WO2019098654A1 - 무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2019098654A1
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강현정
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Definitions

  • This disclosure relates generally to wireless communication systems, and more particularly to an apparatus and method for performing measurements related to handover in a wireless communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is referred to as a 4G network (Beyond 4G Network) communication system or a LTE (Long Term Evolution) system (Post LTE) system.
  • 4G network Beyond 4G Network
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (e.g., 60 gigahertz (60GHz) bands).
  • mmWave very high frequency
  • 60GHz gigahertz
  • beamforming, massive MIMO, full-dimensional MIMO, and FD-MIMO are used in order to mitigate the path loss of the radio wave in the very high frequency band and to increase the propagation distance of the radio wave.
  • Array antennas, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • the 5G communication system has developed an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network, (D2D), a wireless backhaul, a moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Have been developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D ultra-dense network
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC Sliding Window Superposition Coding
  • FBMC Advanced Connection Technology
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • a terminal may be carried by the user on the ground, but a flight terminal, such as a drone, may fly through the air.
  • the mobile terminal must also be able to communicate with the base station smoothly. When the mobile terminal moves, the mobile terminal needs to perform a handover to the neighboring base station.
  • the disclosure provides an apparatus and method for performing measurements related to handover in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for determining configuration information regarding a handover event based on an elevation state of a terminal in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for determining an elevation state of a terminal in a wireless communication system.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system comprises: receiving, from a base station, configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal; And transmitting a measurement report message to the base station in response to occurrence of a handover event.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system includes transmitting configuration information regarding at least one handover event corresponding to an altitude status of the terminal to a terminal, And receiving a measurement report message from the terminal in response to occurrence of a handover event.
  • a device of a terminal in a wireless communication system is configured to receive, from a base station, configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal, And at least one transceiver for transmitting a measurement report message to the base station in response to the occurrence of the measurement report message.
  • a device of a base station in a wireless communication system transmits configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal to a terminal, and the at least one handover event And at least one transceiver for receiving a measurement report message from the terminal in response to the occurrence of the measurement report message.
  • the apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure can efficiently perform measurement and / or reporting for a handover by setting different configuration information on the handover event based on the elevation state of the terminal, Thereby making it possible to prevent handover and handover performance deterioration.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 5 shows a flow diagram of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows a flow diagram of a base station in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a signal flow for a terminal to determine a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 shows a flow diagram of a terminal for measuring altitude of a terminal and determining a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 shows a flow diagram of a UE for determining a handover event based on various parameters in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 shows a flow diagram of a UE for determining a handover event and transmitting a measurement report message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 shows a signal flow for a base station to determine a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows a flowchart of a base station for receiving handover event information from a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure, upon receipt of information regarding an elevation state of the terminal.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow for blocking the connection of terminals in flight in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for performing measurements related to handover in a wireless communication system.
  • this disclosure describes a technique for determining a handover event corresponding to an elevation state of a terminal in a wireless communication system and for performing measurements related to the determined handover event.
  • the altitude of the terminal may mean the average sea level and the terminal-to-terminal distance.
  • the present disclosure describes various embodiments using terms used in some communication standards (e.g., 3rd Generation Partnership Project (3GPP)), but this is merely illustrative.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the various embodiments of the present disclosure can be easily modified and applied in other communication systems as well.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110, a terminal 120, and a terminal 130 as a part of nodes using a wireless channel in a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows only one base station, it may further include another base station which is the same as or similar to the base station 110.
  • the base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120,
  • the base station 110 has a coverage defined by a certain geographic area based on the distance over which the signal can be transmitted.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', 'eNodeB (eNodeB)', '5G node', 'wireless point', ' A transmission / reception point (TRP) ', or other terms having equivalent technical meanings.
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user and communicates with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, at least one of terminal 120 and terminal 130 may be operated without user involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is an apparatus for performing machine type communication (MTC), and may not be carried by a user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 may include a terminal, a user equipment (UE), a mobile station, a subscriber station, a remote terminal, Wireless terminal, '' user device, 'or any other terminology having equivalent technical meanings.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 can transmit and receive wireless signals in the millimeter wave band (e.g., 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, and 60 GHz).
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform beamforming.
  • beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may assign a directivity to a transmission signal or a reception signal.
  • the base station 110 and the terminals 120, 130 may select the serving beams 112, 113, 121, 131 through a beam search or beam management procedure. After the serving beams 112, 113, 121, and 131 are selected, communication may then be performed through resources that are in quasi co-located (QCL) relationship with the resources that transmitted the serving beams 112, 113, 121,
  • QCL quasi co-located
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 can be understood as a configuration of the base station 110.
  • terms such as 'to' and 'to' denote units for processing at least one function or operation, and may be implemented by hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • the base station 110 includes a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs conversion between a baseband signal and a bit string according to a physical layer specification of the system. For example, at the time of data transmission, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. Also, upon receiving the data, the wireless communication unit 210 demodulates and decodes the baseband signal to recover the received bit stream. Also, the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal to an RF (radio frequency) band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna to a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), and an analog to digital converter (ADC).
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission / reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit may include a plurality of subunits according to operating power, an operating frequency, .
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or a part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmission unit', a 'reception unit', or a 'transmission / reception unit'. In the following description, the transmission and reception performed through the wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the wireless communication unit 210. [
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from the base station 110 to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc., into a physical signal, Heat.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station 110.
  • the storage unit 230 may be composed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data at the request of the control unit 240.
  • the control unit 240 controls the overall operations of the base station 110. For example, the control unit 240 transmits and receives signals through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. [ In addition, the control unit 240 records and reads data in the storage unit 230. [ The control unit 240 can perform functions of a protocol stack required by the communication standard. To this end, the control unit 240 may include at least one processor.
  • control unit 240 transmits configuration information on at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal to the terminal, and transmits a measurement report message from the terminal in response to occurrence of at least one handover event Can be controlled.
  • control unit 240 may control the base station 110 to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 can be understood as a configuration of the terminal 120.
  • terms such as 'to' and 'to' denote units for processing at least one function or operation, and may be implemented by hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal 120 includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs conversion between a baseband signal and a bit string according to a physical layer specification of the system. For example, at the time of data transmission, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. Also, upon receiving the data, the communication unit 310 demodulates and decodes the baseband signal to recover the received bit stream. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal to an RF band signal, transmits the RF band signal through the antenna, and down converts the RF band signal received through the antenna to a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission / reception paths. Further, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may be composed of digital circuitry and analog circuitry (e.g., RFIC (radio frequency integrated circuit)). Here, the digital circuit and the analog circuit can be implemented in one package. In addition, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Further, the communication unit 310 can perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or a part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmission unit', a 'reception unit', or a 'transmission / reception unit'. In the following description, the transmission and reception performed through the wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the communication unit 310. [
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal 120.
  • the storage unit 320 may be composed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 320 provides the stored data at the request of the control unit 330.
  • the control unit 330 controls the overall operations of the terminal 120. For example, the control unit 330 transmits and receives signals through the communication unit 310. In addition, the controller 330 writes data to the storage unit 320 and reads the data.
  • the control unit 330 can perform the functions of the protocol stack required by the communication standard. To this end, the control unit 330 may include at least one processor or a microprocessor, or may be part of a processor. Also, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • control unit 330 receives configuration information regarding at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal from the base station, and transmits a measurement report message to the base station in response to the occurrence of the at least one handover event As shown in Fig.
  • the control unit 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the wireless communication unit 210 of FIG. Specifically, FIG. 4 illustrates components for performing beamforming as part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes a coding and modulation unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 through 406-N, and an analog beamforming unit 408.
  • the encoding and modulation unit 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulation unit 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • Digital beamforming section 404 performs beamforming on digital signals (e.g., modulation symbols). To this end, digital beamforming section 404 multiplies the modulation symbols with the beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the size and phase of the signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', a 'precoder', or the like.
  • Digital beamforming section 404 outputs the digital beamformed modulation symbols to multiple transmission paths 406-1 through 406-N.
  • the modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided to a plurality of transmission paths 406-1 through 406-N.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the plurality of transmission paths 406-1 through 406-N convert the digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 through 406-N may include an inverse fast Fourier transform (IFFT) operation unit, a cyclic prefix (CP) insertion unit, a DAC, and an up-conversion unit.
  • the CP inserter is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and can be excluded when another physical layer scheme (e.g., FBMC (filter bank multi-carrier)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406-1 through 406-N provide an independent signal processing process for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation, some of the components of the multiple transmission paths 406-1 through 406-N may be used in common.
