KR20210050277A - 셀접속제어장치 및 셀 접속 제어방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, NR addition 절차를 위한 일부 시그널링을 생략함으로써, 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 최소화할 수 있는 방안(기술)을 제안한다.

Description

셀접속제어장치 및 셀 접속 제어방법{CELL ACCESS CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF}
본 발명은, E-UTRA 기술과 NR 기술을 연동하는 EN-DC(E-UTRA NR Dual Connectivity) 환경에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 EN-DC 환경에서 5G 서비스 복구 시간을 최소화할 수 있는 기술에 관한 것이다.
현재 NR(New Radio, 5G) 규격만으로 서비스 상용화가 어려운 상황이며, 초기 NR 투자 비용 과다 및 NR 독자적인 상용 서비스 제공 불가를 고려하여, 많은 사업자들이 기존 상용화된 E-UTRA 기술과 NR 기술을 연동하는 EN-DC(E-UTRA NR Dual Connectivity) 방식을 사용할 것으로 예상된다.
EN-DC의 Architecture는, 기존 EPC(MME/S-GW)와 E-UTRA 기지국 달리 말하면 LTE 기지국(이하, eNB)/ NR 기지국 달리 말하면 5G 기지국(이하, gNB)를 연동하는 방식으로서, 서로 다른 이기종의 4G(LTE) 및 5G 네트워크 간 상호 연동을 기반으로 통신서비스를 이용하는 Non-Standalone 기술을 사용할 수 있다.
Non-Standalone 기술은, 4G(LTE)를 Primary 네트워크로 사용하여 Seamless한 Coverage를 확보하면서, 5G를 Secondary 네트워크로 사용하여 보다 대용량/저지연으로 데이터를 송수신하는 방식으로, 4G 및 5G 네트워크 간 상호 연동을 기반으로 통신 서비스를 이용하는 기술이다.
이에, Non-Standalone을 지원하는 5G 단말은, 네트워크 초기 접속 시, eNB의 LTE cell에 접속하여 Primary인 4G 네트워크에 접속하고 gNB의 NR cell에 접속(NR addition)하여 Secondary인 5G 네트워크에 접속함으로써, EN-DC 상태로 동작하게 된다.
이와 같이 EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말은 LTE RLF(Radio Link Failure)를 겪게 되면, 다시 eNB의 LTE cell에 접속하여 Primary인 4G 네트워크에 접속하고 이후 gNB의 NR cell에 접속하는 Secondary인 5G 네트워크에 접속하는 NR addition 절차를 동일하게 반복해야 한다.
이로 인해, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 다시 5G 서비스를 정상적으로 이용하기까지는 최소 2 sec 이상 지연 발생으로 고객체감품질 저하를 유발하게 된다.
이에, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 다시 5G 서비스를 정상적으로 이용하기까지 걸리는 5G 서비스 복구 시간을 최소화할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 다시 5G 서비스를 정상적으로 이용하기까지 걸리는 5G 서비스 복구 시간을 최소화할 수 있는 방안을 실현하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 관점에 따른 셀접속제어장치는, 서로 다른 네트워크를 지원하는 제1 및 제2 셀과 접속된 상태의 단말에 대하여, 제1 셀과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인하는 확인부; 및 상기 특정 이벤트가 발생한 경우 제1 셀로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신하되 상기 특정 메시지를 통해 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보를 함께 송신하여, 재 접속된 제1 셀의 제어 하에 수행되는 상기 단말 및 제2 셀과의 재 접속 절차가 상기 기 송신된 정보로 인해 단축될 수 있도록 하는 접속제어부를 포함한다.
구체적으로, 상기 정보는, 상기 단말에서 주변 제2 셀에 대하여 측정한 측정정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 단말과 재 접속된 제1 셀에서는, 상기 단말로 주변 제2 셀에 대한 측정 수행 및 측정정보 보고를 요구하는 메시지 송신을 생략하고, 상기 기 송신된 정보 내에 포함된 주변 제2 셀에 대한 신호품질을 근거로 상기 단말이 재 접속할 제2 셀을 선택하여 상기 단말 및 제2 셀 간의 재 접속 절차가 수행되도록 할 수 있다.
구체적으로, 제1 셀은 기본(Primary) 셀이고 상기 제2 셀은 보조(Secondary) 셀이며, 상기 특정 이벤트는, 상기 제1 셀과의 무선환경으로 인해 접속이 끊어지는 RLF(Radio Link Failure)일 수 있다.
구체적으로, 상기 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보는, 상기 제2 셀과의 RLF 발생 시 상기 제1 셀로 송신하는 주변 제2 셀에 대한 보고메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로, 상기 특정 메시지 내에 포함되어 송신될 수 있다.
구체적으로, 상기 접속제어부는, 상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈 및 상기 단말의 업링크 송신 파워(UL Tx power)에 따라, 상기 특정 메시지 송신을 위한 PRACH(Physical Random Access Channel)의 프리앰블(preamble) 그룹을 선택하여 이용할 수 있다.
구체적으로, 상기 접속제어부는, 상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈가 임계 사이즈 이상이면, 상기 단말의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 상기 특정 메시지의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인 경우, PRACH의 프리앰블 그룹 중, 상기 특정 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹을 선택 및 이용할 수 있다.
구체적으로, 상기 특정 메시지는, RRE(RRCConnectionReestablishmentRequest) 메시지일 수 있다.
