WO2016043363A1 - 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치 - Google Patents

셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016043363A1
WO2016043363A1 PCT/KR2014/008696 KR2014008696W WO2016043363A1 WO 2016043363 A1 WO2016043363 A1 WO 2016043363A1 KR 2014008696 W KR2014008696 W KR 2014008696W WO 2016043363 A1 WO2016043363 A1 WO 2016043363A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
pci
moving
neighbor
identifier
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/008696
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박경민
조희정
고현수
최혜영
변일무
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to PCT/KR2014/008696 priority Critical patent/WO2016043363A1/ko
Priority to US15/502,746 priority patent/US9924453B2/en
Publication of WO2016043363A1 publication Critical patent/WO2016043363A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/005Moving wireless networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for determining an identifier of a cell.
  • the terminal may receive a measurement report request from the connected base station. While in the RRC connected mode, the UE may continue to report the measurement to the base station according to the content indicated in the measurement report request.
  • RRC radio resource control
  • the terminal may report all physical cell identifiers (PCIs) searched by the UE according to measurement report criteria indicated by the access base station during the RRC connected mode.
  • PCI may be a reusable value assigned in a local area as an identifier of a cell. There is a possibility that the PCI of one cell overlaps with the PCI of another cell.
  • the automatic neighbor relation (ANR) of the access base station initiates a procedure for identifying the unknown cell for handover that may be an unknown cell. Can be.
  • the ANR of the access base station may request the UE to search for an E-UTRAN cell global identifier (ECGI) for the unknown cell.
  • ECGI information is a unique identifier of the cell. PCI values can be reused, but EGCI is unique for each base station.
  • the UE receiving the ECGI discovery request for the unknown cell may receive ECGI information transmitted from the unknown cell and report it to the access base station.
  • the access base station that has received the report of the ECGI information of the unknown cell may obtain an internet protocol (IP) address of a neighbor base station with the help of a mobile mobility entity (MME), which is one of the components of an evolved packet core (EPC).
  • IP internet protocol
  • MME mobile mobility entity
  • EPC evolved packet core
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus for determining an identifier of a cell.
  • a method of determining an identifier of a cell the network controller generating an N-th order neighbor cell list including information on a neighbor cell of a discovery cell.
  • the network controller receives information about the first physical cell identifier (PCI) and the global cell identifier of the unknown cell from the discovery cell, wherein the first PCI identifies in the local area where other cells other than the unknown cell are available.
  • PCI physical cell identifier
  • the method may include transmitting the PCI change signal to the moving cell requesting a change of the first PCI to the moving cell, wherein the neighboring cell of the moving cell is based on the search cell on the N-th order neighbor cell list. Can be listed based on the likelihood of interference due to movement.
  • the network control unit for determining the identifier of the cell according to another aspect of the present invention for achieving the above object of the present invention
  • the network control unit is operable with the communication unit and the communication unit implemented to transmit or receive a wired or wireless signal (operatively) coupled to the processor
  • the processor generates an N-th order neighbor cell list including information about the neighbor cell of the discovery cell, and from the discovery cell the first physical cell identifier (PCI) and global of the unknown cell Receive information about a cell identifier, wherein the first PCI is identification information in a local area where other cells other than the unknown cell are available, and the global cell identifier is unique identification information assigned only to the unknown cell, It is determined whether the unknown cell is a moving cell based on a global cell identifier.
  • PCI physical cell identifier
  • the first PCI and the second PCI of the neighbor cell included in the N-th order neighbor cell list are the same, it may be implemented to transmit the PCI change signal to the moving cell requesting the change of the first PCI.
  • the neighbor cell may be listed based on the possibility of interference due to the movement of the moving cell with respect to the search cell on the N-th order neighbor cell list.
  • PCI collisions due to moving cells can be prevented.
  • the PCI of the moving cell is changed, it is possible to reduce battery consumption due to a handover of a terminal serviced by the moving cell and to prevent a delay due to a link establishment failure.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a collision of a physical cell identifier (PCI) between cells due to movement of a moving cell.
  • PCI physical cell identifier
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a method for predicting PCI collision due to a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a method of generating an N-th order neighbor cell list according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view illustrating an operation of a terminal according to a change in PCI of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a handover method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a PCI change operation of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a PCI change operation of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a collision of a physical cell identifier (PCI) between cells due to movement of a moving cell.
  • PCI physical cell identifier
  • the moving cell may indicate a moving base station
  • the fixed cell may indicate a fixed base station.
  • the moving cell may be expressed in other terms as the moving base station, and the fixed cell in other terms as the fixed base station.
  • PCI can be used as an identifier for a cell.
  • PCI may be a reusable value as a value assigned to a cell in the local area. Thus, there is a possibility of duplication of PCI in one cell and PCI in another cell.
  • E-UTRAN cell global identifier (ECGI) information may be used as an identifier of the cell.
  • ECGI information is a unique identifier of a particular cell.
  • PCI is a reusable value, but EGCI is unique for each base station. EGCI may be expressed in terms of global cell ID.
  • three fixed cells 110, 120, and 130 and one moving cell 100 may be located in the local area 1.
  • the PCI of one moving cell 100 may be 0, 2, or 3 of the PCIs of one and three fixed cells 110, 120, and 130.
  • PCI is a reusable value given in the local area. Therefore, there is a possibility that the PCI of one cell and the PCI of another cell overlap.
  • the PCI (1) of the moving cell 100 and the PCI (1) of the fixed cell 140 located in the local area 2 may have the same value. have.
  • the terminal may fail to receive the synchronization signal and fail to connect the network.
  • the PCI of the moving cell 100 is forcibly changed by the network controller to prevent PCI collision between cells.
  • the terminals serviced by the moving cell 100 fail to hand over to the moving cell 100 corresponding to the newly changed PCI, the terminal may fail to connect the link.
  • the connection may be established again to the existing cell.
  • the PCI is changed and cannot be connected to the existing cell again.
  • a network control unit such as a mobility management entity (MME) predicts the collision of PCI between cells, and if necessary, the moving cell 100 Can change the PCI).
  • MME mobility management entity
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a method for predicting PCI collision due to a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 a method of predicting a PCI collision based on an N-th order neighbor cell list is disclosed.
  • a specific cell 200 may search for movement of a moving cell.
  • the cell that detects the movement of the moving cell is represented by the term detecting cell 200.
  • the terminal serviced by the discovery cell 200 may receive a synchronization signal or a cell discovery signal transmitted by the moving cell 250, and may search whether the terminal is a new cell.
  • the terminal may report identification information (eg, PCI, ECGI) of the searched moving cell 250 to the search cell 200 due to the movement of the moving cell 250.
  • the terminal connected to the discovery cell 200 may report identification information of all the cells searched according to the measurement report criteria indicated by the discovery cell (access base station) 200 during the RRC connected mode.
  • the discovery cell 200 may perform a procedure for identifying the unknown cell for handover that may be an unknown cell.
  • the search cell 200 may generate an N-th order neighbor cell list based on the search cell 200.
  • the N-th order neighbor cell list may include information on the possibility of interference for neighboring cells by the moving cell 250.
  • a neighbor cell having a relatively high probability of interference by a moving cell may be allocated to a lower order difference.
  • the neighbor cell adjacent to the search cell 200 may be configured as a 1 st order neighbor cell 210.
  • neighbor cells adjacent to the first neighbor cell 210 may be configured as second order neighbor cells 220 and 225.
  • the neighboring cell adjacent to the secondary neighboring cell 220 may be configured as the third order neighbor cell 230.
  • the Nth neighbor cell list includes a primary neighbor cell and an Nth neighbor cell (where N is a natural number of 2 or more), the primary neighbor cell indicates a cell adjacent to the search cell, and the Nth neighbor cell is It may be a cell adjacent to an N-first neighbor cell.
  • the neighbor cell included in the N-th order neighbor cell list may be a primary neighbor cell or an N-th order neighbor cell on the N-th order neighbor cell list.
  • an N-th order neighbor cell list listing at least one neighbor cell based on the search cell may be generated. That is, the neighboring cells adjacent to the search cell 200 may have a higher probability of being interfered by the moving cell 250 and may be a relatively high difference on the N-th order neighbor cell list.
  • the network controller may predict a collision possibility between the PCI of the neighboring cell (or the neighbor fixed cell) and the PCI of the moving cell based on the N-th order neighboring cell list generated by the discovery cell 200. .
  • the network controller may request the PCI to the moving cell 250 to change the PCI.
  • the network controller may generate an N-th order neighbor cell list based on the search cell 200.
  • the discovery cell 200 may transmit identification information (eg, PCI and ECGI) of the moving cell 250 to a network controller (eg, MME).
  • the network controller may predict the possibility of PCI collision between cells according to the movement of the moving cell 250 based on the N-th order neighbor cell list for the discovery cell 200 and the identification information of the moving cell 250.
  • the network controller may determine whether the PCI of the neighboring cells 210, 220, 225, and 230 included in the Nth neighboring cell list for the discovery cell 200 and the PCI of the moving cell 250 are the same. Can be.
  • the network controller changes the PCI to the moving cell 250. You can request On the contrary, when the PCI of the neighbor cells 210, 220, 225, and 230 included in the Nth neighbor cell list and the PCI of the moving cell 250 are not the same, the network controller requests the PCI to change the moving cell 250. You can't.
  • the network controller may generate the N-th order neighbor list for all cells to control, but may also generate only the N-th order neighbor list for a specific cell in order to reduce complexity.
  • the specific cell in which the N-th order neighbor list is generated may be a cell located at an edge (eg, MME edge) of the network controller.
  • the network controller considers the distance between the moving cell and the neighboring cell based on the location information of the moving cell 250 and the location information of the neighboring cell having the same PCI as the PCI of the moving cell 250.
  • the timing of change can be determined. Even if the PCI of the neighboring cells included in the Nth neighboring cell list and the PCI of the moving cell 250 are the same, due to the PCI collision between the neighboring cell and the moving cell according to the moving direction of the moving cell (or the distance between the neighboring cell and the moving cell). Interference may not occur.
  • the network controller determines that the neighboring cell having the same PCI as the moving cell 250 and the moving cell 250 have a predetermined threshold distance. Only when the above is close, the moving cell 250 may request a PCI change.
  • the network controller may change the PCI of the moving cell based on a map of the relationship between the cells located in the predetermined region. For example, the network controller may generate a relationship map between cells including information on the relationship between a plurality of cells managed by the network controller.
  • the inter-cell relationship map may include information about a relationship between a plurality of cells, such as information on a location of each of a plurality of cells, information on an adjacent cell of each of the plurality of cells, information on coverage of each of the plurality of cells, and the like.
  • the inter-cell relationship map may be used to determine the need for PCI change of the moving cell.
  • the network controller may determine the PCI change timing of the moving cell in consideration of the current position of the moving cell and location information of a cell having the same PCI as the PCI of the moving cell.
  • the network controller may utilize a local cell list without creating a separate N-th order neighbor cell list for the search cell.
  • the local cell list may be a list including information about PCI for all cells managed by the network controller.
  • the network controller may request a PCI change to the moving cell.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a method of generating an N-th order neighbor cell list according to an embodiment of the present invention.
  • a method of generating an N-th order neighbor cell list for a specific cell is disclosed based on an automatic discovery process between neighboring cells.
  • the fixed cell 1 may transmit a synchronization signal or a cell detection signal (step S300).
  • the terminal serviced by the fixed cell 0 may receive a synchronization signal or a cell sensing signal from the fixed cell 1 and transmit identification information (eg, PCI) of the fixed cell 1 to the fixed cell 0 (step S305).
  • identification information eg, PCI
  • the terminal may transmit identification information of the new neighbor cell to the cell receiving the service.
  • the fixed cell 0 may determine whether the fixed cell 1 is an unknown cell based on the received identification information of the fixed cell 1 (step S310).
  • the fixed cell 0 may request the terminal to confirm a network ID (eg, ECGI) of the fixed cell 1 (step S315).
  • a network ID eg, ECGI
  • the terminal may receive system information of the fixed cell 1 (step S320).
  • the UE may receive system information from the fixed cell 1 through a data channel and a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) (step S325).
  • a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the system information may include network identifier information of the fixed cell 1.
  • the terminal may transmit information about the network identifier of the fixed cell 1 to the fixed cell 0 (step S330).
