WO2016122131A1 - 이동통신 시스템에서 멀티 셀 네트워크 구축 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신 시스템에서 멀티 셀 네트워크 구축 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016122131A1
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cell
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interface
terminal
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전남열
김기백
김한석
김효준
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, and to a method and apparatus for building a multi-cell network in a terminal.
  • a mobile communication system has been developed for the purpose of providing communication while securing user mobility.
  • Such a mobile communication system has reached a stage capable of providing high-speed data communication service as well as voice communication due to the rapid development of technology.
  • the LTE system is a technology for implementing a high-speed packet-based communication having a transmission rate of up to 100 Mbps higher than the currently provided data rate and is almost standardized.
  • Carrier aggregation is a representative example of the new technology to be introduced.
  • Carrier aggregation means that a terminal uses a plurality of forward carriers and a plurality of reverse carriers, unlike a conventional terminal that transmits and receives data using only one forward carrier and one reverse carrier.
  • intra-ENB carrier aggregation is defined in LTE-A.
  • inter-ENB carrier aggregation is required.
  • a multi-cell network construction method of a base station relates to a method for a base station connected to a terminal and a first cell to build a multi-cell network with another base station supporting a second cell. Establishing a group including the other base station and the first and second cells through a first interface; And negotiating with the other base station via the first interface a setting for additionally connecting the second cell to the terminal.
  • a base station includes: a transceiver connected to a terminal and a first cell and transmitting and receiving signals and data; And establishing a group including other base stations supporting the second cell and the first and second cells through a first interface, and additionally connecting the second cell to the terminal. It may include a control unit for controlling to negotiate with the second base station through.
  • a multi-cell network construction method of a base station relates to a method for a base station supporting a second cell to establish a multi-cell network with another base station connected to a terminal and a first cell. Establishing a group including the other base station and the first and second cells through a first interface; And negotiating with the other base station via the first interface a setting for additionally connecting the second cell to the terminal.
  • a base station includes: a transceiver for supporting a second cell and transmitting and receiving signals and data; And setting up a group including another base station connected to the terminal and the first cell and the first and second cells through a first interface, and additionally connecting the second cell to the terminal. It may include a control unit for controlling to negotiate with the other base station through the first interface.
  • the method for establishing a multi-cell network of a terminal relates to a method for establishing a multi-cell network with first and second base stations supporting the first and second cells, respectively. Connecting the first cell of the first base station; And after the group including the first and second cells is set up through a first interface connecting the first and second base stations, the first and second base stations access the second cell. If the configuration for additional connection is negotiated, the method may include receiving a configuration message for additional connection of the second cell from the first base station.
  • the transceiver for transmitting and receiving signals and data; And after the group including the first and second cells is set-up through a first interface connecting the first cell of the first base station and connecting the first and second base stations. And when the second base station negotiates the setting for additionally connecting the second cell, the controller may control to receive a configuration message for additionally connecting the second cell from the first base station.
  • the present disclosure since cells between base stations serving different frequencies are overlapped to provide a multi-cell network, even if a failure occurs in one specific base station, terminals supporting multiple frequencies may be serviced by other base stations. By using, it is possible to avoid disconnection of the communication service. Therefore, it is possible to operate a stable communication service than the carrier aggregation in the base station.
  • 1 is a diagram illustrating carrier aggregation in a base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating carrier aggregation between base stations according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a multi-cell network construction method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of confirming internal communication normality for carrier aggregation between base stations according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a relationship between internal communication normality check and carrier aggregation group establishment time for carrier aggregation between base stations according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a method for establishing a carrier aggregation group according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a failure in establishing a carrier aggregation group according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for connecting an SCell cell to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a failure of SCell cell connection to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a SCell release method connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of changing a SCell connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing a SCell change failure connected to the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a method for modifying SCell configuration connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a SCell release method connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a first base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a diagram illustrating a second base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a terminal device according to one embodiment of the present invention.
  • an advanced E-UTRA (or LTE-A) system supporting carrier aggregation will be the main target, but the main points of the present invention are similar.
  • Other communication systems having a technical background and a channel form may be applied with a slight modification without departing from the scope of the present invention, which may be determined by those skilled in the art.
  • the subject matter of the present invention can be applied to a multicarrier HSPA supporting carrier aggregation.
  • an interface configuration and information exchanged for realizing a frequency aggregation technology between a plurality of base stations in a mobile communication system supporting carrier aggregation (CA) technology, and a cell unit and a terminal for information exchange It relates to unit call processing procedures.
  • CA technology is a technique for increasing the data rate per terminal by the terminal and the base station simultaneously transmitting and receiving data over two or more carrier frequencies.
  • the following functions may be provided in the base station and the terminal.
  • Terminal side A function for simultaneously receiving data from multiple frequencies.
  • Base station side Simultaneous transmission on multiple frequencies supported by the terminal side.
  • Terminal side A function for simultaneously receiving and transmitting data from multiple frequencies.
  • Base station side Simultaneous transmission and reception on multiple frequencies supported by the terminal side.
  • the base station supporting the CA may operate as follows.
  • (2-1) Service can be provided through a single frequency single cell to a terminal that does not support CA.
  • Simultaneous transmission / reception of data may be provided to a terminal supporting a CA through a plurality of cells having different carrier frequencies (that is, the CA supporting terminal may have a plurality of serving cells).
  • UE can access radio link control (RRC) by attempting to access one cell among a plurality of cells capable of simultaneous service (PCell (Primary for one cell maintaining RRC connection with UE among serving cells) Cells are called SCells (Secondary Cells).
  • RRC radio link control
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a mobile communication system 100 for indicating a CA in a base station.
  • a CA in a base station may have a structure in which overlapping cells from one base station serve the same area.
  • the first base station BS_0, 110 may establish a multi-cell environment in a corresponding region through the first antennas RHR0 and 114 and the second antennas RHR1 and 115 supporting different carrier frequencies.
  • BS_0 110 may include, for example, a PDCP / GTP layer 111 and an RRC / RRM layer 112 in a CPU, and may include an RLC / MAC layer 113 in a secondary processing device such as, for example, a DSP.
  • the terminal MS may transmit and receive data through at least one of the first cell Cell_0 provided by the RRH0 114 or the second cell Cell_1 provided by the RRH1.
  • such a CA environment may be established over various areas.
  • the second base station BS_1 and 120 located in another area may also establish a multi-cell environment in the corresponding area through the first antennas RH0 and 124 and the second antennas RH1 and 125 supporting different carrier frequencies.
  • BS_1 120 may include, for example, a PDCP / GTP layer 121 and an RRC / RRM layer 122 in a CPU, and may include an RLC / MAC layer 123 in an auxiliary processing device such as, for example, a DSP.
  • the terminal MS may transmit / receive data through at least one of the first cell Cell_0a provided by the RRH0 124 or the second cell Cell_1a provided by the RRH1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a mobile communication system 200 for representing a CA between base stations according to an embodiment of the present invention.
  • a base station serving a specific frequency may serve a plurality of cells of a specific frequency in various regions, and a base station serving another frequency may be configured to use a different frequency.
  • a plurality of cells may overlap with the plurality of cells of a specific frequency to configure a multi-frequency environment.
  • the first base station BS_0, 210 may correspond to the corresponding areas through the first antennas RRH0, 214, the second antennas RRH1, 215, and the third antennas RRH2, 216 distributed in various areas. It can support a specific carrier frequency. There is no limit to the number of antennas that support a particular carrier frequency of BS_0 210.
  • the second base stations BS_1 and 220 overlap the areas where the cells provided by the BS_0 210 are formed, so that the first antennas RRH0 and 224, the second antennas RRH1 and 225, and the third antennas RRH2 and 226. ) Can support other carrier frequencies.
  • a region where a service is provided by the RRH0s 214 and 224 of the BS_0 and BS_1 is a multi-channel in which the terminal MS can transmit and receive data through the first cell Cell_0 and the second cell Cell_1.
  • Cell environments can be established.
  • a multi-cell environment in which the MS can transmit and receive data through the first cell Cell_0a and the second cell Cell_1a may be established. Can be.
  • a multi-cell environment in which the MS can transmit and receive data through the first cell Cell_0b and the second cell Cell_1b may be established.
  • a multi-cell environment in which two base stations support the same two carrier frequencies in various areas may be established.
  • the BS_0 210 may include a PDCP / GTP layer 211, an RRC / RRM layer 212, and an RLC / MAC layer 213.
  • BS_0 210 may include a PDCP / GTP layer 211 and an RRC / RRM layer 212 in a CPU, such as an RLC / MAC layer 213 in a secondary processing device such as a DSP.
  • the PDCP / GTP layer 211 may store IP packet traffic to be sent to the terminal from the backhaul in order.
  • the RRC / RRM layer 212 may establish a wireless connection with the terminal, and may provide a path for exchanging control information with the lower layer.
  • the RLC / MAC layer 213 may reconstruct a packet and appropriately distribute a given resource (frequency / time) to a plurality of terminals.
  • BS_1 220 may also include PDCP / GTP layer 221, RRC / RRM layer 222 and RLC / MAC layer 223.
  • BS_1 220 may include a PDCP / GTP layer 221 and an RRC / RRM layer 222 in the CPU, such as an RLC / MAC layer 223 in a secondary processing device such as a DSP.
  • a first interface 230 may be connected between the RRC / RRM layers 212 and 222 of the BS_0 210 and the BS_1 220 for the CA, and the RLC / MAC layers 213 and 223 may be connected.
  • the first interface 230 and the second interface 240 may include embodiments of signal exchange through a physical connection.
  • the first interface 230 is an interface between upper layers, through which various control messages for CA setup may be exchanged.
  • the second interface 240 is an interface between lower layers. The context between cells may be managed such that packet data is exchanged through the second interface 240 as a result of CA setting according to the control message.
  • the first interface 230 may be used for transmitting and receiving messages for establishing, maintaining, and reestablishing partnership between base stations.
  • the CA-related call processing procedure that is, SCell setup / change / release procedure can also be used to deliver the terminal and cell configuration information to the SCell belonging to another base station.
  • the second interface 240 is mainly an ideal backhaul, and may be used to transmit RLC or MAC packets between other base stations and lower layers, and to transmit and receive signals required for scheduling.
  • the multi-frequency support terminals are still at a different frequency of BS_1 (220) Receiving a service can avoid service interruptions. Therefore, according to the embodiment of the present invention, it is possible to stably operate the mobile communication service provision than the CA configuration in the base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a multi-cell network construction method according to an embodiment of the present invention.
  • a multi-cell network may be established through an upper layer interface (eg, the first interface 230) between BS_0 and BS_1 to enable CA between BS_0 and BS_1.
  • the present embodiment shows a method for establishing a multi-cell network between BS_0 and BS_1 for the SCell of BS_0 and BS_1 controlling the PCell of the terminal to be CA. That is, a method for additionally connecting the SCell to the terminal connected to the PCell.
  • BS_0 and BS_1 may complete the base station extension including the base station connection ID designation.
  • the inter-base station connection ID may include an identifier of each base station for the CA.
  • BS_0 and BS_1 may check internal communication normality for CA between base stations. For example, BS_0 may send a keep-alive request message to BS_1 and monitor its response message at regular intervals to verify internal communication with BS_1.
  • BS_0 and BS_1 may establish a CA group. In this step, BS_0 and BS_1 may share information of each cell for CA.
  • BS_0 and BS_1 may perform SCell configuration. This operation consists of call processing on a terminal basis.
  • BS_0 may configure the SCell related to the terminal by transmitting a configuration message for the SCell of BS_1 to the terminal.
  • SCell configuration according to various embodiments of the present disclosure may include SCell addition, release, and modification.
  • triggering of BS_1 may include release by Cell priority.
  • Table 1 below shows examples of control messages that BS_0 and BS_1 exchange through an upper layer interface according to an embodiment of the present invention.
  • Table 1 step BS_0 message BS_1 message BS_0 message (commint) Success case Failure case Steps to verify internal communication normality Inter BS Keep alive Request Inter BS Keep alive Response - - CA group establishment steps CA Group Setup Request CA Group Setup Response CA Group Setup Failure - Cell setup step Add SCell Configuration Request Cell Configuration Response Cell Configuration Failure Perform Cell Setup (SCell Configuration Commint) release - - - Perform Cell Setup (SCell Configuration Commint) Modify Perform Cell Setup (SCell Configuration Commint) Release by priority - SCell Preemption Indication of BS_1
  • a group of base stations capable of physically connecting interfaces and allowing CAs therebetween may be defined as one CA group.
  • a base station may belong to only one CA group and may maintain and manage information of up to N base stations in the same CA group, including its base station. (N is given differently for each performance / capacity of the base station.)
  • Table 2 below shows CA group parameters and their management tables according to an embodiment of the present invention. In order to exhibit the advantages of the band duplexing configuration, it may be configured to have only one base station supporting the same frequency in one CA group.
  • SCell Usage among the parameters described in Table 2 is a flag indicating whether the cell can be a target of the SCell in another PCell. By default, the default value of operator input is used. If this value is true, the change can be reflected when cell barred / cell release / shutting down or when the situation is released.
  • Band is a band indicator of a cell having a corresponding cell number.
  • EarfcnDL is an EARFCN indicating radio frequency downlink channel information of a cell having a corresponding cell number.
  • PCID is a Physical Cell ID of a cell that can be a target of a SCell in a PCell of another base station.
  • ConfigCommonSCell indicates general configuration information including dl-Bandwidth or antennaConfigCommon of a corresponding cell.
