WO2020050575A1 - 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020050575A1
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base station
mdt
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terminal
mobile communication
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김상범
김성훈
배범식
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삼성전자 주식회사
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    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00698Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using different RATs
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for collecting and reporting cell measurement information in a mobile communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system established by 3GPP is called a New Radio (NR) system.
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 GHz gigahertz
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FQAM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • advanced access technologies FBMC (Filter Bank Multi Carrier), and NOMA (non-orthogonal multiple access), and SCMA (sparse code multiple access) are being developed.
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects to create new values in human life may be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, high-tech medical service through convergence and combination between existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • 5G communication such as a sensor network, a machine to machine (M2M), and a machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the disclosed embodiment provides an apparatus and method capable of effectively providing a service in a mobile communication system.
  • a method of reporting cell measurement information of a terminal in a mobile communication system is that UE capability information on whether to support a Minimization of Drive Test (MDT) operation is transmitted to a first base station of the first mobile communication system. Transmitting, receiving MDT setting information from at least one of the first base station or at least one of the second base stations of the second mobile communication system different from the first mobile communication system, and MDT based on the received MDT setting information And collecting the measurement information and transmitting the MDT measurement information to at least one of the first base station or the second base station, wherein the first base station and the second base station have dual connectivity. ).
  • MDT Minimization of Drive Test
  • a method for acquiring cell measurement information of a first base station of a first mobile communication system includes receiving UE capability information on whether to support a Minimization of Drive Test (MDT) operation from the terminal, wherein Transmitting the received terminal capability information to a second base station of a second mobile communication system different from the first mobile communication system, coordinating the MDT setting information with the second base station, and the adjusted MDT setting information And transmitting MDT measurement information measured based on the adjusted MDT setting information from the terminal, wherein the first base station and the second base station have dual connectivity.
  • MDT Minimization of Drive Test
  • the method for acquiring cell measurement information of the second base station of the second mobile communication system supports MDT (Minimization of Drive Test) operation from the first base station of the first mobile communication system different from the second mobile communication system Receiving UE capability information regarding whether or not, coordinating MDT setting information with the first base station, and transmitting the adjusted MDT setting information to the terminal that has transmitted the UE capability information And receiving MDT measurement information measured based on the adjusted MDT setting information from the terminal, and the first base station and the second base station can support dual connectivity.
  • MDT Minimum of Drive Test
  • UE capability information regarding whether to support a transceiver and a Minimization of Drive Test (MDT) operation is supported in a first mobile communication. Transmitting to the first base station of the system, receiving the MDT configuration information from at least one of the first base station or at least one of the second base station of the second mobile communication system and the second mobile communication system, the received MDT configuration information And a control unit that collects MDT measurement information based on and transmits the MDT measurement information to at least one of the first base station or the second base station, wherein the first base station and the second base station have a double connection. (Dual Connectivity) can be supported.
  • MDT Minimization of Drive Test
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • FIG. 2 is a view for explaining a process of collecting and reporting cell measurement information according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for describing an MDT operation according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an MDT operation according to another embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a terminal operation according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of an LTE base station according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an NR base station operation according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a process of obtaining Scheduled IP Throughput in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a process of deriving a data volume in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a view for explaining a process of obtaining a DL Packet Delay in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a process of obtaining Scheduled IP Throughput in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a process of deriving a data volume in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a process of obtaining a DL Packet Delay in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment.
  • 15 is a block diagram showing the structure of a base station according to an embodiment.
  • 16 is a diagram showing the structure of a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • 17 is a diagram for explaining a transition state of a wireless connection in a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a technique for collecting and reporting cell measurement information according to another embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a process of collecting and reporting cell measurement information in an LTE system according to an embodiment.
  • 20 is a diagram for explaining a process of performing event-based logging according to an embodiment.
  • 21 is a diagram illustrating a process of performing event-triggered periodic logging according to an embodiment.
  • 22 is a view for explaining a process of performing one-shot logging according to an embodiment.
  • FIG. 23 is a view for explaining a process of collecting and reporting cell measurement information based on a plurality of MDT configuration information according to an embodiment.
