WO2017078325A1 - 단말이 ttt 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

단말이 ttt 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2017078325A1
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ttt
timer
layer
terminal
measurement
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PCT/KR2016/012139
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English (en)
French (fr)
Inventor
김상원
이재욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for performing a measurement report based on a TimeToTrigger stop timer (TTT abort timer) in a wireless communication system and an apparatus for supporting the same.
  • TTT abort timer TimeToTrigger stop timer
  • 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 a bandwidth for measuring RSSI.
  • LTE-U LTE in Unlicensed spectrum
  • LAA Licensed-Assisted Access using LTE
  • CA carrier aggregation
  • the terminal first accesses the network in the licensed band.
  • the base station may offload the traffic of the licensed band to the unlicensed band by combining the licensed band and the unlicensed band according to the situation.
  • LTE-U can extend the advantages of LTE to unlicensed bands to provide improved mobility, security, and communication quality.
  • LTE-U is more efficient in frequency than existing radio access technologies, resulting in increased throughput. Can be.
  • unlicensed bands are shared with various radio access technologies such as WLANs. Accordingly, each communication node acquires channel usage in the unlicensed band based on competition, which is called carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA / CA). Each communication node needs to perform channel sensing before transmitting a signal to check whether the channel is idle. This is called clear channel assessment (CCA).
  • CCA clear channel assessment
  • the measurement report for the unlicensed frequency may not be performed even though the radio state is not bad. Therefore, there is a need for a method of performing a measurement report based on a TTT stop timer and an apparatus supporting the same.
  • a method for performing a measurement report based on a TTT stop timer in a wireless communication system.
  • the terminal may include starting a TimeToTrigger (TTT) timer and starting the TTT stop timer, wherein the TTT stop timer may be started in an interval in which the TTT timer operates.
  • TTT TimeToTrigger
  • the TTT pause timer may be started.
  • the set period may be a time interval from when the L3 filter reset timer starts to when the L3 filter reset timer expires.
  • the third layer measurement result may be calculated by L3 filtering a measurement sample transferred from the first layer to the third layer.
  • the TTT stop timer may be started.
  • the method may further include stopping the disclosed TTT stop timer (TimeToTrigger Abort Timer).
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT stop timer may be stopped. If the third layer measurement result satisfies the measurement report trigger condition, the terminal may further include reporting the third layer measurement result to the network.
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT timer may be started.
  • the disclosed TTT timer may be stopped and the measurement report may not 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.
  • FIG. 5 shows an example of a measurement report trigger using TTT (TimeToTrigger).
  • FIG 6 shows an example of an LTE service using an unlicensed band.
  • FIG 8 illustrates an example in which the TTT stop timer is stopped according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates an example in which a TTT stop timer expires according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a method for a UE to perform a measurement report based on a TTT stop timer according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 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).
  • FIG. 5 shows an example of a measurement report trigger using TTT (TimeToTrigger).
  • the terminal may continuously measure the RSRP of the serving cell and the RSRP of the neighboring cell.
  • TTT time to trigger
  • the measurement report may be triggered.
  • the RSRP measurement value of the neighboring cell is smaller than the value obtained by adding an offset to the RSRP measurement value of the serving cell (t2) before the preset time elapses from t1 (t2), the measurement report is not triggered. Furthermore, the TTT timer is stopped.
  • the measurement report may be triggered. Therefore, the terminal may perform the measurement report to the serving cell.
  • the offset and the preset time may be set by the network.
  • TimeToTrigger IE (information element) may be defined as shown in Table 2.
  • Ms0 corresponds to 0ms
  • ms40 corresponds to 40ms
  • ms5120 corresponds to 5120ms.
  • FIG 6 shows an example of an LTE service using an unlicensed band.
  • the wireless device 630 establishes a connection with the first base station 610 and receives a service through a licensed band. For offloading traffic, the wireless device 630 may be provided with a service through an unlicensed band with the second base station 620.
  • the second base station 620 may support other communication protocols such as a wireless local area network (WLAN) in addition to the LTE.
  • the first base station 610 and the second base station 620 may be combined in a carrier aggregation (CA) environment so that a specific cell of the first base station 610 may be a primary cell.
  • CA carrier aggregation
  • the first base station 610 and the second base station 620 may be combined in a dual connectivity environment so that a specific cell of the first base station 610 may be a primary cell.
  • a first base station 610 with a primary cell has wider coverage than a second base station 620.
  • the first base station 610 may be referred to as a macro cell.
  • the second base station 620 may be referred to as a small cell, femto cell or micro cell.
  • the first base station 610 may operate a primary cell and zero or more secondary cells.
  • the second base station 620 may operate one or more secondary cells.
  • the secondary cell may be activated / deactivated by the indication of the primary cell.
  • the above-described example is merely an example, and the first base station 610 may correspond to the primary cell and the second base station 620 may correspond to the secondary cell and may be managed by one base station.
  • the licensed band is a band that guarantees exclusive use for a specific communication protocol or a specific operator.
  • the unlicensed band is a band in which various communication protocols coexist and guarantee shared use.
  • the unlicensed band may include the 2.5 GHz and / or 5 GHz bands used by the WLAN.
  • LBT listen before talk
  • CCA clear channel assessment
  • the L3 filter refers to a process of filtering the measurement result value based on Equation 1 below.
  • Fn-1 is a past filtering value.