구체적으로, 상기 제1 및 제2 셀과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지를 통해 상기 특정 메시지에 포함시켜 송신한 상기 정보를 상기 제1 셀에 전송하는 정보전송부를 더 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 관점에 따른 단말장치에서 수행되는, 셀 접속 제어방법은, 서로 다른 네트워크를 지원하는 제1 및 제2 셀과 접속된 상태에서, 제1 셀과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인하는 확인단계; 및 상기 특정 이벤트가 발생한 경우 제1 셀로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신하되 상기 특정 메시지를 통해 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보를 함께 송신하여, 재 접속된 제1 셀의 제어 하에 수행되는 제2 셀과의 재 접속 절차가 상기 기 송신된 정보로 인해 단축될 수 있도록 하는 접속제어단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 정보는, 상기 단말장치에서 주변 제2 셀에 대하여 측정한 측정정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 셀은 기본(Primary) 셀이고 상기 제2 셀은 보조(Secondary) 셀이며, 상기 특정 이벤트는, 상기 제1 셀과의 무선환경으로 인해 접속이 끊어지는 RLF(Radio Link Failure)일 수 있다.
구체적으로, 상기 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보는, 상기 제2 셀과의 RLF 발생 시 상기 제1 셀로 송신하는 주변 제2 셀에 대한 보고메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로, 상기 특정 메시지 내에 포함되어 송신될 수 있다.
구체적으로, 상기 접속제어단계는, 상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈 및 상기 단말장치의 업링크 송신 파워(UL Tx power)에 따라, 상기 특정 메시지 송신을 위한 PRACH(Physical Random Access Channel)의 프리앰블(preamble) 그룹을 선택하여 이용할 수 있다.
구체적으로, 상기 접속제어단계는, 상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈가 임계 사이즈 이상이면, 상기 단말장치의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 상기 특정 메시지의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인 경우, PRACH의 프리앰블 그룹 중, 상기 특정 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹을 선택 및 이용할 수 있다.
구체적으로, 상기 제1 및 제2 셀과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지를 통해 상기 특정 메시지에 포함시켜 송신한 상기 정보를 상기 제1 셀에 전송하는 정보전송단계를 더 포함할 수 있다.
이에, 본 발명의 셀접속제어장치 및 셀 접속 제어방법에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, NR addition 절차를 위한 일부 시그널링을 생략함으로써, 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 최소화할 수 있는 방안(기술)을 실현하고 있다.
이로 인해, 본 발명에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 체감하는 5G 서비스의 품질 열화를 개선할 수 있는 효과를 도출할 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 EN-DC(E-UTRA NR Dual Connectivity) 환경을 보여주는 예시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 셀접속제어장치의 구성을 보여주는 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 셀 접속 제어방법의 동작 흐름을 보여주는 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 의해 5G 서비스 복구 시간이 줄어드는 상황을 시스템 관점에서 보여주는 일 예시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
본 발명은, E-UTRA 기술과 NR 기술을 연동하는 EN-DC(E-UTRA NR Dual Connectivity) 환경에 관한 것이다.
도 1에 도시된 바와 같이, EN-DC의 Architecture는, 기존 EPC(MME/S-GW)와 E-UTRA 기지국 달리 말하면 LTE 기지국(이하, eNB)/ NR 기지국 달리 말하면 5G 기지국(이하, gNB)를 연동하는 방식으로서, 서로 다른 이기종의 4G(LTE) 및 5G 네트워크 간 상호 연동을 기반으로 통신서비스를 이용하는 Non-Standalone 기술을 사용할 수 있다.
Non-Standalone 기술은, 4G(LTE)를 Primary 네트워크로 사용하여 Seamless한 Coverage를 확보하면서, 5G를 Secondary 네트워크로 사용하여 보다 대용량/저지연으로 데이터를 송수신하는 방식으로, 4G 및 5G 네트워크 간 상호 연동을 기반으로 통신 서비스를 이용하는 기술이다.
이에, Non-Standalone을 지원하는 5G 단말은, 네트워크 초기 접속 시, eNB의 LTE cell에 접속하여 Primary인 4G 네트워크에 접속하고 gNB의 NR cell에 접속(NR addition)하여 Secondary인 5G 네트워크에 접속함으로써, EN-DC 상태로 동작하게 된다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 도 1에 도시된 바와 같이, 단말(30)이eNB(10)의 LTE cell/gNB(20)의 NR cell에 접속하여 EN-DC 상태로 동작하는 상황을 가정하여 설명하겠다.
이와 같이, Non-Standalone 망 구조를 지원하는 통신 시스템에서 EN-DC 상태로 동작하여 5G 호로 서비스를 받고 있는 5G 단말, 단말(30)은 LTE RLF(Radio Link Failure)를 겪게 되면, 다시 LTE cell에 접속하여 Primary인 4G 네트워크에 접속하고 이후, gNB의 NR cell에 접속하는 Secondary인 5G 네트워크에 접속하는 NR addition 절차를 동일하게 반복해야 한다.
즉, LTE RLF를 겪은 후, 단말(30)이 동일한 eNB(10)의 LTE cell(이하, LTE Pcell)에 재 접속한다고 가정하면, 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 단말(30) 및 Secondary로 추가 접속할 LTE cell과의 재 접속 절차 즉 NR addition 절차를 동일하게 반복해야 한다.
이로 인해, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말 즉 단말(30)이 LTE RLF를 겪은 후, 다시 5G 서비스를 정상적으로 이용하기까지는 최소 2 sec 이상 지연 발생으로 고객체감품질 저하를 유발하게 된다.
이에, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 다시 5G 서비스를 정상적으로 이용하기까지 걸리는 5G 서비스 복구 시간을 최소화할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.
이하에서는, 도 2를 참조하여, 본 발명에서 제안하는 방안을 실현하는 셀접속제어장치의 구성을 구체적으로 설명하겠다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 셀접속제어장치(100)는, 확인부(110), 접속제어부(120)를 포함할 수 있다.
