WO2023132636A1 - 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법 - Google Patents

셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023132636A1
WO2023132636A1 PCT/KR2023/000178 KR2023000178W WO2023132636A1 WO 2023132636 A1 WO2023132636 A1 WO 2023132636A1 KR 2023000178 W KR2023000178 W KR 2023000178W WO 2023132636 A1 WO2023132636 A1 WO 2023132636A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
coverage
abnormal area
information related
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/000178
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최범곤
이병하
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220011782A external-priority patent/KR20230108183A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US18/152,518 priority Critical patent/US20230224775A1/en
Publication of WO2023132636A1 publication Critical patent/WO2023132636A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a base station and a method of operating the same for detecting anomaly in cell coverage.
  • a wireless communication system may include a plurality of base stations (eg, an evolved node base station (eNB) or a next generation node base station (gNB)) forming a radio link with a user equipment (UE).
  • Each base station may form a cell coverage of a certain size for forming a radio link with at least one user terminal.
  • Cell coverage may indicate an effective range for communication between a base station and a user equipment (UE) in a wireless communication system.
  • the wireless communication system may control each base station to form a pre-planned cell coverage so that communication quality of the wireless communication system is not deteriorated due to interference between cell coverages formed by a plurality of base stations.
  • the cell coverage formed by the base station may generate an abnormal area different from the planned cell coverage due to the actual wireless environment.
  • the abnormal area may include overshooting coverage formed relatively larger than the planned cell coverage and/or island coverage formed in an area outside the planned cell coverage.
  • an abnormal area different from the planned cell coverage may cause unnecessary handover (eg, ping-pong handover) or interference with other cell coverage, and thus communication quality of the wireless communication system may deteriorate.
  • An aspect of the present invention is one that addresses at least the problems and/or disadvantages noted above and provides at least the advantages described below. Accordingly, one aspect of the present disclosure is to provide an apparatus and method for detecting an anomaly in cell coverage in a base station of a wireless communication system.
  • a base station includes a communication interface, memory, and a processor operably coupled to the communication interface and memory.
  • the processor is configured to obtain information related to the anomaly area from the network management device.
  • the processor is configured to identify whether the other base station provides the abnormal region based on information related to the abnormal region when a user equipment (UE) performs handover from another base station to the base station.
  • UE user equipment
  • the processor detects whether the cell coverage of the base station is affected by the abnormal area provided by the other base station based on information related to timing advance (TA) of the other base station.
  • TA timing advance
  • a method performed by a base station includes an operation of obtaining information related to an abnormal area from a network management device.
  • the method includes an operation of determining whether the other base station provides the abnormal region based on the information about the abnormal region when the terminal performs handover from another base station to the base station.
  • a user equipment when a user equipment (UE) performs handover from another base station in a base station of a wireless communication system, based on information related to a timing advance (TA) of the other base station, the other base station By detecting the effect of the cell coverage of the base station caused by the abnormal area of the base station, damage caused by the abnormal area of other base stations can be analyzed and resolved.
  • TA timing advance
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an example of a wireless communication system for detecting an abnormal area of cell coverage according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart for detecting a cell generating an abnormal area in a network management device according to an embodiment of the present disclosure.
  • TA timing advance
  • FIG. 5 is a flowchart for detecting an effect of cell coverage of a base station by an abnormal area of another base station in a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the above examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the strength of a force generated by a touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (Wi-Fi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg : It can communicate with the external electronic device 104 through a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a long-distance communication network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a computer network eg, LAN or WAN
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data throughput, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 may be configured to achieve peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for eMBB realization, loss coverage (eg, 164 dB or less) for mMTC realization, or U-plane latency (eg, URLLC realization).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency eg, URLLC realization
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, a plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from a plurality of antennas by the communication module 190, for example. It can be.
  • a signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a high-frequency (eg, mmWave) antenna module.
  • a high frequency (eg mmWave) antenna module is disposed on or adjacent to a printed circuit board, a first side (eg bottom side) of the printed circuit board and supports a designated high frequency band (eg mmWave band).
  • an RFIC that can transmit or receive signals in a designated high frequency band (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of a printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in a designated high-frequency band;
  • the plurality of antennas may include a patch array antenna and/or a dipole array antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal eg, : commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to one embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • a base station may include an eNB and/or a gNB as network elements for wireless communication with a user terminal in a wireless communication system.
  • a wireless communication system may include a network management device 200 and/or a plurality of base stations 210 , 220 , 230 and/or 240 .
  • base station 1 210 may form cell coverage 1 212 for forming a radio link with at least one user equipment (UE).
  • cell coverage 1 212 is an area (or service area) in which base station 1 210 and at least one user terminal can transmit and/or receive data and/or signals. It may be referred to as cell 1 operated by
  • cell coverage 1 212 may be formed based on the size of the planned cell coverage 214 of base station 1 210 .
  • cell coverage 1 212 may be formed to have substantially the same size as the planned cell coverage 214 of base station 1 210 .
  • cell coverage 1 212 may be formed relatively smaller than the planned cell coverage 214 of base station 1 210 by a specified size.
  • cell coverage 1 212 may be formed relatively larger than the planned cell coverage 214 of base station 1 210 by a specified size.
  • base station 2 220 may form cell coverage 2 222 for forming a radio link with at least one user equipment (UE).
  • cell coverage 2222 is an area (or service area) in which base station 2 220 and at least one user terminal can transmit and/or receive data and/or signals, and base station 2 220 It may be referred to as cell 2 operated by
  • base station 3 230 may form cell coverage 3 232 for forming a radio link with at least one user equipment (UE).
  • cell coverage 3 232 is an area (or service area) in which base station 3 230 and at least one user terminal can transmit and/or receive data and/or signals. It may be referred to as cell 3 operated by
  • base station 4 240 may form cell coverage 4 242 for forming a radio link with at least one user equipment (UE).
  • cell coverage 4 242 is an area (or service area) in which base station 4 240 and at least one user terminal can transmit and/or receive data and/or signals. It may be referred to as cell 4 operated by
  • the network management device 200 includes at least one network element constituting a wireless communication system (eg, base station 1 210, base station 2 220, base station 3 230, and/or Alternatively, base station 4 (240) may be managed.
  • the network management device 200 may include an element management system (EMS).
  • the network management device 200 may include a processor 202 , a communication interface 204 and/or a memory 206 .
  • the processor 202 of the network management device 200 may obtain information related to a cell operated by each base station 210, 220, 230, or 240.
  • cell-related information may include planned cell coverage 214 associated with each base station 210, 220, 230, or 240, neighboring cells of each base station 210, 220, 230, or 240, and/or maximum contiguous It may include information related to coverage (maximum continuous coverage) 216 .
  • the maximum continuous coverage 216 may include an area in which TAs of user equipment located within a cell (or cell coverage) operated by a base station (eg, base station 1 210) continuously exceed a specified reference value. there is.
  • the processor 202 processes each base station 210 from the base stations 210, 220, 230 and/or 240 and/or a separate device that operates the base stations 210, 220, 230 and/or 240.
  • Information related to the planned cell coverage 214 of , 220, 230 or 240 may be obtained.
  • the processor 202 is based on the location information of each base station 210, 220, 230 or 240 and/or the antenna azimuth of each base station 210, 220, 230 or 240. Thus, information related to the planned cell coverage 214 of each base station 210, 220, 230 or 240 may be obtained (or estimated).
  • the processor 202 may detect an inter-cell distance based on location information and an antenna azimuth of the base stations 210 , 220 , 230 and/or 240 .
  • the processor 202 may detect the planned cell coverage 214 of each base station 210, 220, 230, or 240 by applying a predefined weight to the inter-cell distance.
  • the inter-cell distance may be detected based on an average of distances between nearest base stations or distances between a specified number of nearby base stations.
  • the designated number may indicate the number of base stations configured to detect the inter-cell distance.
  • the processor 202 determines the maximum continuation of each base station 210, 220, 230, or 240 based on the TA statistical information of each base station 210, 220, 230, or 240 collected during a specified time period.
  • Coverage 216 may be detected.
  • the maximum continuous coverage 216 is a reference ratio (eg, about 78 m) specified to a TA value at a point that is less than or equal to a specified reference value based on TA statistical information of each base station 210, 220, 230, or 240.
  • the designated reference ratio may indicate a ratio between a TA value and a distance.
  • the designated time may indicate a predetermined time range for detecting TA statistics of the base station.
  • the processor 202 of the network management apparatus 200 generates overshooting coverage based on TA statistical information and planned cell coverage of the base station 210, 220, 230, or 240. (or cell) can be detected.
  • the processor 202 may detect a TA value in which a cumulative distribution function (CDF) of the TA statistical information of the base station 210, 220, 230, or 240 is equal to or greater than a specified probability value. there is.
