WO2016003044A1 - 무선 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016003044A1
WO2016003044A1 PCT/KR2015/002242 KR2015002242W WO2016003044A1 WO 2016003044 A1 WO2016003044 A1 WO 2016003044A1 KR 2015002242 W KR2015002242 W KR 2015002242W WO 2016003044 A1 WO2016003044 A1 WO 2016003044A1
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cell
mobile
terminal
fixed
measurement
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PCT/KR2015/002242
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English (en)
French (fr)
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한진백
정재훈
이은종
김진민
최국헌
노광석
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and an apparatus for performing a handover with a moving cell.
  • BACKGROUND ART [0002]
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multi-access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • the multiple access system include a CDMA (Code Division Multiple Access) system, a FDMA (Frequency Division Multiplexed Access) system, a TDMA (Time Division Multiple Access) system, an 0FDMA (orthogonal frequency division multiple access) A single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) system, and an MC to FDMA (multi-carrier frequency division multiple access) system.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiplexed Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • 0FDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MC multi-carrier frequency division multiple access
  • the present invention provides a method for efficiently performing handover of a mobile terminal.
  • a method of performing a handover to a mobile cell by a terminal connected to a fixed cell comprising: The method comprising: receiving measurement setting information including at least one of: Reporting a measurement result for the mobile cell to the fixed cell if the measurement result for the mobile cell satisfies the measurement report condition; Setting a secondary connection for the mobile cell in addition to a primary connection for the fixed cell; And releasing the primary connection to the fixed cell and switching the secondary connection to the migration sal to the primary connection.
  • a terminal performing handover from a fixed cell to a mobile cell includes a measurement including a measurement report condition for the mobile station from the fixed cell, A receiver for receiving configuration information; A transmitter reporting a measurement result of the mobile cell to the fixed cell when a measurement result of the mobile cell satisfies the measurement report condition; And a secondary connection to the moving sheath in addition to a primary connection to the fixed cell and to release the primary connection to the fixed sheath and to connect the secondary connection to the moving cell And handover to the mobile cell by switching to a connection.
  • the UE can determine whether to report the measurement result of the mobile cell by measuring the mobile cell at least twice or more. For example, the UE may determine to report the measurement result for the mobile cell to the fixed cell if the signal quality of the mobile cell is higher than the signal quality of the fixed cell by at least a predetermined offset at the first and second time points have. Also, the UE may determine to report the measurement result of the mobile cell to the fixed cell when the signal quality of the mobile cell is higher than the predetermined threshold at both of the first and second time points.
  • the measurement setting information may further include information on a time interval between points at which the moving velocity is measured.
  • the information on the time interval may be determined based on at least one of a moving speed of the mobile cell and a moving speed of the mobile station.
  • the terminal may further include a mobile station for switching a sub- A message containing the condition can be received.
  • the condition for switching the sub-connection to the mobile station to the primary connection is when the signal quality of the fixed cell is lower than the first threshold; And a case where the signal quality of the mobile cell becomes higher than a second threshold after a specific point in time.
  • a method for supporting a handover of a fixed cell includes a measurement report condition for a mobile cell connected to the fixed cell, Transmitting measurement setting information to the terminal; Receiving, from the terminal, a measurement result for the moving miss if the measurement result for the mobile cell satisfies the measurement report condition; And transmitting to the MS an RRC connection re-establishment message instructing to set a secondary connection for the mobile cell in addition to a primary connection for the fixed cell,
  • the RRC connection re-establishment message includes a condition for releasing a primary connection to the fixed cell and switching a secondary connection for the mobile cell to a primary connection for the mobile to perform the handover.
  • a fixed cell supporting a handover of a terminal including a measurement report condition for a moving cell connected to the fixed cell, A transmitter for transmitting setting information to the terminal; A receiver for receiving a measurement result for the mobile cell from the terminal if the measurement result for the mobile cell satisfies the measurement report condition; And a processor for generating an RRC connection reestablishment message instructing to set a secondary connection for the mobile cell in addition to a primary connection for the fixed cell,
  • the reset message includes a condition for releasing the primary connection to the fixed cell and switching the secondary connection for the mobile cell to the primary connection in order for the terminal to handover to the mobile cell.
  • the UE performs wireless connection with the mobile cell while maintaining the wireless connection with the fixed cell, so that the data disconnection in the handover can be minimized.
  • the technical effects according to the present invention are not limited to the technical effects mentioned above, and other technical effects can be deduced from the embodiments of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a structure of a radio frame.
  • 2 is a graph illustrating a resource grid in a downlink slot
  • [17] 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • ⁇ : 4 is a diagram showing the structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a PSS / SSS in an FDD system. '
  • tr 6 is a diagram for explaining the PBCH.
  • tr 7 is a diagram for explaining a procedure in which the UE performs a fixed-call handover.
  • [22] 8 is a diagram for explaining a process in which a UE measures and reports a cell
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a procedure for handover of a terminal to a mobile cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a procedure for handover of a mobile station to a mobile station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view for explaining a measurement report condition according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • each component or characteristic may be considered optional unless otherwise expressly stated.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the elements and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of certain embodiments may be included in other embodiments, or may be replaced with counterpart configurations or features of other embodiments. ⁇
  • the BS has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with the MS.
  • the particular operation described as being performed by the base station may be performed by an upper node of the base station as the case may be.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terminology such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP) Repeaters can be replaced by terms such as Relay Node (RN), Relay Statement (RS), and so on.
  • RN Relay Node
  • RS Relay Statement
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equity, Mobi le Statement, Mobi le Subscriber Statement, and SS (Subscr iber Statement).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 systems, 3GPP systems, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-Advanced) systems, and 3GPP2 systems, which are wireless access systems. That is, the steps or portions of the embodiments of the present invention that are not described in order to clearly illustrate the technical idea of the present invention can be supported by the documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • CDMA Code Division Multiplex Access
  • FDMA Frequency Division Multiplex Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplex Access
  • S &lt 1 > le Carrier Frequency Division Multiplex Access
  • CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • the TDMA includes a Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates (EDGE) GSM Evolution).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates
  • 0FDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems (UMTS).
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WirelessMAN-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WirelessMAN-OFDMA Advanced system
  • 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems will be described below, but the technical idea of the present invention is not limited thereto.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed on a subframe basis, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a Type 1 radio frame structure applicable to the FDE Frequency Division Duplex (TDD) and a Type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FIG. 1 (a) is a diagram showing the structure of a type 1 radio frame.
  • a downlink radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of 2 slots (s) in a time domain (t ime domain).
  • the length of one subframe may be 1 ms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • 0FDMA is used in downlink, so 0FDM symbol represents one symbol interval.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary according to the configuration of CP (Cycl ic Pref ix).
  • the CP has an extended CP and a non-CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be 7.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, the length of one OFDM symbol is increased, so that the number of OFDM symbols included in one slot is Lt; / RTI >
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel condition is unstable, such as when the UE moves at a high speed, an extended CP can be used to further reduce inter-symbol interference.
  • one slot When a general CP is used, one slot includes seven OFDM symbols, and one subframe includes fourteen OFDM symbols. At this time, the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining 0FDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1 (b) is a diagram showing the structure of a Type 2 radio frame.
  • the Type 2 radio frame is composed of two halft frames, each of which has five subframes, a downlink time slot (DwPTS), a guard period (GP), an upPTS Pi lot Time Slot), one of which is composed of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
  • UpPTS is used to match the channel estimation in the base station and the uplink transmission synchronization of the UE.
  • the guard interval is a period for eliminating the interference occurring in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the type of the radio frame.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of symbols included in a slot can be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • FIG. One downlink slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • RB resource block
  • the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 0FDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 0FDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12x7 resource elements.
  • the resource blocks included in the downlink slot The number of NDLs depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink sub-frame.
  • a maximum of three OFDM symbols in the first part of the first slot corresponds to a control area to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data area to which a Physical Downlink Shared Chanel (PDSCH) is allocated.
  • the downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator Channel (Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH)).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel
  • the PCFICH includes information on the number of 0FDM symbols transmitted in the first 0FDM symbols of the subframe and used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes an HARQ AC / NACK signal as a response to the uplink transmission.
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as Downlink Control Information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or includes an uplink transmission power control command for an arbitrary terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information of a paging channel
  • a set of transmission power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group transmission power control information, activation of Voice over IP (VoIP), resource allocation of an upper layer control message such as a random access response And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted within the control domain.
  • the UE can monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted as an aggregation of one or more contiguous Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide the PDCCH with a coding rate based on the state of the wireless channel.
  • the CCE acts on a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCE.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the UE, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC may be used by the PDCCH as a wireless network temporary And is masked with an identifier called an identifier (Radio Network Temporary Identifier if RNTI).
  • the cel1-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cel1-RNTI
  • a Paging Indicator Identifier (P-RNTI) may be masked in the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, System Information Block (SIB))
  • SIB System Information Block
  • RNTKSI-RNTI system information identifier
  • a random access-RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access challenge for the transmission of the UE's random access preamble.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink sub-frame.
  • the UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated to the data area.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PUCCH for one terminal is allocated to a resource block pair (RB pai r) in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. It is assumed that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • PSS Primary Synchronous Signal
  • SSS Secondary Synchronous Signal
  • FIG. 5 is a diagram for explaining PSS and SSS, which are sync signals used for cel search in the LTE / LTE-A system.
  • PSS and SSS are sync signals used for cel search in the LTE / LTE-A system.
  • a cell search is performed when a UE first accesses a cell, performs a handover from a currently connected cell to another cell, or performs cell reselection, , Acquiring frequency and symbol synchronization for a cell, acquiring downlink frame synchronization for a cell, and determining a cell identifier (ID).
  • ID cell identifier
  • Three cell identifiers may form one cell group, and 168 cell groups may exist.
  • the BS transmits PSS and SSS for cell search.
  • the terminal detects the PSS, acquires the 5 ms timing of the cell, and knows about the cell identifier in the cell group. Also, the UE detects the SSS to know the radio frame timing and the SAL group.
  • PSS is transmitted in subframes 0 and 5, Specifically, it is transmitted to the last OFDM symbol of the first slot in the 0th and 5th subframes. Also, the SSS is transmitted in the second OFDM symbol at the end of the first slot of the 0th and 5th subframes. That is, the SSS is transmitted in the OFDM symbol immediately before the PSS is transmitted.
  • the PSS is transmitted in the third symbol of the first and sixth subframes, i.e., the DwPTS, and the SSS is transmitted in the last symbols of the 0th and 5th subframes. That is, in the TDD SSS is sent before the 'three symbols than PSS.
  • PSS is a Zadof f-Chu sequence with a length of 63. In the actual transmission, 0 is padded at both ends of the sequence, and the sequence is divided into 73 subcarriers in the system frequency bandwidth (72 subcarriers, except for DC subcarriers) Subcarriers, i.e., 6 RB).
  • the SSS consists of two sequences of 31 lengths, frequency interleaved in a sequence of 62 lengths, and is transmitted on 72 subcarriers in the middle of the total system bandwidth, similar to PSS.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a PBCH.
  • the PBCH is a channel through which system information corresponding to a master information block (MIB) is transmitted.
  • MIB master information block
  • the terminal After the terminal acquires the downlink synchronization through the PSS / SSS described above and acquires the SELL identifier, .
  • the MIB may include downlink sal bandwidth information, PHICH setting information, a system frame number (SFN), and the like.
  • one MIB transmission block is transmitted through each first subframe in four consecutive radio frames. More specifically, the PBCH is transmitted in the first four OFDM symbols of the second slot of the zero subframe in four consecutive radio frames. Therefore, the PBCH for transmitting one MIB is transmitted at a cycle of 40 ms.
  • the PBCH is transmitted on 72 subcarriers of the entire bandwidth on the frequency axis, which corresponds to the smallest downlink bandwidth of 6RB, so that the BCH can be decoded without any problem even if the terminal does not know the size of the entire system bandwidth .
  • a cell can be understood as a combination of a downlink resource and an uplink resource.
  • the uplink resource is not an essential element,
  • the downlink resource may be composed of a single resource or a downlink resource and an uplink resource.
  • the downlink resource may be a downlink component carrier (DL CC), and the uplink resource may be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC can be expressed by a carrier frequency, and a carrier frequency means a center frequency in the corresponding cell.
  • the SAL may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be referred to as serving cells.
  • the PCell may perform an initial connection establishment process or may be a PCell in the connection reset process or the handover process. That is, the PCell can be understood as a control related sal in the carrier merging environment to be described later.
  • a terminal can allocate and transmit a PUCCH in its PCell.
  • SCell is configurable after RRC (Radio Resource Control) connection establishment has been made and can be used to provide additional radio resources. In the carrier merging environment, the remaining serving cells except PCell can be seen as SCell.
  • RRC Radio Resource Control
  • the network may configure one or more SCells in addition to the PCs initially configured in the connection establishment process after the initial security activation process is started.
  • Carrier merging is a technology introduced to enable the use of a wider band to meet the demand for high high data rates.
  • Carrier merging can be defined as the aggregation of two or more component carriers (CCs) or two or more cells with different carrier frequencies. Where each CC may be continuous in frequency, or may be non-contiguous
  • the UE can simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • the linkage between each DL CC and the UL CC may be indicated by system information.
  • DL CC / UL CC links can be fixed to the system or semi-static Lt; / RTI > Also, even if the entire system band consists of N CCs, the frequency band that a specific terminal can monitor / receive can be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • the various parameters for carrier merging may be set in cell-specific, UE-group-specific or UE-specific.
  • DL scheduling information for all DL CCs is included, It means that all the uplink scheduling grant information for a plurality of UL CCs linked to the DL CC is included in the control region of the DL CC.
  • the Carrier Indicator field (CIF) is described.