더 나아가, 본 발명의 실시예에 따른 셀접속제어장치(100)는, 정보전송부(130)를 더 포함할 수 있다.
그리고, 본 발명의 셀접속제어장치(100)는, 전술한 구성 이외에, EN-DC 동작을 위해 LTE cell의 eNB(10)와의 통신 및 NR cell의 gNB(20)와의 통신 기능을 담당하는 통신부(140)의 구성을 더 포함할 수 있다.
여기서, 통신부(140)는 예컨대, 안테나 시스템, RF 송수신기, 하나 이상의 증폭기, 튜너, 하나 이상의 발진기, 디지털 신호 처리기, 코덱(CODEC) 칩셋, 및 메모리 등을 포함하지만 이에 제한되지는 않으며, 이 기능을 수행하는 공지의 회로는 모두 포함할 수 있다.
이와 같은 본 발명의 셀접속제어장치(100) 구성 전체 내지는 적어도 일부는 하드웨어 모듈 형태 또는 소프트웨어 모듈 형태로 구현되거나, 하드웨어 모듈과 소프트웨어 모듈이 조합된 형태로도 구현될 수 있다.
여기서, 소프트웨어 모듈이란, 예컨대, 셀접속제어장치(100) 내에서 연산을 제어하는 프로세서에 의해 실행되는 명령어로 이해될 수 있으며, 이러한 명령어는 셀접속제어장치(100) 내 메모리에 탑재된 형태를 가질 수 있을 것이다.
결국, 본 발명의 일 실시예에 따른 셀접속제어장치(100)는 전술한 구성을 통해, 본 발명에서 제안하는 새로운 방안 즉 EN-DC 환경에서 5G 서비스 복구 시간을 최소화할 수 있는 방안을 실현하며, 이하에서는 이를 실현하기 위한 데이터 수신장치(100) 내 각 구성에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
설명에 앞서, 이러한 본 발명의 셀접속제어장치(100)는, Non-Standalone 망 구조를 지원하는 통신 시스템에서 EN-DC 동작이 가능한 5G 단말에 구현될 수 있고, 또는 해당 5G 단말과의 연동을 기반으로 동작되는 별도 장치일 수도 있다.
다만, 이하에서는 설명의 편의 상, 본 발명의 셀접속제어장치(100)가 5G 단말에 구현 또는 탑재되며, 셀접속제어장치(100)를 5G 단말(예: 30)과 동일한 장치로 가정하여 설명하겠다.
확인부(110)는, 서로 다른 네트워크를 지원하는 제1 및 제2 셀과 접속된 상태의 단말에 대하여, 제1 셀과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인한다.
여기서, 서로 다른 네트워크란, 4G(LTE) 네트워크 및 5G(NR) 네트워크를 의미하는 것으로 가정하겠다. 이 경우 제1 및 제2 셀은 eNB의 LTE cell 및 gNB의 NR cell을 의미할 것이다.
그리고, 본 발명에서 제1 및 제2 셀과 접속된 상태의 단말은, EN-DC 동작 중인 단말 즉 5G 단말을 의미한다.
이에, 본 발명에서 제1 셀은 EN-DC 동작 중인 5G 단말의 기본(Primary) 셀인 LTE cell(이하, LTE Pcell)이고 제2 셀은 보조(Secondary) 셀인 NR cell(이하, NR Scell)을 의미한다.
즉, 확인부(110)는, LTE Pcell 및 NR Scell과 접속된 상태 즉 EN-DC 동작 중인 5G 단말 즉 단말(30)에 대하여, LTE Pcell과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인하는 기능을 담당한다.
이때, 특정 이벤트는, 제1 셀 즉 LTE Pcell과의 무선환경으로 인해 접속이 끊어지는 RLF(Radio Link Failure)인 것으로 가정하겠다.
EN-DC 동작 중인 5G 단말은, 5G 호로 서비스를 받고 있는 상태로 이동할 수 있고, 접속 중인 Serving LTE Pcell의 약전계 영역에서 target LTE Pcell로 핸드오버(H/O)를 수행할 수 있다.
이 경우, 5G 단말은, 무선환경으로 인해 갑작스런 deep fading을 겪게 된다면, target LTE Pcell로의 정상적인 LTE 핸드오버를 수행하지 못하고 LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 RLF를 겪을 수 있다.
물론 EN-DC 동작 중인 5G 단말은, LTE 핸드오버가 트리거링(triggering)된 상황이 아니더라도, 다양한 상황의 무선환경으로 인해 LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 RLF를 겪을 수 있다.
본 발명의 셀접속제어장치(100)를 5G 단말(예: 30)과 동일한 장치로 가정하였으므로, 확인부(110)는, 전술과 같이 EN-DC 동작 중인 단말(30)에서, LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 RLF가 발생하는지 여부를 확인하게 된다.
접속제어부(120)는, 단말에 대하여, 특정 이벤트가 발생한 경우 제1 셀로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신하되 상기 특정 메시지를 통해 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보를 함께 송신하여, 재 접속된 제1 셀의 제어 하에 수행되는 상기 단말 및 제2 셀과의 재 접속 절차가 상기 기 송신된 정보로 인해 단축될 수 있도록 한다.
즉, 접속제어부(120)는, 단말(30)에서 LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 RLF가 발생한 경우, LTE cell로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신한다.
여기서, 특정 메시지는, RRE(RRCConnectionReestablishmentRequest) 메시지일 수 있다.