  • the fixed cell 0 may update the neighbor cell list 0 based on the received information about the network identifier of the fixed cell 1 (step S335).
  • the neighbor cell list 0 may be a neighbor cell list of the fixed cell 0.
  • the fixed cell 0 may request setting of the X2 interface with the fixed cell 1 based on the network identifier of the fixed cell 1 (step S340).
  • the fixed cell 0 may request the network controller to configure the X2 interface. In addition, the fixed cell 0 may transmit the updated neighbor cell list to the network controller.
  • the network controller may receive a neighbor cell list from the fixed cell 0 (step S345).
  • the network controller can request the fixed cell 1 to configure the X2 interface with the fixed cell 0.
  • the network controller may also transmit the neighbor cell list of the fixed cell 0 to the fixed cell 1 (step S350).
  • the fixed cell 1 may update the neighbor cell list 1 of the fixed cell 1 based on the received neighbor cell list 0 of the fixed cell 0.
  • the fixed cell 1 may notify the network controller of completion of setting of the X2 interface (step S355).
  • the fixed cell 1 may transmit the neighbor cell list 1 of the fixed cell 1 to the network controller.
  • the network controller can receive the neighbor cell list 1 from the fixed cell 1 (step S360).
  • the network controller may transmit an X2 interface setting completion message from the fixed cell 0 (step S365).
  • the network controller may generate an Nth order neighbor cell list for the fixed cell 0 based on the received neighbor cell list 0 of the fixed cell 0 and the neighbor cell list 1 of the fixed cell 1 (step S370).
  • the network controller may generate an N-th order neighbor cell list including information on the possibility of interference of neighboring cells by the moving cell.
  • the network controller may generate the N-th order neighbor cell list by determining the relative distance between neighbor cells based on the fixed cell 0 in consideration of location information of neighbor cells included in each neighbor cell list.
  • the N-th order neighbor cell list may be generated by determining the relative positions of the neighboring cells radially located around the search cell and / or the coverage of the neighboring cells.
  • the network controller determines at least one neighboring cell adjacent to the discovery cell as the primary neighboring cell based on whether the cells are adjacent to each other, and then determines at least one neighboring cell adjacent to the primary neighboring cell as the secondary neighboring cell.
  • An Nth order neighbor cell list may be generated.
  • a plurality of neighbor cells may be included in the N-th order neighbor cell list as the same difference.
  • the network controller may generate an N-th order neighbor cell list by additionally considering a moving direction of the moving cell based on the fixed cell 0.
  • an N-th order neighbor cell list corresponding to each moving direction of the plurality of moving cells may be generated for one fixed cell.
  • FIG. 4 is a view illustrating an operation of a terminal according to a change in PCI of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal serviced by the moving cell may cause a connection failure, and the terminal may not receive the service by the moving cell for a long time.
  • the PCI of the moving cell is forcibly changed without notice by the network controller in order to prevent the collision of the PCI between the cells.
  • the terminal cannot establish a connection back to the previous moving cell corresponding to the PCI before the change.
  • PCI before change can be expressed in terms of old PCI and PCI after change in terms of new PCI.
  • the moving cell corresponding to the PCI before the change can be expressed in terms of the old PCI moving cell, the moving cell corresponding to the PCI after the change is a new PCI moving cell.
  • the terminal may generate a synchronization signal (PSS / primary synchronization signal) and / or reference signal generated based on the new PCI. (Eg, a cell-specific reference signal). Due to the change of the PCI terminal does not search the old PCI moving cell corresponding to the old PCI. Accordingly, the terminal may attempt to reconnect to the old PCI moving cell during the T RLF . Since the PCI of the moving cell is changed, the terminal may recognize a radio link failure (RLF). The UE may attempt to connect to a new PCI moving cell after the T RACH . The UE may be connected to a new PCI moving cell through the RACH.
  • PSS primary synchronization signal
  • RLF radio link failure
  • the terminal may lose the connection to the link for a long time.
  • the handover of the terminal may be induced before the PCI change of the moving cell.
  • the moving cell may first transmit a handover request message to a terminal serviced by the moving cell.
  • the terminal receiving the handover request message may briefly handover to a cell other than the moving cell.
  • the power of the moving cell may be gradually decreased gradually to induce the terminal serviced by the moving cell to handover to another cell.
  • the moving cell may transmit a new PCI based synchronization signal to the terminal after changing the PCI.
  • the terminal may receive a new PCI-based synchronization signal and access the new PCI moving cell.
  • the moving cell may force handover to the terminal. Before the UE requests the handover, the moving cell can command the handover to the UE.
  • a higher layer signal for forcing a handover by a moving cell may be defined.
  • the higher layer signal for moving cell triggered handover caused by the moving cell may include information about a handover indication, a new PCI value, a handover completion report, a PCI change completion report, and the like.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a handover method according to an embodiment of the present invention.
  • a moving cell corresponding to the PCI before the change may be expressed as an old PCI moving cell, and a moving cell corresponding to the PCI after the change is a new PCI moving cell.
  • the old PCI moving cell may receive a PCI change request message from an upper layer (step S500).
  • the PCI change request message may be a message for requesting a PCI change of the moving cell.
  • the PCI change request message may include information about the new PCI value.
  • the old PCI moving cell may transmit an RRC connection reconfiguration message to the terminal (step S510).
  • the RRC connection reset message may include information for notifying the change of the old PCI moving cell providing the current service to the new PCI moving cell and / or information about the new PCI moving cell.
  • the UE may perform a handover from the old PCI moving cell to the new PCI moving cell.
  • the UE may transmit an ACK to the moving cell as a response to the RRC connection reestablishment message (step S520).
  • the old PCI moving cell that receives the ACK may be switched to the new PCI moving cell by changing the old PCI to the new PCI (step S530).
  • the new PCI moving cell may transmit a new PCI confirmation request message to the terminal (step S540).
  • the new PCI confirmation request message may be a message for confirming handover from the old PCI moving cell of the terminal to the new PCI moving cell and synchronizing between the terminal and the new PCI moving cell.
  • the terminal receiving the new PCI confirmation request message may synchronize with the new PCI moving cell (step S550).
  • the UE may transmit a new PCI acknowledgment message confirming that the handover is completed to the new PCI moving cell to the new PCI moving cell.
  • the UE may transmit an RRC connection reset complete message to a new PCI moving cell (step S560).
  • the new moving cell may transmit a PCI change complete message to the upper layer indicating that the change is completed from the old PCI to the new PCI.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a PCI change operation of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • the moving cell may transmit a synchronization signal or a cell detection signal (step S600).
  • the terminal of the fixed cell may receive a synchronization signal or a cell detection signal from the moving cell and detect that it is a new neighbor cell (step S605).
  • the terminal may transmit identification information (eg, PCI) of the moving cell to the fixed cell.
  • identification information eg, PCI
  • the fixed cell may determine whether the corresponding cell is an unknown cell based on the received identification information of the moving cell (step S610).
  • the fixed cell may request confirmation of a network ID (eg, ECGI) of the moving cell from the terminal (step S615).
  • a network ID eg, ECGI
  • the terminal may receive system information of the moving cell (step S620).
  • the moving cell may transmit system information including information on the ECGI to the terminal (step S625).
  • the terminal may receive system information through a control channel and a data channel of the moving cell (step S630).
  • the system information may include network identifier information of the moving cell.
  • the terminal may transmit information on the network identifier of the moving cell to the fixed cell.
  • the fixed cell may update the neighbor cell list based on the received information about the network identifier of the moving cell (step S635).
  • the fixed cell may request the network control unit to set up an X2 interface with the moving cell (step S640).
  • the fixed cell may transmit the updated neighbor cell list to the network controller.
  • the network controller may receive the identifier information of the new cell (that is, the identifier information of the moving cell) from the fixed cell (step S645).
  • the network controller may transmit an X2 interface configuration request message to the moving cell based on the received identifier information of the new cell (that is, the identifier information of the moving cell).
  • the network controller may transmit the neighbor cell list of the fixed cell to the moving cell (step S650).
  • the network controller may recognize the approach of the moving cell based on the identification information of the moving cell included in the updated neighbor cell list (step S655).
  • the network controller may recognize an access of the moving cell to the fixed cell.
  • the network controller may search the N th neighbor cell list for the fixed cell and determine whether the PCI of the specific neighbor cell included in the N th neighbor cell list and the PCI of the moving cell are the same (step S660).
  • a PCI change may be requested to the moving cell through an upper layer (step S665).
  • the moving cell receives the information about the new PCI from the network control unit (step S670), and the receiving cell receiving the PCI change request forces the handover of the terminal by using the handover method described above with reference to FIG. Can be changed (step S675).
  • the moving cell may transmit a PCI change complete message indicating that the change is completed to the new PCI to the network control unit (step S680).
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a PCI change operation of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • the moving cell may transmit a synchronization signal or a cell detection signal (step S700).
  • the terminal of the fixed cell may receive a synchronization signal or a cell detection signal from the moving cell and may detect that it is a new neighbor cell (step S705).
  • the terminal of the fixed cell may transmit identification information (eg, PCI) of the moving cell to the fixed cell.
  • identification information eg, PCI
  • the fixed cell may recognize the approach of the moving cell based on the received identification information of the moving cell (step S710).
  • the fixed cell may already have information about identifier information (eg, PCI and ECGI) of the moving cell that may access the fixed cell.
  • the fixed cell may not update the neighbor cell list when the found cell is a moving cell.
  • the fixed cell that has recognized the access of the moving cell may request the network control unit to set up an X2 interface with the moving cell (step S715).
  • the fixed cell may transmit identification information of the moving cell approaching the network controller to the network controller.
  • the network controller may receive the identifier information of the moving cell from the fixed cell (step S725).
  • the network controller may transmit an X2 interface configuration request message to the moving cell.
  • the network controller may transmit the neighbor cell list of the fixed cell to the moving cell (step S730).
  • the network controller may receive identification information of the approaching moving cell and determine whether the PCI of the neighboring cell included in the N-th order neighboring cell list and the PCI of the moving cell are the same (step S735).
  • the PCI change request may be requested to the moving cell through an upper layer (step S740).
  • the moving cell receives the information about the new PCI (step S745), and the receiving cell receiving the PCI change request may force the handover of the terminal using the above-described handover method of the terminal and change the PCI (step) S750).
  • the moving cell may transmit a PCI change complete message indicating the completion of the change to the new PCI to the network control unit (step S755).
  • FIG. 8 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 800 includes a processor 810, a memory 820, and an RF unit 830.
  • the memory 820 is connected to the processor 810 and stores various information for driving the processor 810.
  • the RF unit 820 is connected to the processor 810 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 810 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 810.
  • the processor 810 may be implemented to receive a PCI change signal from the network control unit and change the PCI based on the PCI change signal.
  • the RRC reset signal may be transmitted to the terminal before the PCI change, and thus information about the PCI to be changed may be transmitted.
  • the wireless device 850 includes a processor 860, a memory 880, and an RF unit 880.
  • the memory 880 is connected to the processor 860 and stores various information for driving the processor 860.
  • the RF unit 880 is connected to the processor 860 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 860 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the wireless device may be implemented by the processor 860.
  • the processor 860 may receive an RRC reset signal from the base station and perform handover to a cell corresponding to the indicated PCI based on the RRC reset signal.
  • the network control unit may include a communication unit and a processor operatively connected to the communication unit implemented to transmit or receive a wired or wireless signal.
  • the processor of the network controller generates a N-th order neighbor cell list including information about neighbor cells of the discovery cell, and receives information about the first physical cell identifier (PCI) and global cell identifier of the unknown cell from the discovery cell.
  • PCI physical cell identifier
  • the first PCI may be identification information in a local area where other cells other than the unknown cell may be used
  • the global cell identifier may be unique identification information assigned only to the unknown cell.
  • the processor of the network controller determines whether the unknown cell is a moving cell based on the global cell identifier, and if the unknown cell is the moving cell and the second PCI of the neighbor cell included in the first PCI and N-th order neighbor cell lists In the same case, it may be implemented to transmit a PCI change signal to the moving cell requesting a change of the first PCI.
  • the neighbor cell may be listed based on the possibility of interference due to the movement of the moving cell based on the search cell on the N-th order neighbor cell list.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Landscapes

