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WO2015023159A1 - 단말의 품질 측정 보고 방법 및 이를 이용하는 단말 - Google Patents

단말의 품질 측정 보고 방법 및 이를 이용하는 단말 Download PDF

Info

Publication number
WO2015023159A1
WO2015023159A1 PCT/KR2014/007611 KR2014007611W WO2015023159A1 WO 2015023159 A1 WO2015023159 A1 WO 2015023159A1 KR 2014007611 W KR2014007611 W KR 2014007611W WO 2015023159 A1 WO2015023159 A1 WO 2015023159A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement
terminal
cell
report
information
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/007611
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
정성훈
이영대
Original Assignee
엘지전자 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
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/911,874 priority Critical patent/US20160205575A1/en
Publication of WO2015023159A1 publication Critical patent/WO2015023159A1/ko

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Definitions

  • the present invention relates to a method for performing a quality measurement report of a terminal in a mobile communication system and a terminal apparatus for the same.
  • mobility support of a terminal is essential.
  • the UE continuously measures the quality of a serving cell that provides a current service and the quality of a neighboring cell.
  • the terminal reports the measurement result to the network at an appropriate time, and the network provides the terminal with optimal mobility through handover.
  • the terminal may perform measurement for a specific purpose set by the network and report the measurement result to the network in order to provide information that may help the operator operate the network in addition to the purpose of mobility support. For example, the terminal may receive broadcast information of a specific cell determined by the network. Based on this, the UE determines a cell identity (also referred to as a global cell identifier) of the specific cell, location identification information (eg, tracking area code) and / or other cell information to which the specific cell belongs. (Eg, whether a member of a Closed Subscriber Group (CSG) cell) is reported to the serving cell.
  • a cell identity also referred to as a global cell identifier
  • location identification information eg, tracking area code
  • CSG Closed Subscriber Group
  • the mobile station may report location information and measurement results of poor quality cells to the network.
  • the network can optimize the network based on the report of the measurement results of the terminals helping the operation of the network.
  • each serving cell has a different frequency band.
  • a future mobile communication system may configure a plurality of serving cells in a terminal in the same frequency band.
  • a plurality of small cells having narrow coverage may be disposed in a macro cell having large coverage.
  • the terminal may be configured with a plurality of serving cells in the same frequency band.
  • the terminal may transmit a quality measurement result for each serving cell to the base station if a specific condition is satisfied.
  • the UE may not know which serving cell to determine whether the specific condition is satisfied.
  • the terminal may report the measurement result to the network if it satisfies a predetermined measurement report criterion.
  • the conventional measurement report standard is mainly based on the quality value of the serving cell of the terminal.
  • a plurality of serving cells may be configured in the same frequency band. In this case, according to the prior art, it is unclear or unknown which serving cell should be used as a reference in determining whether the measurement report criteria are satisfied.
  • An object of the present invention is to provide a quality measurement report method and apparatus for providing a serving cell in which a plurality of serving cells in a same frequency band should determine whether a measurement report criterion is satisfied.
  • a method of performing a quality measurement report of a terminal in which a plurality of serving cells are configured in the same frequency band includes receiving measurement setting information; Performing quality measurement on some or all of the plurality of serving cells according to the measurement setting information; Determining whether a measurement report criterion is satisfied based on a result of the quality measurement; And transmitting a report message including the quality measurement result when the measurement report criterion is satisfied, wherein the measurement setting information includes reference information, and wherein the reference information satisfies the measurement report criterion. It is characterized by indicating a reference cell for determining.
  • the measurement setting information includes measurement object information indicating a target to be measured by the terminal and reporting configuration information indicating the measurement report standard, wherein the reference information includes the report setting information. Can be included.
  • the reference information may indicate a specific serving cell among the plurality of serving cells as the reference cell.
  • the report message may be transmitted when the measurement report criterion is satisfied for the specific serving cell.
  • the reference information may indicate all of the plurality of serving cells to the reference cell.
  • the report message may be transmitted.
  • the reference information may indicate all secondary serving cells among the plurality of serving cells as the reference cell.
  • the report message may be transmitted.
  • the secondary serving cell may be a serving cell that does not provide radio resource control (RRC) functionality and signaling to the terminal.
  • RRC radio resource control
  • a terminal in which a plurality of serving cells is set in the same frequency band includes a receiving module for receiving measurement setting information from the network; And a processor for controlling the quality measurement operation according to the measurement setting information received through the receiving module.
  • the measurement setting information In the case of performing quality measurement on some or all of the plurality of serving cells according to the measurement setting information, determining whether the measurement report criteria are satisfied based on the result of the quality measurement, and satisfying the measurement report criteria. And transmitting a report message including the quality measurement result, wherein the measurement setting information includes reference information, and the reference information indicates a reference cell for determining whether the measurement report criterion is satisfied. .
  • a terminal in which a plurality of serving cells are set in the same frequency band may also determine whether a measurement report criterion is satisfied based on a clear criterion. Therefore, ambiguity can be reduced in sharing the quality measurement result value between the base station and the terminal.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 4 is a diagram for describing an operation related to radio link failure.
  • 5 and 6 illustrate a case where the RRC connection re-establishment procedure succeeds and fails.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a procedure in which a UE performs measurement and reports a report to a network in a 3GPP LTE system.
  • FIG. 8 shows an example of measurement settings set in a terminal.
  • 11 is a diagram for summarizing and explaining the above-described measurement operation.
  • FIG. 12 is a diagram for describing a carrier combination technique applied to a 3GPP LTE-A system.
  • FIG. 13 is a diagram for describing a definition of a cell from a terminal perspective when a carrier combination technique is applied.
  • 15 illustrates a method of performing a measurement report of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates an example in which a plurality of serving cells are configured in a terminal in the same frequency band.
  • FIG. 17 illustrates an example of measurement configuration configured according to the present invention to a terminal in which a plurality of serving cells are set in the same frequency band as shown in FIG. 16.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a wireless communication system including a terminal device and a base station device according to the present invention.
  • 'measurement' receives a reference signal received from cells located in inter-frequency, intra-frequency, and inter-RAT according to the measurement setting received by the UE from the network, It can be defined as measuring the quality value.
  • quality means the signal quality or the cell quality which is recognized through the reference signal received from the measurement target cell.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the E-UTRAN consists of eNBs (e-NodeBs or base stations), and is connected between eNBs through an X2 interface.
  • the eNB is connected to a user equipment (hereinafter referred to as UE) through a wireless interface and is connected to an Evolved Packet Core (EPC) through an S1 interface.
  • UE user equipment
  • EPC Evolved Packet Core
  • the EPC includes a mobility management entity (MME), a serving-gateway (S-GW), and a packet data network-gateway (PDN-GW).
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving-gateway
  • PDN-GW packet data network-gateway
  • Layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems. (Second layer) and L3 (third layer), wherein a physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel, and a third layer.
  • the radio resource control layer (hereinafter referred to as RRC) layer located in the layer plays a role of controlling radio resources between the terminal and the network. To this end, the RRC layer exchanges an RRC message between the terminal and the base station.
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the wireless interface protocol consists of a physical layer, a data link layer, and a network layer horizontally, and vertically, a user plane for transmitting data information (user plane, u-plane). ) And control plane (C-plane) for transmitting signaling.
  • the protocol layers of FIGS. 2 and 3 are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which are well known in communication systems, and include L1 (first layer), L2 (second layer), L3 (third layer) can be divided. These radio protocol layers exist in pairs in the UE and the E-UTRAN, and are responsible for data transmission in the radio section.
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper medium access control layer through a transport channel, and data between the medium access control layer and the physical layer moves through the transport channel. Then, data is moved between different physical layers, that is, between physical layers of a transmitting side and a receiving side through physical channels.
  • the physical channel is modulated by an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • MAC Medium access control
  • RLC Radio link control layer
  • the functionality of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC. In this case, the RLC layer may not exist.
  • the PDCP layer of the second layer is a header compression that reduces the IP packet header size, which is relatively large and contains unnecessary control information, for efficient transmission in a low bandwidth wireless section when transmitting an IP packet such as IPv4 or IPv6. Compression) function.
  • the radio resource control layer (hereinafter abbreviated as RRC) layer located at the top of the third layer is defined only in the control plane, and the configuration and reset of the radio bearer (abbreviated as RB) are performed. It is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in relation to configuration and release.
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the UTRAN.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • logical channels mapped to transport channels include BCCH (Broadcast Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), MTCH (Multicast Traffic Channel) ).
  • the physical channel is composed of several subframes on the time axis and several subcarriers on the frequency axis.
  • one sub-frame consists of a plurality of symbols on the time axis.
  • One subframe consists of a plurality of resource blocks, and one resource block consists of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific symbols (eg, the first symbol) of the corresponding subframe for a physical downlink control channel (PDCCH), that is, an L1 / L2 control channel.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • One subframe may consist of two slots having a length of 0.5 ms, which may correspond to 1 ms corresponding to a transmission time interval (TTI), which is a unit time in which data is transmitted.
  • TTI transmission time interval
  • System Information includes essential information that the terminal needs to know in order to access the base station. Therefore, the terminal must receive all the system information before accessing the base station, and must always have the latest system information. In addition, since the system information is information that should be known to all terminals in a cell, the base station periodically transmits the system information.
  • the system information is divided into MIB, SB, SIB, and the like.
  • the Master Information Block allows the UE to know the physical configuration of the cell, for example Bandwidth.
  • SB Service Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB is a collection of system information related to each other. For example, some SIBs contain only information of neighboring cells, and some SIBs contain only information of uplink radio channels used by the terminal.
  • the service provided by the network to the terminal can be classified into three types. Depending on what service can be provided, the UE also recognizes the cell type differently. The following describes the service type first, followed by the cell type.
  • Normal service This service means a public use for general use, and can be provided in a suitable cell.
  • This service means service for network operator. This cell can be used only by network operator and not by general users.
  • the cell types may be classified as follows.
  • Acceptable cell Cell in which the terminal can receive limited service. This cell is not barred from the terminal's point of view and is a cell that satisfies the cell selection criteria of the terminal.
  • Suitable cell A cell in which the terminal can receive a normal service. This cell satisfies the conditions of an acceptable cell and at the same time satisfies additional conditions. As an additional condition, this cell must belong to a PLMN to which the terminal can access and must be a cell which is not prohibited from performing the tracking area update procedure of the terminal. If the cell is a CSG cell, the terminal should be a cell that can be connected to the cell as a CSG member.
