF may cause significant interference to a receiver of another RF in the device. For example, "A" of FIG.
  • ISM transmitter refers to a transmitter that transmits in the ISB band, a band that can be freely used without a license in the industrial sciences and medical field.
  • the band of the signal received at the LTE receiver overlaps the band of the transmission signal of the ISM transmitter.
  • in-device coexistence interference may occur.
  • F1 to F3 may be frequency bands belonging to one band.
  • F1 exists in a band outside the region affected by In-Device Coexistence (IDC)
  • IDC In-Device Coexistence
  • F2 and F3 belong to the region affected by IDC. That is, within one band, the degree of coexistence interference problem may vary between frequency bands according to the characteristics of a band filter.
  • FIG. 4 shows an example in which an ISM band and an LTE band are divided on a frequency band.
  • band 40, band 7, and band 38 are LTE bands.
  • Band 40 occupies 2300-2400 MHz band in TDD (Time Division Duplexing) mode
  • uplink occupies 2500-2570 MHz band
  • downlink occupies 2620-2690 MHz in FDD mode.
  • Band 38 occupies 2570-2620 MHz band in TDD mode.
  • the ISM band is used as a Wi-Fi channel and a Bluetooth channel and occupies 2400 to 2483.5 MHz.
  • Table 1 the situation in which coexistence interference occurs in the device is shown in Table 1 below.
  • the notation 'a-b' in the form of interference indicates a situation in which transmitter a causes coexistence interference in a device to receiver b.
  • the ISM transmitter causes in-device co-existence interference to the downlink TDD receiver (LTE DL TDD Rx) of the LTE band.
  • a filtering scheme can mitigate some of the coexistence interference in the device, but it is not enough.
  • the application of frequency division multiplex (FDM) scheme can more effectively mitigate in-device coexistence interference.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating an example of mitigating in-device coexistence interference using an FDM scheme according to the present invention.
  • the LTE band may be moved in the arrow direction (to the left in the frequency band axis) so that the LTE band does not overlap with the ISM band. This results in handover of the terminal from the ISM band.
  • this requires a method in which legacy measurement or new signaling accurately triggers a mobility procedure or radio link failure (RLF) procedure.
  • RLF radio link failure
  • there may be a method of avoiding a problem in the LTE band with the ISM through filtering or resource allocation.
  • overlapping interference may be avoided through a procedure of reconfiguring a set of carriers to be used.
  • FIG 6 is an explanatory diagram showing another example of mitigating in-device coexistence interference using an FDM scheme according to the present invention.
  • the ISM band may be reduced and moved in the direction of the arrow (to the right in the frequency axis) to be separated from the LTE band.
  • backward compatibility problems may occur.
  • the backward compatibility problem may be solved to some extent due to the adaptive frequency hopping mechanism.
  • Wi-Fi the backward compatibility problem is solved. This can be difficult.
  • FIG. 7 and 8 are explanatory diagrams showing an example of mitigating in-device coexistence interference using a power control (PC) scheme according to the present invention.
  • PC power control
  • the terminal may lower the transmission power of the LTE signal to a certain level to avoid in-device coexistence interference to improve reception quality of the ISM band.
  • the terminal may uniformly transmit the transmission power of the ISM band. By lowering the level, the reception quality of the LTE signal can be improved by avoiding in-device coexistence interference.
  • TDM time division multiplexing
  • the reception time of the LTE signal is changed so as not to overlap with the transmission time in the ISM band, in-device coexistence interference may be avoided. For example, if a signal of the ISM band is transmitted at t 0 , the LTE signal is received at t 1 .
  • in-device coexistence interference can be avoided by the TDM scheme as shown in FIG. 9 without moving between the LTE band and the ISM band.
  • FIG. 11 illustrates another example of mitigating in-device coexistence interference by using a TDM scheme according to the present invention.
  • a pattern periodicity section is a scheduled period section and an unscheduled period section.
  • Splitting can avoid in-device coexistence interference.
  • the UE prevents LTE from transmitting within the unscheduled period to avoid mutual interference between the LTE and the ISM, but the main LTE transmission such as random access or hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmission is scheduled. Even within a defined period of time may be allowed.
  • the UE prevents the transmission of the ISM within the scheduled period and allows the transmission of the LTE to avoid mutual interference between the LTE and the ISM.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the main transmission of the ISM band such as Beacon or Wi-Fi may be allowed within the scheduled period.
  • LTE transmission may be prevented to protect the main transmission of the ISM band.
  • special signaling may be added to protect the main transmission of the ISM band such as a beacon.
  • information on a period of the beacon signaling and a subframe offset may be added.
  • the subframe offset number and the system frame number may be determined based on "0".
  • the system frame refers to 10 subframes, and the system frame number is one of "0" to "1023" in units of radio frames in the LTE system. Since one radio frame consists of 10 subframes, the UE can know the exact frame position in the system through the subframe offset number and the system frame number.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of mitigating in-device coexistence interference using a TDM scheme applied to the present invention.
  • LTE transmission is arbitrarily rejected to protect ISM reception when in-device coexistence interference occurs.
  • a checkmarked part means that transmission or reception is approved
  • an X-marked part (X) means that transmission or reception is denied.
  • the terminal may not perform the LTE UL transmission by denying the grant to protect the ISM reception.
  • ISM transmission can be rejected to protect LTE reception.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of mitigating in-device coexistence interference by using a TDM scheme applied to the present invention.
  • a physical downlink (PDCCH) It is a method of partially rejecting ISM transmission of a subframe based on a control channel).
  • the UE When the UE receives the PDCCH region of LTE, in principle, the UE rejects ISM transmission. However, if there is no downlink resource allocation in the subframe region indicated by the PDCCH based on the PDCCH region, there is no need to deny ISM transmission for the subframe region and the ISM transmission is allowed.
  • the PDCCH region means a region in which a resource region including control information such as resource allocation or grant information and a region necessary for decoding the control information are added together.
  • it means the sum of the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission transmitted by a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) and the size of a region required for decoding the PDCCH in the UE.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • the size of the region required for decoding the PDCCH may vary depending on the implementation of the UE, but may not be larger than one subframe.
  • ISM transmission may be rejected in each of the PDCCH regions 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, and 1370.
  • the UE is a non-PDCCH region (non-PDCCH, 1305, 1315, 1325, 1335, 1345, 1355) which is a subframe indicated by the PDCCH regions 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, and 1370, respectively. It is determined whether downlink resource allocation exists at 1365 and 1375.
  • Downlink resource allocation exists in the non-PDCCH regions 1315, 1335, 1345, and 1355, but no downlink resource allocation exists in the non-PDCCH regions 1305, 1325, 1365, and 1375. Thus, only some non-PDCCH regions 1315, 1335, 1345, and 1355 partially reject ISM transmissions. ISM transmission is allowed for the other non-PDCCH regions 1305, 1325, 1365, and 1375.
  • a DRX cycle (DRX cycle) 1400 refers to a cycle in which a DRX operation is performed.
  • a long DRX cycle applied in a range between 10 subframes and 2560 subframes.
  • a short DRX cycle applied in a range of 2 subframes to 640 subframes.
  • the DRX cycle is applied only while the DRX short cycle timer (drxShortCycleTimer) is operated, and the same long DRX cycle is applied to the range outside the DRX short cycle timer.
  • the DRX short cycle timer one short DRX cycle becomes a basic unit. That is, if the length of the short DRX cycle is 10, the time becomes "10 * drxShortCycleTimer". At this time, the length of the short DRX cycle is 1 to 16.
  • Active time means the total time that the terminal wakes up and receives the PDCCH.
  • Activity time means the time that the on-duration timer (1415) of the terminal is running, or DRX inactivity timer (drx-InactivityTimer, 1420), DRX retransmission timer (drx-RetransmissionTimer, 1425) or MAC contention It may be a time further including a time that a timer such as a resolution timer (mac-ContentionResolutionTimer) 1430 is running.
  • the start time of the duration timer 1415 is also referred to as the DRX start offset.
  • the non-active time 1410 refers to a time other than the active time 1405 of the DRX cycle 1400.
  • the terminal does not receive the PDCCH.
  • the timer unit of the DRX timer is a PDCCH-subframe (psf). That is, DRX timers are signaled or operated on a PDCCH-subframe basis.
  • the PDCCH-subframe means a subframe including the PDCCH.
  • DL subframes and Downlink Pilot Time Slot (DwPTS) subframes correspond to PDCCH-subframes.
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • a subframe configured but not suspended for a relay node (RN) corresponds to a PDCCH-subframe.
  • the start time of the duration timer 1415 may be determined to satisfy the following equations (1) and (2).
  • the DRX start offset value may be determined to satisfy the following Equation 1 when the long DRX period is used and to satisfy the following Equation 2 when the short DRX period is used.
  • subframe number is a subframe number (a value between 0 and 9) in a radio frame
  • longDRX-Cycle is a long DRX cycle
  • shortDRX-Cycle is a short DRX cycle
  • modulo is the remainder of the operation.
  • the DRX start offset value is determined based on a long DRX cycle, when a short DRX cycle is used, the result of performing the remaining operation (modulo operation) can be used as an offset for the DRX operation point.
  • duration interval 1515 of the DRX cycle 1500 while the duration interval 1515 of the DRX cycle 1500 is operating, the DRX command MAC CE becomes an active time 1505 unless a DRX command MAC control element 1550 is received. Receiving command MAC CE 1550, duration timer 1515 stops, resulting in non-activity time 1510.
  • the length of the duration period 1515 may be psf1 to psf200, that is, one PDCCH-subframe to 200 PDCCH-subframes.
  • the DRX inactivity timer starts when it receives a PDCCH indicating a new transmission and stops when it receives a DRX command MAC CE.
  • the DRX retransmission timer starts if data decoding in a corresponding HARQ procedure is not successfully performed within a HARQ round trip time (RTT).
  • RTT HARQ round trip time
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a case where a terminal receives an interference signal in a device according to the present invention. It is classified into seven cases based on the frequency of interference and the strength or power.
  • case 1 and case 2 are continuous
  • case 3 and case 4 are frequent
  • case 5 and Case 6 are sparse
  • Case 7 is a pattern of none.
  • Case 1 is a pattern of none.
  • the case where the terminal determines that the IDC is in progress may be Case 1 and Case 3.
  • the cases are at least a case where the interference is continuous or frequent and is very strong.
  • the terminal may determine that case 2, case 4, case 5, and case 6 of FIG. 16 are potential IDC generation. As another example, the terminal may determine that only case 5 having a strong strength is capable of generating potential IDC. Handover, RRC setting / resetting, etc. are not impossible in the potential IDC possible frequency band, and the UE may perform measurement.
  • the case where it is determined that the IDC is in progress may be cases 1, 2, 3 and case 4.
  • the cases are cases where interference is continuous or frequent. This is the case where the strength of the interference is not taken into account.
  • cases 5 and 6 may be defined as "in the presence of potential in-device coexistence interference".
  • IDC whether IDC is in progress may include interference between IDC and cells (for example, interference of co-channel serving and non-serving cells of the same channel and adjacent channel interference). ), Etc.) and thermal noise can be considered.
  • IDC, inter-cell interference, adjacent channel interference, and thermal noise may be defined as the IDC in progress for a strong and frequent case.
  • IDC may be in progress when cell-to-cell interference, adjacent channel interference, thermal noise, etc. are considerably large.
  • interference control an operation of reducing, avoiding, or removing interference
  • interference coordination an operation of reducing, avoiding, or removing interference
  • the DRX operation according to the present invention is not necessarily used to control in-device coexistence interference, but may be applied to an operation other than controlling the in-device coexistence interference.
  • the present invention can be applied when the DRX period is not a factor of the total system subframe number 10240. This is because the UE may need a period (for example, 60 ms) that is not an argument of the total system subframe number 10240. In this case, we will call the period non-argument.
  • the terminal is affected by IDC interference.
  • IDC interference For example, in the TDD configuration 6, when the LTE and Bluetooth operate in the slave mode (when the scheduling grant is performed without performing scheduling by itself, the DRX pattern is fixed).
  • a DRX cycle of 60 ms may be required. 60 ms is a non-argument period because it is not a factor of the total system subframe number 10240.
  • the LTE side should be transmitted in a 102ms period, which is a non-acquisition period because 102ms is not an argument of the total system subframe number 10240. .
  • 17 is a diagram illustrating an example of a DRX operation to which the present invention is applied.
  • the application time of the DRX cycle is changed based on the wrap-around.
  • the DRX cycle itself should be changed at the wrap-around time. For example, if the DRX start offset is to be maintained at 20 ms in FIG. 17, the DRX cycle at the wrap-around time point should be changed to 40 ms.
  • Equation 1 and Equation 2 which are conditions for determining the DRX start offset value associated with driving the DRX duration interval, are changed to Equation 3 to Equation 6 for enhanced DRX operation. That is, the DRX start offset value is calculated or updated based on Equations 3 to 6.
  • Equations 3 and 4 are applied when the long DRX cycle is determined to be divided by a short DRX cycle, and the following Equations 5 and 6 determine that the long DRX cycle is divided by a short DRX cycle. If it does not apply.
  • the DRX start offset value may be determined to satisfy the following Equation 3 when the long DRX period is used and to satisfy the following Equation 4 when the short DRX period is used. .
  • wrap_arounded_drxStartOffset (k) is a wrap-around DRX start offset value indicating the start time of the DRX duration timer to which the k-th wrap-around is applied.
  • K is also an integer and n is an integer.
  • wrap_arounded_drxStartOfsset (0) is drxStartOffset which is the initial operation time of the duration timer.
  • the second equation in equations (3) and (4 in the wherein clause) is an equation that calculates the updated DRX start offset in every round, and the first equation is the duration at which the DRX cycle begins with the updated DRX start offset in the second equation. Calculate the start time of the interval timer.
  • the position of (SFN * 10) + subframe number that satisfies the first expression indicates the start time of the duration timer in the corresponding round.
  • the previous wrap-around DRX start offset value (that is, the k-1th wrap-around DRX start offset value) is 20 and the DRX period is 60
  • the difference between 10240 and 20 is the DRX period
  • the value divided by 60 is 20. That is, 40 is insufficient in the DRX period, and the DRX operation is performed until the 20th subframe after the kth wraparound. Therefore, the kth wrap-around DRX start offset value is 40.
  • the terminal or the base station may determine the DRX start offset value to satisfy the equation (3) and the equation (4).
  • the DRX cycle is not a factor of 10240 (where 10240 is the total system subframe number)
  • the UE and the base station may know the updated DRX start offset value every 10240 ms.
  • the terminal and the base station may calculate (or update) a wrap-arounded_drxStartOffset (4) value, which is a DRX start offset value newly applied based on Equation 3 or Equation 4, respectively. That is, the terminal and the base station do not need to transfer the DRX start offset values with each wrap-around.
  • Equations 3 and 4 are equations that are determined such that the wrap-around DRX start offset is recalculated so that the DRX cycle remains unchanged even after wrap-around. That is, the k-th wrap-around DRX start offset may be calculated by the terminal and the base station by itself based on the DRX start offset value when k-1.
  • Equations 3 and 4 are established when the long DRX cycle is an integer multiple of the short DRX cycle. Otherwise, the DRX offset determined based on the long DRX cycle does not apply to the short DRX cycle.
  • the long DRX cycle and the short DRX cycle for the DRX operation may be determined such that the long DRX cycle is an integer multiple of the short DRX cycle.
  • the DRX start offset value satisfies Equation 5 when the long DRX cycle is used, and satisfies Equation 6 when the short DRX cycle is used. Can be determined.
  • the long DRX cycle is determined not to be divided by the short DRX cycle, and although the DRX cycle is not a factor of 10240, the UE and the base station are performed every 10240 ms. Can compute (or update) a new DRX start offset value by itself.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of a DRX operation according to the present invention.
  • the start time (DRX start offset value) of the DRX duration interval timer determined to satisfy Equations 3 to 6 is applied. If the base station performing the DRX operation is changed from the source base station to the target base station due to the handover, the target base station can also calculate the DRX start offset value.
  • the terminal performs IDC assistance information triggering (hereinafter referred to as IDC triggering) based on the IDC triggering condition (S1800). That is, it triggers the transmission of IDC assistance information.
  • IDC triggering is performed when a situation in which coexistence interference occurs in a terminal device causes severe performance degradation or when a serious performance degradation is expected to occur soon (for example, within several hundred ms). The frequency at which deterioration or severe degradation is expected to occur soon is called an unusable frequency.
  • IDC triggering may be performed based on IDC on-going IDC of the terminal according to the determination within the terminal. That is, the IDC triggering condition may be whether IDC is in progress as described above with reference to FIG. 16, and a determination criterion may be based on a determination inside the terminal.
  • IDC triggering may be performed according to an internal implementation of the terminal as to whether or not the communication may be experienced by the IDC situation.
  • the IDC triggering condition according to the internal determination of the UE may be set based on a test case, IDC interference strength and activity, a packet error rate, or a measurement result.
  • IDC activity refers to an indicator of how often IDC occurs in time.
  • IDC activity may be defined as a ratio of a subframe in which IDC does not occur and a subframe in which IDC occurs.
  • the terminal transmits IDC assistance information to the source base station (S1805).
  • IDC assistance information is also called IDC indication information.
  • the IDC assistance information may be transmitted together with a measurement result measured by the terminal.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for an FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for a TDM-based IDC solution. In particular, it may include information for DRX operation.
  • the IDC assistance information may include unusable frequency band information.
  • the unusable frequency band may mean an IDC ongoing frequency band or may include a potential IDC capable frequency band as well as an IDC ongoing frequency band. .
  • the IDC assistant information may include all EARFCN values of an unusable frequency band.
  • the IDC assistance information may include all EARFCN values of the unusable frequency band in the total frequency band set by the measurement report.
  • the IDC support information may include an EARFCN corresponding to the minimum threshold value, and based on this, a frequency band larger than the minimum threshold value within a band (operating band) in which the EARFCN is included is included. It may indicate that the frequency is unavailable.
  • the IDC assistant information may include an EARFCN corresponding to the maximum boundary value, and indicate that a frequency band smaller than the maximum boundary value is an unusable frequency in a band (operation band) in which the corresponding EARFCN is included. can do.
  • the EARFCN included in the IDC support information is the maximum boundary value or the minimum boundary value, or an indicator (boundary type indicator) indicating whether the EARFCN is the maximum boundary value or the minimum boundary value is the IDC support information.
  • the type of the boundary value may be implicitly determined based on the number of operating bands to which the EARFCN belonging to or transmitted further included in the IDC support information.
  • the IDC assistance information may include an EARFCN corresponding to a boundary value of an unusable frequency band within the total frequency band determined by the measurement setup.
  • the boundary value may be a maximum boundary value or a minimum boundary value in a band including the corresponding EARFCN value.
  • the IDC support information includes an EARFCN
  • the EARFCN may indicate that an operating band region in which the EARFCN exists is an unusable frequency band.
  • the IDC assistance information may indicate that all of the plurality of operating bands are unavailable frequency bands.