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

Abstract

셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 셀의 식별자를 결정하는 방법은 네트워크 제어부가 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 단계, 네트워크 제어부가 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하는 단계, 네트워크 제어부가 글로벌 셀 식별자를 기반으로 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하는 단계와 네트워크 제어부가 미지의 셀이 무빙 셀이고 제1 PCI와 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 제1 PCI의 변경을 요청하는 PCI 변경 신호를 무빙 셀로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
RRC(radio resource control) 연결(connection)의 설정 이후, 단말은 접속된 기지국으로부터 측정 리포트 요청(measurement report request)을 받을 수 있다. 단말은 RRC 연결 모드(RRC connected mode)에 있는 동안 계속해서 측정 보고 요청에 지시된 내용에 따라 측정치를 기지국으로 보고할 수 있다.
단말은 RRC 연결 모드 동안 접속 기지국에 의해 지시된 측정 보고 기준에 따라 자신이 탐색한 모든 PCI(physical cell identifier)를 보고할 수 있다. PCI는 셀의 식별자로서 로컬 영역에서 부여된 재사용 가능한 값일 수 있다. 특정 셀의 PCI와 다른 셀의 PCI가 중복될 가능성이 존재한다.
단말로부터 받은 측정 리포트에 미지의 셀(unknown)의 식별 정보가 포함되어 있는 경우, 접속 기지국의 ANR(automatic neighbor relation)은 미지의 셀로 있을지도 모르는 핸드오버를 위하여 미지의 셀을 식별하기 위한 절차를 시작할 수 있다.
접속 기지국을 기준으로 미지의 셀이 이웃 셀로 등록되어 있지 않은 경우, 접속 기지국의 ANR은 해당 셀을 식별하기 위하여 미지의 셀에 대한 ECGI(E-UTRAN cell global identifier)를 탐색하도록 단말에게 요청할 수 있다. ECGI 정보는 해당 셀의 고유한 식별자이다. PCI 값은 재사용될 수 있지만, EGCI는 기지국마다 고유한 값이다.
미지의 셀에 대한 ECGI 탐색 요청을 받은 단말은 미지의 셀에서 전송되는 ECGI 정보를 수신하여 접속 기지국에 보고할 수 있다. 미지의 셀의 ECGI 정보를 보고받은 접속 기지국은 EPC(evolved packet core)의 구성 요소 중 하나인 MME(mobile mobility entity)의 도움을 받아 이웃 기지국의 IP(internet protocol) 주소를 확보할 수 있다.
본 발명의 목적은 셀의 식별자를 결정하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 셀의 식별자를 결정하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 셀의 식별자를 결정하는 방법은 네트워크 제어부가 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 단계, 상기 네트워크 제어부가 상기 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI(physical cell identifier) 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하되, 상기 제1 PCI는 상기 미지의 셀 이외의 다른 셀도 사용 가능한 로컬 지역 내 식별 정보이고, 상기 글로벌 셀 식별자는 상기 미지의 셀에만 할당된 고유 식별 정보인, 단계, 상기 네트워크 제어부가 상기 글로벌 셀 식별자를 기반으로 상기 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하는 단계와 상기 네트워크 제어부가 상기 미지의 셀이 상기 무빙 셀이고 상기 제1 PCI와 상기 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 상기 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 상기 제1 PCI의 변경을 요청하는 상기 PCI 변경 신호를 상기 무빙 셀로 전송하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 이웃 셀은 상기 N차 이웃 셀 리스트 상에서 상기 탐색 셀을 기준으로 상기 무빙 셀의 이동으로 인한 간섭 가능성을 기반으로 리스팅될 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 셀의 식별자를 결정하는 네트워크 제어부에 있어서, 상기 네트워크 제어부는 유무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 통신부와 상기 통신부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하고, 상기 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI(physical cell identifier) 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하되, 상기 제1 PCI는 상기 미지의 셀 이외의 다른 셀도 사용 가능한 로컬 지역 내 식별 정보이고, 상기 글로벌 셀 식별자는 상기 미지의 셀에만 할당된 고유 식별 정보이고, 상기 글로벌 셀 식별자를 기반으로 상기 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하고, 상기 미지의 셀이 상기 무빙 셀이고 상기 제1 PCI와 상기 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 상기 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 상기 제1 PCI의 변경을 요청하는 상기 PCI 변경 신호를 상기 무빙 셀로 전송하도록 구현될 수 있되, 상기 이웃 셀은 상기 N차 이웃 셀 리스트 상에서 상기 탐색 셀을 기준으로 상기 무빙 셀의 이동으로 인한 간섭 가능성을 기반으로 리스팅될 수 있다.
무빙 셀(moving cell)로 인한 셀 간 PCI의 충돌을 이전에 예측함으로써 무빙 셀로 인한 PCI의 충돌이 예방될 수 있다. 또한, 무빙 셀의 PCI 변경시 무빙 셀에 의해 서비스받는 단말의 핸드오버로 인한 배터리의 소모를 줄이고, 링크 설정 실패로 인한 지연을 방지할 수 있다.
도 1은 무빙 셀(moving cell)의 이동으로 인한 셀 간 PCI(physical cell identifier)의 충돌을 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀로 인한 PCI 충돌을 예측하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI의 변화에 따른 단말의 동작이 개시된다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버 방법을 나타낸 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI 변경 동작에 대해 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI 변경 동작에 대해 나타낸 개념도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 1은 무빙 셀(moving cell)의 이동으로 인한 셀 간 PCI(physical cell identifier)의 충돌을 나타낸 개념도이다.
이하, 본 발명의 실시예에서 무빙 셀은 이동하는 기지국, 고정 셀은 고정된 기지국을 지시할 수 있다. 무빙 셀은 다른 용어로 무빙 기지국, 고정 셀은 다른 용어로 고정 기지국이라는 용어로 표현될 수 있다.
PCI는 셀의 식별자로 사용될 수 있다. PCI는 로컬 영역에서 셀에 할당된 값으로서 재사용 가능한 값일 수 있다. 따라서, 특정 셀의 PCI와 다른 셀의 PCI의 중복 가능성이 존재한다. 셀의 식별자로서 ECGI(E-UTRAN cell global identifier) 정보가 사용될 수도 있다. ECGI 정보는 특정 셀의 고유 식별자이다. PCI는 재사용 가능한 값이나, EGCI는 기지국마다 고유한 값이다. EGCI는 글로벌 셀 아이디라는 용어로 표현될 수도 있다.
도 1을 참조하면, 로컬 영역 1에서는 3개의 고정 셀(110, 120, 130)과 1개의 무빙 셀(100)이 위치할 수 있다. 1개의 무빙 셀(100)의 PCI는 1, 3개의 고정 셀(110, 120, 130) 각각의 PCI는 0, 2, 3일 수 있다. 전술한 바와 같이 PCI는 로컬 영역에서 부여된 재사용 가능한 값이다. 따라서, 특정 셀의 PCI와 다른 셀의 PCI가 중복될 가능성이 존재한다.
만약, 무빙 셀(100)이 로컬 영역 1에서 로컬 영역 2로 이동하는 경우, 무빙 셀(100)의 PCI(1)와 로컬 영역 2에 위치한 고정 셀(140)의 PCI(1)가 동일한 값일 수 있다. 셀 간 PCI의 충돌이 발생하는 경우, 셀 각각에서 전송되는 동기화 신호 간의 충돌이 발생할 수 있다. 따라서, 단말은 동기화 신호의 수신을 실패하고 네트워크 연결을 실패할 수 있다.
셀 간의 PCI 충돌을 막기 위해서 네트워크 제어부에 의해 무빙 셀(100)의 PCI가 강제로 변경되는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 무빙 셀(100)에 의해 서비스받는 단말들이 새롭게 변경된 PCI에 대응되는 무빙 셀(100)로 핸드오버하지 못한다면, 단말은 링크 연결을 실패할 수 있다. 고정 셀의 경우, 타겟 셀에 대한 핸드 오버가 실패한 경우, 기존의 셀로 다시 연결을 설정할 수 있다. 하지만, 무빙 셀(100)의 경우, PCI가 변경되어 기존의 셀로 다시 연결될 수 없다.
