WO2017048086A1 - 단말이 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2017048086A1
WO2017048086A1 PCT/KR2016/010398 KR2016010398W WO2017048086A1 WO 2017048086 A1 WO2017048086 A1 WO 2017048086A1 KR 2016010398 W KR2016010398 W KR 2016010398W WO 2017048086 A1 WO2017048086 A1 WO 2017048086A1
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terminal
measurement
measurement result
wlan
measurement report
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PCT/KR2016/010398
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English (en)
French (fr)
Inventor
김상원
정성훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0094Definition of hand-off measurement parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for determining whether to report a measurement result based on a plurality of measurement report triggering conditions in a wireless communication system, and an apparatus for supporting the same.
  • 3GPP LTE long term evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) in uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MIMO multiple input multiple output
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • a wireless communication system it is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • fading occurs due to a multipath time delay.
  • the process of restoring the transmission signal by compensating for the distortion of the signal caused by a sudden environmental change due to fading is called channel estimation.
  • channel estimation it is necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • channel estimation is generally performed by using a reference signal (RS) that the transceiver knows from each other.
  • RS reference signal
  • the terminal may perform the measurement in the following three ways.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI Received signal strength indicator
  • RSRQ reference symbol received quality
  • N may be a variable (eg, the number of PRBs) or a function related to the bandwidth for measuring the RSSI.
  • the terminal may perform the measurement report or stop the measurement report based on the measurement report triggering condition.
  • unnecessary measurement report may be performed or necessary measurement report may not be performed. Therefore, a plurality of measurement report triggering conditions based on a plurality of trigger amounts need to be newly proposed.
  • a method for a UE to report a measurement result in a wireless communication system receives a plurality of trigger quantities from the network, determines a plurality of measurement report triggering subscription conditions corresponding to the plurality of received trigger amounts, and the determined plurality of measurement report triggering subscription conditions are all satisfied. If so, it may include performing reporting of the measurement result.
  • the plurality of trigger amounts may include at least one of radio channel information, load information, or backhaul information.
  • the load information may be at least one of available subscription, channel utilization, or station count.
  • the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition corresponding to the channel utilization or the station count may be determined opposite to the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition corresponding to the available subscription.
  • the backhaul information may be at least one of an uplink backhaul rate and a downlink backhaul rate.
  • the wireless channel information may be a WLAN Beacon RSSI.
  • the plurality of trigger amounts may be radio channel information.
  • the radio channel information may be at least one of RSRP and RSRQ.
  • the plurality of measurement report triggering subscription conditions may be determined based on an existing measurement report triggering subscription condition and the trigger amount. If the existing measurement report triggering subscription condition is a condition that the measurement result of the neighboring access point is better than the measurement result of the serving access point, and the plurality of trigger amounts are WLAN beacon RSSI and channel utilization, the plurality of measurement report triggering subscription condition is the The measurement result of the WLAN beacon RSSI of the neighboring access point is better than the measurement result of the WLAN beacon RSSI of the serving access point, and the measurement result of the channel utilization of the neighboring access point is worse than the measurement result of the channel utilization of the serving access point. Can be determined.
  • the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition may be determined differently according to the trigger amount.
  • the trigger amount for which the inequality direction is determined differently may be set by the network.
  • the plurality of trigger amounts may include thresholds for the plurality of trigger amounts.
  • the plurality of measurement report triggering subscription conditions may be determined to compare a measurement result of the plurality of trigger amounts with a threshold value for the plurality of trigger amounts.
  • the terminal determines a plurality of measurement report triggering departure conditions corresponding to the plurality of received trigger amounts, and if at least one of the determined plurality of measurement report triggering departure conditions is satisfied, stopping reporting of the measurement result. It may include.
  • a terminal for reporting a measurement result in a wireless communication system includes a memory; Transceiver; And a processor connecting the memory and the transceiver, wherein the processor controls the transceiver to receive a plurality of trigger quantities from a network and reports a plurality of measurement reports corresponding to the received plurality of trigger quantities.
  • the triggering subscription condition may be determined, and when the determined plurality of measurement report triggering subscription conditions are all satisfied, the reporting of the measurement result may be performed.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • FIG 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 6 shows an example of an environment in which a 3GPP access network and a WLAN access network coexist.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a method for reporting a measurement result by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented by wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as IMS and Voice over internet protocol (VoIP) over packet data.
  • VoIP Voice over internet protocol
  • an LTE system structure includes one or more UEs 10, an evolved-UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN), and an evolved packet core (EPC).
  • the terminal 10 is a communication device moved by a user.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a wireless device.
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • wireless device a wireless device.
  • the E-UTRAN may include one or more evolved node-eB (eNB) 20, and a plurality of terminals may exist in one cell.
  • the eNB 20 provides an end point of a control plane and a user plane to the terminal.
  • the eNB 20 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to in other terms such as a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • One eNB 20 may be arranged per cell. There may be one or more cells within the coverage of the eNB 20.
  • One cell may be configured to have one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 MHz to provide downlink (DL) or uplink (UL) transmission service to various terminals. In this case, different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • DL means communication from the eNB 20 to the terminal 10
  • UL means communication from the terminal 10 to the eNB 20.
  • the transmitter may be part of the eNB 20 and the receiver may be part of the terminal 10.
  • the transmitter may be part of the terminal 10 and the receiver may be part of the eNB 20.
  • the EPC may include a mobility management entity (MME) that serves as a control plane, and a system architecture evolution (SAE) gateway (S-GW) that serves as a user plane.
  • MME mobility management entity
  • SAE system architecture evolution gateway
  • S-GW gateway
  • the MME / S-GW 30 may be located at the end of the network and is connected to an external network.
  • the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information may be mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint.
  • the MME / S-GW 30 provides the terminal 10 with the endpoint of the session and the mobility management function.
  • the EPC may further include a packet data network (PDN) -gateway (GW).
  • PDN-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the MME includes non-access stratum (NAS) signaling to the eNB 20, NAS signaling security, access stratum (AS) security control, inter CN (node network) signaling for mobility between 3GPP access networks, idle mode terminal reachability ( Control and execution of paging retransmission), tracking area list management (for terminals in idle mode and active mode), P-GW and S-GW selection, MME selection for handover with MME change, 2G or 3G 3GPP access Bearer management, including roaming, authentication, and dedicated bearer settings, SGSN (serving GPRS support node) for handover to the network, public warning system (ETWS) and commercial mobile alarm system (PWS) It provides various functions such as CMAS) and message transmission support.
  • NAS non-access stratum
  • AS access stratum
  • inter CN node network
  • MME selection for handover with MME change
  • 2G or 3G 3GPP access Bearer management including roaming, authentication, and dedicated bearer settings
  • SGSN serving GPRS support no
  • S-GW hosts can be based on per-user packet filtering (eg, through deep packet inspection), legal blocking, terminal IP (Internet protocol) address assignment, transport level packing marking in DL, UL / DL service level charging, gating and It provides various functions of class enforcement, DL class enforcement based on APN-AMBR.
  • MME / S-GW 30 is simply represented as a "gateway", which may include both MME and S-GW.
  • An interface for user traffic transmission or control traffic transmission may be used.
  • the terminal 10 and the eNB 20 may be connected by the Uu interface.
  • the eNBs 20 may be interconnected by an X2 interface. Neighboring eNBs 20 may have a mesh network structure by the X2 interface.
  • the eNBs 20 may be connected with the EPC by the S1 interface.
  • the eNBs 20 may be connected to the EPC by the S1-MME interface and may be connected to the S-GW by the S1-U interface.
  • the S1 interface supports a many-to-many-relation between eNB 20 and MME / S-GW 30.
  • the eNB 20 may select for the gateway 30, routing to the gateway 30 during radio resource control (RRC) activation, scheduling and transmission of paging messages, scheduling channel information (BCH), and the like.
  • RRC radio resource control
  • BCH scheduling channel information
  • the gateway 30 may perform paging initiation, LTE idle state management, user plane encryption, SAE bearer control, and encryption and integrity protection functions of NAS signaling in the EPC.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • the layer of the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN is based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in communication systems, and includes L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer). Hierarchical).
  • the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN may be horizontally divided into a physical layer, a data link layer, and a network layer, and vertically a protocol stack for transmitting control signals.
  • Layers of the radio interface protocol may exist in pairs in the UE and the E-UTRAN, which may be responsible for data transmission of the Uu interface.
  • the physical layer belongs to L1.
  • the physical layer provides an information transmission service to a higher layer through a physical channel.
  • the physical layer is connected to a higher layer of a media access control (MAC) layer through a transport channel.
  • Physical channels are mapped to transport channels.
  • Data may be transmitted between the MAC layer and the physical layer through a transport channel.
  • Data between different physical layers, that is, between the physical layer of the transmitter and the physical layer of the receiver may be transmitted using radio resources through a physical channel.
  • the physical layer may be modulated using an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the physical layer uses several physical control channels.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) reports resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink shared channel (DL-SCH), and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH to the UE.
  • the PDCCH may carry an uplink grant to report to the UE regarding resource allocation of uplink transmission.
  • the physical control format indicator channel (PCFICH) informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH and is transmitted every subframe.
  • a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) carries a HARQ ACK (non-acknowledgement) / NACK (non-acknowledgement) signal for UL-SCH transmission.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carries UL control information such as HARQ ACK / NACK, a scheduling request, and a CQI for downlink transmission.
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the physical channel includes a plurality of subframes in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of a plurality of symbols in the time domain.
  • One subframe consists of a plurality of resource blocks (RBs).
  • One resource block is composed of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific symbols of the corresponding subframe for the PDCCH.
  • the first symbol of the subframe may be used for the PDCCH.
  • the PDCCH may carry dynamically allocated resources, such as a physical resource block (PRB) and modulation and coding schemes (MCS).
  • a transmission time interval (TTI) which is a unit time at which data is transmitted, may be equal to the length of one subframe.
  • One subframe may have a length of 1 ms.
  • a DL transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a DL-SCH for transmitting user traffic or control signals. And the like.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH supports dynamic link adaptation and dynamic / semi-static resource allocation by varying HARQ, modulation, coding and transmit power.
  • the DL-SCH may enable the use of broadcast and beamforming throughout the cell.
  • System information carries one or more system information blocks. All system information blocks can be transmitted in the same period. Traffic or control signals of a multimedia broadcast / multicast service (MBMS) are transmitted through a multicast channel (MCH).
  • MCH multicast channel
  • the UL transport channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, a UL-SCH for transmitting user traffic or a control signal, and the like.
  • the UL-SCH can support dynamic link adaptation due to HARQ and transmit power and potential changes in modulation and coding.
  • the UL-SCH may enable the use of beamforming.
  • RACH is generally used for initial connection to a cell.
  • the MAC layer belonging to L2 provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer also provides a logical channel multiplexing function by mapping from multiple logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the logical channel may be divided into a control channel for information transmission in the control plane and a traffic channel for information transmission in the user plane according to the type of information to be transmitted. That is, a set of logical channel types is defined for other data transfer services provided by the MAC layer.
  • the logical channel is located above the transport channel and mapped to the transport channel.
  • the control channel is used only for conveying information in the control plane.
  • the control channel provided by the MAC layer includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and a dedicated control channel (DCCH).
  • BCCH is a downlink channel for broadcasting system control information.
  • PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information and paging a terminal whose cell-level location is not known to the network.
  • CCCH is used by the terminal when there is no RRC connection with the network.
  • MCCH is a one-to-many downlink channel used to transmit MBMS control information from the network to the terminal.
  • DCCH is a one-to-one bidirectional channel used by the terminal for transmitting dedicated control information between the terminal and the network in an RRC connection state.
  • the traffic channel is used only for conveying information in the user plane.
  • the traffic channel provided by the MAC layer includes a dedicated traffic channel (DTCH) and a multicast traffic channel (MTCH).
  • DTCH is used for transmission of user information of one UE in a one-to-one channel and may exist in both uplink and downlink.
  • MTCH is a one-to-many downlink channel for transmitting traffic data from the network to the terminal.
  • the uplink connection between the logical channel and the transport channel includes a DCCH that can be mapped to the UL-SCH, a DTCH that can be mapped to the UL-SCH, and a CCCH that can be mapped to the UL-SCH.
  • the downlink connection between the logical channel and the transport channel is a BCCH that can be mapped to a BCH or DL-SCH, a PCCH that can be mapped to a PCH, a DCCH that can be mapped to a DL-SCH, a DTCH that can be mapped to a DL-SCH, MCCH that can be mapped to MCH and MTCH that can be mapped to MCH.
  • the RLC layer belongs to L2.
  • the function of the RLC layer includes adjusting the size of the data by segmentation / concatenation of the data received from the upper layer in the radio section such that the lower layer is suitable for transmitting data.
  • the RLC layer is divided into three modes: transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM) and acknowledged mode (AM). Provides three modes of operation.
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • AM acknowledged mode
  • AM RLC provides retransmission through automatic repeat request (ARQ) for reliable data transmission.
  • ARQ automatic repeat request
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC layer, in which case the RLC layer may not exist.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) layer belongs to L2.
  • the PDCP layer introduces an IP packet, such as IPv4 or IPv6, over a relatively low bandwidth air interface to provide header compression that reduces unnecessary control information so that the transmitted data is transmitted efficiently. Header compression improves transmission efficiency in the wireless section by transmitting only the information necessary for the header of the data.
  • the PDCP layer provides security. Security functions include encryption to prevent third party inspection and integrity protection to prevent third party data manipulation.
  • the radio resource control (RRC) layer belongs to L3.
  • the RRC layer at the bottom of L3 is defined only in the control plane.
  • the RRC layer serves to control radio resources between the terminal and the network.
  • the UE and the network exchange RRC messages through the RRC layer.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of RBs.
  • RB is a logical path provided by L1 and L2 for data transmission between the terminal and the network. That is, RB means a service provided by L2 for data transmission between the UE and the E-UTRAN. Setting up an RB means defining the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a particular service, and determining each specific parameter and method of operation.
  • RBs may be classified into two types: signaling RBs (SRBs) and data RBs (DRBs).
  • SRBs signaling RBs
  • DRBs data RBs
  • the non-access stratum (NAS) layer located above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the RLC and MAC layers may perform functions such as scheduling, ARQ and HARQ.
  • the RRC layer (ended at the eNB at the network side) may perform functions such as broadcast, paging, RRC connection management, RB control, mobility function, and UE measurement report / control.
  • the NAS control protocol (terminated at the gateway's MME at the network side) may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging initiation at LTE_IDLE, and security control for signaling between the terminal and the gateway.
  • the RLC and MAC layer may perform the same function as the function in the control plane.
  • the PDCP layer may perform user plane functions such as header compression, integrity protection and encryption.
  • the RRC state indicates whether the RRC layer of the UE is logically connected with the RRC layer of the E-UTRAN.
  • the RRC state may be divided into two types, such as an RRC connected state (RRC_CONNECTED) and an RRC idle state (RRC_IDLE).
  • RRC_CONNECTED RRC connected state
  • RRC_IDLE RRC idle state
  • the E-UTRAN cannot grasp the terminal of the RRC_IDLE, and manages the terminal in units of a tracking area in which a core network (CN) is larger than a cell. That is, the terminal of the RRC_IDLE is only identified as a unit of a larger area, and in order to receive a normal mobile communication service such as voice or data communication, the terminal must transition to RRC_CONNECTED.
  • CN core network
  • the terminal may receive a broadcast of system information and paging information.
  • the terminal may be assigned an identification (ID) that uniquely designates the terminal in the tracking area, and perform public land mobile network (PLMN) selection and cell reselection.
  • ID an identification
  • PLMN public land mobile network
  • the UE may have an E-UTRAN RRC connection and an RRC context in the E-UTRAN to transmit data to the eNB and / or receive data from the eNB.
  • the terminal may report channel quality information and feedback information to the eNB.