  • the CIF may be included (e.g., defined by a 3-bit size) or not (e.g., defined by a 0-bit size) in the DCI format transmitted via the PDCCH, and may include cross- Is applied. If no cross-carrier scheduling is applied, the downlink scheduling assignment information is valid on the DL CC where the downlink scheduling assignment information is transmitted. Also, the UL scheduling grant is valid for one UL CC linked with the DL CC to which the DL scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF When cross-carrier scheduling is applied, the CIF indicates a CC associated with downlink scheduling assignment information transmitted through a PDCCH in any one DL CC. For example, information on downlink allocation information, i.e., PDSCH resources, for DL CC B and DL ' CC C is transmitted through the PDCCH in the control region on the DL CC A.
  • the UE monitors the DL CC A to know the resource region of the PDSCH and its CC through the CIF.
  • Whether or not the CIF is included in the PDCCH can be set semi-statically and can be activated terminal-specific by higher layer signaling.
  • the PDCCH on the specific DL CC can allocate PDSCH resources on the same DL CC and allocate the PUSCH resources on the UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like can be applied to the existing PDCCH structure.
  • the PDCCH on a specific DL CC can allocate a PDSCH / PUSCH resource on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged CCs.
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format And may be defined as a fixed 3-bit length field, or the CIF position may be fixed independent of the DCI format size.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI scheme, and the like can be applied to the existing PDCCH structure.
  • the base station can allocate a DL CC set to monitor the PDCCH.
  • PDCCH monitoring CC set is a portion of the entire merged DL CC, and the terminal may perform only the detection / decoding the CC set of PDCCH.
  • the base station monitors the PDCCH PDCCH ( For example, when three DL CCs are merged, the DL CC A may be transmitted on a different set of DL CC A, The PDCCH on the DL CC can schedule only the PDSCH on the DL CC A.
  • the PDCCH on the DL CC A is scheduled to be transmitted to the DL CC A PDCCH in another DL CC can be scheduled as well.
  • DL CC A is set to PDCCH monitoring (X, PDCCH may not be transmitted in DL CC B and DL CC C).
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a procedure for a terminal to perform a fixed-handover handover.
  • the network system may include a terminal, a source eNB, and a target eNB.
  • the source base station is a serving base station (or serving sal) that provides a scheduling service to the terminal
  • the target base station is a base station that provides a scheduling service to the terminal after the handover is completed.
  • a mobile station transmits a measurement report message including a measurement result to a source base station (S601).
  • the measurement report may include a reference signal receive power (RSRP), a received signal strength indicator (RSSI), a reference signal reception quality (RSRQ), and the like .
  • RSRP is a measurement value obtained by measuring the size of the downlink RS.
  • the RSSI is a total received power value at the terminal, and is a measured value including interference and noise power from neighboring cells.
  • RSRQ is the value obtained based on N * RSRP / RSSI, where N is the number of RBs of the bandwidth in the RSSI measurement.
  • the measurement report can be determined by the event-based measurement report decision as follows.
  • Events for measurement report determination include: i) the number of cells for a serving cell If the measured value is greater than the absolute threshold (Serving cell becomes better than absolute threshold), ii) Serving cell becomes worse than absolute threshold, iii) neighbor ing is greater than the measured value of the serving cell (the neighboring cell becomes better than an offset relative to the serving cell), iv) the measured value of the neighboring cell is greater than the absolute threshold (The serving cell becomes worse than absolute threshold), and v) the measured value for the serving cell becomes less than the absolute threshold, and the measured value for the neighboring cell becomes greater than another absolute threshold an absolute threshold and a neighboring cell becomes better than another absolute threshold may be included and are not limited thereto.
  • the measured value may be RSRP or the like mentioned above.
  • a serving sal may mean PCell or SCell depending on the event.
  • the source BS can determine whether the MS performs a handover and a target BS to which the MS will handover (S603).
  • the source base station may transmit a handover request message to the target base station in order to perform the handover (S605).
  • the source base station provides Radio Resource Control (RRC) context information of the UE to the target base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the target BS determines whether to approve handover of the MS based on the RRC context information (S607).
  • the target BS transmits an HO request
  • the source base station Upon receiving the H0 request confirmation message, the source base station transmits an RRC connection reset message to the UE in order to instruct the H0 process to be performed (S611).
  • the RRC connection re-establishment message may include radio resource configuration information, security settings, cell identifiers (C-RNTI), and the like, which are commonly applied to terminals served by a target base station.
  • the RRC connection re-establishment message may include a SIB including a Measurement Configuration IE, a Mobility Control IE, a Radio Resource Configuration IE (e.g., RBs of other base stations, a MAC Configuration, and a Physical Channel Configuration, ) And a Security Configuration IE.
  • Table 1 illustrates an RRC connection reset message.
  • rrc-Transactionldentif is the RRC-Transactionldentif
  • SCellToAddModList-rlO:: SEQUENCE (SIZE (1. MaxSCell-rlO) ⁇ OF SCellToAddMod-rlO
  • SCellToReleaseList-rlO:: SEQUENCE (SIZE (1.maxSCell-rlO)) OF SCelllndex-rlO
  • SecurityAlgorithmConfig SecurityAlgorithmConfig
  • Table 2 illustrates some excerpts from the MobiLite Control IE included in the RRC connection reset message.
  • MobilityControlInf o :: SEQUENCE ⁇
  • Table 3 shows some excerpts from the radioResourceConf igCommon IE in the MobiLite Control IE.
  • RadioResourceConf igCommonS IB SEQUENCE ⁇
  • RadioResourceConf igCommon SEQUENCE ⁇
  • Table 4 lists the RACH-Conf igDedicated IEs in the Mobility Control IE.
  • the terminal receiving the RRC connection re-establishment message receives the RRC connection re-establishment message from the existing sal (that is, the source base station) Detached, and synchronized with a new sal (i.e., the target base station) (S613).
  • the source base station Since the source base station knows to perform handover to a target base station, the source base station transmits the stored packet to be transmitted to the target base station in step S615.
  • the source BS In order to deliver the buffered data or packet to the target BS, the source BS first transmits a Sequence Number (SN) status transmission message to the target BS in step S617.
  • SN Sequence Number
  • the MS receiving the RRC connection re-establishment message initiates a non-contention-based random access procedure to the target BS.
  • the terminal transmits a random access preamble to the target base station (S619).
  • the UE randomly selects one random access preamble from the set of random access preambles indicated through the handover command (Handover Co [chi]) and transmits a random access preamble (PRACH) And transmits it.
  • the target BS transmits Timing Advance (TA) information to the MS for uplink resource allocation information and uplink synchronization through a MACXMedium Access Control (RAC) message or a RRC message as a response to the random access preamble (S621) .
  • TA Timing Advance
  • step S623 the MS transmits an RRC connection reset completion message to the target BS based on the uplink resource allocation information and the TA information.
  • the target BS If the target BS receives the RRC connection reset completion message from the MS, the target BS transmits a UE context release message requesting removal of information related to the MS in step S625.
  • the serving BS Upon receiving the UE context release message, the serving BS releases resources for the UE and completes the handover process (S627).
  • the above-described handover procedure of the UE is classified into a handover preparation procedure, a handover execution procedure, and a handover completion procedure.
  • the handover procedure is the most time consuming do.
  • the handover execution time (Execution Time) is a time from when the terminal receives the RRC connection reestablishment message from the source base station (S611) to when the target base station receives the handover connection reestablishment completion message from the terminal (S623) .
  • the terminal processes the RRC connection reestablishment message, the terminal disconnects from the source base station, And stops receiving data.
  • the source base station forwards the downlink data of the terminal to the target base station before the single terminal performs synchronization with the target base station and establishes the connection.
  • Such data forwarding is performed more quickly than the procedure for resetting radio resources. Accordingly, the data forwarded to the target BS is stored in the buffer of the target BS until the UE is ready to receive data from the target BS, and waits for the data to be transmitted to the UE.
  • the time required to complete the RRC connection reestablishment through the synchronization with the target BS is calculated as the Data Interruption Time ).
  • the data interruption time is about 10.5 ms, and the specific time of each process is shown in Table 5.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a procedure in which a UE performs a measurement on a fixed SAL and reports to a network.
  • the terminal may receive measurement configuration information from the base station (S810).
  • a message including such measurement setting information is referred to as a measurement setting message.
  • the terminal can perform measurement based on the measurement setting information (S820). If the measurement result satisfies the reporting condition in the measurement setting information, the terminal can report the measurement result to the base station (S830).
  • a message including measurement results is referred to as a measurement report message.
  • the measurement setting information may include the following information.
  • Measurement object information Information about the object to be measured by the terminal.
  • the measurement object includes at least one of an intra-frequency measurement object to be measured in the cell, an inter-frequency measurement object to be measured between cells, and an inter-RAT measurement object to be subjected to inter-RAT measurement.
  • an intra-frequency measurement object indicates a neighboring cell having the same frequency band as a serving sal
  • an inter-frequency measurement object indicates a surrounding sal having a different frequency band from a serving sal
  • an inter-RAT measurement object It can indicate the RAT of the serving SAL and the neighboring cell of another RAT.
  • Report ing configuration information Information on the report condition and report type when the terminal reports the measurement result.
  • the reporting condition may include information about the event or cycle that triggers the reporting of the measurement results.
  • the report type is information about what type of measurement result is to be configured.
  • Measurement identifier information In relation to the measurement object and the report setting, Type of information to be reported. The measurement identifier information may be included in the measurement report message to indicate to which subject the measurement result is and to which reporting condition the measurement report has occurred.
  • Quantity setting information Information on parameters for setting the filtering unit of measurement unit, reporting unit and / or measurement result value.
  • Measurement gap information Since a downlink transmission or an uplink transmission is not scheduled, a measurement gap can be used only for measurement without consideration of data transmission with a serving cell .
  • the UE may have a list of measurement targets, a list of measurement report settings, and a list of measurement identifiers in order to perform the measurement procedure.
  • the BS can set only one measurement object for one frequency band to the UE.
  • the events that cause the measurement report as defined in the following table are defined.
  • Event A5 PCI becomes worse than threshold I and neighbor becomes better than threshold2
  • the terminal When the measurement result of the terminal satisfies the set event, the terminal transmits a measurement report message to the base station.
  • a mobile cell can be considered as a form of a small cell in a hierarchical cell structure of a macro cell (Macro cell) and a small cell (Smal cell).
  • the mobile station may be a small base station mounted on a physically moving device (e.g., a bus or a train, or a vehicle such as a smart car).
  • the macro cell can be fixed as usual.
  • the mobile terminal and the terminal can be similarly viewed from the macro-state.
  • the mobile cell must be able to transmit / receive a large amount of merged traffic (Aggregated Traf fi c) by a plurality of terminals unlike a general terminal. Therefore, a wireless backhaul link is formed between the mobile cell and the fixed cell to support aggregated traffic of a large capacity (Aggregated Trace).
  • the mobile cell since the mobile cell is serving the terminals, the mobile cell is regarded as a serving cell rather than another terminal.
  • the mobile node provides group mobility to the terminals it serves through physical movement and handover. In-band communication within a mobile cell can support full duplex mode ,
  • the terminal and the first mobile terminal move in the same direction and the terminal and the second mobile terminal move in the direction intersecting with each other. Since the quality of the second mobile station is measured to be higher than the quality of the first mobile station at the time when the mobile station crosses the second mobile station, the mobile station can perform the handover to the second mobile station according to the handover scheme of the stationary station . As the second mobile terminal moves away from the terminal after the handover, the signal quality deteriorates rapidly, and the terminal must perform handover again. In case that many mobile cells move around the mobile station, the target mobile cell may be improperly selected according to the handover scheme for the fixed cell.
  • the handover method for the fixed SAL relies only on the signal quality at the time the cell is measured, regardless of whether the cell is approaching or leaving the terminal. In such a system, it can not be distinguished whether the mobile station (e. G, bus, train or the like) on which the terminal is boarding is a mobile cell that is not boarded. Therefore, it is necessary to detect whether or not the mobile station is a mobile or a mobile to which the mobile terminal is to be mounted, and perform handover.
  • the measurement report trigger condition for the mobile cell can be newly defined by the embodiments of the present invention.
  • a mobile station in order to improve QoS of a mobile station, sets a secondary connection to a mobile cell while maintaining a primary connection with a fixed cell, Switch the secondary connection established for the mobile cell to the primary connection.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a handover of a mobile terminal in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the UE receives measurement setup information from a fixed cell (S 900).
  • the measurement setup information may be provided to the terminal via RRC signaling.
  • measurement setup information can be provided to the terminal through the RRC Connect-i-setup procedure or the RRC connect reconfiguration procedure.
  • the measurement setting information may include measurement object (measurement obj ect) and trigger condition information of the measurement report.
  • the measurement object may include at least one of a physical cell identifier (Physcal Cell ID) of a mobile station, a frequency channel number, and information on an offset.
  • the mobile cell to be measured may be a moving sheath connected to the fixed sheath.
  • the fixed cell can provide the terminal with the measurement setting information indicating that it should arrange the mobile station connected thereto.
  • the trigger condition of the measurement report can be newly defined in consideration of the mobility of the moving object to be measured.
  • events such as Table 8 are newly defined for the measurement report of the moving sal.
  • the measurement setting information may include at least one of events A3-1 and A4-1.
  • the fixed cell does not set the event of the event A3 or A4 in the terminal, or the terminal does not apply the event of the event A3 or A4 to the measurement of the moving sal have.
  • Event A3-1 means that the signal quality of the mobile cell is Pcel Ke. g, fixed sal) higher than or equal to a predetermined offset, It means that the signal quality of the moving SAL is still better than the signal quality of the Peel 1 after offset (Predef ined_Time_Interval).
  • the offset may be offset information included in the measurement setting information, but is not limited thereto.
  • the event A4-1 means that the signal quality of the mobile cell is still higher than the predetermined threshold and / or the signal quality of the mobile cell is still higher than the predetermined threshold even after the set time interval (Predefined_Time_Interval).
