WO2015069005A1 - 이동 통신 시스템에서 연결 재설정을 위한 장치 및 방법 - Google Patents

이동 통신 시스템에서 연결 재설정을 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2015069005A1
WO2015069005A1 PCT/KR2014/010512 KR2014010512W WO2015069005A1 WO 2015069005 A1 WO2015069005 A1 WO 2015069005A1 KR 2014010512 W KR2014010512 W KR 2014010512W WO 2015069005 A1 WO2015069005 A1 WO 2015069005A1
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base station
terminal
context
measurement report
patch
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PCT/KR2014/010512
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문정민
이성진
정정수
류선희
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삼성전자주식회사
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    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
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Definitions

  • the present invention relates to connection re-establishment in a mobile communication system.
  • Mobile communication systems include base stations that provide wireless connectivity in a range of cells.
  • the base station may be referred to by other names according to the standard of the system. Since each base station provides a radio access to a terminal located in a cell, when the terminal moves from a cell of one base station to a cell of another base station, handover is performed to ensure continuity of service.
  • the general handover procedure is as follows. First, the terminal determines whether a handover event occurs based on the downlink signal strength. When the handover event occurs, the terminal reports the occurrence of the handover event to a serving base station, the serving base station determines whether to perform a handover, and requests a handover to a target base station. Accordingly, the target base station determines whether to accept the handover and notifies the determination result. The serving base station provides information necessary for performing handover to the terminal, and then the procedure for connecting the terminal to the target base station is performed.
  • the handover generally occurs when the signal strength of the target base station is greater than the signal strength of the serving base station. This means that the terminal is close to the boundary of the serving cell. In this case, the channel gain between the terminal and the serving base station is low. In this case, if the signal strength of the serving base station is higher than a predetermined level, the handover may be performed. If the signal strength of the serving base station is low, RLF (Radio Link Failure) may occur. As a result, handover that occurs because the signal strength of the target base station is stronger than the signal strength of the serving base station and the RLF that occurs due to a low channel gain between the terminal and the serving base station are likely to occur together.
  • RLF Radio Link Failure
  • the handover area is increased due to the small cell coverage and high cell density of the small cells. Further, inter-cell interference is increased. Accordingly, an area where the handover condition and the RLF condition are satisfied may also increase.
  • the handover and the RLF are declared when a predefined condition is maintained for a certain time. If the conditions of the handover and the RLF are satisfied but are not maintained for a predetermined time, the condition that has already occurred is invalid.
  • the procedure of declaring the handover and the procedure of declaring the RLF are independently defined and operate independently.
  • handover or RLF may be declared. Since the procedure of declaring the handover and the procedure of declaring the RLF are mutually independent, when the terminal declares the RLF during the handover procedure, the terminal performs the connection reconfiguration procedure regardless of the remaining handover procedure. can do. Similarly, if the terminal declares a handover while the RLF procedure is in progress, the terminal may perform a handover procedure. However, since the RLF condition is satisfied, the channel quality with the serving base station is poor. Therefore, a handover procedure including signaling between the terminal and the serving base station may not be smoothly performed.
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for effectively coping with a radio link failure (RLF) in a mobile communication system.
  • RLF radio link failure
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for reestablishing a connection after an RLF experience of a terminal in a mobile communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for reducing a disconnection time due to RLF in a mobile communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for notifying whether a context fetch is supported in a mobile communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for performing connection re-establishment without transmitting a measurement report (MR) in a mobile communication system.
  • MR measurement report
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for transmitting a measurement report through a reserved resource in a mobile communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for delivering information on a resource reserved for measurement report in a mobile communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for abandoning transmission of a measurement report and generating a context in a mobile communication system.
  • a method of operating a terminal includes: receiving a message indicating whether to support a context fetch from a base station, and at least one base station supports a context patch through the message; Characterized in that it comprises a process of determining whether or not.
  • the method comprising the steps of generating a message indicating whether the context patch of at least one base station supports, and transmitting the message; do.
  • the terminal device a communication unit for receiving a message indicating whether to support the context patch from the base station, and determines whether at least one base station supports the context patch through the message; It characterized in that it comprises a control unit.
  • the base station apparatus includes a control unit for generating a message indicating whether the context patch of at least one base station is supported, and a wireless communication unit for transmitting the message. .
  • the terminal may effectively cope with RLF (Radio Link Failure) according to whether the context patch is supported.
  • RLF Radio Link Failure
  • FIG. 1 illustrates an example of an expiration time of timers in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates an example of a connection reset in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 illustrates another example of resetting a connection in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates a signal exchange for transmitting a measurement report in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates an example of a situation in which a context of a terminal can be provided to another base station in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates signal exchange for context fetch in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view illustrating signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a signal exchange for transmitting a measurement report in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a signal exchange for transmitting a measurement report in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • 19 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • 20 is a flowchart illustrating an operation procedure of a base station in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation procedure of a base station in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • 22 is a block diagram of a terminal in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a block diagram of a base station in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention describes a technique for reestablishing a connection in a mobile communication system.
  • a terminal used below is a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), and the like
  • a base station is a node B (eNB) or an evolved node (eNB). B) 'and the like.
  • the present invention uses the terms and names defined in the 3GPP LTE-A (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced) standard.
  • the present invention is not limited to the above terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • the first timer 110 is a timer for counting the time that the RLF condition must be maintained for the RLF to be declared
  • the second timer 120 is the hand for the handover to be declared.
  • the first timer 110 may be referred to as a 'T310'
  • the second timer 120 may be referred to as a 'time-to-trigger' (TTT).
  • an RLF condition is satisfied at time t1, and accordingly, the first timer 110 proceeds.
  • the RLF condition may be variously defined according to specific embodiments of the present invention.
  • the RLF condition is defined as shown in Table 1 below.
  • the BLER PDCCH is a block error rate in a physical downlink control channel (PDCCH)
  • the BLER threshold is a threshold of a block error rate in a PDCCH for determining the RLF
  • the CQI Channel Quality Indicator
  • Q out is a threshold of channel quality for determining the RLF.
  • the channel quality may be one of a Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR), a Carrier-to-Interference-plus-Noise Ratio (CINR), and a Signal-to-Noise Ratio (SNR).
  • SINR Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
  • CINR Carrier-to-Interference-plus-Noise Ratio
  • SNR Signal-to-Noise Ratio
  • a handover event occurs.
  • the handover condition is satisfied, and accordingly, the second timer 120 proceeds.
  • the handover condition may be variously defined according to specific embodiments of the present invention. In the case of the 3GPP LTE-A standard, the handover condition is defined as shown in Table 2 below.
  • the RSRP target is a target value of Reference Signal Received Power (RSRP)
  • the RSRP serving is a reception power of a reference signal received from a serving base station.
  • the second timer 120 expires. That is, in the example of FIG. 1, the second timer 120 is defined as the length of the t2 to t3 section. Thus, the second timer 120 expires with the arrival of t3. At this time, according to an embodiment of the present invention, the first timer 110 terminates with the expiration of the second timer 120.
  • the first timer 110 is defined as the length of the interval of t1 to t4. Therefore, if there is no progress of the second timer 120, the first timer 110 may expire at the time t4. However, as the second timer 120 proceeds at the same time and the second timer 120 expires first, the first timer 110 ends at the time t3.
  • the terminal may perform a connection re-establishment procedure.
  • the connection reset may be controlled in a radio resource control (RRC) layer, and in this case, may be referred to as 'RRC connection reset'.
  • RRC radio resource control
  • connection reconfiguration is a procedure for reestablishing a connection after the terminal has experienced the RLF, causing a certain service interruption time (interruption time).
  • the break time depends on various conditions. For example, the disconnection time may vary depending on whether the base station to perform connection reconfiguration has a context of the terminal.
  • the context of the terminal is a set of information items necessary to perform communication with the terminal, and includes at least one of the items as shown in Table 3 below.
  • FIG. 2 illustrates an example of a connection resetting process in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the RLF timer is terminated through a process similar to that of FIG. 1.
  • the terminal 210 transmits a measurement report to the serving base station 220.
  • the serving base station 220 performs a handover preparation procedure with the target base station 230.
  • the serving base station 220 transfers the context of the terminal 210 and forwards data.
  • the serving base station 220 transmits a handover command to the terminal 210, the terminal 210 performs random access to the target base station 230, and performs uplink. Allocate resources and perform connection reset. At this time, since the target base station 230 retains the context of the terminal 210, a cell selection procedure and a NAS recovery procedure are not performed.
  • FIG. 3 illustrates another example of resetting a connection in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the RLF timer is terminated through a process similar to that of FIG. 1.
  • the terminal 310 attempts to connect to the target base station 320 without transmitting a measurement report.
  • the target base station 320 does not hold the context of the terminal 310
  • the terminal 310 performs random access to the target base station 320, is allocated an uplink resource, and resets a connection. Attempt, but the connection reset is rejected.
  • the terminal 310 performs random access to the target base station 320, receives an uplink resource, performs a NAS recovery procedure, and then performs connection configuration.
  • a base station having a context of the terminal is referred to as a 'prepared cell'
  • a base station not having a context of the terminal is referred to as an 'unprepared cell'.
  • the prepared cell and the cell without preparation are a concept relative to a specific terminal. Therefore, even a cell prepared for one terminal may be a cell without preparation for another terminal.
  • An example of a disconnection time for the prepared cell and the non-prepared cell is shown in Table 4 below.
  • the target base station when the target base station acquires the context information of the terminal, the target base station becomes a prepared cell from the viewpoint of the terminal.
  • the prepared cell when the terminal performs the connection reset after the RLF generation, the cell selection procedure and NAS recovery procedure is not required. This can significantly reduce the disconnection time that occurs during connection reset.
  • the target base station to perform the connection reset does not have the context information of the terminal, the target base station is a cell without preparation from the terminal point of view. Therefore, when the terminal performs a connection reset after the RLF generation, the cell selection procedure and the NAS recovery procedure is required. This can increase the disconnection time that occurs when a connection is reset.
  • the target base station becomes a cell prepared for the terminal by acquiring the context of the terminal.
  • the method for the target base station to obtain the context information of the terminal is as follows.
  • a terminal detecting a handover event transmits a measurement report (MR) to a serving base station
  • the serving base station recognizes that the terminal will perform a handover to a target base station, Send context information. Therefore, when the serving base station successfully receives the measurement report from the terminal, the target base station may obtain context information of the terminal from the serving base station.
  • MR measurement report
  • step 401 the terminal 410 determines the occurrence of a handover event, and the handover event is maintained for a timer TTT. Accordingly, when the terminal 410 transmits a scheduling request through a physical uplink control channel (PUCCH) in step 403, in step 405, the serving base station 420 sends a buffer status report (BSR) through the PDCCH. Allocates an uplink resource to be transmitted.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • BSR buffer status report
  • the terminal 410 transmits the BSR through the Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), and in step 409, the serving base station 420 receiving the BSR receives the terminal through the PDCCH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the serving base station 420 receiving the BSR receives the terminal through the PDCCH.
  • an uplink resource for transmitting a measurement report is allocated.
  • the terminal 410 may transmit the measurement report through the PUSCH.
  • the serving base station 420 provides a context of the terminal 410 to a target base station.
  • the target base station requests to transmit the context information of the terminal to a serving base station or a third base station or a higher node (eg, a mobility management entity (MME)), and obtains the context of the terminal through an X2 or S1 interface. can do.
  • a serving base station or a third base station or a higher node eg, a mobility management entity (MME)
  • MME mobility management entity
  • the procedure of obtaining a context by the request is referred to as a 'context fetch'.
  • the process of acquiring context information according to the context patch will be described in detail with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 illustrates an example of a situation in which a context of a terminal can be provided to another base station in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • coverages of the pico cell A 521, the pico cell B 522, and the pico cell C 523 are included in the coverage of the macro cell 510.
  • the hierarchical structure of the cells shown in (a) of FIG. 5 is the same as that of FIG.
  • the terminal 530 is connected to the pico cell A 521. Since the pico cell A 521 is a serving base station of the terminal 530, the pico cell A 521 holds a context 535 of the terminal 530.
  • the macro cell 510 which is an upper node of the pico cell A 521, also holds a context 535 of the terminal 530. Accordingly, when the terminal 530 moves to coverage of the pico cell B 522 or the pico cell C 523, the pico cell B 522 or the pico cell C 523 is the macro cell.
  • the context of the terminal 530 may be requested to the 510 or the pico cell A 521. In other words, the pico cell B 522 or the pico cell C 523 may perform a context patch with the macro cell 510 or the pico cell A 521.
  • base station A 630 transmits a context request to base station B 640.
  • the context request includes identification information of the terminal.
  • the base station B 640 may be an upper macro base station of the base station A 630 or another base station. Alternatively, the base station B 640 may be replaced by an upper node (for example, an MME) that is not a base station.
  • the base station B 640 provides the requested context to the base station A 630. Since the base station A 630 and the base station B 640 can be connected through a backhaul network, the signaling between the base station A 630 and the base station B 640 uses a backhaul link rather than a wireless link. It can be done through.
  • the target base station acquires the context of the terminal by transmission of the measurement report or the context patch. Therefore, when the RLF is declared by expiration of a timer defined for handover first as shown in FIG. 1, the terminal may transmit a measurement report or the target base station may acquire a context of the terminal through a context patch by itself. . In this case, it may be desirable to use a procedure that can be completed within a short time of the measurement report transmission or the context patch.
  • the terminal and the serving base station in order to transmit the measurement report, signaling such as transmission and reception of a scheduling request, transmission and reception of BSR, transmission and reception of resource allocation information, and the like should be successfully performed. If an error occurs in the process of transmitting and receiving the scheduling request, the BSR, and the resource allocation information, the terminal and the serving base station return to the previous state and perform the corresponding step again.
  • the measurement report is subjected to a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme, if the serving base station fails to receive the measurement report, the terminal retransmits the measurement report. Accordingly, the time required for the serving base station to successfully receive the measurement report may vary greatly depending on the channel state between the terminal and the serving base station and whether message transmission or reception is successful.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the context patch is performed through a backhaul network and may be performed in a relatively small number of steps.
  • the terminal if a context patch is possible, it would be more desirable to attempt context acquisition according to the context patch prior to sending the measurement report.
  • the terminal if the context patch is possible, the terminal preferably performs the reconnection procedure without transmitting the measurement report.
  • the measurement report is transmitted by the terminal, the context patch is performed by the base station, the operation subjects are different from each other. Therefore, a method for informing the terminal whether a context patch is possible is required.
  • connection reset with a prepared cell is referred to as a 'prepared connection reset'
  • a connection reset with a cell without a preparation is referred to as a 'ready connection reset'.
  • the RLF declaration timing control according to whether the context patch is supported will be described as follows.
  • the selection of the RLF declaration point in consideration of the context patch may be performed as follows.
  • the prepared connection reset does not include NAS recovery and cell selection, so a relatively short disconnect time is required.
  • a successful measurement report transmission or reception or a successful context patch is required. Therefore, if the context patch is supported, the target base station may be the prepared cell even if the measurement report is not transmitted or received.
  • the prepared base station and the prepared connection reconfiguration may be performed only after the serving base station successfully receives the measurement report from the terminal. However, if too much delay or error occurs in the process of transmitting and receiving the measurement report, it may be more advantageous to give up the transmission and reception of the measurement report, and to perform the connection reset, that is, the connection setup.
  • the mobile communication system supports a procedure of notifying whether a context patch is supported from a serving base station to a terminal.
  • the serving base station transmits an indicator indicating whether to support the context patch to the terminal.
  • the indicator may be 1 bit.
  • an indicator indicating whether the context patch is supported is referred to as a 'Context Fetch Indicator (CFI)'.
  • the base station transmitting the CFI may determine the value of the CFI in consideration of the context management situation for the terminal connected to the base station. For example, the base station can determine whether the neighboring base station or MME has a context for the terminal, whether the context is continuously maintained, and whether the context can be transmitted within a certain delay time. have. As a result of the check, if there is another base station or MME that satisfies all of the above, the base station may set the CFI to a value indicating that the context patch is supported.
  • the UE that receives the CFI may recognize that the context patch is supported. Accordingly, when the handover timer expires first while the RLF timer is in progress, the terminal performs connection reconfiguration without transmitting the measurement report. Connection reset when the CFI is a positive value may be performed as shown in FIG. 7.
  • FIG. 7 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the serving base station 720 transmits a CFI set to a positive value to the terminal 710.
  • the CFI may be transmitted to a plurality of terminals as well as the terminal 710.
