WO2018186721A1 - 통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 장치 Download PDF

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WO2018186721A1
WO2018186721A1 PCT/KR2018/004146 KR2018004146W WO2018186721A1 WO 2018186721 A1 WO2018186721 A1 WO 2018186721A1 KR 2018004146 W KR2018004146 W KR 2018004146W WO 2018186721 A1 WO2018186721 A1 WO 2018186721A1
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chain
terminal
cell
receiving
signal
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PCT/KR2018/004146
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사엔코알렉산더
김성훈
장재혁
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삼성전자 주식회사
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    • H04W36/00692Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using simultaneous multiple data streams, e.g. cooperative multipoint [CoMP], carrier aggregation [CA] or multiple input multiple output [MIMO]

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing a handover in a communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IT intelligent Internet technology services can be provided that collect and analyze data generated from connected objects to create new value in human life.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • the terminal may be associated with a cell for exchanging data with a wireless network, and since the cell has limited coverage, the terminal may establish re-associatoing with another cell according to the coverage when the terminal moves. That is, the terminal may be connected to a cell, transmit and receive a signal, disconnect from the cell, and may be connected to another cell. Such a process may be referred to as handover.
  • a cell currently connected may be referred to as a serving cell or a source cell
  • a cell to which the UE is newly connected may be referred to as a target cell.
  • the terminal may terminate communication with the serving cell, synchronize with the target cell, and tune the RF receiver to the target cell.
  • the UE may transmit a message indicating the handover completion to the target cell.
  • data transmission may be interrupted during the time for performing the handover, and a performance degradation may occur, and there is a need for a method for solving the problem.
  • the present invention has been proposed to solve the above-described problem, the present invention is the case that the terminal has more than one RF chain, synchronization with the target cell using another RF chain without interrupting transmission and reception of signals with the serving cell It is aimed to propose a method of doing this.
  • Method of the terminal of the present invention for solving the above problems is a step of receiving a signal from a primary cell using a first RF chain, a signal from a secondary cell using a second RF chain, from the primary cell Receiving a message indicating handover, deactivating the secondary cell, synchronizing with a target cell using the second RF chain while transmitting and receiving a signal with the primary cell using the first RF chain; And after performing the synchronization, receiving a signal from the target cell using the second RF chain.
  • the terminal of the present invention for solving the above problems, the transmission and reception unit for transmitting and receiving a signal; And deactivating the secondary cell when receiving a signal from a primary cell using a first RF chain, receiving a signal from a secondary cell using a second RF chain, and receiving a message indicating a handover from the primary cell. And transmit and receive a signal with the primary cell using the first RF chain, synchronize with a target cell using the second RF chain, and after performing the synchronization, the second cell using the second RF chain. It characterized in that it comprises a control unit for receiving a signal from.
  • the terminal when the terminal has two or more RF chains, by performing synchronization with the target cell using another RF chain without interrupting signal transmission and reception with the serving cell, communication is interrupted for a certain time, thereby degrading performance. Can be prevented from occurring.
  • 1 is a diagram illustrating a handover procedure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a handover procedure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of using an RF chain in a handover procedure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of using an RF chain in a handover procedure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an RF chain of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order.
  • the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
  • ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
  • the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • this invention demonstrates the case of a wireless communication system for the convenience of description for example, the content of this invention is applicable also to a wired communication system.
  • a terminal exchanging data with a wireless network may be associated with at least one cell.
  • the terminal may be associated with two or more cells in a scenario such as coordinated multi point transmission and reception (COMP) or multiflow.
  • each cell has a limited coverage, and when the terminal moves out of coverage of the connected cell according to the movement of the terminal, the terminal may be disconnected from the serving cell and connected to another cell.
  • the process may be referred to as handover.
  • handover does not occur immediately and may include procedures and steps in another layer.
  • the terminal must process a reset command from the network, prepare low layers, disconnect from the current serving cell, perform synchronization with the target cell, and RF chain of the terminal. Can be tuned to the target cell (hereinafter, referred to as tuning) and the handover procedure can be completed by sending a message indicating the handover completion to the target cell.
  • the terminal may take 50 ms for the terminal to disconnect from the serving cell and connect to the target cell for handover, and performance may be degraded because data transmission is stopped during the time. Therefore, the following proposes a method for solving the problem of performance degradation caused by interrupted data transmission.
  • 1 is a diagram illustrating a handover procedure.
  • the terminal may transmit a measurement report to the serving base station in step S110.
  • the terminal may receive configuration information on the measurement and configuration information on the measurement report from the base station.
  • the setting information for the measurement and the setting information for the measurement report may be received or included in one message.
  • the information may be received through a radio resource control (RRC) layer.
  • RRC radio resource control
  • the serving base station may receive the measurement report and determine whether to handover based on the measurement report. The serving base station may determine whether to handover by using the strength of the signal received from the terminal. If it is determined that handover is necessary, the serving base station may transmit a handover request message to the target base station in step S115.
  • a serving base station may be referred to as a first base station or a source base station, and a cell operated by the serving base station may be referred to as a serving cell, a source cell, a first cell, or the like.
  • a target base station may be referred to as a second base station, and a cell operated by the target base station may be referred to as a target cell, a second cell, or the like.
  • the target base station receiving the handover request message may transmit a handover request acknowledge message to the serving base station in step S120.
  • the serving base station may transmit a radio resource control (RRC) connection reconfiguration message to the terminal.
  • RRC radio resource control
  • the RRC connection reestablishment message may include information indicating handover.
  • the RRC connection reset message may include a handover command message.
  • the serving base station may transmit a sequence number status transfer message (SN status transfer) to the target base station in step S130.
  • SN status transfer a sequence number status transfer message
  • the terminal may transmit a random access preamble through a random access channel (RACH) in step S135, and the terminal receives a random access response (RAR) message that is a response message thereto in step S140. can do.
  • RACH random access channel
  • RAR random access response
  • the terminal may perform uplink synchronization with the target base station through the above process.
  • the terminal may receive a downlink synchronization signal before transmitting the random access preamble and may synchronize downlink synchronization with the target base station.
  • the terminal may transmit an RRC connection reconfiguration complete message to the second base station.
  • the target base station may transmit a path switch request message to a serving gateway (SGW) / mobility management entity (MME) in step S150.
  • SGW serving gateway
  • MME mobility management entity
  • the target base station may receive the path switch request acknowledgment message from the SGW / MME in response to the request message.
  • the target base station may transmit a UE context release message to the serving base station.
  • the UE transmits a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel from the serving base station.
  • signals may be received through a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PHICH physical hybrid ARQ indicator channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a signal may be transmitted to a serving base station through a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the signal may include control information or data.
  • the UE may receive a signal from the target base station through PDCCH, PDSCH, and PHICH, and target through PUCCH and PUSCH.
  • the signal may be transmitted to the base station.
  • the terminal receives an RRC connection reset message and then transmits an RRC connection reset complete message to a second phase (phase 2 or phase 2) and a third phase (phase 3 or third). It is not possible to transmit and receive signals with both the serving base station and the target base station. That is, during the handover procedure, an interruption delay may occur in a second phase (phase 2) and a third phase (phase 3) of performing an RRC reset message and synchronization and tuning.
  • the terminal may perform a serving cell (while performing synchronization and coordination with the target cell). Or a method of continuing data exchange with the serving base station). A detailed method thereof will be described with reference to FIG. 2.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a handover procedure according to an embodiment of the present invention.