  • the EARFCN value of the frequency set by the measurement setup is 1,2,3,4,5
  • the EARFCN value of the IDC ongoing frequency band is less than or equal to 3 (ie, the maximum threshold value is 3), and is greater than 10 If greater than or equal to (ie, minimum boundary value is 10), only the maximum boundary value 3 may be signaled by the terminal. This is because the minimum threshold value 10 is outside the current measurement set frequency band (1, 2, 3, 4, 5), and the threshold value can be determined only within the frequency set by the measurement setting.
  • all EARFCN values (1, 2, 3) of the frequency band set by the measurement setup among the IDC ongoing frequency bands may be signaled.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information. For example, DRX period, DRX activity interval values may be transmitted, or DRX period, duration interval timer, DRX subframe offset, DRX start offset values may be transmitted.
  • the unit of the DRX period, the DRX subframe offset, and the DRX start offset may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in PDCCH-subframe units.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information.
  • the DRX pattern may include a DRX period and a scheduled period value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may indicate a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in a wireless local area network (WLAN).
  • WLAN wireless local area network
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to all unusable frequency bands per terminal.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to a serving frequency for which one UE receives a service.
  • the TDM pattern information may include one TDM pattern information applied to the serving frequency and one TDM pattern information applied to the non-serving frequency.
  • the TDM pattern for the non-serving frequency may be selectively transmitted according to the determination of the terminal (or base station).
  • TDM pattern information may be independently recommended and transmitted for each of frequency bands defined in an unusable frequency band. For example, if the measured EARFCN value of the set frequency is 1,2,3,4,5 and the maximum boundary value of the EARFCN value of the frequency affected by IDC is 3, the EARFCN value of the unusable frequency band is 1,2 , 3, and DRX parameters are signaled for each unusable frequency band. Additional signaling is also possible to represent the relationship between each unusable frequency band and the TDM pattern (or DRX parameter) for the corresponding signaling.
  • signaling indicating the number of EARFCN values of the unusable frequency band may be added, and the total number of TDM patterns may be known through the number of EARFCN values of the unusable frequency band.
  • the TDM pattern may be mapped in order of increasing EARFCN value of the unusable frequency band. For example, when 2, 3, 6, and 7 are signaled as EARFCN values of an unusable frequency band and four TDM patterns are signaled (pattern 1, pattern 2, pattern 3, and pattern 4), the TDM pattern is signaled. In order, they may be mapped to EARFCN values 2, 3, 6, and 7, respectively.
  • TDM pattern 1 is mapped to EARFCN value 2
  • TDM pattern 2 is mapped to EARFCN value 3
  • TDM pattern 3 is mapped to EARFCN value 6
  • TDM pattern 4 is mapped to EARFCN value 7.
  • each of the EARFCN values of the unusable frequency band and the TDM pattern may be directly mapped. That is, when a TDM pattern is signaled, an EARFCN value mapped to each TDM pattern is simultaneously signaled. If an unusable frequency band is directly expressed as an EARFCN value, a TDM pattern may be paired to each EARFCN value to be simultaneously signaled. If an unusable frequency band is represented by a threshold, additional signaling for each of the EARFCN values is possible.
  • the IDC assistance information may include information about the type and type of another communication system capable of generating IDC in the terminal.
  • the type information of the other communication system may be at least one of WLAN, BT or GNSS.
  • the type information of another communication system may be at least one of a voice communication type, a streaming service type such as a multimedia VOD, or an offload type.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and may include the type and type information of various communication systems.
  • the base station selects the most appropriate IDC solution (IDC solution, or IDC coordination scheme) based on the IDC assistance information received from the terminal and transmits it to the terminal by including it in the RRC connection reconfiguration message. (S1810).
  • IDC solution IDC solution, or IDC coordination scheme
  • the TDM IDC operation may be selected (selected or determined) as the IDC solution.
  • an enhanced DRX operation based on Equations 3 to 6 may be performed at the UE and the base station, and the DRX start offset value is calculated based on Equations 3 to 6 It may be a wrapped-around DRX start offset (wrap_arounded_drxStartoffset).
  • the terminal performs the measurement and reports the measurement result to the base station (S1815).
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effect may be removed according to the implementation of the terminal.
  • 19 is a diagram illustrating an example of a method of obtaining a measured value with the IDC influence removed according to the present invention.
  • IDC is generated due to ISM transmission for LTE DL reception of a terminal.
  • the IDC generation interval 1900 is measurement samples that are removed in a filtering process in which the UE derives a measurement result from all measurement samples.
  • the UE calculates a measurement value based on the remaining measurement samples except for the IDC generation interval 1900.
  • the measured value can be calculated using Equation 7 below.
  • M n is the most recent measurement sample
  • F n is the measurement to be reported by the measurement report
  • F n-1 is the measurement reported by the previous measurement report
  • a is 1 / 2 (k / 4), where k is the filter coefficient used for filtering.
  • the measurement sample is a measurement value in units of subframes and is a variable required to derive the measurement result to be reported by the measurement report.
  • the measurement sample means a measurement value for the subframe selected by the rule defined in the wireless system among the measurement values for all the subframes received by the terminal.
  • the measurement sample may be obtained at the physical layer of the terminal, and filtering may be performed at an upper layer of the terminal, for example, a radio resource control (RRC) layer.
  • RRC radio resource control
  • the measurement sample may be acquired continuously every subframe, but may be obtained discontinuously as long as the capacity of the terminal or a condition defined by the system is satisfied. That is, another measurement sample may be obtained after a predetermined interval of time after one measurement sample is obtained. In this case, measurement samples are not obtained for some subframes.
  • the spacing section may be periodic or aperiodic.
  • an autonomously denial may be performed for a communication system generating IDC interference in the terminal.
  • the measurement sample is arbitrarily rejected for ISM transmission.
  • Equation 8 a measurement sample having an influence of IDC in a serving cell or a neighbor cell obtained based on RSRQ is conceptually expressed by Equation 8 below.
  • I is the strength of the interference signal (e.g., inter-cell interference) acting on the system
  • N is the strength of the noise (e.g., thermal noise)
  • I ' is the strength of IDC.
  • the measurement sample refers to a relative ratio of IDC and inter-cell interference of the received signal.
  • a method of eliminating IDC interference in a measurement sample is as follows.
  • the I 'value can be obtained by different methods according to the implementation in the terminal, and by removing the I' value, a measurement sample without the influence of I 'can be obtained.
  • the influence of the IDC influenced measurement samples may be determined by average filtering alone. Can be removed.
  • a measurement sample having no IDC influence may be obtained according to Equation 8.
  • the source base station performs a handover decision based on the measurement report (S1820). For example, it may be determined to perform a handover to a target base station operating in an unusable frequency domain under the influence of IDC interference.
  • the source base station transmits a handover request to the target base station (S1825).
  • the handover request message may be transmitted from the source base station to the target base station, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the TDM pattern is updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset) at the source base station so that the enhanced DRX operation is seamlessly applied during the handover procedure according to the present invention.
  • the source base station may be a wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the absolute time measured at the source base station at the time when the handover request message is transmitted is included in the handover request message along with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) to be transmitted to the target base station.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state variation of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the target base station.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the synchronization may be performed based on the measured absolute time.
  • the delayed portion may be adjusted based on the measured absolute time.
  • the target base station may determine a time gap between the source base station and the target base station based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the target base station transmits a handover request acknowledgement to the source base station in order to accept the handover request (S1830).
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station to the source base station.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the handover request confirmation message may include a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) recalculated by a target base station in relation to an enhanced DRX operation. Based on Equations 3 to 6, the DRX start offset value wrapped around the target base station may be updated again.
  • wrap_arounded_drxStartOffset wrap-around DRX start offset value
  • the absolute time measured at the target base station (or the absolute time measured at the source base station) at the time when the handover request confirmation message is transmitted is the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). ) May be included in the handover request confirmation message and delivered to the source base station.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating the state transition of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the source base station.
  • the handover request confirmation message may not include an information element for enhanced DRX operation.
  • the source base station transmits a handover command to the terminal (S1835).
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from a source base station to a terminal.
  • a DRX pattern recommended by the source base station is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include a DRX configuration configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) transmitted at the handover request (S1825).
  • a wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the handover command is the recomputed wrap-around. It may include a DRX configuration configured by applying the specified DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • the handover command may transmit corresponding information.
  • a DRX setting configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) recalculated at the source base station.
  • the terminal connected to the target base station performs an enhanced DRX operation based on the handover command (S1840).
  • the DRX operation may be performed in the unusable frequency domain due to the influence of IDC interference, and the DRX operation may be performed based on the DRX configuration received through the handover command.
  • the DRX operation is not necessarily performed based on the DRX configuration recommended by the source base station, and the DRX operation may be performed based on the DRX configuration set by the terminal or the updated DRX configuration by the terminal.
  • the UE may perform a DRX operation based on the DRX setting included in the handover command, wherein the DRX setting is based on a wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6
  • the wrap-around DRX start offset may be a value calculated at the source base station or a value calculated at the target base station again.
  • step S1840 if the UE determines that the wrap-around DRX start offset value received through the DRX setting when receiving the handover command is an offset value unsuitable for TDM IDC operation (eg, DRX operation). In case, the terminal transmits IDC assistance information to the target base station (S1845).
  • wrap_arounded_drxStartOffset may be distorted due to delay in handover, asynchronous system frames between the source base station and the target base station, and at this time, wrap-around DRX start offset value may be inappropriate for TDM IDC operation.
  • the terminal may transmit additional IDC assistance information to the target base station.
  • the IDC assistance information may be transmitted through an RRC connection reset (for example, through an RRC connection reset message), or transmitted in the form of IDC support information used in S1805 after an RRC connection reset is finished, or random access (random). access) may be included in the RRC connection reset complete message transmitted in the procedure (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reset message).
  • the target base station may recalculate a wrap-around DRX start offset value based on Equation 3 to Equation 6 through the IDC assistant information. If the DRX configuration is reconfigured based on this, the UE may perform a DRX operation based on the DRX configuration.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating another example of a DRX operation according to the present invention.
  • the start time (DRX start offset value) of the DRX duration interval timer determined to satisfy Equations 3 to 6 is applied.
  • the terminal performs IDC assistance information triggering (hereinafter referred to as IDC triggering) based on the IDC triggering condition (S2000). That is, it triggers the transmission of IDC assistance information.
  • IDC triggering is performed when coexistence interference in a terminal device occurs and a performance degradation due to interference inside the terminal is severe, or when a serious performance degradation is expected to occur soon (for example, within several hundred ms). The frequency at which deterioration or severe degradation is expected to occur soon is called an unusable frequency.
  • IDC triggering may be performed based on whether IDC is in progress in the terminal according to the determination within the terminal.
  • IDC triggering may be performed according to an internal determination of the UE as to whether or not the communication may be experienced by the IDC situation.
  • the terminal transmits IDC assistance information to the source base station (S2005).
  • IDC assistance information is also called IDC indication information.
  • the IDC assistance information may be transmitted together with the measurement result measured by the terminal.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for the FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for the TDM-based IDC solution. In particular, it may include DRX related information for DRX operation.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information. For example, DRX period, DRX activity interval values may be transmitted, or DRX period, duration interval timer, DRX subframe offset, DRX start offset values may be transmitted.
  • the unit of the DRX period, the DRX start offset, and the DRX subframe offset may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in PDCCH-subframe units.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information as information for correct DRX operation for IDC.
  • the DRX pattern may include a DRX cycle and a scheduled cycle value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may mean a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in the WLAN.
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to all unusable frequency bands per one terminal.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to a serving frequency for which one UE receives a service.
  • the TDM pattern information may include one TDM pattern information applied to the serving frequency and one TDM pattern information applied to the non-serving frequency.
  • the TDM pattern for the non-serving frequency may be selectively transmitted according to the determination of the terminal (or base station).
  • TDM pattern information may be independently recommended and transmitted for each of frequency bands defined in an unusable frequency band.
  • the IDC assistance information may include information about the type and type of another communication system capable of generating IDC in the terminal.
  • the type information of the other communication system may be at least one of WLAN, BT or GNSS.
  • the type information of another communication system may be at least one of a voice communication type, a streaming service type such as a multimedia VOD, or an offload type.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and may include the type and type information of various communication systems.
  • the source base station selects the most appropriate IDC solution (or IDC adjustment method) based on the IDC assistance information received from the terminal and transmits it to the terminal by including it in the RRC connection reconfiguration message (S2010).
  • the source base station selects the most appropriate IDC solution (or IDC adjustment method) based on the IDC assistance information received from the terminal and transmits it to the terminal by including it in the RRC connection reconfiguration message (S2010).
  • a TDM IDC operation may be selected (or determined) and transmitted to the IDC solution.
  • the enhanced DRX operation may be performed in the terminal and the base station according to the present invention based on Equation 3 to Equation 6, and the DRX start offset value is represented by Equation 3 to Equation 6 below. It may be a wrap-around DRX start offset (wrap_arounded_drxStartoffset) calculated based on.
  • the terminal performs the measurement and reports the measurement result to the base station (S2015).
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effect may be removed according to the implementation of the terminal.
  • the source base station performs a handover decision based on the measurement report (S2020). For example, a handover may be determined to a target base station operating in an unusable frequency domain under the influence of IDC interference.
  • the source base station transmits a handover request to the target base station (S2025).
  • the handover request message may be transmitted from the source base station to the target base station, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the target base station transmits a handover request confirmation to the source base station in order to accept the handover request (S2030).
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station to the source base station.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the source base station transmits a handover command to the terminal (S2035).
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from a source base station to a terminal.
  • the DRX pattern recommended by the source base station is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value). This may be a wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the absolute time measured by the source base station at the time when the handover command is transmitted may be included in the handover command together with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) and transmitted to the terminal.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state transition of a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) in the terminal.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the synchronization may be performed based on the measured absolute time.
  • the delayed portion may be adjusted based on the measured absolute time.
  • the terminal may determine a time gap between the source base station and the terminal based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the UE must be IDC regardless of whether the wrap-around DRX start offset value received through the DRX configuration is suitable for performing a TDM IDC operation (eg, a DRX operation) if the handover command is received.
  • the assistance information is transmitted to the target base station (S2040). That is, during the handover or after the end of the handover, the terminal necessarily transmits the wrap-around DRX start offset value to the target base station once again.
  • the IDC assistance information may be transmitted through an RRC connection reset (eg, through an RRC connection reset message), or transmitted in the form of IDC support information used in S2005 after an RRC connection reset is finished, or in a random access procedure. It may be included in the transmitted RRC connection reconfiguration complete message (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reestablishment message).
  • the target base station may recalculate a wrap-around DRX start offset value based on Equation 3 to Equation 6 through the IDC assistant information. If the DRX configuration is reconfigured based on this, the terminal may perform a DRX operation based on the DRX configuration (S2045).
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating still another example of a DRX operation according to the present invention.
  • EDDA enhanced diversity data application
  • the base station transmits an RRC connection reconfiguration to the terminal (S2100).
  • a TDM IDC operation may be transmitted or an EDDA operation may be transmitted.
  • the RRC connection reestablishment message may be an EDDA message or may include related information elements.
  • the DRX start offset value may be a wrap-around DRX start offset calculated by the terminal or the base station based on Equation 3 to Equation 6.
  • the terminal performs the measurement and reports the measurement result to the base station (S2105).
  • the transmitted measurement report may be a measurement result in which the influence of the IDC interference is removed, and specific removal of the influence of the IDC interference may depend on the implementation of the terminal.
  • the source base station performs a handover decision based on the measurement report (S2110).
  • a handover may be determined to a target base station operating in an unusable frequency domain under the influence of IDC interference.
  • the source base station transmits a handover request to the target base station (S2115).
  • the handover request message may be transmitted from the source base station to the target base station, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the TDM pattern may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value) in order to seamlessly apply the enhanced DRX operation during the handover procedure according to the present invention.
  • DRX start offset information wrapped around DRX start offset value
  • wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the absolute time measured at the source base station at the time when the handover request message is transmitted is included in the handover request message along with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) to be transmitted to the target base station.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state variation of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the target base station.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the synchronization may be performed based on the measured absolute time.
  • the delayed portion may be adjusted based on the measured absolute time.
  • the target base station may determine a time gap between the source base station and the target base station based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the target base station transmits a handover request confirmation to the source base station in order to accept the handover request (S2120).
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station to the source base station.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the handover request confirmation message may include a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) recalculated by a target base station in relation to an enhanced DRX operation. Based on Equations 3 to 6, the DRX start offset value wrapped around the target base station may be updated again.
  • wrap_arounded_drxStartOffset wrap-around DRX start offset value
  • the absolute time measured by the target base station at the time when the handover request confirmation message is transmitted is included in the handover request confirmation message together with the re-calculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). It may be included and delivered to the source base station. The measured absolute time may be used as information for estimating the state transition of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the source base station.
  • the handover request confirmation message may not include an information element for enhanced DRX operation.
  • the source base station transmits a handover command to the terminal (S2125).
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from a source base station to a terminal.
  • a DRX configuration such as a DRX pattern recommended by the source base station, is transmitted.
  • the handover command may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value). It may be a wrap-around DRX start offset value calculated at the source base station based on Equation 3 to Equation 6.
  • wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the absolute time measured by the source base station at the time when the handover command is transmitted may be included in the handover command together with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) and transmitted to the terminal.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state transition of a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) in the terminal.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the synchronization may be performed based on the measured absolute time.
  • the delayed portion may be adjusted based on the measured absolute time.
  • the terminal may determine a time gap between the source base station and the terminal based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the terminal may perform a DRX operation on a target base station based on the DRX setting (S2130).
  • step S2130 if the handover command receives the wrap-around DRX start offset value received through the DRX setting, the UE is said to be an offset value that is not suitable for TDM IDC operation (eg, DRX operation) or EDDA operation. If this is determined, the terminal transmits a new message to the target base station (S2130).
  • the new message may be an IDC assistant information message or an EDDA message.
  • a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) may be distorted due to delay in handover, asynchronous system frames between the source base station and the target base station, and at this time, wrap-around DRX start The offset value may not be suitable for TDM IDC operation.
  • the terminal may transmit a new message to the target base station.
  • the new message may be transmitted through an RRC connection reset (for example, through an RRC connection reset message), in the form of IDC support information after an RRC connection reset is finished, or an RRC connection reset transmitted in a random access procedure. It may be included in the completion message and transmitted (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reestablishment message).
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating an example of an operation of a terminal performing a DRX operation according to the present invention.
  • the terminal performs IDC assistance information triggering (hereinafter referred to as IDC triggering) based on the IDC triggering condition (S2200). That is, it triggers the transmission of IDC assistance information.
  • IDC triggering is performed when coexistence interference in a terminal device occurs and a performance degradation due to interference inside the terminal is severe, or when a serious performance degradation is expected to occur soon (for example, within several hundred ms).
  • IDC triggering may be performed based on IDC on-going IDC of the terminal according to the determination within the terminal. That is, the IDC triggering condition may be whether IDC is in progress as described above with reference to FIG. 16, and a determination criterion may be based on a determination inside the terminal.
  • IDC triggering may be performed according to an internal implementation of the terminal as to whether or not the communication may be experienced by the IDC situation.
  • the terminal transmits IDC assistance information to the source base station (S2205).
  • the IDC assistance information may be transmitted together with the measurement result measured by the terminal.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for the FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for the TDM-based IDC solution. In particular, it may include DRX related information for the DRX operation according to the present invention.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information. For example, the DRX period, the DRX activity interval values may be transmitted, or the DRX period, the duration interval timer, the DRX subframe offset value, and the DRX period start offset value may be transmitted.