  • the serving base station 720 may transmit the CFI through a broadcast channel (BCH).
  • BCH broadcast channel
  • the CFI may be included in the SIB. Accordingly, the terminal 710 may recognize that the base stations within a certain range to which the serving base station 720 belongs support the context patch.
  • the terminal 710 determines the occurrence of a handover event. For example, the terminal 710 has a received power for the serving base station 720 is less than the target value of the received power, and the difference between the target power of the received power and the received power for the serving base station 720 is greater than the threshold value. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 7, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • step 705 the terminal 710 declares an RLF. That is, the RLF timer has not expired, but as the handover timer expires first, the terminal 710 terminates the RLF timer. In this case, since the target base station 730 recognizes the context patch through the CFI, the terminal 710 declares the RLF without attempting to transmit the measurement report.
  • the terminal 710 declaring the RLF performs a connection reconfiguration procedure with the target base station 730.
  • the terminal 710 transmits the connection reconfiguration request message to the target base station 730 after being allocated an uplink resource through a random access procedure.
  • the connection reset request message may include at least one of a Radio Network Temporary Identity (RNTI), a Physical Cell IDentifier (MAC), a Message Authentication Code for Integrity (MAC-I) for a security algorithm, and a reason for performing a connection reset. Can be.
  • the target base station 730 transmits a connection reset message to the terminal 710.
  • the connection reconfiguration message may include at least one of radio resource configuration information and next hop chaining count.
  • the target base station 730 obtains the context of the terminal 710 through a context patch.
  • the target base station 730 may obtain the context of the terminal 710 from the serving base station 730, from another base station, from a higher macro base station, or from an MME.
  • the UE that receives the CFI may recognize that the context patch is not supported. Accordingly, when the handover timer expires first while the RFL timer is in progress, the terminal transmits a measurement report so that the target base station becomes a prepared cell. Connection reset when the CFI is negative may be performed as shown in FIG. 8.
  • FIG. 8 illustrates signal exchange for a connection re-establishment procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the serving base station 820 transmits a CFI set to a negative value to the terminal 810.
  • the CFI may be transmitted to a plurality of terminals as well as the terminal 810.
  • the serving base station 820 may transmit the CFI through a broadcast channel.
  • the CFI may be included in the SIB. Accordingly, the terminal 810 may recognize that base stations within a certain range to which the serving base station 820 belongs do not support context patches.
  • the terminal 810 determines the occurrence of a handover event. For example, the terminal 810 has a received power for the serving base station 820 is smaller than a target value of the received power, and the difference between the target power of the received power and the received power for the serving base station 820 is greater than a threshold value. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 8, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • the terminal 810 transmits a scheduling request to the serving base station 820.
  • the transmission of the scheduling request is part of the procedure for transmitting the measurement report.
  • the terminal 810 may transmit the scheduling request through an uplink control channel allocated to the terminal 810.
  • the scheduling request may be transmitted on PUCCH.
  • the serving base station 820 transmits resource allocation information for the BSR. Since the size of the uplink resource required by the terminal 810 can be determined through the BSR, the serving base station 820 allocates a resource for transmitting the BSR.
  • the resource allocation information may be transmitted through the PDCCH.
  • the terminal 810 transmits the BSR.
  • the BSR is information indicating a buffer state of the terminal 810.
  • the terminal 810 may inform the terminal 810 of the required size of an uplink resource by transmitting the BSR.
  • the BSR may be transmitted through a PUSCH.
  • the serving base station 820 transmits resource allocation information for a measurement report. That is, the serving base station 820 allocates resources for transmitting the measurement report.
  • the resource allocation information may be transmitted through the PDCCH.
  • the terminal 810 transmits the measurement report.
  • the measurement report includes information indicating the target base station 830 and information indicating channel quality with the target base station 830.
  • the measurement report is subject to the HARQ technique.
  • the measurement report may be transmitted on the PUSCH. In the case of the embodiment shown in FIG. 8, the serving base station 820 successfully receives the measurement report.
  • the serving base station 820 transmits an acknowledgment (ACK).
  • ACK acknowledgment
  • the serving base station 820 successfully receives the measurement report and transmits an ACK indicating the successful reception of the measurement report. Accordingly, the terminal 810 can recognize the successful transmission of the measurement report.
  • the serving base station 820 provides the context of the terminal 810 to the target base station 830.
  • step 817 the terminal 810 declares an RLF. That is, since the measurement report has been successfully transmitted, the terminal 810 declares the RLF to perform a connection reconfiguration procedure.
  • the terminal 810 declaring the RLF performs a connection reconfiguration procedure with the target base station 830.
  • the target base station 830 may perform the connection resetting procedure using the context of the terminal 810 provided from the serving base station 820.
  • the terminal 810 transmits the connection reconfiguration request message to the target base station 830 after being allocated an uplink resource through a random access procedure.
  • the connection reset request message may include at least one of an RNTI, a physical cell ID, a MAC-I for a security algorithm, and a reason for performing a connection reset.
  • the target base station 830 transmits a connection reset message to the terminal 810.
  • the connection reconfiguration message may include at least one of radio resource configuration information and a next hop connection count.
  • the serving base station and the terminal return to the previous state and repeat the process. Therefore, even if the CFI indicates that the context patch is not supported, if the predefined condition is satisfied, the terminal stops the procedure for transmitting and receiving the measurement report, declares the RLF, and performs a connection reset without preparation.
  • the predefined condition may include at least one of the conditions shown in Table 5 below.
  • the number of reception errors which is a determination index of Condition 2
  • the above-described embodiments show an embodiment in which the serving base station and the target base station are included in the application unit of the context patch.
  • a plurality of pico cells are included in the coverage of a macro cell, and the macro cells are configured to provide context for the macro cell terminal and the pico cell terminal included in its coverage. All cases are considered, and the case in which the terminal experiences RLF in the serving pico cell and performs connection reconfiguration to an adjacent target pico cell is considered.
  • the serving pico cell knows that at least one neighboring pico cell can obtain context information of the terminal from the macro cell. Accordingly, the serving pico cell transmits a context patch to the terminal. Through the context information of the terminal can be informed that through.
  • the mobile communication system can inform whether the context patch is supported as follows.
  • the serving base station may inform whether at least one neighboring base station supports the context patch.
  • the serving base station may broadcast information corresponding to whether a neighbor cell supports a physical cell identity (PCID) and context patch support to at least one terminal connected to the serving base station. That is, the information may include a PCID of the at least one neighboring base station and a CFI corresponding to each PCID.
  • PCID physical cell identity
  • a procedure of notifying whether the serving base station supports the context patch of at least one neighboring base station may be performed as shown in FIG. 9.
  • FIG. 9 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the serving base station 920 transmits a CFI set to the terminal 910.
  • the CFI set includes CFIs for neighbor base stations.
  • the neighbor base stations can be identified by PCID.
  • the serving base station 920 may transmit the CFI set through a broadcast channel.
  • the CFI set may be included in the SIB. Accordingly, the terminal 910 can recognize that neighboring base stations of the serving base station 920 support the context patch.
  • the terminal 910 determines occurrence of a handover event. For example, the terminal 910 has a received power for the serving base station 920 is smaller than a target value of the received power, and the difference between the target power of the received power and the received power for the serving base station 920 is greater than a threshold value. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 9, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • step 905 the terminal 910 performs procedures necessary for reestablishing connection with the target base station 930.
  • the terminal 910 determines whether the target base station 930 supports the context patch on the basis of the CFI set received in step 901 and determines whether to transmit the measurement report according to whether the context patch is supported. To judge. Accordingly, the terminal 910 may perform the connection resetting as in steps 705 and 707 of FIG. 7, or as in steps 805 to 819 of FIG. 8.
  • the target base station may inform whether the context patch is supported by the target base station.
  • the target base station may include information indicating whether the target base station supports the context patch in the SIB.
  • the terminal receives the SIB of at least one neighboring base station having a strong signal out of the serving base station, and determines whether the context patch is supported by the neighboring base station through the SIB of the neighboring base station. can do.
  • a procedure of notifying whether the target base station supports the context patch may be performed by the target base station as shown in FIG. 10.
  • FIG. 10 illustrates signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the target base station 1030 transmits a CFI to the terminal 1010.
  • the CFI indicates whether the target base station 1030 supports a context patch.
  • the serving base station 1020 may transmit the CFI set through a broadcast channel.
  • the CFI may be included in the SIB of the target base station 1030. Accordingly, the terminal 1010 can recognize that the target base station 1030 supports the context patch. In this case, the terminal 1010 receives the CFI through the SIB of the target base station 1030 while the RLF timer is in progress.
  • the terminal 1010 determines the occurrence of a handover event. For example, the terminal 1010 has a received power for the serving base station 1020 is less than a target value of the received power, and the difference between the target value of the received power and the received power for the serving base station 1020 is greater than a threshold value. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 10, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • step 1005 the terminal 1010 performs necessary procedures for reestablishing connection with the target base station 1030.
  • the terminal 1010 determines whether the target base station 1030 supports the context patch based on the CFI received in step 1001, and determines whether to transmit the measurement report according to whether the context patch is supported. do. Accordingly, the terminal 1010 may perform the connection resetting as in steps 705 and 707 of FIG. 7, or as in steps 805 to 819 of FIG. 8.
  • the overlapped macro cell may inform whether at least one pico cell supports the context patch.
  • the macro base station may inform whether each of the at least one pico base station supports a context patch.
  • the pico cell may request context information of the terminal from the macro base station. Accordingly, the macro base station may broadcast to the terminals connected to the macro base station which pico base station supports the context patch or which pico base station does not support the context patch.
  • the macro base station may indicate whether each of the pico base stations supports a context patch, indicates a pico base station supporting a context patch, or indicates a pico base station not supporting the context patch.
  • the procedure of notifying whether the macro base station supports the context patch of at least one pico base station may be performed as shown in FIG. 11.
  • FIG. 11 is a view illustrating signal exchange for a connection reconfiguration procedure according to whether a context patch is supported in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the macro base station 1140 transmits a CFI set to the terminal 1110.
  • the CFI set may include at least one of CFIs for lower pico base stations (eg, serving pico base station 1120 and target pico base station 1130) of the macro base station 1140.
  • the pico base stations can be identified by PCID.
  • the macro base station 1140 may transmit the CFI set through a broadcast channel.
  • the CFI set may be included in the SIB. Accordingly, the terminal 1110 may recognize that lower pico base stations (eg, serving pico base station 1120 and target pico base station 1130) of the macro base station 1140 support a context patch.
  • the terminal 1110 accessing the serving pico base station 1120 determines occurrence of a handover event. For example, the terminal 1110 has a received power for the serving pico base station 1120 smaller than a target value of a received power, and a difference between a target value of the received power and the received power for the serving pico base station 1120 is different. Determine greater than the threshold.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 11, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • step 1105 the terminal 1110 performs procedures necessary for reestablishing connection with the target pico base station 1130.
  • the terminal 1110 determines whether the target base station 1130 supports the context patch on the basis of the CFI set received in step 1101, and whether to transmit the measurement report according to whether the context patch is supported. To judge. Accordingly, the terminal 1110 may perform the connection reset as in steps 705 and 707 of FIG. 7 or as in steps 805 to 819 of FIG. 8.
  • the terminal may recognize whether the target base station supports the context patch through the CFI. Accordingly, the terminal may determine whether to transmit a measurement report after the expiration of the handover timer. If it is recognized through the CFI that the target base station does not support the context patch, the terminal transmits a measurement report.
  • the serving base station reserves a time-frequency resource for the measurement report of the terminal in advance, and the terminal connected to the cell information about the reserved resource Broadcast to.
  • the reserved resource is not allocated for a specific terminal, the terminals connected to the serving cell may be used through contention, or may be used through a request and response procedure.
  • the base station transmits information indicating a method of using the reserved resources.
  • the information indicating the usage of the reserved resource is referred to as a 'reserved resource for MR indicator' or 'reserved resource indicator'.
  • the reserved resource indicator is information provided from the serving base station to the terminals.
  • the reserved resource indicator is a first value (eg, 0)
  • terminals connected to a serving cell may transmit a measurement report through contention on the reserved resource.
  • the reserved resource indicator is the second value (eg, 1)
  • the terminals connected to the serving cell transmit a request for the reserved resource, and only the terminal that has received the response to the request has the reserved resource.
  • the measurement report may be transmitted through the.
  • a case in which the reserved resource is used as a competition base is as follows.
  • the serving base station provides allocation information for the reserved resource to the terminal, and the terminal experiencing the RLF attempts to transmit a measurement report through the reserved resource.
  • the terminal running the RLF timer is given a right to access the reserved resource, and at least one terminal running the RLF timer is configured to transmit the measurement report on a contention basis. Try.
  • the serving base station provides at least one parameter related to the competition to the terminal.
  • at least one parameter related to the competition may include a minimum access period, a transmission power setting, and the like.
  • 12 illustrates a signal exchange for transmitting a measurement report in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 12 illustrates a case in which the target base station 1230 does not support a context patch.
  • the serving base station 1220 transmits a reserved resource indicator to the terminal 1210.
  • the reserved resource indicator indicates how to use the resource reserved for the measurement report transmission.
  • the reserved resource indicator is set to a first value indicating a contention scheme.
  • resource allocation information indicating the size and location of the reserved resource may be further transmitted.
  • the serving base station 1220 may transmit at least one of the reserved resource indicator and resource allocation information through a broadcast channel.
  • at least one of the reserved resource indicator and the resource allocation information may be included in the SIB.
  • the terminal 1210 determines the occurrence of a handover event. For example, the terminal 1210 has a received power for the serving base station 1220 is less than a target value of the received power, and the difference between the target value of the received power and the received power for the serving base station 1220 is greater than a threshold value. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 12, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • step 1205 the terminal 1210 transmits a measurement report to the serving base station 1220 through the reserved resource.
  • steps such as a scheduling request are not performed. Accordingly, the time required for transmitting the measurement report can be reduced.
  • the serving base station 1220 transmits an ACK.
  • the serving base station 1220 successfully receives the measurement report and transmits an ACK indicating the successful reception of the measurement report. Accordingly, the terminal 1210 can recognize the successful transmission of the measurement report.
  • the serving base station 1220 provides a context of the terminal 810 to the target base station 1230.
  • step 1209 the terminal 1210 declares an RLF. That is, since the measurement report has been successfully transmitted, the terminal 1210 declares the RLF to perform a connection reset procedure.
  • step 1211 the terminal 1210 that has declared the RLF performs a connection reconfiguration procedure with the target base station 1230.
  • the target base station 1230 may perform the connection resetting procedure using the context of the terminal 1210 provided from the serving base station 1220.
  • the terminal may transmit the measurement report by using the reserved resources.
  • the reserved resource is used, there is no possibility that the measurement report transmission may fail, and thus connection preparation without preparation may be performed according to a predefined condition.
  • the terminal stops the procedure for transmitting and receiving the measurement report, declares the RLF, and performs a connection reset without preparation.
  • the predefined condition may include at least one of the conditions shown in Table 6 below.
  • the number of reception errors which is a determination index of Condition 2 may be counted for at least one of competition failure and HARQ NACK.
  • the serving base station provides information on the reserved resource to the terminal, and the terminal that has undergone the RLF transmits a request signal to the serving base station to use the reserved resource.
  • the request signal is referred to as a 'reserved resource access request'.
  • the terminal may transmit a random access signal that is robust against errors. Since the error rate of the random access signal is designed to be very low compared to other messages, the serving base station can receive the reservation resource reservation request with a very high probability. Accordingly, the terminal may receive the response message from the serving base station or transmit the measurement report while omitting the reception of the response message. In this case, when the response message is omitted, the terminal may transmit a measurement report through the reserved resource after a predetermined number of frames have elapsed.
  • the serving base station Before the reserved resource access request is received, the serving base station can freely allocate the reserved resource for other purposes. However, when the reserved resource access request is received, the serving base station allocates the reserved resource for receiving the measurement report. In other words, the serving base station does not allocate the reserved resource for other purposes. That is, the serving base station leaves the reserved resource empty. At this time, the serving base station may transmit the response message to inform that the reserved resource is emptied.
  • 13 illustrates a signal exchange for transmitting a measurement report in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention. 13 illustrates a case in which the target base station 1330 does not support a context patch.
  • the serving base station 1320 transmits a reserved resource indicator to the terminal 1310.
  • the reserved resource indicator indicates how to use the resource reserved for the measurement report transmission.
  • the reserved resource indicator is set to a second value indicating a request and response method.