  • Barred cell A cell in which a cell broadcasts a barred cell through system information.
  • Reserved cell A cell that broadcasts information called a reserved cell through system information.
  • the RRC state refers to whether or not the RRC of the UE is in a logical connection with the RRC of the E-UTRAN. If the RRC state is connected, the RRC_CONNECTED state is referred to as RRC_IDLE state. Since the UE of the RRC_CONNECTED state has an RRC connection, the E-UTRAN can grasp the existence of the UE in units of cells, and thus can effectively control the UE. On the other hand, the UE of the RRC_IDLE state cannot be recognized by the E-UTRAN, and the core network manages the tracking area unit, which is a larger area unit than the cell. That is, the RRC_IDLE state terminal is identified only in a large area unit, and must move to the RRC_CONNECTED state in order to receive a normal mobile communication service such as voice or data.
  • the terminal When the user first powers on the terminal, the terminal first searches for an appropriate cell and then stays in the RRC Idle state in the cell.
  • the UE staying in the RRC_IDLE state needs to establish an RRC connection
  • the UE establishes an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through an RRC connection procedure and transitions to the RRC_CONNECTED state.
  • the UE in the idle state needs to establish an RRC connection. For example, if an uplink data transmission is necessary due to a user's call attempt, or a paging message is received from the E-UTRAN, Send a response message.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • EMM-REGISTERED EPS Mobility Management-REGISTERED
  • EMM-DEREGISTERED EMM-DEREGISTERED
  • the initial terminal is in the EMM-DEREGISTERED state, and the terminal performs a process of registering with the corresponding network through an Initial Attach procedure to access the network. If the attach procedure is successfully performed, the UE and the MME are in the EMM REGISTERED state.
  • ECM-IDLE EPS Connection Management
  • ECM_CONNECTED ECM-CONNECTED
  • the UE in the ECM-IDLE state performs a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or reselection without receiving a command from the network.
  • a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or reselection without receiving a command from the network.
  • the terminal when the terminal is in ECM-CONNECTED, the mobility of the terminal is managed by the command of the network.
  • the terminal informs the network of the terminal through the Tracking Area Update procedure.
  • the terminal continuously performs measurement to maintain the communication link quality with the cell receiving the service. In particular, the terminal determines whether the communication link quality with the cell that is currently receiving and providing the service is in a state where communication is impossible. If it is determined that the current cell quality is bad enough that communication is impossible, the terminal declares a radio link failure. When the UE declares radio link failure, the UE gives up maintaining communication with this cell, selects a cell through a cell selection procedure, and then attempts to reestablish RRC connection. As such, the operation related to the radio link failure may be described in two steps as shown in FIG. 4.
  • the terminal checks whether there is a problem in the current communication link. If there is a problem, the UE declares a radio link problem and waits for the communication link to recover for a predetermined time T1. If the link recovers during this time, the terminal continues normal operation. If the radio link problem does not recover during T1 in the first step, the terminal declares a radio link failure and enters the second step. In the second step, the UE performs an RRC connection re-establishment procedure to recover from radio link failure.
  • the RRC connection re-establishment procedure is a procedure to reset the RRC connection again in the RRC_CONNECTED state. Since the terminal remains in the RRC_CONNECTED state, that is, does not enter the RRC_IDLE state, the terminal does not initialize all of its radio settings (for example, radio bearer settings). Instead, the UE temporarily suspends use of all radio bearers except SRB0 when starting the RRC connection reconfiguration procedure. If the RRC connection reestablishment is successful, the terminal resumes the use of radio bearers that have temporarily suspended use.
  • 5 and 6 illustrate a case where the RRC connection re-establishment procedure succeeds and fails.
  • the terminal first selects a cell by performing a cell selection (Cell selection). In the selected cell, the terminal receives system information to receive basic parameters for cell access. Subsequently, the UE attempts to reset the RRC connection through a random access procedure. If the cell selected by the terminal through the cell selection is a cell having the context of the terminal, that is, a prepared cell, the corresponding cell may accept the RRC connection resetting request of the terminal, and thus the RRC connection resetting procedure may succeed. However, if the cell selected by the terminal is not a prepared cell, since the cell does not have a context of the terminal, it cannot accept the RRC connection resetting request of the terminal, and thus the RRC connection resetting procedure fails.
  • Cell selection cell selection
  • the terminal receives system information to receive basic parameters for cell access.
  • the UE attempts to reset the RRC connection through a random access procedure. If the cell selected by the terminal through the cell selection is a cell having the context of the terminal, that is, a prepared cell, the corresponding cell
  • FIG. 7 is a diagram for describing a procedure in which a UE performs measurement and reports a report to a network in a 3GPP LTE system.
  • the terminal may receive measurement configuration information from the base station (S710).
  • a message including such measurement setting information is called a measurement setting message.
  • the terminal may perform measurement based on the measurement setting information (S720). If the measurement result satisfies the reporting condition in the measurement configuration information, the terminal may report the measurement result to the base station (S730).
  • a message including a measurement result is called a measurement report message.
  • the measurement configuration message received from the base station may have the following structure.
  • the measurement setting information in the measurement setting message illustrated in Table 1 will be described below.
  • the measurement target includes at least one of an intra-frequency measurement target for intra-cell measurement, an inter-frequency measurement target for inter-cell measurement, and an inter-RAT measurement target for inter-RAT measurement.
  • the intra-frequency measurement object indicates a neighboring cell having the same frequency band as the serving cell
  • the inter-frequency measurement object indicates a neighboring cell having a different frequency band from the serving cell
  • the inter-RAT measurement object is
  • the RAT of the serving cell may indicate a neighboring cell of another RAT.
  • Reporting configuration information Information on a reporting condition and a report type relating to when a terminal reports a measurement result.
  • the reporting condition may include information about an event or a period at which the reporting of the measurement result is triggered.
  • the report type is information about what type of measurement result to configure.
  • Measurement identity information This is information about a measurement identifier that associates a measurement object with a report configuration, and allows the terminal to determine what type and when to report to which measurement object.
  • the measurement identifier information may be included in the measurement report message to indicate which measurement object the measurement result is and in which reporting condition the measurement report occurs.
  • Quantitative configuration information information on a parameter for setting filtering of a measurement unit, a reporting unit, and / or a measurement result value.
  • Measurement gap information Information about a measurement gap, which is a section in which a UE can only use measurement without considering data transmission with a serving cell because downlink transmission or uplink transmission is not scheduled. .
  • the terminal may have a measurement target list, a measurement report configuration list, and a measurement identifier list to perform a measurement procedure.
  • the base station may set only one measurement target for one frequency band to the terminal.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • RRC Radio Resource Control
  • Protocol specification Release 8
  • the terminal If the measurement result of the terminal satisfies the event (quality measurement report criteria) set as described above, the terminal transmits a measurement report message to the base station.
  • FIG. 8 shows an example of measurement settings set in a terminal.
  • measurement identifier 1 connects an intra-frequency measurement object and report configuration 1.
  • the terminal performs intra frequency measurement
  • report setting 1 is used to determine a criterion and report type of the measurement result report.
  • the measurement identifier 2 is connected to the intra-frequency measurement object like the measurement identifier 1, but is connected to the setting 2 by viewing the intra-frequency measurement object.
  • the terminal performs intra-frequency measurement, and report configuration 2 is used to determine a criterion and report type of the measurement result report.
  • the terminal may transmit the measurement result to the network even if the measurement result for the intra-frequency measurement object satisfies any one of the report configuration 1 and the report configuration 2.
  • Measurement identifier 3 connects inter-frequency measurement object 1 and reporting configuration 3.
  • the terminal may report the measurement result to the network if the measurement result for the intre-frequency measurement object 1 satisfies the reporting condition included in the report configuration 1.
  • Measurement identifier 4 connects inter-frequency measurement object 2 and reporting configuration 2.
  • the terminal may report the measurement result to the network when the measurement result for the intre-frequency measurement object 2 satisfies the reporting condition included in the report configuration 2.
  • the measurement target, report setting, and / or measurement identifier may be added, changed, and / or deleted. This may be indicated by the base station sending a new measurement configuration message or a measurement configuration change message to the terminal.
  • the "NW command" may be a measurement setting message or a measurement setting change message indicating to delete the measurement identifier 2. If the measurement identifier 2 is deleted, the measurement for the measurement object associated with the measurement identifier 2 is stopped, and no measurement report is transmitted. However, the measurement target or report setting associated with the deleted measurement identifier may not be changed.
  • the "NW command" may be a measurement configuration message or a measurement configuration change message indicating removal of the inter-frequency measurement object 1.
  • the terminal may also delete the associated measurement identifier 3. Accordingly, the measurement for the inter-frequency measurement object 1 is stopped, and the measurement report may not be transmitted. However, the report setting associated with the deleted inter-frequency measurement object 1 may not be changed or deleted.
  • the terminal If the reporting configuration is removed, the terminal also removes the associated measurement identifier. The terminal stops the measurement and the measurement report for the associated measurement object by the associated measurement identifier. However, the measurement object associated with the deleted report setting may not be changed or deleted.
  • 11 is a diagram for summarizing and explaining the above-described measurement operation.
  • the terminal may receive measurement setting information from a base station (network) (S1101).
  • the measurement setting information includes measurement object information, reporting configuration information, measurement identity information, quantity configuration information, and measurement gap as described above with reference to Table 1 above. (Measurement gap) information may be included.
  • the measurement setting information may include information such as deleting / adding a specific measurement object and / or a specific measurement identifier as described above with reference to FIGS. 9 and 10.
  • the terminal may perform quality measurement according to the received measurement setting information (S1102). Based on this, the terminal may perform a measurement result evaluation procedure for determining whether the quality measurement result value satisfies the quality reporting criteria (S1103). In this case, the evaluation criteria may be used as shown in Table 2 above. If the measurement result satisfies the reporting criteria (S1104), the terminal may configure the measurement report information including the measurement result (S1105) and transmit it to the base station (network) (S1106).
  • An example of the structure of a measurement report message that can be used when applied to the 3GPP LTE system is as follows.
  • Information included in the measurement report message illustrated in Table 3 may include the following information.
  • Measurement identifier A measurement identifier associated with a report setting for which a reporting criterion is satisfied. Through this measurement identifier, the network can know which measurement report is transmitted by the terminal.
  • Measured serving cell quality value This is a quality value of the serving cell measured by the UE. For example, it may include a reference signal received power (RSRP) and a reference signal received quality (RSRQ).
  • RSRP reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • Measured neighbor cell information (measResultNeighCells): The measurement identifier of the neighbor cell measured by the UE, and includes the following.
  • Neighbor Cell Identifier A physical cell identifier (eg, PCI for E-UTRAN) of a neighbor cell that generally meets reporting criteria.
  • Quality Value of Neighbor Cell (measResult): In general, this is a quality value (eg, RSRP, RSRQ) of a neighbor cell that satisfies a reporting criterion.