  • the unit of the DRX period and the DRX subframe offset and the DRX period start offset may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in PDCCH-subframe units.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information as information for correct DRX operation for IDC.
  • the DRX pattern may include a DRX cycle and a scheduled cycle value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may mean a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in the WLAN.
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to all unusable frequency bands per one terminal.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to a serving frequency for which one UE receives a service.
  • the TDM pattern information may include one TDM pattern information applied to the serving frequency and one TDM pattern information applied to the non-serving frequency.
  • the TDM pattern for the non-serving frequency may be selectively transmitted according to the determination of the terminal (or base station).
  • TDM pattern information may be independently recommended and transmitted for each of frequency bands defined in an unusable frequency band.
  • the IDC assistance information may include information about the type and type of another communication system capable of generating IDC in the terminal.
  • the type information of the other communication system may be at least one of WLAN, BT or GNSS.
  • the type information of another communication system may be at least one of a voice communication type, a streaming service type such as a multimedia VOD, or an offload type.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and may include the type and type information of various communication systems.
  • the terminal receives an RRC connection reconfiguration message including an IDC solution selected by the base station based on the IDC assistance information (S2210).
  • a TDM IDC operation may be transmitted to the IDC solution.
  • the enhanced DRX operation may be performed in the terminal and the base station according to the present invention based on Equation 3 to Equation 6, and the DRX start offset value is represented by Equation 3 to Equation 6 below. It may be a wrap-around DRX start offset (wrap_arounded_drxStartoffset) calculated based on.
  • the terminal performs the measurement and reports the measurement result to the base station (S2215).
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effect may be removed according to the implementation of the terminal.
  • the terminal receives a handover command from the source base station (S2220).
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from a source base station to a terminal.
  • the DRX pattern recommended by the source base station is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include a DRX setting configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) transmitted when a handover request is made.
  • a wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the handover command is the recomputed wrap-around It may include a DRX configuration configured by applying the specified DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • the terminal connected to the target base station performs an enhanced DRX operation based on the handover command (S2225).
  • the target base station may also perform a DRX operation operating in the unusable frequency domain under the influence of IDC interference, and the DRX operation may be performed based on the DRX configuration received through the handover command.
  • the DRX operation is not necessarily performed based on the DRX configuration recommended by the source base station through the handover command, and the DRX operation may be performed based on the DRX configuration set by the UE or the updated DRX configuration by the UE.
  • the UE may perform a DRX operation based on the DRX setting included in the handover command, wherein the DRX setting may be a wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6, and
  • the wrap-around DRX start offset may be a value calculated at the source base station or a value calculated at the target base station again.
  • step S2225 if the UE determines that the wrap-around DRX start offset value received through the DRX setting when receiving the handover command is an offset value unsuitable for performing a TDM IDC operation (eg, a DRX operation). In case, the terminal transmits the IDC assistance information to the target base station (S2230).
  • a TDM IDC operation eg, a DRX operation
  • wrap_arounded_drxStartOffset may be distorted due to delay in handover, asynchronous system frames between the source base station and the target base station, and at this time, wrap-around DRX start offset value may be inappropriate for TDM IDC operation.
  • the terminal may transmit additional IDC assistance information to the target base station. .
  • the IDC assistance information may be transmitted through an RRC connection reset (for example, through an RRC connection reset message), or transmitted in the form of IDC support information used in S2205 after the RRC connection reset is finished, or random access (random). access) may be included in the RRC connection reset complete message transmitted in the procedure (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reset message).
  • the target base station may recalculate a wrap-around DRX start offset value based on Equation 3 to Equation 6 through the IDC assistant information. If the DRX configuration is reconfigured based on this, the UE may perform a DRX operation based on the DRX configuration.
  • 23 is a flowchart illustrating an example of an operation of a base station performing a DRX operation according to the present invention. It corresponds to the operation of the source base station in performing the handover from the source base station to the target base station.
  • the source base station receives IDC assistance information from the terminal (S2300).
  • the IDC assistance information may be transmitted together with the measurement result measured by the terminal.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for the FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for the TDM-based IDC solution. In particular, it may include DRX related information for the DRX operation according to the present invention.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information. For example, the DRX period, the DRX activity interval values may be transmitted, or the DRX period, the duration interval timer, the DRX subframe offset value, and the DRX period start offset values may be transmitted.
  • the unit of the DRX period, the DRX period start offset value, and the DRX subframe offset may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in PDCCH-subframe units.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information as information for correct DRX operation for IDC.
  • the DRX pattern may include a DRX cycle and a scheduled cycle value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may mean a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in the WLAN.
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to all unusable frequency bands per one terminal.
  • the TDM pattern information may be information that is equally applied to a serving frequency for which one UE receives a service.
  • the TDM pattern information may include one TDM pattern information applied to the serving frequency and one TDM pattern information applied to the non-serving frequency.
  • the TDM pattern for the non-serving frequency may be selectively transmitted according to the determination of the terminal (or base station).
  • TDM pattern information may be independently recommended and transmitted for each of frequency bands defined in an unusable frequency band.
  • the IDC assistance information may include information about the type and type of another communication system capable of generating IDC in the terminal.
  • the type information of the other communication system may be at least one of WLAN, BT or GNSS.
  • the type information of another communication system may be at least one of a voice communication type, a streaming service type such as a multimedia VOD, or an offload type.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and may include the type and type information of various communication systems.
  • the source base station selects the most appropriate IDC solution (or IDC control method) based on the IDC support information received from the terminal and transmits it to the terminal in the RRC connection reconfiguration message (S2305).
  • a TDM IDC operation may be transmitted to the IDC solution.
  • the enhanced DRX operation may be performed in the terminal and the base station according to the present invention based on Equation 3 to Equation 6, and the DRX start offset value is represented by Equation 3 to Equation 6 below. It may be a wrap-around DRX start offset (wrap_arounded_drxStartoffset) calculated based on.
  • the source base station receives a result of the terminal performing the measurement from the terminal (S2310).
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effect may be removed according to the implementation of the terminal.
  • the source base station performs a handover decision based on the measurement report (S2315). For example, a handover may be determined to a target base station operating in an unusable frequency domain under the influence of IDC interference.
  • the source base station transmits a handover request to the target base station (S2320).
  • the handover request message may be transmitted from the source base station to the target base station, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the TDM pattern may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value) in order to seamlessly apply the enhanced DRX operation during the handover procedure according to the present invention.
  • DRX start offset information wrapped around DRX start offset value
  • wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the absolute time measured at the source base station at the time when the handover request message is transmitted is included in the handover request message along with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) to be transmitted to the target base station.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state variation of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the target base station.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the synchronization may be performed based on the measured absolute time.
  • the delayed portion may be adjusted based on the measured absolute time.
  • the target base station may determine a time gap between the source base station and the target base station based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the source base station receives a handover request confirmation from the target base station to accept the handover request (S2325).
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station to the source base station.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the handover request confirmation message may include a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) recalculated by a target base station in relation to an enhanced DRX operation. Based on Equations 3 to 6, the DRX start offset value wrapped around the target base station may be updated again.
  • wrap_arounded_drxStartOffset wrap-around DRX start offset value
  • the absolute time measured by the target base station at the time when the handover request confirmation message is transmitted is included in the handover request confirmation message together with the re-calculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). It may be included and delivered to the source base station. The measured absolute time may be used as information for estimating the state transition of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the source base station.
  • the handover request confirmation message may not include an information element for enhanced DRX operation.
  • the source base station transmits a handover command to the terminal (S2330).
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from a source base station to a terminal.
  • the DRX pattern recommended by the source base station is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include a DRX setting configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) transmitted at the handover request (S2320).
  • a wrap-around DRX start offset value wrapped_arounded_drxStartOffset
  • the handover command is the recomputed wrap-around It may include a DRX configuration configured by applying the specified DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • 24 is an example of a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a DRX operation according to the present invention.
  • the terminal 2400 includes a receiver 2405, a triggering unit 2410, a DRX performing unit 2415 or a measuring unit 2420, and a transmitting unit 2425.
  • the triggering unit 2410 performs IDC assistant information triggering (hereinafter referred to as IDC triggering) based on the IDC triggering condition. That is, it triggers the transmission of IDC assistance information.
  • IDC triggering is performed when a coexistence interference in the device occurs and a performance degradation caused by the interference is severe in the terminal 2400, or when a serious performance degradation is expected to occur soon (for example, within several hundred ms). .
  • the IDC triggering may be performed based on whether IDC is on-going IDC of the terminal 2400 according to the determination in the terminal 2400.
  • IDC triggering may be performed according to an implementation inside the terminal 2400 as to whether or not the communication may be experienced by the IDC situation.
  • the transmitter 2425 transmits IDC assistance information to the source base station 2430.
  • the IDC assistant information may be transmitted together with the measured measurement result.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for the FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for the TDM-based IDC solution. In particular, it may include DRX related information for the DRX operation according to the present invention.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information. For example, DRX period, DRX activity interval, DRX period start offset values may be transmitted, or DRX period, duration interval timer, and DRX subframe offset values may be transmitted.
  • the unit of the DRX period, the DRX subframe offset, and the DRX start offset value may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in units of PDCCH-subframes.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information as information for correct DRX operation for IDC.
  • the DRX pattern may include a DRX cycle and a scheduled cycle value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may mean a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in the WLAN.
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the receiver 2405 receives an RRC connection reconfiguration message including an IDC solution selected by the source base station 2430 based on IDC assistance information. In this case, when the measurement result is not received together with the IDC assistant information, a TDM IDC operation may be transmitted to the IDC solution.
  • the measurement unit 2420 performs the measurement and reports the measurement result to the source base station 2430.
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effects may be removed according to the implementation of the terminal 2400.
  • the receiver 2405 receives a handover command from the source base station 2430.
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from the source base station 2430 to the terminal 2400.
  • the DRX pattern recommended by the source base station 2430 is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include a DRX setting configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) transmitted when a handover request is made.
  • a wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the handover command may be used. It may include a DRX setting configured by applying the recalculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • the DRX execution unit 2415 performs an enhanced DRX operation based on the handover command after being connected to the target base station 2460.
  • the DRX operation may be performed based on the DRX configuration received through the handover command.
  • the DRX operation is not necessarily performed based on the DRX setting recommended by the source base station 2430 through the handover command, but is based on the DRX setting set by the UE 2400 or the DRX setting updated by the UE 2400. DRX operations may be performed.
  • the DRX execution unit 2415 may perform a DRX operation based on the DRX setting included in the handover command, wherein the DRX setting is a wrap-around DRX calculated based on Equations 3 to 6 It may be a start offset value, and the wrap-around DRX start offset may be a value calculated at the source base station 2430 or a value calculated at the target base station 2460 again.
  • the transmitter 2425 If it is determined that the wrap-around DRX start offset value received through the DRX setting when receiving the handover command is an offset value that is not suitable for the TDM IDC operation (eg, the DRX operation), the transmitter 2425. Transmits IDC assistance information to the target base station 2460.
  • a wrap-around DRX start offset value may be distorted due to a delay in handover, asynchronous system frames between the source base station 2430 and the target base station 2460, and the wrap-around may occur.
  • DRX start offset value may be inappropriate for TDM IDC operation.
  • the transmitter 2425 may transmit a target base station 2460.
  • the IDC assistance information may be transmitted through an RRC connection reset (for example, through an RRC connection reset message), in the form of IDC support information used after an RRC connection reset is finished, or random access. It may be included in the RRC connection reset complete message transmitted in the procedure (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reset message).
  • the target base station 2460 may recalculate a wrap-around DRX start offset value based on Equations 3 to 6 through the IDC assistant information.
  • the DRX execution unit 2415 may perform a DRX operation based on the DRX setting.
  • the base station may be a source base station 2430 or a target base station 2460.
  • the source base station 2430 includes a receiver 2435, an IDC resolver 2440, a handover determiner 2445, and a transmitter 2450.
  • the receiver 2435 receives IDC assistance information from the terminal 2400.
  • the IDC assistance information may be transmitted together with the measurement result measured by the terminal 2400.
  • the IDC support information may include unusable frequency band information for the FDM-based IDC solution or may include TDM pattern information for the TDM-based IDC solution. In particular, it may include DRX related information for the DRX operation according to the present invention.
  • the IDC assistance information may include TDM pattern information. Values related to DRX parameters for performing a DRX operation may be recommended and transmitted through the TDM pattern information.
  • the DRX period, the DRX activity interval values may be transmitted, or the DRX period, the duration interval timer, the DRX subframe offset value, and the DRX period start offset values may be transmitted.
  • the unit of the DRX period, the DRX period start offset value, and the DRX subframe offset may be a subframe, a duration timer may also be given in subframe units, and the duration timer may be given in PDCCH-subframe units.
  • the IDC assistance information may include DRX pattern information or HARQ based reservation bitmap pattern information as information for correct DRX operation for IDC.
  • the DRX pattern may include a DRX cycle and a scheduled cycle value, and may further include a DRX start offset value.
  • the DRX start offset value may mean a time point at which the duration timer of the DRX cycle operates.
  • the DRX start offset value is determined based on the system frame number (SFN) 0 and the subframe number 0, and may be in a subframe (or system frame) unit.
  • the DRX start offset value may mean a time offset between WLAN and LTE for protection of periodic beacon transmission in the WLAN.
  • the HARQ based reservation bitmap pattern refers to subframes in which LTE transmission and reception are allowed in consideration of transmission timings of LTE HARQ processes.
  • the IDC resolution unit 2440 selects the most appropriate IDC solution (or IDC control method) based on the IDC support information received from the terminal 2400, and the transmission unit 2450 sends an RRC connection reconfiguration message to the IDC solution. Included in the transmission to the terminal 2400. In this case, when the measurement result is not received together with the IDC assistant information, a TDM IDC operation may be transmitted to the IDC solution.
  • the receiver 2435 receives a result of the measurement performed by the terminal 2400 from the terminal 2400.
  • the transmitted measurement report is a measurement result in which the influence of IDC interference is removed.
  • the specific IDC interference effect may be removed according to the implementation of the terminal.
  • the handover decision unit 2445 performs a handover decision based on the measurement report. For example, a handover may be determined to the target base station 2460 operating in the unusable frequency domain due to the influence of IDC interference.
  • the transmitter 2450 transmits a handover request to the target base station 2460.
  • the handover request message may be transmitted from the source base station 2430 to the target base station 2460, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the TDM pattern may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value) in order to seamlessly apply the enhanced DRX operation during the handover procedure according to the present invention.
  • DRX start offset information wrapped around DRX start offset value
  • wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) calculated by the source base station 2430 is included in the handover request message and transmitted to the target base station 2460.
  • the last updated wrap-around DRX start offset value is transmitted through the application of several wrap-arounds.
  • the absolute time measured by the source base station 2430 at the time when the handover request message is transmitted is included in the handover request message together with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). May be sent to 2460.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state variation of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the target base station.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the receiver 2435 receives a handover request confirmation from the target base station 2460 to accept the handover request.
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station 2460 to the source base station 2430.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the handover request confirmation message may include a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) recalculated by the target base station 2460 in relation to the enhanced DRX operation. Based on Equations 3 to 6, the DRX start offset value wrap-around at the target base station 2460 may be updated again.
  • wrap_arounded_drxStartOffset wrap-around DRX start offset value
  • the absolute time measured by the target base station 2460 at the time when the handover request confirmation message is transmitted is the handover request together with the re-calculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). It may be included in the confirmation message and delivered to the source base station 2430. The measured absolute time may be used as information for estimating the state transition of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the source base station 2430.
  • the handover request confirmation message may not include an information element for enhanced DRX operation.
  • the transmitter 2450 transmits a handover command to the terminal 2400.
  • the handover command may be transmitted through an RRC connection reconfiguration, and an RRC connection reconfiguration message may be transmitted from the source base station 2430 to the terminal 2400.
  • the DRX pattern recommended by the source base station 2430 is transmitted through the handover command.
  • the handover command may include a DRX setting configured by applying a wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) transmitted when a handover request is made.
  • a wrap-around DRX start offset value wrap_arounded_drxStartOffset
  • the handover command may be used. It may include a DRX setting configured by applying the recalculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset).
  • the target base station 2460 includes a receiver 2465, a controller 2470, and a transmitter 2475.
  • the receiver 2465 receives a handover request from the source base station 2430.
  • the handover request message may be transmitted from the source base station 2430 to the target base station 2460, and the handover request message may include a TDM pattern.
  • the handover request message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the TDM pattern may include updated DRX start offset information (wrap-around DRX start offset value) in order to seamlessly apply the enhanced DRX operation during the handover procedure according to the present invention.
  • DRX start offset information wrapped around DRX start offset value
  • wrap-around DRX start offset value calculated based on Equations 3 to 6.
  • the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) calculated by the source base station 2430 is included in the handover request message and transmitted to the target base station 2460.
  • the last updated wrap-around DRX start offset value is transmitted through the application of several wrap-arounds.
  • the absolute time measured by the source base station 2430 at the time when the handover request message is transmitted is included in the handover request message together with the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). May be sent to 2460.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating a state variation of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the target base station 2460.
  • the measured absolute time may be in the form of "AM12: 00: 00".
  • the controller 2470 may determine a time gap between the source base station 2430 and the target base station 2460 based on the measured absolute time.
  • a wrap-around DRX start offset may be adjusted based on the time gap.
  • the transmitter 2475 transmits a handover request confirmation to the source base station 2430 in order to accept the handover request.
  • the handover request confirmation message may be transmitted from the target base station 2460 to the source base station 2430.
  • the handover request confirmation message may be transmitted through an X2 interface (or S1 interface).
  • the controller 2470 recalculates the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) in relation to the enhanced DRX operation, and the transmitter 2475 may determine the handover request confirmation message.
  • the recalculated wrap-around DRX start offset value may be included and transmitted.
  • the controller 2470 may update the wrap-around DRX start offset value based on Equations 3 to 6 again.
  • the absolute time measured by the controller 2470 at the time when a handover request confirmation message is transmitted is confirmed with the re-calculated wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset). Included in the message may be delivered to the source base station 2430.
  • the measured absolute time may be used as information for estimating the state transition of the wrap-around DRX start offset value (wrap_arounded_drxStartOffset) at the source base station 2430.
  • the handover request confirmation message may not include an information element for enhanced DRX operation.
  • the receiver 2465 receives IDC support information from the terminal 2400.
  • a wrap-around DRX start offset value may be distorted due to a delay in handover, asynchronous system frames between the source base station 2430 and the target base station 2460, and the wrap-around may occur.
  • DRX start offset value may be inappropriate for TDM IDC operation.
  • the transmitter 2425 may transmit a target base station 2460.
  • the IDC assistance information may be transmitted through an RRC connection reset (for example, through an RRC connection reset message), in the form of IDC support information used after an RRC connection reset is finished, or random access. It may be included in the RRC connection reset complete message transmitted in the procedure (for example, may be transmitted in the form of an information element of the RRC connection reset message).
  • the target base station 2460 may recalculate a wrap-around DRX start offset value based on Equations 3 to 6 through the IDC assistant information.
  • the transmitter 2475 may transmit data to the terminal 2400 to allow the terminal 2400 to perform a DRX operation.

