KR20190069373A - 듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 FDD(Frequency Division Duplex) 및 TDD(Time Division Duplex)를 지원하는 단말의 단말 성능 정보(Capability Information) 송신 방법은, 기지국으로부터 단말 성능 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 단계, 단말 성능 정보를 요청하는 상기 메시지를 수신하면, 제1 성능 정보 및 제2 성능 정보를 생성하는 단계 및 상기 제1 성능 정보 및 상기 제2 성능 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 성능 정보는 FDD 모드에 적용되는 FDD 성능 정보, TDD 모드에 적용되는 TDD 성능 정보 중 어느 하나를 포함하고, 상기 제2 성능 정보는 상기 FDD 모드 및 상기 TDD 모드 모두에 적용되는 성능 정보를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 듀얼 모드 단말이 성능을 보고함에 있어서 단말의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 효과가 있다.

Description

듀얼 모드 단말의 성능 정보 보고 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR REPORTING CAPABILITY INFORMATION OF DUAL MODE USER EQUIPMENT}
본 발명은 단말이 성능 정보를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것으로 더욱 상세하게는 듀얼 모드 단말이 효율적으로 성능 정보를 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신 시스템은 사용자의 이동성을 확보하면서 통신을 제공하기 위한 목적으로 개발되었다. 이러한 이동통신 시스템은 기술의 비약적인 발전에 힘입어 음성 통신은 물론 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 단계에 이르렀다.
근래에는 차세대 이동통신 시스템 중 하나로 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution) 시스템에 대한 규격 작업이 진행 중이다. 상기 LTE 시스템은 현재 제공되고 있는 데이터 전송률보다 높은 최대 100 Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이며 현재 규격화가 거의 완료되었다.
최근 LTE 통신 시스템에 여러 가지 신기술을 접목해서 전송 속도를 향상시키는 진화된 LTE 통신 시스템(LTE-Advanced, LTE-A)에 대한 논의가 본격화되고 있다. 상기 새롭게 도입될 기술 중 대표적인 것으로 캐리어 집적 (Carrier Aggregation)을 들 수 있다. 캐리어 집적이란 종래에 단말이 하나의 순방향 캐리어와 하나의 역방향 캐리어만을 이용해서 데이터 송수신을 하는 것과 달리, 하나의 단말이 다수의 순방향 캐리어와 다수의 역방향 캐리어를 사용하는 것이다. 상기 예 외에도 단말에는 다른 부가적인 기능이 구현될 수 있으며, 이 중 일부는 필수적(mandatory) 기능이고 일부는 선택적(optional) 기능이다.
기지국이 단말의 무선을 설정하기 위해서는 단말의 성능을 정확하게 판단하여야 한다. 이를 위해서 단말은 자신의 성능을 망으로 보고하는 절차가 정의되어 있지만, 상기 성능 정보는 싱글 모드 단말을 위해 설계되어 있다.
따라서 듀얼 모드 단말이 자신의 성능을 보고하는 효율적인 방법과 장치가 요구된다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 듀얼 모드 단말이 효율적으로 성능 정보를 보고하는 방법 및 장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 FDD(Frequency Division Duplex) 및 TDD(Time Division Duplex)를 지원하는 단말의 단말 성능 정보(Capability Information) 송신 방법은, 기지국으로부터 단말 성능 정보를 요청하는 메시지를 수신하는 단계, 단말 성능 정보를 요청하는 상기 메시지를 수신하면, 제1 성능 정보 및 제2 성능 정보를 생성하는 단계 및 상기 제1 성능 정보 및 상기 제2 성능 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 상기 기지국에게 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 성능 정보는 FDD 모드에 적용되는 FDD 성능 정보, TDD 모드에 적용되는 TDD 성능 정보 중 어느 하나를 포함하고, 상기 제2 성능 정보는 상기 FDD 모드 및 상기 TDD 모드 모두에 적용되는 성능 정보를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 FDD(Frequency Division Duplex) 및 TDD(Time Division Duplex)를 지원하는 단말은, 기지국으로부터 단말 성능 정보(Capability Information)를 요청하는 메시지를 수신하는 송수신부 및 단말 성능 정보를 요청하는 상기 메시지를 수신하면, 제1 성능 정보 및 제2 성능 정보를 생성하는 제어부를 포함할 수 있다. 상기 송수신부는 상기 제1 성능 정보 및 상기 제2 성능 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 상기 기지국에게 송신할 수 있다. 상기 제1 성능 정보는 FDD 모드에 적용되는 FDD 성능 정보, TDD 모드에 적용되는 TDD 성능 정보 중 어느 하나를 포함하고, 상기 제2 성능 정보는 상기 FDD 모드 및 상기 TDD 모드 모두에 적용되는 성능 정보를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 기지국의 단말 성능 정보(Capability Information) 수신 방법은, 단말에게 단말 성능 정보를 요청하는 메시지를 송신하는 단계 및 상기 메시지에 대한 응답으로서 상기 단말로부터 제1 성능 정보 및 제2 성능 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 성능 정보는 FDD(Frequency Division Duplex) 모드에 적용되는 FDD 성능 정보, TDD(Time Division Duplex) 모드에 적용되는 TDD 성능 정보 중 어느 하나를 포함하고, 상기 제2 성능 정보는 상기 FDD 모드 및 상기 TDD 모드 모두에 적용되는 성능 정보를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 기지국은, 단말에게 단말 성능 정보(Capability Information)를 요청하는 메시지를 송신하고, 상기 메시지에 대한 응답으로서 상기 단말로부터 제1 성능 정보 및 제2 성능 정보를 포함하는 단말 성능 정보를 수신하는 송수신부를 포함할 수 있다. 상기 제1 성능 정보는 FDD 모드에 적용되는 FDD 성능 정보, TDD 모드에 적용되는 TDD 성능 정보 중 어느 하나를 포함하고, 상기 제2 성능 정보는 상기 FDD 모드 및 상기 TDD 모드 모두에 적용되는 성능 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 듀얼 모드 단말이 성능을 보고함에 있어서 단말의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 효과가 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 LTE 시스템의 구조를 도시하는 구조도이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 나타낸 구조도이다.
도 3은 단말(305)과 기지국(310) 사이에서 설정되는 무선 설정의 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따르는 순서도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 에에 따르는 단말의 성능 정보 송신 과정의 순서도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 성능 정보 보고 과정의 순서도이다.
도 7은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단말(405)의 성능 정보 보고 과정의 순서도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말(405)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국(410)의 구성을 나타낸 블록도이다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예를 설명하기로 한다. 이하 본 발명을 설명하기 앞서 LTE 시스템 및 캐리어 집적에 대해서 간략하게 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용되는 LTE 시스템의 구조를 도시하는 구조도이다.
도 1을 참조하면, 도시한 바와 같이 LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB, Node B 또는 기지국)(105, 110, 115, 120)과 MME (125, Mobility Management Entity) 및 S-GW(130, Serving-Gateway)를 포함한다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE 또는 단말)(135)은 ENB(105 ~ 120) 및 S-GW(130)를 통해 외부 네트워크에 접속한다.
도 1에서 ENB(105, 110, 115, 120)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응된다. ENB는 UE(135)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행한다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 ENB(105, 110, 115, 120)가 담당한다. 하나의 ENB는 통상 다수의 셀들을 제어한다. 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 사용한다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용한다. S-GW(130)는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME(125)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거한다. MME는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결된다.
도 2는 본 발명이 적용되는 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 나타낸 구조도이다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 ENB에서 각각 PDCP(Packet Data Convergence Protocol 205, 240), RLC(Radio Link Control 210, 235), MAC (Medium Access Control 215, 230)으로 이루어진다. PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(205, 240)는 IP 헤더 압축/복원 등의 동작을 담당하고, 무선 링크 제어(Radio Link Control, 이하 RLC라고 한다)(210, 235)는 PDCP PDU(Packet Data Unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행한다. MAC(215, 230)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행한다. 물리 계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 한다.
도 3은 단말(305)과 기지국(310) 사이에서 설정되는 무선 설정의 순서도이다.
단말(305)과 기지국(310)은 단말(305)의 성능(310)과 기지국의 상황 등에 따라서 여러 가지 기능들을 설정할 수 있다.