  • Mn is a newly measured result value.
  • A is the L3 filtering coefficient.
  • the L3 filtering coefficient defines the ratio of the newly measured result to the past filtering value. That is, L3 filtering is a process of deriving new filtering values by applying L3 filtering coefficients to past filtering values and newly measured result values. The new filtering value can be used to evaluate whether a measurement report event is triggered.
  • 7 illustrates a problem that may occur in the process of determining whether the terminal reports the measurement result.
  • 7 (a) shows a result of adding an offset to a measurement result of a serving cell measured by a terminal and a measurement result of a neighbor cell.
  • 7 (b) shows the actual channel state of the serving cell and the neighbor cell.
  • the UE may periodically measure the serving cell and the neighbor cell.
  • the measurement result of the serving cell may be RSRP of the serving cell.
  • the measurement result of the neighbor cell may be RSRP of the neighbor cell.
  • the first TTT operation since the measurement result value of the neighbor cell measured at time t0 is larger than a value obtained by applying an offset to the measurement result value of the serving cell, the first TTT operation may be started.
  • the measurement result value of the serving cell may be derived by the terminal from time t1 to t4, whereas the measurement result value of the neighbor cell may not be derived by the terminal from time t1 to t4.
  • the L3 filter for the neighbor cell can be initialized.
  • the neighbor cell may be a cell existing on an unlicensed frequency. For example, in the case of the unlicensed frequency, since the CRS can be transmitted only when channel occupancy, the measurement result value of the neighbor cell may not be derived by the terminal at time points t1 to t4.
  • the first TTT operation may be stopped at any one of t1 to t4. Since the first TTT operation was stopped before the TTT timer expired, the measurement report may not be performed. Thereafter, since the measurement result value of the neighbor cell measured at time t5 is larger than a value obtained by applying an offset to the measurement result value of the serving cell, the second TTT operation may be started.
  • the actual channel state of the serving cell and the neighbor cell may be as shown in FIG. 7 (b).
  • the measurement result of the neighboring cell is not derived by the terminal from the time point t1 to t4
  • the actual channel state of the neighboring cell is the serving cell until the TTT timer expires after the first TTT operation starts at time t0. May be better than the actual channel condition.
  • the measurement report may not be performed at time t6. Can be.
  • the measurement report for the unlicensed frequency may not be performed even though the radio state is not bad. Therefore, there is a need for a method of performing a measurement report based on a TTT stop timer and an apparatus supporting the same.
  • the stop of the timer and the stop of the timer may have different meanings.
  • the interruption of the timer may mean that the timer stops running and is initialized. Stopping the timer may mean that the timer is suspended.
  • the TTT stop timer needs to be proposed to prevent the TTT from stopping every time the L3 filter is reset.
  • the TTT pause timer can be used for measurements on unlicensed frequencies.
  • the TTT stop timer may be set by the network.
  • the TTT stop timer may be set by the terminal.
  • the TTT stop timer may be started while the TTT timer is running. When the TTT stop timer is started, the suspension of the TTT timer may be suspended. Thus, the TTT timer may continue to operate.
  • the TTT stop timer may be started.
  • the set period may be a time interval from when the L3 reset timer starts to when the L3 reset timer expires. For example, even though a valid L1 measurement sample does not arrive at L3 for a set period of time, since the TTT stop timer is started, the TTT timer may not be stopped.
  • the L3 reset timer may be a newly defined timer to determine whether a valid measurement sample is delivered to the third layer within a certain period of time.
  • the L3 filter may be a filter that calculates a new filtering value based on a previously measured filtering value, a newly measured measurement result value, and an L3 filtering coefficient. For example, even though the L3 filter is deactivated, since the TTT stop timer is started, the TTT timer may not be stopped.
  • the TTT stop timer may be started. For example, even though the L3 measurement result is not available, since the TTT stop timer is started, the TTT timer may not be stopped.
  • the TTT timer with the suspension held may be resumed.
  • the TTT timer may continue to operate.
  • the TTT stop timer may be stopped. For example, if a valid L1 measurement sample does not arrive at L3 for a set period of time, the TTT stop timer may be started, and further, the TTT timer may be suspended. Thereafter, when a valid L1 measurement sample arrives at L3, the TTT stop timer is stopped, and further, the TTT timer with the suspension held may continue to operate.
  • the L3 filter may be a filter that calculates a new filtering value based on a previously measured filtering value, a newly measured measurement result value, and an L3 filtering coefficient. For example, when the L3 filter is deactivated, the TTT stop timer may be started, and further, the TTT timer may be suspended. Subsequently, when the L3 filter is activated, the TTT stop timer is stopped, and further, the TTT timer with the suspension pending may continue to operate.
  • the TTT stop timer may be stopped. For example, if the terminal considers that the L3 measurement result is not available, the TTT stop timer may be started, and further, the TTT timer may be suspended. Thereafter, if the L3 measurement result is considered by the terminal to be available, the TTT stop timer is stopped, and further, the TTT timer with the suspension suspended may continue to operate.
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT timer may be stopped. That is, when the TTT stop timer expires, the TTT timer on which the suspension is held may be stopped.
  • the terminal may consider that the measurement result no longer satisfies the measurement report trigger condition. And, the terminal may stop the TTT timer.
  • FIG 8 illustrates an example in which the TTT stop timer is stopped according to an embodiment of the present invention.