  • the E-UTRAN may know the cell to which the UE belongs. Therefore, the network may transmit data to the terminal and / or receive data from the terminal, and the network may inter-RAT with a GSM EDGE radio access network (GERAN) through mobility of the terminal (handover and network assisted cell change (NACC)). radio access technology (cell change indication), and the network may perform cell measurement for a neighboring cell.
  • GSM EDGE radio access network GERAN
  • NACC network assisted cell change
  • the UE designates a paging DRX cycle.
  • the UE monitors a paging signal at a specific paging occasion for each UE specific paging DRX cycle.
  • Paging opportunity is the time interval during which the paging signal is transmitted.
  • the terminal has its own paging opportunity.
  • the paging message is sent across all cells belonging to the same tracking area. If the terminal moves from one tracking area to another tracking area, the terminal sends a tracking area update (TAU) message to the network to update the location.
  • TAU tracking area update
  • the terminal When the user first turns on the power of the terminal, the terminal first searches for an appropriate cell and then stays in RRC_IDLE in that cell. When it is necessary to establish an RRC connection, the terminal staying in the RRC_IDLE may make an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through the RRC connection procedure and may transition to the RRC_CONNECTED. The UE staying in RRC_IDLE needs to establish an RRC connection with the E-UTRAN when uplink data transmission is necessary due to a user's call attempt or when a paging message is received from the E-UTRAN and a response message is required. Can be.
  • EMM-REGISTERED EPS Mobility Management-REGISTERED
  • EMM-DEREGISTERED EMM-DEREGISTERED
  • the initial terminal is in the EMM-DEREGISTERED state, and the terminal performs a process of registering with the corresponding network through an initial attach procedure to access the network. If the attach procedure is successfully performed, the UE and the MME are in the EMM-REGISTERED state.
  • an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state In order to manage a signaling connection between the UE and the EPC, two states are defined, an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state and an ECM-CONNECTED state, and these two states are applied to the UE and the MME.
  • ECM EPS Connection Management
  • ECM-IDLE state When the UE in the ECM-IDLE state establishes an RRC connection with the E-UTRAN, the UE is in the ECM-CONNECTED state.
  • the MME in the ECM-IDLE state becomes the ECM-CONNECTED state when it establishes an S1 connection with the E-UTRAN.
  • the E-UTRAN does not have the context information of the terminal.
  • the UE in the ECM-IDLE state performs a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • the terminal when the terminal is in the ECM-CONNECTED state, the mobility of the terminal is managed by the command of the network.
  • the terminal In the ECM-IDLE state, if the position of the terminal is different from the position known by the network, the terminal informs the network of the corresponding position of the terminal through a tracking area update procedure.
  • the terminal receives measurement configuration information from the base station (S410).
  • a message including measurement setting information is called a measurement setting message.
  • the terminal performs the measurement based on the measurement setting information (S420). If the measurement result satisfies the reporting condition in the measurement configuration information, and reports the measurement result to the base station (S430).
  • a message containing a measurement result is called a measurement report message.
  • the measurement setting information may include the following information.
  • the measurement object includes at least one of an intra-frequency measurement object that is an object for intra-cell measurement, an inter-frequency measurement object that is an object for inter-cell measurement, and an inter-RAT measurement object that is an object for inter-RAT measurement.
  • the intra-frequency measurement object indicates a neighboring cell having the same frequency band as the serving cell
  • the inter-frequency measurement object indicates a neighboring cell having a different frequency band from the serving cell
  • the inter-RAT measurement object is
  • the RAT of the serving cell may indicate a neighboring cell of another RAT.
  • the report setting information may consist of a list of report settings.
  • Each reporting setup may include a reporting criterion and a reporting format.
  • the reporting criterion is a criterion that triggers the terminal to transmit the measurement result.
  • the reporting criteria may be a single event for the measurement reporting period or the measurement report.
  • the report format is information on what type the terminal configures the measurement result.
  • Measurement identity information This is information about a measurement identifier that associates a measurement object with a report configuration, and allows the terminal to determine what type and when to report to which measurement object.
  • the measurement identifier information may be included in the measurement report message to indicate which measurement object the measurement result is and in which reporting condition the measurement report occurs.
  • Quantitative configuration information information on a parameter for setting filtering of a measurement unit, a reporting unit, and / or a measurement result value.
  • Measurement gap information Information about a measurement gap, which is a section in which a UE can only use measurement without considering data transmission with a serving cell because downlink transmission or uplink transmission is not scheduled. .
  • the terminal has a measurement target list, a measurement report configuration list, and a measurement identifier list to perform a measurement procedure.
  • the base station may set only one measurement target for one frequency band to the terminal.
  • Table 1 lists the events that result in measurement reporting. If the measurement result of the terminal satisfies the set event, the terminal transmits a measurement report message to the base station.
  • the measurement report may include a measurement identifier, a measured quality of the serving cell, and a measurement result of a neighboring cell.
  • the measurement identifier identifies the measurement object for which the measurement report is triggered.
  • the measurement result of the neighbor cell may include the cell identifier of the neighbor cell and the measured quality.
  • the measured quality may include at least one of Reference Signal Received Power (RSRP) and Reference Signal Received Quality (RSRQ).
  • each event trigger condition has an entering condition and a leaving condition.
  • the terminal that satisfies the subscription condition for the event from the base station may perform a measurement report to the base station. If the terminal performing the measurement report satisfies the departure condition for the event, the terminal may stop the measurement report to the base station.
  • subscription conditions and exit conditions for each event are defined for measurement report (see Table 1), and each event trigger condition has an entering condition and a leaving condition.
  • Event A1 (Serving becomes better than threshold)
  • the terminal generates an event by the measurement result Ms of the serving cell.
  • event A1 occurs when the measurement result Ms of the serving cell is better than the event A1 threshold
  • event A2 occurs when the measurement result Ms of the serving cell is worse than the event A2 threshold.
  • Event A3 (Neighbor becomes offset better than PCell / PSCell)
  • Event A4-2 exit condition Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Thresh
  • the terminal generates an event by the measurement result Mp of the serving cell and the measurement result Mn of the neighbor cell.
  • event A3 occurs when the measurement result Mn of the neighbor cell is better than the event A3 offset
  • event A4 occurs when the measurement result Mn of the neighbor cell is better than the event A4 threshold.
  • the terminal generates an event by the measurement result Mp of the PCell / PSCell and the measurement result Mn of the neighboring cell.
  • event A5 occurs when the measurement result Mp of the PCell / PSCell is worse than the event A5 threshold 1 and the measurement result Mn of the neighbor cell is better than the event A5 threshold 2.
  • the terminal generates an event by the measurement result Ms of the serving cell and the measurement result Mn of the neighboring cell. After the application of each parameter, event A6 occurs when the measurement result of the neighbor cell Mn is better than the event A6 offset.
  • the terminal generates an event by the measurement result Mn of the neighbor cell.
  • event B1 occurs when the measurement result of the neighbor cell Mn is better than the event B1 threshold.
  • the terminal generates an event by the measurement result Mp of the PCell / PSCell and the measurement result Mn of the neighboring cell.
  • event B2 occurs when the measurement result Mp of PCell / PSCell is worse than event B2 threshold 1 and the measurement result Mn of neighboring cell is better than event B2 threshold 2.
  • Event C1 (CSI-RS resource becomes better than threshold)
  • the terminal generates an event by Mcr as a result of the CSI-RS measurement.
  • event C1 occurs when the CSI-RS measurement result Mcr is better than the event C1 threshold.
  • Event C2 (CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource)
  • the terminal generates an event by the measurement result Mref of the CSI-RS measurement result Mcr and the reference CSI-RS resource. After application of each parameter, event C2 occurs when the measurement result of the reference CSI-RS resource Mref is better than the event C2 offset.
  • Ms is the measurement result for the serving cell and does not take any offset into account.
  • Mp is the measurement result for PCell / PSCell and does not take any offset into account.
  • Mn is the measurement result for the neighboring cell and does not consider any offset.
  • Mcr is the measurement result of the CSI-RS resource and does not consider any offset.
  • Hys is the hysteresis parameter for the event (ie hysteresis as defined in reportConfig EUTRA) for that event.
  • Ocs is a cell specific offset of the serving cell (ie, cell specific offset (cellIndividualOffset) defined in the measurement target EUTRA corresponding to the frequency of the serving cell). If Ocs is not set for the serving cell, the offset is set to zero.
  • Ocn is a cell specific offset of the neighboring cell (ie, the cell specific offset defined in the measurement target EUTRA corresponding to the frequency of the neighboring cell). If Ocn is not set for the neighbor cell, the offset is set to zero.
  • Ofp is a frequency specific offset of the frequency of the PCell / PSCell (ie, the offset frequency defined in the measurement target EUTRA corresponding to the frequency of the PCell / PSCell).
  • Ocp is a cell specific offset of the PCell / PSCell (ie, a cell specific offset defined in the measurement target EUTRA corresponding to the frequency of the PCell / PSCell). If Ocn is not set for the PCell / PSCell, the offset is set to zero.
  • Ocr is a CSI-RS specific offset (ie, a CSI-RS unique offset (csi-RS-IndividualOffset) defined in a measurement target EUTRA corresponding to a frequency of a CSI-RS resource). If Ocr is not set for the CSI-RS resource, the offset is set to 0.
  • a CSI-RS specific offset ie, a CSI-RS unique offset (csi-RS-IndividualOffset) defined in a measurement target EUTRA corresponding to a frequency of a CSI-RS resource.
  • Mref is the measurement result of the reference CSI-RS resource (ie, the reference CSI-RS resource measurement result defined in the report setting EUTRA for each event C2), and does not consider any offset.
  • Oref is the CSI-RS specific offset of the reference CSI-RS resource (ie, the CSI-RS unique offset defined in the measurement target EUTRA corresponding to the frequency of the reference CSI-RS resource). If Oref is not set for the CSI-RS resource, the offset is set to 0.
  • Thresh is a threshold parameter for each event (i.e. the threshold defined in the report setting EUTRA for each event).
  • the threshold parameter used in events A1 through C2 may be another value.
  • Off is an offset parameter for each event (ie an offset defined in the report setting EUTRA for each event).
  • the offset parameter used in events A3, A6 and C2 may be another value.
  • the base station may or may not notify the serving cell quality threshold value (s-Measure).
  • the terminal reports when the serving cell quality (RSRP) is lower than the serving cell quality threshold, measurement and event evaluation of the neighboring cell (event trigger condition, whether or not satisfied). (Also called the evaluation of reporting criteria).
  • the base station does not notify the quality threshold value of the serving cell, the terminal performs measurement and event evaluation of the neighboring cell, not based on the quality of the serving cell (RSRP).
  • FIG. 5 illustrates a structure of a wireless local area network (WLAN).
  • FIG. 5 (a) shows the structure of an infrastructure network of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11.
  • 5 (b) shows an independent BSS.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more basic service sets (BSSs, 500 and 505).
  • the BSSs 500 and 505 are a set of APs and STAs such as an access point 525 and a STA1 (Station 500-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 505 may include one or more STAs 505-1 and 505-2 that can be combined with one AP 530.
  • the infrastructure BSS may include at least one STA, APs 525 and 530 that provide a distribution service, and a distribution system DS that connects a plurality of APs.
  • the distributed system 510 may connect several BSSs 500 and 505 to implement an extended service set ESS, which is an extended service set.
  • the ESS 540 may be used as a term indicating a network in which one or several APs 525 and 530 are connected through a distributed system 510.
  • APs included in one ESS 540 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 520 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) with another network (for example, 802.X).
  • a network between the APs 525 and 530 and a network between the APs 525 and 530 and the STAs 500-1, 505-1 and 505-2 may be implemented.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 525 and 530 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • an independent BSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 550-1, 550-2, 550-3, 555-1, and 555-2 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 550-1, 550-2, 550-3, 555-1, and 555-2 may be mobile STAs, and access to a distributed system is not allowed, thus making a self-contained network. network).
  • a STA is any functional medium that includes a medium access control (MAC) and physical layer interface to a wireless medium that conforms to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UE mobile subscriber unit
  • It may also be called various names such as a mobile subscriber unit or simply a user.
  • 3GPP has standardized ANDSF (Access Network Discovery and Selection Functions) for discovering and selecting accessible access networks by introducing interworking with non-3GPP access networks (eg, WLANs) from Rel-8.
  • ANDSF provides access network discovery information (for example, WLAN, WiMAX location information, etc.) accessible from the location of the terminal, inter-system mobility policies (ISMP) that can reflect the policy of the operator, and inter-system routing. It transmits an Inter-System Routing Policy (ISRP), and based on this information, the UE can determine which IP traffic to transmit via which access network.
  • the ISMP may include a network selection rule for the terminal to select one active access network connection (eg, WLAN or 3GPP).
  • the ISRP may include network selection rules for the terminal to select one or more potential activated access network connections (eg, both WLAN and 3GPP).
  • Inter-system routing policies include MAPCON (Multiple Access PDN Connectivity), IFOM (IP Flow Mobility), and non-seamless WLAN offloading.
  • MAPCON Multiple Access PDN Connectivity
  • IFOM IP Flow Mobility
  • OMA DM Open Mobile Alliance Device Management
  • the ANDSF server determines the access point name (APN) information to perform offloading, routing rules between access networks, time of day when the offloading method is applied, and access network to offload. Provide information, etc.
  • APN access point name
  • IFOM supports more flexible and granular unit of IP flow unit mobility and seamless offloading than MAPCON. Unlike the MAPCON, the technical characteristics of IFOM can be accessed through different access networks even when the terminal is connected to the packet data network using the same APN.
  • the unit of mobility and offloading is a packet data network (PDN).
  • PDN packet data network
  • the ANDSF server can determine the IP flow information to perform offloading, routing rules between access networks, time of day when the offloading method is applied, and access area (Validity Area) information to be offloaded. to provide.
  • Non-seamless WLAN offloading refers to a technique that not only redirects certain specific IP traffic to WLAN, but also completely offloads the traffic so that it does not go through the EPC. It does not anchor the P-GW to support mobility, so offloaded IP traffic cannot be seamlessly moved back to the 3GPP access network.
  • the ANDSF server provides information similar to the information provided to the terminal to perform IFOM.
  • FIG. 6 shows an example of an environment in which a 3GPP access network and a WLAN access network coexist.
  • a cell 1 centered on a base station 1 610 and a cell 2 centered on a base station 2 620 are deployed as a 3GPP access network.
  • BSS Basic Service Set
  • AP Access Point
  • BSS3 centering on AP3 650 present in 2 is deployed. The coverage of the cell is shown by the solid line and the coverage of the BSS is shown by the dotted line.
  • the terminal 600 is configured to perform communication through the 3GPP access network and the WLAN access network.
  • the terminal 600 may be called a station.
  • the terminal 600 may establish a connection with BS1 610 in cell 1 to process traffic through the 3GPP access network.
  • the terminal 600 may enter the coverage of the BSS1 while moving within the coverage of the cell 1 and discover the BSS1 through scanning.
  • the terminal 600 may connect with the WLAN access network by performing an association and authentication procedure with the AP1 630 of the BSS1. Accordingly, the terminal 600 may process the traffic through the 3GPP access network and the WLAN access network. Meanwhile, when the terminal 600 moves out of coverage of the BSS1, the connection with the WLAN access network may be terminated.
  • the terminal 600 may continuously move within the coverage of Cell 1 and move near the boundary of Cell 1 and Cell 2, and may enter the coverage of BSS2 and discover BSS2 through scanning. In this case, the terminal 600 may connect with the WLAN access network by performing a combination and authentication procedure with the AP2 640 of the BSS2. On the other hand, since the terminal 600 in the coverage of the BSS2 is located at the boundary between the cell 1 and the cell 2, the quality of service through the 3GPP access network may not be good. In this case, the terminal 600 may operate to intensively handle traffic through the WLAN access network.