예를 들어 단말(305)과 기지국(310)은 단계 315에서 단말(305)의 배터리 세이빙을 위해서 DRX(Discontinuous Reception)를 설정할 수 있다. 단말(305)과 기지국(310)은 단계 320에서 트래픽 상황에 맞춰서 단말의 배터리 절약을 극대화하기 위해서 짧은 DRX(short DRX)를 설정할 수 있다. 단말(305)과 기지국(310)은 단계 325에서 음성 서비스를 효율적으로 지원하기 위해서 반영구적 전송 자원 할당 기능(SPS; Semi persistent scheduling)을 설정할 수 있다. 단말(305)과 기지국(310)은 단계 330에서 기지국(310)에 가까이 위치한 단말(305)의 전송 속도를 높이기 위해서 64QAM(Quadrature amplitude modulation) 기능을 설정할 수 있다. 단말(305)과 기지국(310)은 단계 335에서 단말 특정 레퍼런스 신호(UE specific reference signal)를 설정할 수 있다. 단계 315 내지 단계 335의 과정은 필수적인 과정은 아니고 단계 315 내지 단계 335의 과정 중 일부만이 수행될 수도 있다.
상기와 같이 기지국(310)이 상황에 따라서 단말(305)에게 특정 기능을 설정하기 위해서는 기지국(310)은 단말(305)이 해당 기능을 구현하였는지 그리고 IOT(Inter Operability Test)를 수행하였는지 알아야 한다. 특히 FDD(Frequency Division Duplex)와 TDD(Time Division Duplex)를 모두 지원하는 듀얼 모드(dual mode) 단말(305)의 경우 문제가 있다. 듀얼 모드 단말은 임의의 기능을 한 모드에서만 지원하거나, 임의의 기능에 대한 IOT를 한 모드에서만 수행하였을 수도 있다. 이 경우, 단말(305)이 기지국(310)에게 임의의 기능에 대해서 해당 기능이 지원되는 모드 및 해당 기능에 대한 IOT가 수행된 모드에 대해서 보고할 필요가 있다. 본 명세서에서는 상기 각 모드에 대한 정보 보고를 효율적으로 수행하는 방법 및 장치를 제시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따르는 순서도이다.
420 단계에서 듀얼 모드 단말(405)에게 단말 성능을 새롭게 보고할 필요성이 발생한다. 예를 들어 단말(405)의 전원이 켜지거나 현재 단말 성능이 가장 최근에 보고한 단말 성능과 달라진 경우에 상기 필요성이 발생할 수 있다. 특히 단말(405)이 FDD 네트워크에서 단말 성능을 보고한 후 TDD 네트워크로 이동하였거나 TDD 네트워크에서 단말 성능을 보고한 후 FDD 네트워크로 이동한 경우에도 단말은 자신의 성능을 새롭게 보고해야 한다. 듀얼 모드 단말이란 두 가지 듀플렉스 모드, 즉 FDD 및 TDD를 모두 지원하는 단말이다. 상기 듀플렉스 모드는 주파수 대역 (frequency band)과 일 대 일로 대응되므로, 듀얼 모드 단말이란 적어도 하나의 FDD 밴드와 적어도 하나의 TDD 밴드를 지원하는 단말이다.
425 단계에서 단말(405)은 기지국(410)과 RRC 연결 셋업 요청 (RRC CONNECTION SETUP REQUEST) 메시지와 RRC 연결 셋업 메시지 (RRC CONNECTION SETUP)메시지를 교환한다. 상기 메시지 교환을 통해서 단말(405)과 기지국(410)은 제어 메시지 송수신을 위한 RRC 연결을 설정한다. RRC CONNECTION SETUP REQUEST 메시지에는 단말의 식별자와 RRC 연결을 설정하는 이유를 지시하는 정보가 수납될 수 있다. RRC CONNECTION SETUP 메시지에는 SRB(Signalling Radio Bearer) 설정 정보, MAC 설정 정보, PHY 설정 정보 등이 수납될 수 있다. 여기서 SRB는 RRC 제어 메시지를 서브(serve)하는 무선 베어러이다.
430 단계에서 단말(405)은 RRC 연결 셋업 완료(RRC CONNECTION SETUP COMPLETE) 메시지를 기지국(410)에게 전송한다. 상기 메시지에는 단말이 MME(415)에게 전송하는 NAS(Non-Access-Stratum) 메시지가 수납된다. 단말(405)은 새로운 단말 성능을 보고하기 위해서 상기 NAS 메시지에 '단말 성능이 변경되었음'을 지시하는 정보를 수납해서 전송한다. 단말 성능은 평소 MME(415)에 저장되어 있다. 단말(405)과 임의의 기지국(410) 사이에서 RRC 연결이 설정되면 MME(415)는 기지국(410)에게 단말(405)의 성능 중 무선 통신(radio)과 관련된 단말 성능을 전달한다. 이를 통해 RRC 연결이 설정될 때마다 단말(405)이 성능 보고를 하는 것을 막을 수 있다. 단말(405)은 특히 FDD 망에서 TDD 망으로 이동하거나 TDD 망에서 FDD 망으로 이동한 후 상기 '단말 성능이 변경되었음'을 지시하는 정보를 망으로 전송해서 새로운 성능 정보가 보고되도록 한다.
435 단계에서 기지국(410)은 상기 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지에 수납된 NAS 메시지를 MME(415)로 전송한다. NAS 메시지란 단말(405)과 MME(415) 사이에서 교환되는 제어 메시지를 통칭한다. 통상 단말(405)의 전원이 켜진 경우에는 단말(405)은 MME(415)에게 접속 요청(ATTACH REQUEST) NAS 메시지를 송신한다. 이미 전원이 켜진 단말(405)이 RRC 연결을 새롭게 설정한 경우에는 단말(405)은 MME(415)에게 서비스 요청(SERVICE REQUEST NAS 메시지를 송신한다. 단말(405)이 새로운 트래킹 영역(tracking area)으로 이동한 경우에는 단말(405)은 MME(415)에게 트래킹 영역 갱신(TRACKING AREA UPDATE) NAS 메시지를 송신한다. MME(415)는 이러한 메시지를 수신하면, 상기 NAS 메시지의 종류와 수납된 정보에 따라서 그에 상응하는 동작을 수행한다. 특히 상기 NAS 메시지에 단말(405)의 성능이 변경되었음을 지시하는 정보가 포함되어 있다면, MME(415)는 단말(405)의 새로운 단말 성능 정보를 획득하기 위해서 440 단계의 과정을 수행한다.
440 단계에서 MME(415)는 기지국(410)과 최초 컨텍스트 셋업(INITIAL CONTEXT SETUP) 과정을 수행한다. INITIAL CONTEXT SETUP 과정에서 MME(415)는 기지국(410)으로 단말(405)이 서비스를 받기 위해서 필요한 정보들을 전달한다. 예를 들어 MME(415)는 기지국(410)에게 보안 관련 정보나 QoS(Quality of Service) 관련 정보 등을 전달할 수 있다. 또한 통상 INITIAL CONTEXT SETUP 과정을 통해 MME(415)는 기지국(410)에게 단말(405)의 무선 통신(radio)과 관련된 성능 정보를 전달한다. 그러나 본 실시 예에 따르면 440 단계에서 MME(415)는 단말(405)의 성능이 변경되었음을 알고 있기 때문에 기지국(410)에게 무선 통신(radio)과 관련된 단말 성능 정보를 전달하지 않는다. 그에 따라 기지국(410)은 단말 성능 획득 절차를 개시할 수 있다. 즉, 기지국(410)은 INITIAL CONTEXT SETUP 과정에서 단말 성능 정보를 수신하지 못하는 경우 후술하는 단계 455, 460 및 465의 단말 성능 정보 획득 절차를 수행할 수 있다. 실시 예에 따라서는 일정 주기가 도달하거나 별도의 요청을 수행하는 등 다른 조건에 따라 단말 성능 정보 획득 절차가 개시될 수도 있다.
445 단계에서 기지국(410)은 단말(405)에게 UE 성능 문의(capability enquiry) 제어 메시지를 전송한다. 상기 메시지를 통해서 기지국(410)은 단말(405)에게 단말 성능을 보고할 것을 지시한다. 기지국(410)은 UE 성능 문의 메시지를 통해서 단말(405)에게 특정 RAT(Radio Access Technology) 관련 성능을 보고할 것을 지시할 수 있다. 445 단계에서 기지국(410)은 단말(405)의 E-UTRA 관련 성능을 취득하고자 하므로, UE 성능 문의 메시지에는 EUTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) 성능을 보고할 것을 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
450 단계에서 단말(405)은 기지국(410)에게 UE 성능 정보(capability information) 메시지를 전송한다. UE 성능 정보 메시지에는 미리 정해진 포맷의 아래 표 1과 같은 단말 성능 정보가 포함될 수 있다.
UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {
accessStratumRelease AccessStratumRelease,
ue-Category INTEGER (1..5),
pdcp-Parameters PDCP-Parameters,
phyLayerParameters PhyLayerParameters,
rf-Parameters RF-Parameters,
measParameters MeasParameters,
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) OPTIONAL,
interRAT-Parameters SEQUENCE {
utraFDD IRAT-ParametersUTRA-FDD OPTIONAL,
utraTDD128 IRAT-ParametersUTRA-TDD128 OPTIONAL,
utraTDD384 IRAT-ParametersUTRA-TDD384 OPTIONAL,
utraTDD768 IRAT-ParametersUTRA-TDD768 OPTIONAL,
geran IRAT-ParametersGERAN OPTIONAL,
cdma2000-HRPD IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD OPTIONAL,
cdma2000-1xRTT IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT OPTIONAL
},
nonCriticalExtension UE-EUTRA-Capability-v920-IEs OPTIONAL
}
표 1에 포함된 엔티티들에 대해서는 3GPP TS(Technical Specification) 36.331을 참조하여 더욱 상세한 정보를 획득할 수 있다. 주요 정보들에 대해서 간단히 알아보면, rf-Parameters에는 단말이 지원하는 주파수 대역(frequency band)들에 대한 정보 등이 포함된다. 주파수 대역은 아래 표 2와 같이 정의된다.
E-UTRA Operating Band Uplink (UL) operating band
BS receive
UE transmit
Downlink (DL) operating band
BS transmit
UE receive
Duplex Mode
FUL_low - FUL_high FDL_low - FDL_high
1 1920 MHz - 1980 MHz 2110 MHz - 2170 MHz FDD
2 1850 MHz - 1910 MHz 1930 MHz - 1990 MHz FDD
3 1710 MHz - 1785 MHz 1805 MHz - 1880 MHz FDD
4 1710 MHz - 1755 MHz 2110 MHz - 2155 MHz FDD
5 824 MHz - 849 MHz 869 MHz - 894MHz FDD
6 830 MHz - 840 MHz 875 MHz - 885 MHz FDD
7 2500 MHz - 2570 MHz 2620 MHz - 2690 MHz FDD
8 880 MHz - 915 MHz 925 MHz - 960 MHz FDD
9 1749.9 MHz - 1784.9 MHz 1844.9 MHz - 1879.9 MHz FDD
10 1710 MHz - 1770 MHz 2110 MHz - 2170 MHz FDD
11 1427.9 MHz - 1447.9 MHz 1475.9 MHz - 1495.9 MHz FDD
12 699 MHz - 716 MHz 729 MHz - 746 MHz FDD
13 777 MHz - 787 MHz 746 MHz - 756 MHz FDD
14 788 MHz - 798 MHz 758 MHz - 768 MHz FDD
15 Reserved Reserved FDD
16 Reserved Reserved FDD
17 704 MHz - 716 MHz 734 MHz - 746 MHz FDD
18 815 MHz - 830 MHz 860 MHz - 875 MHz FDD
19 830 MHz - 845 MHz 875 MHz - 890 MHz FDD
20 832 MHz - 862 MHz 791 MHz - 821 MHz FDD
21 1447.9 MHz - 1462.9 MHz 1495.9 MHz - 1510.9 MHz FDD
... - -
23 2000 MHz - 2020 MHz 2180 MHz - 2200 MHz FDD
24 1626.5 MHz - 1660.5 MHz 1525 MHz - 1559 MHz FDD
25 1850 MHz - 1915 MHz 1930 MHz - 1995 MHz FDD
...
33 1900 MHz - 1920 MHz 1900 MHz - 1920 MHz TDD
34 2010 MHz - 2025 MHz 2010 MHz - 2025 MHz TDD
35 1850 MHz - 1910 MHz 1850 MHz - 1910 MHz TDD
36 1930 MHz - 1990 MHz 1930 MHz - 1990 MHz TDD
37 1910 MHz - 1930 MHz 1910 MHz - 1930 MHz TDD
38 2570 MHz - 2620 MHz 2570 MHz - 2620 MHz TDD
39 1880 MHz - 1920 MHz 1880 MHz - 1920 MHz TDD
40 2300 MHz - 2400 MHz 2300 MHz - 2400 MHz TDD
41 2496 MHz - 2690 MHz 2496 MHz - 2690 MHz TDD
42 3400 MHz - 3600 MHz 3400 MHz - 3600 MHz TDD
43 3600 MHz - 3800 MHz 3600 MHz - 3800 MHz TDD
단말(405)은 자신이 지원하는 주파수 대역의 대역 번호를 상기 rf-Parameters에서 보고한다. 주파수 대역은 FDD 밴드와 TDD 밴드로 구분된다. 단말(405)이 FDD 밴드만 지원하면 상기 단말(405)은 FDD로 동작하는 단말이다. 단말(405)이 TDD 밴드만 지원하면 상기 단말(405)은 TDD로 동작하는 단말이다. 단말(405)이 FDD 밴드와 TDD 밴드를 모두 지원하면 그 단말(405)은 FDD와 TDD로 모두 동작할 수 있는 듀얼 모드 단말이다. featureGroupIndicators는 단말(405)이 소정의 피처 그룹(feature group)에 대해서 IOT(Inter Operability Test)를 수행하였는지 여부를 나타내는 정보이다. featureGroupIndicators에 대해서는 아래 표 3에 보다 구체적인 내용이 기재되어 있다. featureGroupIndicators에 포함된 피처(feature)들은 단말이 반드시 구현해야 하는 필수 피처(mandatory feature)들이다. 예를 들어 단말이 FGI(Feature Group indicator) 비트 3을 1로 설정하였다면, 단말이 5 비트 RLC UM(Unacknowledged Mode) SN(Sequence Number)과 7 비트 PDCP SN을 구현하였으며 이에 대한 IOT역시 수행하였음을 의미한다.
Index of indicator (bit number) Definition
(description of the supported functionality, if indicator set to one)
1 (leftmost bit) - Intra-subframe frequency hopping for PUSCH scheduled by UL grant
- DCI format 3a (TPC commands for PUCCH and PUSCH with single bit power adjustments)
- PDSCH transmission mode 5
- Aperiodic CQI/PMI/RI reporting on PUSCH: Mode 2-0 - UE selected subband CQI without PMI
- Aperiodic CQI/PMI/RI reporting on PUSCH: Mode 2-2 - UE selected subband CQI with multiple PMI
2 - Simultaneous CQI and ACK/NACK on PUCCH, i.e. PUCCH format 2a and 2b
- Absolute TPC command for PUSCH
- Resource allocation type 1 for PDSCH
- Periodic CQI/PMI/RI reporting on PUCCH: Mode 2-0 - UE selected subband CQI without PMI
- Periodic CQI/PMI/RI reporting on PUCCH: Mode 2-1 - UE selected subband CQI with single PMI
3 - 5bit RLC UM SN
- 7bit PDCP SN
4 - Short DRX cycle
5 - Long DRX cycle
- DRX command MAC control element
6 - Prioritised bit rate
7 - RLC UM
8 - EUTRA RRC_CONNECTED to UTRA CELL_DCH PS handover
9 - EUTRA RRC_CONNECTED to GERAN GSM_Dedicated handover
10 - EUTRA RRC_CONNECTED to GERAN (Packet_) Idle by Cell Change Order
- EUTRA RRC_CONNECTED to GERAN (Packet_) Idle by Cell Change Order with NACC (Network Assisted Cell Change)
11 - EUTRA RRC_CONNECTED to CDMA2000 1xRTT CS Active handover
12 - EUTRA RRC_CONNECTED to CDMA2000 HRPD Active handover
13 - Inter-frequency handover (within FDD or TDD)
14 - Measurement reporting event: Event A4 - Neighbour > threshold
- Measurement reporting event: Event A5 - Serving < threshold1 & Neighbour > threshold2
15 - Measurement reporting event: Event B1 - Neighbour > threshold
16 - non-ANR related intra-frequency periodical measurement reporting;
- non-ANR related inter-frequency periodical measurement reporting, if the UE has set bit number 25 to 1; and
- non-ANR related inter-RAT periodical measurement reporting for UTRAN, GERAN, 1xRTT or HRPD, if the UE has set bit number 22, 23, 24 or 26 to 1, respectively.