  • 24 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment.
  • 25 is a block diagram showing the structure of a base station according to an embodiment.
  • a method of reporting cell measurement information of a terminal in a mobile communication system is that UE capability information on whether to support a Minimization of Drive Test (MDT) operation is transmitted to a first base station of the first mobile communication system. Transmitting, receiving MDT setting information from at least one of the first base station or at least one of the second base stations of the second mobile communication system different from the first mobile communication system, and MDT based on the received MDT setting information And collecting the measurement information and transmitting the MDT measurement information to at least one of the first base station or the second base station, wherein the first base station and the second base station have dual connectivity. ).
  • MDT Minimization of Drive Test
  • the terminal may operate in at least one of the first base station or the second base station in a connected mode (RRC connected mode).
  • RRC connected mode a connected mode
  • the MDT configuration information when receiving MDT configuration information from the first base station, the MDT configuration information is received through an RRC message transmitted through a signaling radio bearer 1 (SRB1), and MDT configuration information from the second base station
  • SRB1 signaling radio bearer 1
  • SRB3 signaling radio bearer 3
  • the step of collecting MDT measurement information based on the received MDT setting information comprises: collecting first MDT measurement information based on the MDT setting information received from the first base station, and the second base station And collecting second MDT measurement information based on the MDT setting information received from and transmitting the MDT measurement information, wherein the first MDT measurement information and the second MDT measurement information are respectively set to the MDT.
  • the method may include transmitting information to the transmitting base station or transmitting the first MDT measurement information and the second MDT measurement information to the first base station or the second base station.
  • a method for acquiring cell measurement information of a first base station of a first mobile communication system includes receiving UE capability information on whether to support an MDT (Minimization of Drive Test) operation, Transmitting the received terminal capability information to a second base station of a second mobile communication system different from the first mobile communication system, coordinating MDT setting information with the second base station, and setting the adjusted MDT Transmitting information to the terminal and receiving MDT measurement information measured based on the adjusted MDT setting information from the terminal, wherein the first base station and the second base station have dual connectivity.
  • MDT Minimum of Drive Test
  • the step of adjusting MDT setting information with the second base station includes: generating first MDT setting information and transmitting first MDT setting information to the second base station and transmitting a second MDT setting information from the second base station to the second base station. It may include receiving MDT configuration information or only receiving the second MDT configuration information received from the second base station.
  • adjusting the MDT configuration information with the second base station may further include transmitting an objection, rejection, or change request for the second MDT configuration information to the second base station.
  • adjusting the MDT setting information with the second base station may include not adjusting the MDT setting information with the second base station.
  • MDT data may be transmitted to a Trace Collection Entity (TCE) server based on at least one of MDT measurement information received from the terminal or MDT-related information obtained by the first base station.
  • TCE Trace Collection Entity
  • the step of transmitting MDT data to the TCE server includes the steps of receiving MDT data from the second base station and transmitting MDT data received from the second base station to the TCE server. You can.
  • a method for acquiring cell measurement information of a second base station of a second mobile communication system, MDT (Minimization of Drive Test) operation from a first base station of a first mobile communication system different from the second mobile communication system Receiving UE capability information on whether to support, coordinating MDT configuration information with the first base station, and transmitting the adjusted MDT configuration information to the terminal that has transmitted the UE capability information And receiving MDT measurement information measured based on the adjusted MDT setting information from the terminal, and the first base station and the second base station can support dual connectivity.
  • MDT Minimum of Drive Test
  • the step of adjusting MDT setting information with the second base station includes: generating first MDT setting information and transmitting first MDT setting information to the second base station and transmitting a second MDT setting information from the second base station to the second base station. It may include receiving MDT configuration information or only receiving the second MDT configuration information received from the second base station.
  • adjusting the MDT setting information with the second base station may include not adjusting the MDT setting information with the second base station.
  • MDT data may be transmitted to a Trace Collection Entity (TCE) server or a first base station based on at least one of MDT measurement information received from the terminal or MDT related information acquired by the second base station.