  • the mobile station can ensure the mobility of the mobile station by efficiently measuring the quality of the serving cell and / or neighbor cells, and reporting it to the base station.
  • one embodiment of the present invention is to propose an efficient quality measurement operation when the terminal has a plurality of serving cells in addition to such a measurement operation.
  • a description will be given of a carrier combination technology discussed in the 3GPP LTE-A standard as an example of a case in which a terminal has a plurality of serving cells.
  • FIG. 12 is a diagram for describing a carrier combination technique applied to a 3GPP LTE-A system.
  • the LTE-A technical standard is an IMT-Advanced candidate technology of the International Telecommunication Union (ITU), and is designed to meet the IMT-Advanced technology requirements of the ITU. Accordingly, in LTE-A, discussions are being made to expand the bandwidth compared to the existing LTE system in order to satisfy the requirements of the ITU.
  • a carrier (carrier) that can have in the existing LTE system (carrier) is defined as a Component Carrier (hereinafter referred to as a CC), it is discussed to use up to five such CC.
  • CC can have a bandwidth of up to 20MHz, like the LTE system, it is a concept that can extend the bandwidth up to 100MHz.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 13 is a diagram for describing a definition of a cell from a terminal perspective when a carrier combination technique is applied.
  • a plurality of CCs may be included for downlink (DL) and uplink (UL), respectively.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • a combination of a DL CC and a UL CC (cell 0 of FIG. 13), or only a DL CC (cell 1 of FIG. 13) may be regarded as a cell from the terminal's point of view.
  • a connection relationship between a DL CC and an UL CC may be indicated through system information transmitted through DL resources. That is, the system information of the mobile communication system to which the CA is applied includes information on the connection relationship between the UL CC and the DL CC in addition to the system information described above, and FIG. 13 illustrates this as the SIB2 connection.
  • the LTE-A system proposes a concept of distinguishing CCs on which all control signaling is transmitted from other CCs as a primary CC.
  • a UL Primary CC and a DL Primary CC are configured for each UE, and thus, a combination of a UL Primary CC used for transmitting UL control information and a DL Primary CC used for transmitting DL control information may be referred to as a primary cell or a PCell.
  • cells configured in the terminal may be referred to as a secondary cell or an SCell.
  • the UE may exist in coverage of the macro cell and at the same time in the coverage of the pico cell.
  • the macro cell and the pico cell may communicate with the terminal at the same frequency.
  • two serving cells exist at the same frequency from the terminal perspective.
  • Table 2 describes the events that cause the measurement report, keeping in mind that there is only one serving cell at the same frequency. Therefore, when there are a plurality of serving cells on the same frequency, it may be a question of whether the UE determines whether the events of Table 2 occur based on which serving cell.
  • a reference cell for evaluating whether a measurement report triggering criterion is satisfied is satisfied
  • the base station informs of information about (hereinafter referred to as reference information and will be described in detail below).
  • the reference information may indicate a reference cell for determining whether the measurement report triggering criterion is satisfied among a plurality of serving cells of the same frequency band.
  • 15 illustrates a method of performing a measurement report of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive measurement setting information from a base station (network) (S1501).
  • the measurement setting information includes measurement object information, reporting configuration information, measurement identity information, quantity configuration information, and measurement gap as described above with reference to Table 1 above. (Measurement gap) information may be included.
  • the measurement setting information may include information such as deleting / adding a specific measurement object and / or a specific measurement identifier as described above with reference to FIGS. 9 and 10.
  • the measurement setting information may include reference information.
  • the reference information may be specifically included in the report setting information among the measurement setting information.
  • Table 4 shows an example of a conventional report configuration message.
  • a3-Offset / a6-Offset represents the offset value in measurement report triggering conditions for event a3 / a6.
  • aN-ThresholdM represents the threshold used in the measurement reporting triggering condition for event aN.
  • eventId represents the selection of E-UTRA for the event triggered reporting requirement.
  • maxReportCells represents the maximum number of cells (excluding the serving cell) included in the measurement report.
  • reportAmount indicates the number of measurement reports that can be applied to triggerType as well as triggerType periodical.
  • reportOnLeave / a6-reportOnLeave indicates whether the measurement reporting process should be started when a leaving condition is satisfied for one cell in cellsTriggeredList.
  • reportQuantity indicates the amount that should be included in the measurement report.
  • timeToTrigger represents the time that an event must satisfy a certain condition in order to trigger a measurement report.
  • triggerQuatity represents the amount used to evaluate the condition causing the event.
  • the report setting information may include reference information.
  • the reference information is information used for measurement result evaluation to determine whether the measurement report triggering criteria are satisfied, and may include at least one of the following.
  • the reference information may indicate a specific serving cell.
  • the reference information may indicate a cell ID of a specific serving cell.
  • the measurement of that particular serving cell is used as the serving cell measurement for the evaluation of the event for the frequency band of interest.
  • the report setting information including the reference information may be configured as follows.
  • the terminal uses a measurement for a specific serving cell indicated by the reference information when evaluating whether the event A1 is satisfied.
  • the reference information may indicate any serving cell instead of indicating a specific serving cell. If any serving cell is indicated by the reference information, the measurement result of all serving cells for the frequency band of interest is used as serving cell measurement for evaluation of the event. If any serving cell satisfies the event in the frequency band of interest, a measurement report is triggered.
  • the setting information including the reference information may be configured as follows.
  • the terminal uses measurements of all serving cells of the frequency band of interest when evaluating whether the event A1 is satisfied. At this time, if any one of the serving cells of the frequency band of interest satisfies the criteria of the event A1, the terminal performs a measurement report.
  • the reference information may indicate any secondary serving cell.
  • all serving cells are indicated without distinguishing between the primary serving cell and the secondary serving cell, whereas in (3), there is a difference indicating the secondary serving cell.
  • the primary serving cell may be defined as a primary cell, a mobility anchor cell in a carrier combination, or a serving cell that provides an RRC function / signaling to the UE.
  • the mobility anchor cell can be a normal macro cell when the macro cell and the small cell are configured in the same terminal.
  • the secondary serving cell may be defined as a secondary cell in a carrier combination, a small cell additionally configured for load balancing within macro cell coverage, or a serving cell that does not provide an RRC function / signaling to the UE.
  • the measurement result of all secondary serving cells for the frequency band of interest is used as serving cell measurement for evaluation of the event. If any secondary serving cell in the frequency band of interest satisfies the event, a measurement report is triggered.
  • the setting information including the reference information may be configured as follows.
  • the terminal uses measurements of all secondary serving cells in the frequency band of interest when evaluating whether the event A2 is satisfied. At this time, if any one of the secondary serving cells of the frequency band of interest satisfies the criteria of the event A2, the terminal performs a measurement report.
  • Tables 5 to 7 show only a part changed in Table 4 which is a conventional report setting message.
  • the terminal may perform quality measurement according to the received measurement setting information (S1502).
  • the terminal may perform a measurement result evaluation procedure for determining whether the quality measurement result value satisfies the quality reporting criteria (S1503).
  • the UE may determine based on the reference information which serving cell measurement result is used when determining whether a criterion of a specific event is satisfied.
  • the reference information for example, any one of (1) a specific serving cell (2) all serving cells (3) and all secondary serving cells can be indicated for the frequency band of interest.
  • the reference cell indicated by the reference information is a case of a specific serving cell, any all serving cells, or any secondary serving cell, but is not necessarily limited thereto.
  • the reference information may indicate a serving cell (best serving cell) having the best channel quality and a secondary serving cell (best secondary serving cell) having the best channel quality.
  • the terminal configures the measurement report information including the measurement result (S1505) and transmits the measurement report to the base station (S1506).
  • the UE may use the measurement of the primary serving cell as the serving cell measurement for evaluating the event.
  • the report configuration information including the aforementioned reference information will be given. An operation method of the terminal will be described as an example.
  • FIG. 16 illustrates an example in which a plurality of serving cells are configured in a terminal in the same frequency band.
  • serving cell A may be configured as a primary serving cell to a terminal
  • serving cells B and C may be configured as a secondary serving cell to the terminal.
  • serving cell A may be a macro cell
  • serving cells B and C may be two small cells adjacent to each other located within the coverage of serving cell A.
  • FIG. 17 illustrates an example of measurement configuration configured according to the present invention to a terminal in which a plurality of serving cells are set in the same frequency band as shown in FIG. 16.
  • a measurement ID 1 connects a measurement object 1 to a report configuration 1.
  • Report setting 1 may not include reference information.
  • the UE may use the measurement for the primary serving cell as a serving cell measurement for evaluation of event A3.
  • measurement ID 2 connects measurement object 1 and report configuration 2.
  • Report setting 2 may include reference information, and assume that the reference information indicates any and all secondary serving cells.
  • the terminal may use the measurement for all secondary serving cells as the serving cell measurement for the evaluation of the event A2.
  • Measurement ID 3 connects Measurement Object 1 to Report Config 3.
  • Report setting 3 may include reference information, and assume that the reference information indicates any and all serving cells.
  • the terminal may use the measurement for all the serving cells as the serving cell measurement for the evaluation of the event A1.
  • the measurement identifier 4 (Measurement ID 4) connects the measurement object 1 and the report configuration 4 (Report Config 4).
  • Report setting 4 may include reference information, and assume that the reference information indicates a specific serving cell.
  • the terminal may use the measurement for the particular serving cell indicated by the reference information as the serving cell measurement for the evaluation of the event A1.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of an embodiment of a wireless communication system including a terminal device and a base station device according to the present invention.
  • a UE device may include a receiving module 1111, a transmitting module 1112, a processor 1113, and a memory 1114, respectively.
  • the receiving module 1111 may receive various signals, data, information, and the like from the base station.
  • the transmission module 1112 may transmit various signals, data, information, and the like to the base station.
  • the receiving module 1111 may receive measurement setting information including the above-mentioned reference information from the network.
  • the processor 1113 determines whether an event, which is a measurement report triggering condition, is satisfied based on which serving cell among a plurality of serving cells configured in the same frequency band based on the reference information of the measurement configuration information received through the receiving module 1111. You can judge.
  • the base station (eNB) device may include a receiving module 1131, a transmitting module 1132, a processor 1133, and a memory 1134.
  • the reception module 1131 may receive various signals, data, information, and the like from the terminal.
  • the transmission module 1132 may transmit various signals, data, information, and the like to the terminal.
  • the processor 1133 transmits measurement setting information including reference information through the transmission module 1132.
  • the receiving module 1131 may manage mobility of the corresponding terminal through the measurement report message received from the terminal.
  • the processor 1133 performs a function of processing information received by the terminal device, information to be transmitted to the outside, and the like.
  • the memory 1134 may store the processed information and the like for a predetermined time and may include a buffer (not shown). May be replaced by a component such as).
  • embodiments of the present invention can be implemented through various means.
  • embodiments of the invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.