현재 셀룰러 네트워크에서 지원되는 PCI는 0~502로 503개의 PCI가 지원될 수 있다. 서울시 버스를 기준으로 2000개로 많은 수의 무빙 셀(100)이 존재할 수 있다 따라서, 무빙 셀(100)과 고정 셀 간의 충돌 가능성이 높다.
이하, 본 발명의 실시에에서는 무빙 셀(100)로 인한 셀 간 PCI의 충돌을 방지하고, 무빙 셀(100)의 PCI가 변화될 경우, 무빙 셀(100)에 의해 서비스받는 단말의 핸드오버 방법에 대해 구체적으로 개시한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무빙 셀(100)의 이동으로 인한 PCI 충돌을 방지하기 위해서는 MME(mobility management entity)와 같은 네트워크 제어부가 셀 간 PCI의 충돌을 예측하고, 필요한 경우, 무빙 셀(100)의 PCI의 변화시킬 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀로 인한 PCI 충돌을 예측하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 2에서는 N차 이웃 셀 리스트를 기반으로 PCI 충돌을 예측하는 방법이 개시된다.
도 2를 참조하면, 특정 셀(200)이 무빙 셀의 이동을 탐색할 수 있다. 무빙 셀의 이동을 탐색한 셀은 탐색 셀(detecting cell)(200)이라는 용어로 표현된다. 예를 들어, 탐색 셀(200)에 의해 서비스되는 단말은 무빙 셀(250)에 의해 전송되는 동기화 신호 또는 셀 탐색 신호 등을 수신하고, 새로운 셀인지 여부를 탐색할 수 있다. 단말은 무빙 셀(250)의 이동으로 인해 탐색된 무빙 셀(250)의 식별 정보(예를 들어, PCI, ECGI)를 탐색 셀(200)로 보고할 수 있다.
구체적으로, 탐색 셀(200)에 연결된 단말은 RRC 연결 모드 동안 탐색 셀(접속 기지국)(200)에 의해 지시된 측정 리포트 기준에 따라 탐색된 모든 셀의 식별 정보를 리포트할 수 있다. 단말로부터 받은 측정 리포트에 미지의 셀이 포함되어 있는 경우, 탐색 셀(200)은 미지의 셀로 있을지도 모르는 핸드오버를 위하여 미지의 셀을 식별하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 탐색 셀(200)이 무빙 셀(250)을 식별한 경우, 탐색 셀(200)은 탐색 셀(200)을 기준으로 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다. N차 이웃 셀 리스트는 무빙 셀(250)에 의한 이웃 셀들에 대한 간섭 가능성에 대한 정보를 포함할 수 있다. N차 이웃 셀 리스트에서는 무빙 셀에 의한 간섭 가능성이 상대적으로 큰 이웃 셀일수록 낮은 차수의 차에 할당될 수 있다.
탐색 셀(200)과 인접한 이웃 셀이 1차 이웃 셀(1st order neighbor cell)(210)로 설정될 수 있다. 다음으로 1차 이웃 셀(210)과 인접한 이웃 셀이 2차 이웃 셀(2nd order neighbor cell)(220, 225)로 설정될 수 있다. 동일한 방식으로 2차 이웃 셀(220)과 인접한 이웃 셀이 3차 이웃 셀(3rd order neighbor cell) (230)로 설정될 수 있다. 즉, N차 이웃 셀 리스트는 1차 이웃 셀 및 N차 이웃 셀(여기서, N은 2이상의 자연수)을 포함하고, 1차 이웃 셀은 상기 탐색 셀과 인접한 셀을 지시하고, N차 이웃 셀은 N-1차 이웃 셀에 인접한 셀일 수 있다. N차 이웃 셀 리스트에 포함되는 이웃 셀은 N차 이웃 셀 리스트 상에서 1차 이웃 셀 또는 N차 이웃 셀일 수 있다.
이러한 방식으로 탐색 셀을 기준으로 적어도 하나의 이웃 셀을 나열한 N차 이웃 셀 리스트가 생성될 수 있다. 즉, 탐색 셀(200)에 인접한 이웃 셀일수록 무빙 셀(250)에 의해 간섭을 받을 확률이 높고 N차 이웃 셀 리스트 상에서 상대적으로 높은 차일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 네트워크 제어부는 탐색 셀(200)에 의해 생성된 N차 이웃 셀 리스트를 기반으로 이웃 셀(또는 이웃 고정 셀)의 PCI와 무빙 셀의 PCI 간의 충돌 가능성을 예측할 수 있다. 예측 결과, 이웃 셀과 무빙 셀 간의 셀 간 PCI 충돌 가능성이 존재하는 경우, 네트워크 제어부는 무빙 셀(250)로 PCI 변경을 요청할 수 있다.
구체적으로, 네트워크 제어부는 탐색 셀(200)을 기준으로 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다. 무빙 셀이 탐색 셀(200)로 접근하는 경우, 탐색 셀(200)은 무빙 셀(250)의 식별 정보(예를 들어, PCI, ECGI)를 네트워크 제어부(예를 들어, MME)로 전송할 수 있다. 네트워크 제어부는 탐색 셀(200)에 대한 N차 이웃 셀 리스트 및 무빙 셀(250)의 식별 정보를 기반으로 무빙 셀(250)의 이동에 따른 셀 간 PCI 충돌의 가능성을 예측할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 제어부는 탐색 셀(200)에 대한 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀(210, 220, 225, 230)들의 PCI와 무빙 셀(250)의 PCI가 동일한지 여부를 판단할 수 있다.
만약, N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀(210, 220, 225, 230)들의 PCI 중 무빙 셀(250)의 PCI와 동일한 PCI가 존재하는 경우, 네트워크 제어부는 무빙 셀(250)로 PCI 변경을 요청할 수 있다. 반대로, N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀들(210, 220, 225, 230)의 PCI와 무빙 셀(250)의 PCI가 동일하지 않은 경우, 네트워크 제어부는 무빙 셀(250)로 PCI 변경을 요청하지 않을 수 있다.
네트워크 제어부는 제어하는 모든 셀에 대해 N차 이웃 리스트를 생성할 수도 있으나, 복잡도의 감소를 위해 특정 셀에 대한 N차 이웃 리스트만을 생성할 수도 있다. 예를 들어, N차 이웃 리스트가 생성되는 특정 셀은 네트워크 제어부의 에지(예를 들어, MME edge)에 위치한 셀일 수 있다.
네트워크 제어부는 무빙 셀(250)의 위치 정보와 무빙 셀(250)의 PCI와 동일한 PCI를 가진 이웃 셀의 위치 정보를 기반으로 무빙 셀과 이웃 셀 사이의 거리를 고려하여 무빙 셀(250)의 PCI 변경 타이밍을 결정할 수 있다. N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀들의 PCI와 무빙 셀(250)의 PCI가 동일하더라도 무빙 셀의 이동 방향(또는 이웃 셀과 무빙 셀 간의 거리)에 따라 이웃 셀과 무빙 셀 간의 PCI 충돌로 인한 간섭이 발생하지 않을 수도 있다.
따라서, 네트워크 제어부는 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀의 PCI와 무빙 셀(250)의 PCI가 동일하더라도 무빙 셀(250)과 동일한 PCI를 가진 이웃 셀과 무빙 셀(250)이 일정 임계 거리 이상 가까워진 경우에만 무빙 셀(250)로 PCI 변경을 요청할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 네트워크 제어부는 일정 지역 내에 위치한 셀들 간의 관계에 대한 맵을 기반으로 무빙 셀의 PCI를 변경할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 제어부는 네트워크 제어부에 의해 관리되는 복수의 셀들 간의 관계에 대한 정보를 포함하는 셀 간 관계 맵을 생성할 수 있다. 셀 간 관계 맵은 복수의 셀들 각각의 위치에 대한 정보, 복수의 셀들 각각의 인접 셀에 대한 정보, 복수의 셀들 각각의 커버리지에 대한 정보 등과 같은 복수의 셀들 간의 관계에 대한 정보를 포함할 수 있다.
네트워크 제어부로 무빙 셀의 존재가 리포트되는 경우, 이러한 셀 간 관계 맵을 사용하여 무빙 셀의 PCI 변경의 필요성을 결정할 수 있다. 마찬가지로, 네트워크 제어부는 무빙 셀의 현재 위치와 무빙 셀의 PCI와 동일한 PCI를 가진 셀의 위치 정보 고려하여 무빙 셀의 PCI 변경 타이밍을 결정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 네트워크 제어부는 탐색 셀에 대한 별도의 N차 이웃 셀 리스트를 작성하지 않고, 로컬 셀 리스트를 활용할 수도 있다. 로컬 셀 리스트는 네트워크 제어부에 의해 관리되는 모든 셀 각각에 대한 PCI에 대한 정보를 포함하는 리스트일 수 있다. 무빙 셀의 PCI와 로컬 셀 리스트에 포함된 특정 셀의 PCI가 동일할 경우, 네트워크 제어부는 무빙 셀로 PCI 변경을 요청할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 3에서는 이웃 셀간 자동 탐색 프로세스를 기반으로 특정 셀(예를 들어, 고정 셀 0)에 대한 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 방법이 개시된다.
도 3을 참조하면, 고정 셀 1이 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 전송할 수 있다(단계 S300).
고정 셀 0에 의해 서비스되는 단말은 고정 셀 1로부터 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 수신하고, 고정 셀 1의 식별 정보(예를 들어, PCI)를 고정 셀 0으로 전송할 수 있다(단계 S305).
단말은 새로운 이웃 셀을 탐지한 경우, 새로운 이웃 셀의 식별 정보를 서비스를 제공받는 셀로 전송할 수 있다.
고정 셀 0은 수신한 고정 셀 1의 식별 정보를 기반으로 고정 셀 1이 미지의 셀(unknown cell)인지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S310).
만약, 고정 셀 1이 미지의 셀인 경우, 고정 셀 0은 단말로 고정 셀 1의 네트워크 식별자(network ID)(예를 들어, ECGI)에 대한 확인 요청을 할 수 있다(단계 S315).
단말은 고정 셀 1의 시스템 정보를 수신할 수 있다(단계 S320).