  • Steps S210 to S260 of FIG. 2 are the same as steps S110 to S160 described in FIG. 1, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the terminal may perform communication with the first base station and simultaneously synchronize with the second base station in a second phase (phase 2).
  • the UE may receive a signal from the serving base station through PDCCH, PDSCH, and PHICH, and PUCCH. Signal may be transmitted to the serving base station through the PUSCH.
  • the terminal communicates with the serving base station during steps S230 to S235, but the embodiment of the present invention is not limited thereto, and the terminal receives an RRC connection reconfiguration message for handover from the serving base station. Thereafter, communication with the serving base station may be continuously performed for a period until the RRC connection resetting completion message indicating handover completion is transmitted to the target base station.
  • the terminal may check whether the terminal has two or more RF chains.
  • the terminal may be referred to as an RF chain performing communication with the serving base station (hereinafter, referred to as a first RF chain) even when an RRC connection reconfiguration message for handover is received. ) May continue to communicate with the serving base station, and synchronization and tuning with the target base station (or target cell) may be performed using any one of the remaining RF chains other than the first RF chain.
  • an RF chain in which the terminal performs synchronization and tuning with the target base station may be referred to as a second RF chain, and the second RF chain may mean an RF chain supporting the frequency or bandwidth of the target base station or the target cell. have.
  • the terminal disconnects from the serving base station, using the first RF chain Synchronization and tuning with the target base station can be performed.
  • the terminal may perform synchronization and tuning with the target base station while maintaining communication with the serving base station in phase 2 and phase 3.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal can transmit and receive a signal to and from a serving cell using a first RF chain.
  • the terminal may receive an RRC connection reset message in step S310.
  • the UE may check whether the RRC connection reconfiguration message received from the network is for triggering a handover procedure.
  • the RRC connection reset message is for triggering a handover procedure. Therefore, the RRC connection reset message may include a handover command message.
  • the terminal may determine whether the terminal has two or more RF chains. If the terminal has one RF chain, the terminal may perform a handover using one RF chain in step S330. Specifically, when the terminal receives the RRC resetting message while communicating with the serving cell on the first RF chain, the terminal may stop transmitting and receiving the signal and synchronize with the target cell using the first RF chain. have.
  • the terminal may deactivate the secondary cell in step S340.
  • the terminal may automatically deactivate the secondary cell upon receiving the handover command.
  • step S340 may be performed when the secondary cell is activated, and step S340 may be omitted when the terminal is connected to only one cell.
  • step S320 may be omitted, and the terminal may perform handover according to whether there is a spare RF chain without performing a separate determination process.
  • the UE may check whether there is an RF chain supporting the frequency or bandwidth of the target cell among the second RF chains in step S350. That is, the terminal may check whether there is an RF chain capable of performing synchronization and tuning with the target cell.
  • the first RF chain is an RF chain used to transmit and receive a signal to and from a serving cell
  • the second RF chain is an RF chain that supports a frequency or bandwidth of a target cell among RF chains other than the first RF chain. It may mean.
  • the first RF chain may refer to an RF chain used to transmit and receive a signal with a primary cell (PCell, or main carrier) among serving cells.
  • the terminal may return to step S330 to perform a handover using the first RF chain. That is, the terminal may stop transmitting and receiving a signal with the serving cell and perform synchronization with the target cell using the first RF chain.
  • the terminal may perform synchronization with the target cell using the second RF chain in step S360.
  • the terminal may perform synchronization with the target cell using the second RF chain while maintaining signal transmission and reception with the serving cell through the first RF chain.
  • the UE deactivates the secondary cell and is connected to two or more cells, and uses an RF chain that supports the frequency or bandwidth of the target cell among the RF chains that are communicating with the secondary cell. Synchronization with the target cell may be performed.
  • the terminal may use an RF chain (hereinafter, referred to as a spare RF chain) that the terminal does not use for communication between the primary cell and the secondary cell (SCell, or subcarrier). It is also possible to perform synchronization with the target cell by using.
  • a spare RF chain hereinafter, referred to as a spare RF chain
  • the terminal may be connected to two or more cells, and thus two or more RF chains may be used to transmit and receive signals with the cell. Therefore, the UE may check whether there is a spare RF chain which is an RF chain not used for transmitting and receiving a signal with the cell in step S320. If there is no spare RF chain, the UE is connected to all cells (for example, primary cell (PCell, or primary carrier) or at least one secondary cell (SCell, or connected) in step S330 or Subcarriers)), and synchronization with the target cell can be performed using an RF chain supporting the frequency or bandwidth of the target cell.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the terminal may transmit and receive a signal with the primary cell using the first RF chain, it may perform synchronization with the target cell using any one of the spare RF chain.
  • the terminal may transmit a handover complete message. After the handover is completed, the terminal may stop the connection with the serving cell and transmit and receive a signal with the target cell using the second RF chain.
  • the network does not enforce how many RF chains should be used during the handover procedure. That is, the serving base station does not include the number of RF chains to be used in the RRC connection reconfiguration message. However, the network may inform the terminal that a plurality of RF chains may be used to perform the handover procedure, and the terminal may determine whether to use the plurality of RF chains.
  • the network may transmit a 1-bit information indicating whether or not a plurality of RF chains can be used in the RRC connection reconfiguration message to the terminal, and the terminal checks the information to use a plurality of RF chains. You can decide whether or not.
  • the method described above is just an embodiment, and the number of bits of an indicator indicating whether a plurality of RF chains can be used may be changed.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of using an RF chain in a handover procedure.
  • Steps S410 through S460 of FIG. 4 are the same as steps S110 through S160 described in FIG. 1, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the terminal may transmit / receive a signal with a serving cell using a first RF chain.
  • the terminal may be connected to two or more cells (ie, carriers may be integrated), the terminal may communicate with the PCell using the first RF chain, and the remaining RF chains (RF chain 2 To communicate with the SCell using at least one of the RF chain n).
  • the PCell may mean a carrier operated by a serving base station
  • the subcarrier may mean a carrier operated by the serving base station or another base station. Can be.
  • the terminal may deactivate the serving cell. Or, if the terminal is connected to the PCell and the SCell, the terminal may deactivate the PCell and SCell. That is, the terminal may deactivate all cells including the PCell. Accordingly, all the RF chains (RF chain 1 to RF chain n) have no cells for transmitting and receiving signals, and can be freely used.
  • the terminal may perform synchronization and tuning with the target base station using the first RF chain.
  • the terminal may transmit an RRC connection reconfiguration message to the target base station.
  • the terminal may communicate with the target base station using the first RF chain.
  • the terminal has been described as using the first RF chain used for signal transmission and reception with the serving cell for synchronization with the target base station.
  • embodiments of the present invention are not limited thereto, and after all cells are deactivated. All RF chains are freely available and can be used to synchronize with a target base station using either RF chain.
  • the remaining RF chains may not be used.
  • the UE may transmit and receive a signal with the SCell using at least one of the RF chain except for the RF chain used for communication with the target base station.
  • PDCCH order PDCCH order
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of using an RF chain in a handover procedure according to an embodiment of the present invention.
  • Steps S510 to S560 of FIG. 5 are the same as steps S110 to S160 described with reference to FIG. 1, and detailed descriptions thereof are omitted.