  • the terminal 600 When the terminal 600 moves out of the coverage of the BSS2 and enters the center of the cell 2, the terminal 600 terminates the connection with the WLAN access network and processes the traffic through the 3GPP access network based on the cell 2. have.
  • the terminal 600 may enter the coverage of the BSS3 while moving within the coverage of the cell 2 and discover the BSS1 through scanning.
  • the terminal 600 may connect with the WLAN access network by performing an association and authentication procedure with the AP3 650 of the BSS3. Accordingly, the terminal 600 may process the traffic through the 3GPP access network and the WLAN access network.
  • the terminal may adaptively handle traffic through the 3GPP access network and / or the non-3GPP access network.
  • the above-mentioned ANDSF may be set as a policy for interworking between 3GPP access networks and non-3GPP access networks.
  • the UE may process the traffic of the 3GPP access network through the non-3GPP access network or the 3GPP access network according to the corresponding policy.
  • an interworking policy other than ANDSF may be set in the terminal.
  • an interworking policy reflecting measurement parameters such as load and signal quality of 3GPP access network and / or WLAN access network is defined, hereinafter referred to as RAN policy.
  • the traffic steering rule according to the RAN policy is hereinafter referred to as RAN rule.
  • the RAN rule may be provided to the terminal with at least one RAN rule parameter for traffic steering evaluation according to the RAN rule.
  • the RAN rule and the RAN rule parameters may be set as follows.
  • the RAN rule may indicate whether traffic steering to the WLAN is allowed.
  • the RAN rule may indicate a traffic steering evaluation condition, which is a condition where the terminal is allowed or required to perform traffic steering from the 3GPP access network to the WLAN access network.
  • Conditions according to the RAN rule may involve evaluation of measurement results for an LTE cell.
  • a condition according to the RAN rule may involve the evaluation of measurement results for the WLAN.
  • the evaluation may be to compare the measurement result with a RAN rule parameter (eg, measurement threshold value, etc.) indicated in the traffic steering information.
  • a RAN rule parameter eg, measurement threshold value, etc.
  • RSRP measured value (measured_RSRP) ⁇ low RSRP threshold (Threshold_RSRP_low)
  • 3GPP load measurement (measured_3GPPLoad)> high 3GPP load threshold (Threshold_3GPPLoad_High)
  • WLAN load measurement value (measured_WLANLoad) ⁇ low WLAN load threshold (Threshold_WLANLoad_low)
  • WLAN signal strength measurement (measured_WLANsignal)> high WLAN signal strength threshold (Threshold_WLANsignal_high)
  • RSRP Measured Value (measured_RSRP)> High RSRP Threshold (Threshold_RSRP_high)
  • 3GPP load measurement (measured_3GPPLoad) ⁇ low 3GPP load threshold (Threshold_3GPPLoad_High)
  • WLAN load measurement (measured_WLANLoad)> high WLAN load threshold (Threshold_WLANLoad_high)
  • WLAN signal strength measurement value (measured_WLANsignal) ⁇ low WLAN signal strength threshold value (Threshold_WLANsignal_low)
  • the traffic steering evaluation condition may be set by combining the one or more conditions with and / or.
  • the traffic steering evaluation condition implemented by combining one or more conditions may be implemented as follows.
  • the RAN rule may indicate a condition under which the terminal is allowed or required to perform traffic steering from the WLAN access network to the 3GPP access network.
  • the RAN rule may indicate the target WLAN access network where the terminal is allowed or required to perform traffic steering from the 3GPP access network.
  • the RAN rule may indicate the type of traffic that is allowed to route to the WLAN access network. Or, the RAN rule may indicate one or more traffics that are allowed to route to the WLAN access network, i.e., can only be serviced by the 3GPP access network.
  • the ANDSF set in the terminal may include a legacy ANDSF and / or enhanced ANDSF (enhanced ANDSF).
  • the legacy ANDSF may be defined as an ANDSF that does not contain the same ANDSF Management Object (MO) as the corresponding parameter defined in the RAN rule parameter.
  • an enhanced ANDSF may be defined as an ANDSF that includes the same ANDSF MO as the corresponding parameter defined within the RAN rule parameter.
  • FIG. 7 shows an example of a legacy ANDSF for MAPCON
  • FIG. 8 shows an example of an enhanced ANDSF for MAPCON.
  • the legacy ANDSF does not include RAN rule parameters such as RSRP and WLAN signal level as an ANDSF MO.
  • the enhanced ANDSF includes RSRP, RSRQ, and offload preference as an ANDSF MO.
  • the ANDSF may include a WLAN signal level (e.g. RSSI, RSCP), a WLAN load level, a WLAN backhaul data rate, a WLAN backhaul load, and the like as an ANDSF MO.
  • the enhanced ANDSF may specify traffic steering evaluation conditions with respect to each ANDSF MO.
  • the traffic steering evaluation condition specified by the enhanced ANDSF may be set similarly to the traffic steering evaluation condition related to the RAN rule parameter set by the RAN rule, and a detailed description thereof will be omitted.
  • a terminal supporting LTE-WLAN Aggregation may be configured by the E-UTRAN to perform WLAN measurement.
  • the WLAN measurement target may be set using WLAN identifiers (BSSID, HESSID and SSID), WLAN channel number and WLAN band.
  • WLAN measurement reports may be triggered using RSSI.
  • WLAN measurement reports may include RSSI, channel utilization, station count, admission capacity, backhaul rate, and WLAN identifier.
  • WLAN measurements may be set to support at least one of LWA activation, Inter WLAN mobility set mobility, or LWA inactivity.
  • the terminal may perform the measurement report or stop the measurement report based on the measurement report triggering condition. For example, in the case of event A1, if the value of applying the hysteresis to the measurement result of the serving cell is greater than the threshold value, the terminal may perform the measurement result report. If the value of applying the hysteresis to the measurement result of the serving cell is less than the threshold value, the terminal may stop reporting the measurement result. For example, in the case of event A3, the measurement result of the serving cell may be compared with the measurement result of the neighboring cell to determine whether to report the measurement result or stop. However, only one trigger quantity is considered in the current measurement report triggering condition.
  • a measurement report triggering condition based on a plurality of trigger amounts needs to be proposed.
  • a method for a terminal to report a measurement result and a device supporting the same will be described.
  • the terminal may determine whether to report the measurement result to the network based on the measurement result. Alternatively, the terminal may determine whether to stop reporting of the measurement result to the network based on the measurement result. To this end, the terminal may determine whether the measurement report triggering condition is satisfied.
  • the measurement report triggering condition may be a measurement report triggering subscription condition and a measurement report triggering departure condition.
  • a plurality of measurement report triggering conditions may be newly defined. When all of the plurality of measurement report triggering subscription conditions are satisfied, the terminal may report the measurement result to the network. Alternatively, if at least one of the plurality of measurement report triggering departure conditions is satisfied, the terminal may stop reporting of the measurement result.
  • the plurality of measurement report triggering conditions may be determined based on a trigger amount.
  • the trigger amount may be set by the network.
  • a plurality of trigger amounts may be set.
  • the measurement report triggering condition may be defined by one or more inequalities.
  • the measurement report triggering condition determined based on the trigger amount may be newly defined using an existing measurement report triggering condition.
  • the existing measurement reporting triggering event A1 (Serving becomes better than threshold) compares the measurement result for WLAN Beacon RSSI with the threshold for WLAN Beacon RSSI. Can be newly defined as an event.
  • the existing measurement report triggering event A2 (Serving becomes worse than threshold) is the measurement result for WLAN beacon RSSI and the threshold for WLAN beacon RSSI.
  • the value may be newly defined as an event that compares a value and compares a measurement result of the channel utilization with a threshold value of the channel utilization.
  • the terminal may use an inequality in a direction opposite to the previously set inequality. That is, the measurement report triggering condition may be set according to the trigger amount, and the inequality direction of the measurement report triggering condition may be set according to the trigger amount.
  • the measurement report triggering subscription condition for a specific trigger amount may be 'A is less than B'.
  • the measurement report triggering subscription condition for the remaining trigger amount may be 'A is greater than B'.
  • the measurement report triggering departure condition for the specific trigger amount may be 'C is less than D'.
  • the measurement report triggering deviation condition for the remaining trigger amount may be 'C is greater than D'.
  • the specific trigger amount may be signaled by the network.
  • the specific trigger amount may be preset by the terminal. For example, the smaller the channel utilization among the measurement metrics of the WLAN, the better the WLAN state. Therefore, if the trigger amount is set to the channel utilization, the inequality direction of the measurement report triggering condition corresponding to the channel utilization is triggered. It can be determined as opposed to the direction of the inequality of the condition.
  • the number of trigger amounts can be set by the network.
  • the terminal cannot consider the trigger amount not set by the network.
  • the terminal cannot consider the trigger amount for which the threshold is not provided.
  • the existing measurement report condition may be an event for event A1 to event A6, event B1, event B2, event C1, event C2, or WLAN measurement report.
  • the existing measurement report condition may be newly defined based on the trigger amount.
  • the trigger amount may be at least one of RSRP or RSRQ.
  • the trigger amount is WLAN Beacon RSSI, channel utilization in BSS load, UL backhaul rate, DL backhaul rate, DL It may be at least one of a backhaul rate, a station count, or Available Admission.
  • the trigger amount set in the serving access point and the trigger amount set in the target access point may be different.
  • the serving access point is LTE and the target access point is WLAN
  • the measurement amount set in the serving access point is at least one of RSRP or RSRQ
  • the measurement amount set in the target access point is WLAN beacon RSSI, channel utilization, It may be at least one of an uplink backhaul speed, a downlink backhaul speed, a station count, or an available subscription.
  • Measurement report triggering condition the serving access point is worse than the first threshold on both sides of all triggers set by the network for the serving access point, and the target access point is on both sides of all triggers set by the network for the target access point Better than the second threshold.
  • the measurement report triggering condition can be divided into two inequalities.
  • the one threshold value is set for one trigger amount for the serving access point.
  • the one trigger amount may be RSRP.
  • three thresholds are set for three trigger amounts for the target access point.
  • the three trigger amounts may be WLAN beacon RSSI, channel utilization and backhaul rate.
  • the first and second inequality can be expanded as follows. If all of the 1a inequality, the 2a inequality, the 2b inequality and the 2c inequality is satisfied, the terminal may report the measurement result to the network. On the other hand, if at least one of 1a inequality, 2a inequality, 2b inequality, or 2c inequality is not satisfied, the terminal may stop reporting of the measurement result.
  • an inequality in the opposite direction to the inequality of the second inequality may be used. That is, the conventional second inequality is 'measurement result of target access point> second threshold value', but the second inequality corresponding to the trigger amount is 'measurement result of channel utilization ⁇ threshold value for channel utilization', so the inequality direction This can be changed from '>' to ' ⁇ '.
  • the lower the channel utilization of the access point the better the channel state.
  • the existing inequality and the opposite inequality may be used.
  • the amount of trigger for which the inequality direction needs to be applied in reverse can be signaled by the network.
  • the amount of trigger for which the inequality direction needs to be applied inversely may be preset by the terminal.
  • the serving access point and the target access point may be heterogeneous RAT.
  • the serving access point may be an LTE cell and the target access point may be a WLAN AP.
  • the neighboring access point is better than the serving access point for all trigger amounts set by the network.
  • the measurement report triggering condition may be expressed by the following inequality.
  • the two trigger amounts may be WLAN beacon RSSI and channel utilization.
  • the third inequality can be expanded as follows. If both 3a and 3b inequality are satisfied, the terminal may report the measurement result to the network. On the other hand, if at least one of the 3a inequality or the 3b inequality is not satisfied, the terminal may stop reporting of the measurement result.
  • the serving access point and the target access point may be the same RAT.
  • the serving access point and the target access point may be WLAN APs.
  • the event for inter-mobility set mobility may be a measurement report triggering condition used to change the WLAN mobility set.
  • the WLAN mobility set may include one or more WLAN APs.
  • the event may include two conditions. For convenience of description, the two conditions are referred to as event condition A and event condition B. If the event condition A and the event condition B are satisfied, the terminal may consider that the reporting condition is satisfied. In case of the event condition A, if at least one of the trigger amount set by the network is satisfied, the terminal may consider that the event condition A is satisfied. In case of the event condition B, if all trigger amounts of the trigger amount set by the network are satisfied, the terminal may consider that the event condition B is satisfied.
  • the trigger amount set by the network may be a threshold value corresponding to the trigger amount.
  • the event condition A may be a measurement report triggering condition associated with a WLAN AP belonging to a WLAN mobility set.
  • the event condition B may be a measurement report triggering condition associated with a WLAN AP that does not belong to the WLAN mobility set (ie, outside of the WLAN mobility set).
  • the measurement report triggering condition is as follows.
  • Measurement reporting triggering condition UE cannot detect a WLAN AP having a value higher than a threshold among WLAN APs belonging to a WLAN mobility set, and a WLAN AP not belonging to a WLAN mobility set is better than a threshold value (UE cannot detect a WLAN in the mobility set better than threshold and a WLAN outside the mobility set becomes better than threshold).
  • the measurement report triggering condition may be expressed by the following inequality.
  • the two trigger amounts may be WLAN beacon RSSI and backhaul rate.
  • the fourth and fifth inequality can be expanded as follows.
  • the terminal may consider that the measurement report triggering condition is satisfied.
  • the UE does not detect a WLAN AP that is better than the WLAN beacon RSSI threshold in the WLAN mobility set, and the measurement result of the WLAN AP that does not belong to the WLAN mobility set is better than the WLAN beacon RSSI threshold and does not belong to the WLAN mobility set. If the measurement result of the WLAN AP is better than the backhaul rate threshold, the terminal may transmit the WLAN measurement result to the base station.
  • the UE does not detect a WLAN AP better than the backhaul rate threshold in the WLAN mobility set, and the measurement result of the WLAN AP that does not belong to the WLAN mobility set is better than the WLAN beacon RSSI threshold and does not belong to the WLAN mobility set. If the measurement result of the AP is better than the backhaul rate threshold, the terminal may transmit the WLAN measurement result to the base station.
  • the fourth and fifth inequality may be extended as follows. If at least one of the 4c inequality or the 4d inequality is satisfied and both the 5c inequality and the 5d inequality are satisfied, the terminal may consider that the measurement report triggering condition is satisfied.
  • the UE does not detect a WLAN AP that is better than the WLAN beacon RSSI threshold in the WLAN mobility set, and the measurement result of the WLAN AP that does not belong to the WLAN mobility set is better than the WLAN beacon RSSI threshold and does not belong to the WLAN mobility set. If the measurement result of the WLAN AP is worse than the channel utilization threshold value, the terminal may transmit the WLAN measurement result to the base station.
  • the channel utilization of the WLAN mobility set to which the terminal belongs is greater than the channel utilization threshold, and the measurement result of the WLAN AP that does not belong to the WLAN mobility set is better than the WLAN beacon RSSI threshold and is not included in the WLAN mobility set. If the measurement result is worse than the channel utilization threshold, the terminal may transmit the WLAN measurement result to the base station.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a method for reporting a measurement result by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive a plurality of trigger quantities from a network.
  • the plurality of trigger amounts may include at least one of radio channel information, load information, or backhaul information.
  • the load information may be at least one of available subscription, channel utilization, or station count.
  • the backhaul information may be at least one of an uplink backhaul rate and a downlink backhaul rate.
  • the wireless channel information may be a WLAN Beacon RSSI.
  • the plurality of trigger amounts may be radio channel information.
  • the radio channel information may be at least one of RSRP and RSRQ.
  • the terminal may determine a plurality of measurement report triggering subscription conditions corresponding to the plurality of received trigger amounts.
  • the plurality of measurement report triggering subscription conditions may be determined based on an existing measurement report triggering subscription condition and the trigger amount.
  • the existing measurement report triggering subscription condition may be at least one of an event for event A1 to event A6, event B1, event B2, event C1, event C2, or WLAN measurement report.