  • the analog beamforming unit 408 performs beamforming on the analog signal. To this end, the digital beamforming section 404 multiplies the analog signals with the beamforming weights.
  • the beamforming weights can be used to change the magnitude and phase of the signal.
  • Figure 5 shows a flow diagram of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 5 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • FIG. 5 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • the terminal receives, from the base station, configuration information related to at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal.
  • the elevation state of the terminal may include at least one of an aerial state and a ground state.
  • the flight state means that the altitude of the terminal is higher than the critical altitude
  • the terrestrial state means that the altitude of the terminal is lower than the critical altitude.
  • a terminal in a flying state may be referred to as a " flight terminal " and a terminal in a ground state may be referred to as a " land terminal ".
  • the flight terminal may include an unmanned aerial vehicle (UAV).
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • the elevation state of the terminal can be preset.
  • an identifier (ID) indicating that the terminal is a flight terminal may be included in a universal subscriber identity module (USIM) of the terminal.
  • the altitude of the terminal may be set to a flight state in advance.
  • an ID indicating that the terminal is a flight terminal may include a UAV ID.
  • the 'configuration information regarding the handover event' may be briefly referred to as a 'handover event', which in the present disclosure can be used interchangeably.
  • the terminal transmits a measurement report message to the base station in response to occurrence of at least one handover event.
  • the at least one handover event may include at least one of a first handover event corresponding to the flight state and a second handover event corresponding to the ground state.
  • the configuration information received by the terminal in step 501 includes information about a first TTT (time-to-trigger) and a first measurement condition (e.g., a signal threshold value, a correction signal value) And information on a second TTT and a second measurement condition (e.g., a signal threshold value, a correction signal value) related to the second handover event.
  • the first measurement condition corresponds to the case where the signal strength of the neighboring base station is greater than the threshold value and the second measurement condition corresponds to the case where the signal strength of the neighboring base station is smaller than the signal strength of the base station (i.e., the serving base station) It is possible to cope with the case where it is larger than the threshold value. For example, when the first measurement condition is satisfied and the state is maintained longer than the first TTT, the UE determines that the first handover event has occurred, and the UE includes information about the measurement performed for the determination A measurement report message can be transmitted to the base station. According to various embodiments of the present disclosure, the measurement report message may include measurement information regarding the signal strength of the neighbor base station and / or the average signal strength of the neighbor base station.
  • the terminal determines that a second handover event has occurred, and the terminal includes information about the measurement performed for this determination
  • a measurement report message can be transmitted to the base station.
  • the measurement report message may include measurement information regarding the signal strength of the neighbor base station and / or the average signal strength of the neighbor base station.
  • the first TTT may be shorter than the second TTT.
  • FIG. 6 shows a flow diagram of a base station in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a method of operation of the base station 110.
  • FIG. 6 illustrates a method of operation of the base station 110.
  • step 601 the BS transmits configuration information on at least one handover event corresponding to the altitude of the MS to the MS.
  • step 603 the base station receives a measurement report message from the terminal in response to the occurrence of at least one handover event.
  • FIG. 7 illustrates a signal flow for a terminal to determine a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 7 illustrates a signal flow between a base station 110 and a terminal 120. As shown in FIG.
  • the BS transmits a measurement configuration message to the MS.
  • the measurement configuration message may include configuration information regarding a plurality of handover events.
  • the measurement configuration message may include configuration information regarding the first handover event corresponding to the flight status and configuration information regarding the second handover event corresponding to the ground status.
  • the measurement report message and / or the respective configuration information may include information about a height_threshold.
  • the critical altitude may be a height that is a criterion for determining the altitude of the terminal, for example, the height of the base station (i.e., the serving base station of the terminal) receiving the service.
  • the configuration information and the critical altitude for a plurality of handover events can be expressed in a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • the tiggerType of the ReportConfiguEUTRA may be set to one of a plurality of different trigger events according to the elevation state of the terminal, and a field related to the critical altitude may be included in the RRC message.
  • a trigger event may be referred to as configuration information and / or a measurement trigger event for handover events.
  • the trigger event may include event A4, and if the altitude of the terminal is lower than the critical altitude State), the trigger event may include event A3.
  • event A3 and event A4 correspond to a measurement condition
  • event A4 corresponds to a case where the signal strength of the adjacent base station is greater than the threshold value
  • event A3 corresponds to the case where the signal strength of the adjacent base station is larger than the threshold value .
  • information about the critical altitude may not be included in the measurement configuration message, but may be included in system information or a dedicated message.
  • information about the critical altitude can be transmitted to the terminal through system information or a dedicated message.
  • the measurement configuration message may include a plurality of trigger events according to the elevation state.
  • the plurality of trigger events may include different TTT and measurement conditions (e.g., Event A3, Event A4).
  • the terminal determines a handover event using information provided from the base station. For example, the terminal can determine a handover event using information on the critical altitude.
  • the terminal periodically measures the altitude of the terminal, compares the altitude of the terminal with the critical altitude, and determines the altitude of the terminal based on the comparison result. For example, if the altitude of the terminal is higher than the critical altitude, the altitude of the terminal can be determined to be in the flight state, and the terminal can determine the first handover event corresponding to the flight state. As another example, when the altitude of the terminal is lower than the altitude of the terminal, the altitude of the terminal may be determined to be the ground state, and the terminal may determine the second handover event corresponding to the ground state.
  • a first handover event may be referred to as a measurement trigger event A
  • a second handover event may be referred to as a measurement trigger event B.
  • the measurement configuration message and / or configuration information for each handover event may include parameters for determining the elevation state of the terminal, as well as information about the critical altitude.
  • the configuration information regarding the measurement configuration message and / or each handover event may include at least one of a critical altitude, a critical signal strength (C_neigh_RSRP_th), a critical number (N_NeighCell_Threshold), a critical duration (T_Period), a critical average signal strength (Avg_NeighCell_RSRP_th) And may include at least one.
  • the threshold signal strength is a threshold value for signal strength of a neighboring base station for determining a neighboring base station to which the terminal can search neighboring base stations.
  • the threshold number means a threshold value for the number of neighbor base stations searched by the UE.
  • the critical duration means a threshold value for a time period in which a state in which a neighboring base stations with a detected number equal to or greater than a threshold number is maintained or a time at which a critical timer started when a neighboring base stations with a threshold number or more is searched expires.
  • the threshold average signal strength means a threshold value for an average of signal intensities of adjacent base stations.
  • the terminal can determine the altitude of the terminal using at least one of the parameters described above and determine the handover event corresponding to the determined altitude of the terminal. The above-mentioned parameters may also be included in the system information or the dedicated message.
  • step 705 the UE transmits a measurement report message to the BS. If the UE determines in step 703 that a handover event has occurred, the UE may transmit a measurement report message including information on the measurement performed for the determination to the base station.
  • the measurement report message may include whether the measurement for the neighbor base station satisfied the handover event and / or the time that satisfied the handover event.
  • the measurement report message may include the elevation state of the terminal and may include a flying path of the terminal.
  • the BS may determine whether to handover the MS using the information included in the measurement report message.
  • FIG. 8 shows a flow diagram of a terminal for measuring altitude of a terminal and determining a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure; 8 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • FIG. 8 shows a flow diagram of a terminal for measuring altitude of a terminal and determining a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure; 8 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • the terminal measures the altitude of the terminal.
  • the terminal can measure the altitude of the terminal using a global positioning system (GPS) sensor of the terminal.
  • GPS global positioning system
  • the terminal can periodically or non-periodically measure the altitude of the terminal.
  • the terminal determines whether the altitude of the terminal is higher than the critical altitude. For example, the terminal may receive information on the critical altitude from the base station through the system information or the RRC message, and may compare the altitude and the critical altitude of the terminal.
  • the terminal selects the first handover event in step 805.
  • the first handover event corresponds to the state of flight of the terminal.
  • the terminal selects the second handover event in step 807.
  • the second handover event corresponds to the ground state of the terminal.
  • the terminal can determine the altitude status of the terminal in step 803. For example, if the altitude of the terminal is higher than the critical altitude, the terminal determines the altitude of the terminal to be in a flight state, and in step 805, it may select a first handover event corresponding to the flight state. As another example, if the altitude of the terminal is lower than the critical altitude, the terminal determines the altitude of the terminal to be in a ground state, and in step 807, it may select a second handover event corresponding to the terrestrial state.
  • FIG. 9 shows a flow diagram of a UE for determining a handover event based on various parameters in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure. 9 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • FIG. 9 illustrates an operation method of the terminal 120.
  • the terminal may receive parameters relating to the threshold signal strength, the threshold number, the critical duration, and the threshold average signal strength through the RRC message or system information from the base station.