  • resource allocation information indicating the size and location of the reserved resource may be further transmitted.
  • random access code allocation information allocated to request the use of the reserved resource may be further transmitted.
  • the serving base station 1320 may transmit at least one of the reserved resource indicator, the resource allocation information, and the random access code allocation information through a broadcast channel.
  • at least one of the reserved resource indicator, the resource allocation information, and the random access code allocation information may be included in the SIB.
  • the terminal 1310 determines the occurrence of a handover event. For example, the terminal 1310 has a received power for the serving base station 1320 less than a target value of the received power, and the difference between the target power of the received power and the received power for the serving base station 1320 is greater than a threshold. Determine the greater.
  • the handover event is maintained during the handover timer. In this case, although not shown in FIG. 13, at the time when the handover timer expires, an RLF timer is in progress.
  • the terminal 1310 transmits a reserved resource access request to the serving base station 1320.
  • the reserved resource access request is a signal requesting not to allocate the reserved resource for other purposes.
  • the reserved resource access request may have a form of a random access signal.
  • the terminal 1310 may further receive a response message for the reserved resource access request.
  • the terminal 1310 transmits a measurement report to the serving base station 1320 through the reserved resource.
  • the terminal 1310 may transmit the measurement report after a predetermined number of frames have passed after transmitting the reserved resource access request.
  • the response message when the response message is used, when the terminal 1310 receives the response message and then allows measurement transmission to the terminal 1310 by the response message, The measurement report can be sent.
  • steps such as a scheduling request are not performed. Accordingly, the time required for transmitting the measurement report can be reduced.
  • the serving base station 1320 transmits an ACK.
  • the serving base station 1320 successfully receives the measurement report and transmits an ACK indicating the successful reception of the measurement report. Accordingly, the terminal 1310 can recognize the successful transmission of the measurement report.
  • the serving base station 1320 provides a context of the terminal 810 to the target base station 1330.
  • step 1311 the terminal 1310 declares an RLF. That is, since the measurement report has been successfully transmitted, the terminal 1310 declares the RLF to perform a connection reset procedure.
  • the terminal 1310 that has declared the RLF performs a connection reconfiguration procedure with the target base station 1330.
  • the target base station 1330 may perform the connection resetting procedure using the context of the terminal 1310 provided from the serving base station 1320.
  • the terminal may transmit the measurement report by using the reserved resources.
  • the reserved resource is used, there is no possibility that the measurement report transmission may fail, and thus connection preparation without preparation may be performed according to a predefined condition.
  • the terminal stops the procedure for transmitting and receiving the measurement report, declares the RLF, and performs a connection reset without preparation.
  • the predefined condition may include at least one of the conditions shown in Table 7 below.
  • the number of reception errors as a determination index of Condition 2 may be counted for at least one of random access failure and HARQ NACK.
  • FIG. 14 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives a message indicating whether to support a context patch from the base station.
  • the message may include whether the base station supports the context patch, whether the base stations included in the context patch application unit to which the base station belongs, whether the base station supports the context patch, at least one neighbor base station supports the context patch, and the coverage overlapped with the base station.
  • the branch may indicate whether one of the lower pico base stations supports the context patch.
  • the message may include identification information of each base station and an indicator corresponding to each base station.
  • the message indicates whether the plurality of base stations support the context patch
  • the message may indicate only at least one base station supporting the context patch, or at least one base station not supporting the context patch. Can be.
  • the message may be broadcast over a broadcast channel.
  • the terminal After receiving the message indicating whether the context patch is supported, the terminal proceeds to step 1403 and determines whether to support the context patch for the base station or at least one other base station based on the message. That is, the terminal may determine whether at least one base station supports a context patch by receiving and decoding the message.
  • FIG. 15 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal determines whether an RLF timer is in progress in step 1501.
  • the RLF timer is for counting the time during which the condition of the RLF must be maintained in order to declare the RLF.
  • the RLF timer proceeds when the block error rate is below the threshold or when the channel quality is below the threshold.
  • the terminal proceeds to step 1503 and receives a message indicating whether the neighbor base station supports the context patch from the neighbor base station.
  • the message may be broadcasted through a broadcast channel of the neighboring base station.
  • the message may be part of system information of the neighbor base station. If the operating frequencies of the neighboring base station and the serving base station are different, the terminal may attempt to receive the message after changing the reception frequency.
  • FIG. 16 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • step 1601 the terminal determines whether the handover timer expires while the RLF timer is in progress. Since the RLF timer is performed by a block error rate or channel quality, and the handover timer is driven by signal reception power, both the RLF timer and the handover timer may be advanced if the UE is located at a cell boundary. At this time, the terminal determines whether the handover timer expires first.
  • the terminal proceeds to step 1603 to determine whether the target base station supports the context patch. Whether the target base station supports the context patch may be confirmed through a message received from a serving base station or a message received from the target base station. That is, although not shown in FIG. 16, the terminal receives a message indicating whether at least one base station including the target base station supports a context patch from the serving base station or the target base station and through the message. It may be known whether the target base station supports a context patch.
  • the terminal proceeds to step 1605 and transmits a measurement report to the serving base station. That is, since the target base station cannot obtain the context of the terminal through the context patch, the terminal transmits the measurement report so that the serving base station provides the context of the terminal to the target base station.
  • the terminal may transmit the measurement report after transmitting the scheduling request and the BSR.
  • the terminal may transmit the measurement report through the reserved resource.
  • the terminal After transmitting the measurement report, or if the target base station supports the context patch, the terminal proceeds to step 1607 to perform a connection reconfiguration procedure with the target base station. Since the target base station can obtain the context of the terminal by transmitting the measurement report or through the context patch, the terminal may perform connection reestablishment with the target base station.
  • FIG. 17 illustrates an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal receives resource allocation information about a resource reserved for measurement report.
  • the reserved resource means a resource pre-allocated by the serving base station to transmit the measurement report.
  • the terminal may further receive a reserved resource indicator indicating a usage method of the reserved resource in addition to the resource allocation information.
  • the reserved resource indicator indicates a contention scheme.
  • the terminal transmits the measurement report on a contention basis through the reserved resource.
  • the terminal transmits the measurement report through the reserved resource only when the handover timer expires first while both the RLF timer and the handover timer are in progress.
  • the target base station may be provided with the context of the terminal from the serving base station.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal receives resource allocation information about a resource reserved for measurement report.
  • the reserved resource means a resource pre-allocated by the serving base station to transmit the measurement report.
  • the terminal may include a reserved resource indicator indicating a usage method of the reserved resource in addition to the resource allocation information, and among random access code allocation information allocated to request the use of the reserved resource. At least one may be received further. For example, at least one of the reserved resource indicator, the resource allocation information, and the random access code allocation information may be broadcasted through a broadcast channel. In the case of FIG. 18, the reserved resource indicator indicates a request and response method.
  • the terminal transmits a signal for requesting the use of the reserved resource.
  • the signal requesting the use of the reserved resource may be referred to as a reserved resource access request.
  • the signal for requesting the use of the reserved resource may have a form of a random access signal.
  • the terminal transmits at least one code assigned by the random access code assignment information.
  • the terminal may request the use of the reserved resource only when the handover timer expires first while both the RLF timer and the handover timer are in progress.
  • the terminal After transmitting a signal for requesting the use of the reserved resource, the terminal proceeds to step 1805 and transmits the measurement report through the reserved resource.
  • the target base station may be provided with the context of the terminal from the serving base station.
  • the terminal may transmit the measurement report after receiving a response allowing the use of the reserved resource.
  • the terminal transmits a signal for requesting the use of the reserved resource and receives the measurement report after a predetermined number of frames have elapsed without receiving the response.
  • 19 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal attempts to transmit a measurement report in step 1901.
  • the terminal may transmit a scheduling request and a BSR, and then transmit the measurement report through an allocated uplink resource.
  • the terminal may transmit the measurement report through the reserved resource.
  • the terminal may further transmit a signal requesting the use of the reserved resource.
  • the terminal proceeds to step 1903 and determines whether a condition defined for giving up a measurement report is satisfied. If successful transmission of the measurement report is difficult, abandoning the transmission of the measurement report and performing a connection reset without preparation may result in a relatively short disconnect time.
  • Conditions defined for abandonment of the measurement report transmission may be variously defined according to specific embodiments.
  • the defined condition may include at least one of whether the average channel quality is lower than the threshold, the number of reception errors is greater than the threshold, or whether the elapsed time of the RLF timer exceeds the threshold.
  • the terminal proceeds to step 1905 to perform a connection reset procedure without preparation. For example, according to this, after the cell selection, the terminal may perform random access to the selected base station, allocate uplink resources, perform a NAS recovery procedure, and then perform connection configuration.
  • 20 is a flowchart illustrating an operation procedure of a base station in a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the base station determines whether the context patch is supported.
  • the base station checks whether the context patch is supported before transmitting a message indicating whether the context patch is supported. For example, at least one of whether the base station holds a context for a specific terminal to another neighboring base station or MME, whether to maintain the context continuously, or whether the base station can transmit the request within a certain delay time. By checking, it may be determined whether the context patch is supported. At this time, whether to support the context patch is determined for the base station or at least one other base station. That is, the target determined in step 2001 may vary depending on the target indicating whether to support the context patch in the message.
  • the base station transmits a message indicating whether the context patch is supported.
  • the message may include whether the base station supports the context patch, whether the base stations included in the context patch application unit to which the base station belongs, whether the base station supports the context patch, at least one neighbor base station supports the context patch, and the coverage overlapped with the base station.
  • the branch may indicate whether one of the lower pico base stations supports the context patch.
  • the message may include identification information of each base station and an indicator corresponding to each base station.
  • the message indicates whether the plurality of base stations support the context patch
  • the message may indicate only at least one base station supporting the context patch, or at least one base station not supporting the context patch. Can be.
  • the base station may broadcast the message through a broadcast channel.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation procedure of a base station in a mobile communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the base station determines whether a connection reconfiguration request is generated from a terminal that does not have a context.
  • the base station receives a random access request from the terminal, and allocates uplink resources through the random access procedure. Subsequently, when a connection reset request is received through the uplink resource, the base station determines whether the context of the terminal that has transmitted the connection reset request is stored.
  • the base station proceeds to step 2103 to obtain a context of the terminal through a context patch.
  • the base station may obtain the context of the terminal from at least one of a serving base station, an upper node (eg, an MME), and an upper macro base station before the RLF declaration of the terminal.
  • the base station requests the context of the terminal to another base station or another node, and receives the context of the terminal.
  • the base station After acquiring the context of the terminal, the base station proceeds to step 2105 to perform a connection reset procedure with the terminal. For example, the base station allocates an uplink resource through a random access procedure of the terminal and receives a connection reconfiguration request message through the uplink resource. The base station may transmit a connection reset message to the terminal after performing a process for connection reset.
  • 22 is a block diagram of a terminal in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) processor 2210, a baseband processor 2220, a storage 2230, and a controller 2240.
  • RF radio frequency
  • the RF processor 2210 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processor 2210 up-converts the baseband signal provided from the baseband processor 2220 into an RF band signal and transmits the same through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to a baseband signal. Downconvert to.
  • the RF processor 2210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • DAC digital to analog converter
  • ADC analog to digital converter
  • FIG. 22 only one antenna is illustrated, but the terminal may include a plurality of antennas.
  • the RF processor 2210 may include a plurality of RF chains.
  • the baseband processor 2220 performs a function of converting between the baseband signal and the bit string according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the baseband processor 2220 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processor 2220 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processor 2210. For example, during data transmission, the baseband processor 2220 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then performs an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) operation and Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols are configured through Cyclic Prefix (CP) insertion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the baseband processor 2220 divides the baseband signal provided from the RF processor 2210 in OFDM symbol units, and performs the signals mapped to the subcarriers through a fast fourier transform (FFT) operation. After recovery, the reception bit stream is restored by demodulation and decoding.
  • the baseband processor 2220 and the RF processor 2210 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processor 2220 and the RF processor 2210 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the storage unit 2230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 2230 provides the stored data according to a request of the controller 2240.
  • the controller 2240 controls the overall operations of the terminal. For example, the controller 2240 transmits and receives a signal through the baseband processor 2220 and the RF processor 2210. In addition, the controller 2240 records and reads data in the storage 2240.
  • the control unit 2240 may include a timer manager 2242 controlling an RLF timer and a handover timer, and a connection setting unit 2244 controlling a connection resetting procedure according to whether a target base station supports a context patch. It includes.
  • the controller 2240 controls the terminal to perform the procedures illustrated in FIGS. 14 to 19. Operation of the controller 2240 according to embodiments of the present invention is as follows.
  • the controller 2240 receives a message indicating whether to support a context patch from a base station through the RF processor 2210 and the baseband processor 2220, and receives the base station through the message. Or, it is determined whether the context patch for the other at least one base station is supported.
  • the message may include whether the base station supports the context patch, whether the base stations included in the context patch application unit to which the base station belongs, whether the base station supports the context patch, at least one neighbor base station supports the context patch, and the coverage overlapped with the base station.
  • the branch may indicate whether one of the lower pico base stations supports the context patch.
  • the message may be broadcast over a broadcast channel.
  • the controller 2240 determines whether the neighbor BS supports a context patch from the neighbor BS through the RF processor 2210 and the baseband processor 2220. Receive a message that informs you. If the operating frequencies of the neighboring base station and the serving base station are different, the controller 2240 may control the RF processor 2210 to change the reception frequency and then attempt to receive the message.
  • the controller 2240 advances each of the RLF timer and the handover timer according to a predefined condition. If the handover timer expires while the RLF timer is in progress, the controller 2240 declares an RLF. In this case, if the target base station does not support the context patch, the controller 2240 controls to transmit the measurement report to the serving base station, and then declares the RLF. After transmitting the measurement report or when the target base station supports the context patch, the controller 2240 performs a connection reconfiguration procedure with the target base station.
  • the controller 2240 receives resource allocation information on resources reserved for measurement report.
  • the controller 2240 may include a reserved resource indicator indicating a usage method of the reserved resource in addition to the resource allocation information, and a random access code allocated to request the use of the reserved resource. At least one of the allocation information may be further received. If the handover timer expires first while the RLF timer is in progress and the target base station does not support the context patch, the controller 2240 transmits a measurement report through the reserved resource.
  • the controller 2240 may transmit the measurement report on a contention basis, or may transmit the measurement report after a request for use of the reserved resource. Upon requesting the use of the reserved resource, the controller 2240 may transmit the measurement report after receiving a response allowing the use of the reserved resource.
  • the controller 2240 attempts to transmit a measurement report. In attempting to transmit the measurement report, the controller 2240 determines whether a condition defined for giving up the measurement report is satisfied. For example, the condition defined for abandoning the measurement report transmission may include at least one of whether the average channel quality is lower than the threshold, the number of reception errors is greater than the threshold, and whether the elapsed time of the RLF timer exceeds the threshold. Can be. If the condition defined for abandoning the measurement report is satisfied, the controller 2240 stops the transmission of the measurement report and performs a connection reset procedure without preparation.
  • FIG. 23 is a block diagram of a base station in a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station includes an RF processor 2310, a baseband processor 2320, a backhaul communication unit 2330, a storage unit 2340, and a controller 2350.
  • the RF processor 2310 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processor 2310 up-converts the baseband signal provided from the baseband processor 2320 to an RF band signal and transmits the same through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to a baseband signal. Downconvert to.
  • the base station may include a plurality of antennas.
  • the RF processor 2310 may include a plurality of RF chains.
  • the baseband processor 2320 performs a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the baseband processor 2320 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processor 2320 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processor 2310. For example, during data transmission, the baseband processor 2320 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and then performs an OFDM symbol through IFFT operation and CP insertion. Configure them.
  • the baseband processor 2320 divides the baseband signal provided from the RF processor 2310 in OFDM symbol units, restores signals mapped to subcarriers through an FFT operation, and demodulates them. And restores the received bit string through decoding.
  • the baseband processor 2320 and the RF processor 2310 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processor 2320 and the RF processor 2310 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a wireless communication unit, or a communication unit.
  • the backhaul communication unit 2330 provides an interface for communicating with other nodes (eg, another base station, pico base station, macro base station, MME, etc.) in the network. That is, the backhaul communication unit 2330 converts a bit string transmitted from the base station to another node, for example, another base station, a core network, etc., into a physical signal, and converts a physical signal received from the other node into a bit string. do.
  • other nodes eg, another base station, pico base station, macro base station, MME, etc.
  • the storage unit 2340 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 2340 provides the stored data at the request of the controller 2350.