  • the processor 202 generates the overshooting coverage 250 based on the detected length and the size of the planned cell coverage 214 by applying a specified reference ratio (eg, about 78 m) to a TA value that is equal to or greater than the specified probability value.
  • a specified reference ratio eg, about 78 m
  • a base station (or cell) can be detected.
  • the length detected by applying a specified reference ratio (eg, about 78 m) to the TA value in the base station (or cell) (eg, base station 1 210) generating the overshooting coverage 250 is the planned cell coverage (214).
  • a TA value that is greater than or equal to a specified probability value may include the same value as a TA value at a point that is less than or equal to a specified reference value used to detect the maximum continuous coverage 216 .
  • the overshooting coverage 250 may include an area formed relatively larger than the planned cell coverage.
  • the processor 202 of the network management device 200 generates island coverage based on the TA statistical information of the base station 210, 220, 230, or 240 and the maximum continuous coverage 216. It is possible to detect the base station (or cell) According to an embodiment, the processor 202 may detect TA values exceeding a specified reference value based on TA statistical information of the base station 210, 220, 230, or 240. The processor 202 generates the island coverage 260 based on the detected maximum length and the size of the maximum contiguous coverage 216 by applying a specified reference ratio (eg, about 78 m) to TA values exceeding the specified reference value. A base station (or cell) can be detected.
  • a specified reference ratio eg, about 78 m
  • the maximum length 262 detected by applying a specified reference ratio (eg, about 78 m) to the TA values may exceed the size of the maximum contiguous coverage 216 .
  • the communication interface 204 may be controlled to transmit information related to the occurrence of the abnormal area.
  • the processor 202 determines that an abnormal area has occurred in base station 1 210, base station 2 220, base station 3 230, and/or base station 2 220, which are neighboring base stations of base station 1 210, and/or base station 1 210.
  • the communication interface 204 may be controlled to transmit information related to the occurrence of an abnormal area in base station 1 210 to 4 240 .
  • the abnormal area may include overshooting coverage and/or island coverage as a different area from the planned cell coverage.
  • the information related to the occurrence of the abnormal region may include information related to identification information of a base station (or cell) generating the abnormal region, planned cell coverage, and/or maximum continuous coverage.
  • the processor 202 of the network management device 200 when the processor 202 of the network management device 200 detects a base station (or cell) generating an abnormal region, the processor 202 reports information related to the occurrence of the abnormal region to a communication operator (or operator).
  • the communication interface 204 can be controlled.
  • the communication interface 204 is a network management device 200 and at least one network device (eg base station 1 210, base station 2 220, base station 3 230 and / or base station 4 ( 240)) may support communication.
  • communication interface 204 may support wireless communication and/or wired communication.
  • the memory 206 may store various data used by at least one component (eg, the processor 202 and/or the communication interface 204) of the network management device 200.
  • the data may include information related to a cell operated by each base station 210, 220, 230, or 240.
  • memory 206 may store various instructions that may be executed by processor 202 .
  • base station 2 220 may determine whether it is affected (or compromised) by cell coverage 2 222 .
  • base station 2 220 may include a processor 224 , a communication interface 226 and/or a memory 228 .
  • the processor 224 of the base station 2 220 may obtain TA information of the base station 1 210 when the UE performs handover from the base station 1 210 .
  • the processor 224 may obtain TA information of the base station 1 210 from a signal related to a handover request received from the base station 1 210 through the communication interface 226 .
  • the TA information of base station 1 210 is at least one user terminal included in the cell coverage 212 of base station 1 210 (e.g., a user performing handover from base station 1 210 to base station 2 220).
  • UE may include the TA value most recently measured (or reported).
  • handover may include a series of procedures for moving a serving base station (or serving cell) of a user terminal.
  • the processor 224 of the base station 2 220 may determine whether an abnormal area is generated by the base station 1 210 based on information related to the occurrence of the abnormal area obtained from the network management device 200. there is. According to an embodiment, the processor 224 determines whether the base station 1 210 when the identification information of the base station 1 210 is included in the identification information of at least one base station generating the abnormal area acquired from the network management device 200. ), it can be determined that an abnormal region is generated. According to an embodiment, the processor 224, when the identification information of the at least one base station generating the abnormal area obtained from the network management device 200 does not include the identification information of the base station 1 210, the base station 1 ( 210), it can be determined that no abnormal area is generated.
  • the processor 224 of the base station 2 220 determines that the abnormal area is generated by the base station 1 210, the cell coverage 2 222 based on the TA information of the base station 1 210 It can be confirmed whether is affected (or damaged) by the anomaly area generated by base station 1 (210). For example, the processor 224 may determine whether the cell coverage 222 of base station 2 220 is a base station that is affected (or damaged) by the abnormal area generated by base station 1 210. According to an embodiment, the processor 224 applies a designated reference ratio (eg, about 78 m) to TA information (or TA value) of base station 1 210 so that the detected length corresponds to the planned cell coverage of base station 1 210.
  • a designated reference ratio eg, about 78 m
  • the processor 224 applies a designated reference ratio (eg, about 78 m) to TA information (or TA value) of base station 1 210 so that the detected length is the maximum continuous coverage of base station 1 210. If the size of 216 is exceeded, it may be determined that base station 2 220 is affected (or damaged) by the island coverage 260 of base station 1 210. For example, information related to the planned cell coverage 214 and/or maximum continuous coverage 216 of base station 1 210 may be included in information related to occurrence of an abnormal area obtained from the network management device 200.
  • the processor 224 of base station 2 220 determines that cell coverage 2 222 of base station 2 220 is affected (or damaged) by the abnormal area of base station 1 210 .
  • Communication to transmit information related to the influence (or damage) to the cell coverage 2 222 by the abnormal area to the network management device 200 and/or the base station generating the abnormal area (e.g., base station 1 210) Interface 226 can be controlled.
  • communication interface 226 may be used by base station 2 220 and network management device 200 and/or other base stations (e.g., base station 1 210, base station 3 230, and/or base station 4 240). )) can support communication. According to one embodiment, the communication interface 226 may support wireless communication and/or wired communication.
  • memory 228 may store various data used by at least one component of base station 2 220 (eg, processor 224 and/or communication interface 226).
  • the data may include information related to the occurrence of the abnormal area obtained from the network management device 200 and/or TA information of another base station (eg, base station 1 210).
  • memory 226 may store various instructions that may be executed by processor 202 .
  • base station 3 230 and base station 4 240 have cell coverage 3 232 of base station 3 230 and base station 4 240 from the anomaly area generated by base station 1 210.
  • a configuration and/or operation for determining whether cell coverage 242 is affected (or damaged) may be the same as or similar to base station 2 220 . Accordingly, detailed descriptions of base station 3 230 and base station 4 240 are omitted in order to avoid overlapping description with base station 2 220 .
  • Base station 1 210 may be controlled to control the antenna azimuth and/or transmission power of base station 1 210 corresponding to the direction of base station 2 220 .
  • Base station 1 when base station 1 210 receives information related to the influence (or damage) caused by the abnormal area of base station 2 220 from the network management device 200 and/or base station 2 220, Base station 1 (210) may control the antenna azimuth and/or transmit power of base station 1 (210) corresponding to the direction of base station 2 (220).
  • a base station includes a communication interface; Memory; and a processor operatively connected to the communication interface and the memory.
  • the processor may be configured to obtain information related to occurrence of an abnormal area from a network management device.
  • the processor is configured to, when a user equipment (UE) performs handover from another base station to the base station, identify whether an abnormal region is provided by the other base station based on information related to the occurrence of the abnormal region. It can be.
  • UE user equipment
  • the processor determines whether the cell coverage of the base station is affected by the abnormal area provided by the other base station based on information related to a timing advance (TA) of the other base station. It can be configured to detect whether or not it is received.
  • TA timing advance
  • the abnormal area may include at least one of overshooting coverage and island coverage of the other base station.
  • the processor determines that, when a length corresponding to a TA value of the other base station exceeds a size of a planned cell coverage of the other base station, the base station is configured to detect the other base station generated by the other base station. It may be further configured to determine that the cell coverage of the base station is affected by overshooting coverage.
  • the processor determines that, when a length corresponding to a TA value of the other base station exceeds a size of a maximum continuous coverage of the other base station, the base station is configured to detect a request generated by the other base station. It may be further configured to determine that the cell coverage of the base station is affected by the island coverage.
  • the information related to the occurrence of the abnormal area may include identification information of the base station providing the abnormal area, planned cell coverage of the base station providing the abnormal area, or maximum maximum of the base station providing the abnormal area. It may include information related to at least one of continuous coverage.
  • the processor determines whether the abnormal area is provided by the other base station, based on identification information of the base station providing the abnormal area included in information related to the abnormal area. It may be configured to identify whether the abnormal area is generated by the other base station.