  • the operations of Figure 9 described below assume that the terminal has received these parameters.
  • step 901 at least one neighbor base station from which a signal having a strength higher than the threshold signal strength is received is identified.
  • a terminal may measure a reference signals received power (RSRP) of a signal received from at least one neighbor base station and identify at least one neighbor base station whose measured RSRP is greater than a threshold signal strength.
  • RSRP reference signals received power
  • step 903 the UE determines whether the number of the at least one neighbor BS to which the signal having the strength greater than the threshold signal strength is received is equal to or greater than the threshold number.
  • the UE determines in step 905 whether the number of the at least one neighbor base station, Determines whether the time the state is maintained is longer than the critical duration. For example, if the condition indicated in step 903 is satisfied, the terminal may start a critical timer in step 905 and determine whether the count of the critical timer exceeds a preset time.
  • the threshold timer can be continuously counted while the state in which the number of the at least one neighbor base station from which the signal of the strength greater than the threshold signal strength is received is maintained equal to or greater than the threshold number. Otherwise, in step 911, the terminal selects the second handover event and / or terminates the threshold timer.
  • the UE determines, in step 907, The average strength (whether the number of adjacent base stations searched to measure the average strength is greater than or equal to the threshold number) is determined to be less than the threshold average signal strength. Otherwise, in step 911, the UE selects a second handover event.
  • the terminal selects a first handover event in step 909. Otherwise, in step 911, the UE selects a second handover event.
  • the first handover event corresponds to the state of flight of the terminal.
  • the first handover event may include a first TTT and a first measurement condition (e.g., Event A4).
  • the second handover event corresponds to the ground state of the terminal.
  • the second handover event may include a second TTT and a second measurement condition (e.g., event A3).
  • the first measurement condition corresponds to the case where the signal strength of the neighboring base station is greater than the threshold value and the second measurement condition corresponds to the case where the signal strength of the neighboring base station is greater than the threshold value.
  • the UE determines that the first handover event has occurred, and the UE includes information about the measurement performed for the determination A measurement report message can be transmitted to the base station.
  • the terminal determines that a second handover event has occurred, and the terminal includes information about the measurement performed for this determination A measurement report message can be transmitted to the base station.
  • the first TTT may be shorter than the second TTT.
  • the terminal may determine the altitude status of the terminal through steps 903, 905, and 907. For example, if all of the conditions indicated in steps 903, 905, and 907 are satisfied, the terminal determines the altitude of the terminal to be in a flight state, and in step 909, You can choose. In another example, if at least one of the conditions indicated in steps 903, 905, and 907 is not satisfied, the terminal determines the altitude of the terminal to be in a ground state, and in step 911, Events can be selected.
  • 10 shows a flow diagram of a UE for determining a handover event and transmitting a measurement report message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 10 illustrates the operation of the terminal 120. As shown in FIG.
  • the UE receives a measurement configuration message.
  • the measurement configuration message may include information about the critical altitude and configuration information regarding at least one handover event.
  • the measurement configuration message may include information regarding at least one of the threshold signal strength, the threshold number, the critical duration, and the threshold average signal strength.
  • the measurement configuration message may not include information about the critical altitude, the critical signal strength, the critical number, the critical duration, and the critical average signal strength. In this case, at least one of these parameters may be included in the system information received by the terminal.
  • the terminal performs signal measurement and checks the altitude of the terminal.
  • the terminal can check the elevation state of the terminal using at least one of the methods described in Fig. 8 or the method described in Fig.
  • step 1005 the terminal determines whether the altitude of the terminal is in a flight state or a ground state.
  • the terminal determines whether or not a first handover event occurs in step 1007. If the first handover event occurs, the UE transmits a measurement report message including a measurement result to the base station in step 1011. [ If the first handover event does not occur, the procedure returns to step 1003, and the UE performs signal measurement and checks the altitude of the UE.
  • step 1009 the terminal determines whether or not a second handover event occurs. If a second handover event occurs, the UE transmits a measurement report message including a measurement result to the base station in step 1011. [ If the second handover event does not occur, the procedure returns to step 1003, and the UE performs signal measurement and checks the altitude of the UE.
  • a base station receives information on an altitude status of a terminal from a terminal and determine a handover event corresponding to the altitude status of the terminal will be described.
  • 11 shows a signal flow for a base station to determine a handover event in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 11 illustrates a signal flow between a base station 110 and a terminal 120. FIG.
  • the BS transmits at least one parameter to the UE.
  • the at least one parameter may include at least one of a critical altitude, a critical signal strength, a critical number, a critical duration, and a critical average signal strength.
  • the at least one parameter may be transmitted to the terminal via system information, dedicated message and / or dedicated signaling.
  • the terminal determines the altitude of the terminal.
  • the terminal may determine the elevation state of the terminal according to the method illustrated in FIG. 8 or FIG.
  • the terminal transmits information indicating the altitude of the terminal to the base station.
  • a terminal periodically or non-periodically determines an elevation state of a terminal, and when the elevation state of the terminal changes (e.g., from a ground state to a flying state, or from a flying state to a ground state) , Or if the altitude of the terminal is determined for the first time, the terminal can transmit information indicating the altitude of the terminal to the base station.
  • the information indicating the elevation state of the terminal may be referred to as " UE state information. &Quot; UE state information may be included in at least one of UEAssistanceInformation, UECapabilityInformation, or UEInformationResponse, and may be transmitted via at least one of UEAssistanceInformation, UECapabilityInformation, or UEInformationResponse.
  • the BS determines a handover event corresponding to the altitude of the MS. For example, when the altitude of the terminal indicated by the terminal is in a flight state, the base station determines a first handover event including the first TTT and the first measurement condition. In another example, when the altitude of the terminal indicated by the terminal is in a ground state, the base station determines a second handover event including the second TTT and the second measurement condition.
  • the BS transmits a measurement configuration message to the MS.
  • the measurement configuration message may include configuration information related to the handover event determined in step 1107.
  • the base station may transmit configuration information related to a plurality of handover events to the terminal so that the terminal may select a handover event by itself based on the altitude state of the terminal, Receives information indicating the altitude of the terminal from the terminal, determines a handover event corresponding to the altitude of the terminal, and transmits the configuration information about the determined single handover event to the terminal.
  • the UE detects occurrence of a handover event. For example, if a state in which a measurement condition related to a handover event is satisfied is held longer than a TTT associated with a handover event, the terminal can detect occurrence of a handover event.
  • the UE transmits a measurement report message to the BS.
  • the terminal transmits a measurement report message including the measurement result to the base station.
  • the measurement report message may include whether the measurement for the neighbor base station satisfies the handover event and / or the time that the handover event is satisfied.
  • the measurement report message may include the elevation state of the terminal and may include a flying path of the terminal.
  • the BS may determine whether to handover the MS using the information included in the measurement report message.
  • FIG. 12 shows a flowchart of a base station for receiving handover event information from a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure, upon receipt of information regarding an elevation state of the terminal. 12 illustrates the operation of the base station 110.
  • the base station receives information on the altitude of the terminal from the terminal.
  • the base station receives the UE status information from the UE.
  • the BS determines a handover event corresponding to the altitude of the MS. For example, when the altitude of the terminal indicated by the terminal is in a flight state, the base station determines a first handover event including the first TTT and the first measurement condition. In another example, when the altitude of the terminal indicated by the terminal is in a ground state, the base station determines a second handover event including the second TTT and the second measurement condition.
  • the base station transmits information on the determined handover event to the mobile station.
  • the base station transmits to the terminal a measurement configuration message including configuration information on the handover event.
  • the configuration information regarding the handover event may be transmitted to the terminal through dedicated signaling.
  • the base station may not allow terminal access.
  • a method for preventing the base station from allowing the connection of the flying terminal will be described with reference to FIG.
  • FIG. 13 illustrates a signal flow for blocking the connection of terminals in flight in a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows a signal flow between the base station 110 and the terminal 120.
  • the base station transmits system information to the terminal.
  • the system information may include information for instructing disconnection of the terminal.
  • information for instructing disconnection of the terminal may be transmitted through other types of information than the system information.
  • step 1303 the terminal releases the connection from the base station.
  • the connection of the terminal to the base station is interrupted.
  • disconnecting and / or disconnecting a terminal may be referred to as cell barring. If the terminal fails to connect to the base station by cell interception, the base station can search again for another base station and connect to another searched base station.
  • the BS may restrict connection of the MS using the AC-barringConfig information of the system information block # 2.
  • the AC-barringConfig information can be configured as shown in Table 1 below.