  • the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition may be determined differently according to the trigger amount.
  • the trigger amount for which the inequality direction is determined differently may be set by the network.
  • the trigger amount for which the inequality direction is determined differently may be set by the terminal.
  • the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition corresponding to the channel utilization or the station count may be determined to be opposite to the inequality direction of the measurement report triggering subscription condition corresponding to the available subscription.
  • the existing measurement report triggering subscription condition is a condition that the measurement result of the neighboring access point is better than the measurement result of the serving access point, and the plurality of trigger amounts are WLAN beacon RSSI and channel utilization
  • the plurality of measurement report triggering The subscription condition is that the measurement result of the WLAN beacon RSSI of the neighboring access point is better than the measurement result of the WLAN beacon RSSI of the serving access point, and the measurement result of the channel utilization of the neighboring access point is the measurement result of the channel utilization of the serving access point. It can be decided on a worse condition.
  • the plurality of trigger amounts may include thresholds for the plurality of trigger amounts.
  • the plurality of measurement report triggering subscription conditions may be determined to compare a measurement result of the plurality of trigger amounts with a threshold value for the plurality of trigger amounts.
  • the terminal may report the measurement result.
  • the terminal determines a plurality of measurement report triggering departure conditions corresponding to the plurality of received trigger amounts, and when at least one of the determined plurality of measurement report triggering departure conditions is satisfied, the terminal stops reporting of the measurement result. can do.
  • the inequality direction of the measurement report triggering departure condition may be determined differently according to the trigger amount.
  • FIG. 10 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 1000 includes a processor 1001, a memory 1002, and a transceiver 1003.
  • the memory 1002 is connected to the processor 1001 and stores various information for driving the processor 1001.
  • the transceiver 1003 is connected to the processor 1001 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 1001 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1001.
  • the terminal 1010 includes a processor 1011, a memory 1012, and a transceiver 1013.
  • the memory 1012 is connected to the processor 1011 and stores various information for driving the processor 1011.
  • the transceiver 1013 is connected to the processor 1011 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 1011 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the terminal may be implemented by the processor 1011.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the transceiver may include baseband circuitry for processing wireless signals.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

무선 통신 시스템에서 단말이 측정 결과(Measurement Result)의 보고를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 단말은 네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신하고, 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정하고, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 수행하는 것을 포함할 수 있다.

Description

단말이 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 단말이 복수의 측정 보고 트리거링 조건을 기반으로 측정 결과를 보고할지 여부를 결정하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
무선 통신 시스템에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 무선통신 시스템 환경에서는 다중 경로 시간 지연으로 인하여 페이딩이 발생하게 된다. 페이딩으로 인한 급격한 환경 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널 추정이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state)를 측정할 필요가 있다. 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 일반적으로 송수신기가 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS; reference signal)를 이용하여 채널 추정을 수행하게 된다.
단말은 다음 3가지 방법으로 측정을 수행할 수 있다.
1) RSRP(reference signal received power): 전 대역에 걸쳐 전송되는 CRS를 운반하는 모든 RE의 평균 수신 전력을 나타낸다. 이때 CRS 대신 CSI RS를 운반하는 모든 RE의 평균 수신 전력을 측정할 수도 있다.
2) RSSI(received signal strength indicator): 전체 대역에서 측정된 수신 전력을 나타낸다. RSSI는 신호, 간섭(interference), 열 잡음(thermal noise)을 모두 포함한다.
3) RSRQ(reference symbol received quality): CQI를 나타내며, 측정 대역폭(bandwidth) 또는 서브밴드에 따른 RSRP/RSSI로 결정될 수 있다. 즉, RSRQ는 신호 대 잡음 간섭 비(SINR; signal-to-noise interference ratio)를 의미한다. RSRP는 충분한 이동성(mobility) 정보를 제공하지 못하므로, 핸드오버 또는 셀 재선택(cell reselection) 과정에서는 RSRP 대신 RSRQ가 대신 사용될 수 있다.
RSRQ = RSSI/RSSP로 산출될 수 있다. 또는 RSRQ = N*RSSI/RSSP로 산출될 수도 있다. 여기서 N은 RSSI를 측정하는 대역폭에 관련된 변수(예컨대 PRB 개수) 또는 함수일 수 있다.
단말은 측정 보고 트리거링 조건을 기반으로 측정 보고를 수행하거나, 측정 보고를 중단할 수 있다. 다만, 측정 보고 트리거링 조건에 트리거 양(trigger quantity)를 하나만 고려하는 경우, 불필요한 측정 보고가 수행되거나, 필요한 측정 보고가 수행되지 않을 수 있다. 따라서, 복수의 트리거 양을 기반으로 하는 복수의 측정 보고 트리거링 조건이 새롭게 제안될 필요가 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 측정 결과(Measurement Result)의 보고를 수행하는 방법이 제공된다. 상기 단말은 네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신하고, 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정하고, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 수행하는 것을 포함할 수 있다.
상기 단말의 액세스 포인트가 WLAN이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보, 부하 정보 또는 백홀 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 부하 정보는 가용 가입(Available Admission), 채널 활용도(channel utilization) 또는 스테이션 카운트(station count) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 상기 채널 활용도 또는 상기 스테이션 카운트에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 가용 가입에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향과 반대로 결정될 수 있다. 상기 백홀 정보는 상향링크 백홀 속도(UL backhaul rate) 또는 하향링크 백홀 속도(DL backhaul rate) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 상기 무선 채널 정보는 WLAN 비콘 RSSI(WLAN Beacon RSSI)일 수 있다.
상기 단말의 액세스 포인트가 LTE이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보일 수 있다. 상기 무선 채널 정보는 RSRP 또는 RSRQ 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건 및 상기 트리거 양을 기반으로 결정될 수 있다. 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 이웃 액세스 포인트의 측정 결과가 서빙 액세스 포인트의 측정 결과보다 좋은 조건이고, 상기 복수의 트리거 양이 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도이면, 상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 이웃 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과보다 좋고, 상기 이웃 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과보다 나쁜 조건으로 결정될 수 있다.
상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 트리거 양에 따라 다르게 결정될 수 있다. 상기 부등호 방향이 다르게 결정되는 트리거 양은 네트워크에 의해 설정될 수 있다.
상기 복수의 트리거 양은 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 포함할 수 있다. 상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 복수의 트리거 양의 측정 결과와 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 비교하도록 결정될 수 있다.
상기 단말은 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건을 결정하고, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건 중 적어도 하나가 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 중단하는 것을 더 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 측정 결과(Measurement Result)의 보고를 수행하는 단말이 제공된다. 상기 단말은 메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 송수신기가 네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신하도록 제어하고, 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정하고, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 수행하도록 구성될 수 있다.
불필요한 측정 결과 보고가 수행되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 4는 기존의 측정 수행 방법을 나타낸다.
도 5는 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸다.
도 6은 3GPP 액세스 네트워크 및 WLAN 액세스 네트워크가 공존하는 환경의 일 예를 나타낸다.
도 7은 MAPCON에 대한 레거시 ANDSF의 일 예를 나타낸다.
도 8은 MAPCON에 대한 강화된 ANDSF의 일 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 측정 결과를 보고하는 방법을 나타내는 블록도이다.
도 10은 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 통신 네트워크는 IMS 및 패킷 데이터를 통한 인터넷 전화(Voice over internet protocol: VoIP)와 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위하여 넓게 설치된다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템 구조는 하나 이상의 단말(UE; 10), E-UTRAN(evolved-UMTS terrestrial radio access network) 및 EPC(evolved packet core)를 포함한다. 단말(10)은 사용자에 의해 움직이는 통신 장치이다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 하나 이상의 eNB(evolved node-B; 20)를 포함할 수 있고, 하나의 셀에 복수의 단말이 존재할 수 있다. eNB(20)는 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)의 끝 지점을 단말에게 제공한다. eNB(20)는 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(base station), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 eNB(20)는 셀마다 배치될 수 있다. eNB(20)의 커버리지 내에 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다. 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10 및 20 MHz 등의 대역폭 중 하나를 가지도록 설정되어 여러 단말에게 하향링크(DL; downlink) 또는 상향링크(UL; uplink) 전송 서비스를 제공할 수 있다. 이때 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
이하에서, DL은 eNB(20)에서 단말(10)로의 통신을 의미하며, UL은 단말(10)에서 eNB(20)으로의 통신을 의미한다. DL에서 송신기는 eNB(20)의 일부이고, 수신기는 단말(10)의 일부일 수 있다. UL에서 송신기는 단말(10)의 일부이고, 수신기는 eNB(20)의 일부일 수 있다.
EPC는 제어 평면의 기능을 담당하는 MME(mobility management entity), 사용자 평면의 기능을 담당하는 S-GW(system architecture evolution (SAE) gateway)를 포함할 수 있다. MME/S-GW(30)은 네트워크의 끝에 위치할 수 있으며, 외부 네트워크와 연결된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지며, 이러한 정보는 주로 단말의 이동성 관리에 사용될 수 있다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다. MME/S-GW(30)은 세션의 종단점과 이동성 관리 기능을 단말(10)에 제공한다. EPC는 PDN(packet data network)-GW(gateway)를 더 포함할 수 있다. PDN-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
MME는 eNB(20)로의 NAS(non-access stratum) 시그널링, NAS 시그널링 보안, AS(access stratum) 보안 제어, 3GPP 액세스 네트워크 간의 이동성을 위한 inter CN(core network) 노드 시그널링, 아이들 모드 단말 도달 가능성(페이징 재전송의 제어 및 실행 포함), 트래킹 영역 리스트 관리(아이들 모드 및 활성화 모드인 단말을 위해), P-GW 및 S-GW 선택, MME 변경과 함께 핸드오버를 위한 MME 선택, 2G 또는 3G 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버를 위한 SGSN(serving GPRS support node) 선택, 로밍, 인증, 전용 베이러 설정을 포함한 베어러 관리 기능, PWS(public warning system: 지진/쓰나미 경보 시스템(ETWS) 및 상용 모바일 경보 시스템(CMAS) 포함) 메시지 전송 지원 등의 다양한 기능을 제공한다. S-GW 호스트는 사용자 별 기반 패킷 필터링(예를 들면, 심층 패킷 검사를 통해), 합법적 차단, 단말 IP(internet protocol) 주소 할당, DL에서 전송 레벨 패킹 마킹, UL/DL 서비스 레벨 과금, 게이팅 및 등급 강제, APN-AMBR에 기반한 DL 등급 강제의 갖가지 기능을 제공한다. 명확성을 위해 MME/S-GW(30)은 "게이트웨이"로 단순히 표현하며, 이는 MME 및 S-GW를 모두 포함할 수 있다.
사용자 트래픽 전송 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 단말(10) 및 eNB(20)은 Uu 인터페이스에 의해 연결될 수 있다. eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의해 상호간 연결될 수 있다. 이웃한 eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의한 망형 네트워크 구조를 가질 수 있다. eNB(20)들은 S1 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있다. eNB(20)들은 S1-MME 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있으며, S1-U 인터페이스에 의해 S-GW와 연결될 수 있다. S1 인터페이스는 eNB(20)와 MME/S-GW(30) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
eNB(20)은 게이트웨이(30)에 대한 선택, RRC(radio resource control) 활성(activation) 동안 게이트웨이(30)로의 라우팅(routing), 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, BCH(broadcast channel) 정보의 스케줄링 및 전송, UL 및 DL에서 단말(10)들로의 자원의 동적 할당, eNB 측정의 설정(configuration) 및 제공(provisioning), 무선 베어러 제어, RAC(radio admission control) 및 LTE 활성 상태에서 연결 이동성 제어 기능을 수행할 수 있다. 상기 언급처럼 게이트웨이(30)는 EPC에서 페이징 개시, LTE 아이들 상태 관리, 사용자 평면의 암호화, SAE 베어러 제어 및 NAS 시그널링의 암호화와 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다. 도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 통신 시스템에서 널리 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1 계층), L2(제2 계층) 및 L3(제3 계층)으로 구분된다. 단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리 계층, 데이터 링크 계층(data link layer) 및 네트워크 계층(network layer)으로 구분될 수 있고, 수직적으로는 제어 신호 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)인 제어 평면(control plane)과 데이터 정보 전송을 위한 프로토콜 스택인 사용자 평면(user plane)으로 구분될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 단말과 E-UTRAN에서 쌍(pair)으로 존재할 수 있고, 이는 Uu 인터페이스의 데이터 전송을 담당할 수 있다.
물리 계층(PHY; physical layer)은 L1에 속한다. 물리 계층은 물리 채널을 통해 상위 계층에 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(media access control) 계층과 전송 채널(transport channel)을 통해 연결된다. 물리 채널은 전송 채널에 맵핑 된다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 전송될 수 있다. 서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기의 물리 계층과 수신기의 물리 계층 간에 데이터는 물리 채널을 통해 무선 자원을 이용하여 전송될 수 있다. 물리 계층은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 이용하여 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
물리 계층은 몇몇의 물리 제어 채널(physical control channel)을 사용한다. PDCCH(physical downlink control channel)은 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당, DL-SCH와 관련되는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보에 대하여 단말에 보고한다. PDCCH는 상향링크 전송의 자원 할당에 관하여 단말에 보고하기 위해 상향링크 그랜트를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)은 PDCCH를 위해 사용되는 OFDM 심벌의 개수를 단말에 알려주며, 모든 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)은 UL-SCH 전송에 대한 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement) 신호를 나른다. PUCCH(physical uplink control channel)은 하향링크 전송을 위한 HARQ ACK/NACK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 UL 제어 정보를 나른다. PUSCH(physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)를 나른다.
물리 채널은 시간 영역에서 복수의 서브프레임(subframe)들과 주파수 영역에서 복수의 부반송파(subcarrier)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 복수의 심벌들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원 블록(RB; resource block)들로 구성된다. 하나의 자원 블록은 복수의 심벌들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 또한, 각 서브프레임은 PDCCH를 위하여 해당 서브프레임의 특정 심벌들의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 서브프레임의 첫 번째 심벌이 PDCCH를 위하여 사용될 수 있다. PDCCH는 PRB(physical resource block) 및 MCS(modulation and coding schemes)와 같이 동적으로 할당된 자원을 나를 수 있다. 데이터가 전송되는 단위 시간인 TTI(transmission time interval)는 1개의 서브프레임의 길이와 동일할 수 있다. 서브프레임 하나의 길이는 1ms일 수 있다.
전송채널은 채널이 공유되는지 아닌지에 따라 공통 전송 채널 및 전용 전송 채널로 분류된다. 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 DL 전송 채널(DL transport channel)은 시스템 정보를 전송하는 BCH(broadcast channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(paging channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 DL-SCH 등을 포함한다. DL-SCH는 HARQ, 변조, 코딩 및 전송 전력의 변화에 의한 동적 링크 적응 및 동적/반정적 자원 할당을 지원한다. 또한, DL-SCH는 셀 전체에 브로드캐스트 및 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. 시스템 정보는 하나 이상의 시스템 정보 블록들을 나른다. 모든 시스템 정보 블록들은 같은 주기로 전송될 수 있다. MBMS(multimedia broadcast/multicast service)의 트래픽 또는 제어 신호는 MCH(multicast channel)를 통해 전송된다.
단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 UL 전송 채널은 초기 제어 메시지(initial control message)를 전송하는 RACH(random access channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 UL-SCH 등을 포함한다. UL-SCH는 HARQ 및 전송 전력 및 잠재적인 변조 및 코딩의 변화에 의한 동적 링크 적응을 지원할 수 있다. 또한, UL-SCH는 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. RACH는 일반적으로 셀로의 초기 접속에 사용된다.
L2에 속하는 MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
논리 채널은 전송되는 정보의 종류에 따라, 제어 평면의 정보 전달을 위한 제어 채널과 사용자 평면의 정보 전달을 위한 트래픽 채널로 나눌 수 있다. 즉, 논리 채널 타입의 집합은 MAC 계층에 의해 제공되는 다른 데이터 전송 서비스를 위해 정의된다. 논리채널은 전송 채널의 상위에 위치하고 전송채널에 맵핑 된다.