  • the controller 2350 controls overall operations of the base station. For example, the controller 2340 transmits and receives a signal through the baseband processor 2320 and the RF processor 2310 or through the backhaul communication unit 2330. In addition, the controller 2340 records and reads data in the storage 2340. According to an embodiment of the present disclosure, the controller 2350 includes a context manager 2352 managing a context of a terminal, and a connection setup unit 2354 performing a connection reset or connection establishment procedure with the terminal. For example, the controller 2350 controls the base station to perform the procedure illustrated in FIGS. 20 and 21. Operation of the controller 2340 according to embodiments of the present invention is as follows.
  • the controller 2350 generates a message indicating whether to support the context patch, and then transmits the message through the baseband processor 2320 and the RF processor 2310.
  • the message may include whether the base station supports the context patch, whether the base stations included in the context patch application unit to which the base station belongs, whether the base station supports the context patch, at least one neighbor base station supports the context patch, and the coverage overlapped with the base station.
  • the branch may indicate whether one of the lower pico base stations supports the context patch.
  • the message may include identification information of each base station and an indicator corresponding to each base station.
  • the message indicates whether the plurality of base stations support the context patch, the message may indicate only at least one base station supporting the context patch, or at least one base station not supporting the context patch. Can be.
  • the controller 2350 may broadcast the message through a broadcast channel.
  • the controller 2350 may obtain the context of the terminal through a context patch.
  • the controller 2350 may obtain the context of the terminal from at least one of a serving base station, an upper node (eg, an MME), and an upper macro base station before the RLF declaration of the terminal.
  • the controller 2350 requests the context of the terminal to another base station or another node and receives the context of the terminal.
  • the controller 2350 may perform a connection reset procedure with the terminal.
  • the controller 2350 may reserve a resource for transmitting a measurement report, that is, allocate it in advance.
  • the resource reserved for the measurement report is for a terminal whose handover timer expired first during the RLF timer in progress, and is always empty or may be empty only when a request occurs. For example, when the request is empty, the controller 2350 may allocate the reserved resource for another use before receiving the request. However, when a signal for requesting the use of the reserved resource is received, the controller 2350 leaves the reserved resource empty.
  • the signal for requesting the use of the reserved resource may be a random access signal.
  • the controller 2350 may include resource allocation information for the reserved resource, a reserved resource indicator indicating a usage manner of the reserved resource, and random access code allocation information allocated to request the use of the reserved resource. At least one of may be transmitted.
  • a computer-readable storage medium for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods in accordance with embodiments described in the claims or specification of the present invention.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device compact disc ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms
  • CD-ROM compact disc ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations.
  • each configuration memory may be included in plural.
  • the program may be configured through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 이동 통신 시스템에서 연결 재설정을 수행하기 위한 것으로, 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국으로부터 컨텍스트 패치(context fetch)의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신하는 과정과, 상기 메시지를 통해 적어도 하나의 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하는 과정을 포함한다. 또한, 본 발명은 상술한 실시 예와 다른 실시 예들도 포함한다.

Description

이동 통신 시스템에서 연결 재설정을 위한 장치 및 방법
본 발명은 이동 통신 시스템에서 연결 재설정(connection re-establishment)에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 일정 범위의 셀(cell)에서 무선 접속을 제공하는 기지국들을 포함한다. 상기 기지국은 시스템의 규격에 따라 다른 명칭으로 지칭될 수 있다. 각 기지국은 셀 내에 위치한 단말로 무선 접속을 제공하므로, 단말이 하나의 기지국의 셀에서 다른 기지국의 셀로 이동하면, 서비스의 연속성을 보장하기 위해 핸드오버(handover)가 수행된다.
일반적인 핸드오버 절차를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 단말은 하향링크(downlink) 신호 세기에 기초하여 핸드오버 이벤트(handover event)의 발생 여부를 판단한다. 상기 핸드오버 이벤트 발생 시, 상기 단말은 상기 핸드오버 이벤트의 발생을 서빙(serving) 기지국으로 보고하고, 상기 서빙 기지국은 핸드오버 수행 여부를 결정한 후, 타겟(target) 기지국으로 핸드오버를 요청한다. 이에 따라, 상기 타겟 기지국은 핸드오버 수락 여부를 결정하고, 결정 결과를 통지한다. 상기 서빙 기지국은 상기 단말로 핸드오버 수행에 필요한 정보를 제공하고, 이후 상기 단말이 상기 타겟 기지국과 연결하기 위한 절차가 진행된다.
상기 핸드오버는 타겟 기지국의 신호 세기가 서빙 기지국의 신호 세기보다 큰 경우에 발생하는 것이 일반적이다. 이는, 단말이 서빙 셀(serving cell)의 경계에 근접함을 의미한다. 이 경우, 상기 단말 및 상기 서빙 기지국 간 채널 이득이 낮다. 이때, 상기 서빙 기지국의 신호 세기가 일정 수준 이상이면 상기 핸드오버가 수행될 수 있으나, 상기 서빙 기지국의 신호 세기가 낮다면, RLF(Radio Link Failure)가 발생할 수 있다. 결과적으로, 타겟 기지국의 신호 세기가 서빙 기지국의 신호 세기보다 강해서 발생하는 핸드오버 및 단말과 서빙 기지국 사이의 채널 이득이 낮아서 발생하는 RLF는 함께 발생할 가능성이 크다. 특히, 소형 셀(small cell) 및 매크로 셀(macro cell)이 혼재하는 다종 망(Heterogeneous network)의 경우, 상기 소형 셀의 작은 셀 커버리지(cell coverage) 및 높은 셀 밀도로 인해 핸드오버 영역이 증가하고, 나아가, 셀 간 간섭이 증가한다. 이에 따라, 상기 핸드오버 조건 및 상기 RLF 조건이 만족되는 영역 또한 증가할 수 있다.
최근 상용화된 3GPP LTE-A(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced) 시스템의 경우, 상기 핸드오버 및 상기 RLF는 미리 정의된 조건이 일정 시간 동안 유지되는 때 선언된다. 만일, 상기 핸드오버 및 상기 RLF의 조건이 만족되었지만, 정해진 시간 동안 유지되지 아니하면, 이미 발생한 조건은 무효가 된다. 여기서, 상기 핸드오버를 선언하는 절차 및 상기 RLF를 선언하는 절차는 독립적으로 정의되며, 독립적으로 운영된다.
상술한 바와 같이, 서빙 기지국과의 채널 이득이 낮은 경우, 핸드오버 또는 RLF가 선언될 수 있다. 상기 핸드오버를 선언하는 절차 및 상기 RLF를 선언하는 절차가 상호 독립적이므로, 상기 핸드오버 절차를 진행 중 상기 단말이 RLF을 선언하면, 잔존하는 핸드오버 절차와 무관하게 상기 단말은 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다. 유사하게, 상기 RLF 절차를 진행 중 상기 단말이 핸드오버를 선언하면, 상기 단말은 핸드오버 절차를 수행할 수 있다. 그러나, 상기 RLF 조건이 만족됨은 서빙 기지국과의 채널 품질이 열악함을 의미하므로, 상기 단말 및 상기 서빙 기지국 간 시그널링을 포함하는 핸드오버 절차가 원활히 수행되지 아니할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예는 이동 통신 시스템에서 RLF(Radio Link Failure)에 효과적으로 대처하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 단말의 RLF 경험 후 연결을 재설정하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 RLF로 인한 단절 시간을 감소시키기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치(context fetch)의 지원 여부를 알리기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 측정 보고(MR: Measurement Report) 송신 없이 연결 재설정(connection re-establishment)을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 예약된 자원을 통해 측정 보고를 송신하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 위해 예약된 자원에 대한 정보를 전달하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 이동 통신 시스템에서 측정 보고의 송신을 포기하고 컨텍스트를 생성하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국으로부터 컨텍스트 패치(context fetch)의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신하는 과정과, 상기 메시지를 통해 적어도 하나의 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서, 적어도 하나의 기지국의 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 생성하는 과정과, 상기 메시지를 송신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말 장치는, 기지국으로부터 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신하는 통신부와, 상기 메시지를 통해 적어도 하나의 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국 장치는, 적어도 하나의 기지국의 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 생성하는 제어부와, 상기 메시지를 송신하는 무선 통신부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이동 통신 시스템에서 기지국의 컨텍스트 패치(context fetch) 지원 여부를 알리는 시그널링을 수행함으로서, 단말은 컨텍스트 패치의 지원 여부에 따라 효과적으로 RLF(Radio Link Failure)에 대처할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 타이머들의 만료 시점의 예를 도시한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 연결 재설정의 예를 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 연결 재설정의 다른 예를 도시한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 다른 기지국으로 단말의 컨텍스트(context)를 제공할 수 있는 상황의 예를 도시한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치(context fetch)를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 20은 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다.
도 21은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시한다.
도 23은 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 발명은 이동 통신 시스템에서 연결을 재설정하기 위한 기술에 대해 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 타이머(timer)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지시하는 용어, 연결 상태를 지시하는 용어, 프로토콜 계층을 지시하는 용어 등은 설명의 편의를 위한 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 이하 사용되는 단말은 'UE(User Equipment)', 'MS(Mobile Station)', 'MT(Mobile Terminal)' 등으로, 기지국은 'NB(Node B)', 'eNB(evolved Node B)' 등으로 지칭될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 3GPP LTE-A(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 타이머들의 만료 시점의 예를 도시한다. 상기 도 1에서, 제1타이머(110)는 RLF가 선언되기 위해 RLF 조건 유지되어야 하는 시간을 카운팅(counting)하기 위한 타이머이고, 제2타이머(120)는 핸드오버(handover)가 선언되기 위해 핸드오버 조건이 유지되어야 하는 시간을 카운팅하기 위한 타이머를 의미한다. 상기 제1타이머(110)는 'T310'으로, 상기 제2타이머(120)는 'TTT(Time-To-Trigger)'로 지칭될 수 있다.
상기 도 1을 참고하면, 시점 t1에서 RLF 조건이 만족되고, 이에 따라, 상기 제1타이머(110)가 진행한다. 여기서, 상기 RLF 조건은 본 발명의 구체적인 실시 예들에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 3GPP LTE-A 규격의 경우, 상기 RLF 조건은 하기 <표 1>과 같이 정의된다.
표 1
Figure PCTKR2014010512-appb-T000001
상기 <표 1>에서, 상기 BLERPDCCH는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에서의 블록 오류율(block error rate), 상기 BLERthreshold는 상기 RLF를 판단하기 위한 PDCCH에서의 블록 오류율의 임계값, 상기 CQI(Channel Quality Indicator)는 채널 품질을 나타내는 값, 상기 Qout은 상기 RLF를 판단하기 위한 채널 품질의 임계값을 의미한다. 예를 들어, 상기 채널 품질은 SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio), CINR(Carrier-to-Interference-plus-Noise Ratio), SNR(Signal-to-Noise Ratio) 중 하나일 수 있다.
이후, 시점 t2에서, 핸드오버 이벤트가 발생한다. 다시 말해, 핸드오버 조건이 만족되고, 이에 따라, 상기 제2타이머(120)가 진행한다. 여기서, 상기 핸드오버 조건은 본 발명의 구체적인 실시 예들에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 상기 3GPP LTE-A 규격의 경우, 상기 핸드오버 조건은 하기 <표 2>과 같이 정의된다.
표 2
Figure PCTKR2014010512-appb-T000002
상기 <표 2>에서, 상기 RSRPtarget은 기준 신호 수신 전력(RSRP: Reference Signal Received Power)의 목표 값, 상기 RSRPserving은 서빙 기지국으로부터 수신되는 기준 신호의 수신 전력을 의미한다.
시점 t3에서, 상기 제2타이머(120)가 만료(expiration)된다. 즉, 상기 도 1의 예시의 경우, 상기 제2타이머(120)는 상기 t2 내지 상기 t3 구간 만큼의 길이로 정의된다. 따라서, 상기 제2타이머(120)는 상기 t3의 도래로 만료한다. 이때, 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제1타이머(110)가 상기 제2타이머(120)의 만료와 함께 종료(termination)된다.
상기 도 1에 도시된 예시의 경우, 상기 제1타이머(110)는 상기 t1 내지 t4의 구간 만큼의 길이로 정의된다. 따라서, 상기 제2타이머(120)의 진행이 없다면, 상기 제1타이머(110)는 상기 시점 t4에서 만료될 수 있다. 그러나, 상기 제2타이머(120)가 동시에 진행하고, 상기 제2타이머(120)가 먼저 만료됨에 따라, 상기 제1타이머(110)는 상기 시점 t3에 종료된다.
상기 제1타이머(110)가 종료됨에 따라, 단말은 연결 재설정(connection re-establishment) 절차를 수행할 수 있다. 상기 연결 재설정은 RRC(Radio Resource Control) 계층에서 제어될 수 있으며, 이 경우, 'RRC 연결 재설정'으로 지칭될 수 있다. 상기 제1타이머(110)가 만료되지 아니함에도 상기 연결 재설정을 수행함은, 상기 제1타이머(110)가 이미 진행되고 있는 상황이라면 상기 단말이 서빙 기지국으로부터 핸드오버 관련 메시지를 성공적으로 수신하기 어려울 것이므로, 상기 t4까지 기다림 없이 연결 재설정을 수행하기 위함이다.
상기 연결 재설정은 단말이 RLF를 겪은 후 다시 연결을 설정하는 절차로서, 일정한 서비스 단절 시간(interruption time)을 야기한다. 상기 단절 시간은 다양한 조건에 따라 달라진다. 예를 들어, 상기 단절 시간은 연결 재설정을 수행할 기지국이 상기 단말의 컨텍스트(context)를 보유하였는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 상기 단말의 컨텍스트는 상기 단말과 통신을 수행하기 위해 필요한 일련의 정보 항목들의 집합으로서, 하기 <표 3>와 같은 항목들 중 적어도 하나를 포함한다.
표 3
Figure PCTKR2014010512-appb-T000003
Figure PCTKR2014010512-appb-I000001
상기 도 1과 같이, RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 먼저 만료됨으로써 상기 RLF 타이머가 종료되는 경우, 단말의 구체적인 대응에 따라 타겟 기지국이 상기 단말의 컨텍스트를 보유하는지 여부가 달라질 수 있다. 이하 도 2 및 도 3은 상기 단말의 대응에 따른 연결 재설정 과정의 예들을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 연결 재설정 과정의 예를 도시한다. 상기 도 2를 참고하면, 단말(210) 및 서빙 기지국(220)이 데이터를 송수신하는 중, 상기 도 1과 유사한 과정을 통해, RLF 타이머가 종료된다. 상기 RLF 타이머 종료 후, 단말(210)은 측정 보고를 서빙 기지국(220)으로 송신한다. 이에 따라, 상기 서빙 기지국(220)은 타겟 기지국(230)과 핸드오버 준비 절차를 수행한다. 이때, 상기 서빙 기지국(220)은 상기 단말(210)의 컨텍스트를 전달하고, 데이터를 포워딩(forwarding)한다. 이후, 상기 서빙 기지국(220)은 상기 단말(210)로 핸드오버 명령(command)을 송신하고, 상기 단말(210)은 상기 타겟 기지국(230)에 랜덤 억세스(random access)를 수행하고, 상향링크 자원을 할당받고, 연결 재설정을 수행한다. 이때, 상기 타겟 기지국(230)이 상기 단말(210)의 컨텍스트를 보유하므로, 셀 선택 절차 및 NAS 회복(recovery) 절차는 수행되지 아니한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 연결 재설정의 다른 예를 도시한다. 도 3을 참고하면, 단말(310) 및 서빙 기지국(320)이 데이터를 송수신하는 중, 상기 도 1과 유사한 과정을 통해, RLF 타이머가 종료된다. 상기 RLF 타이머 종료 후, 단말(310)은 측정 보고를 송신함 없이 타겟 기지국(320)으로의 접속을 시도한다. 이때, 상기 타겟 기지국(320)이 상기 단말(310)의 컨텍스트를 보유하지 아니하므로, 상기 단말(310)이 상기 타겟 기지국(320)으로 랜덤 억세스를 수행하고, 상향링크 자원을 할당받고, 연결 재설정을 시도하나, 상기 연결 재설정이 거부(reject)된다. 이에 따라, 상기 단말(310)은 셀 선택 후, 상기 타겟 기지국(320)으로 랜덤 억세스를 수행하고, 상향링크 자원을 할당받고, NAS 회복 절차를 수행한 후, 연결 설정을 수행한다.