  • the first layer measurement sample may be delivered to the third layer.
  • the UE may L3 filter the first layer measurement sample and determine whether the L3 filtered value satisfies the measurement report trigger condition.
  • the L3 filtered first layer measurement sample may be referred to as a third layer measurement result.
  • the terminal may start the L3 filter reset timer.
  • the L3 reset timer may be a newly defined timer for determining whether a valid measurement sample is delivered to the third layer within a specific period.
  • the terminal may perform L3 filtering on the first layer measurement sample.
  • the TTT operation may not be initiated. That is, the TTT timer may not be started.
  • the terminal may initialize and restart the L3 filter reset timer. Furthermore, the terminal may perform L3 filtering on the first layer measurement sample.
  • the TTT operation can be initiated. That is, the TTT timer can be started.
  • the terminal may reset the L3 filter. And, the terminal may consider that the third layer measurement result is not available. And, the terminal may start the TTT stop timer.
  • the third layer measurement result may be available.
  • the L3 filter may be activated. Furthermore, it is assumed that the third layer measurement result satisfies the measurement report trigger condition at the time T4. Therefore, the terminal may stop the TTT stop timer.
  • the TTT timer may expire. Accordingly, the terminal may report to the network a third layer measurement result satisfying the measurement report trigger condition.
  • FIG 9 illustrates an example in which a TTT stop timer expires according to an embodiment of the present invention.
  • the first layer measurement sample may be delivered to the third layer.
  • the UE may L3 filter the first layer measurement sample and determine whether the L3 filtered value satisfies the measurement report trigger condition.
  • the L3 filtered first layer measurement sample may be referred to as a third layer measurement result.
  • the terminal may start the L3 filter reset timer.
  • the L3 reset timer may be a newly defined timer for determining whether a valid measurement sample is delivered to the third layer within a specific period.
  • the terminal may perform L3 filtering on the first layer measurement sample.
  • the TTT operation may not be initiated. That is, the TTT timer may not be started.
  • the terminal may initialize and restart the L3 filter reset timer. Furthermore, the terminal may perform L3 filtering on the first layer measurement sample.
  • the TTT operation can be initiated. That is, the TTT timer can be started.
  • the terminal may reset the L3 filter. And, the terminal may consider that the third layer measurement result is not available. And, the terminal may start the TTT stop timer.
  • the TTT stop timer may expire. Or, the TTT stop timer may expire before the measurement report is triggered.
  • the terminal may stop the TTT timer.
  • the measurement report may not be triggered. Therefore, the terminal may not report the measurement result to the network.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a method for a UE to perform a measurement report based on a TTT stop timer according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may start a TimeToTrigger (TTT) timer.
  • TTT TimeToTrigger
  • the terminal may start a TTT stop timer.
  • the TTT stop timer may be started in a section in which the TTT timer operates.
  • the TTT pause timer may be started.
  • the set period may be a time interval from when the L3 filter reset timer starts to when the L3 filter reset timer expires.
  • the third layer measurement result may be calculated by L3 filtering a measurement sample transferred from the first layer to the third layer.
  • the TTT stop timer may be started.
  • the terminal may stop the disclosed TTT stop timer (TimeToTrigger Abort Timer).
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT stop timer may be stopped. If the third layer measurement result satisfies the measurement report trigger condition, the terminal may report the third layer measurement result to the network.
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT stop timer may be stopped.
  • the TTT timer may be started.
  • the disclosed TTT timer may be stopped and the measurement report may not be performed.
  • FIG. 11 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 1100 includes a processor 1101, a memory 1102, and a transceiver 1103.
  • the memory 1102 is connected to the processor 1101 and stores various information for driving the processor 1101.
  • the transceiver 1103 is connected to the processor 1101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 1101 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 1101.
  • the terminal 1110 includes a processor 1111, a memory 1112, and a transceiver 1113.
  • the memory 1112 is connected to the processor 1111 and stores various information for driving the processor 1111.
  • the transceiver 1113 is connected to the processor 1111 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 1111 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the terminal may be implemented by the processor 1111.
  • 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 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 단말은 TimeToTrigger(TTT) 타이머를 개시하고, 상기 TTT 중지 타이머를 개시하는 것을 포함하되, 상기 TTT 중지 타이머는 상기 TTT 타이머가 동작하는 구간에서 개시될 수 있다.

Description

단말이 TTT 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 단말이 TimeToTrigger 중지 타이머(TTT abort timer)를 기반으로 측정 보고를 수행하는 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.
LTE-U(LTE in Unlicensed spectrum) 또는 LAA(Licensed-Assisted Access using LTE)는 LTE 면허 대역(licensed band)을 앵커(anchor)로 하여, 면허 대역과 비면허 대역을 CA(carrier aggregation)을 이용하여 묶는 기술이다. 단말은 먼저 면허 대역에서 네트워크에 접속한다. 기지국이 상황에 따라 면허 대역과 비면허 대역을 결합하여 면허 대역의 트래픽을 비면허 대역으로 오프로딩(offloading)할 수 있다.
LTE-U는 LTE의 장점을 비면허 대역으로 확장하여 향상된 이동성, 보안성 및 통신 품질을 제공할 수 있고, 기존 무선 접속(radio access) 기술에 비해 LTE가 주파수 효율성이 높아 처리율(throughput)을 증가시킬 수 있다.