본 발명에서는, EN-DC 동작 중인 단말(30)에서 LTE RLF가 발생한 경우, 일반 LTE 단말과 동일하게, LTE 재 접속 절차(Re-establishment 절차)를 개시 및 수행하여, 우선 LTE Pcell로 호를 연결한다.
구체적으로 설명하면, 본 발명의 셀접속제어장치(100, 단말(30))은, 단말(30)에서 LTE RLF가 발생한 시점에 측정된 가장 우수한 신호품질을 가진 LTE cell로 RRE 메시지를 송신한다.
RRE 메시지를 수신한 LTE cell이, LTE 핸드오버 preparation 과정을 통해 해당 단말(30)에 대한 UE Context 정보를 보유하고 있거나, RRE 메시지를 수신한 뒤 해당 RRE 메시지에 포함된 RLF 발생 전 serving PCI에 해당하는 LTE cell과 LTE 핸드오버 preparation 과정을 통해 해당 단말(30)에 대한 UE Context 정보를 보유하게 되면, RRE 메시지를 수신한 LTE cell은 Re-establishment 절차에 따른 시그널링을 통해 해당 단말(30)에 대한 LTE 호 연결을 재 수립할 수 있다.
기존이라면, 단말(30)에서 LTE 재 접속 절차 즉 Re-establishment 절차가 완료되어 LTE 호 연결이 재 수립되면, 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 단말(30) 및 추가 접속할 LTE cell과의 재 접속 절차 즉 NR addition 절차가 처음부터 동일하게 수행된다.
즉, 기존이라면, 단말(30)과 재 접속된 LTE Pcell은, 주변 NR cell에 대한 측정을 수행하도록 하는 측정 이벤트(예: B1 (또는 B2) event)를 설정하는 메시지를 단말(30)로 송신하여, 단말(30)로 하여금 해당 측정 이벤트(예: B1 (또는 B2) event)에 따라 측정한 주변 NR cell에 대한 측정정보가 포함된 보고메시지 즉 MR(Measurement Report)를 송신하도록 요구한다.
이에, 단말(30)은 B1 (또는 B2) event에 따라 주변 NR cell에 대한 측정을 수행하여 측정정보가 포함된 MR을 LTE Pcell로 송신하고, 재 접속된 LTE Pcell은 단말(30)로부터 요구한 MR가 수신되면 MR 내 NR cell 측정정보를 기반으로 NR cell을 선택하고 선택 NR cell과의 시그널링을 시작으로 단말(30) 및 선택 NR cell 간의 재 접속 절차 즉 NR Addition 절차가 수행되도록 함으로써, 단말(30)이 5G 호 연결을 재 수립할 수 있게 한다.
이처럼, 기존 기술에 따르면, 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에, 단말(30) 및 추가 접속할 LTE cell과의 재 접속 절차 즉 NR addition 절차(측정 이벤트(B1 (또는 B2) event) 설정 메시지 송신~5G 호 연결 재 수립)가 처음부터 동일하게 수행된다.
하지만, 본 발명에서 접속제어부(120)는, 전술과 같이 단말(30)에서 LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 RLF가 발생한 경우 LTE cell로 송신하는 RRE 메시지 내에, NR cell과의 재 접속(NR addition 절차)에 필요한 정보를 함께 송신하고 있다.
이때, 함께 송신하는 정보는, 단말(30)에서 주변 제2 셀 즉 주변 NR cell에 대하여 측정한 측정정보를 포함한다.
그리고, NR cell 측정정보에는, 각 NR cell에 대한 PCI(Physical Cell Identifier), 신호품질(RSRP/RSRQ/SINR), CGI(Cell Global Identifier), PLMN Identity, TAC(Tracking Area Code) 등의 정보가 포함될 수 있다.
이에, 단말(30)과 재 접속된 LTE Pcell에서는, RRE 메시지를 통해 NR cell과의 재 접속(NR addition 절차)에 필요한 정보 즉 NR cell 측정정보를 수신하게 되면, NR cell 측정정보를 이미 수신/보유하기 때문에 NR addition 절차를 위한 일부 시그널링을 생략할 수 있다.
구체적으로는, 단말(30)과 재 접속된 LTE Pcell에서는, 단말(30)로 주변 제2 셀 즉 주변 NR cell에 대한 측정 수행 및 측정정보 보고를 요구하는 메시지 송신, 예컨대 측정 이벤트(B1 (또는 B2) event) 설정 메시지 송신을 생략하고, 기 송신된 정보 즉 NR cell 측정정보를 기반으로 NR cell을 선택하고 선택 NR cell과의 시그널링을 시작으로 단말(30) 및 선택 NR cell 간의 재 접속 절차 즉 NR Addition 절차가 수행되도록 할 수 있다.
이때, 재 접속된 LTE Pcell에서는, NR cell 측정정보 내에 포함된 주변 NR cell에 대한 신호품질을 근거로 신호품질이 가장 우수한 NR cell을 재 접속할 NR cell로 선택할 수 있다.
이로 인해, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 중 LTE RLF를 겪은 단말(30)에 대하여, 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 수행되는 단말(30) 및 NR cell과의 재 접속 절차(NR Addition 절차)가 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 NR cell 측정정보로 인해 단축될 수 있게 한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, LTE cell로 송신하는 RRE 메시지 내에 NR cell 측정정보를 함께 송신하여 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 수행되는 NR addition 절차의 일부 시그널링이 생략될 수 있게 하는 방식으로, 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 최소화할 수 있는 효과를 도출한다.
여기서, 본 발명의 셀접속제어장치(100, 단말(30))에서는, 주변 NR cell과의 주기적인 동작(예: PSS/SSS/PBCH)을 기반으로 주변 NR cell에 대한 측정정보를 기 보유하고 있으므로, 기 보유하고 있는 NR cell 측정정보를 RRE 메시지 내에 포함시킬 수도 있다.