  • the terminal may transmit / receive a signal with a serving cell using a first RF chain.
  • the terminal may be connected to two or more cells (ie, carriers may be integrated), the terminal may communicate with the PCell using the first RF chain, and the remaining RF chains (RF chain 2 To communicate with the SCell using at least one of the RF chain n).
  • the PCell may mean a carrier operated by a serving base station
  • the subcarrier may mean a carrier operated by the serving base station or another base station. Can be.
  • the terminal may deactivate the SCell.
  • the SCell deactivation step may be omitted.
  • the UE may deactivate other cells except for the serving cell. Accordingly, the RF chain 2 to the RF chain n except for the RF chain 1 used for transmitting and receiving the signal with the serving cell do not have a cell for transmitting or receiving a signal, and are freely used. It may be possible.
  • the terminal does not deactivate the PCell even when receiving the RRC connection reset message. Accordingly, the terminal may continue communication with the serving base station through the PCell using the first RF chain, and simultaneously synchronize with the target base station using the second RF chain. In this case, the terminal may perform synchronization with the target base station by using any one of the RF chain that has been transmitting and receiving signals with the deactivated cells. Alternatively, the terminal may perform synchronization with the target base station using any one of the spare RF chains.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the synchronization process of the present invention may include a series of processes for connecting the terminal to the target base station. Also, RF chains other than the first and second RF chains may not be used.
  • the terminal may perform synchronization and tuning with the target base station and then transmit an RRC connection reconfiguration message to the target base station in step S545.
  • the terminal may transmit an RRC connection reconfiguration message through the primary carrier of the target base station using the second RF chain, and may communicate with the target base station.
  • the terminal may release the connection with the serving base station and may not use the first RF chain that has been communicating with the serving base station.
  • the remaining RF chains may not be used.
  • the subcarrier is activated through a PDCCH order (PDCCH order) in step S565, at least one of the remaining RF chains (RF chain 1, RF chain 3 to RF chain N) may be used for communication with the SCell.
  • PDCCH order PDCCH order
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an RF chain of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may have at least one RF chain.
  • the terminal when the terminal has a single RF chain, when the terminal receives a handover command, the terminal may deactivate the serving cell and perform synchronization with the target base station using the RF chain.
  • the terminal even when the terminal has two or more RF chains, when each RF chain is used for signal transmission and reception with the PCell or SCell by carrier aggregation, the terminal deactivates the PCell and the SCell and uses the RF chain to communicate with the target base station. Synchronization can be performed.
  • the terminal may transmit and receive signals to and from the serving cell using the first RF chain 610 and perform synchronization with the target cell using the second RF chain.
  • the terminal may receive a handover command from the serving base station.
  • the terminal transmits and receives a signal with the serving cell using the first RF chain 610 without deactivating the serving cell and simultaneously uses the second base station (or target) using the second RF chain 620.
  • Cell the second base station (or target) using the second RF chain 620.
  • the terminal is connected to a plurality of cells as described above, deactivates the remaining cells (SCell) except the PCell, and any one of the RF chain used to transmit and receive signals with the deactivated SCell second RF By selecting the chain can be synchronized with the target base station.
  • the terminal may release the connection with the serving cell (or deactivate the serving cell) and communicate with the target base station using the second RF chain 620.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include a transceiver 710, a controller 720, and a storage 730.
  • the transceiver 710 may transmit and receive a signal with another network entity. For example, the transceiver 710 may transmit and receive a signal with a base station. The transceiver 710 may transmit a measurement report to the base station, and may receive an RRC connection reconfiguration message for handover from the base station. In addition, the transceiver 710 may transmit a signal for performing synchronization to the base station, and may transmit a message indicating this to the base station when the handover is completed.
  • the controller 720 may control the operation of the terminal, and may control the entire terminal to perform the operation described in the above embodiment.
  • the controller 720 may include at least one processor.
  • the processor may also be controlled by a program containing instructions for executing the methods described in the embodiments of the present specification.
  • the program may be stored in a storage medium, and the storage medium may include a volatile or nonvolatile memory.
  • the memory may be a medium capable of storing data, and there is no limitation in the form thereof when the instruction can be stored.
  • the controller 720 may transmit and receive a signal with the serving cell using the first RF chain. In addition, the controller 720 may receive an RRC connection reset message. In addition, the controller 720 may determine whether the RRC connection reconfiguration message received from the network is to trigger a handover procedure.
  • the controller 720 may determine whether the terminal has two or more RF chains. If the terminal has one RF chain, the controller 720 may perform handover using one RF chain. In detail, when the controller 720 receives the RRC reset message while communicating with the serving cell through the first RF chain, the controller 720 stops transmitting and receiving the signal with the serving cell and synchronizes with the target cell using the first RF chain. Can be done.
  • the controller 720 may deactivate the secondary cell.
  • the terminal may automatically deactivate the secondary cell upon receiving the handover command.
  • controller 720 may deactivate the secondary cell when the secondary cell is set, and the process may be omitted when the terminal is connected to only one cell.
  • the controller 720 may determine whether there is an RF chain supporting the frequency or bandwidth of the target cell among the second RF chains. That is, the controller 720 may check whether there is an RF chain capable of performing synchronization and tuning with the target cell.
  • the first RF chain is an RF chain used to transmit and receive a signal to and from a serving cell
  • the second RF chain is an RF chain that supports the frequency or bandwidth of a target cell among the RF chains other than the first RF chain.
  • the first RF chain may refer to an RF chain used to transmit and receive a signal with a primary cell among serving cells.
  • the controller 720 may not synchronize with the target cell using the RF chain. Accordingly, the controller 720 may perform handover using the first RF chain even when there are a plurality of RF chains. That is, the terminal may stop transmitting and receiving a signal with the serving cell and perform synchronization with the target cell using the first RF chain.
  • the controller 720 may synchronize with the target cell using the second RF chain. In this case, the controller 720 may perform synchronization with the target cell using the second RF chain while maintaining signal transmission and reception with the serving cell through the first RF chain. That is, when a handover command is received, the controller 720 deactivates the secondary cell and supports the frequency or bandwidth of the target cell among the RF chains that are in communication with the secondary cell when the terminal is connected to two or more cells. The RF chain may perform synchronization with the target cell.
  • controller 720 does not use an RF chain (hereinafter, referred to as spare RF) for communication between a primary cell and a secondary cell (SCell, or subcarrier). It is also possible to perform synchronization with the target cell using a chain).
  • spare RF an RF chain
  • the terminal may be connected to two or more cells, and thus two or more RF chains may be used to transmit and receive signals with the cell. Accordingly, the controller 720 may determine whether there is a spare RF chain, which is an RF chain not used for transmitting and receiving a signal with a cell. If there is no spare RF chain, the control unit 720 is connected to all cells (for example, primary cell (PCell, or primary carrier) or at least one secondary cell (SCell, or) Subcarriers)), and synchronization with the target cell can be performed using an RF chain supporting the frequency or bandwidth of the target cell.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the controller 720 may transmit and receive a signal with the primary cell using the first RF chain, and may synchronize with the target cell using any one of the spare RF chains.
  • the controller 720 may transmit a handover complete message. After the handover is completed, the terminal may stop the connection with the serving cell and transmit and receive a signal with the target cell using the second RF chain.