제어 채널은 제어 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 제어 채널은 BCCH(broadcast control channel), PCCH(paging control channel), CCCH(common control channel), MCCH(multicast control channel) 및 DCCH(dedicated control channel)을 포함한다. BCCH는 시스템 제어 정보를 방송하기 위한 하향링크 채널이다. PCCH는 페이징 정보의 전송 및 셀 단위의 위치가 네트워크에 알려지지 않은 단말을 페이징 하기 위해 사용되는 하향링크 채널이다. CCCH는 네트워크와 RRC 연결을 갖지 않을 때 단말에 의해 사용된다. MCCH는 네트워크로부터 단말에게 MBMS 제어 정보를 전송하는데 사용되는 일대다 하향링크 채널이다. DCCH는 RRC 연결 상태에서 단말과 네트워크간에 전용 제어 정보 전송을 위해 단말에 의해 사용되는 일대일 양방향 채널이다.
트래픽 채널은 사용자 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 트래픽 채널은 DTCH(dedicated traffic channel) 및 MTCH(multicast traffic channel)을 포함한다. DTCH는 일대일 채널로 하나의 단말의 사용자 정보의 전송을 위해 사용되며, 상향링크 및 하향링크 모두에 존재할 수 있다. MTCH는 네트워크로부터 단말에게 트래픽 데이터를 전송하기 위한 일대다 하향링크 채널이다.
논리 채널과 전송 채널간의 상향링크 연결은 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH 및 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 CCCH를 포함한다. 논리 채널과 전송 채널간의 하향링크 연결은 BCH 또는 DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 BCCH, PCH에 맵핑 될 수 있는 PCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH, MCH에 맵핑 될 수 있는 MCCH 및 MCH에 맵핑 될 수 있는 MTCH를 포함한다.
RLC 계층은 L2에 속한다. RLC 계층의 기능은 하위 계층이 데이터를 전송하기에 적합하도록 무선 섹션에서 상위 계층으로부터 수신된 데이터의 분할/연접에 의한 데이터의 크기 조정을 포함한다. 무선 베어러(RB; radio bearer)가 요구하는 다양한 QoS를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명 모드(TM; transparent mode), 비 확인 모드(UM; unacknowledged mode) 및 확인 모드(AM; acknowledged mode)의 세 가지의 동작 모드를 제공한다. AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 ARQ(automatic repeat request)를 통해 재전송 기능을 제공한다. 한편, RLC 계층의 기능은 MAC 계층 내부의 기능 블록으로 구현될 수 있으며, 이때 RLC 계층은 존재하지 않을 수도 있다.
PDCP(packet data convergence protocol) 계층은 L2에 속한다. PDCP 계층은 상대적으로 대역폭이 작은 무선 인터페이스 상에서 IPv4 또는 IPv6와 같은 IP 패킷을 도입하여 전송되는 데이터가 효율적으로 전송되도록 불필요한 제어 정보를 줄이는 헤더 압축 기능을 제공한다. 헤더 압축은 데이터의 헤더에 필요한 정보만을 전송함으로써 무선 섹션에서 전송 효율을 높인다. 게다가, PDCP 계층은 보안 기능을 제공한다. 보안기능은 제3자의 검사를 방지하는 암호화 및 제3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호를 포함한다.
RRC(radio resource control) 계층은 L3에 속한다. L3의 가장 하단 부분에 위치하는 RRC 계층은 오직 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 단말과 네트워크 간의 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 단말과 네트워크는 RRC 계층을 통해 RRC 메시지를 교환한다. RRC 계층은 RB들의 구성(configuration), 재구성(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 L1 및 L2에 의해 제공되는 논리적 경로이다. 즉, RB는 단말과 E-UTRAN 간의 데이터 전송을 위해 L2에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 결정함을 의미한다. RB는 SRB(signaling RB)와 DRB(data RB) 두 가지로 구분될 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
도 2를 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 스케줄링, ARQ 및 HARQ와 같은 기능을 수행할 수 있다. RRC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, RB 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고/제어와 같은 기능을 수행할 수 있다. NAS 제어 프로토콜(네트워크 측에서 게이트웨이의 MME에서 종료)은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTE_IDLE에서 페이징 개시 및 단말과 게이트웨이 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
도 3을 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 제어 평면에서의 기능과 동일한 기능을 수행할 수 있다. PDCP 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 헤더 압축, 무결성 보호 및 암호화와 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
이하, 단말의 RRC 상태(RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 설명한다.
RRC 상태는 단말의 RRC 계층이 E-UTRAN의 RRC 계층과 논리적으로 연결되어 있는지 여부를 지시한다. RRC 상태는 RRC 연결 상태(RRC_CONNECTED) 및 RRC 아이들 상태(RRC_IDLE)와 같이 두 가지로 나누어질 수 있다. 단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 간의 RRC 연결이 설정되어 있을 때, 단말은 RRC 연결 상태에 있게 되며, 그렇지 않은 경우 단말은 RRC 아이들 상태에 있게 된다. RRC_CONNECTED의 단말은 E-UTRAN과 RRC 연결이 설정되어 있으므로, E-UTRAN은 RRC_CONNECTED의 단말의 존재를 파악할 수 있고, 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 한편, E-UTRAN은 RRC_IDLE의 단말을 파악할 수 없으며, 핵심 망(CN; core network)이 셀보다 더 큰 영역인 트래킹 영역(tracking area) 단위로 단말을 관리한다. 즉, RRC_IDLE의 단말은 더 큰 영역의 단위로 존재만 파악되며, 음성 또는 데이터 통신과 같은 통상의 이동 통신 서비스를 받기 위해서 단말은 RRC_CONNECTED로 천이해야 한다.
RRC_IDLE 상태에서, 단말이 NAS에 의해 설정된 DRX(discontinuous reception)를 지정하는 동안에, 단말은 시스템 정보 및 페이징 정보의 방송을 수신할 수 있다. 그리고, 단말은 트래킹 영역에서 단말을 고유하게 지정하는 ID(identification)를 할당 받고, PLMN(public land mobile network) 선택 및 셀 재선택을 수행할 수 있다. 또한 RRC_IDLE 상태에서, 어떠한 RRC context도 eNB에 저장되지 않는다.
RRC_CONNECTED 상태에서, 단말은 E-UTRAN에서 E-UTRAN RRC 연결 및 RRC context를 가져, eNB로 데이터를 전송 및/또는 eNB로부터 데이터를 수신하는 것이 가능하다. 또한, 단말은 eNB로 채널 품질 정보 및 피드백 정보를 보고할 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에서, E-UTRAN은 단말이 속한 셀을 알 수 있다. 그러므로 네트워크는 단말에게 데이터를 전송 및/또는 단말로부터 데이터를 수신할 수 있고, 네트워크는 단말의 이동성(핸드오버 및 NACC(network assisted cell change)를 통한 GERAN(GSM EDGE radio access network)으로 inter-RAT(radio access technology) 셀 변경 지시)을 제어할 수 있으며, 네트워크는 이웃 셀을 위해 셀 측정을 수행할 수 있다.
RRC_IDLE 상태에서 단말은 페이징 DRX 주기를 지정한다. 구체적으로 단말은 단말 특정 페이징 DRX 주기 마다의 특정 페이징 기회(paging occasion)에 페이징 신호를 모니터링 한다. 페이징 기회는 페이징 신호가 전송되는 동안의 시간 간격이다. 단말은 자신만의 페이징 기회를 가지고 있다.
페이징 메시지는 동일한 트래킹 영역에 속하는 모든 셀에 걸쳐 전송된다. 만약 단말이 하나의 트래킹 영역에서 다른 하나의 트래킹 영역으로 이동하면, 단말은 위치를 업데이트하기 위해 TAU(tracking area update) 메시지를 네트워크에 전송한다.
사용자가 단말의 전원을 최초로 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC_IDLE에 머무른다. RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때, RRC_IDLE에 머무르던 단말은 RRC 연결 절차를 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED로 천이할 수 있다. RRC_IDLE에 머무르던 단말은 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향링크 데이터 전송이 필요할 때, 또는 E-UTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신하고 이에 대한 응답 메시지 전송이 필요할 때 등에 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 수 있다.
NAS 계층에서 단말의 이동성을 관리하기 위하여 EMM-REGISTERED(EPS Mobility Management-REGISTERED) 및 EMM-DEREGISTERED 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말과 MME에게 적용된다. 초기 단말은 EMM-DEREGISTERED 상태이며, 이 단말이 네트워크에 접속하기 위해서 초기 연결(Initial Attach) 절차를 통해서 해당 네트워크에 등록하는 과정을 수행한다. 상기 연결(Attach) 절차가 성공적으로 수행되면 단말 및 MME는 EMM-REGISTERED 상태가 된다.
단말과 EPC간 시그널링 연결(signaling connection)을 관리하기 위하여 ECM(EPS Connection Management)-IDLE 상태 및 ECM-CONNECTED 상태 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말 및 MME에게 적용된다. ECM-IDLE 상태의 단말이 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺으면 해당 단말은 ECM-CONNECTED 상태가 된다. ECM-IDLE 상태에 있는 MME는 E-UTRAN과 S1 연결(S1 connection)을 맺으면 ECM-CONNECTED 상태가 된다. 단말이 ECM-IDLE 상태에 있을 때에는 E-UTRAN은 단말의 context 정보를 가지고 있지 않다. 따라서 ECM-IDLE 상태의 단말은 네트워크의 명령을 받을 필요 없이 셀 선택(cell selection) 또는 셀 재선택(reselection)과 같은 단말 기반의 이동성 관련 절차를 수행한다. 반면 단말이 ECM-CONNECTED 상태에 있을 때에는 단말의 이동성은 네트워크의 명령에 의해서 관리된다. ECM-IDLE 상태에서 단말의 위치가 네트워크가 알고 있는 위치와 달라질 경우 단말은 트래킹 영역 갱신(Tracking Area Update) 절차를 통해 네트워크에 단말의 해당 위치를 알린다.
도 4는 기존의 측정 수행 방법을 나타낸다.
단말은 기지국으로부터 측정 설정(measurement configuration) 정보를 수신한다(S410). 측정 설정 정보를 포함하는 메시지를 측정 설정 메시지라 한다. 단말은 측정 설정 정보를 기반으로 측정을 수행한다(S420). 단말은 측정 결과가 측정 설정 정보 내의 보고 조건을 만족하면, 측정 결과를 기지국에게 보고한다(S430). 측정 결과를 포함하는 메시지를 측정 보고 메시지라 한다.
측정 설정 정보는 다음과 같은 정보를 포함할 수 있다.
(1) 측정 대상(Measurement object) 정보: 단말이 측정을 수행할 대상에 관한 정보이다. 측정 대상은 셀 내 측정의 대상인 인트라-주파수 측정 대상, 셀 간 측정의 대상인 인터-주파수 측정 대상, 및 인터-RAT 측정의 대상인 인터-RAT 측정 대상 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 예를 들어, 인트라-주파수 측정 대상은 서빙 셀과 동일한 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, 인터-주파수 측정 대상은 서빙 셀과 다른 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, 인터-RAT 측정 대상은 서빙 셀의 RAT와 다른 RAT의 주변 셀을 지시할 수 있다.
(2) 보고 설정(Reporting configuration) 정보: 단말이 측정 결과를 전송하는 것을 언제 보고하는지에 관한 보고 조건 및 보고 타입(type)에 관한 정보이다. 보고 설정 정보는 보고 설정의 리스트로 구성될 수 있다. 각 보고 설정은 보고 기준(reporting criterion) 및 보고 포맷(reporting format)을 포함할 수 있다. 보고 기준은 단말이 측정 결과를 전송하는 것을 트리거하는 기준이다. 보고 기준은 측정 보고의 주기 또는 측정 보고를 위한 단일 이벤트일 수 있다. 보고 포맷은 단말이 측정 결과를 어떤 타입으로 구성할 것인지에 관한 정보이다.
(3) 측정 식별자(Measurement identity) 정보: 측정 대상과 보고 설정을 연관시켜, 단말이 어떤 측정 대상에 대해 언제 어떤 타입으로 보고할 것인지를 결정하도록 하는 측정 식별자에 관한 정보이다. 측정 식별자 정보는 측정 보고 메시지에 포함되어, 측정 결과가 어떤 측정 대상에 대한 것이며, 측정 보고가 어떤 보고 조건으로 발생하였는지를 나타낼 수 있다.
(4) 양적 설정(Quantity configuration) 정보: 측정 단위, 보고 단위 및/또는 측정 결과값의 필터링을 설정하기 위한 파라미터에 관한 정보이다.
(5) 측정 갭(Measurement gap) 정보: 하향링크 전송 또는 상향링크 전송이 스케줄링되지 않아, 단말이 서빙 셀과의 데이터 전송에 대한 고려 없이 오직 측정을 하는데 사용될 수 있는 구간인 측정 갭에 관한 정보이다.
단말은 측정 절차를 수행하기 위해, 측정 대상 리스트, 측정 보고 설정 리스트 및 측정 식별자 리스트를 가지고 있다.
3GPP LTE에서 기지국은 단말에게 하나의 주파수 밴드에 대해 하나의 측정 대상만을 설정할 수 있다. 표 1은 측정 보고가 유발되는 이벤트이다. 단말의 측정 결과가 설정된 이벤트를 만족하면, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
표 1
이벤트 보고 조건
Event A1 Serving becomes better than threshold
Event A2 Serving becomes worse than threshold
Event A3 Neighbour becomes offset better than PCell/PSCell
Event A4 Neighbour becomes better than threshold
Event A5 PCell/PSCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2
Event A6 Neighbour becomes offset better than SCell
Event B1 Inter RAT neighbour becomes better than threshold
Event B2 PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2
Event C1 CSI-RS resource becomes better than threshold
Event C2 CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource
측정 보고는 측정 식별자, 서빙 셀의 측정된 품질 및 주변 셀(neighboring cell)의 측정 결과를 포함할 수 있다. 측정 식별자는 측정 보고가 트리거된 측정 대상을 식별한다. 주변 셀의 측정 결과는 주변 셀의 셀 식별자 및 측정된 품질을 포함할 수 있다. 측정된 품질은 RSRP(Reference Signal Received Power) 및 RSRQ(Reference Signal Received Quality) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이하, 측정 보고를 위한 이벤트 트리거 조건에 대하여 구체적으로 설명한다.
측정 보고(measurement report)를 하기 위해 10가지 종류의 이벤트 트리거 조건이 정의되어 있고(표 1 참조), 각 이벤트 트리거 조건은 가입 조건(Entering Condition)과 이탈 조건(Leaving Condition)이 있다. 기지국으로부터 해당 이벤트에 대한 가입 조건을 만족한 단말은 기지국에 대하여 측정 보고를 수행할 수 있다. 측정 보고를 수행하는 단말이 해당 이벤트에 대한 이탈 조건을 만족하면, 단말은 기지국에 대하여 측정 보고를 중단할 수 있다. 이하, 각 이벤트에 대한 가입 조건 및 이탈 조건이다.
1. 이벤트 A1 (Serving becomes better than threshold)
(1) 이벤트 A1-1 가입 조건: Ms - Hys > Thresh
(2) 이벤트 A1-2 이탈 조건: Ms + Hys < Thresh
2. 이벤트 A2 (Serving becomes worse than threshold)
(1) 이벤트 A2-1 가입 조건: Ms + Hys < Thresh
(2) 이벤트 A2-2 이탈 조건: Ms - Hys > Thresh
단말은 서빙 셀의 측정 결과 Ms에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, 서빙 셀의 측정 결과 Ms가 이벤트 A1 임계 값보다 좋은 경우 이벤트 A1이 발생하고, 서빙 셀의 측정 결과 Ms가 이벤트 A2 임계 값보다 나쁜 경우 이벤트 A2가 발생한다.