  • the mobile station when the signal quality of the moving cell is temporarily higher than Pcel1, the mobile station does not report the measurement result of the moving cell, but the signal quality of the moving cell is higher than Pcel1 even after a predetermined time interval In good cases, report the measurement results of the mobile sal in fixed sal. For example, when the measurement results obtained by measuring the mobile cells at the first and second time points are higher than the offset values of the measurement results of PCel 1, respectively, the signal quality of the mobile cell continuously increases from the first time point to the second time point, It can be regarded as more excellent. In this case, it can be assumed that the terminal moves along the movement trajectory of the movement sheath. For example, it can be seen that the mobile station is located on a mobile body such as a bus or a train, and the terminal is boarded on the mobile body.
  • the measurement report is triggered using the measurement at the first point in time and the measurement at the second point in time since the first point in time after the Predef ined_Time_Interval.
  • the number of measurements required for triggering the measurement report is 2 .
  • the mobile station can determine whether to report the measurement result using statistical analysis results of N (N is a natural number of 2 or more) times of the mobile station and the fixed cell. For example, the UE can determine whether to report the measurement by comparing the average of the signal quality of the mobile cell and the signal quality of the fixed cell through the measurement result N times at intervals of Predefined_Time_Interval.
  • the UE may further consider the slope of the signal qualities of the mobile cell and the slopes of the signal qualities of the fixed cell measured N times. For example, referring to FIG. 11 (a), in the first measurement and the second measurement, the fixed cell exhibits better signal quality than the mobile cell, but in the third measurement, the mobile cell exhibits signal quality superior to the fixed cell. In this case, the average of the signal quality may be higher in the fixed cell than in the mobile cell. Also, the signal quality of the mobile cell does not reach the threshold of event A4-1 in the first and second measurements. However, considering the timing of signal quality, The UE can report the measurement result of the mobile station and the fixed cell to the fixed cell because the UE can be regarded as moving away from the fixed cell.
  • the signal quality of the moving cell of the N measurement results is superior to the signal quality of the fixed cell and the threshold value of the event A4-1.
  • the signal quality of the fixed sal gradually improves. Since the signal quality of the mobile cell is expected to continuously deteriorate in the future, the mobile cell may be considered unsuitable for handover by the mobile station, and thus the mobile station may not report the measurement result of the mobile cell to the fixed cell .
  • the UE can statistically analyze the result of measuring at least N times of the mobile cell and / or the fixed cell and determine whether to transmit the measurement report to the fixed cell.
  • the base station can determine at least one of N times of measurement, a period of signal quality as a reference of measurement report, and a Predefined_Time_Interval.
  • the base station may consider at least one of a wireless network environment, The above-described parameters can be determined in consideration of at least one of the moving speed of the terminal. More specifically, the base station sets the Predef_ed_Time_Interval to a small value in the case of a mobile station or terminal moving relatively fast, and the Predef_inecLTime-Interval in a case of a moving mobile station moving slowly. That is, the Predef_ed_Time_Interval may be inversely proportional to the moving speed of the moving terminal or the terminal.
  • the UE performs measurement as described above (S 905), and transmits a measurement report to the fixed cell (S 910).
  • step S915 the fixed SAL receiving the measurement report transmits a message to the mobile SAL requesting to set up a secondary connection with the terminal.
  • An RRC connection reset request message may be used to reach the secondary connection request, but is not limited thereto.
  • the secondary link can be considered as SCel l in carrier merging. That is, the terminal adds and activates the mobile cell as SCel l so that the terminal can establish a secondary connection with the mobile terminal.
  • the secondary connection request message may include the ID and context information of the terminal.
  • the context information of the UE includes at least some of E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer) information, capability of the UE, radio resource related information (e.g. , RadioResourceConfigDedicated IE defined in LTE / LTE-A TS36.331), and Indication indicating that the terminal shall set the mobile station as a secondary connection. But is not limited thereto.
  • the mobile cell performs admission control for the sub-connection request (S920).
  • the mobile cell determines whether or not it can accept RABs corresponding to the UE based on the E-RAB related information among the context information of the UE.
  • the mobile cell transmits a secondary connection response message to the fixed SAL according to the result of performing the grant control on the fixed SAL.
  • the RRC Connection Reconfiguration Ack message may be used as a secondary connection message, but is not limited to this.
  • the secondary connection response message indicates whether the mobile node should establish a secondary connection with the terminal.
  • the secondary connection message includes the ID of the UE, the accepted E-RAB information for the UE, a dedicated preamble required for switching the mobile cell to the primary connection (Primal Connection) And a C-RNTI to be used in the mobile station after the connection is switched to the connection.
  • the C-RNTI used for the secondary connection and the C-RNTI used for the primary connection may be the same or different.
  • the secondary connection message may include information (e. G., SCELL_CONFIGURATION) indicating that the mobile cell is set as a secondary connection for the UE.
  • the fixed cell transmits an RRC connection re-establishment message to the UE (S930).
  • the RRC connection reset message may instruct the terminal to set the mobile cell as a secondary connection.
  • the RRC connection reset message may indicate to add the mobile cell as Scel l.
  • the RRC connection reset message includes an instruction to establish a secondary connection, an instruction to convert the mobile cell to a primary connection, a C-RNTI to be used in the mobile cell after the mobile cell is set as the primary connection, And a dedicated preamble required to perform random access based on the random access preamble.
  • Table 9 shows an RRC connection reset message according to an embodiment of the present invention. Compared with Table 1, it can be seen that shaded portions in Table 9 are newly defined for handover to mobile cells.
  • RRCConnectionReconfiguration SEQUENCE ⁇
  • SCellToAddModList-rlO SEQUENCE (SIZE (1..maxSCell-rlO)) OF SCellToAddMod-rlO
  • radioResourceConf igDedicatedSCell-r 10 RadioResourceConf igDedicatedSCell-r 10 OPTIONAL, - Cond SCellAdd2 [[dl-CarrierFreq-vl090 ARFCN-ValueEUTRA-v9eO OPTIONAL-Cond EARFCN-max
  • SCellToReleaseList- ⁇ SEQUENCE (SIZE (1. MaxSGell-r 10)) OF SCelllndex-rlO
  • SecurityAlgorithmConfig SecurityAlgorithmConfig ig OPTIONAL, Cond f ullConfig
  • nextHopChainingCount NextHopChainingCount interRAT SEQUENCE ⁇
  • SecurityAlgorithmConfig SecurityAlgorithmConfig
  • the RRC connection reestablishment message may include information about when or when the secondary connection is switched to the primary connection. For example, for such that after this is less than, the signal quality of the fixed cells, the threshold for switching the unit connected to the main connection event, a predetermined time the signal quality of the mobile Sal switching unit connected exceeding the threshold to the main connection event Information is not included in the RRC connection reset message.
  • the terminal may immediately switch the secondary connection to the primary connection.
  • step S935 the fixed cell transmits an SN Status Transfer message to the mobile station in order to transmit the status information on the E-RAB to the mobile station, or to transmit the status information on the E-RAB received from the mobile station to the mobile station.
  • the UE performs synchronization with the mobile cell using information (e.g., Dedicated Preamble) included in the RRC connection re-establishment message (S940).
  • information e.g., Dedicated Preamble
  • step S 945 the mobile station transmits resource and TA time advanced information for UL transmission to the terminal.
  • the MS transmits an RRC connection reset completion message to the mobile cell (S950). This is a procedure for informing the network that the terminal has completed the connection establishment.
  • the terminal sets up an RRC connection to switch to the secondary connection with the mobile cell (S960).
  • the terminal starts a procedure for switching the secondary connection to the primary connection without transmission of the measurement report when an event of switching the secondary connection to the primary connection occurs. It is assumed that an event that switches the connection to the primary connection is set in the terminal.
  • the mobile cell transmits a PCL Change Indication message indicating that the secondary cell is switched to the primary cell in the fixed cell (S965).
  • the fixed cell transmits information on the E-RAB of the UE and DL or information on the E-RAB received in the UL through the E-RAB Transfer message to the mobile cell (S970). If all the E-RAB information for the terminal has already been transmitted in S915, this procedure may be omitted.
  • the fixed cell transmits an RRC Connection Release message to terminate the RRC connection with the MS (S975).
  • the handover to the mobile cell is performed by switching the secondary connection to the primary connection without disconnecting the connection with the fixed cell, unlike the handover to the fixed cell.
  • the reason for releasing the connection between the mobile station and the fixed cell is that handover of the fixed cell may occur too frequently as the mobile station moves on the mobile cell.
  • the RRC connection reset completion message of S950 indicates that the terminal transmits the secondary connection as the primary connection Can be used to inform the network that it has switched.
  • the E-RAB information included in the sub-connection request message includes all the E-RAB information currently received through the fixed SAL.
  • the RRC Connection Setup and E-RAB Transfer message between the UE and the mobile station may be omitted.
  • the main connection switching instruction included in the RRC connection re-establishment message can be understood as an instruction for the mobile station to immediately switch to the main connection.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for handover of a mobile terminal in accordance with another embodiment of the present invention. A description overlapping with FIG. 9 is omitted.
  • the mobile station is set to switch the sub-connection to the main connection when the quality of the mobile cell exceeds the threshold after a predetermined time.
  • the terminal receives the measurement setting information (S1000), and measures the mobile cell and / or the fixed cell based on the measurement setting information (S1005).
  • the terminal transmits the measurement report to the fixed sal (S1010).
  • the fixed cell transmits a secondary connection request message to the mobile node Sal (S1015), and receives a secondary connection message from the mobile node Sal (S1025).
  • the secondary connection request message may not include all the E-RAB information that the terminal is serviced through the fixed shelter.
  • the fixed cell transmits an RRC connection reset message to the mobile station (S1030), and transmits an SN status transfer message to the mobile station (S1035).
  • the RRC connection re-establishment message is a condition for switching the sub-connection to the main connection.
  • the RRC connection re- . ≪ / RTI >
  • the UE performs synchronization with the mobile cell through a contention-based random access procedure (S 1040).
  • the mobile cell transmits an RA Complete Indication message indicating that the random access procedure from the UE has been successfully completed to the fixed cell (S1045).
  • the UE transmits an RRC connection reset completion message to the fixed hop (S1050). This is a procedure for notifying the network that the UE has changed the Bearer setup with the fixed cell and completed the connection setup with the mobile cell.
  • the terminal converts the secondary connection to the migration port to the primary connection (S1060).
  • the mobile station transmits the Pcell Change Indication message to the fixed station (S1065), and the fixed cell transmits the E-RAB Transfer message to the mobile station (S1070).
  • the fixed shelter releases the RRC connection with the terminal (S1075).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a structure of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may be fixed sal or mobile cell.
  • the terminal and the base station shown in FIG. 12 can perform the above-described methods, respectively.
  • the base station 10 may include a receiver 11, a transmitter 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15.
  • the plurality of antennas 15 means a base station supporting MIMO transmission / reception.
  • the receiver 11 can receive various signals, data and information on the uplink from the terminal.
  • the transmitter 12 can transmit various signals, data and information on the downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the operation of the entire base station 10.
  • the processor 13 of the base station 10 also performs a function of calculating information received by the base station 10 and information to be transmitted to the outside and the memory 14 stores information For a period of time, and may be replaced by components such as a buffer (not shown).
  • the transmitter 12 transmits measurement setup information including a measurement report condition for a mobile cell connected to a fixed cell, to the UE.
  • the receiver 11 receives the measurement result of the mobile station from the mobile station when the measurement result for the mobile cell satisfies the measurement report condition.
  • the processor 13 generates an RRC connection reset message instructing to set up a secondary connection to the mobile cell in addition to the primary connection to the fixed shelter.
  • the RRC connection reestablishment message may include a condition that the terminal releases the primary connection to the fixed SAL and switches the secondary connection to the mobile cell to the primary connection to handover to the mobile cell.
  • the terminal 20 may include a receiver 21, a transmitter 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal supporting MIMO transmission / reception.
  • the receiver 21 can receive various signals, data and information on the downlink from the base station.
  • the transmitter 22 can transmit various signals, data and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 controls the operation of the entire terminal 20 .
  • the processor 23 of the terminal 20 also performs a function of calculating information received by the terminal 20 and information to be transmitted to the outside and the memory 24 stores information For a period of time, and may be replaced by components such as a buffer (not shown).
  • the receiver 21 receives measurement setting information including a measurement report condition for a mobile cell from a fixed cell.
  • the transmitter 22 reports to the fixed cell the measurement result for the mobile cell if the measurement result for the mobile satellite satisfies the measurement report condition.
  • the processor 23 sets a secondary connection for the mobile cell in addition to the primary connection for the fixed cell. The processor 23 hands over to the mobile cell by releasing the primary connection to the fixed sal and switching the secondary connection to the mobile cell to the primary connection.
  • embodiments of the present invention can be implemented by various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (firmware), software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may be implemented in one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), DSPs (Digi tal Signal Processors), DSPDs programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various well-known means.
  • embodiments of the present invention can be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따라서 고정 셀(Fixed Cell)에 접속한 단말이 이동 셀(Moving Cell)로 핸드오버를 수행하는 방법은, 상기 고정 셀로부터 상기 이동 셀에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 단계; 상기 고정 셀에 대한 주 연결(Primary Connection)에 추가하여, 상기 이동 셀에 대한 부 연결(Secondary Connection)을 설정하는 단계; 및 상기 고정 셀에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환함으로써, 상기 이동 셀로 핸드오버하는 단계를 포함한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 단말이 이동 샐 (moving cel l )로 핸드오버 (handover)를 수행하는 방법 및 장치에 대한 것이다. 【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (mult iple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code divi sion mult iple access) 시스템, FDMA( frequency division mult iple access) 시스템, TDMA(t ime division mult iple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency divi sion mult iple access) 시스템, SC—FDMA( single carrier frequency division mult iple access) 시스템, MC~FDMA(mul t i carr ier frequency divi sion mul t iple access) 시스템 등이 있다.