이하 설명에서, 상기 단말의 컨텍스트를 보유한 기지국은 '준비된 셀(prepared cell)'로, 상기 단말의 컨텍스트를 보유하지 아니한 기지국은 '준비 없는 셀(unprepared cell)'로 지칭된다. 상기 준비된 셀 및 상기 준비 없는 셀은 특정 단말에 대하여 상대적인 개념이다. 따라서, 하나의 단말에 대하여 준비된 셀이라도, 다른 단말에 대하여 준비 없는 셀일 수 있다. 상기 준비된 셀 및 상기 준비 없는 셀에 대한 단절 시간의 일 예는 하기 <표 4>와 같다.
표 4
Figure PCTKR2014010512-appb-T000004
상기 <표 4>에 나타난 바와 같이, 준비된 셀과의 연결 재설정 및 준비 없는 셀과의 연결 재설정은 서로 다른 단절 시간을 일으킨다.
즉, 타겟 기지국이 단말의 컨텍스트 정보를 획득하면, 상기 단말 입장에서 상기 타겟 기지국은 준비된 셀이 된다. 상기 준비된 셀이 되면, 상기 RLF 발생 후 상기 단말이 연결 재설정을 수행할 때, 셀 선택 절차 및 NAS 회복 절차가 요구되지 아니한다. 이로 인해, 연결 재설정 시 발생하는 단절 시간이 크게 감소할 수 있다.
반면, 상기 연결 재설정을 수행할 타겟 기지국이 단말의 컨텍스트 정보를 갖고 있지 아니한 경우, 상기 단말 입장에서 타겟 기지국은 준비 없는 셀이 된다. 따라서, 상기 RLF 발생 후 상기 단말이 연결 재설정을 수행할 때, 상기 셀 선택 절차 및 상기 NAS 회복 절차가 요구된다. 이로 인해, 연결 재설정 시 발생하는 단절 시간이 증가할 수 있다.
따라서, 상기 연결 재설정에 소요되는 단절 시간을 감소시키기 위해, 타겟 기지국이 상기 단말의 컨텍스트를 획득함으로써, 상기 단말에 대하여 준비된 셀이 되는 것이 바람직하다. 여기서, 상기 타겟 기지국이 단말의 컨텍스트 정보를 획득할 수 있는 방법은 다음과 같다.
첫째, 핸드오버 이벤트를 탐지한 단말이 서빙 기지국으로 측정 보고(MR: Measurement Report)을 송신하면, 상기 서빙 기지국은 상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행할 것임을 인지하고, 타겟 기지국으로 상기 단말의 컨텍스트 정보를 송신한다. 따라서, 상기 서빙 기지국이 상기 단말로부터 상기 측정 보고를 성공적으로 수신하면, 상기 타겟 기지국은 상기 서빙 기지국으로부터 단말의 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다. 상기 측정 보고 송신에 따른 컨텍스트 정보 획득 과정을 상세히 살펴보면 이하 도 4와 같다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다. 상기 도 4를 참고하면, 401단계에서, 단말(410)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단하고, 상기 핸드오버 이벤트가 타이머 TTT 동안 유지된다. 이에 따라, 403단계에서, 단말(410)이 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)을 통해 스케줄링 요청(scheduling request)을 송신하면, 405단계에서, 서빙 기지국(420)은 PDCCH을 통해 BSR(Buffer Status Report)을 송신할 상향링크(uplink) 자원을 할당한다. 이후, 407단계에서, 상기 단말(410)은 상기 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 통해 상기 BSR을 송신하고, 409단계에서, 상기 BSR을 수신한 상기 서빙 기지국(420)은 상기 PDCCH을 통해 상기 단말(410)로 측정 보고를 송신할 상향링크 자원을 할당한다. 411단계에서, 상기 단말(410)은 상기 PUSCH을 통해서 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 이에 따라, 413단계에서, 상기 서빙 기지국(420)은 타겟 기지국으로 상기 단말(410)의 컨텍스트를 제공한다.
둘째, 타겟 기지국이 서빙 기지국 또는 제3의 기지국 또는 상위 노드(예: MME(Mobility Management Entity))로 단말의 컨텍스트 정보 송신을 요청하고, X2 혹은 S1 인터페이스(interface)을 통해서 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해, 상기 요청에 의해 컨텍스트를 획득하는 절차는 '컨텍스트 패치(context fetch)'라 지칭된다. 상기 컨텍스트 패치에 따른 컨텍스트 정보 획득 과정을 상세히 살펴보면 이하 도 5 및 도 6과 같다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 다른 기지국으로 단말의 컨텍스트를 제공할 수 있는 상황의 예를 도시한다. 상기 도 5의 (a)를 참고하면, 매크로 셀(510)의 커버리지 내에 피코 셀(pico cell)A(521), 피코 셀B(522), 피코 셀C(523)의 커버리지들이 포함된다. 상기 도 5의 (a)에 도시된 셀들의 계층 구조는 상기 도 5의 (b)와 같다. 상기 도 5의 (b)를 참고하면, 단말(530)은 상기 피코 셀A(521)에 접속되어 있다. 상기 피코 셀A(521)이 상기 단말(530)의 서빙 기지국이므로, 상기 피코 셀A(521)는 상기 단말(530)의 컨텍스트(535)를 보유한다. 또한, 상기 피코 셀A(521)의 상위 노드인 상기 매크로 셀(510) 역시 상기 단말(530)의 컨텍스트(535)를 보유한다. 이에 따라, 상기 단말(530)이 상기 피코 셀B(522) 또는 상기 피코 셀C(523)의 커버리지로 이동하는 경우, 상기 피코 셀B(522) 또는 상기 피코 셀C(523)는 상기 매크로 셀(510) 또는 상기 피코 셀A(521)로 상기 단말(530)의 컨텍스트를 요청할 수 있다. 다시 말해, 상기 피코 셀B(522) 또는 상기 피코 셀C(523)는 상기 매크로 셀(510) 또는 상기 피코 셀A(521)과 컨텍스트 패치를 수행할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치를 위한 신호 교환을 도시한다. 상기 도 6을 참고하면, 601단계에서, 기지국A(630)는 기지국B(640)로 컨텍스트 요청을 송신한다. 상기 컨텍스트 요청은 단말의 식별 정보를 포함한다. 상기 기지국B(640)는 상기 기지국A(630)의 상위 매크로 기지국, 다른 기지국일 수 있다. 또는, 상기 기지국B(640)는 기지국이 아닌 상위 노드(예: MME)로 대체될 수 있다. 이에 따라, 603단계에서, 상기 기지국B(640)는 상기 기지국 A(630)로 요청된 컨텍스트를 제공한다. 상기 기지국A(630) 및 상기 기지국B(640)는 백홀(backhaul) 망을 통해 연결 가능하므로, 상기 기지국A(630) 및 상기 기지국B(640) 간 시그널링은 무선 링크이 아닌 백홀 링크(link)를 통해 수행될 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 연결 재설정에 소요되는 단절 시간을 감소시키기 위해, 상기 측정 보고의 송신 또는 상기 컨텍스트 패치에 의해 상기 타겟 기지국이 단말의 컨텍스트를 획득하는 것이 요구된다. 따라서, 상기 도 1과 같이 핸드오버를 위해 정의된 타이머가 먼저 만료됨으로써 RLF가 선언되는 경우, 상기 단말이 측정 보고를 송신하거나 또는 상기 타겟 기지국이 스스로 컨텍스트 패치를 통해 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있다. 이때, 상기 측정 보고 송신 또는 상기 컨텍스트 패치 중 짧은 시간 내 완료 가능한 절차를 이용하는 것이 바람직할 것이다.
상기 도 4를 참고하면, 상기 측정 보고를 송신하기 위해, 스케줄링 요청 송수신, BSR 송수신, 자원 할당 정보 송수신 등의 시그널링이 성공적으로 수행되어야 한다. 상기 스케줄링 요청, 상기 BSR, 상기 자원 할당 정보를 송수신하는 과정에서 오류(error)가 발생하면, 단말 및 서빙 기지국은 이전의 상태(state)로 되돌아가 해당 단계를 다시 수행한다. 또한, 상기 측정 보고는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 기법을 적용받으므로, 상기 서빙 기지국이 상기 측정 보고의 수신을 실패하면, 상기 단말은 상기 측정 보고를 재전송한다. 따라서, 상기 서빙 기지국이 상기 측정 보고를 성공적으로 수신할 때까지 걸리는 시간은 상기 단말 및 상기 서빙 기지국 간 채널 상태 및 메시지 송수신 성공 여부에 따라 크게 달라질 수 있다.
반면, 상기 도 6을 참고하면, 상기 컨텍스트 패치는 백홀 망을 통해 수행되며, 비교적 적은 수의 단계들로 수행될 수 있다. 따라서, 컨텍스트 패치가 가능하면, 상기 측정 보고를 송신하는 것에 앞서 상기 컨텍스트 패치에 따른 컨텍스트 획득을 시도하는 것이 더 바람직할 것이다. 이에 따라, 상기 컨텍스트 패치가 우선시 되는 경우, 상기 컨텍스트 패치가 가능하면, 상기 단말은 상기 측정 보고를 송신함 없이 재연결 절차를 수행하는 것이 바람직하다. 그러나, 상기 측정 보고는 단말에 의해 송신되고, 상기 컨텍스트 패치는 기지국에 의해 수행되는 것으로서, 동작 주체가 서로 상이하다. 따라서, 상기 단말에게 컨텍스트 패치가 가능한지 여부를 알릴 수 있는 방안이 요구된다.
이하 설명의 편의를 위해, 준비된 셀과의 연결 재설정은 '준비된 연결 재설정', 준비 없는 셀과의 연결 재설정은 '준비 없는 연결 재설정'으로 지칭된다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 RLF 선언 시점 제어에 대하여 살펴보면 다음과 같다.
상기 컨텍스트 패치를 고려한 RLF 선언 시점의 선택은 다음과 같이 이루어질 수 있다. 상술한 바와 같이, 상기 준비된 연결 재설정은 NAS 회복 및 셀 선택을 포함하지 아니하므로, 상대적으로 짧은 단절 시간이 요구된다. 상기 준비된 연결 재설정을 수행하기 위해서, 성공적인 측정 보고 송수신 또는 성공적인 컨텍스트 패치가 요구된다. 따라서, 상기 컨텍스트 패치가 지원되는 환경이면, 상기 측정 보고를 송수신하지 아니하더라도, 타겟 기지국은 상기 준비된 셀이 될 수 있다. 반면, 상기 컨텍스트 패치가 지원되지 아니하는 환경이면, 서빙 기지국이 단말로부터 측정 보고를 성공적으로 수신해야만, 상기 타겟 기지국과 상기 준비된 연결 재설정이 수행될 수 있다. 하지만, 상기 측정 보고를 송수신하는 과정에서 너무 많은 지연 또는 오류가 발생하는 경우, 상기 측정 보고의 송수신을 포기하고, 상기 준비 없는 연결 재설정, 다시 말해, 연결 설정을 수행하는 것이 더 유리할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템은 서빙 기지국에서 단말로 컨텍스트 패치 지원 여부를 알리는 절차를 지원한다. 이를 위해, 상기 서빙 기지국은 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 지시자(indicator)를 상기 단말로 송신한다. 예를 들어, 상기 지시자는 1 비트(bit)일 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 지시자는 'CFI(Context Fetch Indicator)'라 지칭된다.
상기 CFI를 송신하는 기지국은 상기 기지국에 접속된 단말에 대한 컨텍스트의 관리 상황을 고려하여 상기 CFI의 값을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 주변의 다른 기지국 또는 MME로 상기 단말에 대한 컨텍스트를 보유하고 있는지 여부, 상기 컨텍스트를 지속적으로 유지하고 있을 것인지 여부, 상기 컨텍스트 요청 시 일정한 지연 시간 내에 전송 가능한지 여부를 확인할 수 있다. 확인 결과, 상술한 사항들 모두를 충족하는 주변의 다른 기지국 또는 MME가 존재하면, 상기 기지국은 상기 CFI를 컨텍스트 패치가 지원됨을 알리는 값으로 설정할 수 있다.
상기 CFI의 값이 긍정의(positive) 값(예: 1)인 경우, 상기 CFI를 수신한 단말은 상기 컨텍스트 패치가 지원되는 것으로 인지할 수 있다. 이에 따라, 상기 단말은, RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 먼저 만료 시, 상기 측정 보고의 송신 없이 연결 재설정을 수행한다. 상기 CFI가 긍정의 값인 경우의 연결 재설정은 이하 도 7과 같이 수행될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
상기 도 7을 참고하면, 701단계에서, 서빙 기지국(720)은 단말(710)로 긍정의 값으로 설정된 CFI를 송신한다. 상기 CFI는 상기 단말(710) 뿐 아니라 다수의 단말들로 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(720)은 방송 채널(BCH: Broadcast CHannel)을 통해 상기 CFI를 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CFI는 SIB에 포함될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말(710)은 상기 서빙 기지국(720)이 속한 일정 범위 내의 기지국들이 컨텍스트 패치를 지원함을 인지할 수 있다.
703단계에서, 상기 단말(710)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(710)은 상기 서빙 기지국(720)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(720)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 7에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 7에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
705단계에서, 상기 단말(710)은 RLF를 선언한다. 즉, 상기 RLF 타이머는 만료되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료됨에 따라, 상기 단말(710)은 상기 RLF 타이머를 종료한다. 이때, 상기 CFI를 통해 타겟 기지국(730)이 컨텍스트 패치를 지원함을 인지하였으므로, 상기 단말(710)는 측정 보고의 송신 시도 없이 RLF를 선언한다.
707단계에서, 상기 RLF를 선언한 상기 단말(710)은 상기 타겟 기지국(730)과 연결 재설정 절차를 수행한다. 예를 들어, 상기 단말(710)은 랜덤 억세스 절차를 통해 상향링크 자원을 할당받은 후, 상기 타겟 기지국(730)으로 상기 연결 재설정 요청 메시지를 송신한다. 상기 연결 재설정 요청 메시지는 RNTI(Radio Network Temporary Identity), 물리적 셀 ID(Physical cell IDentifier), 보안 알고리즘을 위한 MAC-I(Message Authentication Code for Integrity), 연결 재설정을 수행하는 이유 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 타겟 기지국(730)은 연결 재설정 메시지를 상기 단말(710)로 송신한다. 상기 연결 재설정 메시지는 무선 자원 구성 정보(radio resource configuration information), 다음 홉 연결 카운트(next hop chaining count) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 도 7에 도시되지 아니하였으나, 상기 타겟 기지국(730)은 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말(710)의 컨텍스트를 획득한다. 예를 들어, 상기 타겟 기지국(730)은 상기 서빙 기지국(730)으로부터, 또는, 다른 기지국으로부터, 또는, 상위 매크로 기지국으로부터, 또는, MME로부터 상기 단말(710)의 컨텍스트를 획득할 수 있다.
상기 CFI의 값이 부정의(negative) 값(예: 0)인 경우, 상기 CFI를 수신한 단말은 컨텍스트 패치가 지원되지 아니하는 것으로 인지할 수 있다. 이에 따라, 상기 단말은 RFL 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 먼저 만료 시, 타겟 기지국이 준비된 셀이 되도록, 측정 보고를 송신한다. 상기 CFI가 부정의 값인 경우의 연결 재설정은 이하 도 8과 같이 수행될 수 있다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재절정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
상기 도 8을 참고하면, 801단계에서, 서빙 기지국(820)은 단말(810)로 부정의 값으로 설정된 CFI를 송신한다. 상기 CFI는 상기 단말(810) 뿐 아니라 다수의 단말들로 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(820)는 방송 채널을 통해 상기 CFI를 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CFI는 SIB에 포함될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말(810)은 상기 서빙 기지국(820)이 속한 일정 범위 내의 기지국들이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니함을 인지할 수 있다.
803단계에서, 상기 단말(810)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(810)은 상기 서빙 기지국(820)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(820)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 8에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 8에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
805단계에서, 상기 단말(810)은 상기 서빙 기지국(820)으로 스케줄링 요청을 송신한다. 상기 스케줄링 요청의 송신은 측정 보고 송신을 위한 절차의 일부이다. 상기 단말(810)은 상기 단말(810)에게 할당된 상향링크 제어 채널을 통해 상기 스케줄링 요청을 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 스케줄링 요청은 PUCCH를 통해 송신될 수 있다.