  • each base station has a base station connection ID (iNodeID), which is a key index, from 0 to 7, to identify base stations belonging to the same CA group.
  • iNodeID a base station connection ID
  • bscaUsage a base station use flag
  • the base station use flag of the base station corresponding to the CA frequency to be used by the operator is set to equip.
  • the multi-cell network construction method may be performed by (a) CA group management operation for exchanging cell information between base stations to perform CA using cell information management between base stations and a higher layer interface, B) may include an individual CA setting / cancellation / change / modification operation of the terminal.
  • BS_0 may load a parameter set including an inter-base station connection ID as shown in Table 2 when initial base station is added, and BS_1 is based on an inter-base station ID.
  • An identification IP can be generated.
  • the call processing block of BS_1 may generate the inter-base station identification IP based on the inter-base station ID.
  • BS_1 is an internal IPC candidate group of base stations existing in the same CA group based on the connection ID between base stations at the time of service-in after initial base station extension. It can derive its own IP values.
  • This IP scheme can be used only in base station SW block communication for CA independently of the existing shelf ID based IPC scheme. That is, the call processing block of BS_1 may manage two IP schemes for communication between the previous IP and the base station.
  • Message transmission between the base stations in the CA group can be available based on the result of the keep-alive monitoring reflecting the status of the IPC.
  • the call processing block of the base station may perform keep-alive monitoring on its own in order to use an interface for CA between base stations.
  • CA partnership establishment / release / reestablishment operations may be performed through a CA group setup procedure.
  • the CA group establishment procedure may be used to transmit changed information such as physical cell ID and availability status of cells below the base station between base stations in a partnership.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method for verifying 320 the internal communication normality between base stations through a keep-alive monitoring according to an embodiment of the present invention.
  • a keep-alive monitoring operation between base stations in a CA group may be performed by BS_0 400 to base stations (eg, BS_1 405) whose base station usage flag (bscaUsage) is active in step 410.
  • the BS may transmit an Inter BS Keep Alive Request message, and the BS BS 405 received in step 415 may return an Inter BS Keep Alive Response message.
  • BS_0 400 may transmit a keep alive request message in step 420, and in response, BS_1 405 may transmit a keep alive response message in step 425.
  • the BS_0 400 may transmit a keep alive request message to the BS_1 405 at predetermined time intervals from the moment when the following condition is satisfied.
  • Base station is structurally ready to support CA
  • the base station usage flag (bscaUsage) of the opposite base station is 'Active'
  • the call processing block of the BS_1 405 may return a keep alive response message if the conditions A to D are satisfied. Otherwise, if any of the conditions A to D is not satisfied, the received keep-live request message can be ignored.
  • a base station may manage a state of a result of keep-alive monitoring (K / A) for each opposing base station (eg, BS_1 405) in a CA group as an enable and disable state.
  • K / A keep-alive monitoring
  • the enable state is changed, and when the keep-alive response message is not received a predetermined number of times, the state is changed to the disable state.
  • CA group establishment can be made. In this case, communication for the CA between base stations can be enabled (Available) until the keep alive monitoring result transitions to the Disable state.
  • FIG. 6 illustrates a method of establishing a CA group 330 according to an embodiment of the present invention.
  • BS_0 (600) transmits a CA Group Setup Request message to BS_1 (605) in step 610, and BS_1 (605) in step 615 transmits CA CA. This can be done by replying to a CA Group Setup Response message.
  • BS_0 600 may transmit a group establishment request message in step 620, and in response, BS_1 605 may transmit a group establishment response message in step 625.
  • the call processing block of BS_0 600 may transmit the CA group establishment response message from the moment when the following conditions are satisfied.
  • BS_0 (600) transmits CA group establishment request message including SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station connection ID, ColocatedSCell, and ConfigCommonSCell information of its cells in periodCAGroupSetup period to BS_1 605 and CA group establishment response message.
  • the ColocatedSCell may indicate a Colocated SCell for the frequency of the opposite base station of the cell having the corresponding cell number.
  • BS_0 600 may transmit the CA group establishment response message even when the following conditions are triggered in a state in which the state given from the keep-alive monitoring result for BS_1 605 is enabled.
  • BS_0 (600) transmits CA group establishment request message including SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station connection ID, ColocatedSCell and ConfigCommonSCell List information of its cells in periodCAGroupSetup period to BS_1 (605) and CA group establishment response. You can wait for a message reply.
  • the call processing block of BS_1 605 receives the CA group establishment request message from another base station (eg, BS_0 (600)) in the CA group, the above-described keep alive request message satisfies the transmission conditions A to D, If the colocated SCell of the received CA group establishment request message is matched with the colocated SCell correspondence in its base station, SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station ID, ColocatedSCell and The ConfigCommonSCell information is reflected in the system parameters, and the CA group establishment response message may be returned to BS_0 600 including its SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station connection ID, ColocatedSCell and ConfigCommonSCell information.
  • BS_0 600 including its SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station connection ID, ColocatedSCell and ConfigCommonSCell information.
  • bscaCommState is a parameter that shows the normality of CA group connection.
  • BS_1 may ignore the received CA group establishment request message if any of the above-mentioned keep alive request message does not satisfy the transmission conditions A to D.
  • the call processing block of the BS_0 600 receives the CA group establishment response message while waiting for CA group establishment response message response, the call processing block of the BS_0 (600) receives information on the SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, inter-base station ID, ColocatedSCell, and ConfigCommonSCell information. Can be reflected in system parameters.
  • FIG. 7 is a view showing a failure to establish a CA group according to an embodiment of the present invention.
  • BS_0 700 transmits a CA Group Setup Request message to BS_1 705 in step 710, and then fails to establish CA group from BS_1 705 in step 715.
  • CA Group Setup Request) message can be received.
  • the call processing block of BS_0 700 When the call processing block of BS_0 700 receives a CA group establishment failure message while waiting for CA group establishment response message response, the call processing block of BS_0 700 connects between SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, and BS of iNodeID of BS_1 705 that sent the message.
  • System parameters holding ID, ColocatedSCell and ConfigCommonSCell information can be initialized to default values. Also, set bscaCommState of the corresponding iNodeID to 3 which indicates the disable state due to other causes.
  • the BS_0 if the BS_0 does not receive the CA group establishment response message from the counterpart base station (eg, BS_1) during the periodCAGroupSetup time after transmitting the CA group establishment request message, the BS_0 waits for the CA group establishment request message and the periodCAGroupSetup time. Can be repeated up to consecutive caGroupSetupReptCount times. If the CA group establishment response message is not received for consecutive caGroupSetupReptCount times, that is, period CAGroupSetup x caGroupSetupReptCount time, the bscaCommState of the counterpart base station is set to 2 indicating a disable state due to no response.
  • the call processing block of BS_0 that has established the CA group is dissatisfied even if the following conditions are all satisfied with respect to the counterpart base station (eg, BS_1) that maintains the CA group establishment. You can release the CA group from the moment it is.
  • Base station is structurally ready to support CA
  • BS_0 sets bscaCommState to 2 at the moment when any of the above conditions are not satisfied. If the CA group establishment process is in progress, BS_0 may not transmit any further CA group establishment request message to the base station.
  • the SCell release may be directed to a MAC block in which SCell calls of a PCell belonging to a base station may release resources of the corresponding call.
  • the operation is performed through transmission and reception of a SCell configuration message between call processing blocks of a base station.
  • the SCell configuration message may include a separator of Addition / Release / Change / Modification according to the SCell configuration type (ConfigType).
  • an embodiment in which a base station with a PCell triggers the SCell configuration to a base station in which the SCell exists may include settings related to SCell addition, SCell release, SCell change, and SCell modification.
  • the call processing block may transmit the configuration information necessary for performing such a request to the MAC block of the SCell side.
  • the message exchange including the request information between the two is made, and can be realized by passing it to the respective MAC block.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for connecting an SCell cell to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station with the PCell may trigger the setting to add the SCell to the terminal to the base station (BS_1 (805)) with the SCell.
  • the BS_0 800 may transmit a SCell setup request message to the BS_1 805.
  • the call processing block of BS_0 800 may receive an inflow (Attach, Idle to Active, HO) of a CA terminal in a cell or a measurement report message for adding a SCell (or a traffic condition in the case of a Traffic Based CA).
  • an inflow Align, Idle to Active, HO
  • a SCell or a traffic condition in the case of a Traffic Based CA.
  • the BS_0 800 may transmit a SCell Configuration Request message only when all of the conditions determined by the PCell shown in Table 3 below are satisfied.
  • a response of a SCell Configuration Response message or a SCell Configuration Failure message may be awaited.
  • the call processing block of BS_0 800 may increase the number of SCell setting terminals of the corresponding SCell of the PCell by one immediately after transmitting the SCell setting request message. If there is no reply of the SCell configuration response message or the SCell configuration failure message during the preset sCellConfigRespWaitTime, BS_0 (800) may be restored to the original number by reducing the number of SCell configuration terminal. If the operation is triggered by the SCell addition measurement report message, BS_0 (800) may not transmit an RRC Connection Reconfiguration message. If the operation is triggered by an instrument other than the reception of the SCell addition measurement report message, the UE may transmit an RRC connection reconfiguration message that does not include the SCell addition configuration. At this time, BS_0 (800) may not release the measurement settings for adding the SCell.
  • the BS_1 805 receiving the SCell setup request message may return a SCell setup response message.
  • the BS_1 805 may return a SCell configuration response message with the message type 'SCell addition' to the BS_0 800.
  • BS_1 805 may reply to the SCell configuration response message only when all of the conditions determined by the SCell shown in Table 4 below are satisfied.
  • the number of SCell configuration terminals may be increased by one at the same time as the transmission of the SCell configuration response message, and the SCell configuration execution message may be waited for a preset sCellConfigCommitWaitTime.
  • BS_1 805 may reduce the number of SCell configuration terminals again. SCell configuration response message received after sCellConfigCommitWaitTime expiration can be ignored.
  • Table 4 Scell One CA-CAC Cell Admit Whether (# of UE as PCell) + (# of UE as SCell) ⁇ (max # of UE) in Cell 2 Cell Not Shutting down Whether the cell is not in the Shutting Down state to transition to the Cell Release state 3 Cell not barred Whether the Cell is not barred by base station processing load and operator input 4 Cell not reserved Whether the Cell is not in Cell Reserved state by operator input 5 Cell Not Released Whether the cell is not in a Release state due to a failure or lock
  • BS_0 (800) receives the SCell configuration response message within sCellConfigRespWaitTime after sending the SCell configuration request message with the message type 'SCell addition', RRC connection reconfiguration (RRC) including the SCell additional configuration to the UE (810) Connection Reconfiguration) message can be sent.
  • RRC RRC connection reconfiguration
  • the BS_0 800 may receive an RRC Connection Reconfiguration Complete message from the UE 810.
  • BS_0 (800) transmits the SCell configuration execution message including the PCell and SCell MAC / PHY configuration information and set the SCell configuration type (ConfigType) to 'Addition' to BS_1 (805) Can be.
  • the information delivered through the SCell configuration execution message may be the same as the information delivered in the case of CA in the base station.
  • the call processing block of BS_1 805 receives the SCell configuration execution message in which the SCell configuration type is configured as 'Addition', for example, the PCell and the MAC / PHY of the SCell received by the DSP with the SCell to be added are received.
  • the setting information can be delivered.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a failure of SCell cell connection to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • BS_0 (900) transmits a SCell Configuration Request (SCell Configuration Request) message to BS_1 (905) in step 910, and then SCell configuration failure from BS_1 (905) in step 915 (SCell Configuration Failure) ) Receive the message.
  • SCell Configuration Request SCell Configuration Request
  • SCell Configuration Failure SCell Configuration Failure
  • BS_0 when a cell included in the received message does not satisfy any of the conditions determined by SCell of Table 4 SCell setup failure message can be sent to the. At this time, an unsatisfactory condition among the conditions determined by the SCell may be included in the SCell setting failure message as a cause of failure. In addition, even when the SCellUsage is set to 'Not use', the SCellUsage may include a failure cause and transmit a SCell configuration failure message.
  • BS_0 900 stops the standby operation and does not perform the SCell addition operation when receiving the SCell configuration failure message having the message type 'SCell addition' before expiration of the preset sCellConfigRespWaitTime. That is, the RRC connection reconfiguration message including the 'add SCell' setting is not transmitted to the UE, and internal resource allocation for CA is not performed to the MAC of the PCell. If the SCell configuration failure message is received after sCellConfigRespWaitTime expires, the received message can be ignored. In addition, immediately after receiving the SCell configuration failure message, the number of SCell configuration terminals of the corresponding SCell may be restored.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a SCell release method connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station BS_0 (1000) with the PCell may trigger a setting for releasing the SCell connected to the terminal to the base station BS_1 1005 with the SCell.
  • the call processing block of BS_0 (1000) receives a cell release (Call Release / delete, HO out) of the UE (1010) or a Measurement Report Message for SCell release (or in the case of Traffic Based CA
  • a SCell release setting message (SCell Release) message may be transmitted to the UE 1010.
  • BS_0 (1000) may reduce the number of SCell configuration terminal of the corresponding SCell by one.
  • SCell configuration type (ConfigType) is not only the DSP of the PCell but also the call processing block of BS_1 (1005) ' SCell Configuration Commit message can be delivered.
  • the information delivered through the SCell configuration execution message may be the same as the information delivered in the case of CA in the base station.