[3] 최근, 다양한 형태의 스몰 셀 (Smal l Cel l )들, 예컨대 피코 셀이나 펨토 셀들이 매크로 샐과 연동하는 형태로 무선 접속망 구조가 변화하고 있다. Cel l 구조를 다계층화 함으로써 데이터 전송률과 QoE를 향상시킬 수 있다. 3GPP에서는 스몰 셀 개선을 위해 낮은 전력 노드들을 사용하는 Indoor /Out door 시나리오들이 논의되고 있으며, 이는 3GPP TR 36.932에 기술되어 있다. 또한, 매크로 샐과 스몰 셀에 대한 동시 연결성 (Dual Connect ivity)이 논의되고 있다. 이와 같이 장래의 무선통신 환경에서는 많은 스몰 샐들이 사용됨에 따라 단말과 샐의 물리적으로 더 가까이 위치하게 될 것으로 예견된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[4] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 단말이 이동 샐로 효율적으로 핸드오버를 수행하는 방법을 제공하는데 있다.
[5] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[6] 본 발명의 일 측면에 따른 고정 샐 (Fixed Cel l )에 접속한 단말이 이동 셀 (Moving Cel l )로 핸드오버를 수행하는 방법은, 상기 고정 샐로부터 상기 이동 샐에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 단계; 상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정하는 단계; 및 상기 고정 셀에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 주 연결로 전환함으로써, 상기 이동 샐로 핸드오버하는 단계를 포함한다.
[7] 본 발명의 일 측면에 따른 고정 셀 (Fixed Cel l )로부터 이동 셀 (Moving Cel l )로 핸드오버를 수행하는 단말은, 상기 고정 셀로부터 상기 이동 샐에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신하는 수신기; 상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 송신기; 및 상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가적으로 상기 이동 샐에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정하고 상기 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환함으로써 상기 이동 셀로 핸드오버하는 프로세서를 포함한다.
[8] 바람직하게는 단말은 상기 이동 셀을 적어도 두 번 이상 측정하여 상기 이동 셀의 측정 결과를 보고할지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대 단말은, 제 1 시점과 제 2 시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 상기 고정 샐의 신호 품질보다 소정의 오프셋 이상 높은 경우 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 샐에 보고하는 것으로 결정할 수 있다. 또한 단말은, 제 1시점과 제 2시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 소정의 임계치보다 높은 경우 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 것으로 결정할 수 있다.
[9] 보다 바람직하게 상기 측정 설정 정보는, 상기 이동 샐이 측정되는 시점들 간의 시간 간격에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 시간 간격에 대한 정보는, 상기 이동 셀의 이동 속도 및 상기 단말의 이동 속도 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다.
[10] 단말은 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 상기 주 연결로 전환하기 위한 조건을 포함하는 메시지를 수신할 수 있다. 예컨대, 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 상기 주 연결로 전환하기 위한조건은, 상기 고정 셀의 신호 품질이 제 1 임계치보다 낮아지는 경우; 및 특정 시점 이후에 상기 이동 셀의 신호 품질이 제 2 임계치보다 높아지는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
[11] 본 발명의 또 다른 일 측면에 따라 고정 셀 (Fixed Cel l )이 단말의 핸드오버를 지원하는 방법은, 상기 고정 셀에 접속한 이동 셀 (moving cel l )에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계; 상기 이동 셀에 대한 측정 결과가상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 샐에 대한 측정 결과를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및 상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것을 지시하는 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 RRC 연결 재설정 메시지는, 상기 단말이 상기 이동 샐로 핸드오버하기 위하여 상기 고정 셀에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환하는 조건을 포함한다.
[12] 본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 단말의 핸드오버를 지원하는 고정 셀 (Fixed Cel l )은, 상기 고정 샐에 접속한 이동 샐 (moving cel l )에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 송신기; 상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 단말로부터 수신하는 수신기; 및 상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것을 지시하는 RRC 연결 재설정 메시지를 생성하는 프로세서를 포함하고, 상기 RRC 연결 재설정 메시지는, 상기 단말이 상기 이동 셀로 핸드오버하기 위하여 상기 고정 셀에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환하는 조건을 포함한다.
【유리한 효과】
[13] 본 발명의 일 실시예에 따르면 단말의 핸드오버에서 샐의 이동성이 고려됨에 따라서, 단말과는 다른 경로를 따라서 이동하는 이동 샐로 단말이 불필요하게 핸드오버를 수행하게 되는 문제를 해결할 수 있으몌 단말이 고정 샐과의 무선 연결을 유지한 상태에서 이동 셀과의 무선 연결을 수행하므로 핸드오버에서의 데이터 단절을 최소화할 수 있다. [14] 본 발명에 따른 기술적 효과들은 이상에서 언급한 기술적 효과들로 제한되지 않으며, 또 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다. 【도면의 간단한 설명】
[15] 도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[16] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)를 나타내는 π:며 ,이다,
[17] 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[18] π: 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[19] 도 5는 FDD 시스템에서 PSS/SSS를 설명하기 위한 도면이다. '
[20] tr 6은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다.
[21] tr 7은 단말이 고정 샐로 핸드오버하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
[22] 8은 단말이 셀을 측정하여 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다,
[23] 9는 본 발명의 일 실시예에 따라서 단말이 이동 셀로 핸.드오버하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
[24] 도 10는 본 발명의 다른 일 실시예에 따라서 단말이 이동 셀로 핸드오버하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
[25] 도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 보고 조건을 설명하기 위한 도면이다.
[26] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 단말과 기지국을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[27] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. ᅳ
[28] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[29] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Stat ion) '은 고정국 ( f ixed stat ion) , Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point ) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Stat ion(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal ) '은 UE Jser Equi ment ) , MS(Mobi le Stat ion) , MSS(Mobi le Subscriber Stat ion) , SS(Subscr iber Stat ion) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[30] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[31] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[32] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[33] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Mult iple Access), FDMA(Frequency Division Mul t iple Access) , TDMA(Time Division Mul t iple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Divi sion Mult iple Access) , SC-FDMA(S in le Carrier Frequency Division Mul t iple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobi le communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolut ion)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi ) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Universal Mobi le Telecommunicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generat ion Partnership Project ) LTE( long term evolut ion)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m규격 (WirelessMAN—OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[34] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[35] 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[36] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (t ime domain)에서 2개의 슬롯 (s lot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΓΠ ( transmission t ime interval )이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블톡 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심블 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[37] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cycl ic Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(nonnal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다, OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 술롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[38] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downl ink control channel )에 할당되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH(physical downl ink shared channel )에 할당될 수 있다.
[39] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (hal f frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downl ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Period; GP) , UpPTS (Upl ink Pi lot Time Slot )로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다, UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[40] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[41] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP Cycl ic Pref ix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element )라 한다. 하나의 자원블록은 12x7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[42] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downl ink Shared Chancel ; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel ; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downl ink Control Channel ; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automat ic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ AC /NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downl ink Control Informat ion; DCI )라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element ; CCE)의 조합 (aggregat ion)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cycl ic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Ident i f ier ; RNTI )라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cel l-RNTI (C-RNTI ) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Ident i f ier ; P-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (SIB) )에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[43] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel ; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical upl ink shared channel ; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pai r)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 술롯 경계에서 주파수 -호핑 ( frequency-hopped)된다고 한다.
[44] PSS (Primary synchronous signal ) I SSS( Secondary Synchronous Signal )
[45] 도 5는 LTE/LTE-A 시스템에서 샐 탐색 (cel l search)에 사용되는 동기신호인 PSS및 SSS을 설명하기 위한 도면이다. PSS및 SSS를 설명하기 앞서 , 셀 탐색에 대해 살펴보면, 샐 탐색은 단말이 최초로 셀에 접속하는 경우, 현재 접속되어 있는 셀에서 다른 셀로 핸드오버를 수행하는 경우 또는 셀 재 선택 (Cel l reselect ion)의 경우 등을 위해 수행하는 것으로써, 셀에 대한 주파수 및 심볼 동기 획득, 셀의 하향링크 프레임 동기 획득 및 셀 식별자 ( ID) 결정으로 이루어질 수 있다. 셀 식별자는 3개가 하나의 셀 그룹을 이루고, 셀 그룹은 168개가 존재할 수 있다.
[46] 셀 탐색을 위해 기지국에서는 PSS 및 SSS를 전송한다. 단말은 PSS를 검출하여 셀의 5ms 타이밍을 획득하고, 셀 그룹 내의 셀 식별자에 대해 알수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 라디오 프레임 타이밍 및 샐 그룹을 알 수 있다.
[47] 도 5를 참조하면, PSS는 0번 및 5번 서브프레임에서 전송되며, 보다 상세하게는 0번 및 5번 서브프레임에서 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼에 전송된다. 또한, SSS는 0번 및 5번 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼에서 전송된다. 즉, SSS는 PSS가 전송되기 직전의 OFDM 심볼에서 전송된다. 이러한 전송 타이밍은 FDD의 경우이며, TDD의 경우 PSS는 1번 및 6번 서브프레임의 세 번째 심볼, 즉, DwPTS에서 전송되며, SSS는 0번 및 5번 서브프레임의 마지막 심볼에서 전송된다. 즉, TDD에서 SSS는' PSS보다 3심볼 앞에서 전송된다.
[48] PSS는 길이 63의 자도프-추 (Zadof f-Chu) 시퀀스이며, 실제 전송에 있어서는 시퀀스의 양쪽 끝에 0이 패딩되어 시퀀스가 시스템 주파수 대역폭의 가운데 73개의 부반송파 (DC부반송파를 제외하면 72개의 부반송파, 즉 6RB)상으로 전송된다. SSS는 두 개의 길이 31인 시뭔스가 주파수 인터리빙된 길이 62의 시퀀스로 이루어지며, PSS와 마찬가지로 전체 시스템 대역폭의 가운데 72개의 부반송파 상에서 전송된다.
[49] PBCH(Physical Broadcast Channel )
[50] 도 6은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다. PBCH는 주 정보 블록 (Master Informat ion Block, MIB)에 해당하는 시스템 정보가 전송되는 채널로써, 단말이 앞서 설명된 PSS/SSS를 통해 하향링크 동기를 획득하고 샐 식별자를 획득한 이후 시스템 정보를 획득하는데 사용된다. 여기서 MIB에는 하향링크 샐 대역폭 정보, PHICH 설정 정보, 서브프레임 번호 (System Frame Number , SFN) 등이 포함될 수 있다.
[51] MIB는 도 6에 도시된 바와 같이, 하나의 MIB 전송 블록이 4개의 연속된 라디오 프레임에서 각각 첫 번째 서브프레임을 통하여 전송된다. 보다 상세히 설명하면, PBCH는 4개의 연속된 라디오 프레임에서 0번 서브프레임의 두 번째 슬롯의 처음 4개의 0FDM 심볼에서 전송된다. 따라서, 하나의 MIB를 전송하는 PBCH는 40ms의 주기로 전송된다. PBCH는 주파수 축에서 전체 대역폭의 가운데 72개의 부반송파상에서 전송되는데, 이는 가장 작은 하향링크 대역폭인 6RB에 해당하는 것으로 단말이 전체 시스템 대역폭의 크기를 모르는 경우여도 문제없이 BCH를 복호할 수 있도록 하기 위함이다.
[52] 반송파 병합 (Carrier Aggregat ion)
[53] 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE-A에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cel l )의 개념에 대해 먼저 설명한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이루어질 수 있다. 하향링크 자원은 하향링크 구성반송파 (Downlink component carrier; DL CC)로 상향링크 자원은 상향링크 구성반송파 (Uplink component carrier; UL CC)로 지칭될 수 있다. DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 셀에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
[54] 샐은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 셀 (primary cell, PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 샐 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 샐이 PCell이 될 수 있다. 즉, PCell은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 중심이 되는 샐로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCell에서 PUCCH를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 샐이 단 하나 존재한다, 반면, RRC.CONNECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell올 구성할 수 있다.
[55] 반송파 병합은 높은 고속 전송률에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도록 도입된 기술이다. 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2개 이상의 구성반송파 (component carrier, CC)들 또는 2 개 이상의 셀들의 병합 (aggregation)으로 정의될 수 있다. 여기서 각 CC는 주파수 상에서 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다
[56] 단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC를 통해 동시에 수신하고 모니터링할 수 있다. 각 DL CC와 UL CC 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cel l-speci f i c) , 단말 그룹 특정 (UE group-speci f ic) 또는 단말 특정 (UE-speci f i c) 방식으로 설정될 수 있다.
[57] 크로스-반송파 스케줄링이란 예를 들어, 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 다른 DL CC의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 증 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 그 DL CC와 링크되어 있는 복수의 UL CC에 대한 상향링크 스케줄링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
[58] 크로스-반송파 스케줄링과 관련하여, 반송파 지시자 필드 (carr ier indi cator f ield , CIF)에 대해 설명한다. CIF는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 (예를 들어 , 3비트 크기로 정의됨)또는 포함되지 않을 수 있으며 (예를 들어 , 0비트 크기로 정의됨), 포함된 경우 크로스-반송파 스케줄링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스-반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케줄링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케즐링 할당 정보가 전송되는 DL CC 와 링크된 하나의 UL CC에 대해 유효하다.
[59] 크로스-반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC를 지시한다. 예를 들어 , DL CC A상의 제어 영역 내 PDCCH를 통해 DL CC B및 DL' CC C에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DL CC A를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
[60] PDCCH에 CIF가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반-정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말-특정으로 활성화될 수 있다.
[61] CIF가 비활성화 (di sabled)된 경우에 특정 DL CC상의 PDCCH는 해당 동일한 DL CC상의 PDSCH자원을 할당하고,특정 DL CC에 링크된 UL CC상의 PUSCH자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH구조와 동일한 코딩 방식, CCE기반 자원 매핑 , DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[62] 한편, CIF가 활성화 (enabled)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 복수개의 병합된 CC들 중에서 CIF가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나, CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑, DCI 포떳 등이 적용될 수 있다.