단말은 고정 셀 1로부터 PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel)와 같은 데이터 채널 및 제어 채널을 통해 시스템 정보를 수신할 수 있다(단계 S325).
시스템 정보는 고정 셀 1의 네트워크 식별자 정보를 포함할 수 있다.
단말은 고정 셀 1의 네트워크 식별자에 대한 정보를 고정 셀 0으로 전송할 수 있다(단계 S330).
고정 셀 0은 수신한 고정 셀 1의 네트워크 식별자에 대한 정보를 기반으로 이웃 셀 리스트 0을 업데이트할 수 있다(단계 S335).
이웃 셀 리스트 0은 고정 셀 0의 이웃 셀 리스트일 수 있다.
고정 셀 0은 고정 셀 1의 네트워크 식별자를 기반으로 고정 셀 1과 X2 인터페이스의 설정을 요청할 수 있다(단계 S340).
고정 셀 0은 네트워크 제어부로 X2 인터페이스에 대한 설정을 요청할 수 있다. 또한, 고정 셀 0은 네트워크 제어부로 업데이트된 이웃 셀 리스트를 전송할 수 있다.
네트워크 제어부는 고정 셀 0으로부터 이웃 셀 리스트를 수신할 수 있다(단계 S345).
네트워크 제어부는 고정 셀 1로 고정 셀 0과의 X2 인터페이스의 설정을 요청할 수 있다.
또한 네트워크 제어부는 고정 셀 1로 고정 셀 0의 이웃 셀 리스트를 전송할 수도 있다(단계 S350).
고정 셀 1은 수신한 고정 셀 0의 이웃 셀 리스트 0을 기반으로 고정 셀 1의 이웃 셀 리스트 1을 업데이트할 수도 있다.
고정 셀 1은 네트워크 제어부로 X2 인터페이스의 설정 완료를 통지할 수 있다(단계 S355).
또한, 고정 셀 1은 네트워크 제어부로 고정 셀 1의 이웃 셀 리스트 1을 전송할 수 있다.
네트워크 제어부는 고정 셀 1로부터 이웃 셀 리스트 1을 수신할 수 있다(단계 S360).
네트워크 제어부는 고정 셀 0으로부터 X2 인터페이스 설정 완료 메시지를 전송할 수 있다(단계 S365).
네트워크 제어부는 수신한 고정 셀 0의 이웃 셀 리스트 0 및 고정 셀 1의 이웃 셀 리스트 1을 기반으로 고정 셀 0에 대한 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다(단계 S370).
네트워크 제어부는 무빙 셀에 의한 이웃 셀들에 대한 간섭 가능성에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다.
예를 들어, 네트워크 제어부는 이웃 셀 리스트 각각에 포함된 이웃 셀들의 위치 정보를 고려하여 고정 셀 0을 기준으로 한 이웃 셀 간의 상대적인 거리를 판단하여 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다. N차 이웃 셀 리스트는 탐색 셀을 중심으로 방사형으로 위치한 이웃 셀들의 상대적인 위치 및/또는 이웃 셀들의 커버리지를 판단하여 생성될 수 있다.
또는 네트워크 제어부는 셀 간의 인접 여부를 기준으로 탐색 셀과 인접한 적어도 하나의 이웃 셀을 1차 이웃 셀로 결정하고, 다음으로 1차 이웃 셀을 기준으로 인접한 적어도 하나의 이웃 셀을 2차 이웃 셀로 결정하여 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수 있다. 복수의 이웃 셀이 동일한 차로서 N차 이웃 셀 리스트에 포함될 수도 있다.
또는 네트워크 제어부는 고정 셀 0을 기준으로 무빙 셀의 이동 방향을 추가적으로 고려하여 N차 이웃 셀 리스트를 생성할 수도 있다. 복수개의 무빙 셀의 이동 방향이 고려되는 경우 하나의 고정 셀에 대해 복수개의 무빙 셀의 이동 방향 각각에 대응되는 N차 이웃 셀 리스트가 생성될 수도 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI의 변화에 따른 단말의 동작이 개시된다.
도 4에서는 무빙 셀의 PCI가 예고없이 변화되는 경우, 단말에 발생할 수 있는 문제점에 대해 개시한다.
도 4를 참조하면, 무빙 셀의 PCI가 예고없이 변화되는 경우, 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말은 연결 실패가 발생할 수 있고, 단말은 장시간 동안 무빙 셀에 의해 서비스를 받지 못할 수 있다. 구체적으로 셀 간 PCI의 충돌을 막기 위해 네트워크 제어부에 의해 무빙 셀의 PCI가 강제로 예고없이 변경되는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 단말의 핸드 오버 실패시 무빙 셀의 PCI의 변경으로 인해 단말은 변경 전 PCI에 대응되는 이전 무빙 셀로 다시 연결을 설정할 수 없다.
변경 전 PCI는 구(old) PCI, 변경 후 PCI는 새로운(new) PCI라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, 변경 전 PCI에 대응되는 무빙 셀은 구 PCI 무빙 셀, 변경 후 PCI에 대응되는 무빙 셀은 새로운 PCI 무빙 셀이라는 용어로 표현될 수 있다.
도 4를 참조하면, 단말이 무빙 셀의 PCI의 변화를 알지 못하는 경우, 단말은 새로운 PCI를 기반으로 생성된 동기화 신호(PSS(primary synchronization signal)/SSS(secondary synchronization signal)) 및/또는 참조 신호(예를 들어, CRS(cell-specific reference signal))를 수신할 수 있다. PCI의 변화로 인해 단말은 구 PCI에 대응되는 구 PCI 무빙 셀을 탐색하지 못한다. 따라서, 단말은 TRLF 동안 구 PCI 무빙 셀에 대한 재연결을 시도할 수 있다. 무빙 셀의 PCI가 변경되었으므로 단말은 RLF(radio link failure)를 인지할 수 있다. 단말은 TRACH 이후 새로운 PCI 무빙 셀로 연결을 시도할 수 있다. 단말은 RACH를 통해 새로운 PCI 무빙 셀로 연결될 수 있다.
단말이 무빙 셀의 PCI 변경을 탐색하지 못하는 경우, 위와 같은 절차를 통해 새로운 PCI 무빙셀을 탐색할 수 있고, 단말은 링크에 대한 연결을 긴 시간 동안 잃을 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 무빙 셀의 PCI 변화시 단말의 핸드오버 방법이 개시된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무빙 셀의 PCI 변경 이전에 단말의 핸드오버가 유도될 수 있다. 예를 들어, 무빙 셀은 무빙 셀에 의해 서비스 받는 단말로 핸드오버 요청 메시지를 먼저 전송할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 단말은 무빙 셀이 아닌 다른 셀로 잠시 핸드오버를 할 수 있다. 또는 무빙 셀의 파워를 일시적으로 점진적으로 감소시켜 무빙 셀에 의해 서비스받는 단말이 다른 셀로 핸드오버하도록 유도할 수도 있다.
이후, 무빙 셀은 PCI를 변경한 후, 새로운 PCI 기반의 동기화 신호를 단말로 전송할 수 있다. 단말은 새로운 PCI 기반의 동기화 신호를 수신하고, 새로운 PCI 무빙 셀로 접속할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무빙 셀이 단말로 핸드오버를 강제할 수 있다. 단말이 핸드오버를 요청하기 이전에 무빙 셀이 핸드오버를 단말로 명령할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 무빙 셀에 의한 핸드오버를 강제하기 위한 상위 계층 신호가 정의될 수 있다. 무빙 셀에 의해 유발된 핸드오버(moving cell triggered handover)를 위한 상위 계층 신호는 핸드오버 지시, 새로운 PCI 값, 핸드오버 완료 보고, PCI 변화 완료 보고 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이하에서는 무빙 셀에 의해 강제된 핸드오버 방법에 대해 구체적으로 개시한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 핸드오버 방법을 나타낸 순서도이다.
도 5에서는 변경 전 PCI에 대응되는 무빙 셀은 구 PCI 무빙 셀, 변경 후 PCI에 대응되는 무빙 셀은 새로운 PCI 무빙 셀이라는 용어로 표현될 수 있다.
도 5를 참조하면, 무빙 셀에 의해 유발된 핸드오버를 위해 구 PCI 무빙 셀은 상위 계층으로부터 PCI 변화 요청 메시지를 수신할 수 있다(단계 S500).
PCI 변화 요청 메시지는 무빙 셀의 PCI 변화를 요청하기 위한 메시지일 수 있다. PCI 변화 요청 메시지는 새로운 PCI 값에 대한 정보를 포함할 수 있다.
PCI 변화 요청 메시지를 수신한 구 PCI 무빙 셀은 RRC 연결 재설정 메시지를 단말로 전송할 수 있다(단계 S510).
RRC 연결 재설정 메시지는 현재 서비스를 제공하는 구 PCI 무빙 셀의 새로운 PCI 무빙 셀로의 변경을 알리기 위한 정보 및/또는 새로운 PCI에 대한 정보를 포함할 수 있다. RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 단말은 구 PCI 무빙 셀에서 새로운 PCI 무빙 셀로의 핸드오버를 수행할 수 있다.
RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 단말은 RRC 연결 재설정 메시지에 대한 응답으로서 ACK을 무빙 셀로 전송할 수 있다(단계 S520).
ACK을 수신한 구 PCI 무빙 셀은 구 PCI를 새로운 PCI로 변경하여 새로운 PCI 무빙셀로 전환될 수 있다(단계 S530).
새로운 PCI 무빙 셀은 새로운 PCI 확인 요청 메시지를 단말로 전송할 수 있다(단계 S540).
새로운 PCI 확인 요청 메시지는 단말의 구 PCI 무빙 셀에서 새로운 PCI 무빙 셀로의 핸드오버 여부를 확인하고 단말과 새로운 PCI 무빙 셀 간의 동기화를 위한 메시지일 수 있다.
새로운 PCI 확인 요청 메시지를 수신한 단말은 새로운 PCI 무빙 셀과 동기화를 할 수 있다(단계 S550).
또한 단말은 새로운 PCI 무빙 셀로 핸드오버가 완료됐음을 확인하는 새로운 PCI 확인 메시지를 새로운 PCI 무빙 셀로 전송할 수 있다.
단말은 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 새로운 PCI 무빙 셀로 전송할 수 있다(단계 S560).