3. 이벤트 A3 (Neighbour becomes offset better than PCell/PSCell)
(1) 이벤트 A3-1 가입 조건: Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off
(2) 이벤트 A3-2 이탈 조건: Mn + Ofn + Ocn + Hys < Mp + Ofp + Ocp + Off
4. 이벤트 A4 (Neighbour becomes better than threshold)
(1) 이벤트 A4-1 가입 조건: Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh
(2) 이벤트 A4-2 이탈 조건: Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh
단말은 서빙 셀의 측정 결과 Mp 및 이웃 셀의 측정 결과 Mn에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 A3 오프셋보다 좋은 경우 이벤트 A3이 발생하고, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 A4 임계 값보다 좋은 경우 이벤트 A4가 발생한다.
5. 이벤트 A5 (PCell/PSCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2)
(1) 이벤트 A5-1 가입 조건: Mp + Hys < Thresh1
(2) 이벤트 A5-2 가입 조건: Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2
(3) 이벤트 A5-3 이탈 조건: Mp - Hys > Thresh1
(4) 이벤트 A5-4 이탈 조건: Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2
단말은 PCell/PSCell의 측정 결과 Mp 및 이웃 셀의 측정 결과 Mn에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터 적용 후, PCell/PSCell의 측정 결과 Mp가 이벤트 A5 임계 값 1보다 나쁘고, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 A5 임계 값 2보다 좋은 경우 이벤트 A5가 발생한다.
6. 이벤트 A6 (Neighbour becomes offset better than SCell)
(1) 이벤트 A6-1 가입 조건: Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Off
(2) 이벤트 A6-2 이탈 조건: Mn + Ocn + Hys < Ms + Ocs + Off
단말은 서빙 셀의 측정 결과 Ms 및 이웃 셀의 측정 결과 Mn에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 A6 오프셋보다 좋은 경우 이벤트 A6이 발생한다.
7. 이벤트 B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold)
(1) 이벤트 B1-1 가입 조건: Mn + Ofn - Hys > Thresh
(2) 이벤트 B1-2 이탈 조건: Mn + Ofn + Hys < Thresh
단말은 이웃 셀의 측정 결과 Mn에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 B1 임계 값보다 좋은 경우 이벤트 B1이 발생한다.
8. 이벤트 B2 (PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2)
(1) 이벤트 B2-1 가입 조건: Mp + Hys < Thresh1
(2) 이벤트 B2-2 가입 조건: Mn + Ofn - Hys > Thresh2
(3) 이벤트 B2-3 이탈 조건: Mp - Hys > Thresh1
(4) 이벤트 B2-4 이탈 조건: Mn + Ofn + Hys < Thresh2
단말은 PCell/PSCell의 측정 결과 Mp 및 이웃 셀의 측정 결과 Mn에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터 적용 후, PCell/PSCell의 측정 결과 Mp가 이벤트 B2 임계 값 1보다 나쁘고, 이웃 셀의 측정 결과 Mn이 이벤트 B2 임계 값 2보다 좋은 경우 이벤트 B2가 발생한다.
9. 이벤트 C1 (CSI-RS resource becomes better than threshold)
(1) 이벤트 C1-1 가입 조건: Mcr + Ocr - Hys > Thresh
(2) 이벤트 C1-2 이탈 조건: Mcr + Ocr + Hys < Thresh
단말은 CSI-RS 측정 결과 Mcr에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, CSI-RS 측정 결과 Mcr이 이벤트 C1 임계 값보다 좋은 경우 이벤트 C1이 발생한다.
10. 이벤트 C2 (CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource)
(1) 이벤트 C2-1 가입 조건: Mcr + Ocr - Hys > Mref + Oref + Off
(2) 이벤트 C2-2 이탈 조건: Mcr + Ocr + Hys < Mref + Oref + Off
단말은 CSI-RS 측정 결과 Mcr 및 참조 CSI-RS 자원의 측정 결과 Mref에 의해 이벤트를 발생시킨다. 각 파라미터의 적용 후, 참조 CSI-RS 자원의 측정 결과 Mref가 이벤트 C2 오프셋보다 좋은 경우 이벤트 C2가 발생한다.
상기 각 이벤트에 정의된 파라미터는 아래과 같다.
- Ms는 서빙 셀에 대한 측정 결과이고, 어떤 오프셋도 고려하지 않는다.
- Mp는 PCell/PSCell에 대한 측정 결과이고, 어떤 오프셋도 고려하지 않는다.
- Mn은 이웃 셀에 대한 측정 결과이고, 어떤 오프셋도 고려하지 않는다.
- Mcr은 CSI-RS 자원의 측정 결과이고, 어떤 오프셋도 고려하지 않는다.
- Hys는 해당 이벤트에 대한 히스테리시스 파라미터이다(즉, 해당 이벤트에 대하여 보고 설정 EUTRA(reportConfigEUTRA)에서 정의된 히스테리시스).
- Ofn은 이웃 셀의 주파수의 주파수 특정 오프셋이다(즉, 이웃 셀의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA(measObjectEUTRA)에서 정의된 오프셋 주파수).
- Ocs는 서빙 셀의 셀 특정 오프셋이다(즉, 서빙 셀의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 셀 고유 오프셋(cellIndividualOffset)). 만약, 서빙 셀에 대하여 Ocs가 설정되어 있지 않은 경우, 오프셋을 0으로 설정한다.
- Ocn은 이웃 셀의 셀 특정 오프셋이다(즉, 이웃 셀의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 셀 고유 오프셋). 만약, 이웃 셀에 대하여 Ocn이 설정되어 있지 않은 경우, 오프셋을 0으로 설정한다.
- Ofp는 PCell/PSCell의 주파수의 주파수 특정 오프셋이다(즉, PCell/PSCell의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 오프셋 주파수).
- Ocp는 PCell/PSCell의 셀 특정 오프셋이다(즉, PCell/PSCell의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 셀 고유 오프셋). 만약, PCell/PSCell에 대하여 Ocn이 설정되어 있지 않은 경우, 오프셋을 0으로 설정한다.
- Ocr는 CSI-RS 특정 오프셋이다(즉, CSI-RS 자원의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 CSI-RS 고유 오프셋(csi-RS-IndividualOffset)). 만약, CSI-RS 자원에 대하여 Ocr이 설정되어 있지 않은 경우, 오프셋을 0으로 설정한다.
- Mref는 참조 CSI-RS 자원의 측정 결과이고(즉, 각 이벤트 C2에 대하여 보고 설정 EUTRA에서 정의된 참조 CSI-RS 자원 측정 결과), 어떤 오프셋도 고려하지 않는다.
- Oref는 참조 CSI-RS 자원의 CSI-RS 특정 오프셋이다(즉, 참조 CSI-RS 자원의 주파수에 해당하는 측정 대상 EUTRA에서 정의된 CSI-RS 고유 오프셋). 만약, CSI-RS 자원에 대하여 Oref가 설정되어 있지 않은 경우, 오프셋을 0으로 설정한다.
- Thresh는 각 이벤트에 대한 임계 값 파라미터이다(즉, 각 이벤트에 대하여 보고 설정 EUTRA에서 정의된 임계 값). 이벤트 A1 내지 C2에서 사용되는 임계 값 파라미터는 다른 값일 수 있다.
- Off는 각 이벤트에 대한 오프셋 파라미터이다(즉, 각 이벤트에 대하여 보고 설정 EUTRA에서 정의된 오프셋). 이벤트 A3, A6 및 C2에서 사용되는 오프셋 파라미터는 다른 값일 수 있다.
기지국이 서빙 셀 품질 임계 값(s-Measure)을 통지하는 경우와 통지하지 않는 경우가 있다. 기지국이 서빙 셀의 품질 임계 값을 통지하는 경우, 단말은 서빙 셀의 품질(RSRP)이 서빙 셀의 품질 임계 값보다 낮을 때, 이웃 셀의 측정 및 이벤트 평가(이벤트 트리거 조건을 만족하는지 여부, 보고 조건(Reporting criteria)의 평가라고도 함)를 수행한다. 한편, 기지국이 서빙 셀의 품질 임계 값을 통지하지 않는 경우, 단말은 서빙 셀의 품질(RSRP)에 의하지 않고, 이웃 셀의 측정 및 이벤트 평가를 수행한다.
도 5는 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸다. 도 5(a)는 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 네트워크(infrastructure network)의 구조를 나타낸다. 도 5(b)는 독립 BSS를 나타낸다.
도 5(a)를 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS, 500, 505)를 포함할 수 있다. BSS(500, 505)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 525) 및 STA1(Station, 500-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(505)는 하나의 AP(530)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(505-1, 505-2)을 포함할 수도 있다.
인프라스트럭쳐 BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(Distribution Service)를 제공하는 AP(525, 530) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(Distribution System, DS, 510)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(510)는 여러 BSS(500, 505)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 540)를 구현할 수 있다. ESS(540)는 하나 또는 여러 개의 AP(525, 530)가 분산 시스템(510)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(540)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 520)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 5(a)와 같은 인프라스트럭쳐 네트워크에서는 AP(525, 530) 사이의 네트워크 및 AP(525, 530)와 STA(500-1, 505-1, 505-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(525, 530)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(525, 530)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set)라고 정의한다.
도 5(b)를 참조하면, 독립 BSS(independent BSS, IBSS)는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서는 STA(550-1, 550-2, 550-3, 555-1, 555-2)들이 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(550-1, 550-2, 550-3, 555-1, 555-2)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
이하, 3GPP 액세스 네트워크와 다른 액세스 네트워크간 인터워킹(interworking)에 대하여 설명한다.
3GPP에서는 Rel-8부터 비-3GPP 액세스 네트워크(예를 들어, WLAN)와의 연동을 도입하면서 접속 가능한 액세스 네트워크를 발견하고, 선택하기 하기 위한 ANDSF(Access Network Discovery and Selection Functions)를 규격화하였다. ANDSF는 단말의 위치에서 접속 가능한 액세스 네트워크 발견 정보(예를 들어, WLAN, WiMAX 위치 정보 등), 사업자의 정책을 반영시킬 수 있는 시스템간 이동성 정책(Inter-System Mobility Policies; ISMP), 시스템간 라우팅 정책(Inter-System Routing Policy; ISRP)을 전달하며, 이 정보를 기반으로 단말은 어떤 IP 트래픽을 어떤 액세스 네트워크을 경유하여 전송할지 결정할 수 있다. ISMP는 단말이 하나의 활성화된(active) 액세스 네트워크 연결(예를 들어, WLAN 또는 3GPP)을 선택하는 것에 대한 네트워크 선택 규칙을 포함할 수 있다. ISRP는 단말이 잠재적인 하나 이상의 활성화된 액세스 네트워크 연결(예를 들어, WLAN과 3GPP 모두)을 선택하는 것에 대한 네트워크 선택 규칙을 포함할 수 있다. 시스템간 라우팅 정책에는 MAPCON (Multiple Access PDN Connectivity), IFOM (IP Flow Mobility), 비-심리스 WLAN 오프로딩(non-seamless WLAN offloading)이 포함된다. ANDSF와 단말 사이의 동적인 전달(dynamic provision)을 위해 OMA DM(Open Mobile Alliance Device Management) 등이 사용된다.
MAPCON은 3GPP 액세스 네트워크와 비-3GPP 액세스 네트워크를 경유하여 동시에 다수의 패킷 데이터 네트워크에 연결(multiple PDN connectivity)을 설정, 유지 및 전체 활성화된 PDN 연결(active PDN connection) 단위의 심리스 트래픽 오프로딩(seamless traffic offloading) 이 가능한 기술을 규격화 한 것이다. 이를 위해 ANDSF 서버는 오프로딩을 수행할 APN(Access Point Name) 정보, 액세스 네트워크 간의 우선순위(routing rule), 오프로딩 방법이 적용되는 시간(Time of Day) 그리고 오프로딩을 할 액세스 네트워크(Validity Area) 정보 등을 제공한다.
IFOM은 MAPCON 보다는 융통성 있고 세분화된 단위의 IP 플로우 단위의 이동성 및 심리스 오프로딩(seamless offloading)을 지원한다. IFOM의 기술적 특징은 MAPCON과 달리 단말이 같은 액세스 포인트 네임(APN)을 사용하여 패킷 데이터 네트워크에 연결되는 경우라도 서로 다른 액세스 네트워크를 통해 접속 가능하며, 이동성 및 오프로딩의 단위가 패킷 데이터 네트워크(PDN)이 아닌 특정 서비스 IP 트래픽 플로우 단위로 이동이 가능하게 함으로써, 서비스 제공의 유연성을 가진다. 이를 위해 ANDSF 서버는 오프로딩을 수행할 IP 플로우 정보, 액세스 네트워크 간의 우선순위(routing rule), 오프로딩 방법이 적용되는 시간 (Time of Day) 그리고 오프로딩을 할 액세스 네트워크(Validity Area) 정보 등을 제공한다.
비-심리스 WLAN 오프로딩은 어떤 특정 IP 트래픽의 경로를 WLAN으로 바꾸는 것뿐만 아니라 EPC를 경유하지 않도록 트래픽을 완전히 오프로딩 시키는 기술을 말한다. 이는 이동성 지원을 위해 P-GW에 앵커링(anchoring)을 하지 않기 때문에 오프로딩된 IP 트래픽을 다시 3GPP 액세스 네트워크로 끊김 없이 이동시킬 수 없다. 이를 위해 ANDSF 서버는 단말에게 IFOM을 수행하기 위해 제공하는 정보와 유사한 정보를 제공한다.
도 6은 3GPP 액세스 네트워크 및 WLAN 액세스 네트워크가 공존하는 환경의 일 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 3GPP 액세스 네트워크로서 기지국 1(610)을 중심으로 하는 셀 1과 기지국 2(620)를 중심으로 하는 셀 2가 전개되어 있다. 또한, WLAN 액세스 네트워크로서 셀 1 내에 위치하는 액세스 포인트(Access Point; AP) 1(630)을 중심으로 하는 BSS(Basic Service Set) 1, AP2(640)를 중심으로 하는 BSS2가 전개되어 있으며, 셀 2 내에 존재하는 AP3(650)을 중심으로 하는 BSS3이 전개되어 있다. 셀의 커버리지는 실선으로 도시되어 있으며, BSS의 커버리지는 점선으로 도시되어 있다.
단말(600)은 3GPP 액세스 네트워크 및 WLAN 액세스 네트워크를 통한 통신을 수행할 수 있도록 설정된 것을 가정한다. 이 경우, 단말(600)은 스테이션(station)이라고 불러질 수 있다.
최초, 단말(600)은 셀 1 내에서 BS1(610)과 연결을 확립하여 3GPP 액세스 네트워크를 통한 트래픽 처리를 할 수 있다.
단말(600)이 셀 1의 커버리지 내에서 이동 중에 BSS1의 커버리지 내에 진입하고 스캐닝을 통해 BSS1을 발견할 수 있다. 이 경우, 단말(600)은 BSS1의 AP1(630)와 결합(association) 및 인증(authentication) 절차를 수행함을 통해 WLAN 액세스 네트워크와 연결할 수 있다. 이에 따라, 단말(600)은 트래픽을 3GPP 액세스 네트워크 및 WLAN 액세스 네트워크를 통해 처리할 수 있다. 한편, 단말(600)이 이동하여 BSS1의 커버리지를 벗어나는 경우 WLAN 액세스 네트워크와의 연결이 종료될 수 있다.
단말(600)이 셀 1의 커버리지 내에서 계속 이동하여 셀 1 및 셀 2의 경계 근방으로 이동할 수 있으며, BSS2의 커버리지 내에 진입하여 스캐닝을 통해 BSS2를 발견할 수 있다. 이 경우, 단말(600)은 BSS2의 AP2(640)와 결합 및 인증 절차를 수행하여 WLAN 액세스 네트워크와 연결할 수 있다. 한편, BSS2의 커버리지 내 단말(600)은 셀 1 및 셀 2의 경계에 위치하므로 3GPP 액세스 네트워크를 통한 서비스 품질이 양호하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말(600)은 WLAN 액세스 네트워크를 통하여 집중적으로 트래픽을 처리하도록 동작할 수 있다.