  • the network does not enforce how many RF chains should be used during the handover procedure. That is, the serving base station does not include the number of RF chains to be used in the RRC connection reconfiguration message. However, the network may inform the terminal that a plurality of RF chains may be used to perform the handover procedure, and the terminal may determine whether to use the plurality of RF chains.
  • the network may transmit a 1-bit information indicating whether or not a plurality of RF chains can be used in the RRC connection reconfiguration message to the terminal, and the terminal checks the information to use a plurality of RF chains. You can decide whether or not.
  • the method described above is just an embodiment, and the number of bits of an indicator indicating whether a plurality of RF chains can be used may be changed.

Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명에 따른 단말의 방법에 있어서, 제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀로부터 신호를 수신하고, 제2 RF 체인을 이용해 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하는 단계, 상기 프라이머리 셀로부터 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하면, 상기 세컨더리 셀을 비활성화시키는 단계, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행하는 단계, 및 상기 동기화 수행 후, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로, 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 단말은 무선 네트워크와 데이터를 교환하기 위해 셀과 연관될 수 있으며, 셀은 제한된 커버리지를 가지므로 단말이 이동 시에 커버리지에 따라 다른 셀과 재연관 (re-associatoing)을 맺을 수 있다. 즉, 단말은 셀과 연결되어 신호를 송수신하다가 상기 셀과의 연결을 끊고 다른 셀과 연결될 수 있으며, 이와 같은 과정을 핸드오버라 칭할 수 있다. 이 때, 현재 연결되어 있는 셀을 서빙 셀 또는 소스 셀이라고 칭할 수 있으며, 단말이 새롭게 연결 되는 셀을 타겟 셀이라 칭할 수 있다.
이 때, 핸드오버는 즉시 발생하는 것이 아니며, 일정한 단계를 거쳐 수행된다. 구체적으로, 단말은 서빙 셀과의 통신을 끊고 타겟 셀과 동기를 맞추며, RF 수신기를 타겟 셀과 조율 (tune)할 수 있다. 또한, 단말은 핸드오버 과정을 수행한 뒤, 핸드오버 완료를 지시하는 메시지를 타겟 셀에 전송할 수 있다.
따라서, 상기 핸드오버를 수행하는 시간 동안 데이터 전송이 중단되어 성능 저하가 발생할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 방법이 필요한 실정이다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명은 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 갖고 있는 경우, 서빙 셀과의 신호의 송수신을 중단하지 않고 다른 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행하는 방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말의 방법은 제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀로부터 신호를 수신하고, 제2 RF 체인을 이용해 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하는 단계, 상기 프라이머리 셀로부터 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하면, 상기 세컨더리 셀을 비활성화시키는 단계, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행하는 단계, 및 상기 동기화 수행 후, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말은, 신호를 송수신하는 송수신부; 및 제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀로부터 신호를 수신하고, 제2 RF 체인을 이용해 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하고, 상기 프라이머리 셀로부터 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하면, 상기 세컨더리 셀을 비활성화시키고, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행하고, 상기 동기화 수행 후, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 제2 셀로부터 신호를 수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 갖고 있는 경우, 서빙 셀과의 신호 송수신을 중단하지 않고 다른 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행함으로써, 일정 시간 동안 통신이 중단되어 성능 저하가 발생되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 핸드오버 절차를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 핸드오버 절차를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
도 4는 핸드오버 절차에서 RF 체인을 사용하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 핸드오버 절차에서 RF 체인을 사용하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 RF 체인을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
또한 실시 예에서 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행 될 수도 있다.
또한, 본 발명은 설명의 편의상 무선 통신 시스템의 경우를 예를 들어 설명하지만, 본 발명의 내용은 유선 통신 시스템에도 적용할 수 있다.
한편, 4G/LTE와 같은 무선 시스템에서는 셀이라는 개념이 도입되었으며, 무선 네트워크와 데이터를 교환하는 단말은 적어도 하나의 셀과 관련될 수 있다. 또한, 단말은 다지점 협력 통신 (coordinated multi point transmission and reception: COMP) 또는 멀티플로우 (multiflow)와 같은 시나리오에서는 두 개 이상의 셀과 연관 (associate)될 수 있다. 한편, 각 셀은 제한된 커버리지를 가지며, 단말의 이동에 따라 단말이 연결된 셀의 커버리지를 벗어나는 경우, 단말은 서빙 셀과의 끊고 다른 셀과 연결될 수 있다. 상술한 바와 같이 상기 과정을 핸드오버라 칭할 수 있다.
다만, 핸드오버는 즉시 발생하는 것이 아니며, 다른 계층에서의 절차 및 단계를 포함할 수 있다. 비 제한적인 예시에서, 단말은 네트워크로부터의 재 설정 명령을 처리해야 하며, 하위 레이어들 (low layers)를 준비하고, 현재 서빙 셀과의 통신을 끊고, 타겟 셀과 동기화를 수행하고 단말의 RF 체인을 타겟 셀과 조율 (이하, tuning)할 수 있으며, 타겟 셀에 핸드오버 완료를 지시하는 메시지를 송신함으로써 핸드오버 절차를 완료할 수 있다.
LTE 기술의 경우, 단말이 핸드오버를 위해 서빙 셀과의 연결을 끊고 타겟 셀에 연결되는 데에 예를 들어 50ms가 소요될 수 있으며, 상기 시간 동안 데이터 전송이 중단되므로 성능이 저하될 수 있다. 따라서, 이하에서는 데이터 전송이 중단되어 성능 저하가 발생하는 문제를 해결하기 위한 방법을 제안한다.
도 1은 핸드오버 절차를 도시한 도면이다.
도 1을 참고하면, 단말은 S110 단계에서 측정 보고를 서빙 기지국에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 측정에 대한 설정 정보 및 측정 보고에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 상기 측정에 대한 설정 정보 및 측정 보고에 대한 설정 정보는 각각 수신되거나 하나의 메시지에 포함되어 수신될 수 있다. 또한, 상기 정보는 무선 자원 제어 (radio resource control: RRC) layer를 통해 수신될 수 있다.
서빙 기지국은 상기 측정 보고를 수신하고, 측정 보고에 기반하여 핸드오버 여부를 결정할 수 있다. 서빙 기지국은 단말로부터 수신된 신호의 세기 등을 이용하여 핸드오버 여부를 결정할 수 있다. 그리고, 핸드오버가 필요하다고 판단되면, 서빙 기지국은 S115 단계에서 핸드오버 요청 메시지 (handover request message)를 타겟 기지국에 전송할 수 있다.
본 발명에서는 서빙 기지국을 제1 기지국 또는 소스 기지국이라 칭할 수 있으며, 상기 서빙 기지국이 운영하는 셀을 서빙 셀, 소스 셀, 제1 셀 등으로 칭할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 타겟 기지국을 제2 기지국이라 칭할 수 있으며, 상기 타겟 기지국이 운영하는 셀을 타겟 셀, 제2 셀 등으로 칭할 수 있다.
상기 핸드오버 요청 메시지를 수신한 타겟 기지국은 S120 단계에서 핸드오버 요청 확인 (handover request acknowledge) 메시지를 서빙 기지국에 전송할 수 있다.
그리고, 서빙 기지국은 S125 단계에서 무선 자원 제어 (radio resource control: RRC) 연결 재설정 (RRC connection reconfiguration) 메시지를 단말에 전송할 수 있다. 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 핸드오버를 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 핸드오버 명령 메시지를 포함할 수 있다.