[63] CIF가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC의 일부분이고 단말은 PDCCH의 검출 /디코딩을 해당 CC세트에서만 수행할 수 있다.즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위해서, 기지국은 PDCCH를 PDCCH 모니터링 (X 세트 상에서만 전송할 수 있다, PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 또는 단말 그룹 -특정 또는 샐-특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 3개의 DL CC가 병합되는 경우에, DL CC A가 PDCCH모니터링 DL CC로 설정될 수 있다. CIF가 비활성화되는 경우, 각각의 DL CC상의 PDCCH는 DL CC A에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편 , CIF가 활성화되면 DL CC A상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH도 스케줄링할 수 있다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 (X로 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDCCH가 전송되지 않을 수 있다.
[64] 고정 셀 (Fixed cel l )로의 핸드오버
[65] 도 7은 단말이 고정 샐로 핸드오버하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
[66] 도 7에서, 네트워크 시스템은 단말, 소스 기지국 (Source eNB) 및 타켓 기지국 (Target eNB)을 포함할 수 있다. 이때, 소스 기지국은 단말에 스케줄링 서비스를 제공하는 서빙 기지국 (또는 서빙 샐)이고, 타겟 기지국 (또는 타겟 샐)은 핸드오버가 완료된 이후에 단말에 스케줄링 서비스를 제공할 기지국이다.
[67] 도 7을 참조하면, 단말은 소스 기지국으로 이^ 샐에 대한 측정결과를 포함하는 측정보고 메시지를 전송한다 (S601) . 여기서 측정 보고에는 참조신호 수신 전력 (Reference signal receive power , RSRP) ,수신신호강도 (Received signal strength indi cator , RSSI ) , 참조신호수신품질 (Reference s ignal received qual i ty, RSRQ)등이 포함될 수 있다. RSRP는 하향링크 RS의 크기를 측정함으로써 얻을 수 있는 측정값이다. RSSI는 단말에서의 총 수신 전력 값으로, 인접한 셀들로부터의 간섭 및 노이즈 전력 등을 포함하는 측정값이다. RSRQ는 N*RSRP/RSSI에 기반하여 획득되는 값이며, 이때 N은 RSSI 측정 시 대역폭의 RB 개수이다.
[68] 측정보고는 다음과 같은 이벤트 기반 측정보고 판정에 의해 그 전송이 결정될 수 있다. 측정보고 판정을 위한 이벤트에는 i )서빙 셀 (serving cel l )에 대한 측정값이 절대 임계값보다 큰 경우 (Serving cell becomes better than absolute threshold), ii) 서빙 샐에 대한 측정값이 절대 임계값보다 작아지는 경우 (Serving cell becomes worse than absolute threshold) , iii) 이웃 샐 (neighbor ing)에 대한 측정값이 서빙 셀의 측정값보다 오프셋 값만큼 커지는 경우 (Neighbor ing cell becomes better than an offset relative to the serving cell) , iv) 이웃 샐에 대한 측정값이 절대 임계값보다 커지는 경우 (Neighbor ing cell becomes better than absolute threshold), 및 v) 서빙 셀에 대한 측정값이 절대 임계값보다 작아지며, 이웃 셀에 대한 측정값이 또 다른 절대 임계값보다 커지는 경우 (Serving cell becomes worse than one absolute threshold and Neighboring cell becomes better than another absolute threshold) 중 적어도 하나의 이벤트가 포함될 수 있고ᅳ 이에 한정되지 않는다. 여기서 측정값은 앞서 언급된 RSRP 등일 수 있다. 캐리어 어그리게이션 환경에서 서빙 샐은 이벤트에 따라서 PCell 또는 SCell을 의미할 수 있다.
[69] 소스 기지국은 단말이 핸드오버를 수행할지 여부 및 단말이 핸드오버할 타겟 기지국을 결정할 수 있다 (S603).
[70] 소스 기지국은 핸드오버를 수행하기 위해 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송할 수 있다 (S605). 예컨대, 소스 기지국은 타겟 기지국으로 단말의 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 컨텍스트 정보를 제공한다.
[71] 타겟 기지국은 RRC 컨텍스트 정보를 바탕으로 단말의 핸드오버 승인 여부를 결정한다 (S607).
[72] 단말의 핸드오버가 승인된 경우 타겟 기지국은 H0 요청확인 (HO request
Acknowledge) 메시지를 소스 기지국으로 전송한다 (S609).
[73] H0요청확인 메시지를 수신한 소스 기지국은 H0과정의 수행을 지시하기 위해 RRC 연결 재설정 메시지를 단말에 전송한다 (S611). RRC 연결 재설정 메시지는 타겟 기지국에서 서브되는 단말들에게 공통으로 적용되는 무선자원 설정 정보, 보안.설정, 셀 식별자 (C-RNTI) 등을 포함할 수 있다. 예컨대, RRC 연결 재설정 메세지는, Measurement Configuration IE(information element) , Mobi lity Control IE, Radio Resource Configuration IE (e.g. 타 기지국의 RBs, MAC Configuration, 그리고 Physical Channel Configuration, 타겟 기지국의 system information^- 포함하는 SIB) 및 Security Configuration IE중 적어도 하나의 IE를 포함할 수 있다. [74] 표 1은 RRC 연결 재설정 메시지를 예시한다.
RRCConnectionReconf igurat ion : : = SEQUENCE {
rrc-Transactionldentif ier RRC-Transactionldentif ier ,
criticalExtensions CHOICE {
cl CHOICE {
rrcConnectionReconf igur at ion-r 8 RRCConnectionReconf iguration-r 8- IEs spare7 NULL,
spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,
spare3 NULL, spare2 NULL, sparel NULL
} ,
criticalExtensionsFuture SEQUENCE { } } }
RRCConnectionReconf igur at ion-r 8 -IEs : : = SEQUENCE {
measConf ig MeasConfig OPTIONAL ― Need ON mobilityControlInf o MobilityControlInf o OPTIONAL -- Cond HO dedicatedlnfoNASList SEQUENCE ( SIZE ( 1 . .maxDRB) ) OF
DedicatedlnfoNAS OPTIONAL -- Cond nonHO radioResourceConf igDedicated RadioResourceConf igDedicated OPTIONAL -- Cond HO-toEUTRA
securityConf igHO SecurityConfigHO OPTIONAL, -- Cond nonCriticalExtension RRCConnectionReconf igur ation-v890 -IEs OPTIONAL
Need OP }
RRCConnectionReconf igur ationᅳ v890一 IEs = SEQUENCE {
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL, -- Need nonCriticalExtension RRCConnectionReconf igurat ion- v920-IEs OPTIONAL
Need OP}
RRCConnectionReconf igur at ion-v920 - : = SEQUENCE {
otherConf ig-r9 OtherConfig-r9 OPTIONAL Need fullConf ig-r9 ENUMERATED { true } OPTIONAL Cond HO-Reestab
nonCriticalExtension RRCConnectionReconf iguration-vl 020-IEs OPTIONAL
Need OP}
RRCConnectionReconf igur ation-vl 020- IEs : : = SEQUENCE {
sCellToReleaseList-rlO SCellToReleaseList-rlO OPTIONAL, ― Need ON
SCellToAddModList-rlO SCellToAddModList-rlO OPTIONAL, ― Need ON nonCriticalExtension RRCConnectionReconf igur tion-vl 130- IEs OPTIONAL ᅳ Need OP }
RRCConnectionReconf igur ation-vl 130-IEs : := SEQUENCE {
systemlnf omationBl ockTypel Dedicated- rll OCTET STRING (CONTAINING Systemlnf ormationBlockTypel )
OPTIONAL, 一一 Need ON nonCriticalExtension SEQUENCE { } OPTIONAL ᅳ Need OP}
SCellToAddModList-rlO : : = SEQUENCE (SIZE ( 1 . . maxSCell-rlO ) } OF SCellToAddMod-rlO
SCellToAddMod-rlO ::- SEQUENCE {
sCelllndex-rlO SCelllndex-rlO , cell Identification- r 10 SEQUENCE {
physCellld-rlO PhysCellld,
dl-CarrierFreq-r 10 ARFCN-ValueEUTRA
OPTIONAL, -- Cond SCellAdd radioResourceConf igCommonSCell-r 10 RadioResourceConf igCommonSCell-r 10 OPTIONAL, 一一 Cond SCellAdd
radioResourceConf igDedi cat edSCell-rlO RadioResourceConf igDedi ca edSCell-r 10 OPTIONAL —— Cond SCellAdd2 dl-CarrierFreq-vl090 ARFCN-ValueEUTRAᅳ v9e0 OPTIONAL —— Cond EARFCN-max
SCellToReleaseList-rlO : : = SEQUENCE ( SIZE ( 1 . .maxSCell-rlO ) ) OF SCelllndex-rlO
SecurityConf igHO :: = SEQUENCE {
handoverType CHOICE {
intraLTE SEQUENCE {
securityAlgorithmConf ig SecurityAlgorithmConf ig OPTIONAL Cond f ullConf ig
keyChange Indicator BOOLEAN,
nextHopChainingCount NextHopChainingCount
interRAT SEQUENCE {
securityAlgorithmConf ig SecurityAlgorithmConf ig
nas-SecurityParamToEUTRA OCTET STRING ( SI ZE ( 6 ) )
[75] 표 2는 RRC 연결 재설정 메시지에 포함된 Mobi l i ty Control IE에서 발췌된 일부를 예시한다.
【표 2]
MobilityControlInf o :: = SEQUENCE {
targe tPhysCellld PhysCellld,
carrierFreq CarrierFreqEUTRA OPTIONAL Cond HO-toEUTRA2
carrier Bandwidth CarrierBandwidthEUTRA OPTIONAL, —— Cond HO-toEUTRA
additionalSpectrumEmission AdditionalSpectrumEmission OPTIONAL, —— Cond HO-toEUTRA
t304 ENUMERATED {
ms50, mslOO , msl50 , ms200 , ms500 , ms lOOO
ms2000, sparel };
newUE— Identity C一 RNTI ,
radioResourceConf igCoinmon RadioResourceConf igCommon,
rach-Conf igDedicated RACH-Conf igDedicated OPTIONAL Need. OP carrierFreq一 v9e0 CarrierFreqEUTRA-v9eO OPTIONAL Need ON drb-ContinueROHC-rll ENUMERATED { true } OPTIONAL Cond HO [76] 표 3는 Mobi l i ty Control IE 내의 radioResourceConf igCommon IE에서 발췌된 일부 예시한다.
【표 3】
RadioResourceConf igCommonS IB SEQUENCE {
rach-Conf igCommon RACH-Conf igCommon,
bcch-Conf ig BCCH-Config,
pcch-Conf ig PCCH-Config,
prach-Conf ig PRACH一 ConfigSIB,
pdsch-Conf igCommon PDSCH-Conf igCommon,
pusch-Conf igCommon PUSCH-Conf igCommon,
pucch-Conf igCommon PUCCH-Conf igCommon,
soundingRS-UL-Conf igCommon SoundingRS-UL-Conf igCommon
uplinkPowerControlCommon UplinkPowerControlCommon,
ul-CyclicPref ixLength UL-CyclicPref ixLength,
[ [ uplinkPowerControlCommon-vl020 UplinkPowerControlCommon-vl020 OPTIONAL Need OR
RadioResourceConf igCommon = SEQUENCE {
rach-Conf igCommon RACH一 Conf igCommon OPTIONAL ― Need ON prach-Conf ig PRACH一 Config,
pdsch-Conf igCommon PDSCH-Conf igCommon OPTIONAL Need ON pusch-Conf igCommon PUSCH-Conf igCommon,
phich-Conf ig PHICH-Config OPTIONAL, ― Need ON pucch-Conf igCommon PUCCH-Conf igCommon OPTIONAL, -- Need ON soundingRS-UL-Conf igCommon SoundingRS-UL-Conf igCommon OPTIONAL, ― Need ON uplinkPowerControlCommon UplinkPowerControlCommon OPTIONAL, 一ᅳ Need ON antennalnf oCommon Antennalnf oCo on OPTIONAL, -- Need ON p-Max P-Max OPTIONAL, ― Need OP tdd-Conf ig TDD-Config OPTIONAL, —— Cond
TDD
ul-CyclicPref ixLength UL-CyclicPref ixLength, uplinkPowerControlCommon一 vl020 UplinkPowerControlCommon-vl020 OPTIONAL ― Need ON
[ [ tdd-Config-vl l30 TDD-Config-vl l30 OPTIONAL Cond TDD3 ] ] } [77] 표 4은 Mobi l i ty Control IE 내의 RACH-Conf igDedicated IE를 예시한다.
【표 4】
RACH-Conf igDedicated : = SEQUENCE {
raᅳ Preamble Index INTEGER ( 0 . . 63 ) ,
ra-PRACH-Masklndex INTEGER ( 0 . . 15 ) }
[78] RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 단말은 기존 샐 (즉, 소스 기지국)로부터 분리 (detach)되고, 새로운 샐 (즉, 타겟 기지국)과 동기를 맞추는 과정을 수행할 수 있다 (S613) .
[79] 소스 기지국은 단말이 어느 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행할 것을 알고 있으므로, 타켓 기지국으로 단말에게 전송할 저장된 패킷을 전달한다 (S615) .
[80] 소스 기지국은 버퍼된 데이터 또는 패킷을 타겟 기지국으로 전달하기 위해, 먼저 시퀀스 번호 (SN: Sequence Number) 상태 전달 메시지를 타겟 기지국으로 전송한다 (S617) .
[81] 한편, RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 단말은 타겟 기지국으로 비 경쟁 기반의 임의접속 절차를 개시한다. 예컨대, 단말은 타겟 기지국에 임의접속 프리엠블을 전송한다 (S619) . 단말은 핸드오버 명령 (Handover Co隱 and)을 통해 지시된 랜덤 액세스 프리앰블의 집합에서 임의로 (randomly) 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택하고, 상기 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있는 PRACH(Phys i cal RACH) 자원을 선택하여 전송한다. 타겟 기지국은 임의접속 프리엠블에 대한 웅답으로 MACXMedi um Access Control ) 메시지 또는 RRC 메시지를 통해 상향링크 자원할당 정보 및 상향링크 동기를 위해 타이밍 어드밴스 (TA : Timing Advance) 정보를 단말에 전송한다 (S621) .