이때, 본 발명의 셀접속제어장치(100, 단말(30))에서는, 기 보유하고 있는 NR cell 측정정보가 기 설정된 기준(예: 측정 시점이 경과한 시간, 등)에 따라 신뢰성이 떨어진다고 판단되면, 주변 NR cell에 대해 측정하여, 실시간의 NR cell 측정정보를 RRE 메시지 내에 포함시킬 수도 있다.
물론, 본 발명의 셀접속제어장치(100, 단말(30))에서는, LTE RLF가 발생한 시점에 즉시 주변 NR cell에 대해 측정하여, 실시간의 NR cell 측정정보를 RRE 메시지 내에 포함시킬 수도 있다.
더 나아가, 본 발명에서 접속제어부(120)는, LTE cell로 송신하는 RRE 메시지 내에 NR cell 측정정보를 포함시켜 송신함에 있어, 제2 셀 즉 NR Scell과의 RLF 발생 시 LTE Pcell로 송신하는 주변 NR cell에 대한 보고메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로, RRE 메시지 내에 포함시켜 송신할 수 있다.
현재 표준에 따르면, EN-DC 동작 중인 5G 단말이 NR RLF를 겪는 경우, 주변 NR cell에 대해 측정한 NR cell 측정정보를 포함한 보고메시지(예: SCGInformationFailure-NR 메시지)를 LTE Pcell로 송신하도록 정의하고 있으며, SCGInformationFailure-NR 메시지 내 NR cell 측정정보가 포함되는 포맷 역시 정의하고 있다.
따라서, 본 발명에서는, RRE 메시지 내에 NR cell 측정정보를, SCGInformationFailure-NR 메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로 포함시켜 송신함으로써, 이를 수신하게 되는 재 접속 LTE Pcell에서 표준에 따라 RRE 메시지 내 NR cell 측정정보를 실패 없이 확인할 수 있도록 한다.
한편, 본 발명에서는, RRE 메시지에 NR cell 측정정보 포함 시, 메시지 크기 증가로 인해 RRE 메시지의 UL 수신 성능이 열화될 수 있는 우려를 미연에 해소하고자 한다.
이를 위해, 접속제어부(120)는, 정보 즉 NR cell 측정정보를 포함시킨 RRE 메시지의 사이즈 및 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)에 따라, RRE 메시지 송신을 위한 PRACH(Physical Random Access Channel)의 프리앰블(preamble) 그룹을 선택하여 이용한다.
구체적으로 설명하자면, RRE 메시지는 RACH(Random Access Channel) 프로시저 상 3번째 메시지(msg3)에 해당하는 것으로, RRCConnectionSetupRequest 메시지(Attach & Idle-to-Active 절차에서 RACH 프로시저 상 3번째 메시지, 고정점호접속 성능 결정), RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지(HO 절차에서 RACH 프로시저 상 3번째 메시지, 이동점호접속 성능 결정)와 같이 호 재 접속 성능을 결정하는 메시지이다.
한편, 현재 표준에서는, PRACH에서 이용하는 프리앰블(preamble) 그룹을 A,B로 정의하며, 기지국에서는 RACH 프로시저 상 단말이 송신하는 1번째 메시지에서 확인되는 프리앰블 그룹(A 또는 B)에 따라, 단말로 송신하는 RACH 프로시저 상 2번째 메시지에서 msg3 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)의 크기를 다르게 할당하는데, 그룹 A 보다 그룹 B에 더 큰 크기의 업링크 그랜트(UL Grant)를 할당하고 있다.
이에, 일 실시예에 따르면, 접속제어부(120)는, NR cell 측정정보를 포함시킨 RRE 메시지의 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상이면, 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인지 판단한다.
만약, 접속제어부(120)는, RRE 메시지의 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상이면서 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상으로 충분히 크다고 판단하면, PRACH의 프리앰블 그룹(현재 표준을 가정하면, A,B) 중, RRE 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹(현재 표준을 가정하면, B)을 선택 및 이용할 수 있다.
즉, 본 발명에서는, 단말(30)에서 LTE RLF가 발생한 경우, LTE cell로 RRE 메시지 송신을 위해 수행하는 RACH 프로시저 상 1번째 메시지(예: Random access Request)에서, 전술의 판단에 따라 선택적으로 PRACH의 프리앰블 그룹A 또는 그룹B를 이용함으로써, 필요 시 RRE 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당받는 방식으로, RRE 메시지 크기 증가로 인해 RRE 메시지의 UL 수신 성능 열화를 미연에 회피할 수 있다.
추가적으로, 본 발명에서 정보전송부(130)는, 단말(30)에서 LTE RLF 발생 후 제1 및 제2 셀 즉 LTE Pcell 및 NR Scell과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지(예: UEInformationRequest/ UEInformationReponse)를 통해 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 정보 즉 NR cell 측정정보를 재 접속된 LTE Pcell에 전송하는 기능을 담당한다.
구체적으로 설명하면, 단말(30)에서 LTE RLF 발생 후 재 접속된 LTE Pcell에서는, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationRequest를 이용하여, 단말(30)에 NR cell 측정정보를 전송을 요청할 수 있다.
이에 셀접속제어장치(100, 단말(30))의 정보전송부(130)는, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationReponse를 이용하여, 재 접속된 LTE Pcell로 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 NR cell 측정정보를 전송할 수 있다.