  • the call processing block of BS_1 1005 receives the SCell setup execution message in which the SCell configuration type is set to 'SCell release', the PCell and the MAC / PHY configuration information of the SCell are transferred to the DSP with the SCell to be released.
  • the number of added SCell configuration terminals can be reduced by one.
  • BS_1 1005 when BS_1 1005 does not receive a SCell configuration execution message having a SCell configuration type of 'Configure SCell' once, BS_1 1005 recovers this resource. It can also be controlled.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of changing a SCell connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station BS_0 (1100) with the PCell may trigger a setting for changing the SCell connected to the terminal to the base station BS_1 1105 with the SCell.
  • the call processing block of BS_0 (1100) has a bscaCommState of 1 at the time of receiving the SCell Measurement Report and the SCell to which the change is added satisfies the fourth condition of the PCell of Table 3, If the SCellUsage mapped to the PCID of the cell to be changed in BS_1 1105 is 'Use', the message type is changed to 'SCell' in BS_1 1105 and the SCell PCID to be added and the SCell PCID to be released are included.
  • a SCell Configuration Request message may be transmitted to BS_1 1105.
  • the call processing block of BS_0 (1100) increases the number of SCell configuration terminals of the SCell to be changed and added after sending the SCell configuration request message, and a SCell configuration response message or a SCell configuration failure from BS_1 1105 (SCell Configuration Failure). Wait for a reply to the message. If there is no message response during the preset sCellConfigRespWaitTime, BS_0 1100 may return the number of SCell configuration terminals to its original state without instructing the UE 1110 to change the SCell configuration.
  • step 1120 when the BS_1 1105 receives the SCell configuration request message with the message type 'SCell change', when the cells of the PCID to be added in the message satisfy all the conditions determined by the SCell of Table 4,
  • the SC_0 setup response message with the message type 'SCell change' may be returned to BS_0 1100.
  • the BS_1 1105 may increase the number of SCell configuration terminals by one with the transmission of the SCell configuration response message and wait for a SCell Configuration Commit message for a preset sCellConfigCommitWaitTime. If the SCell configuration execution message is not received until the sCellConfigCommitWaitTime expires, the number of SCell configuration terminals can be reduced again.
  • BS_1 1105 may ignore SCell configuration execution message received after sCellConfigCommitWaitTime expiration.
  • step 1125 when BS_0 1100 receives a SCell configuration response message within a preset sCellConfigRespWaitTime after transmitting a SCell configuration request having a message type of 'SCell change', the BS_0 1100 sends a SCell change configuration instruction to the UE 1110. can do. Subsequently, in step 1130, BS_0 1100 may receive a SCell Change Complete message indicating that the SCell change has been completed from the UE 1110.
  • BS_0 (1100) includes MACell / PHY configuration information of the PCell and the two SCells as BS_1 (1105) as well as the DSP of the PCell, and performs SCell configuration by setting the SCell configuration type (ConfigType) to 'change' (SCell).
  • Configuration Commit) message can be sent.
  • the information delivered through the SCell configuration execution message may be the same as the information delivered in the case of CA in the base station.
  • BS_0 1100 may reduce the number of SCell configuration words of the SCell released according to the change by one.
  • the call processing block of BS_1 1105 When the call processing block of BS_1 1105 receives the SCell configuration execution message with the SCell configuration type set to 'change', it transmits the received PCell and the MAC / PHY configuration information of the SCell to the DSP with the SCell to release and adds the change.
  • the received PCell and the MAC / PHY configuration information of the SCell can be transmitted to the DSP with the SCell.
  • BS_1 1105 may reduce the number of SCell configuration terminals of the SCell to be released by one.
  • FIG. 12 is a view showing a SCell change failure connected to the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • BS_0 1200 transmits a SCell Configuration Request message to BS_1 120505 in step 1210, and then fails to set SCell from BS_1 1205 in step 1215 (SCell Configuration Failure). ) Receive the message.
  • BS_1 1205 When BS_1 1205 receives a SCell configuration request message with a message type of 'SCell change', if the cell of the PCID to be added to the change included in the received message does not satisfy any of the conditions determined by the SCell of Table 4 , BS_0 (1200) can transmit a SCell configuration failure message of the message type 'SCell change'. At this time, an unsatisfactory condition among the conditions determined by the SCell may be included in the SCell setting failure message as a cause of failure. In addition, even when the SCellUsage is set to 'Not use', the SCellUsage may include a failure cause and transmit a SCell configuration failure message.
  • the BS_0 1200 may stop the standby operation and may not perform the SCell change. That is, the SCell may not be instructed to add or release the SCell according to the cell change and the resource change to the internal MAC may not be performed. If the SCell configuration failure message is received after sCellConfigRespWaitTime expires, BS_0 1200 may ignore the received message. In addition, the number of SCell set terminals of the SCell to be added may be restored.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a method for modifying a SCell configuration connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station (BS_0 (1300)) with the PCell may trigger the setting (modification) of the SCell configuration connected to the terminal to the base station (BS_1 (1305)) with the SCell.
  • step 1310 if the call processing block of BS_0 (1300) needs to inform the call processing block of BS_1 (1305) of bscaCommState is 1 and the SCell configuration modification is performed, the SCell configuration with the message type of 'Modification' is performed. (SCell Configuration Commit) message can be sent.
  • BS_0 1300 for example, when receiving a S1AP E-RAB Setup Request, S1AP E-RAB Modifiy Request, or S1AP E-RAB Modifiy Request from MME, after receiving a response message indicating that the setup is completed from the UE, the MAC of the PCell.
  • the BS_1 1305 may transmit a SCell configuration execution message including MAC / PHY configuration information of the PCell and the SCell.
  • the information delivered through the SCell configuration execution message may be the same as the information delivered in the case of CA in the base station.
  • the call processing block of BS_1 1305 receives the SCell configuration execution message in which the SCell configuration type (ConfigType) is set to 'modify', the PCell and the MAC / PHY of the PCell and the SCell in the message received by the MAC having the SCell to be modified
  • the internal setting message including the setting information can be extracted and delivered.
  • the embodiment in which the base station with the SCell triggers the SCell configuration to the base station in which the PCell of the UE exists is based on call admission control (CAC) of the SCell.
  • CAC call admission control
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a release method based on cell priority of an SCell connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station BS_1 1405 with the SCell may be triggered to release the SCell to the base station BS_0 1400 with the PCell.
  • the call processing block of BS_1 1405 is SCell Preemption including information of UE 1410 to be released to BS_0 1400 with PCell of UE 1410 connected to SCell to be released in step 1415. Indication) message can be sent.
  • BS_1 1405 may reduce the number of SCell configuration terminals by one, and may transmit the release information to the DSP with the SCell.
  • the call processing block of the BS_0 1400 may transmit a SCell release message to the UE 1410 designated in the message received in step 1420.
  • BS_0 (1400) can also deliver the SCell release information to the MAC of the PCell, it is possible to reduce the number of SCell configuration terminal of the corresponding SCell by one.
  • Table 5 below shows an example of parameters set in call processing blocks of base stations (eg, BS_0 and BS_1) for building a multi-cell network according to various embodiments of the present disclosure.
  • each base station may be configured as a cell capable of CA between the base stations.
  • BScaCommState This parameter shows the normality of CA Group connection. It is a parameter for operator inquiry and is Read Only.
  • the initial state is 0, 1 if CA Group is set correctly, 2, 0: Unknown1: Enable2: Disable (No response) 3: Disable (etc) Common Information within CA Group
  • caGroupCommID Null index to represent the properties of the base stations in the CA Group periodCaGroupSetup Time interval between repeated transmission of CA Group Setup Request message between base stations in CA group.
  • caGroupSetupReptCount This is the number of times that a CA Group Setup Request message is sent between base stations in a CA group and a CA Group Setup Response is not received and the communication failure state is entered.
  • SCell Addition / Change / Modification is not performed.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a first base station (eg, BS_0) device 1500 supporting a first cell connected to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • BS_0 first base station
  • the first base station apparatus 1500 may include a transceiver 1510 and a controller 1520.
  • the transceiver 1510 may transmit and / or receive signals with at least one network node.
  • the controller 1520 may include a call processing block, and may control performance of an operation for building a multi-cell network according to an embodiment of the present invention.
  • the controller 1520 may establish a group including a second base station apparatus supporting a second cell and a first and second cells through a first interface (eg, an upper layer interface).
  • a first interface eg, an upper layer interface
  • the configuration for additionally connecting the second cell to the terminal may be controlled to be negotiated with the second base station apparatus through the first interface.
  • the first interface may directly connect, for example, an RRC / RRM processing control unit of the first base station apparatus and the second base station apparatus.
  • the controller 1520 after negotiating with the second base station apparatus, transmits a configuration message including configuration information for additionally connecting the second cell to the terminal, and receives a response message for the configuration message from the terminal. It is possible to control to transmit the second cell additional setting completion message to the second base station apparatus through the first interface.
  • control unit 1520 transmits a keep-alive request message to the second base station apparatus through the first interface at a predetermined period before the group establishment, and monitors the response message for the keep-alive request, If a response message to the keep-alive request message is received, it may be controlled to perform group establishment.
  • the controller 1520 transmits a group establishment request message including a first cell and a second cell to a second base station apparatus through a first interface and establishes a group from a second base station apparatus through a first interface. It may be controlled to receive a response message to the establishment request message.
  • the group establishment request message includes the related information of the first cell and the related information of the first base station apparatus, and the response message to the group establishment request message includes the related information of the second cell and the related information of the second base station apparatus. can do.
  • the controller 1520 when receiving a response message for the group establishment request message, transmits a second cell additional setup request message to the second base station apparatus through the first interface, and receives the first message from the second base station apparatus. It is possible to control to receive a response message to the second cell additional configuration request message through the interface.
  • the controller 1520 transmits a release setting instruction message for the second cell to the terminal and transmits a second cell release setting message to the second base station apparatus through the first interface.
  • the request message for changing the second cell connected to the terminal to the third cell is transmitted to the second base station apparatus through the first interface and receives a response message for the request message from the second base station apparatus through the first interface.
  • the terminal may be controlled to transmit a release setting indication message for the second cell to the terminal.
  • 16 is a diagram illustrating a second base station (eg, BS_1) apparatus 1600 supporting a second cell according to an embodiment of the present invention.
  • BS_1 a second base station
  • the second base station apparatus 1600 may include a transceiver 1610 and a controller 1620.
  • the transceiver 1610 may transmit and / or receive signals with at least one network node.
  • the controller 1620 may include a call processing block, and may control performance of an operation for building a multi-cell network according to an embodiment of the present invention.
  • the controller 1620 may set-up a group including a first base station apparatus connected to a terminal and a first cell, and a first and second cells through a first interface, The setting for additionally connecting the second cell to the terminal may be controlled to be negotiated with the first base station apparatus through the first interface.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a terminal device 1700 according to an exemplary embodiment.
  • the terminal device 1700 may include a transceiver 1710 and a controller 1720.
  • the transceiver 1710 may transmit and / or receive signals with at least one network node.
  • the controller 1720 may control the multi-cell connection operation according to the embodiment of the present invention.
  • the controller 1720 includes a group including first and second cells through a first interface connecting the first cell of the first base station apparatus and connecting the first and second base station apparatuses. After the set-up, it may be controlled to receive a configuration message for additionally connecting the second cell from the first base station apparatus.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 단말과 제 1 셀로 연결되는 기지국이, 제 2 셀을 지원하는 다른 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 있어서, 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하는 단계; 및 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하는 단계를 포함한다. 다만, 상기 실시 예에 한정되지 않으며 다른 실시 예가 가능하다.

Description

이동통신 시스템에서 멀티 셀 네트워크 구축 방법 및 장치
본 발명은 이동통신 시스템에 관한 것으로, 단말에 멀티 셀 네트워크를 구축하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신 시스템은 사용자의 이동성을 확보하면서 통신을 제공하기 위한 목적으로 개발되었다. 이러한 이동통신 시스템은 기술의 비약적인 발전에 힘입어 음성 통신은 물론 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 단계에 이르렀다.
근래에는 차세대 이동통신 시스템 중 하나로 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution) 시스템에 대한 규격 작업이 진행 중이다. 상기 LTE 시스템은 현재 제공되고 있는 데이터 전송률보다 높은 최대 100 Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이며 현재 규격화가 거의 완료되었다.
최근 LTE 통신 시스템에 여러 가지 신기술을 접목해서 전송 속도를 향상시키는 진화된 LTE 통신 시스템(LTE-Advanced, LTE-A)에 대한 논의가 본격화되고 있다. 상기 새롭게 도입될 기술 중 대표적인 것으로 캐리어 집적(Carrier Aggregation)을 들 수 있다. 캐리어 집적이란 종래에 단말이 하나의 순방향 캐리어와 하나의 역방향 캐리어만을 이용해서 데이터 송수신을 하는 것과 달리, 하나의 단말이 다수의 순방향 캐리어와 다수의 역방향 캐리어를 사용하는 것이다.