단말(600)이 이동하여 BSS2의 커버리지를 벗어나고 셀 2의 중심부로 진입하면, 단말(600)은 WLAN 액세스 네트워크와의 연결을 종료하고 셀 2를 기반으로한 3GPP 액세스 네트워크를 통해 트래픽을 처리할 수 있다.
단말(600)이 셀 2의 커버리지 내에서 이동 중에 BSS3의 커버리지 내에 진입하고 스캐닝을 통해 BSS1을 발견할 수 있다. 이 경우, 단말(600)은 BSS3의 AP3(650)와 결합 및 인증 절차를 수행함을 통해 WLAN 액세스 네트워크와 연결할 수 있다. 이에 따라, 단말(600)은 트래픽을 3GPP 액세스 네트워크 및 WLAN 액세스 네트워크를 통해 처리할 수 있다.
도 6의 예시에서와 같이, 3GPP 액세스 네트워크와 비-3GPP 액세스 네트워크가 공존하는 무선 통신 환경에서, 단말은 적응적으로 3GPP 액세스 네트워크 및/또는 비-3GPP 액세스 네트워크를 통해 트래픽을 처리할 수 있다.
3GPP 액세스 네트워크 및 비-3GPP 액세스 네트워크간 연동을 위한 정책으로서 위에서 언급한 ANDSF가 설정될 수 있다. 단말은 ANDSF를 설정 받으면 해당 정책에 따라 3GPP 액세스 네트워크의 트래픽을 비-3GPP 액세스 네트워크를 통해 처리하거나 또는 3GPP 액세스 네트워크를 통해 처리할 수 있다.
한편, 단말에는 ANDSF 이외의 연동 정책이 설정될 수 있다. 현재 3GPP 네트워크에서는 ANDSF 외에 WLAN을 보다 잘 활용하기 위하여 3GPP 액세스 네트워크 및/또는 WLAN 액세스 네트워크의 부하, 신호 품질 등의 측정 파라미터들을 반영한 연동 정책이 정의되고 있으며, 이하에서 이를 RAN 정책이라 한다. 또한, RAN 정책에 따른 트래픽 조종 규칙을 이하에서 RAN 규칙이라 한다.
RAN 규칙은 RAN 규칙에 따른 트래픽 조종 평가를 위한 적어도 하나의 RAN 규칙 파라미터와 함께 단말에 제공될 수 있다. RAN 규칙 및 RAN 규칙 파라미터는 아래와 같이 설정될 수 있다.
1. RAN 규칙은 WLAN로의 트래픽 조종이 허용되는지 여부를 지시할 수 있다.
2. RAN 규칙은 단말이 3GPP 액세스 네트워크로부터 WLAN 액세스 네트워크로의 트래픽 조종 수행이 허용되는 또는 요구되는 조건인 트래픽 조종 평가 조건을 지시할 수 있다. RAN 규칙에 따른 조건은 LTE 셀에 대한 측정 결과들의 평가를 수반할 수 있다. 또한, RAN 규칙에 따른 조건은 WLAN에 대한 측정 결과들의 평가를 수반할 수 있다. 평가는 상기 측정 결과와 트래픽 조종 정보 내에서 지시되는 RAN 규칙 파라미터(예를 들어, 측정 임계 값 등)와 비교하는 것일 수 있다. 아래는 단말에 의해 고려되는 트래픽 조종 조건의 예시를 나타낸다.
(1) WLAN 액세스 네트워크로의 트래픽 조종 조건
- RSRP 측정 값(measured_RSRP) < 낮은 RSRP 임계 값(Threshold_RSRP_low)
- 3GPP 부하 측정 값(measured_3GPPLoad) > 높은 3GPP 부하 임계 값(Threshold_3GPPLoad_High)
- WLAN 부하 측정 값(measured_WLANLoad) < 낮은 WLAN 부하 임계 값(Threshold_WLANLoad_low)
- WLAN 신호 세기 측정 값(measured_WLANsignal) > 높은 WLAN 신호 세기 임계 값(Threshold_WLANsignal_high)
(2) 3GPP 액세스 네트워크로의 트래픽 조종 조건
- RSRP 측정 값(measured_RSRP) > 높은 RSRP 임계 값(Threshold_RSRP_high)
- 3GPP 부하 측정 값(measured_3GPPLoad) < 낮은 3GPP 부하 임계 값(Threshold_3GPPLoad_High)
- WLAN 부하 측정 값(measured_WLANLoad) > 높은 WLAN 부하 임계 값(Threshold_WLANLoad_high)
- WLAN 신호 세기 측정 값(measured_WLANsignal) < 낮은 WLAN 신호 세기 임계 값(Threshold_WLANsignal_low)
한편, 트래픽 조종 평가 조건은 상기 하나 이상의 조건들이 and/or로 결합되어 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 조건이 결합되어 구현된 트래픽 조종 평가 조건은 아래와 같이 구현될 수 있다.
- WLAN로 트래픽 조종을 위한 트래픽 조종 평가 조건: (measured_RSRP < Threshold_RSRP_low) and (measured_WLANLoad < Threshold_WLANLoad_low) and (measured_WLANsignal > Threshold_WLANsignal_high)
- 3GPP로 트래픽 조종을 위한 트래픽 조종 평가 조건: (measured_RSRP > Threshold_RSRP_low) or (measured_WLANLoad > Threshold_WLANLoad_high) or (measured_WLANsignal < Threshold_WLANsignal_low)
3. RAN 규칙은 단말이 WLAN 액세스 네트워크로부터 3GPP 액세스 네트워크로의 트래픽 조종 수행이 허용되는 또는 요구되는 조건을 지시할 수 있다.
4. RAN 규칙은 단말이 3GPP 액세스 네트워크로부터 트래픽 조종을 수행하는 것이 허용되거나 또는 요구되는 대상 WLAN 액세스 네트워크를 지시할 수 있다.
5. RAN 규칙은 WLAN 액세스 네트워크로 라우팅이 허용되는 트래픽 타입을 지시할 수 있다. 또는, RAN 규칙은 WLAN 액세스 네트워크로 라우팅이 허용되는, 즉 3GPP 액세스 네트워크에 의해서만 서비스될 수 있는 하나 이상의 트래픽을 지시할 수 있다.
한편, 단말에 설정되는 ANDSF는 레거시 ANDSF 및/또는 강화된 ANDSF(enhanced ANDSF)를 포함할 수 있다.
레거시 ANDSF는 RAN 규칙 파라미터 내에 정의된 해당 파라미터와 같은 ANDSF MO(Management Object)를 포함하지 않는 ANDSF로 정의될 수 있다. 레거시 ANDSF와 달리 강화된 ANDSF(enhanced ANDSF)는 RAN 규칙 파라미터 내에 정의된 해당 파라미터와 같은 ANDSF MO를 포함하는 ANDSF로 정의될 수 있다.
도 7은 MAPCON에 대한 레거시 ANDSF의 일 예를 나타내고, 도 8은 MAPCON에 대한 강화된 ANDSF의 일 예를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 레거시 ANDSF는 ANDSF MO로서 RSRP, WLAN 신호 레벨과 같은 RAN 규칙 파라미터를 포함하고 있지 않음을 알 수 있다.
반면, 도 8을 참조하면, 강화된 ANDSF는 ANDSF MO로서 RSRP, RSRQ, 오프로드 선호(offload preference)를 포함하고 있음을 알 수 있다. 또한, ANDSF는 ANDSF MO로서 WLAN 신호 레벨(e.g. RSSI, RSCP), WLAN 부하 레벨, WLAN 백홀 데이터 레이트, WLAN 백홀 부하 등을 포함할 수 있다.
강화된 ANDSF는 각 ANDSF MO와 관련하여 트래픽 조종 평가 조건을 특정할 수 있다. 강화된 ANDSF에 의해 특정되는 트래픽 조종 평가 조건은 RAN 규칙에 의해 설정된 RAN 규칙 파라미터 관련 트래픽 조종 평가 조건과 유사하게 설정될 수 있으며, 이에 대한 상세한 설명은 생략하도록 한다.
이하, WLAN 측정에 대하여 설명한다.
LWA(LTE-WLAN Aggregation)을 지원하는 단말은 WLAN 측정을 수행하도록 E-UTRAN에 의해 설정될 수 있다. WLAN 측정 대상은 WLAN 식별자(BSSID, HESSID 및 SSID), WLAN 채널 번호 및 WLAN 밴드를 사용하여 설정될 수 있다. WLAN 측정 보고는 RSSI를 사용하여 트리거될 수 있다. WLAN 측정 보고는 RSSI, 채널 활용도(channel utilization), 스테이션 카운트(station count), 허용 능력(admission capacity), 백홀 속도(backhaul rate) 및 WLAN 식별자를 포함할 수 있다. WLAN 측정은 LWA 활성, 인터 WLAN 이동성 집합 이동성(Inter WLAN mobility set mobility) 또는 LWA 비활성 중 적어도 어느 하나를 지원하기 위해 설정될 수 있다.
상기 설명된 바와 같이, 단말은 측정 보고 트리거링 조건을 기반으로 측정 보고를 수행하거나, 측정 보고를 중단할 수 있다. 예를 들어, 이벤트 A1의 경우, 서빙 셀의 측정 결과에 히스테리시스를 적용한 값이 임계 값보다 크면, 단말은 측정 결과 보고를 수행할 수 있다. 서빙 셀의 측정 결과에 히스테리시스를 적용한 값이 임계 값보다 작으면, 단말은 측정 결과 보고를 중단할 수 있다. 예를 들어, 이벤트 A3의 경우, 서빙 셀의 측정 결과와 이웃 셀의 측정 결과를 비교하여 측정 결과 보고를 수행할지 또는 중단할지 여부를 결정할 수 있다. 다만, 현재 측정 보고 트리거링 조건에는 오직 하나의 트리거 양(trigger quantity)만이 고려된다. 즉, 오직 하나의 트리거 양이 측정 보고 트리거링 가입 조건 또는 측정 보고 트리거링 이탈 조건을 평가하기 위해 사용된다. 그러나, 일부 케이스의 경우, 오직 하나의 트리거 양을 기반으로 하는 측정 보고 트리거링 조건은 많은 측정 보고를 유발할 수 있다. 또는, 필요한 측정 보고가 수행되지 않을 수 있다. 또한, 트리거 양이 RSSI 또는 채널 활용도와 같은 특정 WLAN 메트릭(metric)으로 제한되면, 단말은 다른 메트릭이 매우 나쁘게 측정되더라도 WLAN 측정 보고를 전송하지 못할 수 있다. 따라서, 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 복수의 트리거 양을 기반으로 하는 측정 보고 트리거링 조건이 제안될 필요가 있다. 이하, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 측정 결과의 보고를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대하여 설명한다.
(1) 단말은 측정 결과를 기반으로 네트워크에게 측정 결과를 보고할지 여부를 결정할 수 있다. 또는, 단말은 측정 결과를 기반으로 네트워크에게 측정 결과의 보고를 중단할지 여부를 결정할 수 있다. 이를 위해, 단말은 측정 보고 트리거링 조건이 만족되는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 측정 보고 트리거링 조건은 측정 보고 트리거링 가입 조건 및 측정 보고 트리거링 이탈 조건일 수 있다.
불필요한 측정 보고가 반복되거나 필요한 측정 보고가 수행되지 않는 것을 방지하기 위해, 복수의 측정 보고 트리거링 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 단말은 네트워크에게 측정 결과를 보고할 수 있다. 또는, 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건 중 적어도 하나가 만족되면, 단말은 측정 결과의 보고를 중단할 수 있다.
(2) 상기 복수의 측정 보고 트리거링 조건은 트리거 양을 기반으로 결정될 수 있다. 상기 트리거 양은 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 상기 트리거 양은 복수 개 설정될 수 있다. 상기 측정 보고 트리거링 조건은 하나 이상의 부등식으로 정의될 수 있다. 상기 트리거 양을 기반으로 결정된 측정 보고 트리거링 조건은 기존의 측정 보고 트리거링 조건을 이용하여 새롭게 정의될 수 있다.
예를 들어, 측정 양이 WLAN 비콘(Beacon) RSSI로 설정되면, 기존의 측정 보고 트리거링 이벤트 A1(Serving becomes better than threshold)은 WLAN 비콘 RSSI에 대한 측정 결과와 WLAN 비콘 RSSI에 대한 임계 값을 비교하는 이벤트로 새롭게 정의될 수 있다.
예를 들어, 측정 양이 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도(Channel Utilization)으로 설정되면, 기존의 측정 보고 트리거링 이벤트 A2(Serving becomes worse than threshold)는 WLAN 비콘 RSSI에 대한 측정 결과와 WLAN 비콘 RSSI에 대한 임계 값을 비교하고, 채널 활용도에 대한 측정 결과와 채널 활용도에 대한 임계 값을 비교하는 이벤트로 새롭게 정의될 수 있다.
(3) 특정 트리거 양의 경우, 단말은 기존에 설정된 부등식과 반대 방향의 부등식을 사용할 수 있다. 즉, 측정 보고 트리거링 조건은 트리거 양에 따라 설정될 수 있고, 측정 보고 트리거링 조건의 부등호 방향은 트리거 양에 따라 설정될 수 있다.
예를 들어, 기존 측정 보고 트리거링 가입 조건이 'A가 B보다 크다'라고 가정하자. 이 경우, 특정 트리거 양에 대한 측정 보고 트리거링 가입 조건은 'A가 B보다 작다'일 수 있다. 나머지 트리거 양에 대한 측정 보고 트리거링 가입 조건은 'A가 B보다 크다'일 수 있다.
예를 들어, 기존 측정 보고 트리거링 이탈 조건이 'C가 D보다 작다'라고 가정하자. 이 경우, 특정 트리거 양에 대한 측정 보고 트리거링 이탈 조건은 'C가 D보다 작다'일 수 있다. 나머지 트리거 양에 대한 측정 보고 트리거링 이탈 조건은 'C가 D보다 크다'일 수 있다.
상기 특정 트리거 양은 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다. 또는, 상기 특정 트리거 양은 단말에 의해 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, WLAN의 측정 지표 중 채널 활용도는 작을수록 WLAN 상태가 좋은 것을 의미하기 때문에, 트리거 양이 채널 활용도로 설정되면, 채널 활용도에 대응하는 측정 보고 트리거링 조건의 부등호 방향은 기존의 측정 보고 트리거링 조건의 부등호 방향과 반대로 결정될 수 있다.
(4) 상기 트리거 양의 개수는 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 단말은 네트워크에 의해 설정되지 않은 트리거 양은 고려할 수 없다. 단말은 임계 값이 제공되지 않은 트리거 양은 고려할 수 없다.
(5) 상기 기존의 측정 보고 조건은 이벤트 A1 내지 이벤트 A6, 이벤트 B1, 이벤트 B2, 이벤트 C1, 이벤트 C2 또는 WLAN 측정 보고에 대한 이벤트일 수 있다. 상기 트리거 양을 기반으로 상기 기존의 측정 보고 조건이 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, 액세스 포인트(Access Point)가 LTE이면, 상기 트리거 양은 RSRP 또는 RSRQ 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 액세스 포인트가 WLAN이면, 트리거 양은 WLAN 비콘 RSSI(WLAN Beacon RSSI), BSS 부하에서 채널 활용도(channel utilization in BSS load), 상향링크 백홀 속도(UL backhaul rate), 하향링크 백홀 속도(DL backhaul rate), 스테이션 카운트(station count) 또는 가용 가입(Available Admission) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
(6) 서빙 액세스 포인트와 타겟 액세스 포인트가 이종 RAT인 경우, 서빙 액세스 포인트에 설정되는 트리거 양과 타겟 액세스 포인트에 설정되는 트리거 양이 상이할 수 있다. 예를 들어, 서빙 액세스 포인트가 LTE이고, 타겟 액세스 포인트가 WLAN이면, 서빙 액세스 포인트에 설정되는 측정 양은 RSRP 또는 RSRQ 중 적어도 어느 하나이고, 타겟 액세스 포인트에 설정되는 측정 양은 WLAN 비콘 RSSI, 채널 활용도, 상향링크 백홀 속도, 하향링크 백홀 속도, 스테이션 카운트 또는 가용 가입 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
이하, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 트리거 양을 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법의 일 예를 설명한다.