한편, 본 발명에서는, 전술에서 언급한 RRE 메시지 크기 증가로 인해 RRE 메시지의 UL 수신 성능 열화를 회피하기 위한 방법으로, RRE 메시지의 크기를 고려하여 NR cell 측정정보를 모두 포함시키지 않고 일부(예: 신호품질이 우수한 N개 NR cell만 포함, 모든 NR cell 측정정보 중 필수 파라미터만 포함 등)를 포함시켜 송신할 수도 있다.
이 경우라면, 셀접속제어장치(100, 단말(30))의 정보전송부(130)는, UEInformationReponse를 이용하여 NR cell 측정정보를 전송할 때, RRE 메시지에는 포함시키지 않은 일부까지 누락없이 모두 전송할 수도 있다.
이로써, 본 발명에서는, LTE RLF 발생 시점의 NR cell 측정정보를 자동 수집하여 망 통계 정보로 활용될 수 있도록 하는 추가적 효과까지 도출할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, LTE cell로 송신하는 RRE 메시지 내에 NR cell 측정정보를 함께 송신하여 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 수행되는 NR addition 절차의 일부 시그널링이 생략될 수 있게 하는 방식으로, 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 최소화할 수 있는 기술을 실현하고 있다.
이로 인해, 본 발명에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 체감하는 5G 서비스의 품질 열화를 개선할 수 있는 효과를 도출할 수 있다.
이하에서는, 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 셀 접속 제어방법을 설명하겠다.
설명의 편의를 위해, 후술에서는 본 발명의 셀 접속 제어방법이 수행되는 주체로서 단말(30)을 언급하여 설명하겠다.
본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, LTE Pcell 및 NR Scell과 접속된 상태 즉 EN-DC 동작 중(S100), LTE Pcell과의 접속이 끊어지는 UL RLF가 발생하는지 여부를 확인한다(S110).
본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, LTE UL RLF 발생이 확인되면(S110 Yes), 일반 LTE 단말과 동일하게, LTE 재 접속 절차(Re-establishment 절차)를 개시하여, 우선 LTE Pcell로 호 연결을 재 수립하고자 한다(S120).
구체적으로, 본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, 기 보유하거나 즉시 측정한 NR cell 측정정보를 LTE cell로 송신할 RRE 메시지에 포함시켜 송신하고자, RRE 메시지에 NR cell 측정정보 포함 시 메시지 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상인지 확인한다(S130).
본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, RRE 메시지에 NR cell 측정정보 포함 시 메시지 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상이 아닌 경우(S130 No), LTE UL RLF가 발생한 시점에 측정된 가장 우수한 신호품질을 가진 LTE cell로, 기본 설정된 PRACH의 프리앰블 그룹(예: A)을 이용하여 RACH 프로시저 상 1번째 메시지(예: Random access Request)를 송신하고 이에 따라 2번째 메시지(예: Random access Response)가 수신되면 이를 통해 할당된 업링크 그랜트(UL Grant)에 따라 3번째 메시지인 RRE 메시지에 NR cell 측정정보를 포함시켜 송신할 수 있다(S155).
한편 본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, RRE 메시지에 NR cell 측정정보 포함 시 메시지 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상이면(S130 Yes), 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인지 판단한다(S140).
본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상이 아닌 경우(S140 No), 전술의 S155단계를 수행할 수 있다.
한편, 본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, 단말(30)의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상이면(S140 Yes), LTE UL RLF가 발생한 시점에 측정된 가장 우수한 신호품질을 가진 LTE cell로, PRACH의 프리앰블 그룹(현재 표준을 가정하면, A,B) 중 RRE 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹(현재 표준을 가정하면, B)을 선택/이용하여 RACH 프로시저 상 1번째 메시지(예: Random access Request)를 송신하고 이에 따라 2번째 메시지(예: Random access Response)가 수신되면 이를 통해 할당된 업링크 그랜트(UL Grant)에서 3번째 메시지인 RRE 메시지에 NR cell 측정정보를 포함시켜 송신할 수 있다(S150).
전술의 S150 또는 S155단계에서 RRE 메시지를 수신한 LTE cell은, 단말(30)에 대한 UE Context 정보를 기반으로, 단말(30)과의 재 접속을 위한 Re-establishment 절차에 따른 시그널링을 통해 해당 단말(30)에 대한 LTE 호 연결을 재 수립할 수 있다.
그리고, 본 발명에서 단말(30)과 재 접속된 LTE Pcell은, RRE 메시지를 통해 NR cell과의 재 접속(NR addition 절차)에 필요한 정보 즉 NR cell 측정정보를 수신하여 NR cell 측정정보를 이미 수신/보유하기 때문에, 단말(30)의 NR 재 접속 절차 즉 NR addition 절차를 위한 일부 시그널링을 생략할 수 있다(S160).
구체적으로는, 단말(30)과 재 접속된 LTE Pcell에서는, 단말(30)로 주변 NR cell에 대한 측정 수행 및 측정정보 보고를 요구하는 메시지 송신, 예컨대 측정 이벤트(B1 (또는 B2) event) 설정 메시지 송신을 생략하고, 기 송신된 정보 즉 NR cell 측정정보를 기반으로 NR cell을 선택하고 선택 NR cell과의 시그널링을 시작으로 단말(30) 및 선택 NR cell 간의 재 접속 절차 즉 NR Addition 절차가 수행되도록 할 수 있다.
이때, 재 접속된 LTE Pcell에서는, NR cell 측정정보 내에 포함된 주변 NR cell에 대한 신호품질을 근거로 신호품질이 가장 우수한 NR cell을 재 접속할 NR cell로 선택할 수 있다.
이로 인해, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 중 LTE RLF를 겪은 단말(30)에 대하여, 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 수행되는 단말(30) 및 NR cell과의 재 접속 절차(NR Addition 절차)가 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 NR cell 측정정보로 인해 단축될 수 있게 한다.