807단계에서, 상기 서빙 기지국(820)은 BSR을 위한 자원 할당 정보를 송신한다. 상기 BSR를 통해 상기 단말(810)에게 필요한 상향링크 자원의 크기를 판단할 수 있으므로, 상기 서빙 기지국(820)은 상기 BSR을 송신하기 위한 자원을 할당한다. 상기 자원 할당 정보는 PDCCH를 통해 송신될 수 있다.
809단계에서, 상기 단말(810)은 상기 BSR을 송신한다. 상기 BSR은 상기 단말(810)의 버퍼 상태(buffer state)를 알리는 정보이다. 상기 단말(810)은 상기 BSR을 송신함으로써, 상기 단말(810)에게 필요한 상향링크 자원의 크기를 알릴 수 있다. 상기 BSR은 PUSCH를 통해 송신될 수 있다.
811단계에서, 상기 서빙 기지국(820)은 측정 보고를 위한 자원 할당 정보를 송신한다. 즉, 상기 서빙 기지국(820)은 상기 측정 보고를 송신하기 위한 자원을 할당한다. 상기 자원 할당 정보는 PDCCH를 통해 송신될 수 있다.
813단계에서, 상기 단말(810)은 상기 측정 보고를 송신한다. 상기 측정 보고는 타겟 기지국(830)을 지시하는 정보, 상기 타겟 기지국(830)과의 채널 품질을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 측정 보고는 HARQ 기법의 적용을 받는다. 상기 측정 보고는 PUSCH를 통해 송신될 수 있다. 상기 도 8에 도시된 실시 예의 경우, 상기 서빙 기지국(820)은 상기 측정 보고를 성공적으로 수신한다.
815단계에서, 상기 서빙 기지국(820)은 ACK(Acknowledge)을 송신한다. 다시 말해, 상기 서빙 기지국(820)은 상기 측정 보고를 성공적으로 수신하고, 상기 측정 보고의 성공적인 수신을 알리는 ACK을 송신한다. 이에 따라, 상기 단말(810)은 상기 측정 보고의 성공적인 송신을 인지할 수 있다. 이때, 상기 도 8에 도시되지 아니하였으나, 상기 서빙 기지국(820)은 상기 타겟 기지국(830)으로 상기 단말(810)의 컨텍스트를 제공한다.
817단계에서, 상기 단말(810)은 RLF를 선언한다. 즉, 상기 측정 보고가 성공적으로 송신되었으므로, 연결 재설정 절차를 수행하기 위해, 상기 단말(810)은 상기 RLF를 선언한다.
819단계에서, 상기 RLF를 선언한 상기 단말(810)은 상기 타겟 기지국(830)과 연결 재설정 절차를 수행한다. 이때, 상기 타겟 기지국(830)은 상기 서빙 기지국(820)으로부터 제공된 상기 단말(810)의 컨텍스트를 이용하여 상기 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말(810)은 랜덤 억세스 절차를 통해 상향링크 자원을 할당받은 후, 상기 타겟 기지국(830)으로 상기 연결 재설정 요청 메시지를 송신한다. 상기 연결 재설정 요청 메시지는 RNTI, 물리적 셀 ID, 보안 알고리즘을 위한 MAC-I, 연결 재설정을 수행하는 이유 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 타겟 기지국(830)은 연결 재설정 메시지를 상기 단말(810)로 송신한다. 상기 연결 재설정 메시지는 무선 자원 구성 정보, 다음 홉 연결 카운트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 도 8에 도시된 측정 보고를 송수신하기 위한 일련의 절차에서, 오류 및 재송신이 발생하면 서빙 기지국 및 단말은 이전의 상태로 되돌아가 해당 과정을 반복적으로 수행한다. 따라서, 상기 CFI가 컨텍스트 패치가 지원되지 아니함을 지시하더라도, 미리 정의된 조건을 만족하면, 상기 단말은 상기 측정 보고를 송수신하기 위한 절차를 중지하고, RLF를 선언 후, 준비 없는 연결 재설정을 수행한다. 예를 들어, 상기 미리 정의된 조건은 하기 <표 5>에 나타난 조건들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
표 5
Figure PCTKR2014010512-appb-T000005
상기 <표 5>에서, 조건2의 판단 지표인 수신 오류 횟수는 상기 측정 보고 송수신 절차에서 송신되는 스케줄링 요청, BSR, PDCCH 블록, HARQ NACK(Non-Acknowledge) 중 적어도 하나를 대상으로 카운팅될 수 있다.
상술한 실시 예들은, 서빙 기지국 및 타겟 기지국이 컨텍스트 패치의 적용 단위에 포함되는 경우의 실시 예를 나타낸다. 예를 들어, 다수의 피코 셀(pico cell)이 매크로 셀(macro cell)의 커버리지(coverage)에 포함되어 있고, 상기 매크로 셀은 자신의 커버리지에 포함된 매크로 셀 단말 및 피코 셀 단말에 대한 컨텍스트를 모두 보유하고, 단말이 서빙 피코 셀에서 RLF을 경험한 후 인접한 타겟 피코 셀로 연결 재설정을 수행하는 경우가 고려되었다. 여기서, 상기 서빙 피코 셀은 적어도 하나의 주변 피코 셀이 상기 매크로 셀로부터 상기 단말의 컨텍스트 정보를 획득할 수 있음을 알고 있으며, 이에 따라, 상기 서빙 피코 셀은 상기 단말로 상기 타겟 피코 셀이 컨텍스트 패치를 통해서 상기 단말의 컨텍스트 정보를 획득할 수 있음을 알릴 수 있다.
그러나, 상술한 실시 예들과 다른 상황도 존재할 수 있다. 예를 들어, 특정 기지국은 보안 강화, 백홀 링크 부재 등의 다양한 이유로 인해 상기 컨텍스트 패치를 지원하지 아니할 수 있다. 따라서, 상기 컨텍스트 패치를 수행하는 주체, 즉, 연결 재설정의 타겟 셀을 기준으로 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알려야 할 필요가 있다. 이때, 단말은 상기 타겟 셀의 컨텍스트 패치 지원 여부를 RLF 선언 이전에 반드시 알아야 한다. 왜냐하면, 상기 타겟 셀에서 컨텍스트 패치가 지원될 경우, 상기 단말은 핸드오버 타이머 만료 후 추가적인 대기 없이 상기 타겟 셀에 대한 연결 재설정을 수행할 것이기 때문이다. 따라서, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템은 다음과 같이 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알릴 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 서빙 기지국이 적어도 하나의 주변 기지국에서 상기 컨텍스트 패치가 지원되는지 여부를 알릴 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국은 주변 셀의 PCID(Physical Cell Identity) 및 컨텍스트 패치 지원 여부를 대응시킨 정보를 상기 서빙 기지국에 접속된 적어도 하나의 단말로 브로드캐스팅할 수 있다. 즉, 상기 정보는 상기 적어도 하나의 주변 기지국의 PCID 및 각 PCID에 대응하는 CFI를 포함할 수 있다. 상기 서빙 기지국이 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 알리는 절차는 이하 도 9와 같이 수행될 수 있다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
상기 도 9를 참고하면, 901단계에서, 서빙 기지국(920)은 단말(910)로 CFI 집합(set)을 송신한다. 상기 CFI 집합은 주변 기지국들에 대한 CFI들을 포함한다. 상기 CFI 집합에서, 상기 주변 기지국들은 PCID로 식별될 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(920)는 방송 채널을 통해 상기 CFI 집합을 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CFI 집합은 SIB에 포함될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말(910)은 상기 서빙 기지국(920)의 주변 기지국들이 컨텍스트 패치를 지원함을 인지할 수 있다.
903단계에서, 상기 단말(910)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(910)은 상기 서빙 기지국(920)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(920)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 9에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 9에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
905단계에서, 상기 단말(910)은 타겟 기지국(930)과의 연결 재설정을 위해 필요한 절차들을 수행한다. 이때, 상기 단말(910)은 상기 901단계에서 수신한 CFI 집합에 기초하여 상기 타겟 기지국(930)이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하고, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부에 따라 측정 보고의 송신 여부를 판단한다. 이에 따라, 상기 단말(910)은 상기 도 7의 705단계 및 707단계와 같이, 또는, 상기 도 8의 805단계 내지 819단계와 같이 상기 연결 재설정을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 타겟 기지국이 상기 타겟 기지국에서 상기 컨텍스트 패치가 지원되는지 여부를 알릴 수 있다. 예를 들어, 상기 타겟 기지국은 SIB에 상기 타겟 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 정보를 포함시킬 수 있다. 이에 따라, RLF 타이머가 진행 중인 동안, 단말은 서빙 기지국 외 신호 세기가 강한 적어도 하나의 주변 기지국의 SIB을 수신하고, 상기 주변 기지국의 SIB를 통해 해당 주변 기지국에서 상기 컨텍스트 패치가 지원되는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 타겟 기지국이 상기 타겟 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 알리는 절차는 이하 도 10과 같이 수행될 수 있다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
상기 도 10를 참고하면, 1001단계에서, 타겟 기지국(1030)은 단말(1010)로 CFI를 송신한다. 상기 CFI은 상기 타겟 기지국(1030)이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 지시한다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(1020)는 방송 채널을 통해 상기 CFI 집합을 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CFI는 상기 타겟 기지국(1030)의 SIB에 포함될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말(1010)은 상기 타겟 기지국(1030) 이 컨텍스트 패치를 지원함을 인지할 수 있다. 이때, 상기 단말(1010)은 RLF 타이머를 진행 중 상기 타겟 기지국(1030)의 SIB를 통해 상기 CFI를 수신한다.
1003단계에서, 상기 단말(1010)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(1010)은 상기 서빙 기지국(1020)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(1020)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 10에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 10에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
1005단계에서, 상기 단말(1010)은 타겟 기지국(1030)과의 연결 재설정을 위해 필요한 절차들을 수행한다. 이때, 상기 단말(1010)은 상기 1001단계에서 수신한 CFI에 기초하여 상기 타겟 기지국(1030)이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하고, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부에 따라 측정 보고의 송신 여부를 판단한다. 이에 따라, 상기 단말(1010)은 상기 도 7의 705단계 및 707단계와 같이, 또는, 상기 도 8의 805단계 내지 819단계와 같이 상기 연결 재설정을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 중첩된(overlaid) 매크로 셀이 적어도 하나의 피코 셀에서 상기 컨텍스트 패치가 지원되는지 여부를 알릴 수 있다. 다시 말해, 상기 적어도 하나의 피코 셀의 커버리지가 상기 매크로 셀의 커버리지에 포함되는 경우, 매크로 기지국이 상기 적어도 하나의 피코 기지국 각각의 컨텍스트 패치 지원 여부를 알릴 수 있다. 이때, 상기 피코 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 수행하는 경우, 상기 피코 셀은 상기 매크로 기지국으로 단말의 컨텍스트 정보를 요청할 수 있다. 이에 따라, 상기 매크로 기지국은 어떤 피코 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 또는 어떤 피코 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는지를 상기 매크로 기지국에 접속된 단말들로 브로트캐스팅할 수 있다. 예를 들어, 상기 매크로 기지국은 피코 기지국들 각각의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하거나, 컨텍스트 패치를 지원하는 피코 기지국을 지시하거나, 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 피코 기지국을 지시할 수 있다. 상기 매크로 기지국이 적어도 하나의 피코 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 알리는 절차는 이하 도 11과 같이 수행될 수 있다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 컨텍스트 패치 지원 여부에 따른 연결 재설정 절차를 위한 신호 교환을 도시한다.
상기 도 11를 참고하면, 1101단계에서, 매크로 기지국(1140)은 단말(1110)로 CFI 집합을 송신한다. 상기 CFI 집합은 상기 매크로 기지국(1140)의 하위 피코 기지국들(예: 서빙 피코 기지국(1120), 타겟 피코 기지국(1130))에 대한 CFI들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 CFI 집합에서, 상기 피코 기지국들은 PCID로 식별될 수 있다. 예를 들어, 상기 매크로 기지국(1140)은 방송 채널을 통해 상기 CFI 집합을 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 CFI 집합은 SIB에 포함될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말(1110)은 상기 매크로 기지국(1140)의 하위 피코 기지국들(예: 서빙 피코 기지국(1120), 타겟 피코 기지국(1130))이 컨텍스트 패치를 지원함을 인지할 수 있다.
1103단계에서, 상기 서빙 피코 기지국(1120)에 접속 중인 상기 단말(1110)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(1110)은 상기 서빙 피코 기지국(1120)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 피코 기지국(1120)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 11에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 11에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
1105단계에서, 상기 단말(1110)은 타겟 피코 기지국(1130)과의 연결 재설정을 위해 필요한 절차들을 수행한다. 이때, 상기 단말(1110)은 상기 1101단계에서 수신한 CFI 집합에 기초하여 상기 타겟 기지국(1130)이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하고, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부에 따라 측정 보고의 송신 여부를 판단한다. 이에 따라, 상기 단말(1110)은 상기 도 7의 705단계 및 707단계와 같이, 또는, 상기 도 8의 805단계 내지 819단계와 같이 상기 연결 재설정을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말은 CFI 등을 통해 타겟 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 인지할 수 있다. 이에 따라, 상기 단말은 핸드오버 타이머 만료 후, 측정 보고를 송신할 지 여부를 판단할 수 있다. 상기 CFI 등을 통해 상기 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니함이 인지된 경우, 상기 단말은 측정 보고를 송신한다.
그러나, RLF 타이머가 진행함은 단말 및 서빙 기지국 간 채널 품질이 열악함을 의미하므로, 상기 RFL 타이머 진행 중 상기 단말이 상향링크 자원 할당 정보를 포함하고 있는 PDCCH을 성공적으로 수신할 가능성이 다소 낮다. 따라서, 상기 단말이 상기 서빙 기지국으로부터 상향링크 자원 할당 정보를 수신하지 아니하고 상기 측정 보고를 송신할 수 있다면, 준비된 연결 재설정을 수행할 수 있는 가능성이 더 높아질 것이다. 이를 위해, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 서빙 기지국은 상기 단말의 측정 보고를 위한 시간-주파수(time-frequency) 자원을 미리 예약하고, 예약된 자원에 대한 정보를 셀에 접속된 단말들로 브로드캐스팅한다. 여기서, 상기 예약된 자원은 특정한 단말을 위해 할당된 것이 아니라, 서빙 셀에 접속된 단말들이 경쟁(contention)을 통해서 사용되거나, 또는, 요청 및 응답 절차를 통해서 사용될 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서, 기지국은 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 정보를 송신한다. 이하 설명의 편의를 위해, 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 정보는 '측정 보고를 위한 예약 자원 지시자(reserved resource for MR indicator)' 또는 '예약 자원 지시자'라 지칭된다. 상기 예약 자원 지시자는 상기 서빙 기지국에서 단말들로 제공되는 정보이다. 상기 예약 자원 지시자가 제1값(예: 0)인 경우, 서빙 셀에 접속된 단말들은 상기 예약된 자원에서 경쟁을 통해 측정 보고를 송신할 수 있다. 상기 예약 자원 지시자가 제2값(예: 1)인 경우, 상기 서빙 셀에 접속된 단말들은 상기 예약된 자원에 대한 요청을 송신하고, 상기 요청에 대한 응답을 수신한 단말만이 상기 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신할 수 있다.
상기 예약된 자원을 경쟁 기반으로 사용하는 경우를 살펴보면 다음과 같다.
상기 서빙 기지국은 단말로 예약된 자원에 대한 할당 정보를 제공하고, RLF를 겪은 단말은 상기 예약된 자원을 통해 측정 보고의 송신을 시도한다. 이때, RLF 타이머를 진행하고 있는 단말만이 상기 예약된 자원에 접근(access)을 할 수 있는 권리가 주어지며, 상기 RLF 타이머를 진행하고 있는 적어도 하나의 단말이 경쟁 기반으로 상기 측정 보고의 송신을 시도한다. 이때, 상기 서빙 기지국은 경쟁에 관련된 적어도 하나의 파라미터(parameter)를 단말로 제공한다. 예를 들어, 상기 경쟁에 관련된 적어도 하나의 파라미터는 최소 접속 기간(minimum access period), 송신 전력 설정(transmission power setting) 등을 포함할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다. 상기 도 12는 타겟 기지국(1230)이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 경우를 예시한다.
상기 도 12를 참고하면, 1201단계에서, 서빙 기지국(1220)은 단말(1210)로 예약 자원 지시자를 송신한다. 상기 예약 자원 지시자는 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원의 사용 방식을 지시한다. 상기 도 12에 도시된 실시 예의 경우, 상기 예약 자원 지시자는 경쟁 방식을 지시하는 제1값으로 설정된다. 상기 도 12에 도시되지 아니하였으나, 상기 예약된 자원의 크기 및 위치를 알리는 자원 할당 정보가 더 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(1220)은 방송 채널을 통해 상기 예약 자원 지시자 및 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 예약 자원 지시자 및 상기 자원 할당 정보 중 적어도 하나는 SIB에 포함될 수 있다.