  • the processor in order to detect whether the cell coverage of the base station is affected by the abnormal area provided by the other base station, related to the handover of the user terminal received from the other base station. From the request signal, it may be configured to obtain information related to the TA of the other base station.
  • the processor configures the TA of the other base station via an internal interface with the other base station to detect whether the cell coverage of the base station is affected by the anomaly area provided by the other base station. It can be configured to obtain information related to.
  • the processor when it is detected that the cell coverage of the base station is affected, transmits information related to the influence of the cell coverage of the base station caused by the abnormal area to the network management device or the It may be further configured to transmit to at least one of the other base stations.
  • the network management device may include an element management system (EMS).
  • EMS element management system
  • FIG. 3 is a flowchart 300 for detecting a cell providing an abnormal area in a network management apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the network management device of FIG. 3 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the network management device 200 of FIG. 2 .
  • each base station 210, 220, Information related to the cell of 230 or 240 may be obtained.
  • cell-related information may include planned cell coverage 214 associated with each base station 210, 220, 230, or 240, neighboring cells of each base station 210, 220, 230, or 240, and/or maximum contiguous It may include information related to coverage (maximum continuous coverage) 216 .
  • the maximum continuous coverage 216 may include an area in which TAs of user equipment located within a cell (or cell coverage) operated by a base station (eg, base station 1 210) continuously exceed a specified reference value.
  • information related to the planned cell coverage 214 is received from the base station 210, 220, 230 and/or 240 and/or a separate device operating the base station 210, 220, 230 and/or 240. can be received
  • the information related to the planned cell coverage 214 is the position information of each base station 210, 220, 230 or 240 and/or the antenna azimuth of each base station 210, 220, 230 or 240 ( antenna azimuth) may be obtained (or estimated).
  • the maximum continuous coverage 216 may be detected based on TA statistical information of each base station 210, 220, 230, or 240 collected during a specified time period.
  • the network management device in operation 303, information related to the cell of each base station 210, 220, 230, or 240 managed by the network management device 200. Based on, it is possible to detect a base station causing an abnormal area.
  • the abnormal area may include an overshooting coverage formed relatively larger than the planned cell coverage and/or an island coverage formed in at least some area outside the planned cell coverage.
  • the processor 202 determines a reference ratio (e.g., about approx. 78m) to detect the base station (or cell) generating the overshooting coverage 250 based on the detected length and the size of the planned cell coverage 214 .
  • the processor 202 applies a specified reference ratio to a TA value that is greater than or equal to a specified probability value of base station 1 210, and when the detected length exceeds the size of the planned cell coverage 214, base station 1 ( 210, it can be determined that the overshooting coverage 250 is provided.
  • the processor 202 detects by applying a specified reference ratio (eg, about 78m) to TA values exceeding a specified reference value based on TA statistical information of the base station 210, 220, 230, or 240.
  • a base station (or cell) generating the island coverage 260 may be detected based on the maximum length obtained and the size of the maximum contiguous coverage 216 .
  • the processor 202 applies a specified reference ratio (eg, about 78 m) to TA values exceeding the specified reference value of base station 1 210 and determines that the maximum length 262 detected is the maximum contiguous coverage 216. If it exceeds the size of , it may be determined that the island coverage 260 is provided by base station 1 210 .
  • a specified reference ratio eg, about 78 m
  • the network management device transmits, in operation 305, information related to the occurrence of the abnormal area to a neighboring base station (or neighboring cell) of the base station (or cell) providing the abnormal area.
  • the processor 202 determines that an abnormal area has occurred in base station 1 210, base station 2 220, base station 3 230, and/or base station 2 220, which are neighboring base stations of base station 1 210, and/or base station 1 210.
  • the communication interface 204 may be controlled to transmit information related to the occurrence of an abnormal area in base station 1 210 to 4 240 .
  • the information related to occurrence of the abnormal area may include information related to identification information of a base station (or cell) providing the abnormal area, planned cell coverage, and/or maximum continuous coverage.
  • the network management apparatus 200 when the network management apparatus 200 detects a base station (or cell) providing an abnormal region, it may report information related to occurrence of the abnormal region to a communication service provider (or operator).
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the base station of FIG. 4 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the base station 1 210 of FIG. 2 .
  • a base station (eg, base station 1 210 of FIG. 2) is included in cell coverage (eg, cell coverage 1 212) of the base station (eg, base station 1 210). It may be checked whether handover of at least one user terminal is triggered. According to an embodiment, when base station 1 210 receives a signal related to a handover request from a user terminal, it may determine that handover of at least one user terminal is triggered. According to an embodiment, base station 1 210 may determine whether or not to perform handover of at least one user terminal based on radio state information (eg, received signal strength) received from the user terminal.
  • radio state information eg, received signal strength
  • base station 1 210 satisfies the specified handover condition for the received signal strength between the user terminal and base station 1 210 and the received signal strength between the user terminal and another base station (eg, base station 2 220). In this case, it may be determined that handover of at least one user terminal is triggered. For example, a state in which a specified handover condition is satisfied is a state in which the received signal strength between the user terminal and another base station (eg, base station 2 220) exceeds the received signal strength between the user terminal and base station 1 210.
  • the received signal strength between the user terminal and the base station 1 210 is less than the specified first reference strength, and between the user terminal and another base station (eg, base station 2 220). It may include a state in which the received signal strength exceeds the designated second reference strength.
  • the designated second reference intensity may be set to a different value from the designated first reference intensity and higher than the designated first reference intensity.
  • the base station terminates an embodiment for sharing TA information when handover of the user terminal is not triggered (eg, 'No' in operation 401).
  • the base station may check TA information of the base station in operation 403 when handover of the UE is triggered (eg, 'yes' in operation 401 ).
  • the TA information of the base station is transmitted by at least one user terminal included in the cell coverage 212 of base station 1 210 (eg, a user terminal handing over from base station 1 210 to base station 2 220). The most recently measured (or reported) TA value may be included.
  • the base station may transmit TA information of the base station to another base station (eg base station 2 220 ) to which the user equipment is handing over in operation 405 .
  • base station 1 210 may transmit TA information of base station 1 210 to base station 2 220 through an internal interface with base station 2 220 .
  • base station 1 210 may transmit TA information of base station 1 210 to base station 2 220 through a signal related to a handover request.
  • the signal related to the handover request includes an X2 handover request message defined in the standard (eg, technical specification (TS) 36.423), an S1 handover request message defined in the standard (eg, TS 36.413), and a standard (eg, TS 36.413).
  • X2 handover request message defined in the standard eg, technical specification (TS) 36.423
  • S1 handover request message defined in the standard eg, TS 36.413
  • a standard eg, TS 36.413.
  • Xn handover request message defined in TS 38.423) or NG handover request message defined in standards eg, TS 38.413).
  • each operation may be performed sequentially, but not necessarily sequentially.
  • the order of each operation may be changed, or at least two operations may be performed in parallel.
  • the base station of FIG. 6 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or base station 2 220 of FIG. 2 .
  • the base station receives information related to cells in the abnormal area from the network management device 200.
  • the information related to occurrence of the abnormal area may include information related to identification information of a base station (or cell) providing the abnormal area, planned cell coverage, and/or maximum continuous coverage.
  • the base station may check whether a handover request signal is received from another base station (eg, base station 1 210) in operation 503.
  • the handover request signal may include a radio resource control (RRC) reconfiguration message including an information element (IE) indicating a handover command.
  • RRC radio resource control
  • IE information element
  • the base station when the base station (eg, processor 120 or 224) receives a signal related to a handover request from another base station (eg, base station 1 210) (eg, 'yes' in operation 503) ), in operation 505, it may be checked whether an abnormal area is provided by another base station. In other words, the base station can identify whether the abnormal area occurs in the other base station or not.
  • the processor 224 determines whether the base station 1 210 when the identification information of the base station 1 210 is included in the identification information of at least one base station providing the abnormal area obtained from the network management device 200. ), it can be determined that the abnormal region is provided.
  • the processor 224 when the identification information of the at least one base station providing the abnormal area obtained from the network management device 200 does not include the identification information of the base station 1 210, the base station 1 ( 210), it can be determined that the abnormal area is not provided.
  • the base station (eg, processor 120 or 224) does not receive a signal related to a handover request from another base station (eg, base station 1 210) (eg, 'No' in operation 503). ) or when it is determined that the abnormal region does not occur in the other base station (eg, 'No' in operation 505), an embodiment for detecting the effect of the abnormal region of the other base station may be terminated.
  • TA information and Information related to cells of other base stations may be checked.
  • TA information of another base station may be obtained from a handover-related request signal received from another base station.
  • information related to cells of other base stations may be obtained from information related to occurrence of abnormal areas received from the network management device 200 .