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Abstract

본 명세서는 무선통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일 양태에 따르면, 무선통신 시스템에서 DRX 동작을 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 수신부, 및 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행하는 DRX 수행부를 포함하되, 상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 한다. 본 명세서에 따르면, 총 시스템 프레임 번호의 비인수인 DRX 주기를 갖는 경우에도 DRX 동작을 수행할 수 있고, 핸드오버 과정 중에 업데이트 된 DRX 오프셋 값의 전달이 가능하다.

Description

무선통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신 시스템은 일반적으로 데이터 송신을 위해 하나의 대역폭을 이용한다. 예를 들어, 2세대 무선통신 시스템은 200KHz ~ 1.25MHz의 대역폭을 사용하고, 3세대 무선통신 시스템은 5MHz ~ 10 MHz의 대역폭을 사용한다. 증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 최근의 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution) 또는 IEEE 802.16m은 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하고 있다. 송신 용량을 높이기 위해서 대역폭을 늘리는 것은 필수적이라 할 수 있지만, 요구되는 서비스의 수준이 낮은 경우에도 큰 대역폭을 지원하는 것은 커다란 전력 소모를 야기할 수 있다.
따라서, 하나의 대역폭과 중심 주파수를 갖는 반송파를 정의하고, 복수의 반송파를 통해 광대역으로 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있도록 하는 다중 요소반송파(Multiple Component Carrier) 시스템이 등장하고 있다. 하나 또는 그 이상의 반송파를 사용함으로써 협대역과 광대역을 동시에 지원하는 것이다. 예를 들어, 하나의 반송파가 5MHz의 대역폭에 대응된다면, 4개의 반송파를 사용함으로써 최대 20MHz의 대역폭을 지원하는 것이다.
오늘날의 유비쿼터스(ubiquitous) 접속 네트워크로 인해, 사용자들은 서로 다른 지역에서 서로 다른 네트워크로의 접속이 가능하고 어느 곳에서든지 접속성을 지속적으로 유지할 수 있다. 하나의 단말이 하나의 네트워크 시스템과 통신을 수행하던 종래에는 사용자는 각 네트워크 시스템을 지원하는 서로 다른 기기를 휴대하였다. 그러나, 최근에는 단일 단말의 기능이 고도화되고 복잡해지면서, 단일 단말만으로도 다수의 네트워크 시스템과 동시다발적으로 통신을 수행할 수 있게 되었고, 사용자의 편의가 증대되고 있다.
그러나, 하나의 단말이 다수의 네트워크 시스템 대역상에서 동시다발적으로 통신을 수행하는 경우, 기기 내 공존 간섭이 발생할 수 있다. 기기 내 공존 간섭은 동일 단말내에서 어느 하나의 주파수 대역에서의 전송이 다른 주파수 대역에서의 수신에 간섭을 일으키는 경우의 간섭을 의미한다. 예를 들어, 기기 내 공존 간섭은 하나의 단말이 블루투스(bluetooth) 시스템과 802.16 시스템을 동시에 지원할 경우, 블루투스 시스템 대역과 802.16 시스템 대역간에 이루어질 수 있다. 기기 내 공존 간섭은 주로 이종 네트워크 시스템의 주파수 대역 경계의 이격 간격이 충분히 넓지 않은 경우 발생할 수 있다.
IDC 제어하는 동작 중 TDM 동작인 DRX에 있어서, DRX 주기가 10 서브프레임의 길이인 10240ms의 인수가 아닌 다른 주기(예를 들어, 60ms)를 필요로 하는 경우가 있다. 이때, DRX 주기가 10240ms의 인수가 아니기 때문에 시스템 서브프레임이 재귀되는 상황에서 DRX 오프셋이 변화가 생기는 문제가 발생한다. 해당 문제에 다른 새로운 형태의 DRX 주기 구동 알고리즘이 필요하다.
본 발명의 기술적 과제는 기기 내 공존 간섭의 발생 여부를 고려하여 제어 정보를 전송하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 기기 내 공존 간섭에 관한 제어정보를 전송하여 핸드오버를 수행하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 기기 내 공존 간섭에 관한 제어정보를 전송하여 DRX 동작을 수행하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 기기 내 공존 간섭을 방지하기 위한 설정된 DRX 오프셋을 업데이트하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 DRX cycle과 시스템 서브프레임의 배수 관계를 고려하여 설정된 DRX 오프셋을 시작으로 랩-어라운드 횟수에 따른 DRX 오프셋을 계산하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 DRX 오프셋의 적절성을 확인하여 UE 보조 정보의 전송을 제어하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 IDC 환경에서 H/O 프로시저를 이용하여 단말의 DRX 동작을 제공하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 단말의 DRX 동작을 지원하기 위하여 소스 기지국과 타겟 기지국간에 DRX 오프셋을 업데이트하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 단말의 DRX 동작을 지원하기 위하여 소스 기지국과 타겟 기지국간에 DRX 오프셋을 업데이트하기 위한 정보를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 무선통신 시스템에서 DRX 동작을 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 수신부, 및 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행하는 DRX 수행부를 포함하되, 상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 무선통신 시스템에서 단말에 의하여 DRX 동작을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 단계, 및 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선통신 시스템에서 DRX 설정을 제어하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 DRX 설정을 결정하는 제어부, 및 상기 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송하는 전송부를 포함하되, 상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선통신 시스템에서 기지국에서 DRX 설정을 제어하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 DRX 설정을 결정하는 단계, 상기 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 총 시스템 프레임 번호의 비인수인 DRX 주기를 갖는 경우에도 DRX 동작을 수행할 수 있고, 핸드오버 과정 중에 업데이트 된 DRX 오프셋 값의 전달이 가능하다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 무선통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 발명에 적용되는 기기 내 공존 간섭을 설명하는 설명도이다.
도 3은 본 발명에 적용되는 ISM 송신기에서 LTE 수신기로의 기기 내 공존 간섭을 나타내는 예이다.
도 4는 주파수 대역상에서 ISM 밴드와 LTE 밴드가 나누어지는 예이다.
도 5는 본 발명에 따라서 FDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 6은 본 발명에 따라서 FDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 설명도이다.
도 7 및 도 8은 본 발명에 따라서 전력 제어 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 9는 본 발명에 적용되는 TDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 10은 TDM 방식에 따라 기기내 공존 간섭을 제어한 LTE 밴드와 ISM 밴드의 시간 축에서의 송수신 타이밍은 나타낸다.
도 11은 본 발명에 따라서 TDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용되는 TDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 발명에 적용되는 TDM 방식을 이용하여 기기내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 14 및 도 15는 본 발명에 적용되는 DRX 동작의 일 예를 나타낸다.
도 16은 본 발명에 적용되는, 단말이 기기내에서 간섭 신호를 수신하는 경우를 설명하는 도이다.
도 17은 본 발명이 적용되는 DRX 동작의 일 예를 나타낸 도이다.
도 18은 본 발명에 따른 DRX 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 19는 본 발명에 따라서 IDC 영향이 제거된 측정값을 얻는 방법의 일 예를 설명하는 도이다.
도 20은 본 발명에 따른 DRX 동작의 다른 예를 나타내는 순서도이다.
도 21은 본 발명에 따른 DRX 동작의 또 다른 예를 나타내는 순서도이다.
도 22은 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 단말의 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 23은 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 기지국의 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 24는 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 단말 및 기지국을 나타내는 블록도의 일 예이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 명세서의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결","결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 무선통신 시스템을 도시한다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치되며, 단말(10; User Equipment, UE), 기지국(20; evolved NodeB, eNB), 무선랜 접속점(Wireless LAN Access Point: AP, 30), GPS(Global Positioning System, 40) 위성(satellite)을 포함한다. 여기서, 무선랜 접속점(또는 무선랜)은 무선 표준인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 기술을 지원하는 장치로서, IEEE 802.11은 와이파이(WiFi) 시스템과 혼용될 수 있다.
단말(10)은 셀룰라(cellular) 네트워크, 무선랜, 방송 네트워크, 위성 시스템등과 같은 다수의 네트워크의 커버리지(coverage)내에 위치할 수 있다. 단말(10)이 때와 장소에 구애받지 않고 다양한 네트워크와 다양한 서비스에 접속하기 위해서 다수의 무선 송수신기(transceiver)를 구비하고 있다. 예를 들어, 스마트 폰(smart phone)은 LTE(Long Term Evolution), WiFi, 블루투스(Bluetooth : BT) 송수신기와 GPS 수신기를 구비한다. 이와 같이, 좋은 성능을 유지하면서 하나의 동일 단말(10)내에 더욱더 많은 송수신기를 집적시키기 위해 단말(10)의 디자인은 더욱 복잡해지고 있다. 이로 인하여 기기 내 공존 간섭(In-Device Coexistence interference : IDC interference(이하 IDC라 한다))이 발생할 가능성이 더욱 커진다.
이하에서, 하향링크(downlink : DL)는 기지국(20)에서 단말(10)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink : UL)는 단말(10)에서 기지국(20)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(20)의 일부이고, 수신기는 단말(10)의 일부일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말(10)의 일부이고, 수신기는 기지국(20)의 일부일 수 있다.
단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선 기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(Base Station), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(Femto BS), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
무선통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
도 2는 본 발명에 적용되는 기기 내 공존 간섭을 설명하는 설명도이다.
도 2를 참조하면, 단말(10)은 LTE RF(11), GPS RF(12), 블루투스/WiFi RF(13)를 포함한다. 각 RF(Radio Frequency)에는 송수신 안테나(14, 15, 16)가 연결된다. 즉, 하나의 기기 플랫폼(device platform)내에 여러 종류의 RF가 근접하여 장착되어 있다. 여기서, 하나의 RF의 송신 전력이 다른 RF 수신기로의 수신 전력 수준(level)보다 매우 클 수 있다. 이 때 RF간의 주파수 간격이 충분하지 않고, 필터링 기술이 뒷받침되지 않으면, 어느 RF의 송신 신호가 기기 내 다른 RF의 수신기에 현저한 간섭을 야기할 수 있다. 예를 들어, 상기 도 2의 "A"는 LTE RF(11)의 송신 신호가 GPS RF(12)와 블루투스/WiFi RF(23)에 대해 기기 내 공존 간섭을 일으키는 경로의 예이고, "B"는 블루투스/WiFi RF(23)의 송신 신호가 LTE RF(21)에 대해 기기 내 공존 간섭을 일으키는 경로의 일 예이다.
도 3은 본 발명에 적용되는 ISM(Industrial, Scientific and Medical) 송신기에서 LTE 수신기(receiver)로의 기기 내 공존 간섭을 나타내는 예이다. ISM 송신기는 산업과학 의료 분야에서 사용허가 없이 자유롭게 사용할 수 있는 대역인 ISB 밴드에서 송신하는 송신기를 말한다.
도 3을 참조하면, LTE 수신기에서 수신되는 신호의 대역이 ISM 송신기의 송신 신호의 대역과 중첩되는 것을 알 수 있다. 이 경우, 기기 내 공존 간섭이 발생할 수 있다. 특히, 주파수 대역 F1 내지 F3에서 LTE 수신기를 통해서 신호를 수신할 때, F2 및 F3에서는 ISM 송신기로 인하여 LTE 수신기에 있어서 받아들일 수 없는(unacceptable) 간섭이 발생하는 상황임을 나타낸다. 여기서 F1 내지 F3는 하나의 밴드에 속하는 주파수 대역일 수 있다. 하지만 F1은 공존 간섭(In-Device Coexistence : IDC)의 영향이 심한 영역 밖의 대역에 존재하게 되고 F2 및 F3는 IDC의 영향이 심한 영역에 속하게 된다. 즉, 하나의 밴드 내에서도 밴드 필터(Band Filter)의 특성에 따라 공존 간섭 문제의 정도가 주파수 대역 간에 서로 다를 수가 있다.
도 4는 주파수 대역상에서 ISM 밴드와 LTE 밴드가 나누어지는 예이다.
도 4를 참조하면, 밴드 40, 밴드 7, 밴드 38은 LTE 밴드이다. 밴드 40은 TDD(Time Division Duplexing) 모드에서의 2300~2400MHz 대역을 차지하고, 밴드 7 중 FDD 모드에서의 상향링크는 2500~2570MHz 대역을 차지하고, 하향링크는 2620~2690MHz를 차지한다. 그리고 밴드 38은 TDD 모드에서의 2570~2620MHz 대역을 차지한다. 한편, ISM 밴드는 와이파이 채널과 블루투스 채널로 사용되며 2400~2483.5MHz 대역을 차지한다. 여기서, 기기 내 공존 간섭이 발생하는 상황은 다음의 표 1과 같다.
표 1
간섭 대역 간섭의 형태
밴드 40 ISM Tx -> LTE TDD DL Rx
밴드 40 LTE TDD UL Tx -> ISM Rx
밴드 7 LTE FDD UL Tx -> ISM Rx
밴드 7/13/14 LTE FDD UL Tx -> GPS Rx
표 1을 참조하면, 간섭의 형태에서 'a->b'의 표기는 송신기 a가 수신기 b로 기기 내 공존 간섭을 일으키는 상황을 나타낸다. 밴드 40에서, ISM 송신기는 LTE 밴드의 하향링크 TDD 수신기(LTE DL TDD Rx)로의 기기 내 공존 간섭을 일으킨다. 필터링 방식(filtering scheme)으로 기기 내 공존 간섭을 어느 정도 완화시킬 수는 있지만, 충분하지는 않다. 필터링 방식에 추가적으로 FDM(Frequency Division Multiplex) 방식등을 적용하면 기기 내 공존 간섭을 보다 효율적으로 완화시킬 수 있다.
도 5는 본 발명에 따라서 FDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 5를 참조하면, LTE 밴드가 ISM 밴드와 중첩되지 않도록 LTE 밴드를 화살표 방향으로 (주파수 대역 축에서 좌측으로) 이동시킬 수 있다. 이는 결과적으로 ISM 밴드로부터 단말의 핸드오버를 유도한다. 그러나, 이를 위해서는 레가시(legacy) 측정(measurement) 또는 새로운 시그널링(signaling)이 이동성 절차(mobility procedure) 또는 무선 연결 실패(radio link failure:RLF)절차를 정확히 트리거링(triggering)하는 방법이 요구된다. 또는, LTE 밴드 내에서 ISM과 문제가 되는 부분에 대하여 필터링이나 자원 할당 기법 등을 통하여 피하는 방법도 있다. 또는, LTE 반송파 집성이 사용되는 경우, 사용하는 반송파의 집합을 재구성(reconfiguration)하는 절차를 통하여 중첩 간섭을 피할 수도 있다.
도 6은 본 발명에 따라서 FDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 설명도이다.
도 6을 참조하면, ISM 밴드를 축소하고 LTE 밴드로부터 떨어지도록 화살표 방향으로(주파수 축에서 우측으로) 이동시킬 수 있다. 이러한 방식에 있어서 역호환(backward compatibility) 문제가 발생할 수 있는데, 블루투스의 경우 적응적 주파수 호핑 매카니즘(mechanism)으로 인해 역호환 문제가 어느 정도는 해소될 수 있으나, 와이파이의 경우에는 역호환 문제의 해결이 어려울 수 있다.
도 7 및 도 8은 본 발명에 따라서 전력 제어(Power Control:PC) 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 7을 참조하면, 단말은 LTE 신호의 전송 전력을 일정 수준 낮추어서 기기 내 공존 간섭을 회피하여 ISM 밴드의 수신 품질을 향상시킬 수 있고, 도 8을 참조하면, 단말은 ISM 밴드의 전송 전력을 일정 수준 낮추어서 기기 내 공존 간섭을 회피하여 LTE 신호의 수신 품질을 향상시킬 수 있다.
도 9는 본 발명에 적용되는 TDM(Time Division Multiplexing) 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 일 예를 나타내는 설명도이다.
도 9를 참조하면, LTE 신호의 수신 시간을 ISM 밴드에서의 전송 시간과 중첩되지 않도록 변경하면 기기 내 공존 간섭을 회피할 수 있다. 예를 들어, ISM 밴드의 신호가 t0에서 전송되면, LTE 신호가 t1에서 수신되도록 한다.
도 10은 TDM 방식에 따라 기기내 공존 간섭을 제어한 LTE 밴드와 ISM 밴드의 시간 축에서의 송수신 타이밍은 나타낸다.
도 10을 참조하면, 도 9와 같은 TDM 방식에 의해 LTE 밴드와 ISM 밴드간의 이동이 없이 기기 내 공존 간섭이 회피될 수 있는 것을 알 수 있다.
도 11은 본 발명에 따라서 TDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면, 불연속 수신(Discontinuous Reception;DRX)를 기반으로 한 TDM 방식으로서, 일정한 패턴 주기(pattern periodicity) 구간을 스케줄된 주기(Scheduled period) 구간과 비스케줄된 주기(Unscheduled period) 구간으로 나누면 기기 내 공존 간섭을 회피될 수 있다. 단말은 비스케줄된 주기 구간 내에서 LTE의 전송을 방지하여 LTE와 ISM 간의 상호 간섭을 피하되, 랜덤 액세스(Random Access) 또는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 재전송(retransmission)과 같은 LTE 주요 전송은 스케줄된 주기 구간내일지라도 허용될 수 있다. 단말은 스케줄된 주기 구간 내에서 ISM의 전송을 방지하고 LTE의 전송을 허용하여 LTE와 ISM 간의 상호 간섭을 피한다. 비스케줄된 주기 구간과 마찬가지로 스케줄된 주기 구간 내에서도 비콘(Beacon) 또는 와이파이와 같은 ISM 밴드의 주요 전송은 허용될 수도 있다. 상기 ISM 밴드의 주요 전송을 보호하기 위하여 LTE 전송이 방지될 수도 있다. 또한, 비콘과 같은 ISM 밴드의 주요 전송을 보호하기 위한 특별한 시그널링이 추가될 수 있는데, 일 예로, 비콘 시그널링의 주기와 서브프레임 오프셋(Subframe offset)의 정보가 추가될 수 있다. 이때 서브프레임 오프셋 넘버와 시스템 프레임 번호(system frame number)는 "0"을 기준으로 정해질 수 있다. 시스템 프레임은 10개의 서브프레임을 말하며, 시스템 프레임 번호는 LTE 시스템에서 무선 프레임(radio frame)을 단위로 하여 "0" 내지 "1023"의 중 하나의 값이다. 하나의 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되므로, 서브프레임 오프셋 넘버과 시스템 프레임 번호를 통해 단말은 해당 시스템에서의 정확한 프레임 위치를 알 수 있다.