17 - Periodical measurement reporting for SON / ANR
- ANR related intra-frequency measurement reporting events
18 - ANR related inter-frequency measurement reporting events
19 - ANR related inter-RAT measurement reporting events
20 If bit number 7 is set to 0:
- SRB1 and SRB2 for DCCH + 8x AM DRB
If bit number 7 is set to 1:
- SRB1 and SRB2 for DCCH + 8x AM DRB
- SRB1 and SRB2 for DCCH + 5x AM DRB + 3x UM DRB
21 - Predefined intra- and inter-subframe frequency hopping for PUSCH with N_sb > 1
- Predefined inter-subframe frequency hopping for PUSCH with N_sb > 1
22 - UTRAN measurements, reporting and measurement reporting event B2 in E-UTRA connected mode
23 - GERAN measurements, reporting and measurement reporting event B2 in E-UTRA connected mode
24 - 1xRTT measurements, reporting and measurement reporting event B2 in E-UTRA connected mode
25 - Inter-frequency measurements and reporting in E-UTRA connected mode

NOTE: The UE setting this bit to 1 and indicating support for FDD and TDD frequency bands in the UE capability signalling implements and is tested for FDD measurements while the UE is in TDD, and for TDD measurements while the UE is in FDD.
26 - HRPD measurements, reporting and measurement reporting event B2 in E-UTRA connected mode
27 - EUTRA RRC_CONNECTED to UTRA CELL_DCH CS handover
28 - TTI bundling
29 - Semi-Persistent Scheduling
30 - Handover between FDD and TDD
31 Undefined
32 Undefined
듀얼 모드 단말이 임의의 피처 그룹(feature group)을 FDD 모드와 TDD 모드에서 모두 지원하고 상기 피처 그룹(feature group)에 대한 IOT를 FDD 모드와 TDD 모드에서 모두 완료한 경우에는 해당 피처 그룹에 대해서 FGI를 1로 설정할 수 있다. 그러나 FDD에서 IOT를 완료하였다 하더라도 TDD에서는 IOT를 하지 못한 경우 혹은 그 반대의 경우가 흔히 발생할 수 있다. 이러한 경우 단말(405)은 해당 피처 그룹에 대한 FGI를 어떻게 설정해야 하는지 명확하지 않다. 본 명세서에서는 이를 해결하기 위해 단말이 2 개의 FGI 셋(set) (표 3에서 예시한 것과 같은 FGI 비트들의 집합)을 보고한다. 한 FGI 셋(이하 FDD FGI 셋)은 단말(405)이 FDD 모드에서 IOT를 완료 했는지 여부를 지시하며, 나머지 FGI 셋(이하 TDD FGI set)은 단말(405)이 TDD 모드에서 IOT를 완료 했는지 여부를 지시한다.
상기와 같이 2 개의 FGI 셋을 전송했을 때, 이전 릴리즈의 기지국 혹은 이전 릴리즈의 MME가 상기 정보 중 일부를 이해하지 못할 수 있다. 단말(405)이 기지국(410) 혹은 네트워크의 릴리즈를 안다면 네트워크의 릴리즈에 맞춰서 FGI를 전송하는 방법을 생각할 수 있지만, 현 시스템에서 단말(405)이 기지국(410)/네트워크의 릴리즈를 유추할 수 있는 정보는 제공되지 않으므로 기지국이 새로운 포맷의 정보를 이해하지 못할 수도 있다는 점을 고려해서 FGI 셋을 정의하여야 한다.
본 명세서에서는, 상기 문제를 어드레스하는 방안으로 단말(405)이 연결을 설정한 네트워크 (혹은 기지국(410))의 모드를 참고해서 FGI 셋 정보를 수납한 필드를 결정하도록 한다. 좀 더 자세히 설명하면, 단말(405)은 한 FGI 셋은 기존 필드(또는 기본 필드)에 수납하고 나머지 FGI 셋은 확장 필드(extension field)에 수납한다. 이 경우 네트워크가 확장 필드를 이해하지 못하더라도 기존 필드의 FGI는 이해할 수 있으므로, 이 정보를 바탕으로 필요한 동작을 수행할 수 있다. 한 가지 유의할 점은 만약 현재 연결이 설정된 네트워크의 듀플렉스 모드와 기존 필드에 수납된 FGI 셋의 듀플렉스 모드가 다르면, 기지국이 단말의 성능을 오판할 가능성이 있다. 이를 방지하기 위해서 단말은 단말 성능 정보를 보고하는 시점에 연결이 설정된 네트워크의 모드를 참조해서, 해당 모드의 FGI 셋을 기존 필드에 수납하고, 다른 모드의 FGI 셋을 확장 필드에 수납할 수 있다 종래의 FGI를 위한 정보 엔티티(IE; Information Entity) 및 확장 필드의 FGI를 위한 정보 엔티티가 아래 표 4에 제시된다. 표 4의 방식은 한 실시 예에 불과하다.
UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {
accessStratumRelease AccessStratumRelease,
ue-Category INTEGER (1..5),
pdcp-Parameters PDCP-Parameters,
phyLayerParameters PhyLayerParameters,
rf-Parameters RF-Parameters,
measParameters MeasParameters,
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) == 기존 IE, 현재 듀플렉스 모드에 적용되는 featureGroupIndicator ==
interRAT-Parameters SEQUENCE {
utraFDD IRAT-ParametersUTRA-FDD OPTIONAL,
utraTDD128 IRAT-ParametersUTRA-TDD128 OPTIONAL,
utraTDD384 IRAT-ParametersUTRA-TDD384 OPTIONAL,
utraTDD768 IRAT-ParametersUTRA-TDD768 OPTIONAL,
geran IRAT-ParametersGERAN OPTIONAL,
cdma2000-HRPD IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD OPTIONAL,
cdma2000-1xRTT IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT OPTIONAL
},
nonCriticalExtension UE-EUTRA-Capability-v920-IEs OPTIONAL
}

UE-EUTRA-Capability-v11xy-IEs ::= SEQUENCE {
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) == 새롭게 확장된 IE, 현재 듀플렉스 모드와 다른 듀플렉스 모드에 모두 적용되는 featureGroupIndicator ==
}
즉, 듀얼 모드 단말(405)이 FDD 네트워크와 연결을 설정한 경우 (즉 단말(405)이 FDD 밴드에서 동작하는 기지국(410)과 연결을 설정한 경우), 단말(405)은 FDD FGI 셋을 기존 필드에 수납하고 TDD FGI 셋은 확장 필드에 수납할 수 있다. 또는 듀얼 모드 단말(405)이 TDD 네트워크와 연결을 설정한 경우 (즉 단말(405)이 TDD 밴드에서 동작하는 기지국(410)과 연결을 설정한 경우), 단말(405)은 TDD FGI 셋을 기존 필드에 수납하고 FDD FGI 셋은 확장 필드에 수납할 수 있다. 455 단계에서 기지국(410)은 상기 450 단계의 수신한 단말의 성능 정보를 UE 성능 정보 지시자(UE CAPABILITY INFO INDICATION) 제어메시지에 포함시켜서 MME(415)로 전송한다. MME(415)는 상기 정보를 저장한 후 향후 INITIAL CONTEXT SETUP 과정에서 상기 수신한 단말의 성능 정보를 이용한다. 기지국(410)은 단말(405)이 전달한 단말 성능 정보를 참조해서 단말(405)에게 적용할 각 종 설정 정보를 결정할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 에에 따르는 단말의 성능 정보 송신 과정의 순서도이다.
505 단계에서 듀얼 모드 단말(405)에게 단말 성능 정보를 기지국(410)으로 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생한다. 단말 성능 정보를 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생하면, 과정은 510 단계로 진행한다. 단계 510에서 단말(405)은 기지국(410)과 RRC CONNECTION SETUP 과정을 수행한다. RRC 연결이 설정되면 과정은 515 단계로 진행한다. 단계 515에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 생성해서 기지국(410)으로 전송한다. 상기 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지에는 ATTACH REQUEST나 TAU(Tracking Area Update), 또는 SERVICE REQUEST와 같은 NAS 메시지가 수납될 수 있다. 단말(405)은 상기 NAS 메시지에 '단말의 무선 통신 성능이 변경되었음'을 지시하는 정보를 포함시킬 수 있다.
520 단계에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 전송한 후의 통상적인 동작을 수행한다. 도 4를 참조하여 설명한 바와 같이 기지국(410)은 단말(405)의 새로운 단말 성능 정보를 획득하기 위해서 단말(405)에게 UE 성능 문의 메시지를 전송할 수 있다. 상기 메시지에는 단말(405)에게 EUTRA 성능을 보고할 것을 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 단말(405)이 상기 메시지를 수신하면 과정은 525 단계로 진행한다.