독점적 활용이 보장되는 면허 대역과 달리 비면허 대역은 WLAN과 같은 다양한 무선 접속 기술과 공유된다. 따라서, 각 통신 노드는 경쟁을 기반으로 비면허 대역에서 채널 사용을 획득하며, 이를 CSMA/CA(Carrier sense multiple access with collision avoidance)라 한다. 각 통신 노드는 신호를 전송하기 전에 채널 센싱을 수행하여 채널이 아이들한지 여부를 확인해야 하며, 이를 CCA(clear channel assessment)라고 한다.
L3 필터가 초기화될 때마다 TTT가 중단되면, 무선 상태가 나쁘지 않음에도 불구하고, 비면허 주파수에 대한 측정 보고가 수행되지 않을 수 있다. 따라서, 단말이 TTT 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제안될 필요가 있다.
일 실시 예에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법이 제공된다. 상기 단말은 TimeToTrigger(TTT) 타이머를 개시하고, 상기 TTT 중지 타이머를 개시하는 것을 포함하되, 상기 TTT 중지 타이머는 상기 TTT 타이머가 동작하는 구간에서 개시될 수 있다.
유효한 제 1 계층 측정 샘플이 설정된 기간 동안 제 3 계층으로 전달되지 않으면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 설정된 기간은 L3 필터 리셋 타이머가 개시되는 시점으로부터 상기 L3 필터 리셋 타이머가 만료되는 시점까지의 시간 구간일 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하지 않다고(unavailable) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 제 3 계층 측정 결과는 제 1 계층에서 제 3 계층으로 전달된 측정 샘플을 L3 필터링함으로써 계산될 수 있다.
L3 필터가 비활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다.
상기 개시된 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 중단(stop)하는 것을 더 포함할 수 있다.
유효한 제 1 계층 측정 샘플이 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 제 3 계층으로 전달되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 이용 가능하다고(available) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다. 상기 제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 단말은 상기 제 3 계층 측정 결과를 네트워크에게 보고하는 것을 더 포함할 수 있다.
L3 필터가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
측정 보고가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 수행되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 TTT 타이머가 개시될 수 있다.
상기 TTT 중지 타이머가 만료되면, 상기 개시된 TTT 타이머는 중단되고, 상기 측정 보고는 수행되지 않을 수 있다.
채널 상태가 좋음에도 불구하고 측정 보고가 수행되지 않는 문제를 해결할 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 TTT(TimeToTrigger)를 이용한 측정 보고 트리거의 일 예를 나타낸다.
도 6은 비면허 대역을 이용한 LTE 서비스의 일 예를 나타낸다.
도 7은 단말이 측정 결과를 보고할지 여부를 결정하는 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 나타낸다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라, TTT 중지 타이머가 중단되는 예를 나타낸다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, TTT 중지 타이머가 만료되는 예를 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 TTT 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법을 나타내는 블록도이다.
도 11은 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.
도 5는 TTT(TimeToTrigger)를 이용한 측정 보고 트리거의 일 예를 나타낸다.
측정 보고 이벤트가 만족되는지 여부를 판단하기 위해, 단말은 서빙 셀의 RSRP 및 이웃 셀의 RSRP 등을 지속적으로 측정할 수 있다. 이웃 셀의 RSRP 측정 값이 서빙 셀의 RSRP 측정 값에 오프셋을 더한 값보다 더 커지는 시간으로부터 미리 설정된 시간(TTT; time to trigger)이 경과하면, 단말은 서빙 셀로 측정 보고를 수행할 수 있다.
도 5를 참조하면, 이웃 셀의 RSRP 측정 값이 서빙 셀의 RSRP 측정 값에 오프셋을 더한 값보다 더 커지는 시간(t1)으로부터 미리 설정된 시간(TTT)이 경과하면, 측정 보고가 트리거될 수 있다. 다만, t1으로부터 미리 설정된 시간이 경과하기 전에, 이웃 셀의 RSRP 측정 값이 서빙 셀의 RSRP 측정 값에 오프셋을 더한 값보다 더 작아지므로(t2), 측정 보고는 트리거되지 않는다. 나아가, TTT 타이머는 중단된다.
이후, 이웃 셀의 RSRP 측정 값이 서빙 셀의 RSRP 측정 값에 오프셋을 더한 값보다 더 커지는 시간(t3)으로부터 미리 설정된 시간(TTT)이 경과하면, 측정 보고가 트리거될 수 있다. 따라서, 단말은 서빙 셀로 측정 보고를 수행할 수 있다. 상기 오프셋 및 미리 설정된 시간은 네트워크에 의해 설정될 수 있다.
TimeToTrigger IE(information element)는 표 2와 같이 정의될 수 있다.
표 2
-- ASN1STARTTimeToTrigger ::= ENUMERATED {ms0, ms40, ms64, ms80, ms100, ms128, ms160, ms256, ms320, ms480, ms512, ms640, ms1024, ms1280, ms2560, ms5120}-- ASN1STOP
상기 ms0은 0ms에 대응하고, 상기 ms40은 40ms에 대응하며, 상기 ms5120은 5120ms에 대응한다.
이하, 비면허 대역(Unlicensed band)에 대하여 설명한다.