1203단계에서, 상기 단말(1210)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(1210)은 상기 서빙 기지국(1220)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(1220)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 12에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 12에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
1205단계에서, 상기 단말(1210)은 상기 예약된 자원을 통해 상기 서빙 기지국(1220)으로 측정 보고를 송신한다. 상기 도 12에 도시된 실시 예의 경우, 상기 측정 보고를 위해 예약된 자원이 존재하므로, 상기 도 8과 달리 스케줄링 요청 등의 단계들은 수행되지 아니한다. 이에 따라, 상기 측정 보고를 송신하기 위한 소요 시간이 감소할 수 있다.
1207단계에서, 상기 서빙 기지국(1220)은 ACK을 송신한다. 다시 말해, 상기 서빙 기지국(1220)은 상기 측정 보고를 성공적으로 수신하고, 상기 측정 보고의 성공적인 수신을 알리는 ACK을 송신한다. 이에 따라, 상기 단말(1210)은 상기 측정 보고의 성공적인 송신을 인지할 수 있다. 이때, 상기 도 12에 도시되지 아니하였으나, 상기 서빙 기지국(1220)은 상기 타겟 기지국(1230)으로 상기 단말(810)의 컨텍스트를 제공한다.
1209단계에서, 상기 단말(1210)은 RLF를 선언한다. 즉, 상기 측정 보고가 성공적으로 송신되었으므로, 연결 재설정 절차를 수행하기 위해, 상기 단말(1210)은 상기 RLF를 선언한다.
1211단계에서, 상기 RLF를 선언한 상기 단말(1210)은 상기 타겟 기지국(1230)과 연결 재설정 절차를 수행한다. 상기 타겟 기지국(1230)은 상기 서빙 기지국(1220)으로부터 제공된 상기 단말(1210)의 컨텍스트를 이용하여 상기 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말은 예약된 자원을 이용하여 측정 보고를 송신할 수 있다. 그러나, 상기 예약된 자원을 이용하더라도 측정 보고 송신의 실패 가능성이 전혀 없는 것은 아니므로, 미리 정의된 조건에 따라 준비 없는 연결 재설정이 수행될 수 있다. 구체적으로, 미리 정의된 조건을 만족하면, 단말은 상기 측정 보고를 송수신하기 위한 절차를 중지하고, RLF를 선언 후, 준비 없는 연결 재설정을 수행한다. 예를 들어, 상기 미리 정의된 조건은 하기 <표 6>에 나타난 조건들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
표 6
Figure PCTKR2014010512-appb-T000006
상기 <표 6>에서, 조건2의 판단 지표인 수신 오류 횟수는 경쟁 패배(failure), HARQ NACK 중 적어도 하나를 대상으로 카운팅될 수 있다.
상기 예약된 자원을 요청 및 응답에 의해 사용하는 경우를 살펴보면 다음과 같다.
서빙 기지국은 단말로 예약된 자원에 대한 정보를 제공하고, RLF를 겪은 단말은 상기 예약된 자원을 사용하기 위해 상기 서빙 기지국으로 요청 신호를 송신한다. 이하 설명의 편의를 위해, 상기 요청 신호는 '예약 자원 접속 요청(reserved resource access request)'으로 지칭된다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 예약 자원 접속 요청으로서, 상기 단말은 오류에 강인한 랜덤 억세스 신호(random access signal)를 송신할 수 있다. 랜덤 억세스 신호의 오류율(error rate)은 다른 메시지들에 비하여 매우 낮게 설계되므로, 서빙 기지국은 상기 예약 자원 예약 요청을 매우 높은 확률로 수신할 수 있다. 따라서, 상기 단말은 상기 서빙 기지국으로부터 응답 메시지를 수신하거나, 또는, 상기 응답 메시지의 수신을 생략한 채 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 이때, 상기 응답 메시지가 생략되는 경우, 상기 단말은 미리 정해진 개수의 프레임 경과 후, 상기 예약된 자원을 통해 측정 보고를 송신할 수 있다.
상기 예약 자원 접속 요청이 수신되기 전, 상기 서빙 기지국은 상기 예약된 자원을 다른 용도로 자유롭게 할당할 수 있다. 그러나, 상기 예약 자원 접속 요청이 수신되면, 상기 서빙 기지국은 상기 예약된 자원을 상기 측정 보고의 수신을 위해 할당한다. 다시 말해, 상기 서빙 기지국은 상기 예약된 자원을 다른 용도로 할당하지 아니한다. 즉, 상기 서빙 기지국은 상기 예약된 자원을 비워둔다. 이때, 상기 예약된 자원이 비워졌음을 알리기 위해, 상기 서빙 기지국은 상기 응답 메시지를 송신할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 측정 보고를 송신하기 위한 신호 교환을 도시한다. 상기 도 13은 타겟 기지국(1330)이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 경우를 예시한다.
상기 도 13를 참고하면, 1301단계에서, 서빙 기지국(1320)은 단말(1310)로 예약 자원 지시자를 송신한다. 상기 예약 자원 지시자는 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원의 사용 방식을 지시한다. 상기 도 13에 도시된 실시 예의 경우, 상기 예약 자원 지시자는 요청 및 응답 방식을 지시하는 제2값으로 설정된다. 상기 도 13에 도시되지 아니하였으나, 상기 예약된 자원의 크기 및 위치를 알리는 자원 할당 정보가 더 송신될 수 있다. 또한, 상기 도 13에 도시되지 아니하였으나, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드(random access code) 할당 정보가 더 송신될 수 있다. 예를 들어, 상기 서빙 기지국(1320)은 방송 채널을 통해 상기 예약 자원 지시자, 상기 자원 할당 정보, 상기 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 예약 자원 지시자, 상기 자원 할당 정보, 상기 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나는 SIB에 포함될 수 있다.
1303단계에서, 상기 단말(1310)은 핸드오버 이벤트의 발생을 판단한다. 예를 들어, 상기 단말(1310)은 상기 서빙 기지국(1320)에 대한 수신 전력이 수신 전력의 목표 값보다 작고, 상기 서빙 기지국(1320)에 대한 수신 전력 및 수신 전력의 목표 값 간 차이가 임계치보다 큼을 판단한다. 상기 도 13에 도시된 실시 예의 경우, 상기 핸드오버 이벤트가 핸드오버 타이머 동안 유지된다. 이때, 상기 도 13에 도시되지 아니하였으나, 상기 핸드오버 타이머가 만료되는 시점에, RLF 타이머가 진행 중이다.
1305단계에서, 상기 단말(1310)은 상기 서빙 기지국(1320)으로 예약 자원 접속 요청을 송신한다. 상기 예약 자원 접속 요청은 상기 예약된 자원을 다른 용도로 할당하지 아니할 것을 요구하는 신호이다. 상기 예약 자원 접속 요청은 랜덤 억세스 신호의 형태를 가질 수 있다. 상기 도 13에 도시되지 아니하였으나, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 단말(1310)은 상기 예약 자원 접속 요청에 대한 응답 메시지를 더 수신할 수 있다.
1307단계에서, 상기 단말(1310)은 상기 예약된 자원을 통해 상기 서빙 기지국(1320)으로 측정 보고를 송신한다. 상기 응답 메시지가 생략되는 경우, 상기 단말(1310)은 상기 예약 자원 접속 요청을 송신한 후 미리 정해진 개수의 프레임 경과 후 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 응답 메시지가 사용되는 경우, 상기 단말(1310)은 상기 응답 메시지를 수신한 후, 상기 응답 메시지에 의해 상기 단말(1310)에게 측정 보고 송신을 허용하는 경우, 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 상기 도 13에 도시된 실시 예의 경우, 상기 측정 보고를 위해 예약된 자원이 존재하므로, 상기 도 8과 달리 스케줄링 요청 등의 단계들은 수행되지 아니한다. 이에 따라, 상기 측정 보고를 송신하기 위한 소요 시간이 감소할 수 있다.
1309단계에서, 상기 서빙 기지국(1320)은 ACK을 송신한다. 다시 말해, 상기 서빙 기지국(1320)은 상기 측정 보고를 성공적으로 수신하고, 상기 측정 보고의 성공적인 수신을 알리는 ACK을 송신한다. 이에 따라, 상기 단말(1310)은 상기 측정 보고의 성공적인 송신을 인지할 수 있다. 이때, 상기 도 13에 도시되지 아니하였으나, 상기 서빙 기지국(1320)은 상기 타겟 기지국(1330)으로 상기 단말(810)의 컨텍스트를 제공한다.
1311단계에서, 상기 단말(1310)은 RLF를 선언한다. 즉, 상기 측정 보고가 성공적으로 송신되었으므로, 연결 재설정 절차를 수행하기 위해, 상기 단말(1310)은 상기 RLF를 선언한다.
1313단계에서, 상기 RLF를 선언한 상기 단말(1310)은 상기 타겟 기지국(1330)과 연결 재설정 절차를 수행한다. 상기 타겟 기지국(1330)은 상기 서빙 기지국(1320)으로부터 제공된 상기 단말(1310)의 컨텍스트를 이용하여 상기 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말은 예약된 자원을 이용하여 측정 보고를 송신할 수 있다. 그러나, 상기 예약된 자원을 이용하더라도 측정 보고 송신의 실패 가능성이 전혀 없는 것은 아니므로, 미리 정의된 조건에 따라 준비 없는 연결 재설정이 수행될 수 있다. 구체적으로, 미리 정의된 조건을 만족하면, 단말은 상기 측정 보고를 송수신하기 위한 절차를 중지하고, RLF를 선언 후, 준비 없는 연결 재설정을 수행한다. 예를 들어, 상기 미리 정의된 조건은 하기 <표 7>에 나타난 조건들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
표 7
Figure PCTKR2014010512-appb-T000007
상기 <표 7>에서, 조건2의 판단 지표인 수신 오류 횟수는 랜덤 억세스 실패, HARQ NACK 중 적어도 하나를 대상으로 카운팅될 수 있다
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 14를 참고하면, 상기 단말은 1401단계에서 기지국으로부터 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신한다. 상기 메시지는 상기 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국이 속한 컨텍스트 패치 적용 단위에 포함되는 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국의 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국과 중첩된 커버리지를 가지는 하위 피코 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부 중 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 각 기지국의 식별 정보 및 각 기지국에 대응하는 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 컨텍스트 패치를 지원하는 적어도 하나의 기지국만을 지시하거나, 또는, 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 적어도 하나의 기지국만을 지시할 수 있다. 상기 메시지는 방송 채널을 통해 브로드캐스팅될 수 있다.
상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신한 후, 상기 단말은 1403단계로 진행하여 상기 메시지에 기초하여 상기 기지국 또는 다른 적어도 하나의 기지국에 대한 컨텍스트 패치의 지원 여부를 판단한다. 즉, 상기 단말은 상기 메시지를 수신 및 디코딩(decoding)함으로써, 적어도 하나의 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부를 확인할 수 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 15를 참고하면, 상기 단말은 1501단계에서 RLF 타이머가 진행 중인지 판단한다. 상기 RLF 타이머는 RLF를 선언하기 위해 RLF의 조건이 만족되는 상태가 유지되어야 하는 시간을 카운팅하기 위한 것이다. 상기 RLF 타이머는 블록 오류율이 임계치 미만이거나, 또는, 채널 품질이 임계치 미만인 경우에 진행된다.
상기 RLF 타이머가 진행 중이면, 상기 단말은 1503단계로 진행하여 주변 기지국으로부터 상기 주변 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 알리는 메시지를 수신한다. 상기 메시지는 상기 주변 기지국의 방송 채널을 통해 브로드캐스팅될 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지는 상기 주변 기지국의 시스템 정보의 일부일 수 있다. 만일, 상기 주변 기지국 및 서빙 기지국의 동작 주파수가 상이한 경우, 상기 단말은 수신 주파수를 변경한 후, 상기 메시지의 수신을 시도할 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 16를 참고하면, 상기 단말은 1601단계에서 RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 만료되는지 여부를 판단한다. 상기 RLF 타이머는 블록 오류율 또는 채널 품질에 의해, 상기 핸드오버 타이머는 신호 수신 전력에 의해 진행되므로, 상기 단말이 셀 경계에 위치한다면, 상기 RLF 타이머 및 상기 핸드오버 타이머가 모두 진행될 수 있다. 이때, 상기 단말은 상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료되는지 판단한다.
상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료되면, 상기 단말은 1603단계로 진행하여 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 판단한다. 상기 타겟 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부는 서빙 기지국으로부터 수신된 메시지 또는 상기 타겟 기지국으로부터 수신된 메시지를 통해 확인될 수 있다. 즉, 상기 도 16에 도시되지 아니하였으나, 상기 단말은 상기 서빙 기지국 또는 상기 타겟 기지국으로부터 상기 타겟 기지국을 포함하는 적어도 하나의 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 알리는 메시지를 수신하며, 상기 메시지를 통해 상기 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 알 수 있다.
상기 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하면, 상기 단말은 1605단계로 진행하여 상기 서빙 기지국으로 측정 보고를 송신한다. 즉, 상기 타겟 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 없으므로, 상기 단말은 상기 서빙 기지국이 상기 타겟 기지국으로 상기 단말의 컨텍스트를 제공하도록, 상기 측정 보고를 송신한다. 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 단말은 스케줄링 요청, BSR을 송신한 후, 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 단말은 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신할 수 있다.
상기 측정 보고를 송신한 후, 또는, 상기 타겟 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 지원하는 경우, 상기 단말은 1607단계로 진행하여 상기 타겟 기지국과 연결 재설정 절차를 수행한다. 상기 타겟 기지국은 상기 측정 보고의 송신에 의해 또는 상기 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있으므로, 상기 단말은 상기 타겟 기지국과 연결 재설정을 수행할 수 있다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 17을 참고하면, 상기 단말은 1701단계에서 측정 보고를 위해 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신한다. 상기 예약된 자원은 서빙 기지국에 의해 상기 측정 보고를 송신하도록 미리 할당된 자원을 의미한다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 단말은 상기 자원 할당 정보에 더하여 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 예약 자원 지시자를 더 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 예약 자원 지시자, 상기 자원 할당 정보 중 적어도 하나는 방송 채널을 통해 브로드캐스팅될 수 있다. 상기 도 17의 경우, 상기 예약 자원 지시자가 경쟁 방식을 지시한다.
이후, 상기 단말은 1703단계에서 상기 예약된 자원을 통해 경쟁 기반으로 상기 측정 보고를 송신한다. 이때, 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 단말은 RLF 타이머 및 핸드오버 타이머가 모두 진행 중 상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료된 경우에 한해 상기 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신한다. 상기 측정 보고가 성공적으로 송신되는 경우, 타겟 기지국은 상기 서빙 기지국으로부터 상기 단말의 컨텍스트를 제공받을 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 18을 참고하면, 상기 단말은 1801단계에서 측정 보고를 위해 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신한다. 상기 예약된 자원은 서빙 기지국에 의해 상기 측정 보고를 송신하도록 미리 할당된 자원을 의미한다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 단말은 상기 자원 할당 정보에 더하여 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 예약 자원 지시자, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 더 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 예약 자원 지시자, 상기 자원 할당 정보, 상기 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나는 방송 채널을 통해 브로드캐스팅될 수 있다. 상기 도 18의 경우, 상기 예약 자원 지시자가 요청 및 응답 방식을 지시한다.
이후, 상기 단말은 1803단계에서 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호를 송신한다. 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호는 예약 자원 접속 요청으로 지칭될 수 있다. 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호는 랜덤 억세스 신호의 형태를 가질 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 상기 랜덤 억세스 코드 할당 정보에 의해 할당된 적어도 하나의 코드를 송신한다. 이때, 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 단말은 RLF 타이머 및 핸드오버 타이머가 모두 진행 중 상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료된 경우에 한해 상기 예약된 자원에 대한 사용을 요청할 수 있다.