또한, 새로운 무빙 셀은 구 PCI에서 새로운 PCI로 변경을 완료하였음을 지시하는 PCI 변경 완료 메시지를 상위 계층으로 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI 변경 동작에 대해 나타낸 개념도이다.
도 6에서는 고정 셀이 미지의 셀이 고정 셀인지 무빙 셀인지 여부를 알지 못하는 경우, 네트워크 제어부에 의한 무빙 셀의 PCI 변경 동작이 개시된다.
도 6을 참조하면, 무빙 셀이 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 전송할 수 있다(단계 S600).
고정 셀의 단말은 무빙 셀로부터 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 수신하고, 새로운 이웃 셀임을 감지할 수 있다(단계 S605).
단말은 무빙 셀의 식별 정보(예를 들어, PCI)를 고정 셀로 전송할 수 있다.
고정 셀은 수신한 무빙 셀의 식별 정보를 기반으로 해당 셀이 미지의 셀(unknown cell)인지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S610).
만약, 무빙 셀이 미지의 셀인 경우, 고정 셀은 단말로 무빙 셀의 네트워크 식별자(network ID)(예를 들어, ECGI)에 대한 확인 요청을 할 수 있다(단계 S615).
단말은 무빙 셀의 시스템 정보를 수신할 수 있다(단계 S620).
무빙 셀은 ECGI에 대한 정보를 포함하는 시스템 정보를 단말로 전송할 수 있다(단계 S625).
단말은 무빙 셀의 제어 채널, 데이터 채널을 통해 시스템 정보를 수신할 수 있다(단계 S630).
시스템 정보는 무빙 셀의 네트워크 식별자 정보를 포함할 수 있다. 단말은 무빙 셀의 네트워크 식별자에 대한 정보를 고정 셀로 전송할 수 있다.
고정 셀은 수신한 무빙 셀의 네트워크 식별자에 대한 정보를 기반으로 이웃 셀 리스트를 업데이트할 수 있다(단계 S635).
고정 셀은 네트워크 제어부로 무빙 셀과의 X2 인터페이스의 설정을 요청할 수 있다(단계 S640).
또한, 고정 셀은 네트워크 제어부로 업데이트된 이웃 셀 리스트를 전송할 수도 있다.
네트워크 제어부는 새로운 셀의 식별자 정보(즉, 무빙 셀의 식별자 정보)를 고정 셀로부터 수신할 수 있다(단계 S645).
네트워크 제어부는 수신한 새로운 셀의 식별자 정보(즉, 무빙 셀의 식별자 정보)를 기반으로 무빙 셀로 X2 인터페이스 설정 요청 메시지를 전송할 수 있다.
또한, 네트워크 제어부는 고정 셀의 이웃 셀 리스트를 무빙 셀로 전송할 수 있다(단계 S650).
네트워크 제어부는 업데이트된 이웃 셀 리스트에 포함된 무빙 셀의 식별 정보를 기반으로 무빙 셀의 접근을 인지할 수 있다(단계 S655).
예를 들어, 이웃 셀 리스트에 포함된 새로운 ECGI 정보가 네트워크 제어부에 등록되지 않은 경우, 네트워크 제어부는 무빙 셀의 고정 셀로의 접근을 인지할 수 있다.
네트워크 제어부는 고정 셀에 대한 N차 이웃 셀 리스트를 탐색하여 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 특정 이웃 셀의 PCI와 무빙 셀의 PCI가 동일한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S660).
만약, N차 이웃 셀 리스트에 포함된 특정 이웃 셀의 PCI와 무빙 셀의 PCI가 동일한 경우, 상위 계층을 통해 무빙 셀로 PCI 변경을 요청할 수 있다(단계 S665).
무빙 셀은 네트워크 제어부로부터 새로운 PCI에 대한 정보를 수신하고(단계 S670), PCI 변경 요청을 수신한 무빙 셀은 도 5에서 전술한 단말의 핸드오버 방법을 사용하여 단말의 핸드오버를 강제하고, PCI를 변경할 수 있다(단계 S675).
PCI의 변경이 완료되는 경우, 무빙 셀은 새로운 PCI로 변경을 완료하였음을 지시하는 PCI 변경 완료 메시지를 네트워크 제어부로 전송할 수 있다(단계 S680).
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀의 PCI 변경 동작에 대해 나타낸 개념도이다.
도 7에서는 고정 셀이 미지의 셀이 고정 셀인지 무빙 셀인지 여부를 아는 경우, 네트워크 제어부에 의한 무빙 셀의 PCI 변경 동작이 개시된다.
도 7을 참조하면, 무빙 셀이 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 전송할 수 있다(단계 S700).
고정 셀의 단말은 무빙 셀로부터 동기화 신호 또는 셀 감지 신호를 수신하고, 새로운 이웃 셀임을 감지할 수 있다(단계 S705).
고정 셀의 단말은 무빙 셀의 식별 정보(예를 들어, PCI)를 고정 셀로 전송할 수 있다.
고정 셀이 무빙 셀의 식별 정보를 알고 있는 경우, 고정 셀은 수신한 무빙 셀의 식별 정보를 기반으로 무빙 셀의 접근을 인지할 수 있다(단계 S710).
예를 들어, 고정 셀은 고정 셀로 접근할 가능성이 있는 무빙 셀의 식별자 정보(예를 들어, PCI 및 ECGI)에 대한 정보를 미리 가지고 있을 수 있다. 고정 셀은 탐색된 셀이 무빙 셀인 경우 이웃 셀 리스트에 대한 업데이트를 수행하지 않을 수 있다.
무빙 셀의 접근을 인지한 고정 셀은 네트워크 제어부로 무빙 셀과의 X2 인터페이스의 설정을 요청할 수 있다(단계 S715).
또한 고정 셀은 네트워크 제어부로 접근하는 무빙 셀의 식별 정보를 네트워크 제어부로 전송할 수 있다.
또한, 네트워크 제어부는 고정 셀로부터 무빙 셀의 식별자 정보를 수신할 수 있다(단계 S725).
네트워크 제어부는 무빙 셀로 X2 인터페이스 설정 요청 메시지를 전송할 수 있다.
또한, 네트워크 제어부는 고정 셀의 이웃 셀 리스트를 무빙 셀로 전송할 수 있다(단계 S730).
네트워크 제어부는 접근하는 무빙 셀의 식별 정보를 수신하고, N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀의 PCI와 무빙 셀의 PCI가 동일한지 여부에 대해 판단할 수 있다(단계 S735).
만약, N차 이웃 셀 리스트에 포함된 특정 이웃 셀의 PCI와 무빙 셀의 PCI가 동일한 경우, 상위 계층을 통해 무빙 셀로 PCI 변경을 요청할 수 있다(단계 S740).
무빙 셀은 새로운 PCI에 대한 정보를 수신하고(단계 S745), PCI 변경 요청을 수신한 무빙 셀은 전술한 단말의 핸드오버 방법을 사용하여 단말의 핸드오버를 강제하고, PCI를 변경할 수 있다(단계 S750).
PCI의 변경이 완료되는 경우, 무빙 셀은 새로운 PCI로 변경을 완료하였음을 지시하는 PCI 변경 완료 메시지를 네트워크 제어부로 전송할 수 있다(단계 S755).
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 8을 참조하면, 기지국(800)은 프로세서(processor, 810), 메모리(memory, 820) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 830)을 포함한다. 메모리(820)는 프로세서(810)와 연결되어, 프로세서(810)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(820)는 프로세서(810)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(810)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(810)에 의해 구현될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(810)는 네트워크 제어부로부터 PCI 변경 신호를 수신하고, PCI 변경 신호를 기반으로 PCI를 변경하도록 구현될 수 있다. 또한, PCI의 변경 전에 단말로 RRC 재설정 신호를 전송하여 변경될 PCI에 대한 정보를 전송할 수 있다.
무선기기(850)는 프로세서(860), 메모리(880) 및 RF부(880)을 포함한다. 메모리(880)는 프로세서(860)와 연결되어, 프로세서(860)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(880)는 프로세서(860)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(860)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 무선기기의 동작은 프로세서(860)에 의해 구현될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(860)는 기지국으로부터 RRC 재설정 신호를 수신하고, RRC 재설정 신호를 기반으로 지시된 PCI에 대응되는 셀로 핸드오버를 수행할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 제어부는 유무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 통신부와 통신부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함할 수 있다.
네트워크 제어부의 프로세서는 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하고, 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI(physical cell identifier) 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하도록 구현될 수 있다. 여기서, 제1 PCI는 미지의 셀 이외의 다른 셀도 사용 가능한 로컬 지역 내 식별 정보이고, 글로벌 셀 식별자는 미지의 셀에만 할당된 고유 식별 정보일 수 있다. 또한 네트워크 제어부의 프로세서는 글로벌 셀 식별자를 기반으로 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하고, 미지의 셀이 무빙 셀이고 제1 PCI와 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 제1 PCI의 변경을 요청하는 PCI 변경 신호를 무빙 셀로 전송하도록 구현될 수 있다.
이웃 셀은 N차 이웃 셀 리스트 상에서 탐색 셀을 기준으로 상기 무빙 셀의 이동으로 인한 간섭 가능성을 기반으로 리스팅될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (8)