도 12는 본 발명에 적용되는 TDM 방식을 이용하여 기기 내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 12를 참조하면, TDM 방식이 적용되는 자의적 거부(Autonomously denial) 방식으로서, 단말에서 기기 내 공존 간섭이 발생할 때 ISM 수신을 보호하기 위하여 LTE 전송을 자의적으로 거부한다. 상기 도 12에서 체크표시된 부분은 송신 또는 수신이 승인된 것을 의미하고, 엑스표시(X)된 부분은 송신 또는 수신이 거부된 것을 의미한다. LTE UL 전송을 기지국으로부터 승인(grant) 받았을지라도 단말에서 ISM 수신을 보호하기 위하여 승인을 거부하여 LTE UL 전송을 수행하지 않을 수 있다. 유사하게, LTE 수신을 보호하기 위하여 ISM 전송을 거부할 수 있다. ISM 전송 전력을 일정 수준 낮추어 주어서 LTE에서의 수신 품질을 향상 시킬 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용되는 TDM 방식을 이용하여 기기내 공존 간섭을 완화시키는 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 13을 참조하면, TDM 방식을 이용하는 부분적인 자의적 거부 방식(Partially autonomously denial scheme)으로서, IDC 간섭의 발생에 의해서 단말의 LTE 수신에 어려움이 생길 것을 대비하여 ISM 전송을 거부할 때 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 기초로 부분적으로 서브프레임의 ISM 전송을 거부하는 방식이다.
단말은 LTE의 PDCCH 영역을 수신할 때는 원칙적으로 ISM 전송을 거부한다. 하지만, PDCCH 영역을 기초로 판단하여 PDCCH가 지시하는 서브프레임 영역에 하향링크 자원 할당이 존재하지 않는 경우, 해당 서브프레임 영역에 대해서는 ISM 전송을 거부할 필요가 없고 ISM 전송이 허용된다. 여기서, PDCCH 영역은 자원 할당 또는 그랜트(resource allocation or grant) 정보와 같은 제어 정보가 포함된 자원 영역과 해당 제어 정보를 디코딩하는데 필요한 영역을 합한 영역을 의미한다. LTE의 경우, PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)에 의해서 전송되는 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수와 단말에서 PDCCH를 디코딩하기 위해 필요한 영역의 크기의 합을 의미한다. 이때, PDCCH를 디코딩하기 위해 필요한 영역의 크기는 단말의 구현에 따라서 달라질 수 있으나, 하나의 서브프레임보다 크지는 않을 것이다.
도 13을 참조하면, PDCCH 영역(1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370)에 각각에서는 ISM 전송을 거부할 수 있다. 또한, 단말은 PDCCH 영역(1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370)이 각각 지시하는 서브프레임인 비-PDCCH 영역(non-PDCCH, 1305, 1315, 1325, 1335, 1345, 1355, 1365, 1375)에 하향링크 자원 할당이 존재하는지 판단한다. 비-PDCCH 영역(1315, 1335, 1345, 1355)에는 하향링크 자원 할당이 존재하지만, 비-PDCCH 영역(1305, 1325, 1365, 1375)에는 하향링크 자원 할당이 존재하지 않는다. 따라서, 일부 비-PDCCH 영역(1315, 1335, 1345, 1355)에 대해서만 부분적으로 ISM 전송을 거부한다. 다른 비-PDCCH 영역(1305, 1325, 1365, 1375)에 대해서는 ISM 전송이 허용된다.
도 14 및 도 15는 본 발명에 적용되는 DRX 동작의 일 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, DRX 주기(DRX cycle, 1400)는 DRX 동작이 수행되는 주기를 말하며, 일 예로 10 서브프레임 내지 2560 서브프레임 사이의 범위에서 적용되는 긴 DRX 주기(long DRX cycle)가 있으며, 다른 예로 2 서브프레임 내지 640 서브프레임 범위에서 적용되는 짧은 DRX 주기(short DRX cycle)가 있다. 이때, 짧은 DRX 주기는 DRX 짧은주기타이머(drxShortCycleTimer)가 동작하는 동안에만 DRX 동작이 적용되고, DRX 짧은주기타이머 밖의 범위에서는 동일하게 긴 DRX 주기가 적용된다. 여기서, DRX 짧은주기타이머는 하나의 짧은 DRX 주기가 기본 단위가 된다. 즉, 짧은 DRX 주기의 길이가 10이면, "10 * drxShortCycleTimer"의 시간이 된다. 이때 짧은 DRX 주기의 길이의 범위는 1 내지 16이다.
활동시간(Active time, 1405)은 단말이 깨어서 PDCCH를 수신하는 총 시간을 의미한다. 활동시간은 단말의 지속구간 타이머(On-duration timer, 1415)가 동작하고 있는 시간을 의미하거나, DRX 비활동타이머(drx-InactivityTimer, 1420), DRX 재전송타이머(drx-RetransmissionTimer, 1425) 또는 MAC 경합해결타이머(mac-ContentionResolutionTimer, 1430)와 같은 타이머가 동작하고 있는 시간을 더 포함하는 시간일 수 있다. 지속구간 타이머(1415)의 시작시점을 DRX 시작 오프셋이라고도 한다.
비-활동시간(Non-active time, 1410)은 DRX 주기(1400) 중 활동시간(1405)이 아닌 시간을 의미한다. 단말은 PDCCH를 수신하지 않는다.
지속구간타이머(1415), DRX 비활동타이머(1420) 또는 DRX 재전송타이머(1425)와 같은 DRX 타이머의 타이머단위(Timer unit)는 PDCCH-서브프레임(PDCCH-subframe : psf)이다. 즉, DRX 타이머들은 PDCCH-서브프레임 단위로 시그널링되거나 동작된다. 여기서, PDCCH-서브프레임이란 PDCCH를 포함하는 서브프레임을 의미한다. 예를 들어, TDD 설정(configuration)에서는 DL 서브프레임들과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot) 서브프레임들이 PDCCH-서브프레임에 해당된다. 릴레이노드(Relay Node : RN)에 대해서는 설정되지만(configured) 서스펜드(suspend)되지 않은 서브프레임이 PDCCH-서브프레임에 해당한다.
지속구간 타이머(1415)의 시작시점, 즉 DRX 시작 오프셋(drxStartOffset)은 다음 수학식 1 및 수학식 2을 만족하도록 결정될 수 있다. 긴 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 1을 만족하고, 짧은 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 2을 만족하도록 DRX 시작 오프셋 값이 결정될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2013006784-appb-M000001
수학식 2
Figure PCTKR2013006784-appb-M000002
여기서, 여기서, SFN은 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, subframe number는 무선 프레임(radio frame) 내에서의 서브프레임 번호(0 내지 9 사이의 값)이고, longDRX-Cycle은 긴 DRX 주기이고, shortDRX-Cycle은 짧은 DRX 주기이고, modulo는 나머지 연산이다.
DRX 시작 오프셋 값이 긴 DRX 주기를 기준으로 정해졌기 때문에, 짧은 DRX 주기가 사용되는 경우 나머지 연산(모듈로(modulo) 연산)을 수행한 결과를 DRX 동작시점을 위한 오프셋으로 사용할 수 있다.
도 15를 참조하면, DRX 주기(1500) 중 지속구간타이머(1515)가 동작하고 있는 동안에는 DRX 명령 MAC CE(DRX Command MAC control element, 1550)를 수신하지 않는 한 활동시간(1505)이 되며, DRX 명령 MAC CE(1550)를 수신하면 지속구간타이머(1515)가 정지하여 비-활동시간(1510)이 된다. 지속구간타이머(1515)의 길이의 범위는 psf1 내지 psf200, 즉, 하나의 PDCCH-서브프레임 내지 200 PDCCH-서브프레임일 수 있다.
DRX 비활동타이머는 새로운 전송을 나타내는 PDCCH를 수신하면 시작하고, DRX 명령 MAC CE를 수신하면 정지한다.
DRX 재전송 타이머는 HARQ RTT(Round Trip Time) 내에 해당 HARQ 절차에서의 데이터 디코딩(data decoding)이 성공적으로 수행되지 못하면 시작한다. 해당 프로세스에 대해서 그랜트 메시지를 포함하는 PDCCH를 수신하면 DRX 재전송 타이머는 정지한다.
도 16은 본 발명에 적용되는, 단말이 기기내에서 간섭 신호를 수신하는 경우를 설명하는 도이다. 간섭의 빈도(oftenness) 및 강도(strength 또는 power)를 기준으로 7가지 케이스로 분류된다.
도 16을 참조하면, 상기 7가지 케이스를 간섭의 빈도를 기준으로 4가지 패턴(pattern)으로 분류하면, 케이스 1 및 케이스 2는 연속(continuous), 케이스 3 및 케이스 4는 잦음(burtsy), 케이스 5 및 케이스 6은 드뭄(sparse), 그리고 케이스 7은 비존재(none)의 패턴이다.
상기 7가지 경우를 간섭의 강도를 기준으로 3가지 패턴으로 분류하면, 케이스 1, 케이스3 및 케이스 5는 매우강함(too strong), 케이스 2, 케이스 4 및 케이스 6은 충분히약함(enough weak), 케이스 7은 비존재(none)의 패턴이다.
일 예로, 단말의 IDC 진행중(on-going IDC, 이하 IDC 진행중이라 한다)이라고 판단하는 경우는 케이스 1 및 케이스 3일 수 있다. 상기 케이스들은 적어도 간섭이 연속적이거나 잦은 경우이며, 강도가 매우 강한 경우이다.
한편, IDC 진행중에 해당하지는 않지만 기기내 공존간섭이 발생한 상태이고 기기내 공존간섭이 진행중인 상태로 변경될 가능성이 있는 상태를 "잠재적인 기기내 공존간섭 존재중"라고 정의한다(이하 잠재적 IDC 발생가능이라 한다).
일 예로, 단말은 상기 도 16의 케이스2, 케이스4, 케이스 5 및 케이스 6를 잠재적 IDC 발생가능이라고 판단할 수 있다. 다른 예로, 단말은 강도가 매우 강한 케이스 5의 경우만 잠재적 IDC 발생가능이라고 판단할 수 있다. 잠재적인 IDC 발생가능 주파수 대역에서 핸드오버나 RRC 설정/재설정 등이 불가능한 것은 아니며, 단말은 측정을 수행할 수도 있다.
다른 예로, 단말의 IDC 진행중이라고 판단하는 경우는 케이스 1, 2, 3 및 케이스 4일 수 있다. 상기 케이스들은 간섭이 연속적이거나 잦은 경우이다. 간섭의 강도를 고려하지 않는 경우이다.
한편, 상기 실시예의 정의에 의해 케이스 5 및 케이스 6의 경우를 "잠재적인 기기내 공존간섭 존재중"라고 정의할 수 있다.
다른 예로, IDC 진행중인지 여부는 IDC와 셀 간 간섭(예를 들어, 동일채널의 서빙셀과 비서빙셀의 간섭(interference of co-channel serving and non-serving cells), 인접 채널 간섭(adjacent channel interference) 등) 및 열 잡음(thermal noise)을 모두 합한 간섭의 영향을 고려할 수 있다. 즉, IDC, 셀 간 간섭, 인접 채널 간섭 및 열 잡음을 모두 합한 영향이 강한 경우 및 잦은 경우에 대해서 IDC 진행중으로 정의할 수도 있다. 예를 들면, 상기 도 16에서 IDC 만을 고려할 경우에는 케이스 2 또는 케이스 4에 해당할 지라도 셀 간 간섭이나 인접 채널 간섭, 열 잡음 등이 상당히 큰 경우 IDC 진행중일 수 있다.
이제, 본 발명에 따라서, 기기내 공존간섭을 제어하기 위한 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관하여 설명한다. 이하에서 간섭을 완화(reduce), 회피(avoid) 또는 제거(remove)하는 동작을 통칭하여 간섭 제어(interference control), 간섭 조정(interference coordination) 또는 간섭 해결(interference solution)이라 한다.
단 본 발명에 따른 DRX 동작은 반드시 기기내 공존간섭을 제어하기 위해서 사용되는 것은 아니며, 기기내 공존간섭을 제어하는 동작 외의 동작에서도 적용될 수 있다.
본 발명은 DRX 주기가 총 시스템 서브프레임 번호(10240)의 인수가 아닌 경우에 적용될 수 있다. 단말이 총 시스템 서브프레임 번호(10240)의 인수가 아닌 주기(예를 들어, 60ms)를 필요로 하는 경우가 있기 때문이다. 여기서는 해당 주기를 비인수 주기라고 부르기로 한다
일 예로, 블루투스 보이스 전송으로 인하여 발생하는 IDC 제어 동작의 DRX 시작 시점의 오프셋이 고정되어서 동작되지 않는다면, 단말은 IDC 간섭에 의해서 영향을 많이 받는다. 예를 들어, TDD 설정 6의 환경에서 LTE와 블루투스가 슬레이브(slave) 모드에서 동작할 때(스스로 스케줄링을 수행하지 않고 스케줄링 그랜트(grant)를 수신하여 그대로 동작할 때) DRX 패턴이 고정된다. 이와 같은 보이스 트래픽(voice traffic) 동작 중에 IDC 문제가 발생하는 경우 DRX 주기가 60ms인 것이 요구되는 경우가 있다. 60ms는 총 시스템 서브프레임 번호(10240)의 인수가 아니므로 비인수 주기이다.
다른 예로, WiFi가 비콘(싱크 채널)을 송수신할 때, 비콘의 전송을 보호하기 위하여 LTE 측면에서 102ms 주기로 전송되어야 하는데, 102ms는 총 시스템 서브프레임 번호(10240)의 인수가 아니므로 비인수 주기이다.
도 17은 본 발명이 적용되는 DRX 동작의 일 예를 나타낸 도이다.
도 17을 참조하면, 총 시스템 서브프레임 번호(Total system subframe number)는 "SFN(System Frame Number)의 최대값 * 10"이므로, 1024 *10 = 10240이다. 따라서, 시스템 서브프레임에 대하여 10240ms를 주기로 랩-어라운드(wrap-around)가 적용된다. 즉, 10240ms이 경과 시점이 다시 0ms가 된 것으로 판단된다.
만약, DRX 주기가 60ms인 경우, 60은 10240의 인수가 아니기 때문에 DRX 주기가 반복된 후 마지막 부분에서 40ms가 남는다(즉, 10240 = 60*17 + 40). DRX 오프셋이 20ms인 경우, DRX 주기가 반복된 후 마지막 부분에서 20ms가 남고, 랩-어라운드가 수행되면, 40(10220+60-10240)ms에서 DRX 주기가 종료된다. 이는 랩-어라운드 적용 이후 DRX 시작 오프셋이 40ms인 것과 같다.
이때, DRX 시작 오프셋 값이 변경됨에 따라 DRX 주기의 적용 시점이 랩-어라운드를 기초로 변경된다.
만약 DRX 주기의 적용 시점을 그대로 유지하고자 하는 경우 랩-어라운드 시점에서 DRX 주기 자체가 변경되어야한다. 예를 들어, 상기 도 17에서 DRX 시작 오프셋을 20ms로 유지하고자 하는 경우, 랩-어라운드 시점의 DRX 주기가 40ms로 변경되어야 한다.
따라서, 본 발명에 따라서 DRX 주기를 변경하지 않고 DRX 지속구간 타이머의 시작시점을 결정하기 위한 DRX 시작 오프셋 값을 적절히 변경하여 DRX를 수행하는 강화된(enhanced) DRX 동작을 설명한다.
본 발명의 일 예로, 강화된 DRX 동작을 위하여 DRX 지속구간 타이머 구동과 관련된 DRX 시작 오프셋 값을 결정하는 조건인 상기 수학식 1 및 수학식 2를 다음 수학식 3 내지 수학식 6과 같이 변경한다. 즉 DRX 시작 오프셋 값을 수학식 3 내지 수학식 6를 기초로 계산하거나 업데이트 한다.
다음 수학식 3 및 수학식 4는 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기에 의해서 나누어 떨어지도록 결정되는 경우에 적용되고, 다음 수학식 5 및 수학식 6는 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기에 의해서 나누어 떨어지도록 결정되지 않는 경우에 적용된다.
긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기에 의해서 나누어 떨어지도록 결정되는 경우, DRX 시작 오프셋 값은 긴 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 3을 만족하고 짧은 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 4을 만족하도록 결정될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2013006784-appb-M000003
수학식 4
Figure PCTKR2013006784-appb-M000004
여기서, wrap_arounded_drxStartOffset(k)은 k번째 랩-어라운드가 적용된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점을 나타내는 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이다. 또한, k는 랩-어라운드의 회차를 의미하며 정수이고, n은 정수이다. 또한, wrap_arounded_drxStartOfsset(0)는 지속구간 타이머의 최초 동작시점인 drxStartOffset이다.
수학식 3 및 수학식 4에서의 두번째 식(wherein 절의 수학식)은 매 라운드에서의 업데이트된 DRX 시작 오프셋을 계산하는 수식이고, 첫번째 식은 두번째 식에서 업데이트된 DRX 시작 오프셋을 가지고 DRX 주기가 시작되는 지속구간타이머의 시작 시점을 계산하는 식이다.
즉, 첫번째 식을 만족하는 (SFN * 10) + subframe number의 위치가 해당 라운드에서의 지속구간타이머의 시작 시점을 나타내게 된다.
예를 들어, 바로 이전 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋값(즉, k-1번째 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)을 20이라고 하고 DRX 주기를 60이라고 하면, 10240과 20의 차이를 DRX 주기, 60으로 나눈 값은 20이다. 즉 DRX 주기에서 40이 모자라며, DRX 동작은 k번째 랩어라운드된 후 20번째 서브프레임까지 수행된다. 따라서 k번째 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값은 40이다.
본 발명에 따르면, 단말 또는 기지국(소스 기지국 또는 타겟 기지국)은 상기 수학식 3 및 상기 수학식 4를 만족하도록 DRX 시작 오프셋 값을 결정할 수 있다. 이때, DRX 주기가 10240의 인수(여기서 10240은 총 시스템 서브프레임 번호이다)가 아님에도 불구하고 단말과 기지국은 각각 10240ms 마다 업데이트된 DRX 시작 오프셋 값을 알 수 있다.
예를 들어, 시스템 프레임이 3번째 랩-어라운드된 상태에서, DRX 시작 오프셋 값을 wrap_arounded_drxStartOffset(3)로하여 DRX 지속구간 타이머가 시작되고 단말 및 기지국이 DRX 동작을 수행하고 있다고 가정하자. DRX 주기가 10240의 인수가 아닌 비인수 주기이기 때문에, 이후에 4번째 랩-어라운드가 적용됨으로 인하여 DRX 시작 오프셋 값이 이전과는 다른 wrap-arounded_drxStartOffset(4)로 변경될 것이다. 이때, 단말과 기지국은 각각 상기 수학식 3 또는 수학식 4을 기초로 새롭게 적용되는 DRX 시작 오프셋 값인 wrap-arounded_drxStartOffset(4) 값을 계산할 수 있다(또는 업데이트 할 수 있다). 즉, 단말과 기지국은 매 랩-어라운드가 적용될 때마다 DRX 시작 오프셋 값을 서로 전달할 필요가 없다.
왜냐하면, 상기 수학식 3 및 수학식 4는 랩-어라운드된 이후에도 DRX 주기가 변경되지 않고 유지되도록 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋이 재계산되도록 결정되는 수학식이기 때문이다. 즉, k번째 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 k-1일 때의 DRX 시작 오프셋 값을 기준으로 단말 및 기지국이 스스로 계산할 수 있다.
한편, 상기 수학식 3 및 수학식 4는 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기의 정수배 크기일 때 성립되며, 그렇지 않으면 긴 DRX 주기를 기준으로 결정된 DRX 오프셋이 짧은 DRX 주기에서는 적용되지 않는다.
따라서, 본 발명에 따른 일 예로, DRX 동작을 위하여 긴 DRX 주기 및 짧은 DRX 주기는 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기의 정수배 크기 관계가 되도록 결정될 수 있다.