상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호를 송신한 후, 상기 단말은 1805단계로 진행하여 상기 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신한다. 상기 측정 보고가 성공적으로 송신되는 경우, 타겟 기지국은 상기 서빙 기지국으로부터 상기 단말의 컨텍스트를 제공받을 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 도 18에 도시되지 아니하였으나, 상기 단말은 상기 예약된 자원의 사용을 허가하는 응답을 수신한 후 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 단말은, 상기 응답의 수신 없이, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호를 송신하고 미리 정해진 개수의 프레임 경과 후 상기 측정 보고를 송신한다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 19를 참고하면, 상기 단말은 1901단계에서 측정 보고의 송신을 시도한다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 단말은 스케줄링 요청, BSR을 송신한 후, 할당되는 상향링크 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 또는, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 단말은 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 상기 예약된 자원을 이용하는 경우, 상기 측정 보고의 송신에 앞서, 상기 단말은 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호를 더 송신할 수 있다.
이어, 상기 단말은 1903단계로 진행하여 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건이 만족되는지 판단한다. 상기 측정 보고의 성공적 송신이 곤란한 경우라면, 상기 측정 보고의 송신을 포기하고, 준비 없는 연결 재설정을 수행하는 것이 상대적으로 짧은 단절 시간을 발생시킬 수 있다. 상기 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건은 구체적인 실시 예들에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 정의된 조건은 평균 채널 품질이 임계치보다 낮은지, 수신 오류 횟수가 임계치보다 큰지, RLF 타이머의 경과 시간이 임계치를 초과하는지 중 적어도 하나의 조건을 포함할 수 있다.
상기 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건이 만족되면, 상기 단말은 1905단계로 진행하여 준비 없는 연결 재설정 절차를 수행한다. 예를 들어, 이에 따라, 상기 단말은 셀 선택 후, 선택된 기지국으로 랜덤 억세스를 수행하고, 상향링크 자원을 할당받고, NAS 회복 절차를 수행한 후, 연결 설정을 수행할 수 있다.
도 20은 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 20을 참고하면, 상기 기지국은 2001단계에서 컨텍스트 패치의 지원 여부를 판단한다. 상기 기지국은 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 송신하기에 앞서, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 확인한다. 예를 들어, 상기 기지국은 주변의 다른 기지국 또는 MME로 특정 단말에 대한 컨텍스트를 보유하고 있는지 여부, 상기 컨텍스트를 지속적으로 유지하고 있을 것인지 여부, 상기 컨텍스트 요청 시 일정한 지연 시간 내에 전송 가능한지 여부 중 적어도 하나를 확인함으로써, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 판단할 수 있다. 이때, 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부는 상기 기지국 또는 적어도 하나의 다른 기지국을 대상으로 판단된다. 즉, 상기 메시지에서 컨텍스트 패치의 지원 여부를 지시하는 대상에 따라, 상기 2001단계에서 판단되는 대상이 달라질 수 있다.
이후, 상기 기지국은 2003단계로 진행하여 상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 송신한다. 상기 메시지는 상기 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국이 속한 컨텍스트 패치 적용 단위에 포함되는 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국의 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국과 중첩된 커버리지를 가지는 하위 피코 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부 중 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 각 기지국의 식별 정보 및 각 기지국에 대응하는 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 컨텍스트 패치를 지원하는 적어도 하나의 기지국만을 지시하거나, 또는, 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 적어도 하나의 기지국만을 지시할 수 있다. 상기 기지국은 방송 채널을 통해 상기 메시지를 브로드캐스팅할 수 있다.
도 21은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다.
상기 도 21을 참고하면, 상기 기지국은 2101단계에서 컨텍스트를 보유하지 아니한 단말로부터 연결 재설정 요청이 발생하는지 판단한다. 상기 기지국은 단말로부터 랜덤 억세스를 요청받고, 상기 랜덤 억세스 절차를 통해 상향링크 자원을 할당한다. 이후, 상기 상향링크 자원을 통해 연결 재설정 요청이 수신되면, 상기 기지국은 상기 연결 재설정 요청을 송신한 상기 단말의 컨텍스트가 저장되어 있는지 여부를 판단한다.
상기 컨텍스트를 보유하지 아니한 단말로부터 연결 재설정 요청이 발생하면, 상기 기지국은 2103단계로 진행하여 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말의 컨텍스트를 획득한다. 예를 들어, 상기 기지국은 상기 단말의 RLF 선언 전 서빙 기지국, 상위 노드(예: MME), 상위 매크로 기지국 중 적어도 하나로부터 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있다. 다시 말해, 상기 기지국은 다른 기지국 또는 다른 노드로 상기 단말의 컨텍스트를 요청하고, 상기 단말의 컨텍스트를 수신한다.
상기 단말의 컨텍스트를 획득한 후, 상기 기지국은 2105단계로 진행하여 상기 단말과 연결 재설정 절차를 수행한다. 예를 들어, 상기 기지국은 상기 단말의 랜덤 억세스 절차를 통해 상향링크 자원을 할당하고, 상기 상향링크 자원을 통해 연결 재설정 요청 메시지를 수신한다. 그리고, 상기 기지국은 연결 재설정을 위한 처리를 수행한 후, 연결 재설정 메시지를 상기 단말로 송신할 수 있다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시한다.
상기 도 22를 참고하면, 상기 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(2210), 기저대역(baseband)처리부(2220), 저장부(2230), 제어부(2240)를 포함한다.
상기 RF처리부(2210)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, 상기 RF처리부(2210)는 상기 기저대역처리부(2220)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 상기 RF처리부(2210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(Digital to Analog Convertor), ADC(Analog to Digital Convertor) 등을 포함할 수 있다. 상기 도 22에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(2210)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다.
상기 기저대역처리부(2220)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(2220)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(2220)은 상기 RF처리부(2210)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(2220)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 연산 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입을 통해 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(2220)은 상기 RF처리부(2210)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(Fast Fourier Transform) 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.상기 기저대역처리부(2220) 및 상기 RF처리부(2210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(2220) 및 상기 RF처리부(2210)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
상기 저장부(2230)는 상기 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 그리고, 상기 저장부(2230)는 상기 제어부(2240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(2240)는 상기 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(2240)는 상기 기저대역처리부(2220) 및 상기 RF처리부(2210)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(2240)는 상기 저장부(2240)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 RLF 타이머 및 핸드오버 타이머를 제어하는 타이머관리부(2242), 타겟 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부에 따라 연결 재설정 절차를 제어하는 연결설정부(2244)를 포함한다. 예를 들어, 상기 제어부(2240)는 상기 단말이 상기 도 14 내지 상기 도 19에 도시된 절차들을 수행하도록 제어한다. 본 발명의 실시 예들에 따른 상기 제어부(2240)의 동작은 다음과 같다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 상기 RF처리부(2210), 상기 기저대역처리부(2220)을 통해 기지국으로부터 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신하고, 상기 메시지를 통해 상기 기지국 또는 다른 적어도 하나의 기지국에 대한 컨텍스트 패치의 지원 여부를 판단한다. 상기 메시지는 상기 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국이 속한 컨텍스트 패치 적용 단위에 포함되는 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국의 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국과 중첩된 커버리지를 가지는 하위 피코 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부 중 하나를 지시할 수 있다. 상기 메시지는 방송 채널을 통해 브로드캐스팅될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, RLF 타이머가 진행 중이면, 상기 제어부(2240)는 상기 RF처리부(2210), 상기 기저대역처리부(2220)을 통해 주변 기지국으로부터 상기 주변 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 알리는 메시지를 수신한다. 만일, 상기 주변 기지국 및 서빙 기지국의 동작 주파수가 상이한 경우, 상기 제어부(2240)는 수신 주파수를 변경하도록 상기 RF처리부(2210)를 제어한 후, 상기 메시지의 수신을 시도할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 미리 정의된 조건에 따라 RLF 타이머 및 핸드오버 타이머 각각을 진행시킨다. 상기 RLF 타이머 진행 중 상기 핸드오버 타이머가 만료되면, 상기 제어부(2240)는 RLF를 선언한다. 이때, 상기 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하면, 상기 제어부(2240)는 상기 서빙 기지국으로 측정 보고를 송신하도록 제어한 후, 상기 RLF를 선언한다. 상기 측정 보고를 송신한 후, 또는, 상기 타겟 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 지원하는 경우, 상기 제어부(2240)는 상기 타겟 기지국과 연결 재설정 절차를 수행한다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 측정 보고를 위해 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신한다. 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 상기 자원 할당 정보에 더하여 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 예약 자원 지시자, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 더 수신할 수 있다. 이후, 상기 RLF 타이머 진행 중 상기 핸드오버 타이머가 먼저 만료되고, 타겟 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 경우, 상기 제어부(2240)는 상기 예약된 자원을 통해 측정 보고를 송신한다. 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 경쟁 기반으로 상기 측정 보고를 송신하거나, 또는, 상기 예약된 자원에 대한 사용 요청 후 상기 측정 보고를 송신할 수 있다. 상기 예약된 자원에 대한 사용 요청 시, 상기 제어부(2240)는 상기 예약된 자원의 사용을 허가하는 응답을 수신한 후 상기 측정 보고를 송신할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2240)는 측정 보고의 송신을 시도한다. 상기 측정 보고의 송신을 시도하는 과정에서, 상기 제어부(2240)는 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건이 만족되는지 판단한다. 예를 들어, 상기 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건은 평균 채널 품질이 임계치보다 낮은지, 수신 오류 횟수가 임계치보다 큰지, RLF 타이머의 경과 시간이 임계치를 초과하는지 중 적어도 하나의 조건을 포함할 수 있다. 상기 측정 보고 송신 포기를 위해 정의된 조건이 만족되면, 상기 제어부(2240)는 상기 측정 보고의 송신을 중단하고, 준비 없는 연결 재설정 절차를 수행한다.
도 23은 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시한다.
상기 도 23에 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 RF처리부(2310), 기저대역처리부(2320), 백홀통신부(2330), 저장부(2340), 제어부(2350)를 포함하여 구성된다.
상기 RF처리부(2310)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, 상기 RF처리부(2310)는 상기 기저대역처리부(2320)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 상기 도 23에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 기지국은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(2310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다.
상기 기저대역처리부(2320)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(2320)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(2320)은 상기 RF처리부(2310)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(2320)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(2320)은 상기 RF처리부(2310)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 상기 기저대역처리부(2320) 및 상기 RF처리부(2310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(2320) 및 상기 RF처리부(2310)는 송신부, 수신부, 송수신부, 무선 통신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다.
상기 백홀통신부(2330)는 망 내 다른 노드들(예: 다른 기지국, 피코 기지국, 매크로 기지국, MME 등)과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 상기 백홀통신부(2330)는 상기 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 상기 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
상기 저장부(2340)는 상기 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 그리고, 상기 저장부(2340)는 상기 제어부(2350)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(2350)는 상기 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(2340)는 상기 기저대역처리부(2320) 및 상기 RF처리부(2310)을 통해 또는 상기 백홀통신부(2330)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(2340)는 상기 저장부(2340)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2350)는 단말의 컨텍스트를 관리하는 컨텍스트관리부(2352), 단말과 연결 재설정 또는 연결 설정 절차를 수행하는 연결설정부(2354)를 포함한다. 예를 들어, 상기 제어부(2350)는 상기 기지국이 상기 도 20 및 도 21에 도시된 절차를 수행하도록 제어한다. 본 발명의 실시 예들에 따른 상기 제어부(2340)의 동작은 다음과 같다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2350)는 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 메시지를 생성한 후, 상기 기저대역처리부(2320), 상기 RF처리부(2310)를 통해 상기 메시지를 송신한다. 상기 메시지는 상기 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국이 속한 컨텍스트 패치 적용 단위에 포함되는 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국의 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국과 중첩된 커버리지를 가지는 하위 피코 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부 중 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 각 기지국의 식별 정보 및 각 기지국에 대응하는 지시자를 포함할 수 있다. 또한, 상기 메시지가 다수의 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부를 지시하는 경우, 상기 메시지는 컨텍스트 패치를 지원하는 적어도 하나의 기지국만을 지시하거나, 또는, 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하는 적어도 하나의 기지국만을 지시할 수 있다. 상기 제어부(2350)는 방송 채널을 통해 상기 메시지를 브로드캐스팅할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 컨텍스트를 보유하지 아니한 단말로부터 연결 재설정 요청이 발생하면, 상기 제어부(2350)는 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어부(2350)는 상기 단말의 RLF 선언 전 서빙 기지국, 상위 노드(예: MME), 상위 매크로 기지국 중 적어도 하나로부터 상기 단말의 컨텍스트를 획득할 수 있다. 다시 말해, 상기 제어부(2350)는 다른 기지국 또는 다른 노드로 상기 단말의 컨텍스트를 요청하고, 상기 단말의 컨텍스트를 수신한다. 상기 단말의 컨텍스트를 획득한 후, 상기 제어부(2350)는 상기 단말과 연결 재설정 절차를 수행할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, 상기 제어부(2350)는 측정 보고를 송신하기 위한 자원을 예약, 다시 말해, 미리 할당할 수 있다. 상기 측정 보고를 위해 예약된 자원은 RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 먼저 만료된 단말을 위한 것으로, 항상 비워져 있거나, 또는, 요청 발생 시에만 비워질 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 발생 시 비워지는 경우, 상기 제어부(2350)는 요청 수신 전 상기 예약된 자원을 다른 용도를 위해 할당할 수 있다. 그러나, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호가 수신되면, 상기 제어부(2350)는 상기 예약된 자원을 비워둔다. 여기서, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하는 신호는 랜덤 억세스 신호일 수 있다. 이 경우, 상기 제어부(2350)는 상기 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보, 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 예약 자원 지시자, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 송신할 수 있다.
본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 발명이 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 이동 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    기지국으로부터 컨텍스트 패치(context fetch)의 지원 여부를 알리는 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 메시지를 통해 적어도 하나의 기지국이 컨텍스트 패치를 지원하는지 여부를 판단하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컨텍스트 패치의 지원 여부를 알리는 상기 메시지를 수신하는 과정은,
    RLF(Radio Link Failure) 타이머 진행 중 주변 기지국이 송신하는 상기 메시지를 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    RLF 타이머 진행 중 핸드오버(handover) 타이머가 만료되는 경우, 타겟(target) 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 지원하면, 측정 보고(MR: Mearsurement Report) 송신 없이 상기 타겟 기지국으로의 연결 재설정(connection re-establishment) 절차를 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 만료되는 경우, 타겟(target) 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하면, 서빙(serving) 기지국으로 측정 보고를 송신하는 과정과,
    상기 타겟 기지국으로의 연결 재설정 절차를 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 측정 보고를 송신하는 과정은,
    상향링크 자원 할당 요청 없이, 상기 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 측정 보고를 송신하는 과정은,
    상향링크 자원 할당 요청 없이, 상기 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원에 대한 사용을 요청하는 신호를 송신하는 과정과,
    상기 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 송신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    측정 보고 송신을 위해 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보, 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 지시자, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    RLF 타이머 진행 중 핸드오버 타이머가 만료되는 경우, 타겟(target) 기지국이 상기 컨텍스트 패치를 지원하지 아니하면, 서빙(serving) 기지국으로 측정 보고를 송신을 시도하는 과정과,
    상기 측정 보고의 송신 시도 중, 미리 정의된 적어도 하나의 조건이 만족되면, 상기 측정 보고의 송신을 중단하는 과정과,
    상기 타겟 기지국과 컨텍스트 생성을 위한 절차 및 연결 설정(connection establishment) 절차를 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 이동 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    적어도 하나의 기지국의 컨텍스트 패치(context fetch)의 지원 여부를 알리는 메시지를 생성하는 과정과,
    상기 메시지를 송신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    단말의 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원에 대한 자원 할당 정보, 상기 예약된 자원의 사용 방식을 지시하는 지시자, 상기 예약된 자원의 사용을 요청하기 위해 할당된 랜덤 억세스 코드 할당 정보 중 적어도 하나를 송신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    단말의 측정 보고 송신을 위해 예약된 자원을 미리 할당하는 과정과,
    상기 예약된 자원을 통해 상기 측정 보고를 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 예약된 자원에 대한 사용을 요청하는 신호를 수신하는 과정과,
    상기 예약된 자원을 비우는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    컨텍스트를 보유하지 아니한 단말로부터 연결 재설정 요청이 발생하면, 컨텍스트 패치를 통해 상기 단말의 컨텍스트를 획득하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제1항 또는 제9항에 있어서,
    상기 메시지는, 상기 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국이 속한 컨텍스트 패치 적용 단위에 포함되는 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국의 적어도 하나의 주변 기지국의 컨텍스트 패치 지원 여부, 상기 기지국과 중첩된(overlaid) 커버리지를 가지는 하위 피코 기지국들의 컨텍스트 패치 지원 여부 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제1항 내지 제15항 중 하나의 방법을 실시하도록 구성된 장치.
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