  • TCE Trace Collection Entity
  • a terminal reporting cell measurement information in a mobile communication system is configured to receive UE capability information on whether to support a transceiver and a Minimization of Drive Test (MDT) operation in a first mobile communication. Transmitting to the first base station of the system, receiving the MDT configuration information from at least one of the first base station or at least one of the second base station of the second mobile communication system and the second mobile communication system, the received MDT configuration information And a control unit that collects MDT measurement information based on and transmits the MDT measurement information to at least one of the first base station or the second base station, wherein the first base station and the second base station have a double connection. (Dual Connectivity) can be supported.
  • MDT Minimization of Drive Test
  • each block of the process flow chart drawings and combinations of the flow chart drawings can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that instructions performed through a processor of a computer or other programmable data processing equipment are described in flowchart block (s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions can also be stored in computer readable or computer readable memory that can be oriented to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, so that computer readable or computer readable memory It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instructions means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing the specified logical function (s). It should also be noted that in some alternative implementations, it is also possible that the functions mentioned in the blocks occur out of sequence. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or it is also possible that the blocks are sometimes executed in reverse order according to a corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means a hardware component such as software or an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • ' ⁇ wealth' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to reproduce one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units', or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • the components and ' ⁇ unit' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • connection nodes terms referring to network entities, terms referring to messages, terms referring to interfaces between network objects, and terms referring to various identification information used in the following description. Etc. are illustrated for convenience of description. Therefore, it is not limited to the terms used in the present disclosure, and other terms indicating objects having equivalent technical meanings may be used.
  • the present disclosure uses terms and names defined in a standard for 5G or NR, LTE system.
  • the present disclosure is not limited by these terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • 3GPP will mainly target a communication standard for which a standard is set, but the main subject matter of the present disclosure is to greatly expand the scope of the present invention to other communication systems having similar technical backgrounds. It can be applied with a slight modification within a range that does not deviate, which will be possible by the judgment of a person skilled in the technical field of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • a radio access network of a next-generation mobile communication system includes a next-generation base station (New Radio Node B, NR NB, NR gNB or NR base station, 1a-10) and AMF ( Access and Mobility Management Function, 1a-05) or NR CN (New Radio Core Network, or NG CN: Next Generation Core Network).
  • the user terminal (New Radio User Equipment, NR UE or terminal, 1a-15) accesses the external network through the NR gNB 1a-10 and the AMF 1a-05.
  • NR gNB 1a-10 corresponds to an evolved node B (eNB) of the LTE system.
  • the NR gNB (1a-10) is connected to the NR UE (1a-15) through a wireless channel and can provide superior service than the existing Node B.
  • a device is required to collect and schedule status information such as the buffer state of UEs, available transmission power state, and channel state, and this is NR gNB.
  • (1a-10) is in charge.
  • One NR gNB (1a-10) may control a number of cells, and may be composed of a central unit (CU) that controls control and signaling and a distributed unit (DU) that is responsible for transmitting and receiving signals.
  • CU central unit
  • DU distributed unit
  • Next-generation mobile communication systems may have a maximum bandwidth over the existing maximum bandwidth to implement ultra-high-speed data transmission compared to LTE systems, and orthogonal frequency division multiplexing (hereinafter referred to as OFDM) wirelessly.
  • Beamforming technology may be additionally applied as a connection technology.
  • an adaptive modulation & coding (hereinafter referred to as AMC) scheme for determining a modulation scheme and a channel coding rate according to a channel state of a terminal may be applied.
  • the AMF (1a-05) performs functions such as mobility support, bearer setup, and QoS setup.
  • AMF (1a-05) is a device that is responsible for various control functions as well as mobility management functions for a terminal, and is connected to multiple base stations.
  • next-generation mobile communication system may be interlocked with the LTE system, and the AMF 1a-05 may be connected to the MME 1a-25 through a network interface.
  • the MME 1a-25 is connected to the existing base station eNB 1a-30.
  • a terminal supporting EUTRA (LTE) -NR Dual Connectivity (EN-DC) can transmit and receive data while maintaining a connection to the eNB 1a-30 as well as the gNB 1a-10 (1a-35).