그리고 서빙 기지국은 S130 단계에서 시퀀스 번호 상태 이동 메시지 (SN status transfer)를 타겟 기지국에 전송할 수 있다.
이후, 단말은 S135 단계에서 랜덤 액세스 채널 (random access channel: RACH)을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있으며, 단말은 S140 단계에서 이에 대한 응답 메시지인 랜덤 액세스 응답 (random access response: RAR) 메시지를 수신할 수 있다. 단말은 상기 과정을 통해 타겟 기지국과의 상향링크 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하기 전에 하향링크 동기 신호를 수신하여, 타겟 기지국과 하향링크 동기를 맞출 수 있다.
그리고, 단말은 S145 단계에서 제2 기지국에 RRC 연결 재설정 완료 (RRRC connection reconfiguration complete) 메시지를 전송할 수 있다.
따라서, 타겟 기지국은 S150 단계에서 경로 변경 요청 (path switch request) 메시지를 서빙 게이트웨이 (serving gateway: SGW)/이동성 관리 엔티티 (mobility management entity: MME)에 전송할 수 있다.
또한, 타겟 기지국은 S155 단계에서 상기 요청 메시지에 대한 응답으로 SGW/MME로부터 상기 경로 변경 요청 확인 (path switch request ack) 메시지를 수신할 수 있다.
그리고, 타겟 기지국은 S160 단계에서 UE 컨텍스트 해제 (UE context release) 메시지를 서빙 기지국에 전송할 수 있다.
이 때, 도 1의 S110 단계 내지 S125 단계 동안 (도 1의 빗금 무늬의 bar (170) 구간 동안) 단말은 서빙 기지국으로부터 물리적 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel: PDCCH), 물리적 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel: PDSCH), 물리적 하이브리드 ARQ 지시자 채널 (physical hybrid ARQ indicator: PHICH)를 통해 신호를 수신할 수 있으며, 물리적 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel: PUCCH) 또는 물리적 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel: PUSCH)를 통해 서빙 기지국에 신호를 전송할 수 있다. 이 때, 상기 신호에는 제어 정보 또는 데이터가 포함될 수 있다.
또한, 도 1의 S145 단계 내지 S160 단계 동안 (도 1의 격자 무늬의 bar (180) 구간 동안) 단말은 타겟 기지국으로부터 PDCCH, PDSCH, PHICH를 통해 신호를 수신할 수 있으며, PUCCH, PUSCH를 통해 타겟 기지국에 신호를 전송할 수 있다.
다만, 도 2를 참고하면, 단말은 RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 뒤, RRC 연결 재설정 완료 메시지를 송신하기 까지, 제2 단계 (phase 2 또는 제2 상) 및 제3 단계 (phase 3 또는 제3 상)에서 서빙 기지국 및 타겟 기지국 모두와 신호를 송수신할 수 없다. 즉, 핸드오버 절차가 진행되는 동안, RRC 재설정 메시지 및 동기화, 조율 (tuning)을 수행하는 제2 단계 (phase 2) 및 제3 단계 (phase 3)에서 중단 지연 (interruption delay)가 발생할 수 있다.
상술한 핸드오버의 중단 지연에 대응하여, 이동성 향상 (mobility enhancement)라 칭해지는 새로운 특징에 대해 논의되고 있으며, 상기 이동성 향상에 따르면, 단말은 타겟 셀과 동기화 및 조율을 수행하는 동안에도 서빙 셀 (또는 서빙 기지국)과의 데이터 교환을 계속하는 방법이 사용될 수 있다. 이에 대한 구체적인 방법은 도 2에서 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 핸드오버 절차를 도시한 도면이다.
도 2의 S210 단계 내지 S260 단계는 도 1에서 설명한 S110 단계 내지 S160 단계와 동일하며, 구체적인 설명은 생략한다.
도 1과 비교하면, 단말은 제2 단계 (phase 2)에서 제1 기지국과의 통신을 수행하는 동시에 제2 기지국과의 동기화를 수행할 수 있다.
도 2를 참고하면, 도 2의 S230 단계 내지 S235 단계 동안에도 (도 2의 빗금 무늬의 bar 구간 (270) 동안) 단말은 서빙 기지국으로부터 PDCCH, PDSCH, PHICH를 통해 신호를 수신할 수 있으며, PUCCH, PUSCH를 통해 서빙 기지국에 신호를 전송할 수 있다. 다만, 도 2에서는 S230 단계 내지 S235 단계 동안에 단말이 서빙 기지국과 통신하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 단말은 서빙 기지국으로부터 핸드오버를 위한 RRC 연결 재설정 메시지를 수신한 이후부터 핸드오버 완료를 지시하는 RRC 연결 재설정 완료 메시지를 타겟 기지국에 전송할 때까지의 구간 동안 서빙 기지국과 지속적으로 통신을 수행할 수 있다.
구체적으로, 단말은 두 개 이상의 RF 체인을 갖고 있는지 확인할 수 있다. 또한, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 갖고 있는 경우, 단말은 핸드오버를 위한 RRC 연결 재설정 메시지가 수신되는 경우에도, 서빙 기지국과 통신을 수행 중인 RF 체인 (이하, 제1 RF 체인이라 칭할 수 있다)을 이용해 서빙 기지국과 계속하여 통신을 수행할 수 있으며, 제1 RF 체인을 제외한 나머지 RF 체인 중 어느 하나를 이용하여 타겟 기지국 (또는 타겟 셀)과의 동기화 및 tuning을 수행할 수 있다. 이 때, 단말이 타겟 기지국과의 동기화 및 tuning을 수행하는 RF 체인을 제2 RF 체인이라 칭할 수 있으며, 제2 RF 체인은 타겟 기지국 또는 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 의미할 수 있다.
따라서, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는 경우라도, 타겟 기지국 또는 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인이 없는 경우, 단말은 서빙 기지국과의 연결을 끊고, 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 기지국과 동기화 및 tuning을 수행할 수 있다.
한편, 상기와 같이 제2 RF 체인을 이용해 타겟 기지국과 동기화 및 tuning을 수행함으로써, 단말은 phase 2 및 phase 3에서 서빙 기지국과의 통신을 유지하면서 타겟 기지국과 동기화 및 tuning을 수행할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
도 3을 참고하면, 단말은 제1 RF 체인을 이용하여 서빙 셀과 신호를 송수신할 수 있다.
단말은 S310 단계에서 RRC 연결 재설정 메시지를 수신할 수 있다. 그리고, 단말은 네트워크로부터 수신된 RRC 연결 재설정 메시지가 핸드오버 절차를 트리거하기 위한 것인지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명에서는 상기 RRC 연결 재설정 메시지가 핸드오버 절차를 트리거하기 위한 것인 경우를 가정하여 설명한다. 따라서, 상기 RRC 연결 재설정 메시지는 핸드오버 명령 메시지를 포함할 수 있다.
단말은 S320 단계에서 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는지 여부 를 판단할 수 있다. 단말이 하나의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 단말은 S330 단계에서 하나의 RF 체인을 이용하여 핸드오버를 수행할 수 있다. 구체적으로, 단말은 제1 RF 체인으로 서빙 셀과 통신을 하던 중 RRC 재설정 메시지를 수신하면, 상기 서빙 셀과의 신호 송수신을 중단하고, 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
구체적인 핸드오버의 방법은 도 1에서 설명한 바와 동일하며, 이하에서는 생략한다.