  • the access class of the flying terminal can be represented by ac-BarringForSpecialAC, and when the ac-BarringFactor corresponding to the connection class is set to p00, Can be blocked.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system comprises: receiving, from a base station, configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal; And transmitting a measurement report message to the base station in response to occurrence of a handover event.
  • the method comprises the steps of determining an altitude status of the terminal based on at least one parameter comprising at least one of a critical altitude, a critical signal strength, a critical number, a critical duration, And the at least one parameter may be included in the configuration information or included in system information received by the terminal.
  • the step of determining the altitude of the terminal may include a step of measuring an altitude of the terminal, and a step of determining altitude of the terminal by comparing the altitude of the terminal with the altitude of the terminal, The method may further include determining the at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal.
  • the step of determining an elevation state of the terminal comprises the steps of: identifying at least one neighbor base station from which a signal of a strength greater than the threshold signal strength is received; Whether or not the time when the number of the at least one neighbor base station is greater than the threshold number is greater than the threshold duration and whether the average strength of the signal received from the at least one neighbor base station is less than the threshold average signal strength And determining an altitude of the terminal based on whether or not the terminal is in an altitude state of the terminal.
  • the method may further include determining the at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal.
  • the method may further comprise transmitting, to the base station, information regarding the elevation state of the terminal.
  • the altitude state of the terminal includes at least one of a flight state and a ground state
  • the flight state is a state where the altitude of the terminal is higher than a critical altitude, May be lower than the critical altitude.
  • the at least one handover event includes at least one of a first handover event corresponding to the flight status and a second handover event corresponding to the ground status, Information about a first TTT (first time-to-trigger) and a first measurement condition associated with a first handover event, and information about a second TTT and a second measurement condition associated with the second handover event
  • first TTT is shorter than the second TTT and the first measurement condition corresponds to a case where a signal strength of an adjacent base station is greater than a threshold value, Can be dealt with in a case where the signal intensity of the signal is larger than the threshold value.
  • the method further comprises the step of receiving, from the base station, a message indicating disconnection of a connection to the base station, wherein the altitude state of the terminal is in a flight state, It may not be able to support it.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system includes transmitting configuration information regarding at least one handover event corresponding to an altitude status of the terminal to a terminal, And receiving a measurement report message from the terminal in response to occurrence of a handover event.
  • the method may further include receiving information about the altitude of the terminal from the terminal, and determining the at least one handover event corresponding to the altitude of the terminal have.
  • the altitude state of the terminal includes at least one of a flight state and a ground state
  • the flight state is a state where the altitude of the terminal is higher than a critical altitude, May be lower than the critical altitude.
  • the at least one handover event includes at least one of a first handover event corresponding to the flight status and a second handover event corresponding to the ground status, Information about a first TTT (first time-to-trigger) and a first measurement condition associated with a first handover event, and information about a second TTT and a second measurement condition associated with the second handover event
  • first TTT is shorter than the second TTT and the first measurement condition corresponds to a case where a signal strength of an adjacent base station is greater than a threshold value, Can be dealt with in a case where the signal intensity of the signal is larger than the threshold value.
  • the method further comprises transmitting to the terminal a message indicating disconnection of the connection to the base station, wherein the altitude state of the terminal is in a flight state, It may not be able to support it.
  • a device of a terminal in a wireless communication system is configured to receive, from a base station, configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal,
  • the base station may include at least one transceiver for transmitting a measurement report message to the base station in response to the occurrence of the measurement report message.
  • the apparatus comprises at least one parameter that determines an elevation state of the terminal based on at least one parameter comprising at least one of a critical altitude, a critical signal intensity, a critical number, a critical duration, And the at least one parameter may be included in the configuration information or included in system information received by the terminal.
  • the at least one processor is configured to measure an altitude of the terminal, determine an altitude state of the terminal by comparing the altitude of the terminal with the critical altitude, One handover event can be determined.
  • the at least one processor identifies at least one neighbor base station from which a signal of a strength greater than the threshold signal strength is received, and the number of the at least one neighbor base station is greater than the threshold number, Based on whether the time when the number of neighbor base stations of the neighbor base stations is greater than the threshold number is longer than the critical duration and whether the average strength of signals received from the at least one neighbor base station is less than a threshold average signal strength, And determine the at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal.
  • the at least one transceiver may send information regarding the elevation state of the terminal to the base station.
  • the altitude state of the terminal includes at least one of a flight state and a ground state
  • the flight state is a state where the altitude of the terminal is higher than a critical altitude, May be lower than the critical altitude.
  • the at least one handover event includes at least one of a first handover event corresponding to the flight status and a second handover event corresponding to the ground status, Information about a first TTT (first time-to-trigger) and a first measurement condition associated with a first handover event, and information about a second TTT and a second measurement condition associated with the second handover event
  • first TTT is shorter than the second TTT and the first measurement condition corresponds to a case where a signal strength of an adjacent base station is greater than a threshold value, Can be dealt with in a case where the signal intensity of the signal is larger than the threshold value.
  • the at least one transceiver receives a message from the base station indicating disconnection of the connection to the base station, the altitude of the terminal is in a flight state, and the base station is capable of supporting It may be absent.
  • a device of a base station in a wireless communication system transmits configuration information regarding at least one handover event corresponding to an elevation state of the terminal to a terminal, and the at least one handover event And at least one transceiver for receiving a measurement report message from the terminal in response to the occurrence of the measurement report message.
  • the at least one transceiver receives information about an elevation state of the terminal from the terminal, and the apparatus further comprises: at least one transceiver for determining the at least one handover event corresponding to the elevation state of the terminal And may further include one processor.
  • the altitude of the terminal includes at least one of a flight state and a ground state
  • the flight state is a state where the altitude of the terminal is higher than a critical altitude
  • the ground state is a state in which the altitude of the terminal is lower than a critical altitude Lt; / RTI >
  • the at least one handover event includes at least one of a first handover event corresponding to the flight status and a second handover event corresponding to the ground status, Information about a first TTT (first time-to-trigger) and a first measurement condition associated with a first handover event, and information about a second TTT and a second measurement condition associated with the second handover event
  • first TTT is shorter than the second TTT and the first measurement condition corresponds to a case where a signal strength of an adjacent base station is greater than a threshold value, Can be dealt with in a case where the signal intensity of the signal is larger than the threshold value.
  • the at least one transceiver transmits a message instructing the terminal to block access to the base station, the altitude of the terminal is in a flight state, and the base station is capable of supporting a terminal It may be absent.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored on a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to perform the methods in accordance with the embodiments of the present disclosure or the claims of the present disclosure.
  • Such programs may be stored in a computer readable medium such as a random access memory, a non-volatile memory including flash memory, a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable ROM but are not limited to, electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs An optical storage device, or a magnetic cassette. Or a combination of some or all of these. In addition, a plurality of constituent memories may be included.
  • a computer readable medium such as a random access memory, a non-volatile memory including flash memory, a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable ROM but are not limited to, electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs An optical storage device, or a magnetic cassette. Or a combination of some or all of these.
  • a plurality of constituent memories may be included.
  • the program may also be stored on a communication network, such as the Internet, an Intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), a communication network such as a storage area network (SAN) And can be stored in an attachable storage device that can be accessed.
  • a storage device may be connected to an apparatus performing an embodiment of the present disclosure via an external port. Further, a separate storage device on the communication network may be connected to an apparatus performing the embodiments of the present disclosure.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법이 제공된다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국으로부터, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하는 과정을 포함한다. 따라서, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 핸드오버를 위한 측정 및/또는 보고를 효율적으로 수행할 수 있고, 불필요한 핸드오버 및 핸드오버 성능 저하를 방지할 수 있게 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 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(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 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 Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
단말은 지상에서 사용자에 의해 휴대될 수도 있으나, 드론(drone)과 같은 비행 단말은 공중을 비행할 수 있다. 이러한 비행 단말 또한 기지국과 원활히 통신을 수행할 수 있어야 하며, 비행 단말이 이동할 경우 비행 단말은 인접 기지국으로 핸드오버를 수행해야 할 필요가 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 단말의 고도 상태에 기반하여 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 결정하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 단말의 고도 상태를 결정하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국으로부터, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 단말로, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 송신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 장치는, 기지국으로부터, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하는 적어도 하나의 송수신기를 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 장치는, 단말로, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 송신하고, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하는 적어도 하나의 송수신기를 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 단말의 고도 상태에 기반하여 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 다르게 설정함으로써, 핸드오버를 위한 측정 및/또는 보고를 효율적으로 수행할 수 있고, 불필요한 핸드오버 및 핸드오버 성능 저하를 방지할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 흐름도를 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 신호 흐름을 도시한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 고도를 측정하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 다양한 파라미터들에 기반하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 핸드오버 이벤트를 결정하고 측정 보고 메시지를 송신하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 신호 흐름을 도시한다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말로부터 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 비행 상태의 단말의 접속을 차단하기 위한 신호 흐름을 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 핸드오버와 관련된 측정을 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정하고, 결정된 핸드오버 이벤트와 관련된 측정을 수행하기 위한 기술을 설명한다. 여기에서, 단말의 고도는 평균 해수면과 단말간 거리를 의미할 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 정보를 지칭하는 용어, 메시지를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국 110, 단말 120, 단말 130을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국 110과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국 110은 단말들 120, 130에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국 110은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국 110은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말 120 및 단말 130 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국 110과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말 120 및 단말 130 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국 110, 단말 120, 단말 130은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국 110 및 단말들 120, 130은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들 112, 113, 121, 131을 선택할 수 있다. 서빙 빔들 112, 113, 121, 131이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들 112, 113, 121, 131을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국 110의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국 110은 무선통신부 210, 백홀통신부 220, 저장부 230, 제어부 240를 포함한다.