현재 LTE-A에서는 기지국 내 캐리어 집적(intra-ENB carrier aggregation)만 정의되어 있다. 기지국 내 캐리어 집적의 경우 한 기지국이 장애나 부하로 인해 서비스가 불가능하면 대응되는 영역에 있는 단말은 통신 서비스를 제공받지 못하게 될 우려가 있다. 따라서, 기지국 간 캐리어 집적(inter-ENB carrier aggregation)의 정의가 요구되고 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은 상기와 간은 문제점 중 적어도 일부를 해결하기 위해 안출된 것으로, 서로 다른 주파수를 서비스하는 기지국들간의 셀들을 중첩하여 멀티 셀 네트워크 환경을 구축하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법은, 단말과 제 1 셀로 연결되는 기지국이, 제 2 셀을 지원하는 다른 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 관한 것으로, 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하는 단계; 및 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국은, 단말과 제 1 셀로 연결되고, 신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및 제 2 셀을 지원하는 다른 기지국과, 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립하고, 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 2 기지국과 협의하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법은, 제 2 셀을 지원하는 기지국이, 단말과 제 1 셀로 연결되는 다른 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 관한 것으로, 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하는 단계; 및 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국은, 제 2 셀을 지원하고, 신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및 단말과 제 1 셀로 연결되는 다른 기지국과, 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하고, 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 단말의 멀티 셀 네트워크 구축 방법은, 단말이 제 1 및 제 2 셀을 각각 지원하는 제 1 및 제 2 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 관한 것으로, 상기 제 1 기지국의 상기 제 1 셀을 연결하는 단계; 및 상기 제 1 및 제 2 기지국을 연결하는 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹이 수립(set-up)된 이후, 상기 제 1 및 제 2 기지국이 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정을 협의하면, 상기 제 1 기지국으로부터 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시 예에 따른 단말은, 신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및 제 1 기지국의 제 1 셀을 연결하고, 상기 제 1 및 제 2 기지국을 연결하는 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹이 수립(set-up)된 이후 상기 제 1 및 제 2 기지국이 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정을 협의하면, 상기 제 1 기지국으로부터 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 메시지를 수신하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따르면 서로 다른 주파수를 서비스하는 기지국들간의 셀들을 중첩하여 멀티 셀 네트워크를 제공하기 때문에, 하나의 특정 기지국에 장애가 발생하더라도 다중 주파수를 지원하는 단말들은 다른 기지국이 서비스하는 주파수를 이용함으로써 통신 서비스의 단절을 피할 수 있다. 따라서, 기지국 내 캐리어 집적 보다 안정적인 통신 서비스를 운용할 수 있다.
도 1은 기지국 내 캐리어 집적을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국 간 캐리어 집적을 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 한 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축 방법을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국 간 캐리어 집적을 위한 내부 통신 정상성을 확인하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국 간 캐리어 집적을 위한 내부 통신 정상성 확인과 캐리어 집적 그룹 수립 시점 간의 관계를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 한 실시 예에 따른 캐리어 집적 그룹 수립 방법을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 한 실시 예에 따른 캐리어 집적 그룹 수립 실패를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 SCell 셀 연결 방법을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 SCell 셀 연결 실패를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 해제 방법을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 변경 방법을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 변경 실패를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 설정 수정 방법을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 해제 방법을 나타내는 도면이다.
도 15는 본 발명의 한 실시 예에 따른 제 1 기지국 장치를 나타내는 도면이다.
도 16은 본 발명의 한 실시 예에 따른 제 2 기지국 장치를 나타내는 도면이다.
도 17은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말 장치를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 캐리어 집적(carrier aggregation)을 지원하는 Advanced E-UTRA (혹은 LTE-A 라고 칭함) 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다. 예컨대, 캐리어 집적을 지원하는 multicarrier HSPA 에도 본 발명의 주요 요지를 적용 가능하다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
본 발명의 다양한 실시 예는 캐리어 집적(carrier aggregation, 이하 CA) 기술을 지원하는 이동통신 시스템에서 다수 기지국간 주파수 집성 기술을 실현하기 위한 인터페이스 구성 및 교환되는 정보, 그리고 정보 교환을 위한 셀 단위 및 단말 단위 호 처리 절차에 관한 것이다. CA 기술은 단말과 기지국이 두 개 이상의 반송파 주파수를 통해 데이터를 동시에 송수신함으로써 한 단말당 데이터 전송률을 높이는 기술이다. CA 기술을 사용하기 위해서는 기지국 측과 단말 측에 이하의 기능이 각각 구비될 수 있다.
(1-1) 단말 측: 다수 주파수로부터의 데이터 동시 수신하는 기능.
/ 기지국 측: 단말 측이 지원하는 다수 주파수로의 동시 송신하는 기능.
(1-2) 단말 측: 다수 주파수로부터의 데이터 동시 수신 및 송신하는 기능.
/ 기지국 측: 단말 측이 지원하는 다수 주파수로의 동시 송신 및 수신하는 기능.
이 때, CA를 지원하는 기지국은 이하와 같이 동작할 수 있다.
(2-1) CA를 지원하지 않는 단말에게 단일 주파수 단일 셀을 통한 서비스 제공 가능.
(2-2) CA를 지원하는 단말에게는 다른 반송파 주파수를 가지는 다수의 셀들을 통해 데이터의 동시 송수신 서비스 제공 가능(즉, CA 지원 단말은 다수의 서빙 셀을 가질 수 있음).
(2-3) 단말은 동시 서비스가 가능한 다수의 셀 중에서 하나의 셀에 접속 시도를 수행하여 라디오 링크 제어 (RRC) 연결 가능(서빙 셀들 중 단말과 RRC 연결을 유지하는 하나의 셀을 PCell (Primary Cell)이라 하고 데이터 송수신만을 위해 RRC 연결 없이 추가 사용되는 셀들을 SCells (Secondary Cells)라 함).
도 1은 기지국 내 CA를 나타내기 위한 이동 통신 시스템(100)을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 기지국 내 CA는 한 기지국에서 나온 중첩된 셀들이 동일한 영역을 서비스하고 있는 구조일 수 있다. 예컨대, 제 1 기지국(BS_0, 110)은 서로 다른 반송파 주파수 지원하는 제 1 안테나(RRH0, 114) 및 제 2 안테나(RRH1, 115)를 통해 해당 영역에 멀티 셀 환경을 구축할 수 있다. 멀티 셀 환경을 구축하기 위한 안테나의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. BS_0(110)은 예컨대 CPU내에 PDCP/GTP 계층(111) 및 RRC/RRM 계층(112)을 포함할 수 있고, 예컨대 DSP와 같은 보조 처리 장치 내에 RLC/MAC 계층(113)을 포함할 수 있다. 그러나, 본 발명은 이러한 구성으로 한정되는 것은 아니다. 해당 영역에서 단말(MS)은, RRH0(114)에 의해 제공되는 제 1 셀(Cell_0) 또는 RRH1에 의해 제공되는 제 2 셀(Cell_1) 중 적어도 하나를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 다양한 영역에 걸쳐 상기와 같은 CA 환경이 구축될 수 있다. 예컨대, 다른 영역에 위치한 제 2 기지국(BS_1, 120) 또한 서로 다른 반송파 주파수 지원하는 제 1 안테나(RRH0, 124) 및 제 2 안테나(RRH1, 125)를 통해 해당 영역에 멀티 셀 환경을 구축할 수 있다. BS_1(120)은 예컨대 CPU내에 PDCP/GTP 계층(121) 및 RRC/RRM 계층(122)을 포함할 수 있고, 예컨대 DSP와 같은 보조 처리 장치 내에 RLC/MAC 계층(123)을 포함할 수 있다. 그러나, 본 발명은 이러한 구성으로 한정되는 것은 아니다. 해당 영역에서 단말(MS)은, RRH0(124)에 의해 제공되는 제 1 셀(Cell_0a) 또는 RRH1에 의해 제공되는 제 2 셀(Cell_1a) 중 적어도 하나를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
한편, 도 1과 같은 기지국 내 CA에서 예컨대 어느 하나의 기지국이 장애나 부하로 인해 서비스가 불가능할 경우, 대응되는 영역에 있는 단말은 이웃 셀(neighbor cell)들의 전계가 이 영역에 미치지 않으면 통신 서비스를 전혀 받지 못할 우려가 있다.
도 2는 본 발명의 한 실시 예에 따른 기지국 간 CA를 나타내기 위한 이동 통신 시스템(200)을 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 본원 발명의 실시 예에 따른 이동 통신 시스템(200)은, 특정 주파수를 서비스하는 기지국이 특정 주파수의 다수 셀들을 다양한 영역에 서비스하고, 다른 주파수를 서비스하는 기지국이 다른 주파수의 다수 셀들을 상기 특정 주파수의 다수 셀들과 중첩하여 다중 주파수 환경을 구성할 수 있다.
예컨대, 제 1 기지국(BS_0, 210)은 다양한 영역에 분산 배치된 제 1 안테나(RRH0, 214), 제 2 안테나(RRH1, 215) 및 제 3 안테나(RRH2, 216)를 통해, 대응하는 영역들로 특정 반송파 주파수를 지원할 수 있다. BS_0(210)의 특정 반송파 주파수를 지원하는 안테나의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 제 2 기지국(BS_1, 220)은, BS_0(210)이 제공하는 셀이 형성된 영역에 중첩하여, 제 1 안테나(RRH0, 224), 제 2 안테나(RRH1, 225) 및 제 3 안테나(RRH2, 226)를 통해 다른 반송파 주파수를 지원할 수 있다. 따라서, 예컨대, BS_0 및 BS_1의 RRH0(214, 224)에 의하여 서비스가 제공되는 영역은, 단말(MS)이 제 1 셀(Cell_0) 및 제 2 셀(Cell_1)을 통해 데이터를 송수신할 수 있는 멀티 셀 환경이 구축될 수 있다. 그리고, BS_0 및 BS_1의 RRH1(215, 225)에 의하여 서비스가 제공되는 영역은, MS가 제 1 셀(Cell_0a) 및 제 2 셀(Cell_1a)을 통해 데이터를 송수신할 수 있는 멀티 셀 환경이 구축될 수 있다. BS_0 및 BS_1의 RRH2(215, 225)에 의하여 서비스가 제공되는 영역은, MS가 제 1 셀(Cell_0b) 및 제 2 셀(Cell_1b)을 통해 데이터를 송수신할 수 있는 멀티 셀 환경이 구축될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따르면, 두 개의 기지국에 의하여 다양한 영역에서 동일한 두 개의 반송파 주파수를 지원하는 멀티 셀 환경이 구축될 수 있다.
한 실시 예에 따르면, BS_0(210)는 PDCP/GTP 계층(211), RRC/RRM 계층(212) 및 RLC/MAC 계층(213)을 포함할 수 있다. 예컨대, BS_0(210)는 CPU 내에 PDCP/GTP 계층(211) 및 RRC/RRM 계층(212)을, 예컨대 DSP와 같은 보조 처리 장치 내에 RLC/MAC 계층(213)을 포함할 수 있다. PDCP/GTP 계층(211)은 백홀(backhaul)로부터 온 단말에게 보낼 IP 패킷(packet) 트래픽을 순서에 맞게 저장할 수 있다. RRC/RRM 계층(212)은 단말과의 무선 연결을 설정할 수 있고, 하위 계층과의 제어 정보를 주고받기 위한 통로를 마련하고 있을 수 있다. RLC/MAC 계층(213)은 패킷을 재구성하고 다수의 단말에게 주어진 자원(주파수/시간)을 적절히 배분할 수 있다. BS_1(220) 또한 PDCP/GTP 계층(221), RRC/RRM 계층(222) 및 RLC/MAC 계층(223)을 포함할 수 있다. 예컨대, BS_1(220)은 CPU 내에 PDCP/GTP 계층(221) 및 RRC/RRM 계층(222)을, 예컨대 DSP와 같은 보조 처리 장치 내에 RLC/MAC 계층(223)을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, CA를 위하여 BS_0(210) 및 BS_1(220)의 RRC/RRM 계층(212, 222) 간에 제 1 인터페이스(230)가 연결될 수 있고, RLC/MAC 계층(213, 223) 간에 제 2 인터페이스(240)가 연결될 수 있다. 제 1 인터페이스(230) 및 제 2 인터페이스(240)는 물리적인 연결을 통한 신호 교환의 실시 예를 포함할 수 있다. 제 1 인터페이스(230)는 상위 계층간의 인터페이스로써, 이를 통해서 CA 설정을 위한 다양한 제어 메시지가 교환될 수 있다. 제 2 인터페이스(240)는 하위 계층간의 인터페이스로써, 상기 제어 메시지에 따른 CA 설정 결과 제 2 인터페이스(240)를 통해서 패킷 데이터가 교환되는 등 셀 간 컨텍스트(context)가 관리될 수 있다.
예컨대, 제 1 인터페이스(230)는 기지국간 파트너쉽(partnership) 확립, 유지 및 재확립을 위한 메시지의 송수신을 위해서 사용될 수 있다. 그리고, CA 관련 호 처리 절차, 즉 SCell 설정/변경/해제 절차 시 다른 기지국에 속한 SCell에 단말 및 셀 설정 정보를 전달하는 데에도 사용될 수 있다.
그리고, 제 2 인터페이스(240)는 주로 ideal 백홀로써 다른 기지국과 하위 계층간에 RLC 또는 MAC 패킷를 전달하고, 스케쥴링(scheduling)을 위해 요구되는 신호의 송수신에 이용될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 하나의 특정 기지국 예컨대 BS_0(210)에 장애가 발생하여도 해당 영역에서 보면 서비스되는 여러 주파수 중에 하나만 불능이기 때문에, 다중 주파수 지원 단말들은 여전히 BS_1(220)의 다른 주파수로 서비스를 받음으로써 서비스 단절을 피할 수 있다. 따라서 본 발명의 실시 예에 따르면 기지국 내 CA 구성보다 이동 통신 서비스 제공을 안정적으로 운용할 수 있다.