한편, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 단말은 S340 단계에서 세컨더리 셀을 비활성화 시킬 수 있다. 단말은 핸드오버 명령을 수신하면 자동적으로 세컨더리 셀을 비활성화 시킬 수 있다.
다만, S340 단계는 세컨더리 셀이 활성화되어 있는 경우에 수행될 수 있으며, 단말이 하나의 셀에만 연결되어 있는 경우에는 S340 단계는 생략될 수 있다.
한편, 본 발명에서 S320 단계는 생략될 수 있으며, 단말은 별도의 판단 과정을 수행하지 않고, 여유 RF 체인이 있는지 여부에 따라 핸드오버를 수행할 수 있다.
세컨더리 셀을 비활성화 시킨 뒤, 단말은 S350 단계에서 제2 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인할 수 있다. 즉, 단말은 타겟 셀과 동기화 및 tuning을 수행할 수 있는 RF 체인이 있는지 여부를 확인할 수 있다.
상술한 바와 같이, 제1 RF 체인은 서빙 셀과 신호를 송수신하는 데 사용되는 RF 체인을, 제2 RF 체인은 상기 제1 RF 체인을 제외한 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 의미할 수 있다. 이 때, 제1 RF 체인은 서빙 셀 중 프라이머리 셀 (primary cell: PCell, 또는 주반송파)과 신호를 송수신하는 데 사용되는 RF 체인을 의미할 수 있다.
만약, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하지 않는 경우, 단말은 상기 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 없다. 따라서, 단말은 다수 개의 RF 체인을 갖는 경우에도 S330 단계로 돌아가 제1 RF 체인을 이용하여 핸드오버를 수행할 수 있다. 즉, 단말은 서빙 셀과의 신호 송수신을 중단하고 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
반면, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하는 경우, 단말은 S360 단계에서 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다. 이 때, 단말은 제1 RF 체인을 통해 서빙 셀과의 신호 송수신을 유지하면서, 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행할 수 있다.
즉, 단말은 핸드오버 명령이 수신되는 경우, 두 개 이상의 셀에 연결되어 있으면, 세컨더리 셀을 비활성화 시키고 상기 세컨더리 셀과 통신을 수행하던 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
다만, 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 단말이 프라이머리 셀과 세컨더리 셀 (secondary cell: SCell, 또는 부반송파)과의 통신에 사용하지 않는 RF 체인 (이하, 여유 (spare) RF 체인)을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행하는 방법도 가능하다.
이와 같은 방법을 사용하는 경우, 단말은 두 개 이상의 셀과 연결되어 있을 수 있으며, 따라서 두 개 이상의 RF 체인이 셀과 신호를 송수신하는 데 사용될 수도 있다. 따라서, 단말은 S320 단계에서 셀과의 신호 송수신에 사용되지 않는 RF 체인인 여유 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인할 수 있다. 여유 RF 체인을 갖고 있지 않은 경우, 단말은 S330 단계에서 연결되어 있는 모든 셀 (예를 들어, 프라이머리 셀 (primary cell: PCell, 또는 주반송파) 또는 적어도 하나의 세컨더리 셀 (secondary cell: SCell, 또는 부반송파))을 비활성화시키고, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행할 수 있다.
반면, 여유 RF 체인이 존재하는 경우, 단말은 제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 여유 RF 체인 중 어느 하나를 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
그리고, 단말은 S370 단계에서 핸드오버 완료 메시지를 전송할 수 있다. 핸드오버가 완료된 이후, 단말은 서빙 셀과의 연결을 중단하고, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 신호를 송수신할 수 있다.
한편, 핸드오버를 위한 RRC 연결 재설정 메시지를 구성하여 전송하는 동안, 네트워크는 핸드오버 절차를 수행하는 동안 몇 개의 RF 체인이 사용되어야 하는지에 대해 강요하지 않는다. 즉, 서빙 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지에 사용될 RF 체인의 개수를 포함시키지 않는다. 다만, 네트워크는 핸드오버 절차를 수행하기 위해 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있음을 단말에게 알릴 수 있으며, 다수 개의 RF 체인을 사용할 것인지 여부는 단말이 결정할 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 RRC 연결 재설정 메시지에 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 1비트의 정보를 포함시켜 단말에 전송할 수 있으며, 단말은 상기 정보를 확인하여 다수 개의 RF 체인을 사용할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
다만, 상술한 방법 일 실시예에 불과하며, 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 지시자의 비트 수 등은 변경될 수 있다.
도 4는 핸드오버 절차에서 RF 체인을 사용하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4의 S410 단계 내지 S460 단계는 도 1에서 설명한 S110 단계 내지 S160 단계와 동일하며, 구체적인 설명은 생략한다.
도 4를 참고하면, 단말은 제1 RF 체인을 이용해 서빙 셀과 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 단말은 두 개 이상의 셀과 연결되어 있을 수 있으며 (즉, 반송파가 집적되어 있을 수 있으며), 단말은 제1 RF 체인을 이용해 PCell과 통신을 수행할 수 있으며, 나머지 RF 체인 (RF 체인 2 내지 RF 체인 n) 중 적어도 하나를 이용해 SCell과 통신을 수행할 수 있다.
반송파가 집적되어 있는 경우, 주파수 간 반송파가 집적 되거나 주파수 내 반송파가 집적될 수 있으며, 상기 PCell는 서빙 기지국이 운영하는 반송파를, 상기 부 반송파는 상기 서빙 기지국 또는 다른 기지국이 운영하는 반송파를 의미할 수 있다.
그리고, 단말은 S425 단계에서 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하면, 서빙 셀을 비활성화시킬 수 있다. 또는, 단말이 PCell과 SCell에 연결되어 있는 경우, 단말은 PCell과 SCell을 비활성화 시킬 수 있다. 즉, 단말은 PCell을 포함한 모든 셀을 비활성화 시킬 수 있으며, 이에 따라 모든 RF 체인 (RF 체인 1 내지 RF 체인 n)은 신호를 송수신하는 셀이 없으며, 자유롭게 사용 가능해질 수 있다.
그 후, 단말은 제1 RF 체인을 이용해 타겟 기지국과의 동기화 및 tuning을 수행할 수 있다. 그리고, 단말은 S445 단계에서 타겟 기지국에 RRC 연결 재설정 메시지를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 기지국과 통신을 수행할 수 있다.
한편, 본 도면에서는 단말이 서빙 셀과의 신호 송수신에 사용하던 제1 RF 체인을 타겟 기지국과의 동기화에 사용하는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 모든 셀이 비활성화된 이후 모든 RF 체인이 자유롭게 사용 가능하므로, 어느 하나의 RF 체인을 이용해 타겟 기지국과의 동기화에 사용할 수 있다.
또한, 반송파가 집적되어 있지 않은 경우, 나머지 RF 체인 (RF 체인 2 내지 RF 체인 N)은 사용되지 않을 수 있다.
이후 S465 단계에서 PDCCH 명령 (PDCCH order)을 통해 부반송파가 활성화되는 경우, 단말은 타겟 기지국과 통신에 사용하는 RF 체인을 제외한 RF 체인 중 적어도 하나를 이용해 SCell과 신호를 송수신할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 핸드오버 절차에서 RF 체인을 사용하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 5의 S510 단계 내지 S560 단계는 도 1에서 설명한 S110 단계 내지 S160 단계와 동일하며, 구체적인 설명은 생략한다.