Landscapes

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Abstract

동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 품질 측정 보고를 수행하는 방법 및 이러한 방법을 이용하는 단말을 제공한다. 상기 방법은 측정 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 측정 설정 정보에 따라 상기 복수의 서빙 셀들 중 일부 또는 전부에 대한 품질 측정을 수행하는 단계; 상기 품질 측정의 결과를 기초로 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하는 단계; 및 상기 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 상기 품질 측정 결과를 포함하는 보고 메시지를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함하고, 상기 기준 정보는 상기 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 지시하는 것을 특징으로 한다.

Description

단말의 품질 측정 보고 방법 및 이를 이용하는 단말
본 발명은 이동통신 시스템에서 단말의 품질 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 위한 단말 장치에 대한 것이다.
이동 통신 시스템에서 단말의 이동성(mobility) 지원은 필수적이다. 이를 위해 단말은 현재 서비스를 제공하는 서빙 셀(serving cell)에 대한 품질 및 이웃셀(Neighboring Cell)에 대한 품질을 지속적으로 측정한다. 단말은 측정 결과를 적절한 시간에 네트워크에게 보고하고, 네트워크는 핸드오버 등을 통해 단말에게 최적의 이동성을 제공한다.
단말은 이동성 지원의 목적 이외에 사업자가 네트워크를 운영하는데 도움이 될 수 있는 정보를 제공하기 위해, 네트워크가 설정하는 특정한 목적의 측정을 수행하고, 그 측정 결과를 네트워크에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말이 네트워크가 정한 특정 셀의 브로드캐스트 정보를 수신할 수 있다. 이를 기반으로 단말은 상기 특정 셀의 셀 식별자(Cell Identity)(이를 광역(Global) 셀 식별자라고도 함), 상기 특정 셀이 속한 위치 식별 정보(예를 들어, Tracking Area Code) 및/또는 기타 셀 정보(예를 들어, CSG(Closed Subscriber Group) 셀의 멤버 여부)를 서빙 셀에게 보고할 수 있다.
이동 중의 단말은 특정 지역의 품질이 매우 나쁘다는 것을 측정을 통해 확인한 경우, 품질이 나쁜 셀들에 대한 위치 정보 및 측정 결과를 네트워크에 보고할 수 있다. 네트워크는 네트워크의 운영을 돕는 단말들의 측정 결과의 보고를 바탕으로 네트워크의 최적화를 꾀할 수 있다.
한편, 종래에는 단말에게 복수의 서빙 셀들이 설정될 경우 각 서빙 셀들이 서로 다른 주파수 대역을 가지는 것을 전제로 하였다. 그러나, 장래의 이동통신 시스템은 동일 주파수 대역에서 단말에게 복수의 서빙 셀들을 설정할 수 있다. 예를 들어, 커버리지(coverage)가 넓은 매크로 셀 내에 커버리지가 좁은 다수의 스몰 셀들이 배치될 수 있다. 매크로 셀과 스몰 셀들이 동일한 주파수 대역을 사용하고 단말이 스몰 셀 내에 위치한 경우, 상기 단말에게는 동일 주파수 대역에서 복수의 서빙 셀들이 설정될 수 있다.
단말은 각 서빙 셀들에 대한 품질 측정 결과를 특정 조건을 만족하면 기지국으로 전송할 수 있다. 그런데, 동일 주파수 대역에서 복수의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 경우, 단말은 어떤 서빙 셀을 기준으로 하여 상기 특정 조건의 만족 여부를 판단해야 하는지 알 수 없는 문제가 발생할 수 있다.
단말은 서빙 셀들에 대한 측정을 수행한 후, 정해진 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 측정 결과를 네트워크에 보고할 수 있다. 이 때, 종래의 측정 보고 기준은 주로 단말의 서빙 셀의 품질 값을 기준으로 한다. 그런데, 단말에 한 개의 서빙 셀만이 설정되거나 서로 다른 주파수를 가지는 서빙 셀들이 설정될 수 있는 종래 기술과 달리 동일 주파수 대역에서 복수의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 수 있다. 이 경우, 종래 기술에 의하면, 측정 보고 기준의 만족 여부를 판단함에 있어서 어떤 서빙 셀을 기준으로 해야하는지가 불명확하거나 알 수 없는 문제가 있다.
본 발명에서는 동일 주파수 대역에서 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말이 어떤 서빙 셀을 기준으로 하여 측정 보고 기준의 만족 여부를 판단해야 하는지를 제공하는 품질 측정 보고 방법 및 이를 위한 장치를 제공하고자 한다.
일 측면에서, 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 품질 측정 보고를 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 측정 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 측정 설정 정보에 따라 상기 복수의 서빙 셀들 중 일부 또는 전부에 대한 품질 측정을 수행하는 단계; 상기 품질 측정의 결과를 기초로 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하는 단계; 및 상기 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 상기 품질 측정 결과를 포함하는 보고 메시지를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함하고, 상기 기준 정보는 상기 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 지시하는 것을 특징으로 한다.
상기 측정 설정 정보는 상기 단말이 측정을 수행할 대상을 지시하는 측정 대상(Measurement object) 정보 및 상기 측정 보고 기준을 알려주는 보고 설정(Reporting configuration) 정보를 포함하되, 상기 기준 정보는 상기 보고 설정 정보에 포함될 수 있다.
상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 중 특정 서빙 셀을 지시할 수 있다.
상기 특정 서빙 셀에 대해 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송할 수 있다.
상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 모두를 지시할 수 있다.
상기 복수의 서빙 셀들 중 하나의 서빙 셀이라도 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송할 수 있다.
상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 중에서 모든 세컨더리 서빙 셀을 지시할 수 있다.
상기 복수의 서빙 셀들 중 하나의 세컨더리 서빙 셀이라도 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송할 수 있다.
상기 세컨더리 서빙 셀은 상기 단말에게 RRC(radio resource control) 기능 및 시그널링을 제공하지 않는 서빙 셀일 수 있다.
다른 측면에서, 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말이 제공된다. 상기 단말은 네트워크로부터 측정 설정 정보를 수신하기 위한 수신 모듈; 및 상기 수신 모듈을 통해 수신된 측정 설정 정보에 따라 품질 측정 동작 수행을 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
상기 측정 설정 정보에 따라 상기 복수의 서빙 셀들 중 일부 또는 전부에 대한 품질 측정을 수행하고, 상기 품질 측정의 결과를 기초로 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하고, 상기 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 상기 품질 측정 결과를 포함하는 보고 메시지를 전송하되, 상기 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함하고, 상기 기준 정보는 상기 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 지시하는 것을 특징으로 한다.
동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말도 명확한 기준에 의하여 측정 보고 기준의 만족 여부를 판단할 수 있다. 따라서, 기지국과 단말 간에 품질 측정 결과값의 공유에 있어 모호성을 줄일 수 있다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례인 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)의 망구조를 나타낸 도면이다.
도 2와 도3은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸다.
도 4는 radio link failure과 관련된 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5 및 도 6은 RRC connection re-establishment 절차가 성공하는 경우와 실패하는 경우를 나타내고 있다.
도 7은 3GPP LTE 시스템에서 단말이 측정을 수행하여 네트워크에 보고하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 9는 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다.
도 10은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다.
도 11은 상술한 측정 동작을 정리하여 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 3GPP LTE-A 시스템에 적용되는 반송파 조합 기술에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 반송파 조합 기술이 적용되는 경우, 단말 입장에서 셀에 대한 정의를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 존재하는 예를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 측정 보고를 수행하는 방법을 나타낸다.
도 16은 동일 주파수 대역에서 단말에게 복수의 서빙 셀들이 설정된 예를 나타낸다.
도 17은 도 16과 같이 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말에게 본 발명에 따라 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 발명에 따른 단말 장치 및 기지국 장치를 포함하는 무선 통신 시스템의 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 예를 들어, 이하의 설명은 이동 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE 기반 시스템을 가정하여 설명하지만, IEEE 802.16기반 시스템 등 반송파 조합 기술이 적용될 수 있는 다양한 이동통신 시스템에서 단말이 전송 효율적 측정을 수행하기 위한 방법으로서 다양하게 응용될 수 있다.
한편, 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 또한, 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시된다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
이하의 설명에 있어서 ‘측정’은 단말이 네트워크로부터 수신한 측정 설정에 따라 inter-frequency, intra-frequency 및 inter-RAT에 위치하는 셀들로부터 수신된 참조 신호(reference signal)을 수신하여, 해당 셀의 품질값을 측정하는 것으로서 규정될 수 있다. 또한, 이하의 설명에 있어서 ‘품질’은 측정 대상 셀로부터 수신된 참조 신호를 통해 파악되는 신호 품질 또는 셀 품질을 나타내는 것을 의미한다.
상술한 바와 같이 이하에서는 반송파 조합 방식이 이용되는 이동통신 시스템에서 단말이 단말에 구성된 복수의 서빙 셀 중 특정 기준 셀을 기준으로 품질 측정 보고를 수행하는 방법 및 이를 위한 단말 장치에 대해 설명한다. 이를 위해 먼저 이러한 기술을 적용하기 위한 이동통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE 시스템에 대해 간략하게 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례인 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)의 망구조를 나타낸 도면이다. E-UTRAN시스템은 기존 UTRAN시스템에서 진화한 시스템으로 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. E-UTRAN 시스템은 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고도 불린다.
E-UTRAN은 eNB(e-NodeB; 또는 기지국)들로 구성되며, eNB들간에는 X2 인터페이스를 통해 연결된다. eNB는 무선인터페이스를 통해 UE(User Equipment; 이하 단말로 약칭)과 연결되며, S1 인터페이스를 통해 EPC (Evolved Packet Core)에 연결된다.
EPC에는 MME(Mobility Management Entity), S-GW(Serving-Gateway) 및 PDN-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW 는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 gateway이며, PDN-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 gateway이다.
단말과 망사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI)기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이중에서 제 1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3계층에 위치하는 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함)계층은 단말과 망간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2와 도3은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸다.
무선인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층 (Physical Layer), 데이터링크계층 (Data Link Layer) 및 네트워크계층 (Network Layer)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면 (User Plane, U-plane)과 제어신호 (Signaling) 전달을 위한 제어평면 (Control Plane, C-plane)으로 구분된다. 도 2와 도3의 프로토콜 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형시스템간상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3 (제3계층)로 구분될 수 있다. 이러한 무선 프로토콜 계층들은 단말과 E-UTRAN에 쌍(pair)으로 존재하여, 무선 구간의 데이터 전송을 담당한다.
이하에서 상기 도 2의 무선프로토콜 제어평면과 도3의 무선프로토콜 사용자평면의 각 계층을 설명한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control)계층과는 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 이 전송채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 이동한다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조되며, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
제2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; 이하 MAC로 약칭)는 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control)계층에게 서비스를 제공한다. 제2계층의 무선링크제어(Radio Link Control; 이하 RLC로 약칭)계층은 신뢰성 있는 데이터의 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능이 MAC내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 이러한 경우에는 RLC계층은 존재하지 않을 수도 있다. 제2계층의 PDCP 계층은 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷 전송시에 대역폭이 작은 무선 구간에서 효율적으로 전송하기 위하여 상대적으로 크기가 크고 불필요한 제어정보를 담고 있는 IP 패킷 헤더 사이즈를 줄여주는 헤더압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 가장 상부에 위치한 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함)계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선베어러 (Radio Bearer; RB라 약칭함)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 단말과 UTRAN간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 단말의 RRC와 무선망의 RRC계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 있을 경우, 단말은 RRC연결상태(RRC_CONNECTED)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지상태(RRC_IDLE)에 있게 된다.