  • the base station eg, the processor 120 or 224
  • the base station in operation 509, based on TA information of another base station (eg, base station 1 210) and cell-related information of the other base station (eg, base station 120 or 224)
  • TA information e.g., base station 1 210
  • cell-related information e.g. base station 120 or 224
  • the processor 224 applies a designated reference ratio (eg, about 78 m) to TA information (or TA value) of base station 1 210 so that the detected length corresponds to the planned cell coverage of base station 1 210.
  • the processor 224 applies a designated reference ratio (eg, about 78 m) to TA information (or TA value) of base station 1 210 so that the detected length is the maximum continuous coverage of base station 1 210. 216, it can be determined that cell coverage 2 222 of base station 2 220 is affected (or damaged) by island coverage 260 of base station 1 210.
  • a designated reference ratio eg, about 78 m
  • a base station eg, base station 2 220
  • the abnormal region eg, base station 2 220
  • damage may be transmitted to the network management device 200 and/or a base station providing an abnormal area (eg base station 1 210).
  • the network management device 200 receives information related to the influence (or damage) caused by the abnormal area from the base station 2 220, the base station 1 210 corresponding to the direction of the base station 2 220 Base station 1 210 can be controlled to control the antenna azimuth and/or transmit power of ).
  • base station 1 210 when base station 1 210 receives information related to the influence (or damage) caused by the abnormal area of base station 2 220 from the network management device 200 and/or base station 2 220, An antenna azimuth and/or transmit power of base station 1 210 corresponding to the direction of base station 2 220 may be controlled.
  • a method performed by a base station may include an operation of obtaining information related to occurrence of an abnormal area from a network management device.
  • the method may include an operation of identifying whether or not an abnormal region is provided by the other base station based on information related to the abnormal region when the user terminal performs handover from another base station to the base station.
  • the method determines whether the cell coverage of the base station is affected by the abnormal area provided by the other base station based on information related to a timing advance (TA) of the other base station, when an abnormal area is provided by the other base station. It may include an operation of detecting whether or not.
  • TA timing advance
  • the abnormal area may include at least one of overshooting coverage and island coverage of the other base station.
  • the method may be configured such that, when a length corresponding to a TA value of the other base station exceeds a size of a planned cell coverage of the other base station, the base station determines the overrun caused by the other base station.
  • the method may further include determining that the cell coverage of the base station is affected by the shooting coverage.
  • the method may cause the base station to detect the other base station when the length corresponding to the TA value of the other base station exceeds the size of the maximum continuous coverage of the other base station.
  • the method may further include determining that the cell coverage of the base station is affected by island coverage.
  • the information related to the occurrence of the abnormal area may include identification information of the base station providing the abnormal area, planned cell coverage of the base station providing the abnormal area, or maximum continuous coverage of the base station providing the abnormal area. It may include information related to at least one of them.
  • the operation of identifying whether the abnormal area is provided by the other base station is performed by the other base station based on identification information of the base station providing the abnormal area included in information related to the abnormal area. It may include an operation of identifying whether an abnormal area is provided.
  • information related to the TA of the other base station may be included in a request signal related to handover of the user terminal received from the other base station.
  • information related to the TA of the other base station may be obtained from the other base station through an internal interface with the other base station.
  • the method may, when it is detected that the cell coverage of the base station is determined to be affected, transmit information related to the influence of the cell coverage caused by the abnormal area to the network management device or the other base station. An operation of transmitting to at least one of them may be further included.
  • the network management device may include an element management system (EMS).
  • EMS element management system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 무선통신시스템에서 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 장치 및 방법이 제공된다. 기지국은 통신 인터페이스와 메모리, 및 상기 통신 인터페이스 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 네트워크 관리 장치로부터 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 획득하고, 사용자 단말이 다른 기지국으로부터 상기 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 발생되는지 확인하고, 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 발생되는 것으로 판단한 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 발생되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출할 수 있다.

Description

셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법
본 개시는 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
무선통신시스템은 사용자 단말(UE: user equipment)과 무선링크를 형성하는 복수의 기지국들(예: eNB(evolved node base station) 또는 gNB(next generation node base station))을 포함할 수 있다. 각각의 기지국은 적어도 하나의 사용자 단말과 무선링크를 형성하기 위한 일정한 크기의 셀 커버리지(cell coverage)를 형성할 수 있다. 셀 커버리지는 무선 통신 시스템에서 기지국과 사용자 단말(UE) 사이의 통신이 유효한 범위를 나타낼 수 있다.
상기 정보는 본 발명의 이해를 돕기 위한 배경 정보로만 제공된다. 위의 내용 중 어느 것이 개시와 관련하여 선행 기술로 적용될 수 있는지 여부에 대해 어떠한 결정도 이루어지지 않았으며 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
무선 통신 시스템은 복수의 기지국들에 의해 형성되는 셀 커버리지들 사이의 간섭으로 인해 무선통신시스템의 통신 품질이 저하되지 않도록 사전에 계획된 셀 커버리지를 형성하도록 각각의 기지국을 제어할 수 있다.
기지국에 의해 형성되는 셀 커버리지는 실제 무선 환경에 의해 계획된 셀 커버리지(planned coverage)와 다른 이상 영역이 발생될 수 있다. 예를 들어, 이상 영역은 계획된 셀 커버리지보다 상대적으로 크게 형성되는 오버슈팅 커버리지(overshooting coverage) 및/또는 계획된 셀 커버리지를 벗어난 영역에 형성되는 아일랜드 커버리지(island coverage)를 포함할 수 있다.
무선통신시스템에서 계획된 셀 커버리지와 다른 이상 영역은 불필요한 핸드오버(예: ping-pong handover)를 발생시키거나 다른 셀 커버리지와의 간섭을 유발시켜 무선통신시스템의 통신 품질이 저하될 수 있다.
본 발명의 양태는 적어도 위에서 언급한 문제점 및/또는 단점을 해결하고 적어도 아래에서 설명하는 이점을 제공하는 것이다. 따라서, 본 개시의 한 측면은 무선 통신 시스템의 기지국에서 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 장치 및 방법을 제공하는 것이다.
부가적인 양태는 다음의 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적으로는 설명으로부터 명백해지거나 제시된 실시예의 실시에 의해 학습될 수 있다.
본 개시의 양태에 따르면, 기지국이 제공된다. 기지국은 통신 인터페이스, 메모리, 및 통신 인터페이스와 메모리에 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함한다. 프로세서는 네트워크 관리 장치로부터 이상 영역과 관련된 정보를 획득하도록 구성된다. 프로세서는 UE(User Equipment)가 다른 기지국에서 기지국으로 핸드오버하는 경우, 이상 영역과 관련된 정보를 기반으로 다른 기지국에서 이상 영역을 제공하는지 여부를 식별하도록 구성된다. 프로세서는, 이상 영역이 다른 기지국에 의해 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기초하여 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하도록 구성된다.
본 개시의 다른 양상에 따르면, 기지국에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 이 방법은 네트워크 관리 장치로부터 이상 영역과 관련된 정보를 획득하는 동작을 포함한다. 상기 방법은 단말이 다른 기지국에서 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역에 대한 정보를 기반으로 상기 다른 기지국이 상기 이상 영역을 제공하는지 여부를 확인하는 동작을 포함한다. 상기 방법은 상기 이상 영역이 다른 기지국에 의해 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기초하여 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하는 동작을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 무선통신시스템의 기지국에서 다른 기지국으로부터 사용자 단말(UE)이 핸드오버(handover)하는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여, 상기 다른 기지국의 이상 영역에 의해 야기되는 상기 기지국의 상기 셀 커버리지의 영향을 검출함으로써, 다른 기지국의 이상 영역에 의한 피해를 분석 및 해소할 수 있다.
본 개시의 다른 양태, 장점 및 현저한 특징은 첨부된 도면과 함께 본 발명의 다양한 실시예를 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다.
본 개시내용의 특정 실시예의 상기 및 다른 측면, 특징 및 이점은 첨부된 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다:
도 1은 본 개시의 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 셀 커버리지의 이상 영역을 검출하기 위한 무선통신시스템의 일예이다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 네트워크 관리 장치에서 이상 영역을 발생시키는 셀을 검출하기 위한 흐름도이다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 기지국에서 TA(timing advance) 정보를 공유하기 위한 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 기지국에서 다른 기지국의 이상 영역에 의한 상기 기지국의 셀 커버리지의 영향을 검출하기 위한 흐름도이다.
첨부된 도면을 참조하는 다음의 설명은 청구의 범위 및 그 등가물에 의해 정의되는 본 발명의 다양한 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 이해를 돕기 위해 다양한 특정 세부 사항을 포함하지만 이는 단지 예시로 간주되어야 합니다. 따라서, 당업자는 본 명세서에 기술된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 공지 기능 및 구성에 대한 설명은 명확성과 간결성을 위하여 생략될 수 있다.