도 5를 참고하면, 단말은 제1 RF 체인을 이용해 서빙 셀과 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 단말은 두 개 이상의 셀과 연결되어 있을 수 있으며 (즉, 반송파가 집적되어 있을 수 있으며), 단말은 제1 RF 체인을 이용해 PCell과 통신을 수행할 수 있으며, 나머지 RF 체인 (RF 체인 2 내지 RF 체인 n) 중 적어도 하나를 이용해 SCell과 통신을 수행할 수 있다.
반송파가 집적되어 있는 경우, 주파수 간 반송파가 집적 되거나 주파수 내 반송파가 집적될 수 있으며, 상기 PCell는 서빙 기지국이 운영하는 반송파를, 상기 부 반송파는 상기 서빙 기지국 또는 다른 기지국이 운영하는 반송파를 의미할 수 있다.
그리고, 단말은 S525 단계에서 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하면, SCell을 비활성화 시킬 수 있다. 다만, 반송파가 집적되어 있지 않은 경우, 즉 단말이 SCell에 연결되어 있지 않은 경우에는 SCell 비활성화 단계는 생략될 수 있다. 이와 같이 단말은 서빙 셀을 제외한 다른 셀들을 비활성화 시킬 수 있으며, 이에 따라 서빙 셀과의 신호 송수신에 사용된 RF 체인 1을 제외한 RF 체인 2 내지 RF 체인 n은 신호를 송수신하는 셀이 없으며, 자유롭게 사용 가능해질 수 있다.
이와 같이, 본 발명에서는 도 4와의 달리 단말은 RRC 연결 재설정 메시지를 수신하는 경우에도 PCell을 비활성화시키지 않는다. 따라서, 단말은 제1 RF 체인을 이용하여 PCell을 통해 서빙 기지국과 통신을 지속할 수 있으며, 동시에 제2 RF 체인을 이용하여 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다. 이 때, 단말은 비활성화 시킨 셀들과 신호를 송수신하던 RF 체인 중 어느 하나를 이용하여 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다. 또는, 단말은 여유 RF 체인 중 어느 하나를 이용하여 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다. 다만, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 동기화 과정에는 단말이 타겟 기지국과 연결되기 위한 일련의 과정이 포함될 수 있다. 또한, 제1 RF 체인 및 제2 RF 체인 이외의 RF 체인은 사용되지 않을 수 있다.
그 후, 단말은 타겟 기지국과의 동기화 및 tuning을 수행한 뒤 S545 단계에서 타겟 기지국에 RRC 연결 재설정 메시지를 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 제2 RF 체인을 이용하여 타겟 기지국의 주 반송파를 통해 RRC 연결 재설정 메시지를 전송하고, 타겟 기지국과 통신을 수행할 수 있다.
또한, 핸드오버가 완료된 뒤, 단말은 서빙 기지국과의 연결을 해제하고, 서빙 기지국과 통신을 수행하던 제1 RF 체인을 사용하지 않을 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 반송파가 집적되어 있지 않은 경우, 나머지 RF 체인 (RF 체인 3 내지 RF 체인 N)은 사용되지 않을 수 있다.
다만, 이후 S565 단계에서 PDCCH 명령 (PDCCH order)을 통해 부반송파가 활성화되는 경우, 나머지 RF 체인 (RF 체인 1, RF 체인 3 내지 RF 체인 N) 중 적어도 하나가 SCell 과의 통신에 사용될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 RF 체인을 도시한 도면이다 .
도 6을 참고하면, 단말은 적어도 하나의 RF 체인을 가질 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말이 하나의 RF 체인을 갖는 경우, 단말은 핸드오버 명령을 수신하면, 서빙 셀을 비활성화 시키고 상기 RF 체인을 이용해 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 갖는 경우에도, 반송파 집적에 의해 각 RF 체인이 PCell 또는 SCell과의 신호 송수신에 사용되는 경우, 단말은 PCell과 SCell을 비활성화시키고 상기 RF 체인을 이용해 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다.
반면, 도 6과 같이 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 갖는 경우, 제1 RF 체인 (610)을 이용해 서빙 셀과 신호를 송수신하는 동시에 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
구체적으로, 단말의 이동에 따라 핸드오버가 필요하다고 판단되는 경우, 단말은 서빙 기지국으로부터 핸드오버 명령을 수신할 수 있다. 단말이 핸드오버 명령을 수신하면, 단말은 서빙 셀을 비활성화 시키지 않고 제1 RF 체인 (610)을 이용하여 서빙 셀과 신호를 송수신하는 동시에 제2 RF 체인 (620)을 이용하여 타겟 기지국 (또는 타겟 셀)과 동기화를 수행할 수 있다. 다만, 상술한 바와 같이 단말이 다수의 셀과 연결되어 있는 경우에는 PCell을 제외한 나머지 셀 (SCell)을 비활성화 시키고, 상기 비활성화된 SCell과 신호를 송수신하는 데 사용되던 RF 체인 중 어느 하나를 제2 RF 체인으로 선택하여 타겟 기지국과 동기화를 수행할 수 있다.
그리고, 동기화가 완료되는 경우, 단말은 서빙 셀과의 연결을 해제 (또는 서빙 셀을 비활성화)하고 제2 RF 체인 (620)을 이용해 타겟 기지국과 통신할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 도면이다.
도 7을 참고하면, 단말은 송수신부 (710), 제어부 (720), 저장부 (730)으로 구성될 수 있다.
송수신부 (710)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 송수신부 (710)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부 (710)는 기지국에 측정 보고를 전송할 수 있으며, 기지국으로부터 핸드오버를 위한 RRC 연결 재설정 메시지를 수신할 수 있다. 또한, 송수신부 (710)는 동기화를 수행하기 위한 신호를 기지국에 전송할 수 있으며, 핸드오버 완료 시 이를 지시하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있다.
제어부 (720)는 단말의 동작을 제어할 수 있으며, 상기 실시예에서 설명한 동작을 수행하도록 단말 전반을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(720)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 또한 프로세서는 본 명세서의 실시 예에 설명된 방법을 실행하는 인스트럭션이 포함된 프로그램에 의해 제어될 수 있다. 또한 상기 프로그램은 저장 매체에 저장될 수 있으며, 상기 저장 매체는 휘발성 또는 비 휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 데이터를 저장할 수 있는 매체일 수 있으며, 상기 인스트럭션을 저장할 수 있는 경우 그 형태에 제약이 없다.
제어부 (720)는 제1 RF 체인을 이용하여 서빙 셀과 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 제어부 (720)는 RRC 연결 재설정 메시지를 수신할 수 있다. 그리고, 제어부 (720)는 네트워크로부터 수신된 RRC 연결 재설정 메시지가 핸드오버 절차를 트리거하기 위한 것인지 여부를 확인할 수 있다.