그리고, 본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, 전술의 단계들을 거쳐 LTE Pcell 및 NR Scell과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지(예: UEInformationRequest/ UEInformationReponse)를 통해 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 정보 즉 NR cell 측정정보를 재 접속된 LTE Pcell에 전송할 수 있다(S170).
구체적으로 설명하면, 단말(30)에서 LTE RLF 발생 후 재 접속된 LTE Pcell에서는, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationRequest를 이용하여, 단말(30)에 NR cell 측정정보를 전송을 요청할 수 있다.
이에 본 발명의 셀 접속 제어방법에 따르면 단말(30)은, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationReponse를 이용하여, 재 접속된 LTE Pcell로 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 NR cell 측정정보를 전송할 수 있다.
이로써, 본 발명에서는, LTE RLF 발생 시점의 NR cell 측정정보를 자동 수집하여 망 통계 정보로 활용될 수 있도록 하는 추가적 효과까지 도출할 수 있다.
이하에서는, 도 4를 참조하여, 본 발명에 의해 5G 서비스 복구 시간이 줄어드는 상황을 시스템 관점에서 설명하도록 한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 1)NSA UE가 LTE cell A를 LTE Pcell로 NR cell a를 NR Scell로 접속하여 EN-DC 동작하는 중, 3) LTE Pcell에서 UL RLF가 발생할 수 있다.
본 발명에서는, LTE Pcell에서 UL RLF가 발생한 NSA UE가, RRE 메시지에 NR cell 측정정보 포함 시 메시지 사이즈가 임계 사이즈(예: ra-Msg3SizeGroupA) 이상이면서 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 RRE 메시지(NR cell 측정정보 포함)의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상이라 판단되면, 4-1)프리앰블 그룹 B를 이용하여 RACH 프로시저 상 1번째 메시지(예: Random access Request)를 LTE UL RLF가 발생한 시점에 측정된 가장 우수한 신호품질을 가진 LTE cell(예: LTE cell A)로 송신한다.
그리고, NSA UE는, 4-2)LTE cell로부터 2번째 메시지(예: Random access Response)가 수신되면, 4)이를 통해 할당된 업링크 그랜트(UL Grant)에서 3번째 메시지인 RRE 메시지에 NR cell 측정정보를 포함시켜 송신할 수 있다.
이때 RRE 메시지에 포함시키는 NR cell 측정정보는, 2)NSA UE가 EN-DC 동작 중 주변 NR cell과의 주기적인 동작(예: PSS/SSS/PBCH)을 기반으로 기 보유하고 있는 정보일 수 있고, LTE RLF가 발생한 시점에 즉시 주변 NR cell에 대해 측정한 정보일 수도 있다.
RRE 메시지를 수신한 LTE cell A는, LTE 핸드오버 전 serving cell로서 해당 NSA UE에 대한 UE Context 정보를 보유하고 있으므로, 5)6)7)RRE 메시지를 수신한 LTE cell A는 Re-establishment 절차(RRE 절차)에 따른 시그널링을 통해 해당 NSA UE에 대한 LTE 호 연결을 재 수립할 수 있다.
그리고, 본 발명에서 NSA UE과 재 접속된 LTE Pcell(LTE cell A)은, RRE 메시지를 통해 NR cell과의 재 접속(NR addition 절차)에 필요한 정보 즉 NR cell 측정정보를 수신하여 NR cell 측정정보를 이미 수신/보유하기 때문에, NSA UE의 NR 재 접속 절차 즉 NR addition 절차를 위한 일부 시그널링(빨란 점선 구간)을 생략함으로써 그 만큼의 5G 서비스 복구 시간을 단축할 수 있다.
즉, 그리고, 본 발명에서 NSA UE과 재 접속된 LTE Pcell(LTE cell A)은, NSA UE로 주변 NR cell에 대한 측정 수행 및 측정정보 보고를 요구하는 메시지 송신, 예컨대 측정 이벤트(B1 (또는 B2) event) 설정 메시지 송신을 생략하고, 기 송신된 정보 즉 NR cell 측정정보를 기반으로 NR cell(예: NR cell b)을 선택하고 11)12)13)14)15)선택 NR cell b과의 시그널링을 시작으로 NSA UE 및 선택 NR cell 간의 재 접속 절차 즉 NR Addition 절차가 수행되도록 할 수 있다.
이때, 재 접속된 LTE Pcell(LTE cell A)은, NR cell 측정정보 내에 포함된 주변 NR cell에 대한 신호품질을 근거로 신호품질이 가장 우수한 NR cell을 재 접속할 NR cell로 선택할 수 있다.
그리고, NSA UE과 재 접속된 LTE Pcell(LTE cell A)은, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationRequest를 이용하여, NSA UE에 NR cell 측정정보를 전송을 요청할 수 있다.
이에 NSA UE는, 표준에서 망 통계 정보기반 최적화 목적으로 사용하고 있는 메시지인 UEInformationReponse를 이용하여, 재 접속된 LTE Pcell(LTE cell A)로 RRE 메시지에 포함시켜 송신한 NR cell 측정정보를 전송할 수 있다.
이로써, 본 발명에서는, LTE RLF 발생 시점의 NR cell 측정정보를 자동 수집하여 망 통계 정보로 활용될 수 있도록 하는 추가적 효과까지 도출할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에서는, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, LTE cell로 송신하는 RRE 메시지 내에 NR cell 측정정보를 함께 송신하여 재 접속된 LTE Pcell의 제어 하에 수행되는 NR addition 절차의 일부 시그널링이 생략될 수 있게 하는 방식으로, 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 최소화할 수 있는 기술을 실현하고 있다.