한편, 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기에 의해서 나누어 떨어지지 않도록 결정되는 경우, DRX 시작 오프셋 값은 긴 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 5을 만족하고, 짧은 DRX 주기가 사용될 경우 다음 수학식 6을 만족하도록 결정될 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2013006784-appb-M000005
수학식 6
Figure PCTKR2013006784-appb-M000006
상기 수학식 5 및 상기 수학식 6를 만족하도록 DRX 시작 오프셋 값이 결정되면, 긴 DRX 주기가 짧은 DRX 주기에 의해서 나누어 떨어지지 않도록 결정되고 DRX 주기가 10240의 인수가 아님에도 불구하고 10240ms 마다 단말과 기지국은 스스로 새로운 DRX 시작 오프셋 값을 계산할 수 있다(또는 업데이트 할 수 있다).
도 18은 본 발명에 따른 DRX 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 만족하도록 결정된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점(DRX 시작 오프셋 값)이 적용된다. 만약 핸드오버로 인하여 DRX 동작을 수행하는 기지국이 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 변경되는 경우, 타겟 기지국에서도 DRX 시작 오프셋 값을 계산할 수 있도록 하는 동작이 수행된다.
도 18을 참조하면, 단말은 IDC 트리거링 조건을 기초로 IDC 지원 정보 트리거링(이하 IDC 트리거링이라 한다)을 수행한다(S1800). 즉, IDC 지원 정보의 전송을 트리거링한다. 단말 기기 내 공존 간섭이 발생하여 성능 저하가 심각해진 상황이거나 성능 저하가 심각한 상황이 곧(예를 들면, 수 백 ms 이내) 발생할 것으로 예상될 때 IDC 트리거링이 수행된다. 성능저하가 심각해진 상황 혹은 성능 저하가 심각한 상황이 곧 발생할 것으로 예상되는 주파수를 사용불능 주파수(unusable frequency)라고 한다.
일 예로, IDC 트리거링은, 단말 내부의 판단에 따라, 단말의 IDC 진행중(on-going IDC) 여부를 기준으로 수행될 수 있다. 즉, IDC 트리거링 조건은 상기 도 16에서 설명한 바와 같이 IDC 진행중인지 여부가 될 수 있으며, 그 판단 기준은 단말 내부의 판단에 따를 수 있다.
다른 예로, IDC 상황에 의해 통신에 어려움을 겪고 있거나 겪게 될 수 있는 상황인지에 대하여 단말 내부의 판단(implementation)에 따라서 IDC 트리거링이 수행될 수도 있다. 이때, 단말의 내부의 판단에 따른 IDC 트리거링 조건은 테스트 케이스(test case), IDC 간섭 세기 및 활동성(activity), PER(packet error rate), 또는 측정 결과를 기초로 설정될 수 있다. 여기서, IDC 활동성이라 함은 시간 상으로 IDC가 얼마나 자주 발생하는가에 대한 지표를 의미하며, 예를 들어, IDC가 발생하지 않는 서브프레임과 IDC가 발생하는 서브프레임의 비율로 정의될 수 있고, 가능한 구현 예로 매 서브프레임 가중치 기반의 평균치를 구하는 방안이 있다.
단계 S1800에 이어서, 단말은 IDC 지원 정보를 소스 기지국으로 전송한다(S1805). IDC 지원 정보는 IDC 지시 정보(IDC indication information)라고도 부른다. 이때, IDC 지원 정보는 단말에서 측정된 측정 결과(measurement result)와 함께 전송될 수도 있다.
IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법(IDC solution)을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히 DRX 동작을 위한 정보를 포함할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함할 수 있는데, 상기 사용 불능 주파수 대역은 IDC 진행중인 주파수 대역을 의미하거나, IDC 진행중인 주파수 대역뿐만 아니라 잠재적 IDC 발생가능 주파수 대역도 포함하는 것을 의미할 수도 있다.
일 예로, 상기 IDC 지원 정보는 사용 불능 주파수 대역의 모든 EARFCN 값을 포함할 수 있다.
다른 예로, 상기 IDC 지원 정보는 측정 보고에 의해서 설정된 총 주파수대역내서 사용 불능 주파수 대역의 모든 EARFCN 값을 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 IDC 지원 정보는 상기 최소 경계값에 해당하는 EARFCN을 포함할 수 있고, 이를 기초로 해당 EARFCN이 포함되어 있는 밴드(동작 밴드, operating band) 내에서 최소 경계값보다 큰 주파수 대역이 사용 불능 주파수임을 지시할 수 있다. 또는, 상기 IDC 지원 정보는 상기 최대 경계값에 해당하는 EARFCN을 포함할 수 있고, 이를 기초로 해당 EARFCN이 포함되어 있는 밴드(동작 밴드) 내에서 최대 경계값보다 작은 주파수 대역이 사용 불능 주파수 임을 지시할 수 있다. 이때, 상기 IDC 지원 정보에 포함되는 EARFCN이 최대 경계값 인지 최소 경계값인지 여부가 미리 정해지거나, EARFCN이 최대 경계값 인지 최소 경계값 인지 여부를 지시하는 지시자(경계 타입 지시자)가 상기 IDC 지원 정보에 더 포함되어 전송되거나, 상기 IDC 지원 정보에 포함된 EARFCN이 속한 동작 대역의 번호를 기준으로 경계값의 타입이 암시적으로 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 IDC 지원 정보는 측정 설정에 의해서 결정된 총 주파수 대역 내에서 사용 불능 주파수 대역의 경계값에 해당하는 EARFCN을 포함할 수 있다. 상기 경계값은 해당 EARFCN 값이 포함되어 있는 밴드 내에서 최대 경계값 또는 최소 경계값일 수 있다.
또 다른 예로, 상기 IDC 지원 정보가 EARFCN를 포함하며, 상기 EARFCN은 상기 EARFCN이 존재하는 동작 밴드 영역 자체가 사용 불능 주파수 대역임을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 EARFCN이 지시하는 주파수 대역에 의해서 영향을 받는 동작 대역이 복수 개일 경우, 상기 IDC 지원 정보는 상기 복수 개의 동작 대역 모두가 사용 불능 주파수 대역임을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, IDC 진행중인 주파수 대역 중 측정 설정에 의해 설정된 주파수 대역과 관련성이 있는 주파수 대역만 시그널링 수도 있다. 예를 들어, 측정 설정에 의해 설정된 주파수의 EARFCN 값이 1,2,3,4,5이고, IDC 진행중인 주파수 대역의 EARFCN 값이 3보다 작거나 같고(즉, 최대 경계값이 3), 10보다 크거나 같은 경우(즉, 최소 경계값이 10), 단말에 의해 최대 경계값 3만 시그널링 될 수 있다. 왜냐하면, 최소 경계값 10은 현재 측정 설정된 주파수 대역(1,2,3,4,5)을 벗어난 범위이며, 측정 설정에 의해 설정된 주파수 내에서만 경계값이 결정될 수 있기 때문이다. 또 다른 예로, IDC 진행중인 주파수 대역 중 측정 설정에 의해 설정된 주파수 대역의 모든 EARFCN 값(1,2,3)이 시그널링 될 수도 있다.
한편, 상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋, DRX 시작 오프셋 값들이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기 및 DRX 서브프레임 오프셋, DRX 시작 오프셋의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다.
또한, 상기 IDC 지원 정보는 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴(HARQ based reservation bitmap pattern) 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기(scheduled period) 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 지시할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다.
일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN(Wireless Local Area Network)에서 주기적인 비콘(beacon) 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다.
또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스(process) 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
한편, 상기 TDM 패턴 정보는 하나의 단말당 모든 사용 불능 주파수 대역에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
다른 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말이 서비스를 받고 있는 서빙 주파수에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
또 다른 예로, TDM 패턴 정보는 서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보 및 비서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 단, 비서빙주파수에 대한 TDM 패턴은 단말(또는 기지국)의 결정에 따라 선택적으로 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 사용 불능 주파수 대역에서 정의되는 주파수 대역들 각각에 대해서 독립적으로 TDM 패턴 정보가 추천되어 전송될 수 있다. 예를 들면, 측정 설정된 주파수의 EARFCN 값이 1,2,3,4,5이고, IDC 영향을 받는 주파수의 EARFCN 값의 최대 경계값이 3인 경우, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값은 1,2,3이고, 각각의 사용 불능 주파수 대역에 대해서 DRX 파라미터들이 시그널링 된다. 해당 시그널링을 위하여 각각의 사용 불능 주파수 대역과 TDM 패턴(또는 DRX 파라미터) 간의 관계를 표현하기 위한 추가적인 시그널링도 가능하다. 일 예로, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값의 개수를 지시하는 시그널링이 추가될 수 있으며, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값의 개수를 통해서 TDM 패턴의 총 개수를 알 수 있다. 상기 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값의 개수를 지시하는 시그널링에서, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값이 증가하는 순으로 TDM 패턴이 매핑될 수 있다. 예를 들어, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값으로 2,3,6,7이 시그널링이 되고 TDM 패턴은 4가지(패턴1, 패턴2, 패턴3, 패턴4)가 시그널링될 때, TDM 패턴은 시그널링 순서에 따라 EARFCN 값 2,3,6,7에 각각 매핑(mapping)될 수 있다. 즉, TDM 패턴1은 EARFCN값 2와 매핑되고, TDM 패턴2는 EARFCN값 3과 매핑되고, TDM 패턴3은 EARFCN값 6과 매핑되고, TDM 패턴4는 EARFCN값 7과 매핑된다. 또는, 상기 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값의 개수를 지시하는 시그널링에서, 사용 불능 주파수 대역의 EARFCN 값 각각과 TDM 패턴이 직접 매핑될 수 있다. 즉, TDM 패턴이 시그널링 될 때 각 TDM 패턴에 매핑되는 EARFCN 값이 동시에 시그널링 된다. 만약 사용 불능 주파수 대역이 EARFCN 값으로 직접 표현되면 각 EARFCN 값에 TDM 패턴이 짝을 이루어 동시에 시그널링 될 수 있다. 만약 사용 불능 주파수 대역이 경계값으로 표현되면 EARFCN 값 각각에 대한 추가 시그널링이 가능하다.
한편, 상기 IDC 지원 정보는 단말 내에서 IDC를 발생시킬 수 있는 다른 통신 시스템의 종류와 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 다른 통신 시스템의 종류 정보는 WLAN, BT 또는 GNSS 중 적어도 하나일 수 있다. 다른 통신 시스템의 타입 정보는 음성 통신 타입, 멀티미디어 VOD와 같은 스트리밍 서비스 타입 또는 오프로드 타입 중 적어도 하나일 수 있다. 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않으며, 다양한 통신 시스템의 종류 및 타입 정보를 포함할 수 있다.
단계 S1805에 이어서, 기지국은 단말로부터 수신한 IDC 지원 정보를 기초로 가장 적절한 IDC 해결방법(IDC solution, 또는 IDC 제어 방법(IDC coordination scheme))을 선택한 후 RRC 연결 재설정 메시지에 포함시켜 단말로 전송한다(S1810). 이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 선택(select, 또는 결정(determine))될 수 있다.
만약 TDM IDC 동작이 설정되면 상기 수학식 3 내지 수학식 6을 기초로 강화된 DRX 동작이 단말과 기지국에서 수행될 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋(wrap_arounded_drxStartoffset)이 될 수 있다.
단말은 측정을 수행하고 측정 결과를 기지국으로 보고한다(S1815). 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
도 19는 본 발명에 따라서 IDC 영향이 제거된 측정값을 얻는 방법의 일 예를 설명하는 도이다.
도 19를 참조하면, 단말의 LTE DL 수신에 대하여 ISM 전송으로 인하여 IDC가 발생한다. IDC 발생 구간(1900)은 단말이 전체 측정샘플들로부터 측정 결과를 도출하는 필터링(filtering) 과정에서 제거되는 측정샘플들이다. 단말은 IDC 발생 구간(1900)을 제외한 나머지 측정샘플들을 기초로 측정값을 계산한다.
다음 수학식 7을 이용하여 측정값을 계산할 수 있다.
수학식 7
Figure PCTKR2013006784-appb-M000007
수학식 7을 참조하면, Mn은 가장 최근의 측정 샘플이고, Fn은 측정 보고에 의해 보고될 측정값이며, Fn-1은 이전의 측정보고에 의해 보고된 측정값이고, a는 1/2(k/4)이고, k는 필터링을 위해 사용되는 필터 상수(filter coefficient)이다.
측정 샘플은 서브프레임 단위의 측정값으로서, 측정보고에 의해 보고될 측정 결과를 도출하는데 필요한 변수이다.
또는, 측정 샘플은 단말이 수신한 모든 서브프레임에 대한 측정값들 중 무선 시스템에서 정의한 규칙에 의해 선택된 서브프레임 대한 측정값을 의미한다.
측정 샘플은 단말의 물리계층에서 획득될 수 있고, 필터링은 단말의 상위계층, 예를 들어 무선자원제어(Radio Resource Control: RRC) 계층에서 수행될 수 있다.
측정 샘플은 매 서브프레임마다 연속적으로 획득될 수도 있지만 단말의 용량이나 시스템에서 정의한 조건을 만족시키는 한에서 불연속적으로 획득될 수도 있다. 즉, 하나의 측정 샘플이 획득된 후 일정 시간의 이격구간 이후에 또 다른 측정 샘플이 획득될 수도 있다. 이 경우 일부 서브프레임에 대해서는 측정 샘플이 획득되지 않는다. 상기 이격구간은 주기적(periodic)일 수도 있고, 비주기적(aperiodic)일 수도 있다.
일 예로, 상기 IDC 발생 구간(1900)에 대한 IDC 영향이 없는 측정 샘플을 구하기 위하여, 단말 내부에서 IDC 간섭을 발생시키는 통신 시스템에 대해서 자의적 거부(autonomously denial)를 수행할 수 있다. 예를 들면, LTE 대역의 측정을 위해, 해당 측정 샘플 대해서는 ISM 전송을 자의적 거부한다.
자의적 거부 방식과 유사하게, ISM 전송 전력을 줄이는 방식도 가능하다. 전송 전력을 상당부분 줄임으로써 IDC 영향을 감소시킬 수 있다.
다른 예로, 상기 IDC 발생 구간(1900)에 대한 IDC 영향이 없는 측정 샘플을 구하기 위하여, 상기 IDC 영향이 있는 측정 샘플들에 대해서 IDC 간섭 세기를 단말 내부에서 측정하고 이를 감안하여 계산하는 방법이 있다. 즉, IDC 영향있는 측정 샘플들에서 IDC 간섭 크기만 제거하는 방법이다.
먼저, RSRQ 기반으로 구하는 서빙셀 혹은 이웃셀에서의 IDC의 영향이 있는 측정 샘플은 개념적으로 다음 수학식 8와 같다.
수학식 8
Figure PCTKR2013006784-appb-M000008
여기서, S는 서빙셀을 통한 수신 신호의 세기이고, I는 시스템에 작용하는 간섭 신호(예를 들면, 셀 간 간섭)의 세기이며, N은 잡음(예를 들면, 열 잡음)의 세기이고, I'은 IDC의 세기이다. 측정 샘플은 수신 신호의 IDC 및 셀 간 간섭에 대한 상대적 비율을 의미한다.
본 발명에 따라서, 측정 샘플에서 IDC 간섭을 제거하는 방법은 다음 수학식과 같다.
수학식 9
Figure PCTKR2013006784-appb-M000009
이때, I' 값은 단말 내부의 구현에 따라 서로 다른 방법으로 구할 수 있으며, I'값을 제거함으로써 I'의 영향이 없는 측정 샘플을 구할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 IDC 발생 구간(1900)에 대한 IDC 영향이 없는 측정 샘플을 구하기 위하여, IDC 영향 있는 샘플의 수가 소정의 기준값보다 적은 경우 IDC 영향있는 측정 샘플들의 영향을 평균 필터링(average filtering)만으로도 제거할 수 있다. 이때, IDC 영향이 없는 측정 샘플은 상기 수학식 8에 따라서 구할 수 있다.
한편, 단계 S1815에 이어서, 소스 기지국은 측정 보고를 기초로 핸드오버 결정을 수행한다(S1820). 일 예로, IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하도록 결정할 수 있다.
단계 S1820에 이어서, 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청(handover request)을 전송한다(S1825). 이때, 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 TDM 패턴은 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작을 핸드오버 절차 중에 끊김없이(seamless) 적용되게 하기 위해서 소스 기지국에서 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 소스 기지국이 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에서 소스 기지국이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)이 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 타겟기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
만약 소스 기지국과 타겟 기지국 사이의 시간 동기(예를 들어, 서브프레임 동기)가 안 맞는 경우 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 동기화할 수 있다.
만약, 네트워크에서 지연(delay)이 발생하여 서브프레임 손실(loss)이 생기는 경우에도 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 지연된 부분을 조정할 수 있다.
타겟 기지국은 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시간 갭(time gap)을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
단계 S1825에 이어서, 타겟 기지국은 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인(handover request acknowledgement)을 소스 기지국으로 전송한다(S1830). 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국에서 소스 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작과 관련하여 타겟 기지국에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값 (wrap_arounded_drxStartOffset)을 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 타겟 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 다시 업데이트될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로, 핸드오버 요청 확인 메시지가 전송되는 시점에 타겟 기지국에서 측정한 절대적인 시간(또는 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간)이 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 포함되어 소스 기지국으로 전달될 수도 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 소스 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작을 위한 정보요소(information element)를 포함하지 않을 수 있다.
단계 S1830에 이어서, 소스 기지국은 핸드오버 명령을 단말로 전송한다(S1835). 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국에서 단말로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국이 추천(recommend)하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 핸드오버 요청(S1825) 시 전송된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정(configuration)을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로, 소스 기지국이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국에서 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, 소스 기지국이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국에서 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 절대적인 시간을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 해당 정보들을 가지고 소스 기지국에서 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
단계 S1835에 이어서, 타겟 기지국과 연결된 단말은 상기 핸드오버 명령을 기초로 강화된 DRX 동작을 수행한다(S1840). IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 DRX 동작이 수행될 수 있으며, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수 있다. 반드시 소스 기지국이 추천한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행되어야 하는 것은 아니며, 단말 스스로 설정한 DRX 설정 또는 단말에서 업데이트된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수도 있다.
단말은 상기 핸드오버 명령에 포함된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있는데, 상기 DRX 설정은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 기초로 설정된 것일 수 있으며, 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 소스 기지국에서 계산된 값이거나 타겟 기지국에서 다시 계산된 값일 수 있다.
단계 S1840에 이어서, 만약 핸드오버 명령을 수신할 때 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작)을 하기에 부적합한 오프셋 값이라고 단말이 판단하는 경우, 단말은 IDC 지원 정보를 타겟 기지국으로 전송한다(S1845).
예를 들어, 핸드오버 과정에서의 지연(delay), 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시스템 프레임의 비동기 등의 이유로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)이 틀어지는 경우가 생길 수 있고, 이때 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작을 하기에 부적합할 수 있다.