무선통신부 210은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부 210은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 210은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다.
이를 위해, 무선통신부 210은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부 210은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부 210은 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선통신부 210은 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다.
무선통신부 210은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부 210의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부 210에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부 220은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부 220은 기지국 110에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부 230은 기지국 110의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 230은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 230은 제어부 240의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 240은 기지국 110의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 240은 무선통신부 210를 통해 또는 백홀통신부 220을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 240은 저장부 230에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부 240은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 240은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 240는 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 단말로 송신하고, 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 240은 기지국 110이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말 120의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말 120은 통신부 310, 저장부 320, 제어부 330를 포함한다.
통신부 310은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부 310은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부 310은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부 310은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부 310은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부 310은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부 310은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부 310은 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부 310은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부 310은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부 310의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부 310에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부 320은 단말 120의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 320은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 320은 제어부 330의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 330은 단말 120의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 330은 통신부 310를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 330은 저장부 320에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부 330은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 330은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부 310의 일부 및 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 330는 기지국으로부터, 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하고, 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다. 제어부 330은 단말이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 무선통신부 210의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 통신부 310의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부 210 또는 통신부 310은 부호화 및 변조부 402, 디지털 빔포밍부 404, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N, 아날로그 빔포밍부 408를 포함한다.
부호화 및 변조부 402는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부 402는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성한다.
디지털 빔포밍부 404은 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부 404는 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N 각각은 IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부 408는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 흐름도를 도시한다. 도 5은 단말 120의 동작 방법을 예시한다.
도 5를 참고하면, 501 단계에서, 단말은 기지국으로부터, 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신한다. 단말의 고도 상태는 비행 상태(aerial state) 및 지상 상태(ground state) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 비행 상태는 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 상태를 의미하고, 지상 상태는 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 상태를 의미한다. 또한, 비행 상태의 단말은 '비행 단말'로, 지상 상태의 단말은 '지상 단말'로 지칭될 수 있다. 비행 단말은 무인 항공 단말(unmanned aerial vehicle, UAV)를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말의 고도 상태는 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말의 USIM(universal subscriber identity module)에 비행 단말임을 지시하는 식별자(identifier, ID)가 포함될 수 있고, 이 경우 단말의 고도 상태는 비행 상태로 미리 설정될 수 있다. 예를 들어, 비행 단말임을 지시하는 ID는 UAV ID를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, '핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보'는 간략히 '핸드오버 이벤트'로 지칭될 수 있으며, 본 개시에서 이들은 상호 교환적으로 사용될 수 있다.
503 단계에서, 단말은 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신한다. 적어도 하나의 핸드오버 이벤트는, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말이 501 단계에서 수신하는 구성 정보는, 제1 핸드오버 이벤트와 관련된 제1 TTT(time-to-trigger) 및 제1 측정 조건(예, 신호 임계 값, 보정 신호 값)에 관한 정보와, 제2 핸드오버 이벤트와 관련된 제2 TTT 및 제2 측정 조건(예, 신호 임계 값, 보정 신호 값)에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 제2 측정 조건은 단말이 서비스를 받고 있는 기지국(즉, 단말의 서빙 기지국)의 신호 세기보다 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다. 예를 들어, 제1 측정 조건이 만족되는 상태가 제1 TTT보다 길게 유지될 경우, 단말은 제1 핸드오버 이벤트가 발생하였다고 판단하고, 단말은 이러한 판단을 위해 수행된 측정에 관한 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 측정 보고 메시지는 인접 기지국의 신호 세기 및/또는 인접 기지국의 평균 신호 세기에 관한 측정 정보를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 제2 측정 조건이 만족되는 상태가 제2 TTT보다 길게 유지될 경우, 단말은 제2 핸드오버 이벤트가 발생하였다고 판단하고, 단말은 이러한 판단을 위해 수행된 측정에 관한 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다. 예를 들어, 측정 보고 메시지는 인접 기지국의 신호 세기 및/또는 인접 기지국의 평균 신호 세기에 관한 측정 정보를 포함할 수 있다. 상술한 실시 예들에서, 제1 TTT는 제2 TTT보다 짧을 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 6은 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 6을 참고하면, 601 단계에서, 기지국은 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 단말로 송신한다.
603 단계에서, 기지국은 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말이 복수의 핸드오버 이벤트들 중에서 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정하거나, 기지국이 단말로부터 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하여 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다. 이하, 도 7 내지 도 10을 통해, 단말이 복수의 핸드오버 이벤트들 중에서 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정하는 실시 예들이 설명된다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 신호 흐름을 도시한다. 도 7은 기지국 110 및 단말 120간 신호 흐름을 예시한다.
도 7을 참고하면, 701 단계에서, 기지국은 단말로 측정 구성 메시지를 송신한다. 측정 구성 메시지는 복수의 핸드오버 이벤트들에 관한 구성 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측정 구성 메시지는 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 측정 보고 메시지 및/또는 각각의 구성 정보는 임계 고도(height_threshold)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 임계 고도는 단말의 고도 상태를 결정하기 위한 기준이 되는 고도로, 예를 들어, 단말이 서비스를 받고 있는 기지국(즉, 단말의 서빙 기지국)의 높이일 수 있다.
복수의 핸드오버 이벤트들에 관한 구성 정보와 임계 고도는 RRC(radio resource control) 메시지에서 표현될 수 있다. 예를 들어, RRC 메시지에서 ReportConfiguEUTRA의 tiggerType은 단말의 고도 상태에 따라 서로 다른 복수의 트리거 이벤트(trigger event)들 중 하나로 설정될 수 있고, 임계 고도에 관한 필드가 RRC 메시지에 포함될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 트리거 이벤트는 핸드오버 이벤트들에 관한 구성 정보 및/또는 측정 트리거 이벤트로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 경우(즉, 단말이 비행 상태인 경우), 트리거 이벤트는 이벤트 A4를 포함할 수 있고, 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 경우(즉, 단말이 지상 상태인 경우), 트리거 이벤트는 이벤트 A3을 포함할 수 있다. 여기에서, 이벤트 A3 및 이벤트 A4는 측정 조건으로서, 이벤트 A4는 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 이벤트 A3는 인접 기지국의 신호 세기가 서빙 기지국의 신호 세기보다 임계 값보다 큰 경우에 대응한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 임계 고도에 관한 정보는 측정 구성 메시지에 포함되지 않고, 시스템 정보 또는 전용 메시지(dedicated message)에 포함될 수 있다. 다시 말해서, 임계 고도에 관한 정보는 시스템 정보 또는 전용 메시지를 통해 단말로 전송될 수 있다. 이 경우, 측정 구성 메시지는 고도 상태에 따른 복수의 트리거 이벤트들을 포함할 수 있다. 복수의 트리거 이벤트들은 서로 다른 TTT 및 측정 조건(예: 이벤트 A3, 이벤트 A4)를 포함할 수 있다.