  • LTE EUTRA
  • EN-DC Dual Connectivity
  • EN-DC only the LTE system is connected to the core network (MME, (1a-25)), and the LTE system and the NR base station are connected to each other.
  • FIG. 2 is a view for explaining a process of collecting and reporting cell measurement information according to an embodiment.
  • a mobile communication operator When establishing a network or optimizing a network, a mobile communication operator measures a signal strength in a typical expected service area and performs a process of deploying or re-adjusting base stations in the service area based on this. In this process, a mobile communication company generally loads and moves signal measurement equipment on a vehicle and collects cell measurement information in a service area. This process is called a drive test. This drive test requires a lot of time and money.
  • the terminal is equipped with a function to measure a signal received from a base station in order to support operations such as cell reselection or handover or adding a serving cell when moving between cells. Therefore, instead of a drive test, cell measurement information may be collected by using a terminal in a service area. This process is called MDT (Minimization of Drive Test).
  • MDT Minimum of Drive Test
  • a mobile communication operator can set MDT operation to specific terminals through various configuration devices in the network, and the terminals configured with MDT operation are serving cells in connection mode (RRC_Connected), standby mode (RRC_Idle) or inactive mode (RRC_Inactive), and Signal strength information from neighboring cells is collected and stored.
  • various terminals such as location information, time information, and signal quality information, may be stored in terminals configured with MDT operation.
  • the stored information may be reported to the network when the corresponding terminals are in the connected mode, and the stored information may be transmitted to a specific server.
  • MDT measurement information is collected by the terminal, there is information reported to the base station and information directly measured by the base station, as follows.
  • -M3 Received Interference Power measurement by eNB (or gNB)
  • -M4 Data Volume measurement separately for DL and UL, per QCI per UE, by eNB (or gNB)
  • -M5 Scheduled IP Throughput for MDT measurement separately for DL and UL, per RAB per UE and per UE for the DL, per UE for the UL, by eNB (or gNB)
  • Packet Delay measurement separately for DL and UL, per QCI per UE, see UL PDCP Delay, by the UE, and Packet Delay in the DL per QCI, by the eNB (or gNB)
  • -M7 Packet Loss rate measurement, separately for DL and UL per QCI per UE, by the eNB (or gNB)
  • the information collected by the terminal is reported to the base station through the MDT operation, and the MDT operation can be classified into Immediate MDT and Logged MDT.
  • Immediate MDT is an operation to report the collected information directly to the network. Immediate MDT needs to report the collected information immediately, so the terminal in connected mode can perform Immediate MDT. In general, Immediate MDT can recycle radio resource measurement (RMM) process to support operations such as handover and serving cell addition, and location information and time information can be additionally reported.
  • RMM radio resource measurement
  • Logged MDT is an operation to store the collected information without reporting it directly to the network, and report the stored information after the terminal switches to connected mode.
  • a terminal in a standby mode that cannot report stored information directly to a network may perform Logged MDT.
  • a terminal in an inactive mode introduced in a next-generation mobile communication system may perform Logged MDT.
  • the network provides configuration information for performing a Logged MDT operation to the terminal, and the terminal that receives it switches to standby or inactive mode, and then collects and stores the set information.
  • MDT operation in the EN-DC structure is described, and a method of measuring Scheduled IP Throughput, Data Volume, and DL Packet Delay in the EN-DC structure or CU-DU structure is described.
  • this disclosure is described based on the EN-DC structure, it can be applied to a general dual connectivity structure composed of other systems, for example, a multi-RAT (MR) -DC structure.
  • MR multi-RAT
  • EN-DC is also an example of MR-DC.
  • FIG. 3 is a diagram for describing an MDT operation according to an embodiment.
  • the terminal 1c-05 switches to a connection mode through an LTE base station (eNB, 1c-10) and an RRC establishment process (1c-25). Thereafter, if necessary, an NR base station (gNB, 1c-15) may also be connected to perform data communication.