도 3은 본 발명의 한 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축 방법을 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, BS_0와 BS_1간 CA를 가능하게 하기 위하여 BS_0과 BS_1 간 상위 계층 인터페이스(예컨대, 제 1 인터페이스(230))를 통해 멀티 셀 네트워크가 구축될 수 있다. 본 실시 예는, 단말의 PCell을 제어하는 BS_0과 BS_1의 SCell이 CA되기 위한 BS_0 및 BS_1간 멀티 셀 네트워크 구축 방법을 나타낸다. 즉, PCell과 연결되는 단말에 SCell을 추가 연결하기 위한 방법을 나타낸다.
310 단계에서, BS_0 및 BS_1은 기지국간 연결 ID 지정을 포함한 기지국 증설을 완료할 수 있다. 기지국간 연결 ID는 CA를 위한 각 기지국의 식별자를 포함할 수 있다.
320 단계에서, BS_0 및 BS_1은 기지국간 CA를 위한 내부 통신 정상성을 확인할 수 있다. 예컨대, BS_0은 BS_1과의 내부 통신 정상성을 확인하기 위하여, 소정 주기로 킵 어라이브(keep-alive) 요청 메시지를 BS_1으로 전송하고 이의 응답 메시지를 모니터링할 수 있다.
330 단계에서, BS_0 및 BS_1은 CA 그룹(group)을 수립할 수 있다. 본 단계에서 BS_0 및 BS_1은 CA를 위하여 각 셀의 정보를 공유할 수 있다.
340 단계에서, BS_0 및 BS_1은 SCell 설정을 수행할 수 있다. 이러한 동작은 단말 단위의 호 처리로 이루어진다. 예컨대, BS_0는 BS_1의 SCell에 대한 설정 메시지를 단말에 전송함으로써 단말에 SCell과 관련된 설정을 할 수 있다. 발명의 다양한 실시 예에 따른 SCell 설정은, SCell 추가(addition), 해제(release), 수정(modification)을 포함할 수 있다. 또한, BS_1의 트리거링(triggering)에 의하여 Cell 우선 순위(preemption)에 의한 해제를 포함할 수 있다.
아래 표 1은, 본 발명의 실시 예에 따른 BS_0 및 BS_1가 상위 계층 인터페이스를 통해 교환하는 제어 메시지들의 예시를 도시한다.
표 1
단계 BS_0 메시지 BS_1 메시지 BS_0 메시지(commint)
성공 시(success case) 실패 시(failure case)
내부 통신 정상성 확인 단계 킵 어라이브 요청(Inter BS Keep alive Request) 킵 어라이브 응답(Inter BS Keep alive Response) - -
CA 그룹 수립 단계 그룹 수립 요청(CA Group Setup Request) 그룹 수립 응답(CA Group Setup Response) 그룹 수립 실패(CA Group Setup Failure) -
셀 설정 단계 추가 셀 설정 요청(SCell Configuration Request) 셀 설정 응답(SCell Configuration Response) 셀 설정 응답(SCell Configuration Failure) 셀 설정 수행(SCell Configuration Commint)
해제 - - - 셀 설정 수행(SCell Configuration Commint)
수정 셀 설정 수행(SCell Configuration Commint)
우선순위에 의한 해제 - BS_1의 셀 우선권 지시 메시지(SCell Preemption Indication)
본 발명의 실시 예에 따르면, 물리적으로 인터페이스를 연결하여 그 사이에서 CA가 가능한 기지국군을 하나의 CA 그룹으로 정의할 수 있다. 기지국은 하나의 CA 그룹에만 속할 수 있고, 자신의 기지국을 포함하여 동일 CA 그룹 내 최대 N개까지의 기지국들의 정보를 유지 및 관리할 수 있다. (N은 기지국의 성능/용량마다 다르게 주어진다.) 아래 표 2는, 본 발명의 한 실시 예에 따른 CA 그룹 파라미터 및 이의 관리 테이블을 도시한다. 밴드(band) 이중화 형상 측면의 장점을 발휘하기 위해, 바람직하게는 하나의 CA 그룹 내에는 같은 주파수를 지원하는 기지국을 하나만 가지도록 구성할 수 있다.
표 2
기지국간 연결 ID(iNodeID) 기지국 사용 Flag(bscaUsage) 인터페이스 가용 상태 셀 구분자 SCell Usage PCID Band EarfcnDL ConfigCommonSCell
기지국_0 (Own) Equip Enable 0 1 317 28 28 ..
1 1 206 28 28 ..
2 1 18 28 28 ..
3 1 277 28 28 ..
4 1 252 28 28 ..
5 1 395 28 28 ..
6 1 495 28 28 ..
7 1 323 28 28 ..
8 1 140 28 28 ..
    ..
    ..
35 0 D. C     ..
기지국_1 Equip Enable 0 1 211 28 28 ..
1 1 405 28 28 ..
2 1 234 28 28 ..
3 1 127 18 18 ..
4 1 252 18 18 ..
5 1 220 18 18 ..
    ..
    ..
35 0 D.C     ..
기지국_2 Equip Enable 0 1 314 21 21 ..
1 1 440 21 21 ..
2 1 160 21 21 ..
3 1 400 21 21 ..
4 1 97 21 21 ..
5 1 109 21 21 ..
6 0 381 21 21 ...
7 0 479 21 21 ...
8 0 490 21 21 ...
    ..
    ..
35 0 D. C     ..
기지국_3 Equip Enable 0 1 257 1 1 ..
1 1 260 1 1 ..
2 1 304 1 1 ..
3 1 261 1 1 ..
4 1 157 1 1 ..
5 1 221 1 1 ..
6 1 445 1 1 ..
7 1 19 1 1 ..
8 1 407 1 1 ..
    ..
    ..
35 0 D. C     ..
기지국_4 Not Equip Disable - - -     ..
기지국_5 Not Equip Disable - - -     ..
기지국_6 Not Equip Disable - - -     ..
기지국_7 Not Equip Disable - - -     ..
* D.C : Don't Care Value
상기 표 2에 기술된 파라미터 중 SCell Usage는 해당 셀이 다른 PCell에서 SCell의 대상이 될 수 있는지의 여부를 표기하는 flag이다. 기본적으로 운용자 입력의 디폴트 값을 사용하고, 이 값이 참(true)인 경우 cell barred /cell release /shutting down 혹은 그 상황의 해제 시에 변경 사항을 반영할 수 있다. Band는, 해당 셀 넘버(Cell Num)를 가진 셀의 밴드 인디케이터(band indicator)이다. EarfcnDL은, 해당 셀 넘버를 가진 셀의 무선 주파수 다운링크 채널 정보를 지시하는 EARFCN이다. PCID는, 다른 기지국의 PCell에서 SCell의 대상이 될 수 있는 Cell의 Physical Cell ID이다. ConfigCommonSCell은, 해당 셀의 dl-Bandwidth 또는 antennaConfigCommon 등을 포함하는 일반 설정 정보를 지시한다.
표 2를 참조하면, 각 기지국은 동일 CA 그룹에 속한 기지국을 식별하기 위해 키 인덱스(key index)인 기지국간 연결 ID (iNodeID)를 0부터 7까지 가진다. 각 기지국간 연결 ID 마다 기지국 사용 Flag(bscaUsage)를 equip 혹은 not equip으로 설정할 수 있다. 이때, 운용자가 사용할 CA용 주파수에 대응되는 기지국의 기지국 사용 Flag를 equip으로 설정해 두는 방식으로 사용한다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축 방법은, 크게 (가) 기지국 간 Cell 정보 관리 및 상위 계층 인터페이스를 이용하여 CA를 수행할 기지국들 간에 셀 정보를 교환하는 CA 그룹 관리 동작과, (나) 단말의 개별 CA 설정/해제/변경/수정 동작을 포함할 수 있다.
우선, (가) CA 그룹 관리 동작과 관련하여, BS_0은 초기 기지국 증설 시 표 2와 같이 기지국간 연결 ID를 포함하는 파라미터 세트를 로딩할 수 있고, BS_1은 기지국간 연결 ID를 기반으로하여 기지국간 식별 IP를 생성할 수 있다. 예컨대, BS_1의 호처리 블록은 기지국간 연결 ID에 기반하여 기지국간 식별 IP를 생성할 수 있다. 예컨대, BS_1은 초기 기지국 증설 이후 서비스 인(service-in) 이전 시점에 기지국간 연결 ID를 기반으로 동일 CA 그룹 내 존재하는 기지국의 내부 IPC(Internal IP Communication: 내부 SW블럭간 IP 통신) 후보 군의 IP 값들을 자체 유도할 수 있다. 이 IP 체계는 기존 shelf ID 기반 IPC 체계와는 독립적으로 CA를 위한 기지국간 SW 블럭 통신에서만 이용될 수 있다. 즉, BS_1의 호처리 블럭은 이전 IP와 기지국간 통신을 위한 두 IP 체계를 관리할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 CA 그룹 내 기지국 사이의 메시지 송신은 IPC의 상태를 반영하는 킵 어라이브 모니터링의 결과에 기반하여 가용 여부가 결정될 수 있다. 기지국의 호처리 블록은 기지국간 CA를 위한 인터페이스 가용 여부를 위하여 블럭 자체적으로 킵 어라이브 모니터링을 수행할 수 있다. CA 파트너쉽 수립/해제/재수립 동작은 CA 그룹 수립(setup) 절차를 통해 수행될 수 있다. 또한 CA 그룹 수립 절차는 파트너쉽이 맺어진 상태에서 기지국 간에 Physical Cell ID와 기지국 이하 셀들의 가용성 상태 등의 변경된 정보를 전달하는 데에도 사용될 수 있다.
도 4는 본 발명의 한 실시 예에 따른 킵 어라이브 모니터링을 통해 기지국간 내부 통신 정상성을 확인(320)하는 방법을 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따른 CA 그룹 내 기지국 간 킵 어라이브 모니터링 동작은, 410 단계에서 BS_0(400)이 기지국 사용 Flag(bscaUsage)가 Active인 기지국들(예컨대, BS_1(405))에게 킵 어라이브 요청(Inter BS Keep Alive Request) 메시지를 송신하고, 415 단계에서 수신한 기지국(BS_1(405))이 킵 어라이브 응답(Inter BS Keep Alive Response) 메시지를 회답함으로써 이루어질 수 있다. 반복하여, BS_0(400)는 420 단계에서 킵 어라이브 요청 메시지를 전송할 수 있고, 이에 응답하여 BS_1(405)는 425 단계에서 킵 어라이브 응답 메시지를 전송할 수 있다.
예컨대, BS_0(400)은 이하의 조건이 만족되는 순간부터 BS_1(405)에 킵 어라이브 요청 메시지를 소정 시간 간격으로 전송할 수 있다.
A. 동일 CA 그룹 내 호처리 SW블록의 IP 확보
B. 기지국이 형상 구조적으로 CA 지원 준비 완료
C. 기지국간 연결 ID(iNodeID)의 status가 'Equip'
D. 상대편 기지국의 기지국 사용 Flag(bscaUsage)가 'Active'
BS_1(405)의 호처리 블럭은 BS_0(400)으로부터 킵 어라이브 요청 메시지를 수신하는 경우, 조건 A 내지 D가 만족이면 킵 어라이브 응답 메시지를 회답할 수 있다. 그렇지 않고 조건 A 내지 D 중 하나라도 만족하지 않으면 수신한 킵 어라이브 요청 메시지를 무시할 수 있다.
도 5를 참조하면, 기지국(예컨대, BS_0(400))은 CA 그룹 내 대항 기지국(예컨대, BS_1(405) 마다 킵 어라이브 모니터링(K/A) 결과의 state를 Enable과 Disable state로 관리할 수 있다. 킵 어라이브 요청 메시지에 대응하는 킵 어라이브 응답 메시지를 수신하면 Enable state이며, 소정 횟수 연속 킵 어라이브 응답 메시지를 수신하지 못하는 경우 Disable state로 변경된다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 킵 어라이브 모니터링 결과의 state가 Enable인 경우 CA 그룹 수립이 이루어질 수 있고, 이 경우 킵 어라이브 모니터링 결과가 Disable state로 천이하기 전까지 기지국 간 CA를 위한 통신이 가능(Available)할 수 있다.
도 6은 본 발명의 한 실시 예에 따른 CA 그룹 수립(330) 방법을 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따른 CA 그룹 수립 동작은, 610 단계에서 BS_0(600)이BS_1(605)로 CA 그룹 수립 요청(CA Group Setup Request) 메시지를 송신하고, 615 단계에서 BS_1(605)이 CA 그룹 수립 응답(CA Group Setup Response) 메시지를 회답함으로써 이루어질 수 있다. 반복하여, BS_0(600)는 620 단계에서 그룹 수립 요청 메시지를 전송할 수 있고, 이에 응답하여 BS_1(605)는 625 단계에서 그룹 수립 응답 메시지를 전송할 수 있다.
예컨대, BS_0(600)의 호처리 블럭은 이하의 조건이 만족하는 순간부터 CA 그룹 수립 응답 메시지를 전송할 수 있다.
A. 대항 기지국의 킵 어라이브 모니터링 결과로부터 주어지는 state가 Enable로 천이
BS_0(600)는 BS_1(605)에게 periodCAGroupSetup 주기로 자신의 셀들의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국간 연결 ID, ColocatedSCell 및 ConfigCommonSCell 정보를 포함하는 CA 그룹 수립 요청 메시지를 송신하고 CA 그룹 수립 응답 메시지 회답을 대기할 수 있다. ColocatedSCell은, 해당 셀 넘버를 가진 셀의 대항 기지국의 주파수에 대한 Colocated SCell을 지시할 수 있다.