703 단계에서, 단말은 기지국으로부터 제공된 정보를 이용하여 핸드오버 이벤트를 결정한다. 예를 들어, 단말은 임계 고도에 관한 정보를 이용하여 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다. 단말은 주기적으로 단말의 고도를 측정하여 측정된 단말의 고도와 임계 고도를 비교하고, 비교 결과에 기반하여 단말의 고도 상태를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 경우, 단말의 고도 상태는 비행 상태로 결정될 수 있고, 단말은 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다. 다른 예로, 단말의 고도 임계 고도보다 낮은 경우, 단말의 고도 상태는 지상 상태로 결정될 수 있고, 단말은 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다. 본 개시에서, 제1 핸드오버 이벤트는 측정 트리거 이벤트 A로, 제2 핸드오버 이벤트는 측정 트리거 이벤트 B로 지칭될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 측정 구성 메시지는 및/또는 각 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보는 임계 고도에 관한 정보뿐만 아니라, 단말의 고도 상태를 결정하기 위한 파라미터들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 측정 구성 메시지 및/또는 각 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보는 임계 고도, 임계 신호 세기(C_neigh_RSRP_th), 임계 수(N_NeighCell_Threshold), 임계 지속 시간(T_Period), 임계 평균 신호 세기(Avg_NeighCell_RSRP_th) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 임계 신호 세기는 단말이 인접 기지국을 탐색 가능한 인접 기지국으로 결정하기 위한 인접 기지국의 신호 세기에 대한 임계 값을 의미한다. 임계 수는 단말이 탐색한 인접 기지국의 수에 대한 임계 값을 의미한다. 임계 지속 시간은 임계 수 이상의 인접 기지국들이 탐색된 상태가 유지되는 시간에 대한 임계 값을 의미하거나, 임계 수 이상의 인접 기지국들이 탐색된 때에 시작된 임계 타이머가 만료한 시간을 의미한다. 임계 평균 신호 세기는 인접 기지국들의 신호 세기들의 평균에 대한 임계 값을 의미한다. 단말은 상술한 파라미터들 중 적어도 하나를 이용하여 단말의 고도 상태를 결정할 수 있고, 결정된 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다. 상술한 파라미터들 또한 시스템 정보 또는 전용 메시지에 포함될 수 있다.
705 단계에서, 단말은 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신한다. 단말은 703 단계에서 결정된 핸드오버 이벤트가 발생한 것으로 판단하는 경우, 이러한 판단을 위해 수행된 측정에 관한 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 측정 보고 메시지는 인접 기지국에 대한 측정이 핸드오버 이벤트를 만족하였는지 여부 및/또는 핸드오버 이벤트를 만족한 시간이 포함될 수 있다. 또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 단말의 고도 상태를 포함할 수 있고, 단말의 비행 경로(flying path)를 포함할 수 있다. 도시되지 아니하였으나, 기지국은 측정 보고 메시지에 포함된 정보를 이용하여 단말의 핸드오버 여부를 결정할 수 있다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 고도를 측정하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다. 도 8은 단말 120의 동작 방법을 예시한다.
도 8을 참고하면, 801 단계에서, 단말은 단말의 고도를 측정한다. 예를 들어, 단말은 단말의 GPS(global positioning system) 센서를 이용하여 단말의 고도를 측정할 수 있다. 단말은 주기적 또는 비주기적으로 단말의 고도를 측정할 수 있다.
803 단계에서, 단말은 단말의 고도가 임계 고도보다 높은지 여부를 결정한다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 시스템 정보 또는 RRC 메시지를 통해 임계 고도에 관한 정보를 수신하고, 단말의 고도와 임계 고도를 비교할 수 있다.
단말이 측정한 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 경우, 805 단계에서, 단말은 제1 핸드오버 이벤트를 선택한다. 제1 핸드오버 이벤트는 단말의 비행 상태에 대응한다.
반면, 단말이 측정한 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 경우, 807 단계에서, 단말은 제2 핸드오버 이벤트를 선택한다. 제2 핸드오버 이벤트는 단말의 지상 상태에 대응한다.
도시되지 아니하였으나, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 803 단계에서 단말은 단말의 고도 상태를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 경우, 단말은 단말의 고도 상태를 비행 상태로 결정하고, 805 단계에서, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트를 선택할 수 있다. 다른 예로, 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 경우, 단말은 단말의 고도 상태를 지상 상태로 결정하고, 807 단계에서, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트를 선택할 수 있다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 다양한 파라미터들에 기반하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다. 도 9는 단말 120의 동작 방법을 예시한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말은 기지국으로부터 RRC 메시지 또는 시스템 정보를 통해 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간 및 임계 평균 신호 세기에 관한 파라미터들을 수신할 수 있다. 이하 설명되는 도 9의 동작들은 단말이 이러한 파라미터들을 수신하였음을 전제한다.
도 9를 참고하면, 901 단계에서, 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국을 식별한다. 예를 들어, 단말은 적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 RSRP(reference signals received power)를 측정하고, 측정된 RSRP가 임계 신호 세기보다 큰 적어도 하나의 인접 기지국을 식별할 수 있다.
903 단계에서, 단말은 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 임계 수 이상인지 여부를 결정한다.
임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 임계 수 이상인 경우, 905 단계에서, 단말은 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 임계 수 이상인 상태가 유지되는 시간이 임계 지속 시간보다 긴지 여부를 결정한다. 다른 예를 들어, 903 단계에 나타난 조건이 만족되는 경우, 단말은 905 단계에서 임계 타이머를 시작하여 임계 타이머의 카운트(count)가 기 설정된 시간을 초과하는지 여부를 결정할 수 있다. 여기에서, 임계 타이머는 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 임계 수 이상인 상태가 유지되는 동안 계속하여 카운트될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 911 단계에서, 단말은 제2 핸드오버 이벤트를 선택 및/또는 임계 타이머를 종료한다.
임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 임계 수 이상인 상태가 유지되는 시간이 임계 지속 시간보다 긴 경우, 907 단계에서, 단말은 적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 평균 세기(평균 세기를 측정하기 위해 탐색된 인접 기지국의 수는 임계 수보다 크거나 같다)가 임계 평균 신호 세기보다 작은지 여부를 결정한다. 그렇지 않은 경우, 911 단계에서, 단말은 제2 핸드오버 이벤트를 선택한다.
적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 평균 세기가 임계 평균 신호 세기보다 작은 경우, 909 단계에서, 단말은 제1 핸드오버 이벤트를 선택한다. 그렇지 않은 경우, 911 단계에서, 단말은 제2 핸드오버 이벤트를 선택한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 제1 핸드오버 이벤트는 단말의 비행 상태에 대응한다. 제1 핸드오버 이벤트는 제1 TTT 및 제1 측정 조건(예: 이벤트 A4)을 포함할 수 있다. 제2 핸드오버 이벤트는 단말의 지상 상태에 대응한다. 제2 핸드오버 이벤트는 제2 TTT 및 제2 측정 조건(예: 이벤트 A3)을 포함할 수 있다. 또한, 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 제2 측정 조건은 기지국의 신호 세기보다 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다. 예를 들어, 제1 측정 조건이 만족되는 상태가 제1 TTT보다 길게 유지될 경우, 단말은 제1 핸드오버 이벤트가 발생하였다고 판단하고, 단말은 이러한 판단을 위해 수행된 측정에 관한 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다. 또 다른 예로, 제2 측정 조건이 만족되는 상태가 제2 TTT보다 길게 유지될 경우, 단말은 제2 핸드오버 이벤트가 발생하였다고 판단하고, 단말은 이러한 판단을 위해 수행된 측정에 관한 정보를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다. 상술한 실시 예들에서, 제1 TTT는 제2 TTT보다 짧을 수 있다.
도시되지 아니하였으나, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말은 903 단계, 905 단계 및 907 단계를 통해 단말의 고도 상태를 결정할 수 있다. 예를 들어, 903 단계, 905 단계 및 907 단계에 나타난 조건들 모두가 만족되는 경우, 단말은 단말의 고도 상태를 비행 상태로 결정하고, 909 단계에서, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트를 선택할 수 있다. 다른 예로, 903 단계, 905 단계 및 907 단계에 나타난 조건들 중 적어도 하나가 만족되지 않는 경우, 단말은 단말의 고도 상태를 지상 상태로 결정하고, 911 단계에서, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트를 선택할 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 핸드오버 이벤트를 결정하고 측정 보고 메시지를 송신하기 위한 단말의 흐름도를 도시한다. 도 10은 단말 120의 동작을 예시한다.
도 10을 참고하면, 1001 단계에서, 단말은 측정 구성 메시지를 수신한다. 측정 구성 메시지는 임계 고도에 관한 정보와, 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 측정 구성 메시지는 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간, 임계 평균 신호 세기 중 적어도 하나에 관한 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 측정 구성 메시지는 임계 고도, 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간, 임계 평균 신호 세기에 관한 정보를 포함하지 아니할 수 있다. 이 경우, 이들 파라미터들 중 적어도 하나는 단말이 수신하는 시스템 정보에 포함될 수 있다.