도 6은 비면허 대역을 이용한 LTE 서비스의 일 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 무선기기(630)는 제 1 기지국(610)과 연결을 확립하고, 면허 대역(licensed band)를 통해 서비스를 제공받는다. 트래픽 오프로딩을 위해, 무선기기(630)는 제 2 기지국(620)과 비면허 대역(unlicensed band)을 통해 서비스를 제공받을 수 있다.
제 1 기지국(610)은 LTE 시스템을 지원하는 기지국이지만, 제 2 기지국(620)은 LTE 외에 WLAN(wireless local area network) 등 타 통신 프로토콜을 지원할 수 있다. 제 1 기지국(610)과 제 2 기지국(620)은 CA(carrier aggregation) 환경으로 결합되어, 제 1 기지국(610)의 특정 셀이 1차 셀일 수 있다. 또는, 제 1 기지국(610)과 제 2 기지국(620)는 이중 접속(dual connectivity) 환경으로 결합되어, 제 1 기지국(610)의 특정 셀이 1차 셀일 수 있다. 일반적으로 1차 셀을 갖는 제 1 기지국(610)이 제 2 기지국(620) 보다 더 넓은 커버리지를 갖는다. 제 1 기지국(610)은 매크로 셀이라고 할 수 있다. 제 2 기지국(620)은 스몰 셀, 펨토 셀 또는 마이크로 셀이라고 할 수 있다. 제 1 기지국(610)은 1차 셀과 영 또는 그 이상의 2차 셀을 운용할 수 있다. 제 2 기지국(620)은 하나 이상의 2차 셀을 운용할 수 있다. 2차 셀은 1차 셀의 지시에 의해 활성화/비활성화될 수 있다. 상기 설명한 예는 일 예에 불과하고, 제 1 기지국(610)은 1차 셀에 해당되고, 제 2 기지국(620)은 2차 셀에 해당되어, 하나의 기지국에 의해 관리될 수 있다.
면허 대역은 특정 통신 프로토콜 또는 특정 사업자에게 독점적인 사용(exclusive use)을 보장하는 대역이다. 비면허 대역은 다양한 통신 프로토콜이 공존하며, 공유 사용(shared use)을 보장하는 대역이다. 비면허 대역은 WLAN이 사용하는 2.5 GHz 및/또는 5 GHz 대역을 포함할 수 있다.
기본적으로 비면허 대역에서는 각 통신 노드 간의 경쟁을 통한 채널 확보를 가정한다. 따라서, 비면허 대역에서의 통신은 채널 센싱을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 편의상 LBT(listen before talk)라고 하며, 다른 통신 노드가 신호를 전송하지 않는다고 판단한 경우를 CCA(clear channel assessment)가 확인되었다고 정의한다.
이하. L3 필터(L3 filter)에 대하여 설명한다.
L3 필터는 하기 수학식 1을 기반으로 측정 결과 값을 필터링하는 과정을 의미한다.
수학식 1
Figure PCTKR2016012139-appb-M000001
상기 Fn-1은 과거의 필터링 값이다. 상기 Mn은 새로 측정된 결과 값이다. 상기 a는 L3 필터링 계수(L3 filtering coefficient)이다. 상기 L3 필터링 계수는 새로 측정된 결과와 과거의 필터링 값의 비율을 규정한다. 즉, L3 필터링은 과거의 필터링 값 및 새로 측정된 결과 값에 L3 필터링 계수를 적용하여 새로운 필터링 값을 도출하는 과정이다. 상기 새로운 필터링 값은 측정 보고 이벤트가 트리거되는지 여부를 평가하기 위해 사용될 수 있다.
도 7은 단말이 측정 결과를 보고할지 여부를 결정하는 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 나타낸다. 도 7(a)는 단말에 의해 측정된 서빙 셀의 측정 결과에 오프 셋을 더한 결과 및 이웃 셀의 측정 결과를 나타낸다. 도 7(b)는 서빙 셀 및 이웃 셀의 실제 채널 상태를 나타난다.
단말은 서빙 셀 및 이웃 셀을 주기적으로 측정할 수 있다. 서빙 셀의 측정 결과는 서빙 셀의 RSRP일 수 있다. 이웃 셀의 측정 결과는 이웃 셀의 RSRP일 수 있다.
도 7(a)를 참조하면, t0 시점에서 측정된 이웃 셀의 측정 결과 값은 서빙 셀의 측정 결과 값에 오프셋을 적용한 값보다 크므로, 제 1 TTT 동작이 개시될 수 있다. 다만, 서빙 셀의 측정 결과 값은 t1 내지 t4 시점에서 단말에 의해 도출되는 반면, 이웃 셀의 측정 결과 값은 t1 내지 t4 시점에서 단말에 의해 도출되지 않을 수 있다. 따라서, 이웃 셀에 대한 L3 필터는 초기화될 수 있다. 상기 이웃 셀은 비면허 주파수 상에 존재하는 셀일 수 있다. 예를 들어, 비면허 주파수의 경우, CRS는 채널 점유를 한 경우에만 전송될 수 있으므로, 이웃 셀의 측정 결과 값은 t1 내지 t4 시점에서 단말에 의해 도출되지 않을 수 있다. 이 경우, 제 1 TTT 동작은 t1 내지 t4 중 어느 하나의 시점에서 중단될 수 있다. 제 1 TTT 동작이 TTT 타이머가 만료되기 전에 중단되었으므로, 측정 보고는 수행되지 않을 수 있다. 이후, t5 시점에서 측정된 이웃 셀의 측정 결과 값이 서빙 셀의 측정 결과 값에 오프셋을 적용한 값보다 크므로, 제 2 TTT 동작이 개시될 수 있다.