망에서 단말로 데이터를 전송하는 하향전송채널로는 시스템정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 망으로 데이터를 전송하는 상향전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간축상에 있는 여러 개의 서브프레임과 주파수축상에 있는 여러 개의 서브캐리어(Sub-carrier)로 구성된다. 여기서, 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 축상에 복수의 심볼(Symbol)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원블록(Resource Block)들로 구성되며, 하나의 자원블록은 복수의 심볼들과 복수의 서브캐리어들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 심볼들(가령, 첫번째 심볼)의 특정 서브캐리어들을 이용할 수 있다. 하나의 서브프레임은 0.5 ms 길이를 가지는 2개 슬롯으로 구성될 수 있으며, 이는 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)에 대응하는 1ms에 대응할 수 있다.

다음은, LTE 시스템에서의 System Information에 대해 설명한다. System Information은 단말이 기지국에 접속하기 위해서 알아야 하는 필수정보를 포함한다. 따라서 단말은 기지국에 접속하기 전에 System Information을 모두 수신하고 있어야 하고, 또한 항상 최신의 System Information을 가지고 있어야 한다. 그리고 상기 system information은 한 셀 내의 모든 단말이 알고 있어야 하는 정보이므로, 기지국은 주기적으로 상기 System information을 전송한다.
상기 System Information은 MIB, SB, SIB등으로 나뉜다. MIB(Master Information Block)는 단말이 해당 셀의 물리적 구성, 예를 들어 Bandwidth같은 것을 알 수 있도록 한다. SB(Scheduling Block)은 SIB들의 전송정보, 예를 들어, 전송 주기등을 알려준다. SIB(System Information Block)은 서로 관련 있는 시스템 정보의 집합체이다. 예를 들어, 어떤 SIB는 주변의 셀의 정보만을 포함하고, 어떤 SIB는 단말이 사용하는 상향 무선 채널의 정보만을 포함한다.

한편, 네트워크가 단말에게 제공하는 서비스는 3가지 타입으로 구분할 수 있다. 어떤 서비스를 제공받을 수 있는지에 따라 단말은 셀의 타입 역시 다르게 인식한다. 아래에서 먼저 서비스 타입을 서술하고, 이어 셀의 타입을 서술한다.
1) Limited service: 이 서비스는 Emergency call 및 ETWS를 제공하며, acceptable cell에서 제공할 수 있다.
2) Normal service: 이 서비스는 일반적 용도의 범용 서비스(public use)를 의미하여, suitable cell에서 제공할 수 있다.
3) Operator service: 이 서비스는 통신망 사업자를 위한 서비스를 의미하며, 이 셀은 통신망 사업자만 사용할 수 있고 일반 사용자는 사용할 수 없다.
셀이 제공하는 서비스 타입과 관련하여, 셀의 타입은 아래와 같이 구분될 수 있다.
1) Acceptable cell: 단말이 Limited 서비스를 제공받을 수 있는 셀. 이 셀은 해당 단말 입장에서, barred되어 있지 않고, 단말의 셀 선택 기준을 만족시키는 셀이다.
2) Suitable cell: 단말이 Normal 서비스를 제공받을 수 있는 셀. 이 셀은 acceptable 셀의 조건을 만족시키며, 동시에 추가 조건들을 만족시킨다. 추가적인 조건으로는, 이 셀이 해당 단말이 접속할 수 있는 PLMN 소속이어야 하고, 단말의 Tracking Area 갱신 절차의 수행이 금지되지 않은 셀이어야 한다. 해당 셀이 CSG 셀이라고 하면, 단말이 이 셀에 CSG 멤버로서 접속이 가능한 셀이어야 한다.
3) Barred cell: 셀이 시스템 정보를 통해 Barred cell이라는 정보를 방송을 하는 셀이다.
4) Reserved cell: 셀이 시스템 정보를 통해 Reserved cell이라는 정보를 방송을 하는 셀이다.

이하 단말의 RRC 상태 (RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 상술한다. RRC 상태란 단말의 RRC가 E-UTRAN의 RRC와 논리적 연결(logical connection)이 되어 있는가 아닌가를 말하며, 연결되어 있는 경우는 RRC_CONNECTED state, 연결되어 있지 않은 경우는 RRC_IDLE state라고 부른다. RRC_CONNECTED state의 단말은 RRC connection이 존재하기 때문에 E-UTRAN은 해당 단말의 존재를 셀 단위에서 파악할 수 있으며, 따라서 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 반면에 RRC_IDLE state의 단말은 E-UTRAN이 파악할 수는 없으며, 셀 보다 더 큰 지역 단위인 Tracking Area 단위로 핵심망이 관리한다. 즉, RRC_IDLE state 단말은 큰 지역 단위로 존재여부만 파악되며, 음성이나 데이터와 같은 통상의 이동통신 서비스를 받기 위해서는 RRC_CONNECTED state로 이동해야 한다.
사용자가 단말의 전원을 맨 처음 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC Idle state 에 머무른다. RRC_IDLE state에 머물러 있던 단말은 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때 비로소 RRC 연결 과정 (RRC connection procedure)을 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED state로 천이한다. Idle state에 있던 단말이 RRC 연결을 맺을 필요가 있는 경우는 여러 가지가 있는데, 예를 들어 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향 데이터 전송이 필요하다거나, 아니면 E-UTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신한 경우 이에 대한 응답 메시지 전송 등을 들 수 있다.
RRC계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
NAS 계층에서 단말의 이동성을 관리하기 위하여 EMM-REGISTERED (EPS Mobility Management-REGISTERED) 및 EMM-DEREGISTERED 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말과 MME에게 적용된다. 초기 단말은 EMM-DEREGISTERED 상태이며, 이 단말이 네트워크에 접속하기 위해서 Initial Attach 절차를 통해서 해당 네트워크에 등록하는 과정을 수행한다. Attach 절차가 성공적으로 수행되면 단말 및 MME는 EMM- REGISTERED 상태가 된다.
단말과 EPC간 signaling connection을 관리하기 위하여 ECM-IDLE (EPS Connection Management) 및 ECM_CONNECTED두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말 및 MME에게 적용된다. ECM-IDLE 상태의 단말이 E-UTRAN과 RRC connection을 맺으면 해당 단말은 ECM-CONNECTED상태가 된다. ECM-IDLE의 상태에 있는 MME 는 E-UTRAN과 S1 connection을 맺으면 ECM-CONNECTED 상태가 된다. 단말이 ECM-IDLE 상태에 있을 때에는 E-UTRAN은 단말의 context 정보를 가지고 있지 않다. 따라서 ECM-IDLE 상태의 단말은 네트워크의 명령을 받을 필요 없이 cell selection 또는 reselection과 같은 단말 기반의 이동성 관련 절차를 수행한다. 반면 단말이 ECM-CONNECTED에 있을 때에는 단말의 이동성은 네트워크의 명령에 의해서 관리된다. ECM-IDLE 상태에서 단말의 위치가 네트워크가 알고 있는 위치와 달라질 경우 단말은 Tracking Area Update 절차를 통해 네트워크에 단말의 해당 위치를 알린다.
한편, 3GPP LTE 시스템에서 무선 링크 failure 절차에 대해 설명한다.
단말은 자신이 서비스를 받는 셀과의 통신 링크 품질을 유지하기 위해 지속적으로 measurement 를 수행한다. 특히, 단말은, 현재 서비스를 받고 제공하는 셀과의 통신 링크 품질이 통신 불가능한 상황인지 아닌지를 판단한다. 만약 현재 셀의 품질이 통신이 불가능할 만큼 나쁜 경우라고 판단하면, 단말은 radio link failure를 선언한다. 단말이 radio link failure를 선언하면, 단말은 이 셀과의 통신을 유지하는 것을 포기하고, 셀 선택 절차를 통해 셀을 선택한 다음 RRC 연결 재설정을 시도한다. 이와 같이 radio link failure과 관련된 동작은 도 4에 도시된 바와 같이 두 단계로 설명될 수 있다.
첫 번째 단계에서 단말은 현재 통신 링크에 문제가 있는지를 검사한다. 만약 문제가 있는 경우 단말은 radio link problem을 선언하고, 일정 시간 T1 동안 이 통신 링크가 회복되는지를 기다린다. 만약 이 시간 동안 해당 링크가 회복이 되면 단말은 normal operation을 계속한다. 만약 첫 번째 단계에서 radio link problem이 T1동안 회복이 안되면, 단말은 radio link failure를 선언하고, 두 번째 단계에 돌입한다. 두 번째 단계에서 단말은 radio link failure로부터 회복하기 위해 RRC connection re-establishment 절차를 수행한다.
RRC connection re-establishment 절차는 RRC_CONNECTED 상태에서 다시 RRC 연결을 재설정하는 절차이다. 단말이 RRC_CONNECTED 상태에 머무른 채로 남기 때문에, 즉 RRC_IDLE 상태로 진입하지 않기 때문에, 단말은 자신의 무선 설정(예를 들어 무선 베어러 설정)들을 모두 초기화하지는 않는다. 대신, 단말은 RRC 연결 재설정 절차를 시작할 때 SRB0를 제외한 모든 무선 베어러들의 사용을 일시적으로 중단(suspend)한다. 만약 RRC 연결 재설정이 성공하게 되면, 단말은 일시적으로 사용을 중단한 무선 베어러들의 사용을 재계(resume)한다.
도 5 및 도 6은 RRC connection re-establishment 절차가 성공하는 경우와 실패하는 경우를 나타내고 있다.
도 5 및 도 6을 참조하여 RRC connection re-establishment 절차에서 단말의 동작을 살펴보면, 먼저 단말은 셀 선택(Cell selection)을 수행하여 한 개의 셀을 선택한다. 선택한 셀에서 단말은 셀 접속을 위한 기본 파라미터들을 수신하기 위해 시스템 정보를 수신한다. 이어 단말은 random access 절차를 통해서 RRC 연결 재설정을 시도한다. 셀 선택을 통해 단말이 선택한 셀이 단말의 context를 가지고 있는 셀, 즉 prepared cell인 경우에는 해당 셀은 단말의 RRC 연결 재설정 요청을 수락할 수 있고, 따라서 RRC 연결 재설정 절차는 성공할 수 있다. 그러나 만약 단말이 선택한 셀이 prepared cell이 아닌 경우에는, 해당 셀은 단말의 context를 가지고 있지 않기 때문에, 단말의 RRC 연결 재설정 요청을 수락할 수 없고, 따라서 RRC 연결 재설정 절차는 실패하게 된다.