또한, BS_0(600)은 BS_1(605)에 대한 킵 어라이브 모니터링 결과로부터 주어지는 state가 Enable를 유지하고 있는 상황에서 이하의 조건이 트리거되어도 CA 그룹 수립 응답 메시지를 전송할 수 있다.
B. 기지국 내의 Cell이 증설 혹은 감설
C. 기지국 내의 PCID 변경 완료
D. 기지국 내 ColocatedCell 변경: 운용자 입력에 의한 변경
E. ConfigCommonSCell 변경
F. cell barred, release, shutting down, 혹은 그 상황의 해제
BS_0(600)은 BS_1(605)에게 periodCAGroupSetup 주기로 자신의 셀들의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국 간 연결 ID, ColocatedSCell 및 ConfigCommonSCell List 정보를 포함하는 CA 그룹 수립 요청 메시지를 송신하고 CA 그룹 수립 응답 메시지 회답을 대기할 수 있다.
BS_1(605)의 호처리 블럭은 CA 그룹 내 다른 기지국(예컨대, BS_0(600))으로부터 CA 그룹 수립 요청 메시지를 수신하는 경우, 전술한 킵 어라이브 요청 메시지를 전송 조건 A 내지 D를 만족하고, 수신한 CA 그룹 수립 요청 메시지의 Colocated SCell이 자신의 기지국내의 Colocated SCell 대응관계가 정합이 확인되면, 수신한 CA 그룹 수립 요청 메시지 내의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국 간 연결 ID, ColocatedSCell 및 ConfigCommonSCell 정보를 시스템 파라미터에 반영하고, BS_0(600)에 자신의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국 간 연결 ID, ColocatedSCell 및 ConfigCommonSCell 정보를 포함하여 CA 그룹 수립 응답 메시지를 회신할 수 있다. 또한 해당 iNodeID 의 bscaCommState를, Enable 상태를 나타내는 1로 설정한다. bscaCommState는, CA 그룹 연결의 정상성을 보여주는 파라미터이다. 한편, BS_1(605)는 전술한 킵 어라이브 요청 메시지를 전송 조건 A 내지 D 중 하나라도 만족하지 않으면 수신한 CA 그룹 수립 요청 메시지를 무시할 수 있다.
BS_0(600)의 호처리 블럭은 CA 그룹 수립 응답 메시지 회답 대기 중에 CA 그룹 수립 응답 메시지를 수신하는 경우, 수신한 메시지 내의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국 간 연결 ID, ColocatedSCell 및 ConfigCommonSCell 정보를 시스템 파라미터에 반영할 수 있다.
도 7은 본 발명의 한 실시 예에 따른 CA 그룹 수립 실패를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, BS_0(700)는 710 단계에서 CA 그룹 수립 요청(CA Group Setup Request) 메시지를 BS_1(705)로 송신하고, 이후 715 단계에서 BS_1(705)로부터 CA 그룹 수립 실패(CA Group Setup Request) 메시지를 수신할 수 있다.
BS_0(700)의 호처리 블럭은 CA 그룹 수립 응답 메시지 회답 대기 중에 CA 그룹 수립 실패 메시지를 수신하는 경우, 메시지를 송신한 BS_1(705)의 iNodeID의 SCell Usage, Band, PCID, EarfcnDL, 기지국 간 연결 ID, ColocatedSCell 및ConfigCommonSCell 정보를 유지하는 시스템 파라미터를 디폴트 값으로 초기화할 수 있다. 또한 해당 iNodeID의 bscaCommState를, 기타 원인에 의한 Disable 상태를 나타내는 3으로 설정한다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, BS_0은 CA 그룹 수립 요청 메시지 송신 이후, periodCAGroupSetup 시간 동안 상대 기지국(예컨대, BS_1)으로부터 CA 그룹 수립 응답 메시지를 수신하지 못하면, CA 그룹 수립 요청 메시지 송신과 periodCAGroupSetup 시간 대기를 연속 caGroupSetupReptCount 회까지 반복할 수 있다. 연속 caGroupSetupReptCount회 동안, 즉 periodCAGroupSetup x caGroupSetupReptCount 시간 동안 CA 그룹 수립 응답 메시지를 수신하지 못하면, 상대 기지국의 bscaCommState를, 응답 미수신에 의한 Disable상태를 나타내는 2로 설정한다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, CA 그룹을 수립한 BS_0의 호처리 블럭은, CA 그룹 수립을 유지하고 있는 상대 기지국(예컨대, BS_1)에 대해 이하의 조건이 모두 만족 상태로 유지되다가 하나라도 불만족되는 순간부터 CA 그룹을 해제할 수 있다.
A. 킵 어라이브 모니터링 결과로부터 주어지는 상대 기지국의 State가 'Enable'
B. 기지국이 형상 구조적으로 CA 지원 준비 완료
C. 기지국간 연결 ID(iNodeID)의 status가 'Equip'
예컨대, BS_0은 상기 조건이 하나라도 불만족되는 순간 bscaCommState를 2로 설정한다. 만일 CA 그룹 수립 과정 중이면 BS_0는 상대 기지국에게 더 이상의 CA 그룹 수립 요청 메시지를 송신하지 않을 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, SCell이 존재하는 기지국(예컨대, BS_1)의 셀들은 PCell이 있는 기지국(예컨대, BS_0)의 상대 기지국의 bscaCommState가 'Disable ' (2 또는 3)로 변경된 경우, 그 기지국에 속한 PCell의 SCell Call들이 존재하는 MAC 블럭에 SCell 해제(release)를 지시하여 해당 call의 자원을 해제할 수 있다.
다음으로, (나) 단말의 개별 CA 설정/해제/변경/수정 동작과 관련하여, 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 상기 동작은 기지국의 호처리 블럭간 SCell 설정(configuration) 메시지의 송수신을 통해 수행될 수 있다. SCell 설정 메시지는 SCell 설정 타입(ConfigType)에 따라 추가(Addition)/해제(Release)/변경(Change)/수정(Modification) 의 구분자를 포함 할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 SCell 설정 중, PCell이 있는 기지국이 SCell이 존재하는 기지국으로 SCell 설정을 트리거하는 실시 예는 SCell 추가, SCell 해제, SCell 변경, SCell 수정과 관련된 설정이 있을 수 있다. 기지국내 CA의 경우는 이러한 요청을 수행하는데 필요한 설정 정보를 호처리 블록이 SCell 측의 MAC 블록에 전달하는 구조일 수 있으나, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 기지국간 CA에서는 각 기지국의 호처리 블록간에 요청 정보를 포함한 메시지 교환이 이루어지고, 이를 각자의 MAC 블록에 전달함으로써 실현될 수 있다.
도 8은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 SCell 셀 연결 방법을 나타내는 도면이다.
본 실시 예에 따르면, PCell이 있는 기지국(BS_0(800))이 SCell이 존재하는 기지국(BS_1(805))으로 SCell 을 단말에 추가하는 설정을 트리거할 수 있다.
815 단계에서, BS_0(800)은 SCell 설정 요청 메시지를 BS_1(805)으로 송신할 수 있다. 예컨대, BS_0(800)의 호처리 블록은, 셀 내 CA 단말의 유입 (Attach, Idle to Active, HO)이나 SCell 추가 용 측정 보고 메시지(Measurement Report Message) 수신 (혹은 Traffic Based CA의 경우 Traffic 조건이 'Enable'이 되는) 시점에, bscaCommState가 1이고, BS_1(805)에서 PCID에 매핑된 SCellUsage가 'Use' 이면, BS_1(805)에 메시지 타입(Message Type)을 'SCell 추가(Addition)' 로 하고 SCell PCID를 포함하는 SCell 설정 요청(SCell Configuration Request) 메시지를 송신할 수 있다. 이때, BS_0(800)는 아래 표 3에 도시된 PCell에서 판단하는 조건을 모두 만족하는 경우에만 비로소 SCell 설정 요청(SCell Configuration Request) 메시지를 송신할 수 있다. 그리고, SCell 설정 응답(SCell Configuration Response) 메시지 또는 SCell 설정 실패(SCell Configuration Failure) 메시지의 회답을 대기할 수 있다.
표 3
PCell 1 CA flag ON CA ON/OFF flag가 ON상태인지 여부
2 CA Band Capability UE가 기지국이 지원하는 CA 주파수를 지원하는지의 여부
3 Core Node No Restriction 운용자가 지정한 CA 금지 UE라는 약속된 설정이 없는지의 여부
4 Possible SCell Set Measurement Report에 보고된 대상 SCell이 적합한 SCell인지의 여부
5 maxCACallCount Admit (PCell에서 설정하는 SCell Addition개수) < 최대 서비스 호수 여부
BS_0(800)의 호처리 블록은 SCell 설정 요청 메시지를 송신한 직후 PCell의 해당 SCell의 SCell 설정 단말 수를 하나 증가시킬 수 있다. 만약 미리 설정된sCellConfigRespWaitTime 동안 SCell 설정 응답 메시지나 SCell 설정 실패 메시지의 회신이 없으면, BS_0(800)은 SCell 설정 단말 수를 하나 감소하여 원상복귀 시킬 수 있다. 본 동작이 SCell 추가 용 측정 보고 메시지 수신에 의해 트리거된 동작이라면, BS_0(800)은 RRC 연결 재설정(RRC Connection Reconfiguration) 메시지를 송신하지 않을 수 있다. 만약 본 동작이 SCell 추가 용 측정 보고 메시지 수신 이외의 계기로 트리거된 동작이라면 단말에게 SCell 추가 설정을 포함하지 않는 RRC 연결 재설정(RRC Connection Reconfiguration) 메시지를 송신할 수 있다. 이 때, BS_0(800)은 SCell 추가 용 측정 설정은 해제하지 않을 수 있다.
820 단계에서, SCell 설정 요청 메시지를 수신한 BS_1(805)는 SCell 설정 응답 메시지를 회신할 수 있다. BS_1(805)는 메시지 타입이 'SCell 추가(Addition)'인 SCell 설정 요청 메시지를 수신한 경우, BS_0(800)으로 메시지 타입을 'SCell 추가'로 하는 SCell 설정 응답 메시지를 회신할 수 있다. 이때, BS_1(805)는 아래 표 4에 도시된 SCell이 판단하는 조건을 모두 만족하는 경우 비로소 SCell 설정 응답 메시지를 회신할 수 있다. 또한 SCell 설정 응답 메시지 송신과 동시에 SCell 설정 단말 수를 하나 증가시키고, 미리 설정된 sCellConfigCommitWaitTime동안 SCell 설정 수행(SCell Configuration Commit) 메시지를 대기할 수 있다. sCellConfigCommitWaitTime 만료시까지 SCell 설정 수행 메시지를 수신하지 못하면, BS_1(805)은 SCell 설정 단말 수를 다시 감소시킬 수 있다. sCellConfigCommitWaitTime 만료 후에 수신한 SCell 설정 응답 메시지는 무시할 수 있다.
표 4
SCell 1 CA-CAC Cell Admit Cell의 (# of UE as PCell)+(# of UE as SCell)<(max # of UE) 여부
2 Cell Not Shutting down Cell이 Cell Release 상태로 이행을 위한 Shutting Down 상태가 아닌지 여부
3 Cell Not barred Cell이 기지국 처리 부하 및 운용자 입력에 의해 barred 상태가 아닌지 여부
4 Cell Not Reserved Cell이 운용자 입력에 의해 Cell Reserved 상태가 아닌지 여부
5 Cell Not Released 장애나 lock에 의해 Cell이 Release 상태가 아닌지의 여부
825 단계에서, BS_0(800)은 메시지 타입이 'SCell 추가'인 SCell 설정 요청 메시지 송신 후 sCellConfigRespWaitTime 이내에 SCell 설정 응답 메시지를 수신하면, 단말(UE, 810)에게 SCell 추가 설정을 포함한 RRC 연결 재설정(RRC Connection Reconfiguration) 메시지를 전송할 수 있다. 이후 830 단계에서 BS_0(800)은, UE(810)로부터 RRC 연결 재설정 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지를 수신할 수 있다. 이후 835 단계에서 BS_0(800)은, PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정 정보를 포함하고 SCell 설정 타입(ConfigType)을 '추가(Addition)'로 설정한 SCell 설정 수행 메시지를 BS_1(805)로 송신할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 SCell 설정 수행 메시지를 통해 전달되는 정보는 기지국내 CA경우 전달되는 정보와 동일할 수 있다. BS_1(805)의 호처리 블록은 SCell 설정 타입(ConfigType)이 '추가(Addition)'로 설정된 SCell 설정 수행 메시지를 수신하면, 예컨대 추가하고자 하는 SCell이 있는 DSP에 수신한 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정정보를 전달할 수 있다.
도 9는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 SCell 셀 연결 실패를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, BS_0(900)은 910 단계에서 SCell 설정 요청(SCell Configuration Request) 메시지를 BS_1(905)로 송신하고, 이후 915 단계에서 BS_1(905)로부터 SCell 설정 실패(SCell Configuration Failure) 메시지를 수신할 수 있다.
BS_1(905)은 메시지 타입이 'SCell 추가'인 SCell 설정 요청 메시지를 수신했을 때, 수신한 메시지에 포함된 셀이 표 4의 SCell에서 판단하는 조건을 하나라도 만족하지 못하는 경우, BS_0(900)에 SCell 설정 실패 메시지를 송신할 수 있다. 이 때, SCell 설정 실패 메시지에 SCell에서 판단하는 조건 중 불만족 조건을 실패 원인(failure cause)으로 동봉할 수 있다. 또한 SCellUsage가 'Not use '로 되어 있는 경우에도 이를 실패 원인으로 포함하여 SCell 설정 실패 메시지를 송신할 수 있다.