다만, 서빙 셀 및 이웃 셀의 실제 채널 상태는 도 7(b)와 같을 수 있다. 비록 이웃 셀의 측정 결과 값이 t1 내지 t4 시점에서 단말에 의해 도출되지 않음에도 불구하고, 이웃 셀의 실제 채널 상태는 t0 시점에서 제 1 TTT 동작이 개시된 후 TTT 타이머가 만료되는 t6 시점까지 서빙 셀의 실제 채널 상태보다 좋을 수 있다. 이 경우, 측정 보고가 t6 시점에서 수행되는 것이 바람직할 수 있다. 다만 도 7(a)에서 설명된 바와 같이, 이웃 셀의 측정 결과 값이 t1 내지 t4 시점에서 단말에 의해 도출되지 않음에 따라, 제 1 TTT 동작이 중단되면, 측정 보고가 t6 시점에서 수행되지 못할 수 있다.
도 7의 실시 예에서 설명된 바와 같이, L3 필터가 초기화될 때마다 TTT가 중단되면, 무선 상태가 나쁘지 않음에도 불구하고, 비면허 주파수에 대한 측정 보고가 수행되지 않을 수 있다. 따라서, 단말이 TTT 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제안될 필요가 있다.
이하, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 측정 보고를 수행하는 방법에 대하여 구체적으로 설명한다. 본 명세서에서 타이머의 중단(stop)과 타이머의 중지(abort)는 서로 다른 의미를 가질 수 있다. 타이머의 중단은 타이머가 동작을 멈추고 초기화되는 것을 의미할 수 있다. 타이머의 중지는 타이머의 중단이 보류되는 것을 의미할 수 있다.
< TTT 중지 타이머(TTT Abort Timer) >
L3 필터가 리셋될 때마다 TTT가 중단되는 것을 방지하기 위해 TTT 중지 타이머가 제안될 필요가 있다. 상기 TTT 중지 타이머는 비면허 주파수에 대한 측정에 사용될 수 있다. 상기 TTT 중지 타이머는 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 상기 TTT 중지 타이머는 단말에 의해 설정될 수 있다.
1. TTT 중지 타이머의 개시
상기 TTT 중지 타이머는 TTT 타이머가 동작하는 동안 개시될 수 있다. 상기 TTT 중지 타이머가 개시되면, 상기 TTT 타이머의 중단은 보류될 수 있다. 따라서, 상기 TTT 타이머는 계속 동작할 수 있다.
(1) 유효한 L1(제 1 계층) 측정 샘플이 설정된 기간 동안 L3(제 3 계층)으로 도착하지 않으면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 설정된 기간은 L3 리셋 타이머가 개시된 시점으로부터 L3 리셋 타이머가 만료된 시점까지의 시간 구간일 수 있다. 예를 들어, 유효한 L1 측정 샘플이 설정된 기간 동안 L3으로 도착하지 않음에도 불구하고, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되므로, 상기 TTT 타이머는 중단되지 않을 수 있다.
(2) L3 리셋 타이머가 만료되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. L3 리셋 타이머는 유효한 측정 샘플이 특정 기간 내에 제 3 계층으로 전달되는지 여부를 판단하기 위해 새롭게 정의된 타이머일 수 있다.
(3) L3 필터가 비활성화 되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 L3 필터는 과거에 측정된 필터링 값, 새로 측정된 측정 결과 값 및 L3 필터링 계수를 기반으로 새로운 필터링 값을 계산하는 필터일 수 있다. 예를 들어, L3 필터가 비활성화 됨에도 불구하고, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되므로, 상기 TTT 타이머는 중단되지 않을 수 있다.
(4) L3 측정 결과가 이용 가능하지 않다고 단말에 의해 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 예를 들어, L3 측정 결과가 이용 가능하지 않음에도 불구하고, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되므로, 상기 TTT 타이머는 중단되지 않을 수 있다.
2. TTT 중지 타이머의 중단
상기 개시된 TTT 중지 타이머가 중단되면, 상기 중단이 보류된 TTT 타이머는 재개될 수 있다. 따라서, 상기 TTT 타이머는 계속 동작할 수 있다.
(1) 유효한 L1(제 1 계층) 측정 샘플이 L3(제 3 계층)으로 도착하면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다. 예를 들어, 유효한 L1 측정 샘플이 설정된 기간 동안 L3으로 도착하지 않으면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되고, 나아가 상기 TTT 타이머는 중단이 보류될 수 있다. 이후, 유효한 L1 측정 샘플이 L3으로 도착하면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되고, 나아가 상기 중단이 보류된 TTT 타이머는 계속 동작할 수 있다.
(2) L3 필터가 활성화 되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다. 상기 L3 필터는 과거에 측정된 필터링 값, 새로 측정된 측정 결과 값 및 L3 필터링 계수를 기반으로 새로운 필터링 값을 계산하는 필터일 수 있다. 예를 들어, L3 필터가 비활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되고, 나아가 상기 TTT 타이머는 중단이 보류될 수 있다. 이후, L3 필터가 활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되고, 나아가 상기 중단이 보류된 TTT 타이머는 계속 동작할 수 있다.