< 제 1 실시 예 >
(1) 제 1 실시 예에서 측정 보고 트리거링 조건은 다음과 같다고 가정한다.
측정 보고 트리거링 조건: 서빙 액세스 포인트가 상기 서빙 액세스 포인트에 대하여 네트워크에 의해 설정된 모든 트리거 양 측면에서 제 1 임계 값보다 나쁘고, 타겟 액세스 포인트가 상기 타겟 액세스 포인트에 대하여 네트워크에 의해 설정된 모든 트리거 양 측면에서 제 2 임계 값보다 좋음.
상기 측정 보고 트리거링 조건은 두 개의 부등식으로 나눠질 수 있다.
- 제 1 부등식: 서빙 액세스 포인트의 측정 결과 < 제 1 임계 값
- 제 2 부등식: 타겟 액세스 포인트의 측정 결과 > 제 2 임계 값
(2) 서빙 액세스 포인트에 대하여 한 개의 임계 값이 한 개의 트리거 양에 대하여 설정된다고 가정한다. 상기 한 개의 트리거 양은 RSRP일 수 있다. 타겟 액세스 포인트에 대하여 세 개의 임계 값이 세 개의 트리거 양에 대하여 설정된다고 가정한다. 상기 세 개의 트리거 양은 WLAN 비콘 RSSI, 채널 활용도 및 백홀 속도일 수 있다.
(3) 그러면, 상기 제 1 부등식 및 제 2 부등식은 아래와 같이 확장될 수 있다. 제 1a 부등식, 제 2a 부등식, 제 2b 부등식 및 제 2c 부등식이 모두 만족되면, 단말은 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다. 반면, 제 1a 부등식, 제 2a 부등식, 제 2b 부등식 또는 제 2c 부등식 중 적어도 어느 하나가 만족되지 않으면, 단말은 측정 결과의 보고를 중단할 수 있다.
- 제 1a 부등식: RSRP의 측정 결과 < RSRP에 대한 임계 값
- 제 2a 부등식: WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과 > WLAN 비콘 RSSI에 대한 임계 값
- 제 2b 부등식: 채널 활용도의 측정 결과 < 채널 활용도에 대한 임계 값
- 제 2c 부등식: 백홀 속도의 측정 결과 > 백홀 속도에 대한 임계 값
채널 활용도의 경우, 상기 제 2 부등식의 부등호와 반대 방향의 부등호가 사용될 수 있다. 즉, 기존의 제 2 부등식은 '타겟 액세스 포인트의 측정 결과 > 제 2 임계 값'이지만, 트리거 양에 대응하는 제 2b 부등식은 '채널 활용도의 측정 결과 < 채널 활용도에 대한 임계 값'이므로, 부등호 방향이 '>'에서 '<'로 변경될 수 있다. 채널 활용도의 경우, 액세스 포인트가 낮은 채널 활용도를 가질수록 좋은 채널 상태를 의미하기 때문이다. 스테이션 카운트의 경우에도, 기존의 부등호와 반대 부등호가 사용될 수 있다. 부등호 방향이 반대로 적용될 필요가 있는 트리거 양은 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다. 부등호 방향이 반대로 적용될 필요가 있는 트리거 양은 단말에 의해 미리 설정될 수 있다.
(4) 상기 실시 예에서, 서빙 액세스 포인트 및 타겟 액세스 포인트는 이종 RAT일 수 있다. 예를 들어, 서빙 액세스 포인트는 LTE 셀이고, 타겟 액세스 포인트는 WLAN AP일 수 있다.
< 제 2 실시 예 >
(1) 제 2 실시 예에서 측정 보고 트리거링 조건은 다음과 같다고 가정한다.
측정 보고 트리거링 조건: 네트워크에 의해 설정된 모든 트리거 양에 대하여 이웃 액세스 포인트가 서빙 액세스 포인트보다 좋음.
상기 측정 보고 트리거링 조건은 다음과 같은 부등식으로 표현할 수 있다.
- 제 3 부등식: 이웃 액세스 포인트의 측정 결과 > 서빙 액세스 포인트의 측정 결과
(2) 두 개의 트리거 양이 네트워크에 의해 설정된다고 가정한다. 상기 두 개의 트리거 양은 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도일 수 있다.
(3) 그러면, 상기 제 3 부등식은 아래와 같이 확장될 수 있다. 제 3a 부등식 및 제 3b 부등식이 모두 만족되면, 단말은 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다. 반면, 제 3a 부등식 또는 3b 부등식 중 적어도 어느 하나가 만족되지 않으면, 단말은 측정 결과의 보고를 중단할 수 있다.
- 제 3a 부등식: 이웃 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과 > 서빙 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과
- 제 3b 부등식: 이웃 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과 < 서빙 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과
채널 활용도의 경우, 상기 제 3 부등식의 부등호와 반대 방향의 부등호가 사용될 수 있다.
(4) 상기 실시 예에서, 서빙 액세스 포인트 및 타겟 액세스 포인트는 동일 RAT일 수 있다. 예를 들어, 서빙 액세스 포인트 및 타겟 액세스 포인트는 WLAN AP일 수 있다.
< 제 3 실시 예>
(1) 인터-이동성 집합 이동성(inter-mobility set mobility)에 대한 이벤트에 대하여 설명한다. 상기 인터-이동성 집합 이동성에 대한 이벤트는 WLAN 이동성 집합을 변경하기 위하여 사용되는 측정 보고 트리거링 조건일 수 있다. 상기 WLAN 이동성 집합은 하나 이상의 WLAN AP를 포함할 수 있다.
(2) 상기 이벤트는 두 조건을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해 상기 두 조건을 이벤트 조건 A 및 이벤트 조건 B라 한다. 상기 이벤트 조건 A 및 상기 이벤트 조건 B가 만족되면, 단말은 보고 조건이 만족된다고 간주할 수 있다. 상기 이벤트 조건 A의 경우, 네트워크에 의해 설정된 트리거 양 중 적어도 어느 하나의 트리거 양이 만족되면, 단말은 상기 이벤트 조건 A가 만족되는 것으로 간주할 수 있다. 상기 이벤트 조건 B의 경우, 네트워크에 의해 설정된 트리거 양 중 모든 트리거 양이 만족되면, 단말은 상기 이벤트 조건 B가 만족되는 것으로 간주할 수 있다. 상기 네트워크에 의해 설정된 트리거 양은 상기 트리거 양에 대응하는 임계 값일 수 있다.
상기 이벤트 조건 A는 WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP와 관련된 측정 보고 트리거링 조건일 수 있다. 상기 이벤트 조건 B는 WLAN 이동성 집합에 속하지 않는(즉, WLAN 이동성 집합의 외부에 있는) WLAN AP와 관련된 측정 보고 트리거링 조건일 수 있다.
(3) 예를 들어, 제 3 실시 예에서 측정 보고 트리거링 조건은 다음과 같다고 가정한다.
측정 보고 트리거링 조건: 단말이 WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP 중에서 임계 값보다 좋은 값은 가지는 WLAN AP를 검출할 수 없고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP가 임계 값보다 좋음(UE cannot detect a WLAN in the mobility set better than threshold and a WLAN outside the mobility set becomes better than threshold).
상기 측정 보고 트리거링 조건은 다음과 같은 부등식으로 표현할 수 있다.
- 제 4 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP의 측정 결과 < 임계 값
- 제 5 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과 > 임계 값
(4) 두 개의 트리거 양이 네트워크에 의해 설정된다고 가정한다. 상기 두 개의 트리거 양은 WLAN 비콘 RSSI 및 백홀 속도일 수 있다.
(5) 그러면, 상기 제 4 부등식 및 제 5 부등식은 아래와 같이 확장될 수 있다. 제 4a 부등식 또는 제 4b 부등식 중 적어도 어느 하나가 만족되고, 제 5a 부등식 및 제 5b 부등식 모두가 만족되면, 단말은 측정 보고 트리거링 조건이 만족되는 것으로 간주할 수 있다.
- 제 4a 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP의 측정 결과 < WLAN 비콘 RSSI 임계 값
- 제 4b 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP의 측정 결과 < 백홀 속도 임계 값
- 제 5a 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과 > WLAN 비콘 RSSI 임계 값
- 제 5b 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과 > 백홀 속도 임계 값
예를 들어, 단말이 WLAN 이동성 집합에서 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋은 WLAN AP를 검출하지 못하고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 백홀 속도 임계 값보다 좋으면, 단말은 해당 WLAN 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말이 WLAN 이동성 집합에서 백홀 속도 임계 값보다 좋은 WLAN AP를 검출하지 못하고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 백홀 속도 임계 값보다 좋으면, 단말은 해당 WLAN 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다.
(6) 만약, 제 3 실시 예에서, 설정된 두 개의 트리거 양이 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도이면, 상기 제 4 부등식 및 제 5 부등식은 아래와 같이 확장될 수 있다. 제 4c 부등식 또는 제 4d 부등식 중 적어도 어느 하나가 만족되고, 제 5c 부등식 및 제 5d 부등식 모두가 만족되면, 단말은 측정 보고 트리거링 조건이 만족되는 것으로 간주할 수 있다.
- 제 4c 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP의 측정 결과 < WLAN 비콘 RSSI 임계 값
- 제 4d 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하는 WLAN AP의 측정 결과 > 채널 활용도 임계 값
- 제 5c 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과 > WLAN 비콘 RSSI 임계 값
- 제 5d 부등식: WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과 < 채널 활용도 임계 값
예를 들어, 단말이 WLAN 이동성 집합에서 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋은 WLAN AP를 검출하지 못하고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 채널 활용도 임계 값보다 나쁘면, 단말은 해당 WLAN 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말이 속하는 WLAN 이동성 집합의 채널 활용도가 채널 활용도 임계 값보다 크고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 WLAN 비콘 RSSI 임계 값보다 좋고, WLAN 이동성 집합에 속하지 않는 WLAN AP의 측정 결과가 채널 활용도 임계 값보다 나쁘면, 단말은 해당 WLAN 측정 결과를 기지국으로 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 측정 결과를 보고하는 방법을 나타내는 블록도이다.
도 9를 참조하면, 단계 S910에서, 상기 단말은 네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신할 수 있다.
상기 단말의 액세스 포인트가 WLAN이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보, 부하 정보 또는 백홀 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 부하 정보는 가용 가입(Available Admission), 채널 활용도(channel utilization) 또는 스테이션 카운트(station count) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 상기 백홀 정보는 상향링크 백홀 속도(UL backhaul rate) 또는 하향링크 백홀 속도(DL backhaul rate) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 상기 무선 채널 정보는 WLAN 비콘 RSSI(WLAN Beacon RSSI)일 수 있다.
상기 단말의 액세스 포인트가 LTE이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보일 수 있다. 상기 무선 채널 정보는 RSRP 또는 RSRQ 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
단계 S920에서, 상기 단말은 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정할 수 있다.
상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건 및 상기 트리거 양을 기반으로 결정될 수 있다. 상기 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 이벤트 A1 내지 이벤트 A6, 이벤트 B1, 이벤트 B2, 이벤트 C1, 이벤트 C2 또는 WLAN 측정 보고에 대한 이벤트 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 트리거 양에 따라 다르게 결정될 수 있다. 상기 부등호 방향이 다르게 결정되는 트리거 양은 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 상기 부등호 방향이 다르게 결정되는 트리거 양은 단말에 의해 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 채널 활용도 또는 상기 스테이션 카운트에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 가용 가입에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향과 반대로 결정될 수 있다.
예를 들어, 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 이웃 액세스 포인트의 측정 결과가 서빙 액세스 포인트의 측정 결과보다 좋은 조건이고, 상기 복수의 트리거 양이 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도이면, 상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 이웃 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과보다 좋고, 상기 이웃 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과보다 나쁜 조건으로 결정될 수 있다.
상기 복수의 트리거 양은 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 포함할 수 있다. 상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 복수의 트리거 양의 측정 결과와 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 비교하도록 결정될 수 있다.
단계 S930에서, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 단말은 상기 측정 결과의 보고를 수행할 수 있다.
상기 단말은 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건을 결정하고, 상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건 중 적어도 하나가 만족되면, 상기 단말은 상기 측정 결과의 보고를 중단할 수 있다. 상기 측정 보고 트리거링 이탈 조건의 부등호 방향은 상기 트리거 양에 따라 다르게 결정될 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(1000)은 프로세서(processor, 1001), 메모리(memory, 1002) 및 송수신기(transceiver, 1003)를 포함한다. 메모리(1002)는 프로세서(1001)와 연결되어, 프로세서(1001)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1003)는 프로세서(1001)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1001)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(1001)에 의해 구현될 수 있다.
단말(1010)은 프로세서(1011), 메모리(1012) 및 송수신기(1013)를 포함한다. 메모리(1012)는 프로세서(1011)와 연결되어, 프로세서(1011)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1013)는 프로세서(1011)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1011)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 단말의 동작은 프로세서(1011)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 송수신기는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시 예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 측정 결과(Measurement Result)의 보고를 수행하는 방법에 있어서,
    네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신하고,
    상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정하고,
    상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 수행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 액세스 포인트가 WLAN이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보, 부하 정보 또는 백홀 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 부하 정보는 가용 가입(Available Admission), 채널 활용도(channel utilization) 또는 스테이션 카운트(station count) 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 방법
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 채널 활용도 또는 상기 스테이션 카운트에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 가용 가입에 대응하는 상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향과 반대로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 백홀 정보는 상향링크 백홀 속도(UL backhaul rate) 또는 하향링크 백홀 속도(DL backhaul rate) 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 무선 채널 정보는 WLAN 비콘 RSSI(WLAN Beacon RSSI)인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 액세스 포인트가 LTE이면, 상기 복수의 트리거 양은 무선 채널 정보이고,
    상기 무선 채널 정보는 RSRP 또는 RSRQ 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건 및 상기 트리거 양을 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    기존의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 이웃 액세스 포인트의 측정 결과가 서빙 액세스 포인트의 측정 결과보다 좋은 조건이고, 상기 복수의 트리거 양이 WLAN 비콘 RSSI 및 채널 활용도이면,
    상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 이웃 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 WLAN 비콘 RSSI의 측정 결과보다 좋고, 상기 이웃 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과가 상기 서빙 액세스 포인트의 채널 활용도의 측정 결과보다 나쁜 조건으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 보고 트리거링 가입 조건의 부등호 방향은 상기 트리거 양에 따라 다르게 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 부등호 방향이 다르게 결정되는 트리거 양은 네트워크에 의해 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 트리거 양은 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건은 상기 복수의 트리거 양의 측정 결과와 상기 복수의 트리거 양에 대한 임계 값을 비교하도록 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건을 결정하고,
    상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 이탈 조건 중 적어도 하나가 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 중단하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 측정 결과(Measurement Result)의 보고를 수행하는 단말에 있어서,
    메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    상기 송수신기가 네트워크로부터 복수의 트리거 양(Trigger Quantity)을 수신하도록 제어하고,
    상기 수신된 복수의 트리거 양에 대응하는 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건을 결정하고,
    상기 결정된 복수의 측정 보고 트리거링 가입 조건이 모두 만족되면, 상기 측정 결과의 보고를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
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