BS_0(900)은 미리 설정된 sCellConfigRespWaitTime 만료 전에 메시지 타입이 'SCell 추가'인 SCell 설정 실패 메시지를 수신하면, 대기 동작을 멈추고, SCell 추가 동작을 수행하지 않는다. 즉, UE에게 'SCell 추가' 설정을 포함한 RRC 연결 재설정(RRC Connection Reconfiguration)메시지를 송신하지 않고, 내부적으로 PCell의 MAC에 CA용 자원 할당을 수행하지 않는다. sCellConfigRespWaitTime 만료 후에 SCell 설정 실패 메시지를 수신하면 수신한 메시지를 무시할 수 있다. 또한 SCell 설정 실패 메시지 수신 직후 해당 SCell의 SCell 설정 단말 수를 원상 복귀시킬 수 있다.
도 10은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 해제 방법을 나타내는 도면이다.
본 실시 예에 따르면, PCell이 있는 기지국(BS_0(1000))이 SCell이 존재하는 기지국(BS_1(1005))으로 단말에 연결된 SCell을 해제(release)하는 설정을 트리거할 수 있다.
1015 단계에서, BS_0(1000)의 호처리 블록은 UE(1010)의 셀 유출 (Call Release/delete, HO out)이나 SCell 해제 용 측정 보고 메시지(Measurement Report Message) 수신 (혹은 Traffic Based CA의 경우 Traffic 조건이 'Disable' 되는) 시점에, UE(1010)에게 SCell 해제 설정 지시(SCell Release) 메시지를 송신할 수 있다. BS_0(1000)은 해당 SCell의 SCell 설정 단말 수를 하나 감소시킬 수 있다.
해제하려는 SCell이 있는 기지국 즉, BS_1(1005)의 bscaCommState가 1이면, BS_0(1000)은 1020 단계에서, PCell의 DSP뿐 아니라 BS_1(1005)의 호처리 블록으로도 SCell 설정 타입(ConfigType)이 'SCell 해제' 인 SCell 설정 수행(SCell Configuration Commit) 메시지를 전달할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 SCell 설정 수행 메시지를 통해 전달되는 정보는 기지국내 CA경우 전달되는 정보와 동일할 수 있다. BS_1(1005)의 호처리 블록은 SCell 설정 타입이 'SCell 해제'로 설정된 SCell 설정 수행 메시지를 수신하면, 해제하고자 하는 SCell이 있는 DSP에 수신한 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정 정보를 그대로 전달하고, 추가되었던 SCell 설정 단말 수를 하나 감소시킬 수 있다. 한편, 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, BS_1(1005)가 SCell 설정 타입(ConfigType)이 'SCell 해제'인 SCell 설정 수행 메시지를 일회적으로 수신하지 못한 경우, BS_1(1005)이 본 자원을 회수할 수 있도록 제어할 수도 있다.
도 11은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 변경 방법을 나타내는 도면이다.
본 실시 예에 따르면, PCell이 있는 기지국(BS_0(1100))이 SCell이 존재하는 기지국(BS_1(1105))으로 단말에 연결된 SCell을 변경(Change)하는 설정을 트리거할 수 있다.
1115 단계에서, BS_0(1100)의 호처리 블록은 SCell 변경 용 측정보고서(Measurement Report) 수신 시점에 bscaCommState가 1이고 변경 추가하려는 SCell이 표 3의 PCell에서 판단하는 조건 중 4번째 조건을 만족시키면서, BS_1(1105)에서 변경 추가하려는 셀의 PCID에 매핑된 SCellUsage가 'Use'이면, BS_1(1105)에 메시지 타입을 'SCell 변경(Change)'으로 하고 변경 추가할 SCell PCID와 해제할 SCell PCID를 포함하는 SCell 설정 요청(SCell Configuration Request) 메시지를 BS_1(1105)으로 송신할 수 있다. BS_0(1100)의 호처리 블록은 SCell 설정 요청 메시지 송신 후 변경 추가하려는 SCell의 SCell 설정 단말 수를 하나 증가시키고 BS_1(1105)으로부터 SCell 설정 응답(SCell Configuration Response) 메시지 또는 SCell 설정 실패(SCell Configuration Failure) 메시지의 회답을 대기할 수 있다. 만일 미리 설정된 sCellConfigRespWaitTime 동안 메시지 회답이 없으면, BS_0(1100)은 SCell 변경 설정을 UE(1110)에 지시하지 않고, SCell 설정 단말 수를 원상 복귀할 수 있다.
1120 단계에서, BS_1(1105)는 메시지 타입이 'SCell 변경'인 SCell 설정 요청 메시지를 수신하면, 메시지에 포함된 변경 추가할 PCID의 셀이 표 4의 SCell에서 판단하는 조건을 모두 만족하는 경우, BS_0(1100)에 메시지 타입을 'SCell 변경'으로 하는 SCell 설정 응답 메시지를 회신할 수 있다. BS_1(1105)는 SCell 설정 응답 메시지 송신과 함께 SCell 설정 단말 수를 하나 증가시키고, 미리 설정된 sCellConfigCommitWaitTime 동안 SCell 설정 수행(SCell Configuration Commit) 메시지를 대기할 수 있다. sCellConfigCommitWaitTime 만료 시까지 SCell 설정 수행 메시지를 수신하지 못하면 SCell 설정 단말 수를 다시 감소시킬 수 있다. BS_1(1105)는 sCellConfigCommitWaitTime 만료 후에 수신한 SCell 설정 수행 메시지는 무시할 수 있다.
1125 단계에서, BS_0(1100)은 메시지 타입이 'SCell 변경'인 SCell 설정 요청 송신 후 미리 설정된 sCellConfigRespWaitTime 이내에 SCell 설정 응답 메시지를 수신하면, UE(1110)에게 SCell 변경 설정 지시(SCell Change) 메시지를 송신할 수 있다. 이후 1130 단계에서 BS_0(1100)은 UE(1110)로부터 SCell 변경 설정을 완료했음을 지시하는 SCell 변경 설정 완료(SCell Change Complete)메시지를 수신할 수 있다. 이후 1135 단계에서 BS_0(1100)은 PCell의 DSP뿐 아니라 BS_1(1105)으로 PCell과 두 SCell들의 MAC/PHY 설정 정보를 포함하고 SCell 설정 타입(ConfigType)을 '변경'으로 설정한 SCell 설정 수행(SCell Configuration Commit) 메시지를 송신할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 SCell 설정 수행 메시지를 통해 전달되는 정보는 기지국내 CA경우 전달되는 정보와 동일할 수 있다. BS_0(1100)은 변경에 따라 해제하는 SCell의 SCell 설정 다말 수를 하나 감소시킬 수 있다. BS_1(1105)의 호처리 블록은 SCell 설정 타입이 '변경'으로 설정된 SCell 설정 수행 메시지를 수신하면, 해제 하고자 하는 SCell이 있는 DSP에 수신한 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정정보를 전달하고 변경 추가 하고자 하는 SCell이 있는 DSP에도 수신한 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정정보를 전달할 수 있다. 또한, BS_1(1105)는 해제하려는 SCell의 SCell 설정 단말 수를 하나 감소시킬 수 있다.
도 12는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 변경 실패를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, BS_0(1200)는 1210 단계에서 SCell 설정 요청(SCell Configuration Request) 메시지를 BS_1(120505)로 송신하고, 이후 1215 단계에서 BS_1(1205)로부터 SCell 설정 실패(SCell Configuration Failure) 메시지를 수신할 수 있다.
BS_1(1205)은 메시지 타입이 'SCell 변경'인 SCell 설정 요청 메시지를 수신했을 때, 수신한 메시지에 포함된 변경 추가하려는 PCID의 셀이 표 4의 SCell에서 판단하는 조건 중 하나라도 만족하지 못하는 경우, BS_0(1200)으로 메시지 타입이 'SCell 변경'인 SCell 설정 실패 메시지를 송신할 수 있다. 이 때, SCell 설정 실패 메시지에 SCell에서 판단하는 조건 중 불만족 조건을 실패 원인(failure cause)으로 동봉할 수 있다. 또한 SCellUsage가 'Not use '로 되어 있는 경우에도 이를 실패 원인으로 포함하여 SCell 설정 실패 메시지를 송신할 수 있다.
BS_0(1200)은 미리 설정된 sCellConfigRespWaitTime 만료 전에 메시지 타입이 'SCell 변경'인 SCell 설정 실패 메시지를 수신하면, 대기 동작을 멈추고, SCell 변경을 수행하지 않을 수 있다. 즉, UE에게 셀 변경에 따른 SCell 추가 및 해제를 지시하지 않고, 내부 MAC으로의 자원 변경할당도 수행하지 않을 수 있다. sCellConfigRespWaitTime 만료 후에 SCell 설정 실패 메시지를 수신하면 BS_0(1200)은 수신한 메시지를 무시할 수 있다. 또한, 추가하려는 SCell의 SCell 설정 단말 수를 원상 복귀시킬 수 있다.
도 13은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell 설정 수정 방법을 나타내는 도면이다.
본 실시 예에 따르면, PCell이 있는 기지국(BS_0(1300))이 SCell이 존재하는 기지국(BS_1(1305))으로 단말에 연결된 SCell 설정을 수정(modification)하는 설정을 트리거할 수 있다.
1310 단계에서, BS_0(1300)의 호처리 블록은 bscaCommState가 1이고 SCell 설정 수정을 BS_1(1305)의 호처리 블록으로 알릴 필요가 있는 경우, 메시지 타입이 'SCell 수정(Modification)'인 SCell 설정 수행(SCell Configuration Commit) 메시지를 송신할 수 있다. BS_0(1300)은 예컨대 MME로부터 S1AP E-RAB Setup Request, S1AP E-RAB Modifiy Request 또는 S1AP E-RAB Modifiy Request를 수신하는 경우 UE로부터 해당 설정을 완료했다는 응답 메시지를 수신한 이후에, PCell의 MAC뿐 아니라 BS_1(1305)으로 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정 정보를 포함한 SCell 설정 수행 메시지를 송신할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 SCell 설정 수행 메시지를 통해 전달되는 정보는 기지국내 CA경우 전달되는 정보와 동일할 수 있다.
BS_1(1305)의 호처리 블록은 SCell 설정 타입(ConfigType)이 '수정'으로 설정된 SCell 설정 수행 메시지를 수신하면, 수정을 수행하고자 하는 SCell이 있는 MAC으로 수신한 메시지 내의 PCell과 SCell의 MAC/PHY 설정 정보를 포함한 내부 설정 메시지를 추출하여 전달할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 SCell 설정 중, SCell이 있는 기지국이 해당 UE의 PCell이 존재하는 기지국으로 SCell 설정을 트리거하는 실시 예는 SCell의 호 수락 제어(call admission control: CAC)를 계기로 한 SCell 해제와 관련된 설정이 있을 수 있다.
도 14는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 SCell의 셀 우선 순위에 의한 해제 방법을 나타내는 도면이다.
본 실시 예에 따르면, SCell이 있는 기지국(BS_1(1405))이 PCell이 존재하는 기지국(BS_0(1400))으로 SCell 을 해제(release)하도록 트리거할 수 있다.
BS_1(1405)의 호처리 블록은 서비스하는 셀에서 SCell UE 수와 PCell UE 수의 합이 최대 수용 UE수와 같은 상황이고, 새로운 UE가 그 Cell로 RRC 연결을 요청을 하면, 그 UE의 접속은 수용하고 SCell로 서비스 중인 UE 하나를 해제(release)하여야 한다. 따라서, BS_1(1405)의 호처리 블록은 1415 단계에서, 해제하려는 SCell과 연결된 UE(1410)의 PCell 이 있는 BS_0(1400)으로 해제하려는 UE(1410) 정보를 포함하고 있는 SCell 우선권 지시(SCell Preemption Indication) 메시지를 송신할 수 있다. BS_1(1405)은 SCell 설정 단말 수를 하나 감소시킬 수 있고, SCell이 있는 DSP로도 해제 정보를 전달할 수 있다.
BS_0(1400)의 호처리 블록은 SCell 우선권 지시 메시지를 수신하면, 1420 단계에서 수신한 메시지 내에서 지정된 UE(1410)로 SCell 해제 지시(SCell Release) 메시지를 송신할 수 있다. 그리고, BS_0(1400)는 PCell의 MAC으로도 SCell 해제 정보를 전달할 수 있고, 해당 SCell의 SCell 설정 단말 수를 하나 감소시킬 수 있다.
아래 표 5는, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축을 위한, 기지국들(예컨대, BS_0 및 BS_1)의 호처리 블록에 설정된 파라미터의 예시를 나타낸다.
표 5
Object 명 Parameter 명 설명
CA Group내 공유 정보 iNodeID CA가 가능한 기지국 Group내에서 할당되는 inter connection node의 index이다. 이 때, 각 기지국은 기지국간 CA가 가능한 셀로 구성할 수 있다.