이하에서는 이와 같은 3GPP LTE 시스템에서의 품질 측정 절차에 대해 설명한다.
도 7은 3GPP LTE 시스템에서 단말이 측정을 수행하여 네트워크에 보고하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 측정 설정(measurement configuration) 정보를 수신할 수 있다(S710). 이하에서는 이와 같은 측정 설정 정보를 포함하는 메시지를 측정 설정 메시지라 한다. 단말은 측정 설정 정보를 기반으로 측정을 수행할 수 있다(S720). 단말은 측정 결과가 측정 설정 정보 내의 보고 조건을 만족하면, 측정 결과를 기지국에게 보고할 수 있다(S730). 이하에서 측정 결과를 포함하는 메시지를 측정 보고 메시지라 한다.

한편, 기지국으로부터 수신되는 측정 설정 메시지는 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000001
상기 표 1에 예시된 측정 설정 메시지 내 측정 설정 정보에 대해 설명하면 다음과 같다.
(1) 측정 대상(Measurement object) 정보: 단말이 측정을 수행할 대상에 관한 정보이다. 측정 대상은 셀내 측정의 대상인 intra-frequency 측정 대상, 셀간 측정의 대상인 inter-frequency 측정 대상, 및 inter-RAT 측정의 대상인 inter-RAT 측정 대상 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 예를 들어, intra-frequency 측정 대상은 서빙 셀과 동일한 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, inter-frequency 측정 대상은 서빙 셀과 다른 주파수 밴드를 갖는 주변 셀을 지시하고, inter-RAT 측정 대상은 서빙 셀의 RAT와 다른 RAT의 주변 셀을 지시할 수 있다.
(2) 보고 설정(Reporting configuration) 정보: 단말이 측정 결과를 언제 보고하는지에 관한 보고 조건 및 보고 타입(type)에 관한 정보이다. 보고 조건은 측정 결과의 보고가 유발(trigger)되는 이벤트나 주기에 관한 정보를 포함할 수 있다. 보고 타입은 측정 결과를 어떤 타입으로 구성할 것인지에 관한 정보이다.
(3) 측정 식별자(Measurement identity) 정보: 측정 대상과 보고 설정을 연관시켜, 단말이 어떤 측정 대상에 대해 언제 어떤 타입으로 보고할 것인지를 결정하도록 하는 측정 식별자에 관한 정보이다. 측정 식별자 정보는 측정 보고 메시지에 포함되어, 측정 결과가 어떤 측정 대상에 대한 것이며, 측정 보고가 어떤 보고 조건으로 발생하였는지를 나타낼 수 있다.
(4) 양적 설정(Quantity configuration) 정보: 측정 단위, 보고 단위 및/또는 측정 결과값의 필터링을 설정하기 위한 파라미터에 관한 정보이다.
(5) 측정 갭(Measurement gap) 정보: 하향링크 전송 또는 상향링크 전송이 스케쥴링되지 않아, 단말이 서빙 셀과의 데이터 전송에 대한 고려 없이 오직 측정을 하는데 사용될 수 있는 구간인 측정 갭에 관한 정보이다.
단말은 측정 절차를 수행하기 위해, 측정 대상 리스트, 측정 보고 설정 리스트 및 측정 식별자 리스트를 가지고 있을 수 있다.
3GPP LTE에서 기지국은 단말에게 하나의 주파수 밴드에 대해 하나의 측정 대상만을 설정할 수 있다. 3GPP TS 36.331 V8.5.0 (2009-03) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 8)"의 5.5.4절에 의하면, 다음 표와 같은 측정 보고가 유발되는 이벤트들이 정의되어 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000002
단말의 측정 결과가 이와 같이 설정된 이벤트(품질 측정 보고 기준)를 만족하면, 단말은 측정 보고 메시지를 기지국으로 전송한다.
도 8은 단말에게 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 8의 예에서, 먼저 측정 식별자 1은 intra-frequency 측정 대상과 보고 설정 1을 연결하고 있다. 이 경우, 단말은 intra frequency 측정을 수행하며, 보고 설정 1이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입을 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 2는 측정 식별자 1과 마찬가지로 intra-frequency 측정 대상과 연결되어 있지만, intra-frequency 측정 대상을 보고 설정 2에 연결하고 있다. 단말은 intra-frequency 측정을 수행하며, 보고 설정 2이 측정 결과 보고의 기준 및 보고 타입를 결정하는데 사용된다.
측정 식별자 1과 측정 식별자 2에 의해, 단말은 intra-frequency 측정 대상에 대한 측정 결과가 보고 설정 1 및 보고 설정 2 중 어느 하나를 만족하더라도 측정 결과를 네트워크에 전송할 수 있다.
측정 식별자 3은 inter-frequency 측정 대상 1과 보고 설정 3을 연결하고 있다. 단말은 intre-frequency 측정 대상 1에 대한 측정 결과가 보고 설정 1에 포함된 보고 조건을 만족하면 측정 결과를 네트워크에 보고할 수 있다.
측정 식별자 4는 inter-frequency 측정 대상 2과 보고 설정 2을 연결하고 있다. 단말은 intre-frequency 측정 대상 2에 대한 측정 결과가 보고 설정 2에 포함된 보고 조건을 만족하면 측정 결과를 네트워크에 보고할 수 있다.
한편, 측정 대상, 보고 설정 및/또는 측정 식별자는 추가, 변경 및/또는 삭제가 가능하다. 이는 기지국이 단말에게 새로운 측정 설정 메시지를 보내거나, 측정 설정 변경 메시지를 보냄으로써 지시할 수 있다.
도 9는 측정 식별자를 삭제하는 예를 나타낸다.
도 9에서 "NW command"는 측정 식별자 2를 삭제할 것을 지시하는 측정 설정 메시지 또는 측정 설정 변경 메시지일 수 있다. 측정 식별자 2가 삭제되면, 측정 식별자 2와 연관된 측정 대상에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않는다. 다만, 삭제된 측정 식별자와 연관된 측정 대상이나 보고 설정은 변경되지 않을 수 있다.
도 10은 측정 대상을 삭제하는 예를 나타낸다.
도 10에서 "NW command"는 inter-frequency 측정 대상 1의 제거를 지시하는 측정 설정 메시지 또는 측정 설정 변경 메시지일 수 있다. inter-frequecny 측정 대상 1이 삭제되면, 단말은 연관된 측정 식별자 3도 또한 삭제할 수 있다. 이에 따라 inter-frequency 측정 대상 1에 대한 측정이 중단되고, 측정 보고도 전송되지 않을 수 있다. 그러나, 삭제된 inter-frequency 측정 대상 1에 연관된 보고 설정은 변경 또는 삭제되지 않을 수 있다.
보고 설정이 제거되면, 단말은 연관된 측정 식별자 역시 제거한다. 단말은 연관된 측정 식별자에 의해 연관된 측정 대상에 대한 측정 및 측정 보고를 중단한다. 그러나, 삭제된 보고 설정에 연관된 측정 대상은 변경 또는 삭제되지 않을 수 있다.
도 11은 상술한 측정 동작을 정리하여 설명하기 위한 도면이다.
단말은 기지국(네트워크)로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다(S1101). 이 측정 설정 정보는 상기 표 1과 관련하여 상술한 바와 같이 측정 대상(Measurement object) 정보, 보고 설정(Reporting configuration) 정보, 측정 식별자(Measurement identity) 정보, 양적 설정(Quantity configuration) 정보, 및 측정 갭(Measurement gap) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 측정 설정 정보는 도 9 및 도 10과 관련하여 상술한 바와 같이 특정 측정 대상 및/또는 특정 측정 식별자 삭제/추가 등의 정보를 포함할 수 있다.
단말은 이와 같이 수신된 측정 설정 정보에 따라 품질 측정을 수행할 수 있다(S1102). 이를 기반으로 단말은 품질 측정 결과 값이 품질 보고 기준에 부합하는지 여부를 판정하는 측정 결과 평과 절차를 수행할 수 있다(S1103). 이때 평가 기준은 상기 표 2에 나타낸 바와 같은 방식들이 이용될 수 있다. 만일, 측정 결과가 보고 기준을 만족시키는 경우(S1104), 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고 정보를 구성하여(S1105), 이를 기지국(네트워크)에 전송할 수 있다(S1106). 3GPP LTE 시스템에 적용되는 경우에 이용될 수 있는 측정 보고 메시지의 구조의 일례는 다음과 같다.
[표 3]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000003
상기 표 3에 예시된 측정 보고 메시지에 포함되는 정보로는 다음과 같은 정보가 있을 수 있다.
측정 식별자(measId): 보고 기준이 만족된 보고 설정에 연관된 측정 식별자이다. 네트워크는 이 측정 식별자를 통해 단말로부터 수신한 측정 보고가 어떤 기준에 의해 전송된 측정 보고인지 알 수 있다.
측정된 서빙 셀의 품질값(measResultServCell):단말이 측정한 서빙 셀의 품질값이다. 예를 들어, RSRP(reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality)를 포함할 수 있다.
측정된 이웃 셀의 정보(measResultNeighCells): 단말이 측정한 이웃셀의 측정 식별자로, 아래의 내용들이 포함된다.
이웃 셀 식별자(physCellId): 일반적으로 보고 기준을 만족하는 이웃 셀의 물리적 셀 식별자(예, PCI for E-UTRAN)이다.
이웃 셀의 품질값(measResult): 일반적으로 보고 기준을 만족하는 이웃 셀의 품질값 (예, RSRP, RSRQ)이다.