  1. 셀의 식별자를 결정하는 방법에 있어서,
    네트워크 제어부가 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하는 단계;
    상기 네트워크 제어부가 상기 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI(physical cell identifier) 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하되, 상기 제1 PCI는 상기 미지의 셀 이외의 다른 셀도 사용 가능한 로컬 지역 내 식별 정보이고, 상기 글로벌 셀 식별자는 상기 미지의 셀에만 할당된 고유 식별 정보인, 단계;
    상기 네트워크 제어부가 상기 글로벌 셀 식별자를 기반으로 상기 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 네트워크 제어부가 상기 미지의 셀이 상기 무빙 셀이고 상기 제1 PCI와 상기 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 상기 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 상기 제1 PCI의 변경을 요청하는 상기 PCI 변경 신호를 상기 무빙 셀로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 이웃 셀은 상기 N차 이웃 셀 리스트 상에서 상기 탐색 셀을 기준으로 상기 무빙 셀의 이동으로 인한 간섭 가능성을 기반으로 리스팅되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 N차 이웃 셀 리스트는 1차 이웃 셀 및 n차 이웃 셀을 포함하되, 상기 n은 2 이상의 자연수이고,
    상기 이웃 셀은 상기 1차 이웃 셀 및 상기 n차 이웃 셀 중 하나이고,
    상기 1차 이웃 셀은 상기 탐색 셀과 인접한 셀이고,
    상기 n차 이웃 셀은 n-1차 이웃 셀에 인접한 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PCI 변경 신호는 상기 무빙 셀과 상기 이웃 셀 사이의 거리가 임계 거리 이하인 경우, 상기 무빙 셀로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 무빙 셀은 상기 PCI 변경 신호에 기반하여 생성된 RRC(radio resource control) 재설정 신호를 상기 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말로 전송하고,
    상기 무빙 셀은 상기 RRC 재설정 신호에 대한 ACK(acknowledgement) 신호를 상기 단말로부터 수신한 경우, 상기 제1 PCI를 제3 PCI로 변경하되,
    상기 RRC 재설정 신호는 상기 제3 PCI에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 셀의 식별자를 결정하는 네트워크 제어부에 있어서, 상기 네트워크 제어부는,
    유무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 통신부; 및
    상기 통신부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 탐색 셀의 이웃 셀에 대한 정보를 포함하는 N차 이웃 셀 리스트를 생성하고,
    상기 탐색 셀로부터 미지의 셀의 제1 PCI(physical cell identifier) 및 글로벌 셀 식별자에 대한 정보를 수신하되, 상기 제1 PCI는 상기 미지의 셀 이외의 다른 셀도 사용 가능한 로컬 지역 내 식별 정보이고, 상기 글로벌 셀 식별자는 상기 미지의 셀에만 할당된 고유 식별 정보이고,
    상기 글로벌 셀 식별자를 기반으로 상기 미지의 셀이 무빙 셀인지 여부를 판단하고,
    상기 미지의 셀이 상기 무빙 셀이고 상기 제1 PCI와 상기 N차 이웃 셀 리스트에 포함된 상기 이웃 셀의 제2 PCI이 동일한 경우, 상기 제1 PCI의 변경을 요청하는 상기 PCI 변경 신호를 상기 무빙 셀로 전송하도록 구현되되,
    상기 이웃 셀은 상기 N차 이웃 셀 리스트 상에서 상기 탐색 셀을 기준으로 상기 무빙 셀의 이동으로 인한 간섭 가능성을 기반으로 리스팅되는 네트워크 제어부.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 N차 이웃 셀 리스트는 1차 이웃 셀 및 n차 이웃 셀을 포함하되, 상기 n은 2 이상의 자연수이고,
    상기 이웃 셀은 상기 1차 이웃 셀 및 상기 n차 이웃 셀 중 하나이고,
    상기 1차 이웃 셀은 상기 탐색 셀과 인접한 셀이고,
    상기 n차 이웃 셀은 n-1차 이웃 셀에 인접한 셀인 것을 특징으로 하는 네트워크 제어부.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 PCI 변경 신호는 상기 무빙 셀과 상기 이웃 셀 사이의 거리가 임계 거리 이하인 경우, 상기 무빙 셀로 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 제어부.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 무빙 셀은 상기 PCI 변경 신호에 기반하여 생성된 RRC(radio resource control) 재설정 신호를 상기 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말로 전송하고,
    상기 무빙 셀은 상기 RRC 재설정 신호에 대한 ACK(acknowledgement) 신호를 상기 단말로부터 수신한 경우, 상기 제1 PCI를 제3 PCI로 변경하되,
    상기 RRC 재설정 신호는 상기 제3 PCI에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 제어부.
PCT/KR2014/008696 2014-09-18 2014-09-18 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치 WO2016043363A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2014/008696 WO2016043363A1 (ko) 2014-09-18 2014-09-18 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치
US15/502,746 US9924453B2 (en) 2014-09-18 2014-09-18 Method and device for determining cell identifier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2014/008696 WO2016043363A1 (ko) 2014-09-18 2014-09-18 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016043363A1 true WO2016043363A1 (ko) 2016-03-24