(3) L3 측정 결과가 이용 가능하다고 단말에 의해 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다. 예를 들어, L3 측정 결과가 이용 가능하지 않다고 단말에 의해 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되고, 나아가 상기 TTT 타이머는 중단이 보류될 수 있다. 이후, L3 측정 결과가 이용 가능하다고 단말에 의해 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되고, 나아가 상기 중단이 보류된 TTT 타이머는 계속 동작할 수 있다.
(4) 해당 측정 보고가 트리거되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
3. TTT 중지 타이머의 만료
상기 개시된 TTT 중지 타이머가 만료되면, 상기 TTT 타이머는 중단될 수 있다. 즉, 상기 TTT 중지 타이머가 만료되면, 상기 중단이 보류된 TTT 타이머는 중단될 수 있다. 상기 TTT 타이머가 중단되면, 단말은 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 더 이상 만족하지 않는 것으로 고려할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 TTT 타이머를 중단할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따라, TTT 중지 타이머가 중단되는 예를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 전달될 수 있다. 또한, 단말은 제 1 계층 측정 샘플을 L3 필터링하고, L3 필터링된 값이 측정 보고 트리거 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. L3 필터링된 제 1 계층 측정 샘플을 제 3 계층 측정 결과라고 할 수 있다.
T1 시점에서, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 도달한다고 가정한다. 따라서, 단말은 L3 필터 리셋 타이머를 개시할 수 있다. 상기 L3 리셋 타이머는 유효한 측정 샘플이 특정 기간 내에 제 3 계층으로 전달되는지 여부를 판단하기 위해 새롭게 정의된 타이머일 수 있다. 나아가, 단말은 제 1 계층 측정 샘플에 대하여 L3 필터링을 수행할 수 있다. T1 시점에서, L3 필터링이 수행된 제 3 계층 측정 결과는 측정 보고 트리거 조건을 만족하지 않는 것으로 가정한다. 따라서, TTT 동작은 개시되지 않을 수 있다. 즉, TTT 타이머는 개시되지 않을 수 있다.
T2 시점에서, T1 시점에서 개시된 L3 필터 리셋 타이머가 만료되기 전에, 새로운 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 도달한다고 가정한다. 따라서, 단말은 L3 필터 리셋 타이머를 초기화하고 다시 시작할 수 있다. 나아가, 단말은 제 1 계층 측정 샘플에 대하여 L3 필터링을 수행할 수 있다. T2 시점에서, L3 필터링이 수행된 제 3 계층 측정 결과는 측정 보고 트리거 조건을 만족하는 것으로 가정한다. 따라서, TTT 동작은 개시될 수 있다. 즉, TTT 타이머는 개시될 수 있다.
T3 시점에서, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 특정 기간 동안 제 3 계층으로 도달되지 않는다고 가정한다. 또는, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 T2 시점에서 재개된 L3 필터 리셋 타이머가 만료될 때까지 제 3 계층으로 도달되지 않는다고 가정한다. 이 경우, 단말은 L3 필터를 리셋할 수 있다. 그리고, 단말은 제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하지 않다고 간주할 수 있다. 그리고, 단말은 TTT 중지 타이머를 개시할 수 있다.
T4 시점에서, TTT 중지 타이머가 만료되기 전에, 제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하게 될 수 있다. TTT 중지 타이머가 만료되기 전에, L3 필터가 활성화될 수 있다. 나아가, T4 시점에서 제 3 계층 측정 결과는 측정 보고 트리거 조건을 만족하는 것으로 가정한다. 따라서, 단말은 TTT 중지 타이머를 중단할 수 있다.
T5 시점에서, TTT 타이머는 만료될 수 있다. 따라서, 단말은 상기 측정 보고 트리거 조건을 만족하는 제 3 계층 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따라, TTT 중지 타이머가 만료되는 예를 나타낸다.
도 9를 참조하면, 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 전달될 수 있다. 또한, 단말은 제 1 계층 측정 샘플을 L3 필터링하고, L3 필터링된 값이 측정 보고 트리거 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. L3 필터링된 제 1 계층 측정 샘플을 제 3 계층 측정 결과라고 할 수 있다.
T1 시점에서, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 도달한다고 가정한다. 따라서, 단말은 L3 필터 리셋 타이머를 개시할 수 있다. 상기 L3 리셋 타이머는 유효한 측정 샘플이 특정 기간 내에 제 3 계층으로 전달되는지 여부를 판단하기 위해 새롭게 정의된 타이머일 수 있다. 나아가, 단말은 제 1 계층 측정 샘플에 대하여 L3 필터링을 수행할 수 있다. T1 시점에서, L3 필터링이 수행된 제 3 계층 측정 결과는 측정 보고 트리거 조건을 만족하지 않는 것으로 가정한다. 따라서, TTT 동작은 개시되지 않을 수 있다. 즉, TTT 타이머는 개시되지 않을 수 있다.
T2 시점에서, T1 시점에서 개시된 L3 필터 리셋 타이머가 만료되기 전에, 새로운 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 제 3 계층으로 도달한다고 가정한다. 따라서, 단말은 L3 필터 리셋 타이머를 초기화하고 다시 시작할 수 있다. 나아가, 단말은 제 1 계층 측정 샘플에 대하여 L3 필터링을 수행할 수 있다. T2 시점에서, L3 필터링이 수행된 제 3 계층 측정 결과는 측정 보고 트리거 조건을 만족하는 것으로 가정한다. 따라서, TTT 동작은 개시될 수 있다. 즉, TTT 타이머는 개시될 수 있다.