525 단계에서 단말(405)은 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드인지 아니면 TDD 모드인지 검사한다. 좀 더 구체적으로, 단말(405)은 현재 셀의 동작 주파수 밴드가 FDD 밴드인지 TDD 밴드인지 검사한다. 혹은, 단말(405)은 자신의 현재 동작 밴드 (operating band)가 FDD 밴드인지 TDD 밴드인지 검사한다. 단말(405)의 현재 동작 밴드는 현재 셀의 동작 밴드와 항상 일치하므로 상기 두 검사는 실제로는 동일한 것이다. 혹은 단말(405)은 505단계에서 현재 네트워크의 모드를 미리 판단해 둘 수도 있다. 즉, 단말(405)은 단말 성능 정보를 보고해야 할 필요성이 발생한 시점의 네트워크 모드를 기준으로 525 단계 이후의 동작을 수행할 수도 있다. 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드라면 과정은 단계 530으로 진행한다. 현재 네트워크의 모드가 TDD 모드라면 과정은 단계 535로 진행한다.
530 단계에서 단말(405)은 FDD FGI 셋 (FDD 모드에서의 IOT 테스트 여부를 표시한 정보)를 종래의 필드 (즉 종래의 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납한다. 또한 단말(405) TDD FGI 셋(TDD 모드에서의 IOT 테스트 여부를 표시한 정보)을 확장 필드 (즉, 새로운 릴리즈의 네트워크, 예를 들어 릴리즈 10 혹은 릴리즈 11 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납한다. 상기 동작을 수행함에 있어서 단말(405)은 FDD FGI 셋과 TDD FGI 셋이 서로 동일한지 여부를 고려할 수도 있다. 즉 상기 두 정보가 다른 경우에만 상기 두 정보를 함께 보고하고, 상기 두 정보가 동일하다면 둘 중 하나의 정보만 보고할 수 있다. 혹은 상기 동작을 수행함에 있어서 단말은 FDD의 성능 관련 정보와 TDD의 성능 관련 정보가 서로 동일한지 여부를 고려할 수도 있다. 예컨대, FDD 성능 관련 정보 (예를 들어 FDD FGI 셋)이 TDD 성능 관련 정보 (예를 들어 TDD FGI 셋)과 다른 경우에만 상기 두 셋을 함께 보고하고 두 정보가 동일하다면 확장 필드를 포함시키지 않을 수 있다. 따라서 기지국(410)은 하나의 FGI 셋만을 포함하는 단말 성능 정보를 수신한다면 이것이 TDD 및 FDD 모두에 적용되는 것으로 간주하고 처리할 수 있다.
535단계에서 단말(405)은 TDD FGI 셋을 종래의 필드 (즉 종래의 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납한다. 또한 단말(405)은 FDD FGI 셋(FDD 모드에서 IOT 테스트 여부를 표시한 정보)을 확장 필드(즉, 새로운 릴리즈의 네트워크, 예를 들어 릴리즈 10 혹은 릴리즈 11 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납한다. 상기 동작을 수행함에 있어서 단말(405)은 FDD FGI 셋과 TDD FGI 셋이 서로 동일한지 여부를 고려할 수도 있다. 즉 상기 두 정보가 다른 경우에만 상기 두 정보를 함께 보고하고, 상기 두 정보가 동일하다면 둘 중 하나의 정보만 보고한다. 혹은 상기 동작을 수행함에 있어서 단말은 FDD의 성능 관련 정보와 TDD의 성능 관련 정보가 서로 동일한지 여부를 고려할 수도 있다. 예컨대, FDD 성능 관련 정보(예를 들어 FDD FGI 셋)가 TDD 성능 관련 정보(예를 들어 TDD FGI 셋)와 다른 경우에만 상기 두 셋을 함께 보고하고 두 정보가 동일하다면 확장 필드를 포함시키지 않을 수 있다. 따라서 기지국(410)은 하나의 FGI 셋만을 포함하는 단말 성능 정보를 수신한다면 이것이 TDD 및 FDD 모두에 적용되는 것으로 간주하고 처리할 수 있다.
540 단계에서 단말(405)은 단계 530 또는 단계 535에서 생성된 정보를 수납한 UE 성능 정보를 기지국(410)으로 전송한다.
단말(405)은 상기 FGI 셋 뿐만 아니라 다른 정보도 보고할 수 있다. 예를 들어 단말(405)은 지원 여부 혹은 IOT 수행 여부가 달라질 수 있는 다른 성능 관련 정보 (예를 들어 phyLayerParameters나 interRAT-Parameters에서 지원 여부가 지시되는 피처(feature))를 보고할 수 있다. 또한 단말(405)은 이러한 다른 성능 관련 정보도 FDD 에 대한 정보 및 TDD 에 대한 정보를 별도로 보고할 수 있다. 이 때 종래의 관련 필드에 현재 네트워크의 모드에서 지지되는 성능 정보를, 확장 필드에 현재 네트워크의 모드가 아닌 다른 모드에서 지지되는 성능 정보를 수납해서 보고할 수 있다.
<2 실시 예>
도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 성능 정보 보고 과정의 순서도이다.
종래 기술에 따르면 단말은 rf-Parameters에 자신이 지원하는 모든 주파수 대역들을 보고하고, measParameters에서 각 주파수 대역에 대한 측정 갭(measurement gap) 필요성 여부(requirement)를 보고한다.
본 실시 예에 따르면, 단말(405)은 현재 서빙 네트워크의 모드를 고려해서 상기 rf-Parameters와 measParameters에 수납할 정보를 결정한다. 좀 더 자세히 설명하면, 단말은 FDD 네트워크에 연결된 경우에는 FDD 대역들 및 상기 FDD 대역들에 대한 측정 갭 요구여부(measurement gap requirement)를 기존 필드 예컨대 rf-Parameters 및 measParameters를 통해 보고한다. 단말(405)은 현재 서빙 네트워크의 모드와는 다른 모드에 대한 정보는 확장 필드, 예를 들어 UE-EUTRA-Capability-v11xy-IEs라는 이름으로 명명된 필드의 하위 필드로 정의되는 rf-Parameters 및 measParameters를 통해 보고할 수 있다.
상기와 같이 FDD 밴드와 TDD 밴드를 분리함으로써 이 전 릴리즈의 기지국과 통신을 수행함에 있어서 발생할 수 있는 오동작을 방지한다. 좀 더 자세히 설명하면 만약 종래의 관련 필드에 FDD 밴드와 TDD 밴드를 모두 보고하지만 FGI는 두 밴드 중 하나에 대한 것만 보고한다면, 이전 릴리즈의 기지국은 특히 이동성(mobility)과 관련된 피처 그룹(feature group)에 대해서 잘못된 판단을 내릴 수 있다. 예를 들어 FGI 25는 E-UTRA 밴드들에 대한 인터-프리퀀시(inter-frequency)에 관한 것이다. 단말(405)이 자신의 FDD 대역들에서 인터-프리퀀시 측정(inter-frequency measurement)에 대해서 IOT를 수행했음을 나타내기 위해서 상기 종래의 관련 필드인 UE-EUTRA-Capability의 featureGroupIndicators의 FGI 25를 1로 설정하지만 상기 종래의 관련 필드의 rf-Parameters에서 FDD 밴드들과 TDD 밴드들을 모두 보고한다면, 이전 릴리즈의 기지국은 상기 단말(405)이 FDD 대역 및 TDD 대역을 막론하고 모든 대역들에 대한 인터-프리퀀시 측정에 대한 IOT가 수행된 것으로 오판할 수 있다. 따라서 본 실시 예와 같이 각 모드에 대해 밴드를 개별적으로 보고하는 것이 바람직하다.
605 단계에서 듀얼 모드 단말(405)에 단말 성능 정보를 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생한다. 단말 성능 정보를 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생하면, 과정은 610 단계로 진행한다. 단계 610에서 기지국과 RRC CONNECTION SETUP 과정을 수행한다. RRC 연결이 설정되면 과정은 615 단계로 진행한다. 단계 615에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 생성해서 기지국(410)으로 전송한다. 상기 메시지에는 ATTACH REQUEST나 TAU(Tracking Area Update) 또는 SERVICE REQUEST와 같은 NAS 메시지가 수납될 수 있다. 단말(405)은 상기 NAS메시지에 '단말의 무선 통신 성능(radio capability)이 변경되었음'을 지시하는 정보를 포함시킨다.