Family

ID=55533395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/008696 WO2016043363A1 (ko) 2014-09-18 2014-09-18 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9924453B2 (ko)
WO (1) WO2016043363A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018142229A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automatic neighbour relation (anr) based on detection and reporting of unkown cell based on measurement triggering criterion

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113630797B (zh) * 2014-11-14 2024-04-12 索尼公司 管理移动基站的设备和方法
US20220174519A1 (en) * 2019-03-28 2022-06-02 Apple Inc. Physical layer cell identifier (pci) configuration and automatic neighbor relations (anr) for 5g networks
US11716775B2 (en) * 2019-08-09 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Soft physical cell identifier (PCI) change
US11218921B2 (en) * 2019-08-20 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Centralized PCI management for IAB network
US11357063B2 (en) * 2019-09-14 2022-06-07 Commscope Technologies Llc Physical cell identifier collision detection
US11307310B2 (en) * 2020-04-16 2022-04-19 Nokia Technologies Oy Methods for managing neighbor relations and coordinating physical cell identifiers for moving high altitude platform systems
US11882489B2 (en) * 2021-08-04 2024-01-23 Verizon Patent And Licensing Inc. System and method for generating and using a differentiated neighbor list
US20230056096A1 (en) * 2021-08-08 2023-02-23 Minsky Luo System and methods of mobile and plug-and-play cell networks

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100234016A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods to facilitate physical cell identifier collision detection
WO2014007308A2 (en) * 2012-07-05 2014-01-09 Nec Corporation Communication system
WO2014029107A1 (zh) * 2012-08-24 2014-02-27 华为技术有限公司 Pci混淆检测的方法、用户设备及基站
KR20140055511A (ko) * 2012-10-31 2014-05-09 주식회사 케이티 이동통신 네트워크 환경에서 자동 이웃 관계 구성 처리 방법 및 장치

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100424612B1 (ko) * 2001-12-04 2004-03-27 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 홈-존 리스트 자동갱신 방법 및 시스템
US20100311407A1 (en) * 2009-06-08 2010-12-09 Motorola, Inc. Resolving conflicting physical cell identification in a wireless communication system
CN101925087B (zh) * 2009-06-11 2016-05-25 中兴通讯股份有限公司 一种封闭用户组小区的测量上报方法
US8897772B2 (en) * 2009-06-26 2014-11-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Terminal and method for controlling cell searching thereof
CN103141135B (zh) * 2010-10-12 2016-09-28 日本电气株式会社 无线通信系统、无线通信方法、移动站和基站、以及控制方法
WO2012130309A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Nokia Siemens Networks Oy Cell reconfiguration
WO2013023171A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Mobile relay handover
GB2504756A (en) * 2012-08-09 2014-02-12 Sharp Kk Changing the Physical Cell Identifier of a Mobile Relay Node to prevent PCI collisions
US9392627B2 (en) * 2012-09-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for physical cell identifier collision detection and neighboring cell list construction

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100234016A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods to facilitate physical cell identifier collision detection
WO2014007308A2 (en) * 2012-07-05 2014-01-09 Nec Corporation Communication system
WO2014029107A1 (zh) * 2012-08-24 2014-02-27 华为技术有限公司 Pci混淆检测的方法、用户设备及基站
KR20140055511A (ko) * 2012-10-31 2014-05-09 주식회사 케이티 이동통신 네트워크 환경에서 자동 이웃 관계 구성 처리 방법 및 장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018142229A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automatic neighbour relation (anr) based on detection and reporting of unkown cell based on measurement triggering criterion
US11223983B2 (en) 2017-02-03 2022-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automatic neighbour relation (ANR) based on detection and reporting of unknown cell based on measurement triggering criterion

Also Published As

Publication number Publication date
US9924453B2 (en) 2018-03-20
US20170238243A1 (en) 2017-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016043363A1 (ko) 셀의 식별자를 결정하는 방법 및 장치
JP6370750B2 (ja) 方法及び基地局
EP2468062B1 (en) Method and apparatus for radio link failure recovery
KR101381132B1 (ko) Pci 충돌들을 검출하기 위한 방법
US9301224B2 (en) Method and apparatus in a network node for establishing neighbor cell relations in a wireless network
RU2491772C2 (ru) Разрешение конфликта идентификатора сотовой ячейки
US20120100856A1 (en) Mobile communication system, terminal device, and base station
KR102046332B1 (ko) 통신 시스템에서의 연결 재수립을 위한 방법 및 구조
US20120009957A1 (en) Cell identifier deciding method, radio base station and radio communication system
EP3152957B1 (en) Method for improving overall network performance and/or overall quality of service of user equipments in a mobile communication network, system for improving overall network performance and/or overall quality of service of user equipments in a mobile communication network, mobile communication network, program and computer program product
EP2815599B1 (en) Communication system, identifier assignment device, base station, identifier assignment method, and non-transitory computer readable medium embodying instructions for controlling a device
EP3025541B1 (en) Communication system
JP5379908B2 (ja) 適応的近隣セル関係機能を使用する方法およびデバイス
JP2015526915A (ja) 移動中継ノードのハンドオーバーのための方法、装置及びシステム
EP3065461B1 (en) Method and device for acquiring context information about user equipment
CN110800338A (zh) 用于nr中基于网络控制波束的切换的无线通信设备及方法
EP2993957B1 (en) User equipment management method, device and computer program product
JP6380545B2 (ja) 通信装置、無線通信システムおよび通信方法
EP3314839A1 (en) Methods, network nodes, communication device, computer programs and computer program products for re-establishment of a connection
US20160269947A1 (en) Wireless device, radio access network node and methods therein for providing handover information including cell identity
EP3275242B1 (en) Determination of a re-establishment cell
KR101491719B1 (ko) 핸드오버 오류 검출 방법 및 장치
KR101507349B1 (ko) 핸드오버 시 오류 검출 방법 및 장치
JP2013192095A (ja) セル関係設定装置、セル関係設定方法およびセル関係設定プログラム
KR20180082678A (ko) 이동통신시스템에서 물리적 셀 식별자 혼동 검출 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14902090

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15502746

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14902090

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1