1003 단계에서, 단말은 신호 측정을 수행하고, 단말의 고도 상태를 확인한다. 예를 들어, 단말은 도 8에서 설명된 방법 또는 도 9에서 설명된 방법 중 적어도 하나를 이용하여 단말의 고도 상태를 확인할 수 있다.
1005 단계에서, 단말은 단말의 고도 상태가 비행 상태인지 지상 상태인지를 결정한다.
단말의 고도 상태가 비행 상태인 경우, 1007 단계에서, 단말은 제1 핸드오버 이벤트가 발생하는지 여부를 결정한다. 제1 핸드오버 이벤트가 발생하는 경우, 1011 단계에서, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신한다. 제1 핸드오버 이벤트가 발생하지 않는 경우, 1003 단계로 되돌아가, 단말은 신호 측정을 수행하고, 단말의 고도 상태를 확인한다.
단말의 고도 상태가 지상 상태인 경우, 1009 단계에서, 단말은 제2 핸드오버 이벤트가 발생하는지 여부를 결정한다. 제2 핸드오버 이벤트가 발생하는 경우, 1011 단계에서, 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신한다. 제2 핸드오버 이벤트가 발생하지 않는 경우, 1003 단계로 되돌아가, 단말은 신호 측정을 수행하고, 단말의 고도 상태를 확인한다.
이하, 도 11 내지 도 12를 통해, 기지국이 단말로부터 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하여 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정하는 실시 예들이 설명된다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 신호 흐름을 도시한다. 도 11은 기지국 110과 단말 120간 신호 흐름을 예시한다.
도 11을 참고하면, 1101 단계에서, 기지국은 단말로 적어도 하나의 파라미터를 송신한다. 예를 들어, 적어도 하나의 파라미터는, 임계 고도, 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간 및 임계 평균 신호 세기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 파라미터는 시스템 정보, 전용 메시지 및/또는 전용 시그널링을 통해 단말로 송신될 수 있다.
1103 단계에서, 단말은 단말의 고도 상태를 결정한다. 예를 들어, 단말은 도 8 또는 도 9에서 설명된 방법에 따라 단말의 고도 상태를 결정할 수 있다.
1105 단계에서, 단말은 단말의 고도 상태를 지시하는 정보를 기지국으로 송신한다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말은 단말의 고도 상태를 주기적 또는 비주기적으로 결정하고, 단말의 고도 상태가 변경되는 경우(예: 지상 상태에서 비행 상태로, 또는 비행 상태에서 지상 상태로), 또는 최초로 단말의 고도 상태를 결정한 경우, 단말은 단말의 고도 상태를 지시하는 정보를 기지국으로 송신할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말의 고도 상태를 지시하는 정보는 'UE 상태 정보(UE state information)'로 지칭될 수 있다. UE 상태 정보는 UEAssistanceInformation, UECapabilityInformation 또는 UEInformationResponse 중 적어도 하나에 포함될 수 있고, UEAssistanceInformation, UECapabilityInformation 또는 UEInformationResponse 중 적어도 하나를 통해 송신될 수 있다.
1107 단계에서, 기지국은 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정한다. 예를 들어, 단말로부터 지시된 단말의 고도 상태가 비행 상태인 경우, 기지국은 제1 TTT 및 제1 측정 조건을 포함하는 제1 핸드오버 이벤트를 결정한다. 다른 예로, 단말로부터 지시된 단말의 고도 상태가 지상 상태인 경우, 기지국은 제2 TTT 및 제2 측정 조건을 포함하는 제2 핸드오버 이벤트를 결정한다.
1109 단계에서, 기지국은 단말로 측정 구성 메시지를 송신한다. 측정 구성 메시지는 1107 단계에서 결정된 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 포함할 수 있다. 즉, 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 기지국은 복수의 핸드오버 이벤트들에 관한 구성 정보를 단말로 송신하여, 단말이 단말의 고도 상태에 기반하여 스스로 핸드오버 이벤트를 선택하도록 할 수도 있으나, 기지국은 단말로부터 단말의 고도 상태를 지시하는 정보를 수신하여, 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정하고, 결정된 단일 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 단말로 송신할 수도 있다.
1111 단계에서, 단말은 핸드오버 이벤트의 발생을 검출한다. 예를 들어, 핸드오버 이벤트와 관련된 측정 조건이 만족되는 상태가 핸드오버 이벤트와 관련된 TTT보다 길게 유지될 경우, 단말은 핸드오버 이벤트의 발생을 검출할 수 있다.
1113 단계에서, 단말은 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신한다. 단말은 핸드오버 이벤트의 발생의 검출에 대응하여, 측정 결과를 포함하는 측정 보고 메시지를 기지국으로 송신한다. 예를 들어, 측정 보고 메시지는 인접 기지국에 대한 측정이 핸드오버 이벤트를 만족하였는지 여부 및/또는 핸드오버 이벤트를 만족한 시간이 포함될 수 있다. 또 다른 예로, 측정 보고 메시지는 단말의 고도 상태를 포함할 수 있고, 단말의 비행 경로(flying path)를 포함할 수 있다. 도시되지 아니하였으나, 기지국은 측정 보고 메시지에 포함된 정보를 이용하여 단말의 핸드오버 여부를 결정할 수 있다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말로부터 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하여 핸드오버 이벤트를 결정하기 위한 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 12는 기지국 110의 동작을 예시한다.
도 12를 참고하면, 1201 단계에서, 기지국은 단말로부터 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신한다. 다시 말해서, 기지국은 단말로부터 UE 상태 정보를 수신한다.
1203 단계에서, 기지국은 단말의 고도 상태에 대응하는 핸드오버 이벤트를 결정한다. 예를 들어, 단말로부터 지시된 단말의 고도 상태가 비행 상태인 경우, 기지국은 제1 TTT 및 제1 측정 조건을 포함하는 제1 핸드오버 이벤트를 결정한다. 다른 예로, 단말로부터 지시된 단말의 고도 상태가 지상 상태인 경우, 기지국은 제2 TTT 및 제2 측정 조건을 포함하는 제2 핸드오버 이벤트를 결정한다.
1205 단계에서, 기지국은 결정된 핸드오버 이벤트에 관한 정보를 단말로 송신한다. 다시 말해서, 기지국은 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 포함하는 측정 구성 메시지를 단말로 송신한다. 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보는 전용 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다.
기지국이 비행 단말을 지원하지 못하거나, 기지국이 지원하는 지리적 영역(geographical area) 내에 비행 단말의 이동이 금지된 경우, 기지국은 단말의 접속을 허용하지 아니할 수 있다. 이하, 도 13에서 기지국이 비행 단말의 접속을 허용하지 않기 위한 방법이 설명된다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 비행 상태의 단말의 접속을 차단하기 위한 신호 흐름을 도시한다. 도 13은 기지국 110과 단말 120간 신호 흐름을 도시한다.
1301 단계에서, 기지국은 단말로 시스템 정보를 송신한다. 여기에서, 시스템 정보는 단말의 접속 차단을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 단말의 접속 차단을 지시하기 위한 정보는 시스템 정보 외 다른 형태의 정보를 통해 전달될 수 있다.
1303 단계에서, 단말은 기지국으로부터 접속을 해제한다. 다시 말해서, 기지국에 대한 단말의 접속이 차단된다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 단말의 접속 해제 및/또는 접속 차단은 셀 차단(cell barring)으로 지칭될 수 있다. 단말이 셀 차단에 의해 기지국에 접속하지 못하는 경우, 기지국은 다른 기지국을 다시 검색하고, 검색된 다른 기지국으로 접속할 수 있다.