620 단계에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 전송한 후의 통상적인 동작을 수행한다. 도 4를 참조하여 설명한 바와 같이 기지국(410)은 단말(405)의 새로운 단말 성능 정보를 획득하기 위해서 UE 성능 문의 메시지를 전송할 수 있다. 상기 메시지에는 단말(405)에게 EUTRA 성능을 보고할 것을 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 단말(405)이 상기 메시지를 수신하면 과정은 625 단계로 진행한다.
625 단계에서 단말(405)은 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드인지 아니면 TDD 모드인지 검사한다. 좀 더 구체적으로, 단말(405)은 현재 셀의 동작 주파수 밴드가 FDD 밴드인지 TDD 밴드인지 검사한다. 혹은, 단말(405)은 자신의 현재 동작 밴드 (operating band)가 FDD 밴드인지 TDD 밴드인지 검사한다. 단말(405)의 현재 동작 밴드는 현재 셀의 동작 밴드와 항상 일치하므로 상기 두 검사는 실제로는 동일한 것이다. 혹은 단말(405)은 605단계에서 현재 네트워크의 모드를 미리 판단해 둘 수도 있다. 즉, 단말(405)은 단말 성능 정보를 보고해야 할 필요성이 발생한 시점의 네트워크 모드를 기준으로 625 단계 이후의 동작을 수행할 수도 있다. 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드라면 과정은 단계 630으로 진행한다. 현재 네트워크의 모드가 TDD 모드라면 과정은 단계 635로 진행한다.
630 단계에서 단말은 FDD FGI 셋, 단말이 지원하는 FDD 밴드들, 상기 밴드들에 대한 측정 갭 필요성 여부 등의 정보를 종래의 필드 (즉 종래의 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납하고 TDD FGI 셋 (TDD 모드에서 IOT 테스트 여부를 표시한 것), 단말이 지원하는 TDD 밴드들, 그리고 상기 TDD 밴드들에 대한 측정 갭 필요성 여부 등을 확장 필드 에 수납한다.
표 5는 단계 630에서 사용될 수 있는 IE의 예시이다.
UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {
accessStratumRelease AccessStratumRelease,
ue-Category INTEGER (1..5),
pdcp-Parameters PDCP-Parameters,
phyLayerParameters PhyLayerParameters,
rf-Parameters RF-Parameters, == FDD 대역들만 포함됨 ==
measParameters MeasParameters, == FDD 대역들의 측정 갭 요구여부 ==
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) == FDD의 featureGroupIndicator ==
interRAT-Parameters SEQUENCE {
utraFDD IRAT-ParametersUTRA-FDD OPTIONAL,
utraTDD128 IRAT-ParametersUTRA-TDD128 OPTIONAL,
utraTDD384 IRAT-ParametersUTRA-TDD384 OPTIONAL,
utraTDD768 IRAT-ParametersUTRA-TDD768 OPTIONAL,
geran IRAT-ParametersGERAN OPTIONAL,
cdma2000-HRPD IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD OPTIONAL,
cdma2000-1xRTT IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT OPTIONAL
},
nonCriticalExtension UE-EUTRA-Capability-v920-IEs OPTIONAL
}


UE-EUTRA-Capability-v11xy-IEs ::= SEQUENCE {
rf-Parameters RF-Parameters, == TDD 대역들만 포함됨 ==
measParameters MeasParameters, == TDD 대역들의 measurement gap requirement ==
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) == TDD의 featureGroupIndicator ==

}
FGI 비트 들 중 이동성과 관련된 비트들 (예를 들어 FGI 8. 9, 10, 11, 25 등)은 아래와 같이 featureGroupIndicators가 수납된 위치 및 함께 수납된 rf-Parameters에 포함된 정보에 따라서 그 의미가 달라진다.
● 종래 필드의 featureGroupIndicators 중 이동성 관련 FGI들은 종래 필드의 rf-Parameters에 포함된 대역들에 대해서만 IOT 여부를 지시한다.
● 확장 필드의 featureGroupIndicators 중 이동성 관련 FGI들은 확장 필드의 rf-Parameters에 포함된 대역들과 종래의 관련 필드의 rf-Parameters에 포함된 대역들을 모두 고려해서 종래의 관련 필드의 FGI에서 보고되지 않은 항목들에 대한 IOT 여부를 모두 보고한다.
예를 들어 단말(405)이 종래 필드에 FDD(혹은 TDD) 모드와 관련된 FGI 및 FDD 밴드(혹은 635 단계에서는 TDD 밴드)만을 포함한 rf-Parameter를 위치시키고, 확장 필드에 TDD(혹은 635 단계에서는 FDD) 모드와 관련된 FGI 및 TDD 밴드(혹은 FDD 밴드)만을 포함한 rf-Parameter를 위치시킨다면;
● 종래 필드의 이동성관련 FGI 비트 예를 들어 FGI 25는 아래 상황에 대해서 IOT 테스트 여부를 지시한다.
- FDD (혹은 635 단계에서는 TDD) 밴드에서 FDD (혹은 635 단계에서는 TDD) 밴드에 대한 인터-프리퀀시 측정에 대한 IOT 테스트 여부
● 확장 필드의 이동성관련 FGI 비트, 예를 들어 FGI 25는 아래 상황에 대해서 IOT 테스트 여부를 지시한다. (즉 총 4개의 케이스들 중 종래의 관련 필드에서 보고된 1개를 제외한 나머지 3개에 대한 보고를 수행한다)
- FDD (혹은 635 단계에서는 TDD) 밴드에서 TDD (혹은635 단계에서는 FDD) 밴드에 대한 인터-프리퀀시 측정를 수행하는 것에 대한 IOT 테스트 여부
- TDD (혹은 635 단계에서는 FDD) 밴드에서 TDD (혹은 635 단계에서는 FDD) 밴드에 대한 인터-프리퀀시 측정를 수행하는 것에 대한 IOT 테스트 여부
- TDD (혹은 635 단계에서는 FDD) 밴드에서 FDD (혹은 635 단계에서는 TDD) 밴드에 대한 인터-프리퀀시 측정를 수행하는 것에 대한 IOT 테스트 여부
635 단계에서 단말(405)은 TDD FGI 셋 (TDD 모드에서 IOT 테스트 여부를 표시한 정보), 단말(405)이 지원하는 TDD 밴드들, 상기 밴드들에 대한 측정 갭 필요성 여부 등의 정보를 종래의 필드 (즉 종래의 네트워크가 이해할 수 있는 필드)에 수납한다. 또한, 단말(405)은 FDD FGI 셋 (FDD 모드에서 IOT 테스트 여부를 표시한 정보), 단말이 지원하는 FDD 밴드들, 그리고 상기 FDD 밴드들에 대한 측정 갭 필요성 여부 등을 확장 필드에 수납한다.
640 단계에서 단말(405)은 단계 630 또는 단계 635의 정보를 수납한 UE 성능 정보를 기지국(410)으로 전송한다.
<3 실시 예>
도 7은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단말(405)의 성능 정보 보고 과정의 순서도이다.
본 발명의 3 실시 예에서는 FGI 셋 뿐만 아니라 여타 피처(feature)들에 대해서도 각 듀플렉스 모드에 대하여 지원 여부/ IOT 테스트 여부를 지시하는 방법을 제공한다. UE-EUTRA-Capability는 FGI 비트, 단말이 지원하는 밴드와 관련된 파라미터 (rf-Parameters), 단말의 피크 데이터율(peak data rate) 관련 파라미터 (ue-Category), 물리 계층 성능 관련 파라미터 (phyLayerParameters), 다른 무선 기술과 관련된 파라미터 (interRAT-Parameters) 등으로 구성될 수 있다. 본 발명의 3 실시 예에서는 UE-EUTRA-Capability의 예시로서 아래 3가지를 운용한다.
- UE-EUTRA-Capability-1: 이는 FDD 대역만을 고려해서 결정된 UE-EUTRA-Capability이다. 좀 더 구체적으로 설명하면, 단말(405)은 rf-Parameter로 자신이 지원하는 FDD 밴드들만 포함시키고, FGI 셋의 FIG 비트을 설정함에 있어서 해당 피처 그룹(feature group)이 FDD 밴드에서 IOT 테스트를 거쳤는지 여부를 지시하도록 설정한다. 단말(405)은 선택적 피처(Optional feature)들, 예를 들어 phyLayerParameters에 포함되는 여러 피처들에 대한 지원 여부를 보고함에 있어서 FDD 밴드에서 지원되고 IOT 테스트가 완료된 것들만 보고한다.