[82] 단말은 상향링크 자원할당 정보 및 TA 정보를 기반으로 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 타겟 기지국에 전송한다 (S623) .
[83] 만약, 타겟 기지국이 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 단말로부터 수신하면, 타겟 기지국은 단말과 관련된 정보의 제거를 요청하는 UE 컨텍스트 해제 메시지를 전송한다 (S625) .
[84] UE 컨텍스트 해제 메시지를 수신한 서빙 기지국은 단말에 대한 자원을 해제하고 핸드오버 과정을 완료한다 (S627) .
[85] 상술된 단말의 핸드오버 절차는 크게 핸드오버 준비 (Preparat ion) , 핸드오버 실행 (Execut ion) 및 핸드오버 완료 (Complet ion) 절차로 구분되고, 핸드오버 실행 절차에서 가장 많은 시간이 소요된다. 핸드오버 실행 시간 (Execut ion Time)은, 소스 기지국으부터 단말이 RRC 연결 재설정 메시지를 수신 (S611)한 이후부터 타겟 기지국이 단말로부터 핸드오버 연결 재설정 완료 메세지를 수신 (S623)할 때까지의 시간을 의미한다. 핸드오버 실행 절차에서 단말이 RRC 연결 재설정 메시지를 처리하는 동안, 단말은 소스 기지국과의 연결을 끊고, 소스 기지국으로부터의 데이터 수신을 중단한다. 단발이 타겟 기지숙으로 동기화를 수행하고, 연결을 설정하기 전에 소스 기지국은 타겟 기지국으로 단말의 하향링크 데이터를 포워딩한다. 이와 같은 데이터 포워딩은 무선 자원을 재설정하는 절차보다 신속하게 수행된다. 따라서, 타겟 기지국으로 포워딩된 데이터는 UE가 타켓 기지국에서 데이터를 수신할 준비가 되기까지는, 타겟 기지국의 버퍼에 저장되어 단말로 전송되기를 대기한다.
[86] 이처럼, RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 단말이 소스 기지국과 분리 절차를 수행한 이후부터 타겟 기지국과의 동기화를 통해 RRC 연결 재설정을 완료하기까지 소요되는 시간을 데이터 단절 시간 (Data Interrupt ion Time)이라 정의하기로 한다. 현재의 이동통신시스템에서 데이터 단절 시간 (Data Interrupt ion Time)은 약 10.5ms 이고, 각 프로세스의 구체적인 시간은 표 5와 같다.
【표 5】
Figure imgf000021_0001
[87] 고정 셀에 대한 측정 및 보고
[88] 도 8은 단말이 고정 샐에 대한 측정을 수행하여 네트워크에 보고하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
[89] 먼저, 단말은 기지국으로부터 측정 설정 (measurement conf igurat ion) 정보를 수신할 수 있다 (S810) . 이하에서는 이와 같은 측정 설정 정보를 포함하는 메시지를 측정 설정 메시지라 한다. 단말은 측정 설정 정보를 기반으로 측정을 수행할 수 있다 (S820) . 단말은 측정 결과가 측정 설정 정보 내의 보고 조건을 만족하면, 측정 결과를 기지국에게 보고할 수 있다 (S830) . 이하에서 측정 결과를 포함하는 메시지를 측정 보고 메시지라 한다.
[90] 측정 설정 정보는 다음과 같은 정보를 포함할 수 있다. [91] ( 1) 측정 대상 (Measurement obj ect ) 정보: 단말이 측정을 수행할 대상에 관한 정보이다. 측정 대상은 셀내 측정의 대상인 intra-frequency측정 대상, 셀간 측정의 대상인 inter-frequency 측정 대상, 및 inter-RAT 측정의 대상인 inter-RAT 측정 대상 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 예를 들어, intra-frequency 측정 대상은 서빙 샐과 동일한 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, inter-frequency 측정 대상은 서빙 샐과 다른 주파수 밴드를 갖는 주변 샐을 지시하고, inter-RAT 측정 대상은 서빙 샐의 RAT와 다른 RAT의 주변 셀을 지시할 수 있다.
[92] (2) 보고 설정 (Report ing conf igurat ion) 정보: 단말이 측정 결과를 언제 보고하는지에 관한 보고 조건 및 보고 타입 (type)에 관한 정보이다. 보고 조건은 측정 결과의 보고가 유발 (tr igger)되는 이벤트나 주기에 관한 정보를 포함할 수 있다. 보고 타입은 측정 결과를 어떤 타입으로 구성할 것인지에 관한 정보이다, [93] (3) 측정 식별자 (Measurement ident i ty) 정보: 측정 대상과 보고 설정올 연관시켜, 단말이 어떤 측정 대상에 대해 언제 어떤 타입으로 보고할 것인지를 결정하도록 하는 측정 식별자에 관한 정보이다. 측정 식별자 정보는 측정 보고 메시지에 포함되어, 측정 결과가 어떤 측정 대상에 대한 것이며 측정 보고가 어떤 보고 조건으로 발생하였는지를 나타낼 수 있다.
[94] (4) 양적 설정 (Quant i ty conf igurat i on) 정보: 측정 단위, 보고 단위 및 /또는 측정 결과값의 필터링을 설정하기 위한 파라미터에 관한 정보이다.
[95] (5) 측정 갭 (Measurement gap) 정보: 하향링크 전송 또는 상향링크 전송이 스케쥴링되지 않아, 단말이 서빙 셀과의 데이터 전송에 대한 고려 없이 오직 측정을 하는데 사용될 수 있는 구간인 측정 갭에 관한 정보이다.
[96] 단말은 측정 절차를 수행하기 위해, 측정 대상 리스트, 측정 보고 설정 리스트 및 측정 식별자 리스트를 가지고 있을 수 있다.
[97] 3GPP LTE에서 기지국은 단말에게 하나의 주파수 밴드에 대해 하나의 측정 대상만을 설정할 수 있다. 3GPP TS 36.331에 의하면, 다음 표와 같은 측정 보고가 유발되는 이벤트들이 정의되어 있다.
[98] 【표 6】
Figure imgf000022_0001
Event A3 Neighbour becomes offset better than PCell
Event A4 Neighbour becomes better than threshold
Event A5 PCeli becomes worse than threshold I and neighbour becomes better than threshold2
Event A6 Neighbor becomes offset better than SCell
[99] 단말의 측정 결과가 이와 같이 설정된 이벤트를 만족하면, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
[100] 이동 샐 (Moving Cel l )
[101] 매크로 샐 (Macro Cel l )과 스몰 셀 (Smal l Cel l )의 계층적 셀 구조에서 스몰 셀의 한 형태로서 이동 셀이 고려될 수 있다. 예컨대, 이동 샐은 물리적으로 이동하는 장치 (예컨대, Bus나 Train, 흑은 Smart Car등의 교통 수단)에 장착된 소형 기지국일 수 있다. 반면, 매크로 셀은 기존과 같이 고정된 샐일 수 있다.
[102] 고정 셀 (또는 매크로 셀)과 이동 셀은 계층적 샐 구조를 형성하기 때문에, 매크로 샐의 입장에서 이동 샐과 단말은 유사하게 보여질 수 있다. 그러나, 이동 셀은 일반적인 단말과 달리 다수의 단말들에 의한 대용량의 병합 트래픽 (Aggregated Traf f i c)올 송수신 할 수 있어야 한다. 따라서, 이동셀과 고정 셀간에 대용량의 병합 트래픽 (Aggregated Traff ic)을 지원하는 무선의 백홀 링크가 형성된다.
[103] 한편, 이동 셀은 단말들을 서빙하고 있으므로, 단말들의 입장에서 이동 셀은 또 다른 단말이 아닌 서빙 셀로 여겨진다. 이동 샐은 물리적인 이동과 핸드오버를 통해서 자신이 서빙하는 단말들에게 그룹 이동성 (Group Mobi l i ty)를 제공한다. 이동 셀 내부에서의 대역 내 ( In-band) 통신은 전 이중 (Ful l Duplex) 방식을 지원할 수 있다,
[104] 표 7와 같이 다양한 타입의 이동 샐이 고려될 수 있는데, 이동 샐의 타입에 따른 각각의 특성들이 고려되어야 한다.
【표 7】
Figure imgf000023_0001
[105] 이동 셀 (Moving Cel l )로의 핸드오버
[106] 단말 주변에 다수의 이동 샐들이 위치하는 경우, 예컨대, 단말과 제 1 이동 셀이 같은 방향으로 이동 하고, 단말과 제 2 이동 셀이 서로 교차하는 방향으로 이동한다고 가정한다. 단말과 제 2 이동 샐이 교차하는 시점에 제 2 이동 샐의 품질이 제 1 이동 셀의 품질보다 높게 측정되므로, 단말이 고정 샐의 핸드오버 방식에 따라서 제 2 이동 셀로 핸드오버를 수행할 수 있다. 핸드오버 이후 제 2 이동 샐이 단말로부터 멀어짐에 따라서 신호 품질은 급격히 악화되고, 단말은 또 다시 핸드오버를 수행하여야 한다. 이와 같이 많은 이동 셀들이 단말 주변에서 이동하는 경우, 고정 셀에 대한 핸드오버 방식을 따르면 타겟 이동 셀이 부적절하게 선택될 수 있다.
[107] 다시 말해 고정 샐에 대한 핸드오버 방식은 셀이 단말에 다가오는지 아니면 멀어지는 여부에 관계 없이 셀이 측정된 시점에서의 신호 품질에만 의존한다. 이와 같은 방식에서는 단말이 탑승한 이동 샐 (e .g , 버스나 기차 등)인지, 탑승하지 않은 이동 셀 인지가 구별될 수 없다. 따라서, 단말이 탑승하였거나 탑승할 이동 셀인지 여부를 검출하여 핸드오버를 수행하도록 할 필요가 있다. 기존의 핸드오버 방식에서 고정 샐에 대하여 정의된 측정 보고 트리거 (Measurement Report Tr igger) 조건과는 달리 이동 셀에 대한 측정 보고 트리거 조건이 본 발명의 실시예들에 의해 새롭게 정의될 수 있다.
[108] 아울러, 이동 샐에 대한 핸드오버에서 데이터 단절을 최소화하기 위하여 서빙 셀과의 연결을 끊고 타겟 샐로의 연결을 설정하는 기존의 핸드오버 절차가 변경될 필요가 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면 단말의 QoS를 향상시키기 위하여, 단말은 고정 셀과 설정된 주 연결 (Primary Connect ion)을 유지하면서, 이동 셀에 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정하고 핸드오버 시에 이동 셀에 대하여 설정된 부 연결 (Secondary Connect ion)을 주 연결 (Pr imary Connect ion)으로 전환한다.
[109] 이하 고정 셀에 연결되어 서비스를 제공받는 단말이 자신에 적합한 이동 셀로 데이터의 단절 없이 핸드오버를 수행하도록 하는 방법을 보다 상세하게 살펴본다.
[110] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라서 단말이 이동 샐로 핸드오버하는 방법을 도시한 도면이다. 도 9에서는 이동 샐이 하나만이 도시되었으나, 이는 설명의 편의를 위함이고 다수의 이동 샐들이 단말 주변에 위치할 수 있음을 당업자라면 이해할 수 있다. 단말은 고정 셀에 의해서 서브 (serve)되고 있다고 가정한다.
[111] 도 9를 참조하면 단말은 고정 셀로부터 측정 설정 정보를 수신한다 (S900) . 측정 설정 정보는 RRC 시그널링을 통해서 단말에 제공될 수 있다. 예컨대, RRC Connect ion-i- 설정하는 절차 또는 RRC connect ion Reconf igurat ion 절차를 통해서 측정 설정 정보가 단말에 제공될 수 있다.
[112] 측정 설정 정보에는 측정 대상 (measurement obj ect ) 및 측정 보고의 트리거 조건 정보를 포함할 수 있다. 측정 대상은 이동 샐의 물리 셀 식별자 (Phys i cal Cel l ID) , 주파수 채널 번호 (Frequency Channel Number) , 오프셋에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
[113] 측정 대상이 되는 이동 셀은 고정 샐에 접속한 이동 샐일 수 있다. 예컨대, 고정 셀은 자신에게 접속한 이동 샐을 축정할 것을 지시하는 측정 설정 정보를 단말에 제공할 수 있다.
[114] 한편, 측정 보고의 트리거 조건은 축정 대상이 되는 이동 샐의 이동성을 고려하여 새롭게 정의될 수 있다. 예컨대, 표 6에서 상술한 A1 내지 A6의 이벤트들 이외에 표 8과 같은 이벤트들이 이동 샐의 측정 보고를 위하여 새롭게 정의된다.
[115] 【표 8】
Figure imgf000025_0001
[116] 측정 설정 정보는 이벤트 A3-1 및 A4-1 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 이벤트 A3-1 또는 A4-1가 단말에 설정되는 경우, 고정 셀은 단말에 이벤트 A3 또는 A4의 이벤트를 설정하지 않거나 단말이 이동 샐의 측정에 이벤트 A3또는 A4의 이벤트를 적용하지 않을 수 있다.
[117] 이벤트 A3-1의 의미는, 이동 셀의 신호 품질이 Pcel Ke . g, 고정 샐)의 신호 품질보다 소정의 오프셋 이상 좋고, 또한, 설정된 시간 구간 (Predef ined_Time_Interval ) 이후에도 여전히 이동 샐의 신호 품질이 Peel 1의 신호 품질 보다 오프셋 이상 좋은 경우를 의미한다. 오프셋은 측정 설정 정보에 포함된 오프셋 정보일 수 있으며 이에 한정되지 않는다. 이벤트 A4-1의 의미는, 이동 셀의 신호 품질이 소정의 임계치 보다 좋고/ 또한, 설정된 시간 구간 (Predef ined_Time_Interval ) 이후에도 여전히 이동 셀의 신호 품질이 소정의 임계치 보다 좋은 경우를 의미한다.