다른 예로, 단말이 랩-어라운드를 통해서 업데이트한 DRX 시작 오프셋 값과 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 시작 오프셋 값의 동기가 맞지 않으면, 단말은 타겟 기지국으로 추가적인 IDC 지원 정보를 전송할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 S1805에서 사용된 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스(random access) 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다).
상기 IDC 지원 정보를 통해 타겟 기지국에서 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 계산할 수 있다. 이를 기초로 DRX 설정을 다시 구성되면, 단말이 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있다.
도 20은 본 발명에 따른 DRX 동작의 다른 예를 나타내는 순서도이다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 만족하도록 결정된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점(DRX 시작 오프셋 값)이 적용된다.
도 20을 참조하면, 단말은 IDC 트리거링 조건을 기초로 IDC 지원 정보 트리거링(이하 IDC 트리거링이라 한다)을 수행한다(S2000). 즉, IDC 지원 정보의 전송을 트리거링한다. 단말 기기 내 공존 간섭이 발생하여 단말 내부에서 간섭에 의한 성능 저하가 심각해진 상황이거나 성능 저하가 심각한 상황이 곧(예를 들면, 수 백 ms 이내) 발생할 것으로 예상될 때 IDC 트리거링이 수행된다. 성능저하가 심각해진 상황 혹은 성능 저하가 심각한 상황이 곧 발생할 것으로 예상되는 주파수를 사용불능 주파수라고 한다.
일 예로, IDC 트리거링은, 단말 내부의 판단에 따라, 단말의 IDC 진행중 여부를 기준으로 수행될 수 있다. 다른 예로, IDC 상황에 의해 통신에 어려움을 겪고 있거나 겪게 될 수 있는 상황인지에 대하여 단말 내부의 판단에 따라서 IDC 트리거링이 수행될 수도 있다.
단계 S2000에 이어서, 단말은 IDC 지원 정보를 소스 기지국으로 전송한다(S2005). IDC 지원 정보는 IDC 지시 정보라고도 부른다. 이때, IDC 지원 정보는 단말에서 측정된 측정 결과와 함께 전송될 수도 있다.
IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히, DRX 동작을 위한 DRX 관련 정보를 포함할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋, DRX 시작 오프셋 값들이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기, DRX 시작 오프셋 및 DRX 서브프레임 오프셋의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다.
또한, 상기 IDC 지원 정보는 IDC를 위한 올바른 DRX 동작을 위해 정보로서 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 의미할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다. 일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN에서 주기적인 비콘 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
일 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말당 모든 사용 불능 주파수 대역에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
다른 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말이 서비스를 받고 있는 서빙 주파수에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
또 다른 예로, TDM 패턴 정보는 서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보 및, 비서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 단, 비서빙주파수에 대한 TDM 패턴은 단말(또는 기지국)의 결정에 따라 선택적으로 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 사용 불능 주파수 대역에서 정의되는 주파수 대역들 각각에 대해서 독립적으로 TDM 패턴 정보가 추천되어 전송될 수 있다.
한편, 상기 IDC 지원 정보는 단말 내에서 IDC를 발생시킬 수 있는 다른 통신 시스템의 종류와 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 다른 통신 시스템의 종류 정보는 WLAN, BT 또는 GNSS 중 적어도 하나일 수 있다. 다른 통신 시스템의 타입 정보는 음성 통신 타입, 멀티미디어 VOD와 같은 스트리밍 서비스 타입 또는 오프로드 타입 중 적어도 하나일 수 있다. 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않으며, 다양한 통신 시스템의 종류 및 타입 정보를 포함할 수 있다.
단계 S2005에 이어서, 소스 기지국은 단말로부터 수신한 IDC 지원 정보를 기초로 가장 적절한 IDC 해결방법(또는 IDC 조정방법)을 선택한 후 RRC 연결 재설정 메시지에 포함시켜 단말로 전송한다(S2010). 이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 선택(또는 결정)되어 전송될 수 있다.
만약 TDM IDC 동작이 설정되면 상기 수학식 3 내지 수학식 6을 기초로 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작이 단말과 기지국에서 수행될 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋(wrap_arounded_drxStartoffset)일 수 있다.
단말은 측정을 수행하고 측정 결과를 기지국으로 보고한다(S2015). 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
한편, 단계 S2015에 이어서, 소스 기지국은 측정 보고를 기초로 핸드오버 결정을 수행한다(S2020). 일 예로, IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 타겟 기지국으로 핸드오버를 결정할 수 있다.
단계 S2020에 이어서, 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청을 전송한다(S2025). 이때, 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
단계 S2025에 이어서, 타겟 기지국은 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인을 소스 기지국으로 전송한다(S2030). 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국에서 소스 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
단계 S2030에 이어서, 소스 기지국은 핸드오버 명령을 단말로 전송한다(S2035). 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국에서 단말로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국이 추천하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 이는 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 명령이 전송되는 시점에서 소스 기지국이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)이 핸드오버 명령에 포함되어 단말로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 명령이 전송되는 시점에 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 명령에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 단말에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
만약 소스 기지국과 단말 사이의 시간 동기(예를 들어, 서브프레임 동기)가 안 맞는 경우 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 동기화할 수 있다.
만약, 네트워크에서 지연이 발생하여 서브프레임 손실이 생기는 경우에도 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 지연된 부분을 조정할 수 있다.
단말은 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국과 단말 간의 시간 갭을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
단계 S2035에 이어서, 만약 핸드오버 명령을 수신시 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작)을 하기에 적합한지와 상관없이 단말은 반드시 IDC 지원 정보를 타겟 기지국으로 전송한다(S2040). 즉, 핸드오버 도중에 혹은 핸드오버가 끝난 이후에 단말은 반드시 다시 한 번 해당 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 타겟 기지국으로 전송한다.
상기 IDC 지원 정보는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 S2005에서 사용된 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다).
상기 IDC 지원 정보를 통해 타겟 기지국에서 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 계산할 수 있다. 이를 기초로 DRX 설정을 다시 구성되면, 단말이 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있다(S2045).
도 21은 본 발명에 따른 DRX 동작의 또 다른 예를 나타내는 순서도이다. EDDA(enhance diverse data application)에서 DRX 동작이 적용되는 실시예이다.
도 21을 참조하면, 기지국은 RRC 연결 재설정을 단말로 전송한다(S2100). 상기 RRC 연결 재설정은 TDM IDC 동작이 전송될 수도 있고, EDDA 동작이 전송될 수도 있다. RRC 연결 재설정 메시지는 EDDA 메시지이거나, 관련 정보요소를 포함할 수 있다.
만약 TDM IDC 동작 또는 EDDA 동작이 설정되면, DRX 시작 오프셋 값은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 단말 또는 기지국에서 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋이 될 수 있다.
단말은 측정을 수행하고 측정 결과를 기지국으로 보고한다(S2105). 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과일 수 있으며, 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
한편, 단계 S2105에 이어서, 소스 기지국은 측정 보고를 기초로 핸드오버 결정을 수행한다(S2110). 일 예로, IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 타겟 기지국으로 핸드오버를 결정할 수 있다.
단계 S2110에 이어서, 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청을 전송한다(S2115). 이때, 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 TDM 패턴은 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작을 핸드오버 절차 중에 끊김없이 적용되게 하기 위해서 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에서 소스 기지국이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset )이 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 타겟기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
만약 소스 기지국과 타겟 기지국 사이의 시간 동기(예를 들어, 서브프레임 동기)가 안 맞는 경우 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 동기화할 수 있다.
만약, 네트워크에서 지연이 발생하여 서브프레임 손실이 생기는 경우에도 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 지연된 부분을 조정할 수 있다.
타겟 기지국은 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시간 갭을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
단계 S2115에 이어서, 타겟 기지국은 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인을 소스 기지국으로 전송한다(S2120). 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국에서 소스 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작과 관련하여 타겟 기지국에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값 (wrap_arounded_drxStartOffset)을 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 타겟 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 다시 업데이트될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로, 핸드오버 요청 확인 메시지가 전송되는 시점에 타겟 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 포함되어 소스 기지국으로 전달될 수도 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 소스 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작을 위한 정보요소를 포함하지 않을 수 있다.
단계 S2120에 이어서, 소스 기지국은 핸드오버 명령을 단말로 전송한다(S2125). 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국에서 단말로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국이 추천하는 DRX 패턴과 같은 DRX 설정이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 소스 기지국에서 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 명령이 전송되는 시점에서 소스 기지국이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset )이 핸드오버 명령에 포함되어 단말로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 명령이 전송되는 시점에 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 명령에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 단말에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
만약 소스 기지국과 단말 사이의 시간 동기(예를 들어, 서브프레임 동기)가 안 맞는 경우 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 동기화할 수 있다.
만약, 네트워크에서 지연이 발생하여 서브프레임 손실이 생기는 경우에도 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 지연된 부분을 조정할 수 있다.
*단말은 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국과 단말 간의 시간 갭을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
단계 S2125에 이어서, 단말은 상기 DRX 설정을 기초로 타겟 기지국에 대하여 DRX 동작을 수행할 수 있다(S2130).
단계 S2130에 이어서, 만약 핸드오버 명령을 수신할 때 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작) 또는 EDDA 동작을 하기에 부적합한 오프셋 값이라고 단말이 판단하는 경우, 단말은 새로운 메시지를 타겟 기지국으로 전송한다(S2130). 상기 새로운 메시지를 IDC 지원 정보 메시지일 수도 있고, EDDA 메시지일 수도 있다.
예를 들어, 핸드오버 과정에서의 지연, 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시스템 프레임의 비동기 등의 이유로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)이 틀어지는 경우가 생길 수 있고, 이때 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작을 하기에 부적합할 수 있다.
다른 예를 들어, 단말이 랩-어라운드를 통해서 업데이트한 DRX 시작 오프셋 값과, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 시작 오프셋 값의 동기가 맞지 않으면, 단말은 타겟 기지국으로 새로운 메시지를 전송할 수 있다.
상기 새로운 메시지는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다).
도 22은 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 단말의 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다.
도 22을 참조하면, 단말은 IDC 트리거링 조건을 기초로 IDC 지원 정보 트리거링(이하 IDC 트리거링이라 한다)을 수행한다(S2200). 즉, IDC 지원 정보의 전송을 트리거링한다. 단말 기기 내 공존 간섭이 발생하여 단말 내부에서 간섭에 의한 성능 저하가 심각해진 상황이거나 성능 저하가 심각한 상황이 곧(예를 들면, 수 백 ms 이내) 발생할 것으로 예상될 때 IDC 트리거링이 수행된다.
일 예로, IDC 트리거링은, 단말 내부의 판단에 따라, 단말의 IDC 진행중(on-going IDC) 여부를 기준으로 수행될 수 있다. 즉, IDC 트리거링 조건은 상기 도 16에서 설명한 바와 같이 IDC 진행중인지 여부가 될 수 있으며, 그 판단 기준은 단말 내부의 판단에 따를 수 있다.
다른 예로, IDC 상황에 의해 통신에 어려움을 겪고 있거나 겪게 될 수 있는 상황인지에 대하여 단말 내부의 판단(implementation)에 따라서 IDC 트리거링이 수행될 수도 있다.
단계 S2200에 이어서, 단말은 IDC 지원 정보를 소스 기지국으로 전송한다(S2205). 이때, IDC 지원 정보는 단말에서 측정된 측정 결과와 함께 전송될 수도 있다.
IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 DRX 동작을 위한 DRX 관련 정보를 포함할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋 값 및 DRX 주기 시작 오프셋 값이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기 및 DRX 서브프레임 오프셋 및 DRX 주기 시작 오프셋의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다.
또한, 상기 IDC 지원 정보는 IDC를 위한 올바른 DRX 동작을 위해 정보로서 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 의미할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다. 일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN에서 주기적인 비콘 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
일 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말당 모든 사용 불능 주파수 대역에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
다른 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말이 서비스를 받고 있는 서빙 주파수에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
또 다른 예로, TDM 패턴 정보는 서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보 및, 비서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 단, 비서빙주파수에 대한 TDM 패턴은 단말(또는 기지국)의 결정에 따라 선택적으로 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 사용 불능 주파수 대역에서 정의되는 주파수 대역들 각각에 대해서 독립적으로 TDM 패턴 정보가 추천되어 전송될 수 있다.
한편, 상기 IDC 지원 정보는 단말 내에서 IDC를 발생시킬 수 있는 다른 통신 시스템의 종류와 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 다른 통신 시스템의 종류 정보는 WLAN, BT 또는 GNSS 중 적어도 하나일 수 있다. 다른 통신 시스템의 타입 정보는 음성 통신 타입, 멀티미디어 VOD와 같은 스트리밍 서비스 타입 또는 오프로드 타입 중 적어도 하나일 수 있다. 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않으며, 다양한 통신 시스템의 종류 및 타입 정보를 포함할 수 있다.
단계 S2205에 이어서, 단말은 기지국이 IDC 지원 정보를 기초로 선택한 IDC 해결방법을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신한다(S2210). 이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 전송될 수 있다.
만약 TDM IDC 동작이 설정되면 상기 수학식 3 내지 수학식 6을 기초로 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작이 단말과 기지국에서 수행될 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋(wrap_arounded_drxStartoffset)이 될 수 있다.
단말은 측정을 수행하고 측정 결과를 기지국으로 보고한다(S2215). 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
단계 S2215에 이어서, 단말은 소스 기지국으로부터 핸드오버 명령을 수신한다(S2220). 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국에서 단말로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국이 추천하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 핸드오버 요청 시 전송된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로, 소스 기지국이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
단계 S2220에 이어서, 타겟 기지국과 연결된 단말은 상기 핸드오버 명령을 기초로 강화된 DRX 동작을 수행한다(S2225). 타겟 기지국도 IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 DRX 동작이 수행될 수 있으며, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수 있다. 반드시 핸드오버 명령을 통해서 소스 기지국이 추천한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행되어야 하는 것은 아니며, 단말 스스로 설정한 DRX 설정 또는 단말에서 업데이트된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수도 있다.
단말은 상기 핸드오버 명령에 포함된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있는데, 상기 DRX 설정은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있으며, 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 소스 기지국에서 계산된 값이거나 타겟 기지국에서 다시 계산된 값일 수 있다.
단계 S2225에 이어서, 만약 핸드오버 명령을 수신할 때 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작)을 하기에 부적합한 오프셋 값이라고 단말이 판단하는 경우, 단말은 IDC 지원 정보를 타겟 기지국으로 전송한다(S2230).
예를 들어, 핸드오버 과정에서의 지연(delay), 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시스템 프레임의 비동기 등의 이유로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)이 틀어지는 경우가 생길 수 있고, 이때 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작을 하기에 부적합할 수 있다.
다른 예를 들어, 단말이 랩-어라운드를 통해서 업데이트한 DRX 시작 오프셋 값과, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 시작 오프셋 값의 동기가 맞지 않으면, 단말은 타겟 기지국으로 추가적인 IDC 지원 정보를 전송할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 S2205에서 사용된 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스(random access) 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다).
상기 IDC 지원 정보를 통해 타겟 기지국에서 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 계산할 수 있다. 이를 기초로 DRX 설정을 다시 구성되면, 단말이 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있다.
도 23은 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 기지국의 동작의 일 예를 나타내는 순서도이다. 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행함에 있어서 소스 기지국의 동작에 해당한다.
도 23을 참조하면, 소스 기지국은 IDC 지원 정보를 단말로부터 수신한다(S2300). 이때, IDC 지원 정보는 단말에서 측정된 측정 결과와 함께 전송될 수도 있다.
IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 DRX 동작을 위한 DRX 관련 정보를 포함할 수 있다.
상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋 값 및 DRX 주기 시작 오프셋 값 들이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기, DRX 주기 시작 오프셋 값 및 DRX 서브프레임 오프셋의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다.
또한, 상기 IDC 지원 정보는 IDC를 위한 올바른 DRX 동작을 위해 정보로서 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 의미할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다. 일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN에서 주기적인 비콘 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
일 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말당 모든 사용 불능 주파수 대역에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
다른 예로, TDM 패턴 정보는 하나의 단말이 서비스를 받고 있는 서빙 주파수에 대하여 동일하게 적용되는 정보일 수 있다.
또 다른 예로, TDM 패턴 정보는 서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보 및, 비서빙주파수에 대해서 적용되는 하나의 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 단, 비서빙주파수에 대한 TDM 패턴은 단말(또는 기지국)의 결정에 따라 선택적으로 전송될 수 있다.
또 다른 예로, 사용 불능 주파수 대역에서 정의되는 주파수 대역들 각각에 대해서 독립적으로 TDM 패턴 정보가 추천되어 전송될 수 있다.
한편, 상기 IDC 지원 정보는 단말 내에서 IDC를 발생시킬 수 있는 다른 통신 시스템의 종류와 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 다른 통신 시스템의 종류 정보는 WLAN, BT 또는 GNSS 중 적어도 하나일 수 있다. 다른 통신 시스템의 타입 정보는 음성 통신 타입, 멀티미디어 VOD와 같은 스트리밍 서비스 타입 또는 오프로드 타입 중 적어도 하나일 수 있다. 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않으며, 다양한 통신 시스템의 종류 및 타입 정보를 포함할 수 있다.
단계 S2300에 이어서, 소스 기지국은 단말로부터 수신한 IDC 지원 정보를 기초로 가장 적절한 IDC 해결방법(또는 IDC 제어 방법)을 선택한 후 RRC 연결 재설정 메시지에 포함시켜 단말로 전송한다(S2305).
이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 전송될 수 있다.
만약 TDM IDC 동작이 설정되면 상기 수학식 3 내지 수학식 6을 기초로 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작이 단말과 기지국에서 수행될 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋(wrap_arounded_drxStartoffset)이 될 수 있다.
단계 S2305에 이어서, 소스 기지국은 단말이 측정을 수행한 결과를 단말로부터 수신한다(S2310). 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
한편, 단계 S2310에 이어서, 소스 기지국은 측정 보고를 기초로 핸드오버 결정을 수행한다(S2315). 일 예로, IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 타겟 기지국으로 핸드오버를 결정할 수 있다.
단계 S2315에 이어서, 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청을 전송한다(S2320). 이때, 소스 기지국에서 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 TDM 패턴은 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작을 핸드오버 절차 중에 끊김없이 적용되게 하기 위해서 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에서 소스 기지국이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset )이 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에 소스 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 타겟기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
만약 소스 기지국과 타겟 기지국 사이의 시간 동기(예를 들어, 서브프레임 동기)가 안 맞는 경우 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 동기화할 수 있다.
만약, 네트워크에서 지연이 발생하여 서브프레임 손실이 생기는 경우에도 상기 측정된 절대적인 시간을 기초로 지연된 부분을 조정할 수 있다.
타겟 기지국은 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국과 타겟 기지국 간의 시간 갭을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
단계 S2320에 이어서, 소스 기지국은 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인을 타겟 기지국으로부터 수신한다(S2325). 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국에서 소스 기지국으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작과 관련하여 타겟 기지국에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값 (wrap_arounded_drxStartOffset)을 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 타겟 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 다시 업데이트될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로, 핸드오버 요청 확인 메시지가 전송되는 시점에 타겟 기지국에서 측정한 절대적인 시간이 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 포함되어 소스 기지국으로 전달될 수도 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 소스 기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작을 위한 정보요소를 포함하지 않을 수 있다.