- UE-EUTRA-Capability-2: 이는 TDD 대역만을 고려해서 결정된 UE-EUTRA-Capability이다. 좀 더 구체적으로 설명하면, 단말(405)은 rf-Parameter로 자신이 지원하는 TDD 밴드들만 포함시키고, FGI 셋의 FIG 비트를 설정함에 있어서 해당 피처 그룹(feature group)이 TDD 밴드에서 IOT 테스트를 거쳤는지 여부를 지시하도록 설정한다. 단말(405)은 선택적 피처들, 예를 들어 phyLayerParameters에 포함되는 여러 피처들에 대한 지원 여부를 보고함에 있어서 TDD 밴드에서 지원되고 IOT 테스트가 완료된 것들만 보고한다.
- UE-EUTRA-Capability-3: 이는 FDD 대역과 TDD 대역을 모두 고려해서 결정된 UE-EUTRA-Capability이다. 좀 더 구체적으로 설명하면, 단말(405)은 rf-Parameter로 단말(405)이 지원하는 모든 밴드들을 포함시키고, FGI 비트를 설정함에 있어서 해당 피처 그룹이 상기 단말이 지원하는 밴드 들 중 적어도 하나 이상의 FDD 밴드와 적어도 하나 이상의 TDD 밴드에서 IOT 테스트를 거쳤는지 여부를 지시한다. 단말(405)은 선택적 피처들, 예를 들어 phyLayerParameters의 여러 피처들에 대한 지원 여부는, FDD 밴드와 TDD 밴드에서 모두 지원되고 IOT 테스트가 완료된 것들만 보고한다.
상기 세 종류의 성능 정보는 서로 상이할 수도 있고 동일할 수도 있다. 만약 FDD와 TDD에 대한 IOT 상황이 동일하지 않거나, FDD와 TDD에 대해서 서로 상이한 종류의 피처들을 지원한다면, 상기 성능 정보들은 서로 다른 값을 가진다.
단말(405)은 단말 성능 정보를 전송하는 시점의 네트워크의 모드에 따라서 어떤 정보를 보고할지 결정한다. 예컨대 단말(405)은 FDD 네트워크에서는 UE-EUTRA-Capability-1과 UE-EUTRA-Capability-3을 보고하고, TDD 네트워크에서는 UE-EUTRA-Capability-2와 UE-EUTRA-Capability-3을 보고할 수 있다.
705 단계에서 듀얼 모드 단말(405)에 단말 성능 정보를 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생한다. 듀얼 모드 단말(405)에 단말 성능 정보를 새롭게 보고해야 할 필요성이 발생하면 과정은 710 단계로 진행한다. 단계 710에서 단말(405)은 기지국(410)과 RRC CONNECTION SETUP 과정을 수행한다. RRC 연결이 설정되면 과정은 715 단계로 진행한다. 단계 715에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 생성해서 기지국(410)으로 전송한다. 상기 메시지에는 ATTACH REQUEST나 TAU(Tracking Area Update) 또는 SERVICE REQUEST와 같은 NAS 메시지가 수납될 수 있다. 단말(405)은 상기 NAS메시지에 '단말의 무선 통신 성능이 변경되었음'을 지시하는 정보를 포함시킬 수 있다.
720 단계에서 단말(405)은 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 메시지를 전송한 후의 통상적인 동작을 수행한다. 도 4를 참조하여 설명한 바와 같이 기지국(410)은 단말(405)의 새로운 단말 성능 정보를 획득하기 위해서 UE 성능 문의 메시지를 전송한다. 상기 메시지에는 단말(405)에게 EUTRA 성능을 보고할 것을 지시하는 정보가 포함된다. 단말(405)이 상기 메시지를 수신하면 과정은 725 단계로 진행한다.
725 단계에서 단말(405)은 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드인지 아니면 TDD 모드인지 검사한다. 좀 더 구체적으로 설명하면, 단말(405)은 현재 셀의 동작 주파수 밴드가 FDD 밴드인지 TDD 밴드인지 검사한다. 혹은, 단말(405)은 자신의 현재 동작 밴드(operating band)가 FDD 밴드인지 아니면 TDD 밴드인지 검사한다. 단말(405)의 현재 동작 밴드는 현재 셀의 동작 밴드와 항상 일치하므로 상기 두 검사는 실제로는 동일한 것이다. 혹은 단말(405)은 705단계에서 현재 네트워크의 모드를 미리 판단해둘 수도 있다. 즉, 단말(405)은 단말 성능 정보를 보고해야 할 필요성이 발생한 시점의 네트워크 모드를 기준으로 동작을 수행할 수도 있다. 현재 네트워크의 모드가 FDD 모드라면 과정은 단계 730으로 진행한다. 현재 네트워크의 모드가 TDD 모드라면 과정은 단계 735로 진행한다.
730 단계에서 단말(405)은 UE 성능 정보 메시지를 생성한다. 여기서 UE 성능 정보 메시지는 FDD에 적용되는 성능 정보인 EUTRA-Capability-1과 TDD에 적용되는 성능 정보인 EUTRA-Capability-2 중 현재 네트워크의 모드에 해당하는 FDD에 적용되는 성능 정보, 즉 UE-EUTRA-Capability-1를 종래의 필드에 수납하고, FDD와 TDD에 모두 적용되는 성능 정보인 UE-EUTRA-Capability-3를 확장 필드에 수납한다. 단일 듀플렉스 모드에 적용되는 성능 정보 (즉, EUTRA-Capability-1 혹은 EUTRA-Capability-2)와 두 듀플렉스 모드에 공통으로 적용되는 성능 정보(즉, EUTRA-Capability-3)가 서로 다르다면 단말(405)은 상술한 바와 같이 두 개의 성능 정보를 함께 보고하고, 두 성능 정보가 동일하다면 단말(405)은 상기 두 개의 성능 정보 중 하나만을 보고할 수 있다. 따라서 기지국(410)은 하나의 FGI 셋만을 포함하는 단말 성능 정보를 수신한다면 이것이 TDD 및 FDD 모두에 적용되는 것으로 간주하고 처리할 수 있다.
735 단계에서 단말(405)은 UE 성능 정보 메시지를 생성한다. 여기서 UE 성능 정보 메시지는 FDD에 적용되는 성능 정보인 EUTRA-Capability-1과 TDD에 적용되는 성능 정보인 EUTRA-Capability-2 중 현재 네트워크의 모드에 해당하는 TDD에 적용되는 성능 정보, 즉 UE-EUTRA-Capability-2를 종래의 필드에 수납하고, FDD와 TDD에 모두 적용되는 성능 정보인 UE-EUTRA-Capability-3를 확장 필드에 수납한다. 단일 duplex 모드에 적용되는 성능 정보 (즉, EUTRA-Capability-1 혹은 EUTRA-Capability-2)와 두 듀플렉스 모드에 공통으로 적용되는 성능 정보(즉, EUTRA-Capability-3)가 서로 다르다면 단말(405)은 상술한 바와 같이 두 개의 성능 정보를 함께 보고하고, 두 성능 정보가 동일하다면 단말(405)은 상기 두 개의 성능 정보 중 하나만을 보고할 수 있다.
740 단계에서 단말(405)은 단계 730 또는 단계 735에서 생성된 정보를 수납한 UE 성능 정보를 기지국(410)으로 전송한다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말(405)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말(405)은 송수신부(805), 제어부(810), 다중화 및 역다중화부(820), 제어 메시지 처리부(835), 각종 상위 계층 처리부(825, 830)를 포함한다.
상기 송수신부(805)는 서빙 셀의 순방향 채널로 데이터 및 소정의 제어 신호를 수신하고 역방향 채널로 데이터 및 소정의 제어 신호를 전송한다.
다중화 및 역다중화부(820)는 상위 계층 처리부(825, 830)나 제어 메시지 처리부(835)에서 발생한 데이터를 다중화하거나 송수신부(805)에서 수신된 데이터를 역다중화해서 적절한 상위 계층 처리부(825, 830)나 제어 메시지 처리부(835)로 전달하는 역할을 한다.