T3 시점에서, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 특정 기간 동안 제 3 계층으로 도달되지 않는다고 가정한다. 또는, 유효한 제 1 계층 측정 샘플이 T2 시점에서 재개된 L3 필터 리셋 타이머가 만료될 때까지 제 3 계층으로 도달되지 않는다고 가정한다. 이 경우, 단말은 L3 필터를 리셋할 수 있다. 그리고, 단말은 제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하지 않다고 간주할 수 있다. 그리고, 단말은 TTT 중지 타이머를 개시할 수 있다.
T4 시점에서, TTT 타이머가 만료되기 전에, TTT 중지 타이머가 만료될 수 있다. 또는, 측정 보고가 트리거되기 전에, TTT 중지 타이머가 만료될 수 있다. 단말은 TTT 타이머를 중단할 수 있다.
T5 시점에서, 측정 보고는 트리거되지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 측정 결과를 네트워크에 보고하지 않을 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말이 TTT 중지 타이머를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법을 나타내는 블록도이다.
단계 S1010에서, 상기 단말은 TimeToTrigger(TTT) 타이머를 개시할 수 있다.
단계 S1020에서, 상기 단말은 TTT 중지 타이머를 개시할 수 있다. 상기 TTT 중지 타이머는 상기 TTT 타이머가 동작하는 구간에서 개시될 수 있다.
유효한 제 1 계층 측정 샘플이 설정된 기간 동안 제 3 계층으로 전달되지 않으면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 설정된 기간은 L3 필터 리셋 타이머가 개시되는 시점으로부터 상기 L3 필터 리셋 타이머가 만료되는 시점까지의 시간 구간일 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하지 않다고(unavailable) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다. 상기 제 3 계층 측정 결과는 제 1 계층에서 제 3 계층으로 전달된 측정 샘플을 L3 필터링함으로써 계산될 수 있다.
L3 필터가 비활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시될 수 있다.
상기 단말은 상기 개시된 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 중단(stop)할 수 있다.
유효한 제 1 계층 측정 샘플이 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 제 3 계층으로 전달되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 이용 가능하다고(available) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다. 상기 제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 단말은 상기 제 3 계층 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다.
L3 필터가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
측정 보고가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 수행되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단될 수 있다.
제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 TTT 타이머가 개시될 수 있다.
상기 TTT 중지 타이머가 만료되면, 상기 개시된 TTT 타이머는 중단되고, 상기 측정 보고는 수행되지 않을 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(1100)은 프로세서(processor, 1101), 메모리(memory, 1102) 및 송수신기(transceiver, 1103)를 포함한다. 메모리(1102)는 프로세서(1101)와 연결되어, 프로세서(1101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1103)는 프로세서(1101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(1101)에 의해 구현될 수 있다.
단말(1110)은 프로세서(1111), 메모리(1112) 및 송수신기(1113)를 포함한다. 메모리(1112)는 프로세서(1111)와 연결되어, 프로세서(1111)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1113)는 프로세서(1111)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1111)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 단말의 동작은 프로세서(1111)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 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 기반으로 측정 보고를 수행하는 방법에 있어서,
    TimeToTrigger(TTT) 타이머를 개시하고,
    상기 TTT 중지 타이머를 개시하는 것을 포함하되,
    상기 TTT 중지 타이머는 상기 TTT 타이머가 동작하는 구간에서 개시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    유효한 제 1 계층 측정 샘플이 설정된 기간 동안 제 3 계층으로 전달되지 않으면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 설정된 기간은 L3 필터 리셋 타이머가 개시되는 시점으로부터 상기 L3 필터 리셋 타이머가 만료되는 시점까지의 시간 구간인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    제 3 계층 측정 결과가 이용 가능하지 않다고(unavailable) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 계층 측정 결과는 제 1 계층에서 제 3 계층으로 전달된 측정 샘플을 L3 필터링함으로써 계산되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    L3 필터가 비활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 개시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 개시된 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 중단(stop)하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    유효한 제 1 계층 측정 샘플이 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 제 3 계층으로 전달되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    제 3 계층 측정 결과가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 이용 가능하다고(available) 고려되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 단말은 상기 제 3 계층 측정 결과를 네트워크에게 보고하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    L3 필터가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 활성화되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 7 항에 있어서,
    측정 보고가 상기 TTT 중지 타이머가 만료되기 전에 수행되면, 상기 TTT 중지 타이머가 중단되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    제 3 계층 측정 결과가 측정 보고 트리거 조건을 만족하면, 상기 TTT 타이머가 개시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 TTT 중지 타이머가 만료되면, 상기 개시된 TTT 타이머는 중단되고, 상기 측정 보고는 수행되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 TTT 중지 타이머(TimeToTrigger Abort Timer)를 기반으로 측정 보고를 수행하는 단말에 있어서,
    메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    TimeToTrigger(TTT) 타이머를 개시하고,
    상기 TTT 중지 타이머를 개시하도록 구성되되,
    상기 TTT 중지 타이머는 상기 TTT 타이머가 동작하는 구간에서 개시되는 것을 특징으로 하는 단말.
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