이하의 설명 및 특허청구의 범위에 사용된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되지 않으며, 발명자가 개시 내용을 명확하고 일관되게 이해하기 위해 사용하는 것일 뿐이다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시예에 대한 다음의 설명은 첨부된 청구의 범위 및 그 등가물에 의해 정의된 바와 같이 본 발명을 제한할 목적이 아니라 예시 목적으로만 제공된다는 것이 당업자에게 명백해야 한다.
단수 형태 "a", "an" 및 "the"는 문맥상 명백하게 달리 지시하지 않는 한 복수 지시대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 "부품 표면"에 대한 언급은 이러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함합니다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, Wi-Fi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 처리율 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 고주파(예: mmWave) 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나들은 패치(patch) 어레이 안테나 및/또는 다이폴(dipole) 어레이 안테나를 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 개시의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 본 개시의 실시예에 따른 셀 커버리지의 이상 영역을 검출하기 위한 무선통신시스템의 일예이다. 이하 설명에서 기지국은 무선통신시스템에서 사용자 단말과의 무선 통신을 위한 네트워크 요소로 eNB 및/또는 gNB를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 무선통신시스템은 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 복수의 기지국들(210, 220, 230 및/또는 240)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 적어도 하나의 사용자 단말(UE: user equipment)과의 무선링크를 형성하기 위한 셀 커버리지 1(212)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 셀 커버리지 1(212)은 기지국 1(210)과 적어도 하나의 사용자 단말이 데이터 및/또는 신호의 송신 및/또는 수신이 가능한 영역(또는 서비스 영역)으로, 기지국 1(210)에 의해 운용되는 셀 1이라 칭할 수 있다. 예를 들어, 셀 커버리지 1(212)는 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(planned coverage)(214)의 크기에 기반하여 형성될 수 있다. 일예로, 셀 커버리지 1(212)은 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214)와 실질적으로 동일한 크기로 형성될 수 있다. 일예로, 셀 커버리지 1(212)은 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214)보다 상대적으로 지정된 크기만큼 작게 형성될 수 있다. 일예로, 셀 커버리지 1(212)은 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214)보다 상대적으로 지정된 크기만큼 크게 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)는 적어도 하나의 사용자 단말(UE)과의 무선링크를 형성하기 위한 셀 커버리지 2(222)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 셀 커버리지 2(222)는 기지국 2(220)와 적어도 하나의 사용자 단말이 데이터 및/또는 신호의 송신 및/또는 수신이 가능한 영역(또는 서비스 영역)으로, 기지국 2(220)에 의해 운용되는 셀 2라 칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 3(230)은 적어도 하나의 사용자 단말(UE)과의 무선링크를 형성하기 위한 셀 커버리지 3(232)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 셀 커버리지 3(232)은 기지국 3(230)과 적어도 하나의 사용자 단말이 데이터 및/또는 신호의 송신 및/또는 수신이 가능한 영역(또는 서비스 영역)으로, 기지국 3(230)에 의해 운용되는 셀 3이라 칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 4(240)는 적어도 하나의 사용자 단말(UE)과의 무선링크를 형성하기 위한 셀 커버리지 4(242)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 셀 커버리지 4(242)는 기지국 4(240)와 적어도 하나의 사용자 단말이 데이터 및/또는 신호의 송신 및/또는 수신이 가능한 영역(또는 서비스 영역)으로, 기지국 4(240)에 의해 운용되는 셀 4라 칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)는 무선통신시스템을 구성하는 적어도 하나의 네트워크 장치(network element)(예: 기지국 1(210), 기지국 2(220), 기지국 3(230) 및/또는 기지국 4(240))를 관리할 수 있다. 일예로, 네트워크 관리 장치(200)는 EMS(element management system)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)는 프로세서(202), 통신인터페이스(204) 및/또는 메모리(206)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)의 프로세서(202)는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)이 운용하는 셀과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 셀과 관련된 정보는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)과 관련된 계획된 셀 커버리지(214), 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 이웃 셀 및/또는 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)(216)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 최대 연속 커버리지(216)는 기지국(예: 기지국 1(210))이 운용하는 셀(또는 셀 커버리지) 내에 위치하는 사용자 단말의 TA가 연속적으로 지정된 기준 값을 초과하는 영역을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 및/또는 240)을 운영하는 별도의 장치 및/또는 기지국(210, 220, 230 및/또는 240)으로부터 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 계획된 셀 커버리지(214)와 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 위치 정보 및/또는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 안테나 방위각(antenna azimuth)에 기반하여 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 계획된 셀 커버리지(214)와 관련된 정보를 획득(또는 추정)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 기지국들(210, 220, 230 및/또는 240)의 위치 정보 및 안테나 방위각(antenna azimuth)에 기반하여 셀간 거리(inter-cell distance)를 검출할 수 있다. 프로세서(202)는 셀간 거리에 기 정의된 가중치를 적용하여 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 계획된 셀 커버리지(214)를 검출할 수 있다. 일예로, 셀간 거리는 가장 가까운 기지국 사이의 거리 또는 지정된 개수의 가까운 기지국들과의 거리의 평균에 기반하여 검출될 수 있다. 일예로, 지정된 개수는 셀간 거리를 검출하기 위해 설정된 기지국의 개수를 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 지정된 시간 동안 수집된 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보에 기반하여 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 최대 연속 커버리지(216)를 검출할 수 있다. 예를 들어, 최대 연속 커버리지(216)는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보에 기반하여 지정된 기준 값 이하가 되는 지점의 TA 값에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출될 수 있다. 일예로, 지정된 기준 비율은 TA 값과 거리 사이의 비율을 나타낼 수 있다. 일예로, 지정된 시간은 기지국의 TA 통계를 검출하기 위해 기 지정된 시간 범위를 나타낼 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)의 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보 및 계획된 셀 커버리지에 기반하여 오버슈팅 커버리지(overshooting coverage)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보의 확률 누적 분포 함수(CDF: cumulative distribution function)가 지정된 확률 값 이상이 되는 TA 값을 검출할 수 있다. 프로세서(202)는 지정된 확률 값 이상이 되는 TA 값에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이와 계획된 셀 커버리지(214)의 크기에 기반하여 오버슈팅 커버리지(250)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 일예로, 오버슈팅 커버리지(250)를 발생시키는 기지국(또는 셀)(예: 기지국 1(210))에서 상기 TA 값에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이는 계획된 셀 커버리지(214)의 크기를 초과할 수 있다. 일예로, 지정된 확률 값 이상이 되는 TA 값은 최대 연속 커버리지(216)를 검출하기 위해 사용되는 지정된 기준 값 이하가 되는 지점의 TA 값과 동일한 값을 포함할 수 있다. 일예로, 오버슈팅 커버리지(250)는 계획된 셀 커버리지보다 상대적으로 크게 형성되는 영역을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)의 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보 및 최대 연속 커버리지(216)에 기반하여 아일랜드 커버리지(island coverage)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보에 기반하여 지정된 기준 값을 초과하는 TA 값들을 검출할 수 있다. 프로세서(202)는 지정된 기준 값을 초과하는 TA 값들에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 최대 길이와 최대 연속 커버리지(216)의 크기에 기반하여 아일랜드 커버리지(260)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 일예로, 아일랜드 커버리지(260)를 발생시키는 기지국(또는 셀)(예: 기지국 1(210))에서, 상기 TA 값들에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 최대 길이(262)는 최대 연속 커버리지(216)의 크기를 초과할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)의 프로세서(202)는 이상 영역을 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출한 경우, 이상 영역을 발생시키는 기지국(또는 셀)의 이웃 기지국(또는 이웃 셀)로 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 전송하도록 통신 인터페이스(204)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국 1(210)에서 이상 영역이 발생된 것으로 판단한 경우, 기지국 1(210)의 이웃 기지국인 기지국 2(220), 기지국 3(230) 및/또는 기지국 4(240)로 기지국 1(210)의 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 전송하도록 통신 인터페이스(204)를 제어할 수 있다. 일예로, 이상 영역은 계획된 셀 커버리지(planned coverage)와 다른 영역으로 오버슈팅 커버리지 및/또는 아일랜드 커버리지를 포함할 수 있다. 일예로, 이상 영역의 발생과 관련된 정보는 이상 영역을 발생시키는 기지국(또는 셀)의 식별 정보, 계획된 셀 커버리지 및/또는 최대 연속 커버리지와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)의 프로세서(202)는 이상 영역을 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출한 경우, 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 통신 사업자(또는 운영자)에 보고하도록 통신 인터페이스(204)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(204)는 네트워크 관리 장치(200)와 적어도 하나의 네트워크 장치(예: 기지국 1(210), 기지국 2(220), 기지국 3(230) 및/또는 기지국 4(240))의 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(204)는 무선 통신 및/또는 유선 통신을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(206)는 네트워크 관리 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(202) 및/또는 통신 인터페이스(204))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)이 운용하는 셀과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(206)는 프로세서(202)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)는, 셀 커버리지 2(222)에 의한 영향(affect)(또는 피해(compromised))을 받는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 2(220)는 프로세서(224), 통신 인터페이스(226) 및/또는 메모리(228)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)의 프로세서(224)는 기지국 1(210)로부터 사용자 단말이 핸드오버하는 경우, 기지국 1(210)의 TA 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 통신 인터페이스(226)을 통해 기지국 1(210)로부터 수신한 핸드오버의 요청과 관련된 신호에서 기지국 1(210)의 TA 정보를 획득할 수 있다. 일예로, 기지국 1(210)의 TA 정보는 기지국 1(210)의 셀 커버리지(212)에 포함되는 적어도 하나의 사용자 단말(예: 기지국 1(210)에서 기지국 2(220)로 핸드오버하는 사용자 단말)에 의해 가장 마지막에 측정(또는 보고)된 TA 값을 포함할 수 있다. 