도 13을 참고하여 설명한 실시 예에서, 시스템 정보를 통해 단말의 접속 차단을 지시하는 정보가 송신된다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 시스템 정보 블록 2번의 AC-barringConfig 정보를 이용하여 단말의 접속을 제한할 수 있다. AC-barringConfig 정보는 하기의 <표 1>과 같이 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2018013846-appb-I000001
예를 들어, 상기 <표 1>에서, 비행 단말의 접속 등급(access class)은 ac-BarringForSpecialAC에 의해 표현될 수 있고, 접속 등급에 대응하는 ac-BarringFactor 값이 p00으로 설정되는 경우, 단말의 접속이 차단될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국으로부터, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 임계 고도, 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간, 임계 평균 신호 세기 중 적어도 하나를 포함하는 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 파라미터는, 상기 구성 정보에 포함되거나, 상기 단말에 의해 수신되는 시스템 정보에 포함될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정은, 상기 단말의 고도를 측정하는 과정과, 상기 단말의 고도와 상기 임계 고도를 비교하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정을 포함하고, 상기 방법은, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정은, 상기 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국을 식별하는 과정과, 상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 수보다 많은지, 상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 수보다 많은 상태가 유지되는 시간이 상기 임계 지속 시간보다 긴지, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 평균 세기가 임계 평균 신호 세기보다 작은지 여부에 기반하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정을 포함하고, 상기 방법은, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 기지국으로, 상기 단말의 고도 상태에 관한 정보를 송신하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 단말의 고도 상태는, 비행 상태와 지상 상태 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 비행 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 상태이고, 상기 지상 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 상태일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트는, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 구성 정보는, 상기 제1 핸드오버 이벤트와 관련된 제1 TTT(time-to-trigger) 및 제1 측정 조건에 관한 정보와, 상기 제2 핸드오버 이벤트와 관련된 제2 TTT 및 제2 측정 조건에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 TTT는 상기 제2 TTT보다 짧고, 상기 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 상기 제2 측정 조건은 상기 기지국의 신호 세기보다 상기 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 기지국으로부터, 상기 기지국에 대한 접속의 차단을 지시하는 메시지를 수신하는 과정을 더 포함하고, 상기 단말의 고도 상태는 비행 상태이고, 상기 기지국은, 비행 단말을 지원할 수 없을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 단말로, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 송신하는 과정과, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 단말로부터 상기 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하는 과정과, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 단말의 고도 상태는, 비행 상태와 지상 상태 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 비행 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 상태이고, 상기 지상 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 상태일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트는, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 구성 정보는, 상기 제1 핸드오버 이벤트와 관련된 제1 TTT(time-to-trigger) 및 제1 측정 조건에 관한 정보와, 상기 제2 핸드오버 이벤트와 관련된 제2 TTT 및 제2 측정 조건에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 TTT는 상기 제2 TTT보다 짧고, 상기 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 상기 제2 측정 조건은 상기 기지국의 신호 세기보다 상기 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 방법은, 상기 단말로, 상기 기지국에 대한 접속의 차단을 지시하는 메시지를 송신하는 과정을 더 포함하고, 상기 단말의 고도 상태는 비행 상태이고, 상기 기지국은, 비행 단말을 지원할 수 없을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 장치는, 기지국으로부터, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 기지국으로 측정 보고 메시지를 송신하는 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 장치는, 임계 고도, 임계 신호 세기, 임계 수, 임계 지속 시간, 임계 평균 신호 세기 중 적어도 하나를 포함하는 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 파라미터는, 상기 구성 정보에 포함되거나, 상기 단말에 의해 수신되는 시스템 정보에 포함될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 단말의 고도를 측정하고, 상기 단말의 고도와 상기 임계 고도를 비교하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하고, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 임계 신호 세기보다 큰 세기의 신호가 수신되는 적어도 하나의 인접 기지국을 식별하고, 상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 수보다 많은지, 상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 수보다 많은 상태가 유지되는 시간이 상기 임계 지속 시간보다 긴지, 상기 적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 평균 세기가 임계 평균 신호 세기보다 작은지 여부에 기반하여 상기 단말의 고도 상태를 결정하고, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 송수신기는, 상기 기지국으로, 상기 단말의 고도 상태에 관한 정보를 송신할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 단말의 고도 상태는, 비행 상태와 지상 상태 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 비행 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 상태이고, 상기 지상 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 상태일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트는, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 구성 정보는, 상기 제1 핸드오버 이벤트와 관련된 제1 TTT(time-to-trigger) 및 제1 측정 조건에 관한 정보와, 상기 제2 핸드오버 이벤트와 관련된 제2 TTT 및 제2 측정 조건에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 TTT는 상기 제2 TTT보다 짧고, 상기 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 상기 제2 측정 조건은 상기 기지국의 신호 세기보다 상기 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 송수신기는, 상기 기지국으로부터, 상기 기지국에 대한 접속의 차단을 지시하는 메시지를 수신하고, 상기 단말의 고도 상태는 비행 상태이고, 상기 기지국은, 비행 단말을 지원할 수 없을 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 장치는, 단말로, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 적어도 하나의 핸드오버 이벤트에 관한 구성 정보를 송신하고, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하는 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 송수신기는, 상기 단말로부터 상기 단말의 고도 상태에 관한 정보를 수신하고, 상기 장치는, 상기 단말의 고도 상태에 대응하는 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트를 결정하는 적어도 하나의 프로세서를 더 포함할 수 있다.
상기 단말의 고도 상태는, 비행 상태와 지상 상태 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 비행 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 높은 상태이고, 상기 지상 상태는, 상기 단말의 고도가 임계 고도보다 낮은 상태일 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 핸드오버 이벤트는, 비행 상태에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 지상 상태에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 구성 정보는, 상기 제1 핸드오버 이벤트와 관련된 제1 TTT(time-to-trigger) 및 제1 측정 조건에 관한 정보와, 상기 제2 핸드오버 이벤트와 관련된 제2 TTT 및 제2 측정 조건에 관한 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제1 TTT는 상기 제2 TTT보다 짧고, 상기 제1 측정 조건은 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응하고, 상기 제2 측정 조건은 상기 기지국의 신호 세기보다 상기 인접 기지국의 신호 세기가 임계 값보다 큰 경우에 대응할 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 상기 적어도 하나의 송수신기는, 상기 단말로, 상기 기지국에 대한 접속의 차단을 지시하는 메시지를 송신하고, 상기 단말의 고도 상태는 비행 상태이고, 상기 기지국은, 비행 단말을 지원할 수 없을 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 임계 신호 세기 및 임계 인접 기지국 수에 관한 정보를 포함하는 구성 메시지를 수신하는 과정과,
    적어도 하나의 조건이 만족된 후, 측정 보고를 상기 기지국으로 송신하는 과정을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 조건은,
    적어도 하나의 인접 기지국으로부터 수신되는 신호의 세기가 상기 임계 신호 세기보다 크다는 제1 조건과,
    상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 인접 기지국 수보다 많거나 같다는 제2 조건을 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 기지국으로부터, 임계 고도에 관한 정보를 수신하는 과정과,
    상기 임계 고도와, 상기 단말의 측정된 고도를 비교하여, 상기 단말의 고도 상태를 결정하는 과정을 더 포함하는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 측정 보고를 송신하는 과정은, 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 측정 보고를 상기 기지국으로 송신하는 과정을 포함하고,
    상기 핸드오버 이벤트는, 상기 단말의 측정된 고도가 상기 임계 고도보다 높은 경우에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 상기 단말의 측정 고도가 상기 임계 고도보다 낮은 경우에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 단말은, 비행 단말(aerial user equipment, UE)인 방법.
  5. 청구항 4에 있어서, 상기 단말의 비행 경로(flying path)에 관한 정보를 상기 기지국으로 송신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  6. 청구항 4에 있어서, 상기 단말이 상기 비행 단말인지 여부는, 상기 단말의 가입 정보(subscription information)에 기반하여 결정되는 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    단말로, 임계 신호 세기 및 임계 인접 기지국 수에 관한 정보를 포함하는 구성 메시지를 송신하는 과정과,
    적어도 하나의 조건이 만족된 후, 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 조건은,
    적어도 하나의 인접 기지국으로부터 상기 단말에 의해 수신되는 신호의 세기가 상기 임계 신호 세기보다 크다는 제1 조건과,
    상기 적어도 하나의 인접 기지국의 수가 상기 임계 인접 기지국 수보다 많거나 같다는 제2 조건을 포함하는 방법.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 단말로, 임계 고도에 관한 정보를 송신하는 과정을 더 포함하고,
    상기 임계 고도는, 상기 단말의 측정된 고도와 비교되어, 상기 단말의 고도 상태를 결정하게 하는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 측정 보고를 수신하는 과정은, 핸드오버 이벤트의 발생에 대응하여, 상기 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 핸드오버 이벤트는, 상기 단말의 측정된 고도가 상기 임계 고도보다 높은 경우에 대응하는 제1 핸드오버 이벤트와, 상기 단말의 측정 고도가 상기 임계 고도보다 낮은 경우에 대응하는 제2 핸드오버 이벤트 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  10. 청구항 7에 있어서, 상기 단말은, 비행 단말(aerial user equipment, UE)인 방법.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 단말의 비행 경로(flying path)에 관한 정보를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  12. 청구항 10에 있어서, 상기 단말이 상기 비행 단말인지 여부는, 상기 단말의 가입 정보(subscription information)에 기반하여 결정되는 방법.
  13. 청구항 1 내지 6 중 하나의 방법을 구현하도록 구성된 단말.
  14. 청구항 7 내지 12 중 하나의 방법을 구현하도록 구성된 기지국.
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