상술한 바와 같은 예에 따를 경우, 단말은 효율적으로 서빙 셀 및/또는 이웃셀의 품질 측정을 수행하여, 이를 기지국에 보고함으로써 단말의 이동성이 보장될 수 있다. 다만, 본 발명의 일 실시형태에서는 이와 같은 측정 동작에 추가적으로 단말이 동시에 복수의 서빙 셀을 가지는 경우 효율적인 품질 측정 동작을 제안하고자 한다. 이를 위해 단말이 복수의 서빙 셀을 가지는 경우의 일례로서 3GPP LTE-A 표준에서 논의되고 있는 반송파 조합 기술에 대해 설명한다.
도 12는 3GPP LTE-A 시스템에 적용되는 반송파 조합 기술에 대해 설명하기 위한 도면이다.
LTE-A 기술 표준은 ITU (International Telecommunication Union)의 IMT-Advanced 후보 기술로써, ITU의 IMT-Advanced 기술 요구사항에 부합되도록 설계되고 있다. 이에 따라, LTE-A에서는 ITU의 요구사항을 만족시키기 위하여 기존 LTE 시스템 대비 대역폭을 확장하는 논의가 진행 중이다. LTE-A시스템에서 대역폭을 확장하기 위하여, 기존 LTE 시스템에서 가질 수 있는 반송파(Carrier)를 Component Carrier (이하 CC라고 칭함)라고 정의하고, 이러한 CC를 최대 5개까지 묶어서 사용할 수 있도록 논의 되고 있다. CC는 LTE 시스템과 같이 최대 20MHz의 대역폭을 가질 수 있기 때문에, 최대 100MHz까지 대역폭을 확장할 수 있는 개념이다. 이처럼 복수 개의 CC를 묶어서 사용하는 기술은 반송파 조합(Carrier Aggregation: CA)라고 부른다.
도 13은 반송파 조합 기술이 적용되는 경우, 단말 입장에서 셀에 대한 정의를 설명하기 위한 도면이다.
도 12와 관련하여 상술한 바와 같이 CA가 적용되는 경우, 하향링크(DL) 및 상향링크(UL)에 대해 각각 복수의 CC들을 포함할 수 있다. 이러한 시스템에서, 단말의 입장에서 DL CC와 UL CC의 조합(도 13의 셀 0), 또는 DL CC만(도 13의 셀 1)으로 각각 셀로 간주될 수 있다. 도 13에 도시된 바와 같이 DL CC와 UL CC간의 연결 관계는 DL 자원을 통해 전송되는 system information을 통해 지시될 수 있다. 즉, CA가 적용되는 이동통신 시스템의 system information은 상술한 system information에 추가적으로 UL CC와 DL CC 사이의 연결 관계에 대한 정보를 포함하여, 도 13은 이를 SIB2 연결로서 도시하고 있다.
한편, LTE-A 시스템에서는 모든 제어 시그널링이 전송되는 CC들을 다른 CC들과 구분하여 primary CC로 지칭하는 개념을 제안하고 있다. 각 단말당 UL Primary CC와 DL Primary CC가 구성되며, 이와 같이 UL 제어 정보 전송에 이용되는 UL Primary CC와 DL 제어 정보 전송에 이용되는 DL Primary CC의 조합을 Primary Cell 또는 PCell로 지칭할 수 있다. 상술한 바와 같은 Primary Cell 또는 PCell 이외에 단말에 구성된 셀들은 Secondary Cell 또는 SCell로 지칭될 수 있다.