일예로, 핸드오버는 사용자 단말의 서빙 기지국(또는 서빙 셀)을 이동하는 일련의 절차를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)의 프로세서(224)는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역의 발생과 관련된 정보에 기반하여 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 발생되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역을 발생시키는 적어도 하나의 기지국의 식별 정보에 기지국 1(210)의 식별 정보가 포함되는 경우, 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 발생되는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역을 발생시키는 적어도 하나의 기지국의 식별 정보에 기지국 1(210)의 식별 정보가 포함되지 않는 경우, 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 발생되지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)의 프로세서(224)는 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 발생되는 것으로 판단한 경우, 기지국 1(210)의 TA 정보에 기반하여 셀 커버리지 2(222)가 기지국 1(210)에 의해 발생되는 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)을 받는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(224)는 기지국 2(220)의 셀 커버리지(222)가 기지국 1(210)에 의해 발생되는 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)을 받는 기지국인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 기지국 1(210)의 TA 정보(또는 TA 값)에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이가 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 2(220)의 셀 커버리지가 기지국 1(210)의 오버슈팅 커버리지(250)에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 기지국 1(210)의 TA 정보(또는 TA 값)에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이가 기지국 1(210)의 최대 연속 커버리지(216)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 2(220)가 기지국 1(210)의 아일랜드 커버리지(260)에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214) 및/또는 최대 연속 커버리지(216)와 관련된 정보는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역의 발생과 관련된 정보에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 2(220)의 프로세서(224)는 기지국 2(220)의 셀 커버리지 2(222)가 기지국 1(210)의 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단한 경우, 이상 영역에 의한 상기 셀 커버리지 2(222)로의 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 이상 영역을 발생시키는 기지국(예: 기지국 1(210))으로 전송하도록 통신 인터페이스(226)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(226)는 기지국 2(220)와 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 다른 기지국(예: 기지국 1(210), 기지국 3(230) 및/또는 기지국 4(240))의 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(226)는 무선 통신 및/또는 유선 통신을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(228)는 기지국 2(220)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(224) 및/또는 통신 인터페이스(226))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역의 발생과 관련된 정보 및/또는 다른 기지국(예: 기지국 1(210))의 TA 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(226)는 프로세서(202)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 3(230) 및 기지국 4(240)는 기지국 1(210)에 의해 발생된 이상 영역으로부터 기지국 3(230)의 셀 커버리지 3(232) 및 상기 기지국 4(240)의 셀 커버리지(242)가 영향(또는 피해)을 받는지 확인하기 위한 구성 및/또는 동작이 기지국 2(220)와 동일 또는 유사할 수 있다. 이에 따라, 기지국 2(220)와의 중복 설명을 피하기 위해 기지국 3(230) 및 기지국 4(240)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)는 기지국 2(220)로부터 이상 영역에 의한 기지국 2(220)의 셀 커버리지 2(222)에 대한 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 수신한 경우, 기지국 2(220)의 방향에 대응하는 기지국 1(210)의 안테나 방위각 및/또는 전송 전력을 제어하도록 기지국 1(210)을 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 기지국 2(220)로부터 기지국 2(220)의 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 수신한 경우, 기지국 1(210)은 기지국 2(220)의 방향에 대응하는 기지국 1(210)의 안테나 방위각 및/또는 전송 전력을 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 있어서, 기지국은, 통신 인터페이스; 메모리; 및 상기 통신 인터페이스 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 네트워크 관리 장치로부터 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 획득하도록 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 사용자 단말(user equipment, UE)이 다른 기지국으로부터 상기 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하도록 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 이상 영역은, 상기 다른 기지국의 오버 슈팅 커버리지(overshooting coverage) 또는 아일랜드 커버리지(island coverage) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 계획된 셀 커버리지(planned coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 오버슈팅 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 아일랜드 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보는, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 식별 정보, 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 계획된 셀 커버리지 또는 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 최대 연속 커버리지 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 이상 영역이 상기 다른 기지국에 의해 제공되는지 여부를 식별하기 위해, 상기 이상 영역과 관련된 정보에 포함된 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 식별 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 상기 이상 영역이 발생되는지 여부를 식별하도록 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하기 위해, 상기 다른 기지국으로부터 수신된 상기 사용자 단말의 핸드오버와 관련된 요청 신호로부터, 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보를 획득하도록 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하기 위해, 상기 다른 기지국과의 내부 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보를 획득하도록 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 프로세서는, 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영햐을 받는 것으로 검출되는 경우, 상기 이상 영역에 의해 야기되는 상기 기지국의 상기 셀 커버리지의 영향과 관련된 정보를 상기 네트워크 관리 장치 또는 상기 다른 기지국 중 적어도 하나에게 전송하도록 추가적으로 구성될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 네트워크 관리 장치는, EMS(element management system)을 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 실시예에 따른 네트워크 관리 장치에서 이상 영역을 제공한 셀을 검출하기 위한 흐름도(300)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 3의 네트워크 관리 장치는 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 네트워크 관리 장치(200)일 수 있다.
도 3을 참조하면, 네트워크 관리 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(202))는 동작 301에서, 네트워크 관리 장치(200)가 관리하는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 셀과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 셀과 관련된 정보는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)과 관련된 계획된 셀 커버리지(214), 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 이웃 셀 및/또는 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)(216)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 최대 연속 커버리지(216)는 기지국(예: 기지국 1(210))이 운용하는 셀(또는 셀 커버리지) 내에 위치하는 사용자 단말의 TA가 연속적으로 지정된 기준 값을 초과하는 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 계획된 셀 커버리지(214)와 관련된 정보는 기지국(210, 220, 230 및/또는 240)을 운영하는 별도의 장치 및/또는 기지국(210, 220, 230 및/또는 240)으로부터 수신될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 계획된 셀 커버리지(214)와 관련된 정보는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 위치 정보 및/또는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 안테나 방위각(antenna azimuth)에 기반하여 획득(또는 추정)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 최대 연속 커버리지(216)는 지정된 시간 동안 수집된 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보에 기반하여 검출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(예: 프로세서(120 또는 202))는 동작 303에서, 네트워크 관리 장치(200)가 관리하는 각각의 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 셀과 관련된 정보에 기반하여 이상 영역을 야기하는 기지국을 검출할 수 있다. 일예로, 이상 영역은 계획된 셀 커버리지보다 상대적으로 크게 형성되는 오버슈팅 커버리지(overshooting coverage) 및/또는 계획된 셀 커버리지를 벗어난 적어도 일부 영역에 형성되는 아일랜드 커버리지(island coverage)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보의 확률 누적 분포 함수(CDF)가 지정된 확률 값 이상이 되는 TA 값에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이와 계획된 셀 커버리지(214)의 크기에 기반하여 오버슈팅 커버리지(250)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 기지국 1(210)의 지정된 확률 값 이상이 되는 TA 값에 지정된 기준 비율을 적용하여 검출된 길이가 계획된 셀 커버리지(214)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 1(210)에 의해 오버슈팅 커버리지(250)가 제공되는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국(210, 220, 230 또는 240)의 TA 통계 정보에 기반하여 지정된 기준 값을 초과하는 TA 값들에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 최대 길이와 최대 연속 커버리지(216)의 크기에 기반하여 아일랜드 커버리지(260)를 발생시키는 기지국(또는 셀)을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 기지국 1(210)의 지정된 기준 값을 초과하는 TA 값들에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 최대 길이(262)가 최대 연속 커버리지(216)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 1(210)에 의해 아일랜드 커버리지(260)가 제공되는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(예: 프로세서(120 또는 202))는 동작 305에서, 이상 영역을 제공하는 기지국(또는 셀)의 이웃 기지국(또는 이웃 셀)로 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(202)는 기지국 1(210)에서 이상 영역이 발생된 것으로 판단한 경우, 기지국 1(210)의 이웃 기지국인 기지국 2(220), 기지국 3(230) 및/또는 기지국 4(240)로 기지국 1(210)의 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 전송하도록 통신 인터페이스(204)를 제어할 수 있다. 일예로, 이상 영역의 발생과 관련된 정보는 이상 영역을 제공하는 기지국(또는 셀)의 식별 정보, 계획된 셀 커버리지 및/또는 최대 연속 커버리지와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)는 이상 영역을 제공하는 기지국(또는 셀)을 검출한 경우, 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 통신 사업자(또는 운영자)에 보고할 수도 있다.