BScaUsage CA Group 내 iNodeID에 해당하는 기지국의 Inactive/Active 설정이다. 운용자의 설정으로 변경가능하며 Inactive인 경우 해당 기지국의 호처리 블록과의 CA 동작 및 audit동작이 불가하다.0 : Inactive1 : Active
BScaCommState CA Group 연결의 정상성을 보여주는 파라미터로, 운용자 조회를 위한 파라미터이며 Read Only이다.초기 상태는 0, CA Group 설정이 정상적으로 이루어지면 1, 대국 기지국의 정상 응답이 없으면 2, 0 : Unknown1 : Enable2 : Disable (No response)3 : Disable (etc)
CA Group 내 공통 정보 caGroupCommID CA Group내 기지국들의 속성을 표현하기 위한 null index
periodCaGroupSetup CA group내 기지국간 CA Group Setup Request 메시지를 반복 전송할 때의 시간 간격이다.
caGroupSetupReptCount CA group내 기지국간 CA Group Setup Request 메시지를 송신하고 CA Group Setup Response를 받지 못하는 경우가 연속적으로 발생하여 Communication Failure 상태로 돌입하는 횟수이다.
sCellConfigRespWaitTime SCell Configuration Request 메시지 발송후SCell Configuration Response 메시지 회답을 대기하는 시간이다. Timer 만료시까지 SCell Configuration Response 메시지 회답이 없으면, SCell Addition/Change/Modification을 수행하지 않는다.
sCellConfigCommitWaitTime SCell Configuration Response 메시지 발송후SCell Configuration Commit 메시지 회답을 대기하는 시간이다. Timer 만료시까지 SCell Configuration Commit 메시지 회답이 없으면, SCell Addition시 UE수를 원상복귀시킨다.
도 15는 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말에 연결된 제 1 셀을 지원하는 제 1 기지국(예컨대, BS_0) 장치(1500)를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따른 제 1 기지국 장치(1500)는 송수신부(1510) 및 제어부(1520)를 포함할 수 있다. 송수신부(1510)는 적어도 하나의 네트워크 노드와 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제어부(1520)는 호처리 블록을 포함할 수 있고, 본 발명의 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축을 위한 동작 수행을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 제어부(1520)는 제 2 셀을 지원하는 제 2 기지국 장치와, 제 1 인터페이스(예컨대, 상위 계층 인터페이스)를 통해 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립하고, 제 2 셀을 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치와 협의하도록 제어할 수 있다. 상기 제 1 인터페이스는, 제 1 기지국 장치와 제 2 기지국 장치의 RRC/RRM 처리 제어부 간을 예컨대, 직접적으로 연결할 수 있다.
또한, 제어부(1520)는 제 2 기지국 장치와 협의한 이후, 단말로 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 정보를 포함하는 설정 메시지를 전송하고, 단말로부터 설정 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면, 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로 제 2 셀 추가 설정 완료 메시지를 전송하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(1520)는 그룹 수립 이전에, 소정 주기로 킵 어라이브(keep-alive) 요청 메시지를 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로 전송하고, 킵 어라이브 요청에 대한 응답 메시지를 모니터링하며, 킵 어라이브 요청 메시지에 대한 응답 메시지가 수신되는 경우 그룹 수립을 수행하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(1520)는 그룹 수립을 위하여, 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹 수립 요청 메시지를 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로 전송하고, 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로부터 그룹 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하도록 제어할 수 있다. 상기 그룹 수립 요청 메시지는 제 1 셀의 관련 정보 및 제 1 기지국 장치의 관련 정보를 포함하고, 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지는 제 2 셀의 관련 정보 및 제 2 기지국 장치의 관련 정보를 포함할 수 있다.
또한, 제어부(1520)는 협의를 위하여, 그룹 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면 제1 인터페이스를 통해 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지를 제 2 기지국 장치로 전송하고, 제 2 기지국 장치로부터 제 1 인터페이스를 통해 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하도록 제어할 수 있다.
또한, 제어부(1520)는, 단말에 제 2 셀이 추가 연결된 이후, 단말로 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하고 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로 제 2 셀 해제 설정 메시지를 전송하거나, 단말에 연결된 제 2 셀을 제 3 셀로 변경하는 요청 메시지를 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로 전송하고 제 1 인터페이스를 통해 제 2 기지국 장치로부터 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면 단말에 셀 변경 지시 메시지를 전송하거나, 또는 제 2 기지국 장치로부터 제 2 셀에 대한 우선권 지시 메시지를 수신하면 단말로 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하도록 제어할 수 있다.
도 16은 본 발명의 한 실시 예에 따른 제 2 셀을 지원하는 제 2 기지국(예컨대, BS_1) 장치(1600)를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따른 제 2 기지국 장치(1600)는 송수신부(1610) 및 제어부(1620)를 포함할 수 있다. 송수신부(1610)는 적어도 하나의 네트워크 노드와 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제어부(1620)는 호처리 블록을 포함할 수 있고, 본 발명의 실시 예에 따른 멀티 셀 네트워크 구축을 위한 동작 수행을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 제어부(1620)는 단말과 제 1 셀로 연결되는 제 1 기지국 장치와, 제 1 인터페이스를 통해 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하고, 제 2 셀을 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 제 1 인터페이스를 통해 제 1 기지국 장치와 협의하도록 제어할 수 있다.
도 17은 본 발명의 한 실시 예에 따른 단말 장치(1700)를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시 예에 따른 단말 장치(1700)는 송수신부(1710) 및 제어부(1720)를 포함할 수 있다. 송수신부(1710)는 적어도 하나의 네트워크 노드와 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 제어부(1720)는 본 발명의 실시 예에 따른 멀티 셀 연결 동작 수행을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 제어부(1720)는 제 1 기지국 장치의 제 1 셀을 연결하고, 제 1 및 제 2 기지국 장치를 연결하는 제 1 인터페이스를 통해 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹이 수립(set-up)된 이후 제 1 기지국 장치로부터 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 메시지를 수신하도록 제어할 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 개시의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (22)

  1. 단말과 제 1 셀로 연결되는 기지국이, 제 2 셀을 지원하는 다른 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 있어서,
    제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하는 단계; 및
    상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 인터페이스는, 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RRC/RRM 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 협의 단계 이후에,
    상기 단말로 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 정보를 포함하는 설정 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 설정 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 상기 제 2 셀 추가 설정 수행 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 그룹 수립 단계 이전에,
    소정 주기로 킵 어라이브(keep-alive) 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 킵 어라이브 요청에 대한 응답 메시지를 모니터링하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 킵 어라이브 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지가 수신되는 경우, 상기 그룹 수립 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 그룹 수립 단계는,
    상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹 수립 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로부터 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하는 단계;를 포함하고,
    상기 그룹 수립 요청 메시지는 상기 제 1 셀의 관련 정보 및 상기 기지국의 관련 정보를 포함하고, 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지는 상기 제 2 셀의 관련 정보 및 상기 다른 기지국의 관련 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 협의 단계는,
    상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지를 수신하면, 상기 제1 인터페이스를 통해 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지를 상기 다른 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 다른 기지국으로부터 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말에 상기 제 2 셀이 추가 연결된 이후,
    상기 단말로 상기 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하고, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 제 2 셀 해제 설정 메시지를 전송하는 단계;
    상기 단말에 연결된 상기 제 2 셀을 제 3 셀로 변경하는 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로부터 상기 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면 상기 단말에 셀 변경 지시 메시지를 전송하는 단계; 또는
    상기 다른 기지국으로부터 상기 제 2 셀에 대한 우선권 지시 메시지를 수신하면, 상기 단말로 상기 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하는 단계 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    패킷 데이터가 송수신되는 제 2 인터페이스가 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RLC/MAC 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  9. 단말과 제 1 셀로 연결되는 기지국에 있어서,
    신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및
    제 2 셀을 지원하는 다른 기지국과, 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립하고, 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 2 기지국과 협의하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 인터페이스는, 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RRC/RRM 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제 2 기지국과의 상기 협의 이후, 상기 단말로 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 정보를 포함하는 설정 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 상기 설정 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 상기 제 2 셀 추가 설정 수행 메시지를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 그룹 수립 이전에, 소정 주기로 킵 어라이브(keep-alive) 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 킵 어라이브 요청에 대한 응답 메시지를 모니터링하며, 상기 킵 어라이브 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지가 수신되는 경우, 상기 그룹 수립을 수행하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  13. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 그룹 수립을 위하여, 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹 수립 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로부터 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하도록 제어하며,
    상기 그룹 수립 요청 메시지는 상기 제 1 셀의 관련 정보 및 상기 기지국의 관련 정보를 포함하고, 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지는 상기 제 2 셀의 관련 정보 및 상기 다른 기지국의 관련 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 협의를 위하여, 상기 그룹 수립 요청 메시지에 대한 상기 응답 메시지를 수신하면, 상기 제1 인터페이스를 통해 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지를 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 다른 기지국으로부터 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 2 셀 추가 설정 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 단말에 상기 제 2 셀이 추가 연결된 이후, 상기 단말로 상기 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하고, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 제 2 셀 해제 설정 메시지를 전송하는 동작, 상기 단말에 연결된 상기 제 2 셀을 제 3 셀로 변경하는 요청 메시지를 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로부터 상기 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하면 상기 단말에 셀 변경 지시 메시지를 전송하는 동작; 또는 상기 다른 기지국으로부터 상기 제 2 셀에 대한 우선권 지시 메시지를 수신하면, 상기 단말로 상기 제 2 셀에 대한 해제 설정 지시 메시지를 전송하는 동작 중 적어도 하나를 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제 9 항에 있어서,
    패킷 데이터가 송수신되는 제 2 인터페이스가 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RLC/MAC 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  17. 제 2 셀을 지원하는 기지국이, 단말과 제 1 셀로 연결되는 다른 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 있어서,
    제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하는 단계; 및
    상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 1 인터페이스는, 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RRC/RRM 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  19. 제 2 셀을 지원하는 기지국에 있어서,
    신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및
    단말과 제 1 셀로 연결되는 다른 기지국과, 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹을 수립(set-up)하고, 상기 제 2 셀을 상기 단말에 추가 연결하기 위한 설정을 상기 제 1 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국과 협의하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 인터페이스는, 상기 기지국과 상기 다른 기지국의 RRC/RRM 처리 제어부 간을 연결하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  21. 단말이 제 1 및 제 2 셀을 각각 지원하는 제 1 및 제 2 기지국과 멀티 셀(Multi Cell) 네트워크를 구축하는 방법에 있어서,
    상기 제 1 기지국의 상기 제 1 셀을 연결하는 단계; 및
    상기 제 1 및 제 2 기지국을 연결하는 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹이 수립(set-up)된 이후, 상기 제 1 및 제 2 기지국이 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정을 협의하면, 상기 제 1 기지국으로부터 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 멀티 셀 네트워크 구축 방법.
  22. 단말에 있어서,
    신호 및 데이터를 송수신하는 송수신부; 및
    제 1 기지국의 제 1 셀을 연결하고, 상기 제 1 및 제 2 기지국을 연결하는 제 1 인터페이스를 통해 상기 제 1 및 제 2 셀을 포함하는 그룹이 수립(set-up)된 이후 상기 제 1 및 제 2 기지국이 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정을 협의하면, 상기 제 1 기지국으로부터 상기 제 2 셀을 추가 연결하기 위한 설정 메시지를 수신하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230180284A1 (en) * 2021-12-02 2023-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating assignment of root sequence indexes while minimizing network changes

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019031944A1 (ko) * 2017-08-11 2019-02-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10701000B1 (en) 2017-11-30 2020-06-30 Open Invention Network Llc VNFM assisted fault handling in virtual network function components
EP3525542B1 (en) * 2018-02-07 2020-04-29 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for monitoring interrupted transmission indication in a wireless communication system
US11153006B2 (en) 2018-02-14 2021-10-19 Apple Inc. Uplink transmission puncturing to reduce interference between wireless services

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140192775A1 (en) * 2013-01-07 2014-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for inter-enb carrier aggregation
US20140192738A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink control information transmissions/receptions in wireless networks
WO2014109580A2 (ko) * 2013-01-10 2014-07-17 한국전자통신연구원 소형 셀 향상 방법
US20140335869A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-13 Lg Electronics Inc. Method of configuring dual connectivity to ue in heterogeneous cell deployment

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013139305A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Mediatek Inc. Methods for multi-point carrier aggregation configuration and data forwarding
TW201414346A (zh) 2012-09-19 2014-04-01 Innovative Sonic Corp 在無線通訊系統中改善進化b節點間載波聚合的方法和通訊設備
KR20140073377A (ko) * 2012-12-06 2014-06-16 주식회사 팬택 이종 네트워크 무선 통신 시스템에서 확장 베어러 제어 방법 및 그 장치
KR101670311B1 (ko) * 2013-01-30 2016-10-28 이노베이티브 소닉 코포레이션 무선 통신 시스템에서 인터-노드 접속성을 처리하기 위한 방법 및 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140192775A1 (en) * 2013-01-07 2014-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for inter-enb carrier aggregation
US20140192738A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink control information transmissions/receptions in wireless networks
WO2014109580A2 (ko) * 2013-01-10 2014-07-17 한국전자통신연구원 소형 셀 향상 방법
US20140335869A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-13 Lg Electronics Inc. Method of configuring dual connectivity to ue in heterogeneous cell deployment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NEC: "Introduction of Dual Connectivity", R3-143095, 3GPP TSG-RAN WG3 MEETING #86, 22 November 2014 (2014-11-22), San Francisco, USA *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230180284A1 (en) * 2021-12-02 2023-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating assignment of root sequence indexes while minimizing network changes
US11832294B2 (en) * 2021-12-02 2023-11-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating assignment of root sequence indexes while minimizing network changes

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