[118] 이벤트 A3-1에서 단말은 무빙 셀의 신호 품질이 일시적으로만 Pcel l 보다 좋은 경우에 이동 샐의 측정 결과를 보고하는 것이 아니라, 무빙 샐의 신호 품질이 소정의 시간 구간 이후에도 Pcel l 보다 좋은 경우에 이동 샐의 측정 결과를 고정샐에 보고한다. 예컨대, 제 1 시점 및 제 2 시점에 이동 셀을 측정한 측정 결과들이 각각 PCel l의 측정 결과들보다 오프셋 이상으로 높은 경우, 제 1 시점으로부터 제 2 시점까지 지속적으로 이동 셀의 신호품질이 Pcel l 보다 더 우수하다고 간주할 수 있다. 이 경우 단말은 이동 샐의 이동 궤적을 따라서 움직인다고 가정할 수 있다. 예컨대, 이동 샐이 버스나 기차 등의 이동체에 위치하고, 단말이 해당 이동체에 탑승한 것으로 볼 수 있다.
[119] 상술된 실시예에 따르면 제 1 시점에서의 측정과 제 1 시점으로부터 Predef ined_Time_Interval 이후 제 2 시점에서의 측정을 각각 이용하여 측정 보고가 트리거되는데, 측정 보고의 트리거에 필요한 측정 회수는 2번에 한정되는 것은 아니다. 단말은 이동 샐과 고정 셀을 N(N은 2 이상의 자연수)번 측정한 결과들을 통계적으로 분석한 결과를 이용하여, 측정 결과를 보고할지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대, 단말은 Predef ined_Time_Interval간격으로 N회 측정한 결과를 통해서, 이동 셀의 신호 품질의 평균과 고정 셀의 신호 품질이 평균을 비교하여, 측정 보고 여부를 판단할 수 있다.
[120] 다른 실시예에서 단말은 N회 측정한 이동 셀의 신호 품질들의 기울기와 고정 셀의 신호 품질들의 기울기를 더 고려할 수 있다. 예컨대, 도 11(a)를 참조하면 제 1 측정 및 제 2 측정에서는 고정 셀이 이동 셀보다 우수한 신호 품질을 나타내지만, 제 3 측정에서는 이동 셀이 고정 샐보다 우수한 신호 품질을 나타낸다. 이 경우 신호 품질의 평균은 이동 셀보다 고정 셀에서 높게 나타날 수 있다. 또한, 이동 셀의 신호 품질은 제 1 측정 및 제 2 측정에서는 이벤트 A4-1의 임계치에 미치지 못한다. 그러나 신호 품질의 기을기를 고려할 때 단말과 이동 셀의 이동 궤적이 서로 근접하거나 유사한 패턴을 갖고, 단말이 고정 셀로부터 멀어지는 것으로 볼 수 있으므로 단말은 이동 샐과 고정 셀의 측정 결과를 고정 셀에 보고할 수 있다.
[121] 한편, 도 11(b)를 참조하면, N번의 측정 결과 이동 셀의 신호 품질이 고정 셀의 신호 품질 및 이벤트 A4-1의 임계치보다 매번 우수하게 나타나지만, 이동 샐의 신호 품질은 점점 악화되는 반면 고정 샐의 신호 품질이 점차 향상된다. 이와 같이 앞으로도 이동 셀의 신호 품질이 지속적으로 악화될 것이 예상되므로 해당 이동 셀은 단말이 핸드오버하기 부적절하다고 볼 수 있고, 따라서 단말은 해당 이동 셀에 대한 측정 결과를 고정 셀에 보고하지 않을 수 있다.
[122] 이와 같이, 단말은 이동셀 및 /또는 고정 셀을 적어도 N번 측정한 결과를 통계적으로 분석하여 , 측정 보고를 고정 셀에 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
[123] 한편, 기지국은 N번의 측정 회수, 측정 보고의 기준이 되는 신호 품질의 기을기 및 Predef ined_Time_Interval 중 적어도 하나를 결정할 수 있다, 예컨대, 기지국은 고려하여 무선 네트워크 환경, 이동 샐의 이동 속도, 단말의 이동 속도 중 적어도 하나를 고려하여 상술된 파라미터들을 결정할 수 있다. 보다 구체적으로ᅳ 기지국은 상대적으로 빠르게 이동하는 이동 샐 또는 단말의 경우 Predef ined_Time_Interval을 작은 값으로 설정하고, 느리게 이동하는 이동 샐의 경우 Predef inecLTi me— Interval을 큰 값으로 설정할 수 있다. 즉, Predef ined_Time_Interval은 이동 샐 또는 단말의 이동 속도와 반비례할 수 있다.
[124] 도 9로 돌아가서, 단말은 상술된 바와 같이 측정을 수행하고 (S905) , 측정 보고를 고정 셀에 전송한다 (S910) .
[125] 측정 보고를 수신한 고정 샐은 단말과 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것을 요청하는 메시지를 이동 샐에 전송한다 (S915) . 부 연결 요청올 위하여 RRC연결 재설정 요청 메시지가사용될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다. 부 연결은 반송파 병합에서의 SCel l과 같이 고려될 수 있다. 즉, 단말이 이동 셀을 SCel l로 추가 및 활성함으로써 단말은 이동 샐과 부 연결을 설정할 수 있다. 부 연결 요청 메시지는 단말의 ID, 컨텍스트 (Context ) 정보를 포함할 수 있다. 단말의 컨텍스트 정보는, E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer ) 정보 중 적어도 일부, 단말의 성능 (Capabi l i ty) , 고정 셀이 단말에 설정한 무선 자원 (Radio Resource) 관련 정보 (e .g, LTE/LTE-A TS36.331에 정의된 RadioResourceConf igDedicated IE) , 단말이 이동샐을 부 연결로 설정할 것임을 나타내는 지시자 ( Indicat ion) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
[126] 이동 셀은 부 연결 요청에 대한 승인 제어를 수행한다 (S920) . 이동 셀은 단말의 컨텍스트 정보들 중 E-RAB 관련 정보들에 기초하여, 단말에 대응되는 RAB들을 수락할 수 있는지 없는지에 대한 여부를 판단한다.
[127] 이동 셀은 고정 샐에 승인 제어를 수행한 결과에 따라서, 부 연결 응답 메시지를 고정 샐에 전송한다 (S925) . RRC Connect ion Reconf igurat ion Ack 메시지가 부 연결 웅답 메시지로 이용될 수 있으며, 이에 한정되지 않는다. 부 연결 응답 메시지는 이동 샐이 단말과 부 연결을 설정할지 여부를 나타낸다. 부 연결 웅답 메시지는 단말의 ID , 단말에 대해 수락된 E-RAB 정보, 향후 이동 셀을 주 연결 (Pr imary Connect ion)으로 전환하는데 필요한 전용 프리엠블 (Dedicated Preamble) , 이동 셀이 단말에 대한 주 연결로 전환된 이후에 단말이 이동 셀에서 사용할 C-RNTI 등이 포함될 수 있다. 여기서, 부 연결을 위해 사용되는 C-RNTI와 주 연결을 위해 사용되는 C-RNTI가 같을 수도 있고, 다를 수도 있다. 부 연결 웅답 메시지는, 단말을 위해 이동 셀이 부 연결로 설정되었음을 알려주는 정보 (e .g. , SCel l Conf igurat ion)를 포함할 수 있다.
[128] 고정 셀은 단말에 RRC 연결 재설정 메시지를 전송한다 (S930) . RRC 연결 재설 정 메시지는 단말에 이동 셀을 부 연결로 설정할 것을 지시할 수 있다ᅳ 예컨대, RRC 연결 재설정 메시지는 이동 셀을 Scel l로서 추가 할 것을 지시할 수 있다. RRC 연결 재설정 메시지는 부 연결 설정에 대한 지시, 부 연결 설정한 이동 셀을 주 연결로 변환하기 위한 지시, 이동 셀이 주 연결로 설정된 다음 단말이 이동 셀에서 사용할 C-RNTI , 이동 셀에 비 경쟁 기반의 랜덤 엑세스를 수행하는데 필요한 전용 프리엠블 (Dedicated Preamble) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 표 9는 본 발명의 일실시예에 따른 RRC 연결 재설정 메시지를 도시한다. 표 1과 비교하면, 표 9에서 음영으로 표시된 부분들이 이동 셀로의 핸드오버를 위해서 새롭게 정의되었음을 확인할 수 있다.
[129] 【표 9】
RRCConnectionReconf iguration : : = SEQUENCE {
rrc-Trans act ionl dent i fie r RRC— Transact ionl dent i fie r,
criticalE tens ions CHOICE {
cl CHOICE {
r reconnect ionReconfiguratior i-r8 RRCConnectionReconf igur a tion-r8-IEs , spare7 NULL, spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL
spare3 NULL, spare2 NULL, sparel NULL criticalExtens ions Future SEQUENCE {} } }
RRCConnectionReconf igur ation-r8-IEs SEQUENCE {
measConf ig MeasConfig OPTIONAL, Need ON mobilityControlInf o MobilityControlInf o OPTIONAL, Cond HO dedicatedlnfoNASList SEQUENCE (SIZE (1..maxDRB) ) OF
Dedicatedlnf oNAS OPTIONAL -- Cond nonHO radioResourceConf igDedicated RadioResourceConf igDedicated OPTIONAL -- Cond HO-toEUTRA
securityConf igHO SecurityConf igHO OPTIONAL, ― Cond nonCriticalEx tension RRCConnectionReconf iguration-v890- OPTIONAL
Need OP}
RRCConnectionReconf igurat ion- v890 := SEQUENCE {
lateNonCriticalE tension OCTET STRING OPTIONAL, 一一 Need nonCriticalExtension RRCConnectionReconf igura ion-v920- IEs OPTIONAL
Need OP}
RRCConnectionReconf igur ation-v920- IEs := SEQUENCE {
otherConf ig-r9 OtherConf ig一 r9 OPTIONAL -- Need fullConfig-r9 ENUMERATED {true} OPTIONAL —— Cond HO-Reestab
nonCriticalExtension RRCConnectionReconfiguration-vl020-IEs OPTIONAL
Need OP}
RRCConnectionReconf igur ation-vl 020-IEs : := SEQUENCE {
sCellToReleaseList-rlO SCellToReleaseList-rlO OPTIONAL, -- Need ON sCellToAdd odList-rlO SCellToAdd odList-rlO OPTIONAL, -- Need ON nonCriticalExtension RRCConnectionReconf iguration-vl 130- IEs OPTIONAL ―
Need OP}
RRCConnectionReconf igur ation-vl 130-IEs : := SEQUENCE {
systemlnfomationBlockTypelDedicated-rll OCTET STRING (CONTAINING SystemlnformationBlockTypel)
OPTIONAL, 一一 Need ON nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL . -- Need OP}
SCellToAddModList-rlO SEQUENCE (SIZE (1..maxSCell-rlO) ) OF SCellToAddMod-rlO
SCellToAddMod-rlO SEQUENCE {
sCelllndex-rlO SCelllndex-rlO,
cellldentif ication-rlO SEQUENCE {
physCellld-rlO PhysCellld,
dl-CarrierFreq-rlO ARFCN-ValueEUTRA
} OPTIONAL, -- Cond SCellAdd radioResourceConf igConunonSCell-r 10 RadioResourceConf igCommonSCell-r 10 OPTIONAL, ᅳ
Cond SCellAdd
radioResourceConf igDedicatedSCell-r 10 RadioResourceConf igDedicatedSCell-r 10 OPTIONAL, —— Cond SCellAdd2 [ [ dl-CarrierFreq-vl090 ARFCN-ValueEUTRA-v9eO OPTIONAL —— Cond EARFCN-max
Figure imgf000030_0001
SCellToAdd od-rlx : : = SEQUENCE {
sCelllndex-rlO SCelllndex-rlO,
cellldentif ication-rlx SEQUENCE {
physCellld-rlO PhysCellld,
dl-CarrierFreq-rlO ARFCN-ValueEUTRA
;:, 0viHg" Ceir;indic tor :' · - BOOLEAN
^ SCel¾0PCeXiChangeInciicator: , 5 BOOLEA
} OPTIONAL, -- Cond SCellAdd radioResourceConf igCommonSCell^rlO RadioResourceConf igCommonSCell-rlO OPTIONAL, ― Cond SCellAdd
radioResourceConf igDedicatedSCell-rlO RadioResourceConf igDedicatedSCell-r 10 OPTIONAL -- Cond SCellAdd2
[ [ dl-CarrierFreq-vl090 ARFCN-ValueEUTRA-v9eO OPTIMAL ᅳ- Cond EARFCN-max ] ]
- S 醒 匿職 ^0— 1 Γ - : Γ VsCell dP¾nCha TgeContr"oir:; ^ioml^' - Cbnd HO};
Figure imgf000030_0002
SCellToReleaseList-ΠΟ SEQUENCE (SIZE ( 1 . . maxSGell-r 10 ) ) OF SCelllndex-rlO
SecurityConf igHO :: = SEQUENCE {
handover Type CHOICE {
intraLTE SEQUENCE {
securityAlgorithmConf ig SecurityAlgorithmConf ig OPTIONAL, Cond f ullConf ig
keyChange Indicator BOOLEAN,
nextHopChainingCount NextHopChainingCount interRAT SEQUENCE {
securityAlgorithmConf ig SecurityAlgorithmConf ig
nas-SecurityParamToEUTRA OCTET STRING ( SIZE ( 6) ) } } ,
[ 130] RRC 연결 재설정 메시지는 부 연결을 주 연결로 전환하는 시점이나 트리거 이벤트에 관한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 고정 셀의 '신호품질이 임계치 미만이 되면 부 연결을 주 연결로 전환하는 이벤트, 소정의 시간이 후에 이동 샐의 신호 품질이 임계치를 초과하는 경우 부 연결을 주 연결로 전환하는 이벤트 등에 대한 정보가 RRC 연결 재설정 메시지에 포함될 수 있으몌 이에 한정되지 않는다. 다른 실시예에세 이동 셀에 대한 부 연결이 설정되면 단말을 즉시 부 연결을 주 연결로 전환할 수도 있다.