도 4는 본 개시의 실시예에 따른 기지국에서 TA 정보를 공유하기 위한 흐름도(400)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 4의 기지국은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 기지국 1(210)일 수 있다.
도 4를 참조하면, 기지국(예: 도 2의 기지국 1(210))은 동작 401에서, 기지국(예: 기지국 1(210))의 셀 커버리지(예: 셀 커버리지 1(212))에 포함되는 적어도 하나의 사용자 단말의 핸드오버가 트리거 되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 사용자 단말로부터 핸드오버의 요청과 관련된 신호를 수신한 경우, 적어도 하나의 사용자 단말의 핸드오버가 트리거 되는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 사용자 단말로부터 수신한 무선 상태 정보(예: 수신 신호 세기)에 기반하여 적어도 하나의 사용자 단말의 핸드오버 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국 1(210)은 사용자 단말과 기지국 1(210) 사이의 수신 신호 세기 및 사용자 단말과 다른 기지국(예: 기지국 2(220)) 사이의 수신 신호 세기가 지정된 핸드오버 조건을 만족하는 경우, 적어도 하나의 사용자 단말의 핸드오버가 트리거 되는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 지정된 핸드오버 조건을 만족하는 상태는 사용자 단말과 다른 기지국(예: 기지국 2(220)) 사이의 수신 신호 세기가 사용자 단말과 기지국 1(210) 사이의 수신 신호 세기를 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 핸드오버 조건을 만족하는 상태는 사용자 단말과 기지국 1(210) 사이의 수신 신호 세기가 지정된 제 1 기준 세기 미만이고, 사용자 단말과 다른 기지국(예: 기지국 2(220)) 사이의 수신 신호 세기가 지정된 제 2 기준 세기를 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 지정된 제 2 기준 세기는 지정된 제 1 기준 세기와 서로 상이한 값으로, 지정된 제 1 기준 세기보다 높게 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 기지국 1(210))은 사용자 단말의 핸드오버가 트리거되지 않는 경우(예: 동작 401의 '아니오'), TA 정보를 공유하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 기지국 1(210))은 사용자 단말의 핸드오버가 트리거되는 경우(예: 동작 401의 '예'), 동작 403에서, 기지국의 TA 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 기지국의 TA 정보는 기지국 1(210)의 셀 커버리지(212)에 포함되는 적어도 하나의 사용자 단말(예: 기지국 1(210)에서 기지국 2(220)로 핸드오버하는 사용자 단말)에 의해 가장 마지막에 측정(또는 보고)된 TA 값을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 기지국 1(210))은 동작 405에서, 사용자 단말이 핸드오버하는 다른 기지국(예: 기지국 2(220))으로 기지국의 TA정보를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 기지국 2(220)와의 내부 인터페이스를 통해 기지국 1(210)의 TA 정보를 기지국 2(220)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 핸드오버의 요청과 관련된 신호를 통해 기지국 1(210)의 TA 정보를 기지국 2(220)로 전송할 수 있다. 일예로, 핸드오버의 요청과 관련된 신호는 표준(예: TS(technical specifcation) 36.423)에 정의된 X2 핸드오버 요청 메시지, 표준(예: TS 36.413)에 정의된 S1 핸드오버 요청 메시지, 표준(예: TS 38.423)에 정의된 Xn 핸드오버 요청 메시지 또는 표준(예: TS 38.413)에 정의된 NG 핸드오버 요청 메시지를 포함할 수 있다.
도 5는 본 개시의 실시예에 따른 기지국에서 다른 기지국의 이상 영역에 의한 기지국의 셀 커버리지 영역의 영향을 검출하기 위한 흐름도(500)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 6의 기지국은 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2의 기지국 2(220)일 수 있다.
도 5를 참조하는 다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 2의 프로세서(224))는 동작 501에서, 네트워크 관리 장치(200)로부터 이상 영역의 셀과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일예로, 이상 영역의 발생과 관련된 정보는 이상 영역을 제공하는 기지국(또는 셀)의 식별 정보, 계획된 셀 커버리지 및/또는 최대 연속 커버리지와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 프로세서(120 또는 224))은 동작 503에서, 다른 기지국(예: 기지국 1(210))으로부터 핸드오버 요청 신호가 수신되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 핸드오버 요청 신호는 핸드오버 명령(handover command)를 가리키는 IE(information element)를 포함하는 RRC(radio resource control) 재구성 메시지를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 통신 인터페이스(226)를 통해, 기지국 1(210)로부터 핸드오버의 요청과 관련된 신호를 수신한 경우, 사용자 단말이 기지국 1(210)의 셀 커버리지 1(212)로부터 기지국 2(220)의 셀 커버리지 2(222)로 핸드오버하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 프로세서(120 또는 224))은 다른 기지국(예: 기지국 1(210))으로부터 핸드오버의 요청과 관련된 신호를 수신한 경우(예: 동작 503의 '예'), 동작 505에서, 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 확인할 수 있다. 다시 말해, 상기 기지국은 상기 이상 영역이 상기 다른 기지국에서 발생하는지 아닌지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역을 제공하는 적어도 하나의 기지국의 식별 정보에 기지국 1(210)의 식별 정보가 포함되는 경우, 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 제공되는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 네트워크 관리 장치(200)로부터 획득한 이상 영역을 제공하는 적어도 하나의 기지국의 식별 정보에 기지국 1(210)의 식별 정보가 포함되지 않는 경우, 기지국 1(210)에 의해 이상 영역이 제공되지 않는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 프로세서(120 또는 224))은 다른 기지국(예: 기지국 1(210))으로부터 핸드오버의 요청과 관련된 신호가 수신되지 않거나(예: 동작 503의 '아니오') 또는 다른 기지국에서 이상 영역이 발생되지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 505의 '아니오'), 다른 기지국의 이상 영역에 의한 영향을 검출하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 프로세서(120 또는 224))은 다른 기지국에서 이상 영역이 발생되는 것으로 판단한 경우(예: 동작 505의 '예'), 동작 507에서, 다른 기지국의 TA 정보 및 다른 기지국의 셀과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 다른 기지국의 TA 정보는 다른 기지국으로부터 수신한 핸드오버와 관련된 요청 신호에서 획득될 수 있다. 일예로, 다른 기지국의 셀과 관련된 정보는 네트워크 관리 장치(200)로부터 수신한 이상 영역의 발생과 관련된 정보에서 획득될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 프로세서(120 또는 224))은 동작 509에서, 다른 기지국(예: 기지국 1(210))의 TA 정보 및 다른 기지국의 셀과 관련된 정보에 기반하여 다른 기지국(예: 기지국 1(210))의 이상 영역에 의해 셀 커버리지가 영향(또는 피해)을 받는지 여부를 검출할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 기지국 1(210)의 TA 정보(또는 TA 값)에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이가 기지국 1(210)의 계획된 셀 커버리지(214)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 2(220)가 기지국 1(210)의 오버슈팅 커버리지(250)에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(224)는 기지국 1(210)의 TA 정보(또는 TA 값)에 지정된 기준 비율(예: 약 78m)을 적용하여 검출된 길이가 기지국 1(210)의 최대 연속 커버리지(216)의 크기를 초과하는 경우, 기지국 2(220)의 셀 커버리지 2(222)가 기지국 1(210)의 아일랜드 커버리지(260)에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 기지국(예: 기지국 2(220))은 다른 기지국(예: 기지국 1(210))의 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)을 받는 것으로 판단한 경우, 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 이상 영역을 제공하는 기지국(예: 기지국 1(210))으로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 네트워크 관리 장치(200)는 기지국 2(220)로부터 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 수신한 경우, 기지국 2(220)의 방향에 대응하는 기지국 1(210)의 안테나 방위각 및/또는 전송 전력을 제어하도록 기지국 1(210)을 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국 1(210)은 네트워크 관리 장치(200) 및/또는 기지국 2(220)로부터 기지국 2(220)의 이상 영역에 의한 영향(또는 피해)과 관련된 정보를 수신한 경우, 기지국 2(220)의 방향에 대응하는 기지국 1(210)의 안테나 방위각 및/또는 전송 전력을 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 방법은 네트워크 관리 장치로부터 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 사용자 단말이 다른 기지국으로부터 상기 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역과 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 이상 영역은, 상기 다른 기지국의 오버 슈팅 커버리지(overshooting coverage) 또는 아일랜드 커버리지(island coverage) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 방법은 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 계획된 셀 커버리지(planned coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 오버슈팅 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 방법은 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 아일랜드 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보는, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 식별 정보, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 계획된 셀 커버리지 또는 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 최대 연속 커버리지 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하는 동작은, 상기 이상 영역과 관련된 정보에 포함된 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 식별 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보는, 상기 다른 기지국으로부터 수신한 상기 사용자 단말의 핸드오버와 관련된 요청 신호에서 포함될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보는, 상기 다른 기지국과의 내부 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국으로부터 획득될 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 방법은 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받은 것으로 결정됨이 검출되는 경우, 상기 이상 영역에 의한 야기되는 상기 셀 커버리지의 영향과 관련된 정보를 상기 네트워크 관리 장치 또는 상기 다른 기지국 중 적어도 하나에게 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 상기 네트워크 관리 장치는, EMS(element management system)을 포함할 수 있다.