이제 본 발명에 대하여 설명한다.
도 14는 동일 주파수 대역에 복수의 셀들이 존재하는 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, 단말은 매크로 셀의 커버리지 내에 존재함과 동시에 피코 셀의 커버리지 내에 존재할 수 있다. 매크로 셀과 피코 셀이 동일한 주파수로 단말과 통신을 수행할 수 있다. 이러한 경우, 단말 입장에서는 동일 주파수에 2개의 서빙 셀들이 존재한다.
한편, 표 2에는 측정 보고가 유발되는 이벤트들이 기술되어 있는데, 이는 동일 주파수에 하나의 서빙 셀만이 존재하는 것을 염두에 둔 것이다. 따라서, 동일 주파수에 복수의 서빙 셀들이 존재할 경우, 단말은 어떤 서빙 셀을 기준으로 하여 표 2의 이벤트들이 발생하였는지 여부를 판단할 것인지가 문제될 수 있다.
본 발명에서는 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정되고 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나에 대하여 측정 보고를 실시하는 경우, 측정 보고 유발 기준(measurement report triggering criterion)의 만족 여부를 평가하기 위한 기준 셀에 대한 정보(이를 기준 정보라 칭하며 이하 상세히 설명한다)를 기지국이 알려주는 것을 제안한다. 기준 정보는 측정 보고 유발 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 동일 주파수 대역의 복수의 서빙 셀들 중에서 지시할 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 측정 보고를 수행하는 방법을 나타낸다.
단말은 기지국(네트워크)로부터 측정 설정 정보를 수신할 수 있다(S1501). 이 측정 설정 정보는 상기 표 1과 관련하여 상술한 바와 같이 측정 대상(Measurement object) 정보, 보고 설정(Reporting configuration) 정보, 측정 식별자(Measurement identity) 정보, 양적 설정(Quantity configuration) 정보, 및 측정 갭(Measurement gap) 정보를 포함할 수 있다. 또한, 측정 설정 정보는 도 9 및 도 10과 관련하여 상술한 바와 같이 특정 측정 대상 및/또는 특정 측정 식별자 삭제/추가 등의 정보를 포함할 수 있다.
이 때, 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함할 수 있다. 기준 정보는 측정 설정 정보 중에서 구체적으로 보고 설정 정보에 포함될 수 있다.
표 4는 종래 보고 설정(report configuration) 메시지의 일 예를 나타낸다.
[표 4]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000004
표 4에서, a3-Offset/a6-Offset은 이벤트 a3/a6를 위한 측정 보고 유발 조건에서의 오프셋 값을 나타낸다.
aN-ThresholdM은 이벤트 aN을 위한 측정 보고 유발 조건에서 사용되는 문턱치를 나타낸다.
eventId는 이벤트 유발 보고 요건에 대한 E-UTRA의 선택을 나타낸다.
maxReportCells는 측정 보고에 포함된 셀들의 최대 개수(서빙 셀은 제외)를 나타낸다.
reportAmount는 triggerType periodical뿐만 아니라 triggerType에 적용될 수 있는 측정 보고들의 개수를 나타낸다.
reportOnLeave/a6-reportOnLeave는 cellsTriggeredList에서 하나의 셀에 대하여 떠나는 조건(leaving condition)을 만족할 때 측정 보고 과정을 시작해야하는지 여부를 지시한다.
reportQuantity 는 측정 보고에 포함되어야 하는 양을 나타낸다.
timeToTrigger는 측정 보고를 유발하기 위하여 이벤트가 특정 조건을 만족해야 하는 시간을 나타낸다.
triggerQuatity는 이벤트를 유발하는 조건을 평가하는데 사용되는 양을 나타낸다.
이러한 보고 설정 정보에 기준 정보가 포함될 수 있다. 기준 정보는 측정 보고 유발 기준의 만족 여부를 판단하기 위한 측정 결과 평가(measurement result evaluation)에 사용되는 정보이며, 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
(1) 기준 정보는 특정 서빙 셀을 지시할 수 있다. 예컨대, 기준 정보는 특정 서빙 셀의 셀 ID를 지시할 수 있다. 특정 서빙 셀이 지시되면, 상기 특정 서빙 셀의 측정이 관심의 대상이 되는 주파수 대역(concerned frequency)에 대한 이벤트의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용된다. 이러한 경우, 기준 정보를 포함하는 보고 설정 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000005
표 5와 같은 보고 설정 정보가 주어지는 경우, 단말은 이벤트 A1의 기준 만족 여부를 평가할 때 기준 정보가 지시하는 특정 서빙 셀에 대한 측정을 이용한다.
(2) 기준 정보는 특정 서빙 셀을 지시하는 것이 아니라 임의의 모든 서빙 셀을 지시할 수 있다. 기준 정보에 의하여 임의의 모든 서빙 셀을 지시되면, 관심의 대상이 되는 주파수 대역에 대한 모든 서빙 셀들의 측정 결과가 이벤트의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용된다. 관심 주파수(concerned frequency) 대역에서 어떤 서빙 셀이라도 이벤트를 만족하면 측정 보고가 유발된다. 이러한 경우, 기준 정보를 포함하는 설정 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000006
표 6와 같은 보고 설정 정보가 주어지는 경우, 단말은 이벤트 A1의 기준 만족 여부를 평가할 때 관심 주파수 대역의 모든 서빙 셀들에 대한 측정을 이용한다. 이 때 관심 주파수 대역의 서빙 셀들 중 하나라도 이벤트 A1의 기준을 만족하면 단말은 측정 보고를 수행한다.
(3) 기준 정보는 임의의 모든 세컨더리 서빙 셀(any secondary serving cell)을 지시할 수 있다. 상기 (2)에서는 프라이머리 서빙 셀과 세컨더리 서빙 셀을 구분하지 않고 모든 서빙 셀을 지시하는데 반해 (3)에서는 세컨더리 서빙 셀을 지시하는 차이가 있다.
여기서, 프라이머리 서빙 셀은 반송파 조합에서의 프라이머리 셀, 이동성 앵커 셀(mobility anchor cell) 또는 RRC 기능/시그널링을 단말에게 제공하는 서빙 셀로 정의될 수 있다. 이동성 앵커 셀은 매크로 셀, 스몰 셀이 동일 단말에게 설정된 경우 보통 매크로 셀이 될 수 있다.
세컨더리 서빙 셀은 반송파 조합에서의 세컨더리 셀, 매크로 셀 커버리지 내에서 부하 분산을 위해 추가적으로 설정되는 스몰 셀, 또는 RRC 기능/시그널링을 단말에게 제공하지 않는 서빙 셀로 정의될 수 있다.
기준 정보에 의하여 임의의 모든 세컨더리 서빙 셀이 지시되면, 관심 주파수 대역에 대한 모든 세컨더리 서빙 셀들의 측정 결과가 이벤트의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용된다. 관심 주파수 대역에서 어떤 세컨더리 서빙 셀이라도 이벤트를 만족하면 측정 보고가 유발된다. 이러한 경우, 기준 정보를 포함하는 설정 정보는 다음과 같이 구성될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2014007611-appb-I000007
표 7와 같은 보고 설정 정보가 주어지는 경우, 단말은 이벤트 A2의 기준 만족 여부를 평가할 때 관심 주파수 대역의 모든 세컨더리 서빙 셀들에 대한 측정을 이용한다. 이 때 관심 주파수 대역의 세컨더리 서빙 셀들 중 하나라도 이벤트 A2의 기준을 만족하면 단말은 측정 보고를 수행한다.
한편, 상기 표 5~7은 종래의 보고 설정 메시지인 표 4에서 일부 변경되는 부분만을 표시한 것이다.
단말은 이와 같이 수신된 측정 설정 정보에 따라 품질 측정을 수행할 수 있다(S1502).
이를 기반으로 단말은 품질 측정 결과 값이 품질 보고 기준에 부합하는지 여부를 판정하는 측정 결과 평가 절차를 수행할 수 있다(S1503).
S1501에서 전술한 바와 같이 단말은 특정 이벤트의 기준이 만족되었는지 여부를 판단할 때 어떤 서빙 셀에 대한 측정 결과를 이용하는지를 기준 정보에 기반하여 결정할 수 있다. 기준 정보에 의하면, 예를 들어, (1) 특정 서빙 셀 (2) 모든 서빙 셀 (3) 모든 세컨더리 서빙 셀 중 어느 하나가 관심 주파수 대역에 대하여 지시될 수 있다. 또한, 상기 실시예에서는 기준 정보가 지시하는 기준 셀로 특정 서빙 셀, 임의의 모든 서빙 셀, 임의의 모든 세컨더리 서빙 셀인 경우를 예시하였는데, 반드시 이에 제한되는 것은 아니다. 예컨대, 기준 정보는 채널 품질이 가장 좋은 서빙 셀(베스트 서빙 셀), 채널 품질이 가장 좋은 세컨더리 서빙 셀(베스트 세컨더리 서빙 셀)을 지시할 수도 있다.
측정 결과가 보고 기준을 만족시키지 않으면, 다시 측정을 수행한다(S1502).
측정 결과가 보고 기준을 만족시키는 경우(S1504), 단말은 측정 결과를 포함하는 측정 보고 정보를 구성하고(S1505) 기지국으로 측정 보고를 전송한다(S1506).
한편, 보고 설정 메시지에 기준 정보가 포함되지 않은 경우, 단말은 프라이머리 서빙 셀의 측정을 이벤트의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용할 수 있다.이하에서는 전술한 기준 정보를 포함하는 보고 설정 정보가 주어질 경우 단말의 동작 방법을 예시적으로 설명한다.
도 16은 동일 주파수 대역에서 단말에게 복수의 서빙 셀들이 설정된 예를 나타낸다.
도 16을 참조하면, 주파수 대역 1에서, 서빙 셀 A가 프라이머리 서빙 셀로 단말에게 설정되고, 서빙 셀 B, C가 세컨더리 서빙 셀로 단말에게 설정될 수 있다.
예를 들어, 서빙 셀 A는 매크로 셀일 수 있고, 서빙 셀 B, C는 서빙 셀 A의 커버리지 내에 위치한 서로 인접한 2개의 스몰 셀일 수 있다.
도 17은 도 16과 같이 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말에게 본 발명에 따라 설정된 측정 설정의 일 예를 나타낸다.
도 17을 참조하면, 먼저 측정 식별자 1(Measurement ID 1)은 측정 대상 1(Measurement Object 1)과 보고 설정 1(Report Config 1)을 연결하고 있다. 보고 설정 1은 기준 정보를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 보고 설정 1이 보고 유발 조건으로 이벤트 A3을 포함하고 있다면, 단말은 프라이머리 서빙 셀에 대한 측정을 이벤트 A3의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용할 수 있다.
한편, 측정 식별자 2(Measurement ID 2)는 측정 대상 1(Measurement Object 1)과 보고 설정 2(Report Config 2)를 연결하고 있다. 보고 설정 2는 기준 정보를 포함할 수 있으며, 기준 정보는 임의의 모든 세컨더리 서빙 셀을 지시한다고 가정하자. 또한, 보고 설정 2가 보고 유발 조건으로 이벤트 A2를 포함하고 있다면, 단말은 모든 세컨더리 서빙 셀들에 대한 측정을 이벤트 A2의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용할 수 있다.
측정 식별자 3(Measurement ID 3)은 측정 대상 1(Measurement Object 1)과 보고 설정 3(Report Config 3)을 연결하고 있다. 보고 설정 3은 기준 정보를 포함할 수 있으며, 기준 정보는 임의의 모든 서빙 셀을 지시한다고 가정하자. 또한, 보고 설정 3이 보고 유발 조건으로 이벤트 A1를 포함하고 있다면, 단말은 모든 서빙 셀들에 대한 측정을 이벤트 A1의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용할 수 있다.
또한, 측정 식별자 4(Measurement ID 4)는 측정 대상 1(Measurement Object 1)과 보고 설정 4(Report Config 4)를 연결하고 있다. 보고 설정 4는 기준 정보를 포함할 수 있으며, 기준 정보는 특정 서빙 셀을 지시한다고 가정하자. 또한, 보고 설정 4가 보고 유발 조건으로 이벤트 A1를 포함하고 있다면, 단말은 기준 정보가 지시하는 특정 서빙 셀에 대한 측정을 이벤트 A1의 평가를 위한 서빙 셀 측정으로 사용할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 다른 일 측면에서 상술한 바와 같은 측정 보고 메커니즘을 수행하기 위한 단말 및 기지국 장치에 대해 설명한다.
도 18은 본 발명에 따른 단말 장치 및 기지국 장치를 포함하는 무선 통신 시스템의 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
도 18을 참조하면, 단말(UE) 장치는 각각 수신 모듈(1111), 전송 모듈(1112), 프로세서(1113) 및 메모리(1114)를 포함할 수 있다. 수신 모듈(1111)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 기지국 등으로부터 수신할 수 있다. 전송 모듈(1112)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 기지국 등으로 전송할 수 있다. 또한, 수신 모듈(1111)은 네트워크로부터 상술한 바와 같은 기준 정보를 포함하는 측정 설정 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(1113)는 상기 수신모듈(1111)을 통해 수신된 측정 설정 정보의 기준 정보를 기반으로 동일 주파수 대역에 설정된 복수의 서빙 셀들 중 어떤 서빙 셀을 기준으로 측정 보고 유발 조건인 이벤트가 만족되는지를 판단할 수 있다.
한편, 기지국(eNB) 장치는 수신 모듈(1131), 전송 모듈(1132), 프로세서(1133) 및 메모리(1134)를 포함할 수 있다. 수신 모듈(1131)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 단말 등으로부터 수신할 수 있다. 전송 모듈(1132)은 각종 신호, 데이터, 정보 등을 단말 등으로 전송할 수 있다.
프로세서(1133)는 전송모듈(1132)을 통하여 기준 정보를 포함하는 측정 설정 정보를 전송한다. 수신 모듈(1131)이 단말로부터 수신된 측정 보고 메시지를 통해 해당 단말의 이동성을 관리할 수 있다. 프로세서(1133)는 그 외에도 단말 장치가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(1134)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시 형태들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 형태들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 형태들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.

Claims (10)

  1. 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 품질 측정 보고를 수행하는 방법에 있어서,
    측정 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 측정 설정 정보에 따라 상기 복수의 서빙 셀들 중 일부 또는 전부에 대한 품질 측정을 수행하는 단계;
    상기 품질 측정의 결과를 기초로 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하는 단계; 및
    상기 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 상기 품질 측정 결과를 포함하는 보고 메시지를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함하고,
    상기 기준 정보는 상기 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 설정 정보는 상기 단말이 측정을 수행할 대상을 지시하는 측정 대상(Measurement object) 정보 및 상기 측정 보고 기준을 알려주는 보고 설정(Reporting configuration) 정보를 포함하되,
    상기 기준 정보는 상기 보고 설정 정보에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 중 특정 서빙 셀을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 특정 서빙 셀에 대해 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 모두를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 서빙 셀들 중 하나의 서빙 셀이라도 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 기준 정보는 상기 기준 셀로 상기 복수의 서빙 셀들 중에서 모든 세컨더리 서빙 셀을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 복수의 서빙 셀들 중 하나의 세컨더리 서빙 셀이라도 상기 측정 보고 기준을 만족하면 상기 보고 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 세컨더리 서빙 셀은
    상기 단말에게 RRC(radio resource control) 기능 및 시그널링을 제공하지 않는 서빙 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 동일 주파수 대역에 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말에 있어서,
    네트워크로부터 측정 설정 정보를 수신하기 위한 수신 모듈; 및
    상기 수신 모듈을 통해 수신된 측정 설정 정보에 따라 품질 측정 동작 수행을 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는
    상기 측정 설정 정보에 따라 상기 복수의 서빙 셀들 중 일부 또는 전부에 대한 품질 측정을 수행하고,
    상기 품질 측정의 결과를 기초로 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하고,
    상기 측정 보고 기준을 만족하는 경우, 상기 품질 측정 결과를 포함하는 보고 메시지를 전송하되,
    상기 측정 설정 정보는 기준 정보를 포함하고,
    상기 기준 정보는 상기 측정 보고 기준을 만족하는지 여부를 판정하기 위한 기준 셀을 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
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