이로 인해, 본 발명에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후, 체감하는 5G 서비스의 품질 열화를 개선할 수 있는 효과를 도출할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 셀 접속 제어방법은, 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.
본 발명의 셀접속제어장치 및 셀 접속 제어방법에 따르면, EN-DC 상태로 동작하는 5G 단말이 LTE RLF를 겪은 후 5G 서비스 복구 시간을 획기적으로 단축 및 최소화시키는 점에서, 기존 기술의 한계를 뛰어 넘음에 따라 관련 기술에 대한 이용만이 아닌 적용되는 장치의 시판 또는 영업의 가능성이 충분할 뿐만 아니라 현실적으로 명백하게 실시할 수 있는 정도이므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이다.
100 : 셀접속제어장치
110 : 확인부 120 : 접속제어부
130 : 정보전송부

Claims (16)

  1. 서로 다른 네트워크를 지원하는 제1 및 제2 셀과 접속된 상태의 단말에 대하여, 제1 셀과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인하는 확인부; 및
    상기 특정 이벤트가 발생한 경우 제1 셀로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신하되 상기 특정 메시지를 통해 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보를 함께 송신하여, 재 접속된 제1 셀의 제어 하에 수행되는 상기 단말 및 제2 셀과의 재 접속 절차가 상기 기 송신된 정보로 인해 단축될 수 있도록 하는 접속제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 정보는,
    상기 단말에서 주변 제2 셀에 대하여 측정한 측정정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말과 재 접속된 제1 셀에서는,
    상기 단말로 주변 제2 셀에 대한 측정 수행 및 측정정보 보고를 요구하는 메시지 송신을 생략하고, 상기 기 송신된 정보 내에 포함된 주변 제2 셀에 대한 신호품질을 근거로 상기 단말이 재 접속할 제2 셀을 선택하여 상기 단말 및 제2 셀 간의 재 접속 절차가 수행되도록 하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    제1 셀은 기본(Primary) 셀이고 상기 제2 셀은 보조(Secondary) 셀이며,
    상기 특정 이벤트는,
    상기 제1 셀과의 무선환경으로 인해 접속이 끊어지는 RLF(Radio Link Failure)인 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보는,
    상기 제2 셀과의 RLF 발생 시 상기 제1 셀로 송신하는 주변 제2 셀에 대한 보고메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로, 상기 특정 메시지 내에 포함되어 송신되는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 접속제어부는,
    상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈 및 상기 단말의 업링크 송신 파워(UL Tx power)에 따라, 상기 특정 메시지 송신을 위한 PRACH(Physical Random Access Channel)의 프리앰블(preamble) 그룹을 선택하여 이용하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 접속제어부는,
    상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈가 임계 사이즈 이상이면, 상기 단말의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 상기 특정 메시지의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인 경우,
    PRACH의 프리앰블 그룹 중, 상기 특정 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹을 선택 및 이용하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 메시지는,
    RRE(RRCConnectionReestablishmentRequest) 메시지인 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 셀과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지를 통해 상기 특정 메시지에 포함시켜 송신한 상기 정보를 상기 제1 셀에 전송하는 정보전송부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀접속제어장치.
  10. 단말장치에서 수행되는, 셀 접속 제어방법에 있어서,
    서로 다른 네트워크를 지원하는 제1 및 제2 셀과 접속된 상태에서, 제1 셀과의 재 접속이 요구되는 특정 이벤트가 발생하는지 확인하는 확인단계; 및
    상기 특정 이벤트가 발생한 경우 제1 셀로 재 접속을 시도하는 특정 메시지를 송신하되 상기 특정 메시지를 통해 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보를 함께 송신하여, 재 접속된 제1 셀의 제어 하에 수행되는 제2 셀과의 재 접속 절차가 상기 기 송신된 정보로 인해 단축될 수 있도록 하는 접속제어단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 정보는,
    상기 단말장치에서 주변 제2 셀에 대하여 측정한 측정정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    제1 셀은 기본(Primary) 셀이고 상기 제2 셀은 보조(Secondary) 셀이며,
    상기 특정 이벤트는,
    상기 제1 셀과의 무선환경으로 인해 접속이 끊어지는 RLF(Radio Link Failure)인 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제2 셀과의 재 접속에 필요한 정보는,
    상기 제2 셀과의 RLF 발생 시 상기 제1 셀로 송신하는 주변 제2 셀에 대한 보고메시지 내의 측정정보 포맷과 동일한 포맷으로, 상기 특정 메시지 내에 포함되어 송신되는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 접속제어단계는,
    상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈 및 상기 단말장치의 업링크 송신 파워(UL Tx power)에 따라, 상기 특정 메시지 송신을 위한 PRACH(Physical Random Access Channel)의 프리앰블(preamble) 그룹을 선택하여 이용하는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 접속제어부는,
    상기 정보를 포함시킨 상기 특정 메시지의 사이즈가 임계 사이즈 이상이면, 상기 단말장치의 업링크 송신 파워(UL Tx power)가 상기 특정 메시지의 성공적 수신에 요구되는 크기 이상인 경우,
    PRACH의 프리앰블 그룹 중, 상기 특정 메시지 송신에 이용되는 업링크 그랜트(UL Grant)를 가장 크게 할당하는 특정 프리앰블 그룹을 선택 및 이용하는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 셀과 재 접속이 완료되면, 망 통계를 위한 정보 수집에 사용되는 메시지를 통해 상기 특정 메시지에 포함시켜 송신한 상기 정보를 상기 제1 셀에 전송하는 정보전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 셀 접속 제어방법.
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