제어 메시지 처리부(835)는 RRC 계층 장치이며 기지국(410)으로부터 수신된 제어 메시지를 처리해서 필요한 동작을 취한다. 예를 들어 제어 메시지 처리부(835)는 RRC 제어 메시지를 수신하고, 여기에 DRX 관련 정보나 SPS 관련 정보가 포함돼 있으면 관련 설정 정보를 제어부(810)로 전달한다. 제어 메시지 처리부(835)는 단말(405)이 도 4 내지 도 7을 참조하여 상술한 바와 같이 성능 정보 보고를 수행하도록 전반적인 제어 메시지 처리 동작을 수행한다. 제어 메시지 처리부(835)는 상술한 실시 예에 따라 단말 성능 정보를 생성할 수 있다. 변형 예에 따르면 제어부(810)가 단말 성능 정보를 생성할 수도 있다.
상위 계층 처리부(825, 830)는 각 서비스에 대해 별도로 구성될 수 있다. 상위 계층 처리부(825, 830)는 FTP(File Transfer Protocol)나 VoIP(Voice over Internet Protocol) 등과 같은 사용자 서비스에서 발생하는 데이터를 처리해서 다중화 및 역다중화부(820)로 전달하거나 상기 다중화 및 역다중화부(820)로부터 전달된 데이터를 처리해서 상위 계층의 서비스 어플리케이션으로 전달한다.
제어부(810)는 송수신부(805)를 통해 수신된 스케줄링 명령, 예를 들어 역방향 그랜트들을 확인하여 적절한 시점에 적절한 전송 자원으로 역방향 전송이 수행되도록 송수신부(805)와 다중화 및 역다중화부(820)를 제어한다. 제어부(810)는 또한 제어 메시지 처리부(835)가 전달한 설정 정보를 참조해서 각종 기능을 설정하거나 해제한다. 제어부(810)는 단말(405)이 도 4 내지 도 7을 참조하여 상술한 바와 같이 성능 보고를 수행하도록 전반적인 제어 동작을 수행한다
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국(410)의 구성을 나타낸 블록도이다.
본 발명의 일 실시 예에 따르는 기지국(410)은 송수신부 (905), 제어부(910), 다중화 및 역다중화부 (920), 제어 메시지 처리부 (935), 각종 상위 계층 처리부(925, 930), 스케줄러(915)를 포함한다.
송수신부(905)는 순방향 캐리어로 데이터 및 소정의 제어 신호를 전송하고 역방향 캐리어로 데이터 및 소정의 제어 신호를 수신한다.
다중화 및 역다중화부(920)는 상위 계층 처리부(925, 930)나 제어 메시지 처리부(935)에서 발생한 데이터를 다중화하거나 송수신부(905)에서 수신된 데이터를 역다중화해서 적절한 상위 계층 처리부(925, 930)나 제어 메시지 처리부(935), 혹은 제어부 (910)로 전달하는 역할을 한다. 제어 메시지 처리부(935)는 단말(405)이 전송한 제어 메시지를 처리해서 필요한 동작을 취하거나, 단말(405)에게 전달할 제어 메시지를 생성해서 하위 계층으로 전달한다. 제어 메시지 처리부(935)는 특히 단말(405)에게 전송할 UE CAPABILITY ENQUIRY 메시지를 생성하고, 단말(405)이 전송한 UE CAPABILITY INFORMATION 정보를 처리해서 필요한 정보를 해석해서 단말(405)에게 어떤 기능을 설정할지 결정한다. 그리고 제어 메시지 처리부(935)는 상기 결정을 바탕으로 RRC CONNECTION RECONFIGURATION 메시지를 생성해서 다중화 및 역다중화부(920)로 전달한다.
상위 계층 처리부(925, 930)는 각 베어러에 대해 별도로 구성될 수 있으며 S-GW(130) 혹은 또 다른 기지국에서 전달된 데이터를 RLC PDU로 구성해서 다중화 및 역다중화부(920)로 전달하거나 다중화 및 역다중화부(920)로부터 전달된 RLC PDU를 PDCP SDU로 구성해서 S-GW(130) 혹은 다른 기지국으로 전달한다.
스케줄러(915)는 단말의 버퍼 상태, 채널 상태 등을 고려해서 단말(405)에게 적절한 시점에 전송 자원을 할당하고, 송수신부(905)가 단말이 전송한 신호를 처리하거나 단말(405)에게 신호를 전송하도록 제어한다.
제어부(910)는 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명한 실시 예 중 어느 하나의 방식에 따라 단말의 성능 정보 보고를 수신하도록 기지국(410)을 전반적으로 제어한다.
특히 기지국(410)은 상기 성능 정보 보고를 수신하고 상술한 성능 정보 보고의 형식을 고려하여 필요한 성능 정보를 추출하고, 그에 따라 단말(405)과 통신을 수행할 수 있다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 캐퍼빌리티(capability) 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 상기 단말의 무선 접속 캐퍼빌리티를 요청하는 제1 메시지를 수신하는 단계;
    FDD(frequency division duplex) 모드와 TDD(time division duplex) 모드를 모두 고려한 제1 캐퍼빌리티 정보를 확인하는 단계;
    상기 FDD 모드 또는 상기 TDD 모드를 고려한 제2 캐퍼빌리티 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 기지국으로, 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제2 메시지를 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다른지 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 메시지는 상기 판단의 결과에 기초하여 생성되는 것인, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다르면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 모두 포함하는 것인, 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 같으면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 또는 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 것인, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 RAT(radio access technology) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 RAT 타입에 대해 확인되며,
    상기 제2 메시지는 상기 RAT 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것인, 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 기지국이 캐퍼빌리티(capability) 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    단말로, 상기 단말의 무선 접속 캐퍼빌리티를 요청하는 제1 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터, 제1 캐퍼빌리티 정보 및 제2 캐퍼빌리티 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제2 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보는 FDD(frequency division duplex) 모드와 TDD(time division duplex) 모드를 모두 고려하여 확인되고,
    상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 FDD 모드 또는 상기 TDD 모드를 고려하여 확인되는 것인, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다른지 판단한 결과에 기초하여 생성되는 것인, 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다르면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 모두 포함하는 것인, 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 같으면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 또는 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 것인, 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 RAT(radio access technology) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 RAT 타입에 대해 확인되며,
    상기 제2 메시지는 상기 RAT 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것인, 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 캐퍼빌리티(capability) 정보를 전송하는 단말에 있어서,
    신호를 송신 및 수신하도록 설정된 송수신부; 및
    기지국으로부터 상기 단말의 무선 접속 캐퍼빌리티를 요청하는 제1 메시지를 수신하고, FDD(frequency division duplex) 모드와 TDD(time division duplex) 모드를 모두 고려한 제1 캐퍼빌리티 정보를 확인하고, 상기 FDD 모드 또는 상기 TDD 모드를 고려한 제2 캐퍼빌리티 정보를 확인하고, 상기 기지국으로 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제2 메시지를 전송하도록 설정된 제어부를 포함하는, 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다른지 판단하도록 더 설정되고,
    상기 제2 메시지는 상기 판단의 결과에 기초하여 생성되는 것인, 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다르면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 모두 포함하는 것인, 단말.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 같으면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 또는 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 것인, 단말.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 RAT(radio access technology) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 RAT 타입에 대해 확인되며,
    상기 제2 메시지는 상기 RAT 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것인, 단말.
  16. 무선 통신 시스템에서 캐퍼빌리티(capability) 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
    신호를 송신 및 수신하도록 설정된 송수신부; 및
    단말로 상기 단말의 무선 접속 캐퍼빌리티를 요청하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 단말로부터 제1 캐퍼빌리티 정보 및 제2 캐퍼빌리티 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제2 메시지를 수신하도록 설정된 제어부를 포함하며,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보는 FDD(frequency division duplex) 모드와 TDD(time division duplex) 모드를 모두 고려하여 확인되고,
    상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 FDD 모드 또는 상기 TDD 모드를 고려하여 확인되는 것인, 기지국.
  17. 제16항에 있어서
    상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다른지 판단한 결과에 기초하여 생성되는 것인, 기지국.
  18. 제17항에 있어서
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 서로 다르면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 모두 포함하는 것인, 기지국.
  19. 제17항에 있어서
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보와 상기 제2 캐퍼빌리티 정보가 같으면, 상기 제2 메시지는 상기 제1 캐퍼빌리티 정보 또는 상기 제2 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 것인, 기지국.
  20. 제16항에 있어서
    상기 제1 메시지는 RAT(radio access technology) 타입을 지시하는 정보를 포함하고,
    상기 제1 캐퍼빌리티 정보 및 상기 제2 캐퍼빌리티 정보는 상기 RAT 타입에 대해 확인되며,
    상기 제2 메시지는 상기 RAT 타입을 지시하는 정보를 포함하는 것인, 기지국.
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