단계 S2325에 이어서, 소스 기지국은 핸드오버 명령을 단말로 전송한다(S2330). 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국에서 단말로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국이 추천하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 핸드오버 요청(S2320) 시 전송된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로, 소스 기지국이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
도 24는 본 발명에 따라서 DRX 동작을 수행하는 단말 및 기지국을 나타내는 블록도의 일 예이다.
도 24를 참조하면, 단말(2400)은 수신부(2405), 트리거링부(2410), DRX 수행부(2415) 또는 측정부(2420), 전송부(2425)를 포함한다.
트리거링부(2410)는 IDC 트리거링 조건을 기초로 IDC 지원 정보 트리거링(이하 IDC 트리거링이라 한다)을 수행한다. 즉, IDC 지원 정보의 전송을 트리거링한다. 기기 내 공존 간섭이 발생하여 단말(2400) 내부에서 간섭에 의한 성능 저하가 심각해진 상황이거나 성능 저하가 심각한 상황이 곧(예를 들면, 수 백 ms 이내) 발생할 것으로 예상될 때 IDC 트리거링이 수행된다.
일 예로, IDC 트리거링은, 단말(2400) 내부의 판단에 따라, 단말(2400)의 IDC 진행중(on-going IDC) 여부를 기준으로 수행될 수 있다. 다른 예로, IDC 상황에 의해 통신에 어려움을 겪고 있거나 겪게 될 수 있는 상황인지에 대하여 단말(2400) 내부의 판단(implementation)에 따라서 IDC 트리거링이 수행될 수도 있다.
전송부(2425)는 IDC 지원 정보를 소스 기지국(2430)으로 전송한다. 이때, IDC 지원 정보는 측정된 측정 결과와 함께 전송될 수도 있다. IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 DRX 동작을 위한 DRX 관련 정보를 포함할 수 있다. 상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간, DRX 주기 시작 오프셋 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋 값들이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기 및 DRX 서브프레임 오프셋, DRX 시작 오프셋 값의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다. 또한, 상기 IDC 지원 정보는 IDC를 위한 올바른 DRX 동작을 위해 정보로서 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 의미할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다. 일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN에서 주기적인 비콘 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
수신부(2405)는 소스 기지국(2430)이 IDC 지원 정보를 기초로 선택한 IDC 해결방법을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신한다. 이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 전송될 수 있다.
측정부(2420)는 측정을 수행하고 측정 결과를 소스 기지국(2430)으로 보고한다. 이때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말(2400)의 구현에 따를 수 있다.
수신부(2405)는 소스 기지국(2430)으로부터 핸드오버 명령을 수신한다. 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국(2430)에서 단말(2400)로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국(2430)이 추천하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 핸드오버 요청 시 전송된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로, 소스 기지국(2430)이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국(2460)에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
DRX 수행부(2415)는 타겟 기지국(2460)과 연결된 후 상기 핸드오버 명령을 기초로 강화된 DRX 동작을 수행한다. 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수 있다. 반드시 핸드오버 명령을 통해서 소스 기지국(2430)이 추천한 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행되어야 하는 것은 아니며, 단말(2400) 스스로 설정한 DRX 설정 또는 단말(2400)에서 업데이트된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작이 수행될 수도 있다.
DRX 수행부(2415)는 상기 핸드오버 명령에 포함된 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있는데, 상기 DRX 설정은 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있으며, 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 소스 기지국(2430)에서 계산된 값이거나 타겟 기지국(2460)에서 다시 계산된 값일 수 있다.
만약 핸드오버 명령을 수신할 때 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작)을 하기에 부적합한 오프셋 값이라고 판단되는 경우, 전송부(2425)는 IDC 지원 정보를 타겟 기지국(2460)으로 전송한다. 예를 들어, 핸드오버 과정에서의 지연, 소스 기지국(2430)과 타겟 기지국(2460) 간의 시스템 프레임의 비동기 등의 이유로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 틀어지는 경우가 생길 수 있고, 이때 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작을 하기에 부적합할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말(2400)이 랩-어라운드를 통해서 업데이트한 DRX 시작 오프셋 값과, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 시작 오프셋 값의 동기가 맞지 않으면, 전송부(2425)는 타겟 기지국(2460)으로 추가적인 IDC 지원 정보를 전송할 수 있다. 상기 IDC 지원 정보는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 사용된 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스(random access) 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다). 상기 IDC 지원 정보를 통해 타겟 기지국(2460)에서 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 계산할 수 있다.
이를 기초로 DRX 설정을 다시 구성되면, DRX 수행부(2415)는 상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 소스 기지국(2430) 또는 타겟 기지국(2460) 일 수 있다.
*소스 기지국(2430)은 수신부(2435), IDC 해결부(2440), 핸드오버 결정부(2445), 전송부(2450)를 포함한다.
수신부(2435)는 IDC 지원 정보를 단말(2400)로부터 수신한다. 이때, IDC 지원 정보는 단말(2400)에서 측정된 측정 결과와 함께 전송될 수도 있다. IDC 지원 정보는 FDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 사용 불능 주파수 대역 정보를 포함하거나, TDM 기반의 IDC 해결방법을 위한 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 DRX 동작을 위한 DRX 관련 정보를 포함할 수 있다. 상기 IDC 지원 정보는 TDM 패턴 정보를 포함할 수 있다. 상기 TDM 패턴 정보를 통해 DRX 동작 수행을 위한 DRX 파라미터와 관련된 값들이 추천되어 전달될 수 있다. 일 예로, DRX 주기, DRX 활동 구간 값들이 전송되거나, DRX 주기, 지속구간타이머, DRX 서브프레임 오프셋 값, 및 DRX 주기 시작 오프셋 값들이 전송될 수 있다. 여기서 상기 DRX 주기, DRX 주기 시작 오프셋 값 및 DRX 서브프레임 오프셋의 단위는 서브프레임일 수 있고, 지속구간 타이머 또한 서브프레임 단위로 주어질 수 있고, 지속구간 타이머는 PDCCH-서브프레임 단위로 주어질 수 있다. 또한, 상기 IDC 지원 정보는 IDC를 위한 올바른 DRX 동작을 위해 정보로서 DRX 패턴 정보 또는 HARQ 기반 예약 비트맵 패턴 정보를 포함할 수 있다. 이때, DRX 패턴은 DRX 주기 및 스케줄된 주기 값을 포함할 수 있으며, DRX 시작 오프셋 값을 더 포함할 수 있다. 여기서, DRX 시작 오프셋 값은 DRX 주기의 지속구간 타이머가 동작되는 시점을 의미할 수 있다. DRX 시작 오프셋 값은 시스템 프레임 번호(SFN) 0번 및 서브프레임 번호 0번을 기준으로 정해지며, 서브프레임(또는 시스템 프레임) 단위일 수 있다. 일 예로, DRX 시작 오프셋 값은 WLAN에서 주기적인 비콘 전송의 보호를 위한 WLAN과 LTE 사이의 시간 오프셋을 의미할 수 있다. 또한, HARQ 기반 예약 비트맵 패턴은 LTE HARQ 프로세스 들의 전송 시점을 고려하여 LTE 송수신이 허용되는 서브프레임 들을 의미한다.
IDC 해결부(2440)는 단말(2400)로부터 수신한 IDC 지원 정보를 기초로 가장 적절한 IDC 해결방법(또는 IDC 제어 방법)을 선택하고, 전송부(2450)는 상기 IDC 해결방법을 RRC 연결 재설정 메시지에 포함시켜 단말(2400)로 전송한다. 이때, 상기 IDC 지원 정보와 함께 측정결과가 수신되지 않은 경우 상기 IDC 해결방법으로 TDM IDC 동작이 전송될 수 있다.
수신부(2435)는 단말(2400)이 측정을 수행한 결과를 단말(2400)로부터 수신한다. 이 때, 전송되는 측정 보고는 IDC 간섭의 영향이 제거된 측정 결과이다. 구체적인 IDC 간섭 영향의 제거는 단말의 구현에 따를 수 있다.
*핸드오버 결정부(2445)는 측정 보고를 기초로 핸드오버 결정을 수행한다. 일 예로, IDC 간섭의 영향으로 사용불능 주파수 영역에서 동작 중인 타겟 기지국(2460)으로 핸드오버를 결정할 수 있다.
전송부(2450)는 타겟 기지국(2460)으로 핸드오버 요청을 전송한다. 이때, 소스 기지국(2430)에서 타겟 기지국(2460)으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 TDM 패턴은 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작을 핸드오버 절차 중에 끊김없이 적용되게 하기 위해서 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에서 소스 기지국(2430)이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset )이 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국(2460)으로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에 소스 기지국(2430)에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국(2460)으로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 타겟기지국에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
수신부(2435)는 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인을 타겟 기지국(2460)으로부터 수신한다. 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국(2460)에서 소스 기지국(2430)으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작과 관련하여 타겟 기지국(2460)에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값 (wrap_arounded_drxStartOffset)을 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 타겟 기지국(2460)에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 다시 업데이트될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로, 핸드오버 요청 확인 메시지가 전송되는 시점에 타겟 기지국(2460)에서 측정한 절대적인 시간이 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 포함되어 소스 기지국(2430)으로 전달될 수도 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 소스 기지국(2430)에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작을 위한 정보요소를 포함하지 않을 수 있다.
전송부(2450)는 핸드오버 명령을 단말(2400)로 전송한다. 상기 핸드오버 명령은 RRC 연결 재설정을 통해서 전송될 수 있으며, 소스 기지국(2430)에서 단말(2400)로 RRC 연결 재설정 메시지가 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 명령을 통해 소스 기지국(2430)이 추천하는 DRX 패턴이 전송된다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 핸드오버 명령은 핸드오버 요청 시 전송된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예로, 소스 기지국(2430)이 핸드오버 요청 확인을 통해서 타겟 기지국(2460)에서 다시 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 수신한 경우, 상기 핸드오버 명령은 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 적용하여 구성된 DRX 설정을 포함할 수 있다.
타겟 기지국(2460)은 수신부(2465), 제어부(2470), 전송부(2475)를 포함한다.
수신부(2465)는 소스 기지국(2430)으로부터 핸드오버 요청을 수신한다. 이때, 소스 기지국(2430)에서 타겟 기지국(2460)으로 핸드오버 요청 메시지가 전송될 수 있으며, 핸드오버 요청 메시지는 TDM 패턴을 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로, 상기 TDM 패턴은 본 발명에 따라서 강화된 DRX 동작을 핸드오버 절차 중에 끊김없이 적용되게 하기 위해서 업데이트된 DRX 시작 오프셋 정보(랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값)를 포함할 수 있다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6를 기초로 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값일 수 있다.
즉, 상기 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에서 소스 기지국(2430)이 계산한 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset )이 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국(2460)으로 전송된다. 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 통해서 수회의 랩-어라운드의 적용을 통해서 최종적으로 업데이트된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 전송된다.
본 발명의 다른 실시 예로, 핸드오버 요청 메시지가 전송되는 시점에 소스 기지국(2430)에서 측정한 절대적인 시간이 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 핸드오버 요청 메시지에 포함되어 타겟 기지국(2460)으로 전송될 수 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 타겟 기지국(2460)에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 측정된 절대적인 시간은 "AM12:00:00"과 같은 형태일 수 있다.
제어부(2470)는 상기 측정된 절대적인 시간을 기준으로 소스 기지국(2430)과 타겟 기지국(2460) 간의 시간 갭을 판단할 수 있다. 상기 시간 갭을 기준으로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋을 조정할 수 있다.
전송부(2475)는 핸드오버 요청에 대한 수락을 위하여 핸드오버 요청 확인을 소스 기지국(2430)으로 전송한다. 이때, 핸드오버 요청 확인 메시지가 타겟 기지국(2460)에서 소스 기지국(2430)으로 전송될 수 있다. 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 X2 인터페이스(또는 S1 인터페이스)를 통해서 전송될 수 있다.
*본 발명의 일 실시예로, 제어부(2470)는 강화된 DRX 동작과 관련하여 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)을 다시 계산하고, 전송부(2475)는 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 포함시켜 전송할 수 있다.
제어부(2470)는 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 업데이트할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로, 핸드오버 요청 확인 메시지가 전송되는 시점에 제어부(2470)에서 측정한 절대적인 시간이 상기 다시 계산된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)과 함께 상기 핸드오버 요청 확인 메시지에 포함되어 소스 기지국(2430)으로 전달될 수도 있다. 상기 측정된 절대적인 시간은 소스 기지국(2430)에서 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)의 상태 변이를 추정하기 위한 정보로 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로, 상기 핸드오버 요청 확인 메시지는 강화된 DRX 동작을 위한 정보요소를 포함하지 않을 수 있다.
단말(2400)이 만약 핸드오버 명령을 수신할 때 DRX 설정을 통해 수신된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작(예를 들어, DRX 동작)을 하기에 부적합한 오프셋 값이라고 판단되는 경우, 수신부(2465)는 IDC 지원 정보를 단말(2400)으로부터 수신한다. 예를 들어, 핸드오버 과정에서의 지연, 소스 기지국(2430)과 타겟 기지국(2460) 간의 시스템 프레임의 비동기 등의 이유로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 틀어지는 경우가 생길 수 있고, 이때 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이 TDM IDC 동작을 하기에 부적합할 수 있다. 다른 예를 들어, 단말(2400)이 랩-어라운드를 통해서 업데이트한 DRX 시작 오프셋 값과, 핸드오버 명령을 통해서 수신한 DRX 시작 오프셋 값의 동기가 맞지 않으면, 전송부(2425)는 타겟 기지국(2460)으로 추가적인 IDC 지원 정보를 전송할 수 있다. 상기 IDC 지원 정보는 RRC 연결 재설정을 통해서 전송되거나(예를 들어, RRC 연결 재설정 메시지를 통해서 전송되거나), RRC 연결 재설정이 끝난 뒤 사용된 IDC 지원 정보의 형태로 전송되거나, 랜덤 액세스(random access) 절차에서 전송되는 RRC 연결 재설정 완료 메시지에 포함되어 전송될 수 있다(예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지의 정보요소 형태로 전송될 수 있다). 상기 IDC 지원 정보를 통해 타겟 기지국(2460)에서 상기 수학식 3 내지 상기 수학식 6을 기초로 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 다시 계산할 수 있다.
이를 기초로 DRX 설정을 다시 구성되면, 전송부(2475)는 단말(2400)으로 데이터를 전송하여 단말(2400)이 DRX 동작을 수행하도록 할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (16)

  1. 무선통신 시스템에서 DRX 동작을 수행하는 단말에 있어서,
    DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 수신부; 및
    상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행하는 DRX 수행부를 포함하되,
    상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 하는, 단말.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 DRX 수행부는, 랩-어라운드되기 이전 시스템 프레임의 DRX 시작 오프셋 값을 기준으로 결정된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 기초로 DRX 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 소스 기지국에서 계산된 값이거나 타겟 기지국에서 계산된 값인 것을 특징으로 하는 단말.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값은 다음의 수학식 [1]을 기초로 결정됨을 특징으로 하는 단말,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000001
    [1]
    여기서, wrap_arounded_drxStartOffset(k)은 k번째 랩-어라운드가 적용된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점을 나타내는 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이고, long-DRX-Cycle은 긴 DRX 주기이고, k는 랩-어라운드의 회차를 의미하고, modulo는 나눗셈의 나머지를 구하는 연산이다.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 DRX 주기가 시작되는 지속구간타이머의 시작 시점은 다음의 수학식 [2]를 기초로 결정됨을 특징으로 하는 단말,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000002
    [2]
    여기서, (SFN*10)+subframe number는 상기 지속구간타이머의 시작 시점이고, SFN은 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, subframe number는 무선 프레임(radio frame) 내에서의 서브프레임 번호이다.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 수신부는 DRX 주기가 총 시스템 서브프레임 번호의 인수가 아닌 경우에 상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값에 기반한 상기 DRX 설정이 포함된 상기 RRC 연결 재설정 메시지를 수신함을 특징으로 하는, 단말.
  7. 무선통신 시스템에서 단말에 의하여 DRX 동작을 수행하는 방법에 있어서,
    DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 DRX 설정을 기초로 DRX 동작을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 하는 DRX 동작 수행 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 DRX 동작은 랩-어라운드되기 이전 시스템 프레임의 DRX 시작 오프셋 값을 기준으로 결정된 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값을 기초로 수행됨을 특징으로 하는 DRX 동작 수행 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋은 소스 기지국에서 계산된 값이거나 타겟 기지국에서 계산된 값인 것을 특징으로 하는 DRX 동작 수행 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값은 다음의 수학식 [3]을 기초로 결정됨을 특징으로 하는 DRX 동작 수행 방법,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000003
    [3]
    여기서, wrap_arounded_drxStartOffset(k)은 k번째 랩-어라운드가 적용된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점을 나타내는 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이고, long-DRX-Cycle은 긴 DRX 주기이고, k는 랩-어라운드의 회차를 의미하고, modulo는 나눗셈의 나머지를 구하는 연산이다.
  11. 제 9항에 있어서,
    DRX 주기가 시작되는 지속구간타이머의 시작 시점은 다음의 수학식 [4]를 기초로 결정됨을 특징으로 하는 DRX 동작 수행 방법,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000004
    [4]
    여기서, (SFN*10)+subframe number는 상기 지속구간타이머의 시작 시점이고, SFN은 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, subframe number는 무선 프레임(radio frame) 내에서의 서브프레임 번호이다.
  12. 제 7항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값에 기반한 상기 DRX 설정이 포함된 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 DRX 주기가 총 시스템 서브프레임 번호의 인수가 아닌 경우에 수신됨을 특징으로 하는, DRX 동작 수행 방법.
  13. 무선통신 시스템에서 기지국에서 DRX 설정을 제어하는 방법에 있어서,
    DRX 설정을 결정하는 단계;
    상기 DRX 설정을 포함하는 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DRX 설정은 랩-어라운드(wrap-around)된 DRX 시작 오프셋 값(wrap_arounded_drxStartOffset)에 기반한 것을 특징으로 하는, DRX 설정 제어 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값에 기반한 상기 DRX 설정이 포함된 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 DRX 주기가 총 시스템 서브프레임 번호의 인수가 아닌 경우에 상기 단말로 전송됨을 특징으로 하는, DRX 설정 제어 방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값은 다음의 수학식 [5]를 기초로 결정됨을 특징으로 하는 DRX 설정 제어 방법,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000005
    [5]
    여기서, wrap_arounded_drxStartOffset(k)은 k번째 랩-어라운드가 적용된 DRX 지속구간 타이머의 시작시점을 나타내는 랩-어라운드된 DRX 시작 오프셋 값이고, long-DRX-Cycle은 긴 DRX 주기이고, k는 랩-어라운드의 회차를 의미하고, modulo는 나눗셈의 나머지를 구하는 연산이다.
  16. 제 15항에 있어서,
    DRX 주기가 시작되는 지속구간타이머의 시작 시점은 다음의 수학식 [6]을 기초로 결정됨을 특징으로 하는 DRX 설정 제어 방법,
    Figure PCTKR2013006784-appb-I000006
    [6]
    여기서, (SFN*10)+subframe number는 상기 지속구간타이머의 시작 시점이고, SFN은 시스템 프레임 번호(system frame number)이고, subframe number는 무선 프레임(radio frame) 내에서의 서브프레임 번호이다.
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