[131] 고정 셀은 DL로 단말에 전송하거나 UL로 단말로부터 수신한 E-RAB에 대한 상태 정보를 전달하기 위해 SN Status Transfer메시지를 이동 샐에 전송한다 (S935) .
[132] 단말은 RRC 연결 재설정 메시지에 포함된 정보 (e . g . , Dedi cated Preamble)를 이용하여 이동 셀과 동기화를 수행한다 (S940) .
[133] 이동 샐은 UL 전송을 위한 자원과 TA Time advanced) 정보를 단말에 전송한다 (S945) .
[134] 단말은 이동 셀로 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 전송한다 (S950) . 이는 단말이 부 연결 설정을 완료했음을 네트워크에 알려주기 위한 절차이다.
[135] 단말에 부 연결을 주 연결로 전환하는 이벤트가 발생하면 (S955) , 단말은 이동 셀과의 부 연결올 주 연결로 전환하기 위하여 RRC 연결을 설정한다 (S960) . 단말은 는 부 연결을 주 연결로 전환하는 이벤트가 발생하면, 측정 보고의 전송 없이 부 연결을 주 연결로 전환하는 절차를 시작한다, 도 9는 고정 샐의 신호품질이 임계치 미만이 될 때, 부 연결을 주 연결로 전환하는 이벤트가 단말에 설정되었다고 가정한다.
[136] 이동 셀은 고정 셀에 부 연결이 주 연결로 전환되었음을 나타내는 PCel l Change Indicat ion 메시지를 전송한다 (S965) .
[137] 고정 셀은 E-RAB Transfer 메시지를 통해서 단말의 E-RAB에 대한 정보 및 DL로 전송하거나 UL로 수신한 E-RAB에 대한 정보를 이동 셀에 전송한다 (S970) . S915에서 이미 단말에 대한 모든 E-RAB 정보가 전달된 경우, 본 절차는 생략될 수 있다.
[138] 고정 셀은 단말과의 RRC 연결을 해지하기 위해 RRC Connect ion Release 메시지를 전송한다 (S975) . 상술된 바와 같이, 이동 셀로의 핸드오버는 고정 셀로의 핸드오버와 달리 단말은 고정 셀과의 연결을 끊지 않은 상태에서 부 연결을 주 연결로 전환함으로써 핸드오버가 수행된다. 단말이 고정 셀과의 연결을 해지하는 이유는, 단말이 이동 셀에 탑승하여 이동함에 따라서 고정 샐의 핸드오버가 지나치게 빈번하게 발생될 수 있기 때문이다.
[139] 한편, 상술된 실시예와 달리 부 연결을 즉시 주 연결로 전환하는 다른 실시예에서는, S950의 RRC 연결 재설정 완료 메시지는 단말이 부 연결을 주 연결로 전환하였음을 네트워크에 알리기 위해 사용될 수 있다. 이 경우, 부 연결 요청 메시지에 포함된 E-RAB 정보는 현재 고정 샐을 통해 서비스를 받고 있는 모든 E-RAB 정보를 포함해한다. 또한 단말과 이동 셀간 RRC Connect ion Setup및 E-RAB Transfer 메시지는 생략될 수 있다. 또한, RRC 연결 재설정 메시지에 포함된 주 연결 전환 지시는 단말이 이동 샐을 즉시 주 연결로 전환하는 지시로 이해될 수 있다.
[140] 도 10은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 단말의 이동 샐로의 핸드오버 하는 방법을 도시한 도면이다. 도 9와 중복되는 설명은 생략한다. 본 실시예에서 부 연결을 주 연결로 전환하기 위한 조건으로서, 소정의 시간 이후에 이동 셀의 품질이 임계치를 초과하는 경우에 단말이 부 연결을 주 연결로 전환하도록 설정되었다고 가정한다.
[141] 단말은 측정 설정 정보를 수신하고 (S1000) , 측정 설정 정보에 따라서 이동 셀 및 /또는 고정 샐을 측정한다 (S1005) . 단말은 측정 보고를 고정 샐에 전송한다 (S1010) .
[142] 고정 셀은 부 연결 요청 메시지를 이동 샐에 전송하고 (S1015) , 부 연결 웅답 메시지를 이동 샐로부터 수신한다 (S1025) . 부 연결 요청 메시지는 단말이 고정 샐을 통해 서비스를 받고 있는 모든 E-RAB 정보를 포함하지는 않을 수 있다. 고정 셀은 RRC 연결 재설정 메시지를 단말에 전송하고 (S1030) , SN status transfer 메시지를 이동 셀에 전송한다 (S1035) .
[143] RRC 연결 재설정 메시지는 부 연결을 주 연결로 전환하기 위한 조건으로서, 소정의 시간 이후에 이동 셀의 품질이 임계치를 초과하는 경우에 단말이 부 연결을 주 연결로 전환할 것을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
[144] 단말은 비 경쟁 기반 랜덤 엑세스 절차를 통해서 이동 셀과 동기화를 수행한다 (S1040) .
[145] 이동 셀은 단말로부터의 랜덤 엑세스 절차가 성공적으로 완료되었음을 알리는 RA Complete Indi cat ion 메시지를 고정 샐에 전송한다 (S1045) .
[146] 단말은 고정 샐에 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 전송한다 (S1050) . 이는 단말이 고정 셀과의 베어러 (Bearer) 설정올 변경하고 이동 셀과 부 연결 설정을 완료했음을 네트워크에 알리기 위한 절차이다.
[147] 단말에 부 연결을 주 연결로 전환하기 위한 이벤트가 발생되면 (S1055) , 단말은 이동 샐과의 부 연결을 주 연결로 전환한다 (S1060) . [148] 이동 샐은 Pcell Change Indication메시지를 고정샐에 전송하고 (S1065), 고정 셀은 E-RAB Transfer 메시지를 이동 셀에 전송한다 (S1070). 고정 샐은 단말과의 RRC 연결을 해지한다 (S1075). .
[149] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구조를 도시한 도면이다. 기지국은 고정 샐이거나 또는 이동 셀일 수 있다. 도 12에 도시된 단말과 기지국은 각각 상술된 방법들을 수행할 수 있다.
[150] 기지국 (10)은,수신기 (11),송신기 (12),프로세서 (13), 메모리 (14)및 복수개의 안테나 (15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (15)는 MIM0 송수신을 지원하는 기지국을 의미한다. 수신기 (11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 송신기 (12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는 기지국 (10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[151] 기지국 (10)의 프로세서 (13)는 그 외에도 기지국 (10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[152] 일 실시예에 따라서 기지국 (10)이 고정 샐인 경우, 송신기 (12)는 고정 셀에 접속한 이동 셀 (moving cell)에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 단말에 전송한다. 수신기 (11)는 이동 셀에 대한 측정 결과가 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 이동 샐에 대한 측정 결과를 단말로부터 수신한다. 프로세서 (13)는 고정 샐에 대한 주 연결 (Primary Connection)에 추가하여, 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것을 지시하는 RRC 연결 재설정 메시지를 생성한다. RRC 연결 재설정 메시지는, 단말이 이동 셀로 핸드오버하기 위하여 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환하는 조건을 포함할 수 있다.
[153] 단말 (20)은, 수신기 (21), 송신기 (22), 프로세서 (23), 메모리 (24) 및 복수개의 안테나 (25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (25)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말을 의미한다. 수신기 (21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 송신기 (22)는 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (23)는 단말 (20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[154] 단말 (20)의 프로세서 (23)는 그 외에도 단말 (20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[155] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 수신기 (21)는 고정 셀로부터 이동 셀에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신한다. 송신기 (22)는 이동 샐에 대한 측정 결과가 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 이동 셀에 대한 측정 결과를 고정 셀에 보고한다. 프로세서 (23)는 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가적으로 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정한다. 프로세서 (23)는 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환함으로써 이동 셀로 핸드오버한다.
[156] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 ( f i r隱 are) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[157] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs (App 1 i cat ion Speci f i c Integrated Ci rcui ts) , DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDs(Digi tal Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devi ces) , FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[158] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[159] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도톡 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다, 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[160] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[161] 상술된 바와 같이 본 발명의 실시예들은 다양한 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
고정 셀 (Fixed Cel l )에 접속한 단말이 이동 셀 (Moving Cel l )로 핸드오버를 수행하는 방법에 있어서,
상기 고정 셀로부터 상기 이동 셀에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신하는 단계;
상기 이동 샐에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 단계 ;
상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 샐에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정하는 단계; 및
상기 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 주 연결로 전환함으로써, 상기 이동 셀로 핸드오버하는 단계를 포함하는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서 ,상기 이동 샐에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 단계는'
상기 이동 셀을 적어도 두 번 이상 측정하여 상기 이동 셀의 측정 결과를 보고할지 여부를 판단하는, 방법,
【청구항 3]
제 2 항에 있어서, 상기 이동 셀의 측정 결과를 보고할지 여부를 판단하는 단계는,
제 1 시점과 제 2 시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 상기 고정 셀의 신호 품질보다 소정의 오프셋 이상 높은 경우 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 샐에 보고하는 것으로 결정하는, 방법 .
【청구항 4]
제 2 항에 있어서, 상기 이동 셀의 측정 결과를 보고할지 여부를 판단하는 단계는,
제 1시점과 제 2시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 소정의 임계치보다 높은 경우 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 셀에 보고하는 것으로 결정하는, 방법 .
【청구항 5】 제 1 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
상기 이동 샐이 측정되는 시점들 간의 시간 간격에 대한 정보를 더 포함하는, 방법 .
【청구항 6]
제 5 항에 있어서, 상기 시간 간격에 대한 정보는,
상기 이동 셀의 이동 속도 및 상기 단말의 이동 속도 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는, 방법.
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 이동 샐에 대한 부 연결을 상기 주 연결로 전환하기 위한 조건을 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서, 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 상기 주 연결로 전환하기 위한 조건은,
상기 고정 셀의 신호 품질이 제 1 임계치보다 낮아지는 경우; 및
특정 시점 이후에 상기 이동 샐의 신호 품질이 제 2 임계치보다 높아지는 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
【청구항 9】
고정 샐 (Fixed Cel l )이 단말의 핸드오버를 지원하는 방법에 있어서, 상기 고정 셀에 접속한 이동 셀 (moving cel l )에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계 ;
상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우ᅳ 상기 이동 샐에 대한 측정 결과를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및
상기 고정 샐에 대한 주 연결 (Pr imary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 샐에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것을 지시하는 RRC 연결 재설정 메시지를 상기 단말에 전송하는 단계를 포함하고,
상기 RRC 연결 재설정 메시지는, 상기 단말이 상기 이동 셀로 핸드오버하기 위하여 상기 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 주 연결로 전환하는 조건을 포함하는, 방법.
【청구항 10】 제 9 항에 있어서, 상기 이동 셀에 대한 측정 보고 조건은,
제 1 시점과 제 2 시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 상기 고정 샐의 신호 품질보다소정의 오프셋 이상 높은 경우; 및
상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점에서 모두 상기 이동 셀의 신호 품질이 소정의 임계치보다 높은 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
【청구항 111
제 9 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
상기 이동 셀이 측정되는 시점들 간의 시간 간격에 대한 정보를 더 포함하는, 방법.
【청구항 12】
제 11 항에 있어서, 상기 시간 간격에 대한 정보는,
상기 이동 샐의 이동 속도 및 상기 단말의 이동 속도 증 적어도 하나에 기초하여 결정되는, 방법.
【청구항 13]
제 9 항에 있어서, 상기 이동 샐에 대한 부 연결을 상기 주 연결로 전환하기 위한 조건은,
상기 고정 셀의 신호 품질이 제 1 임계치보다 낮아지는 경우; 및
특정 시점 이후에 상기 이동 샐의 신호 품질이 제 2 임계치보다 높아지는 경우 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
【청구항 14】
고정 셀 (Fixed Cel l )로부터 이동 샐 (Moving Cel l )로 핸드오버를 수행하는 단말에 있어서,
상기 고정 셀로부터 상기 이동 셀에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 수신하는 수신기;
상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건을 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 고정 샐에 보고하는 송신기 ; 및
상기 고정 셀에 대한 주 연결 (Primary Connect ion)에 추가적으로 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정하고, 상기 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 샐에 대한 부 연결올 주 연결로 전환함으로써 상기 이동 셀로 핸드오버하는 프로세서를 포함하는, 단말. 【청구항 15】
단말의 핸드오버를 지원하는 고정 셀 (Fixed Cel l )에 있어서,
상기 고정 셀에 접속한 이동 셀 (moving cel l )에 대한 측정 보고 조건을 포함하는 측정 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 송신기 ;
상기 이동 셀에 대한 측정 결과가 상기 측정 보고 조건올 만족하는 경우, 상기 이동 셀에 대한 측정 결과를 상기 단말로부터 수신하는 수신기; 및
상기 고정 샐에 대한 주 연결 (Primary Connect ion)에 추가하여, 상기 이동 셀에 대한 부 연결 (Secondary Connect ion)을 설정할 것올 지시하는 RRC 연결 재설정 메시지를 생성하는 프로세서를 포함하고,
상기 RRC 연결 재설정 메시지는, 상기 단말이 상기 이동 셀로 핸드오버하기 위하여 상기 고정 샐에 대한 주 연결을 해제하고 상기 이동 셀에 대한 부 연결을 주 연결로 전환하는 조건을 포함하는, 고정 샐.
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