본 개시를 그의 다양한 실시예를 참조하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명이 정의하는 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있음은 당업자에게 자명할 것이다. 첨부된 청구 및 그 등가물.

Claims (15)

  1. 기지국에 있어서,
    통신 인터페이스;
    메모리; 및
    상기 통신 인터페이스 및 상기 메모리와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    네트워크 관리 장치로부터 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 획득하고,
    사용자 단말(user equipment, UE)이 다른 기지국으로부터 상기 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하고,
    상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하는 기지국.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 이상 영역은, 상기 다른 기지국의 오버 슈팅 커버리지(overshooting coverage) 또는 아일랜드 커버리지(island coverage) 중 적어도 하나를 포함하는 기지국.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 계획된 셀 커버리지(planned coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 오버슈팅 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하도록 추가적으로 구성되는 기지국.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 아일랜드 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하도록 추가적으로 구성되는 기지국.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보는, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 식별 정보, 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 계획된 셀 커버리지 또는 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 최대 연속 커버리지 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함하는 기지국.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 이상 영역이 상기 다른 기지국에 의해 제공되는지 여부를 식별하기 위해,
    상기 이상 영역과 관련된 정보에 포함된 상기 이상 영역을 제공하는 상기 기지국의 식별 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 상기 이상 영역이 발생되는지 여부를 식별하도록 구성되는 기지국.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하기 위해, 상기 다른 기지국으로부터 수신된 상기 사용자 단말의 핸드오버와 관련된 요청 신호로부터, 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보를 획득하도록 구성되는 기지국.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하기 위해, 상기 다른 기지국과의 내부 인터페이스를 통해 상기 다른 기지국의 TA와 관련된 정보를 획득하도록 구성되는 기지국.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영햐을 받는 것으로 검출되는 경우, 상기 이상 영역에 의해 야기되는 상기 기지국의 상기 셀 커버리지의 영향과 관련된 정보를 상기 네트워크 관리 장치 또는 상기 다른 기지국 중 적어도 하나에게 전송하도록 추가적으로 구성되는 기지국.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 관리 장치는, EMS(element management system)을 포함하는 기지국.
  11. 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    네트워크 관리 장치로부터 이상 영역의 발생과 관련된 정보를 획득하는 동작,
    사용자 단말이 다른 기지국으로부터 상기 기지국으로 핸드오버하는 경우, 상기 이상 영역과 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는지 여부를 식별하는 동작, 및
    상기 다른 기지국에 의해 이상 영역이 제공되는 경우, 상기 다른 기지국의 TA(timing advance)와 관련된 정보에 기반하여 상기 다른 기지국에 의해 제공되는 이상 영역에 의해 상기 기지국의 셀 커버리지가 영향을 받는지 여부를 검출하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 이상 영역은, 상기 다른 기지국의 오버 슈팅 커버리지(overshooting coverage) 또는 아일랜드 커버리지(island coverage) 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 계획된 셀 커버리지(planned coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 오버슈팅 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 다른 기지국의 TA 값에 대응하는 길이가 상기 다른 기지국의 최대 연속 커버리지(maximum continuous coverage)의 크기를 초과하는 경우, 상기 기지국이 상기 다른 기지국에 의해 발생된 상기 아일랜드 커버리지에 의해 상기 기지국의 상기 셀 커버리지가 영향을 받는 것으로 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 이상 영역의 발생과 관련된 정보는, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 식별 정보, 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 계획된 셀 커버리지 또는 상기 이상 영역을 제공하는 기지국의 최대 연속 커버리지 중 적어도 하나와 관련된 정보를 포함하는 방법.
PCT/KR2023/000178 2022-01-10 2023-01-04 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법 WO2023132636A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/152,518 US20230224775A1 (en) 2022-01-10 2023-01-10 Base station for detecting abnormality of cell coverage and operating method thereof

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2022-0003588 2022-01-10
KR20220003588 2022-01-10
KR1020220011782A KR20230108183A (ko) 2022-01-10 2022-01-26 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법
KR10-2022-0011782 2022-01-26

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/152,518 Continuation US20230224775A1 (en) 2022-01-10 2023-01-10 Base station for detecting abnormality of cell coverage and operating method thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023132636A1 true WO2023132636A1 (ko) 2023-07-13

Family

ID=87073899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/000178 WO2023132636A1 (ko) 2022-01-10 2023-01-04 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023132636A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110085274A (ko) * 2010-01-19 2011-07-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 셀 커버리지 이상 여부 검출 방법 및 장치
WO2016165435A1 (zh) * 2015-09-07 2016-10-20 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络越区覆盖检测方法、装置及通信系统
US20190215700A1 (en) * 2018-01-09 2019-07-11 P. I. Works TR Bilisim Hizm. San. ve Tic A.S. Method for Capacity and Coverage Optimization of a Multi-RAT Network
EP3541107A1 (en) * 2016-11-08 2019-09-18 Shanghai ZTE Software Co., Ltd. Overshoot coverage processing method and device
KR102267417B1 (ko) * 2016-10-05 2021-06-18 릴라이언스 지오 인포컴 리미티드 오버슈팅 셀의 자동 식별 및 최적화를 위한 시스템 및 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110085274A (ko) * 2010-01-19 2011-07-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 셀 커버리지 이상 여부 검출 방법 및 장치
WO2016165435A1 (zh) * 2015-09-07 2016-10-20 中兴通讯股份有限公司 一种无线网络越区覆盖检测方法、装置及通信系统
KR102267417B1 (ko) * 2016-10-05 2021-06-18 릴라이언스 지오 인포컴 리미티드 오버슈팅 셀의 자동 식별 및 최적화를 위한 시스템 및 방법
EP3541107A1 (en) * 2016-11-08 2019-09-18 Shanghai ZTE Software Co., Ltd. Overshoot coverage processing method and device
US20190215700A1 (en) * 2018-01-09 2019-07-11 P. I. Works TR Bilisim Hizm. San. ve Tic A.S. Method for Capacity and Coverage Optimization of a Multi-RAT Network

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022114485A1 (ko) 긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2021261784A1 (ko) 전송 속도를 조절하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021066473A1 (en) Method for selecting beam and electronic device thereof
WO2022154302A1 (ko) 고조파 간섭을 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023128190A1 (ko) 와이파이 네트워크에서의 무선 통신 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2022225188A1 (ko) 스캔 듀티에 기반한 백 오프 처리 방법 및 장치
WO2023132636A1 (ko) 셀 커버리지의 이상을 검출하기 위한 기지국 및 그의 동작 방법
WO2022114596A1 (ko) 액세서리 장치의 전력 소모를 제어하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2021242011A1 (en) Electronic device for wireless communication and method of operating electronic device
WO2024076152A1 (ko) 빅데이터에 기반한 주변 셀 정보를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023149722A1 (ko) 전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치
WO2023113211A1 (ko) 기지국이 전송하는 신호의 빔 포밍 패턴을 결정하는 장치 및 방법
WO2022250273A1 (ko) 측정에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022220424A1 (ko) 모바일 핫스팟을 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2024043476A1 (ko) 도전성 패턴을 통해 송신되는 데이터 신호의 세기를 주파수에 기반하여 조절하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2023140688A1 (ko) 듀얼 커넥티비티를 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023038235A1 (ko) 링크의 프레임 에러율을 업데이트하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022186577A1 (ko) 전자 장치 및 이중 접속을 지원하는 전자 장치에서 신호를 전송하는 방법
WO2023282491A1 (ko) Rf 집적 회로를 포함하는 무선 통신 장치 및 그 제어 방법
WO2023075189A1 (ko) 셀의 커버리지 확장을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022186559A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 통신 네트워크와의 연결을 제어하는 방법
WO2023085593A1 (ko) 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2023219286A1 (ko) 데이터 전송 순서 조정 방법 및 이를 수행하는 장치
WO2024096456A1 (ko) 전자 장치 및 공간 재사용 전송 방법
WO2023068533A1 (ko) 무선랜 시스템에서 sa 쿼리를 수행하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23737384

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1