제어부 (720)는 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 단말이 하나의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 제어부 (720)는 하나의 RF 체인을 이용하여 핸드오버를 수행할 수 있다. 구체적으로, 제어부 (720)는 제1 RF 체인으로 서빙 셀과 통신을 하던 중 RRC 재설정 메시지를 수신하면, 상기 서빙 셀과의 신호 송수신을 중단하고, 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
한편, 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 제어부 (720)는 세컨더리 셀을 비활성화 시킬 수 있다. 단말은 핸드오버 명령을 수신하면 자동적으로 세컨더리 셀을 비활성화 시킬 수 있다.
다만, 제어부 (720)는 세컨더리 셀이 설정되어 있는 경우에 세컨더리 셀을 비활성화 시킬 수 있으며, 단말이 하나의 셀에만 연결되어 있는 경우에는 상기 과정은 생략될 수 있다.
제어부 (720)는 제2 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인할 수 있다. 즉, 제어부 (720)는 타겟 셀과 동기화 및 tuning을 수행할 수 있는 RF 체인이 있는지 여부를 확인할 수 있다.
상술한 바와 같이, 제1 RF 체인은 서빙 셀과 신호를 송수신하는 데 사용되는 RF 체인을, 제2 RF 체인은 제1 RF 체인을 제외한 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 의미할 수 있다. 이 때, 제1 RF 체인은 서빙 셀 중 프라이머리 셀과 신호를 송수신하는 데 사용되는 RF 체인을 의미할 수 있다.
만약, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하지 않는 경우, 제어부 (720)는 상기 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 없다. 따라서, 제어부 (720)는 다수 개의 RF 체인을 갖는 경우에도 제1 RF 체인을 이용하여 핸드오버를 수행할 수 있다. 즉, 단말은 서빙 셀과의 신호 송수신을 중단하고 제1 RF 체인을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
반면, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하는 경우, 제어부 (720)는 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다. 이 때, 제어부 (720)는 제1 RF 체인을 통해 서빙 셀과의 신호 송수신을 유지하면서, 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행할 수 있다. 즉, 제어부 (720)는 핸드오버 명령이 수신되는 경우, 단말이 두 개 이상의 셀에 연결되어 있으면, 세컨더리 셀을 비활성화 시키고 상기 세컨더리 셀과 통신을 수행하던 RF 체인 중 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
다만, 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 제어부 (720)는 프라이머리 셀과 세컨더리 셀 (secondary cell: SCell, 또는 부반송파)과의 통신에 사용하지 않는 RF 체인 (이하, 여유 (spare) RF 체인)을 이용하여 타겟 셀과 동기화를 수행하는 방법도 가능하다.
이와 같은 방법을 사용하는 경우, 단말은 두 개 이상의 셀과 연결되어 있을 수 있으며, 따라서 두 개 이상의 RF 체인이 셀과 신호를 송수신하는 데 사용될 수도 있다. 따라서, 제어부 (720)는 셀과의 신호 송수신에 사용되지 않는 RF 체인인 여유 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인할 수 있다. 여유 RF 체인을 갖고 있지 않은 경우, 제어부 (720)는 연결되어 있는 모든 셀 (예를 들어, 프라이머리 셀 (primary cell: PCell, 또는 주반송파) 또는 적어도 하나의 세컨더리 셀 (secondary cell: SCell, 또는 부반송파))을 비활성화시키고, 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 RF 체인을 이용해 타겟 셀과의 동기화를 수행할 수 있다.
반면, 여유 RF 체인이 존재하는 경우, 제어부 (720)는 제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 여유 RF 체인 중 어느 하나를 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행할 수 있다.
그리고, 제어부 (720)는 핸드오버 완료 메시지를 전송할 수 있다. 핸드오버가 완료된 이후, 단말은 서빙 셀과의 연결을 중단하고, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 신호를 송수신할 수 있다.
한편, 핸드오버를 위한 RRC 연결 재설정 메시지를 구성하여 전송하는 동안, 네트워크는 핸드오버 절차를 수행하는 동안 몇 개의 RF 체인이 사용되어야 하는지에 대해 강요하지 않는다. 즉, 서빙 기지국은 RRC 연결 재설정 메시지에 사용될 RF 체인의 개수를 포함시키지 않는다. 다만, 네트워크는 핸드오버 절차를 수행하기 위해 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있음을 단말에게 알릴 수 있으며, 다수 개의 RF 체인을 사용할 것인지 여부는 단말이 결정할 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 RRC 연결 재설정 메시지에 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 1비트의 정보를 포함시켜 단말에 전송할 수 있으며, 단말은 상기 정보를 확인하여 다수 개의 RF 체인을 사용할 것인지 여부를 결정할 수 있다.
다만, 상술한 방법 일 실시예에 불과하며, 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 지시자의 비트 수 등은 변경될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,
    제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀로부터 신호를 수신하고, 제2 RF 체인을 이용해 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하는 단계;
    상기 프라이머리 셀로부터 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하면, 상기 세컨더리 셀을 비활성화시키는 단계;
    상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행하는 단계; 및
    상기 동기화 수행 후, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 타겟 셀로부터 신호를 수신하는 단계는,
    상기 동기화 수행 후, 상기 프라이머리 셀과의 연결을 해제하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 핸드오버를 지시하는 메시지는,
    다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 동기화를 수행하는 단계는,
    상기 지시자가 상기 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있음을 지시하는 경우,
    상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있지 않은 경우, 상기 프라이머리 셀을 비활성화시키고, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀과 동기화를 수행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 동기화를 수행하는 단계는,
    상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 상기 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인하는 단계; 및
    상기 제2 RF 체인이 존재하는 경우, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀과 동기화를 수행하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 핸드오버를 지시하는 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control: RRC) 연결 재설정 메시지 (RRC connection reconfiguration)에 포함되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 세컨더리 셀을 활성화하기 위한 물리적 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel: PDCCH) 명령을 수신하는 단계;
    상기 제2 RF 체인을 제외한 나머지 RF 체인 중 어느 하나를 이용해 상기 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    제1 RF 체인을 이용해 프라이머리 셀로부터 신호를 수신하고, 제2 RF 체인을 이용해 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하고, 상기 프라이머리 셀로부터 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하면, 상기 세컨더리 셀을 비활성화시키고, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 프라이머리 셀과 신호를 송수신하면서, 상기 제2 RF 체인을 이용해 타겟 셀과 동기화를 수행하고, 상기 동기화 수행 후, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 제2 셀로부터 신호를 수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 동기화 수행 후, 상기 프라이머리 셀과의 연결을 해제하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 핸드오버를 지시하는 메시지는,
    다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 지시자가 상기 다수 개의 RF 체인을 사용할 수 있음을 지시하는 경우,
    상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는지 여부를 판단하고, 상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있지 않은 경우, 상기 프라이머리 셀을 비활성화시키고, 상기 제1 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀과 동기화를 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 단말이 두 개 이상의 RF 체인을 가지고 있는 경우, 상기 타겟 셀의 주파수 또는 대역폭을 지원하는 제2 RF 체인이 존재하는 지 여부를 확인하고, 상기 제2 RF 체인이 존재하는 경우, 상기 제2 RF 체인을 이용해 상기 타겟 셀과 동기화를 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 핸드오버를 지시하는 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control: RRC) 연결 재설정 메시지 (RRC connection reconfiguration)에 포함되어 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 세컨더리 셀을 활성화하기 위한 물리적 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel: PDCCH) 명령을 수신하는고, 상기 제2 RF 체인을 제외한 나머지 RF 체인 중 어느 하나를 이용해 상기 세컨더리 셀로부터 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
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