  • the NR base station 1c-15 may be connected to the LTE base station 1c-10 to transmit and receive necessary configuration information and general data to service the terminal 1c-05.
  • the LTE base station 1c-10 is connected to the core network MME, but the NR base station 1c-15 need not be connected to the AMF. This structure is called EN-DC.
  • the terminal 1c-05 reports UE capability information to one of the LTE base station 1c-10 and the NR base stations 1c-15 (1c-30).
  • the terminal 1c-05 reports terminal capability information to the LTE base station 1c-10 is described as an example, but is not limited thereto, and the terminal 1c-05 is the NR base station 1c-15. It is also possible to report terminal capability information on.
  • the terminal capability information may indicate whether MDT operation is supported. In particular, it is possible to indicate whether MDT operation is supported in an MR-DC structure such as EN-DC.
  • the base station that has received the terminal capability information can forward it to another base station (NR base station 1c-15 in FIG. 3) in the EN-DC structure (1c-35).
  • both the LTE base station 1c-10 and the NR base station 1c-15 may set a connection mode MDT operation (Immediate MDT) for the terminal 1c-05.
  • the base station 1c-10 and the NR base station 1c-15 report and adjust the MDT setting information to each other (1c-40). This adjustment method can be performed as follows.
  • the LTE base station 1c-10 reports the MDT configuration information triggered by it to the NR base station 1c-15, and the NR base station 1c-15 may oppose or reject it or request a change.
  • the NR base station 1c-15 reports the MDT configuration information triggered by itself to the LTE base station 1c-10, and the LTE base station 1c-10 may oppose or reject it or request a change.
  • the LTE base station 1c-10 does not report the MDT configuration information triggered by it to the NR base station 1c-15. However, the NR base station 1c-15 reports the MDT configuration information triggered by itself to the LTE base station 1c-10, and the LTE base station 1c-10 may oppose or reject it or request a change.
  • Option 3 The LTE base station 1c-10 and the NR base station 1c-15 do not need to report the MDT setting information triggered by them to the other base station, and can independently set the MDT operation.
  • Option 4 The LTE base station 1c-10 and the NR base station 1c-15 report the MDT configuration information triggered by them to the other base station, but can independently set the MDT operation. In other words, the opposite base station cannot object or reject or request a change.
  • the terminal capability is limited, and the MDT operation may not be performed at the same time. Therefore, in order to prevent the MDT operation from being simultaneously performed, option 1 or option 2 should be applied.
  • the LTE base station 1c-10 or the NR base station 1c-15 sets the MDT operation to the terminal 1c-05.
  • the LTE base station 1c-10 may provide MDT configuration information to the terminal through a predetermined RRC message (1c-45).
  • the predetermined RRC message belongs to SRB1.
  • the NR base station 1c-15 may provide MDT configuration information to the terminal through a predetermined RRC message belonging to SRB3 (1c-50).
  • the terminal 1c-05 performs an MDT operation according to the received MDT setting information.
  • the LTE base station 1c-10 and the NR base station 1c-15 may each provide independent MDT configuration information at the same time, and in this case, the terminal 1c-05 is based on the MDT configuration information.
  • the MDT operations of the branches may be performed simultaneously (1c-55).
  • the terminal 1c-05 collects the frequency indicated in each setting information, signal strength and quality measured from cells, and configures each information to be reported to the LTE base station 1c-100 and the NR base station 1c-15. do.
  • the terminal 1c-05 reports the measurement result to the LTE base station 1c-10 (1c-60).
  • the LTE base station 1c-10 collects measurement information related to the terminal 1c-05 (1c-65).
  • the terminal 1c-05 reports the measurement result to the NR base station 1c-15 (1c-70).
  • the NR base station 1c-15 collects measurement information related to the terminal 1c-05 (1c-75) and forwards it to the LTE base station 1c-10 (1c-80).
  • the LTE base station 1c-10 transmits information collected by the NR base station 1c-15 as well as information collected by itself to the Trace Collection Entity (TCE) server (1c-85).
  • TCE Trace Collection Entity
  • the MDT measurement information includes information collected and reported by the terminal and information acquired by the base station. Scheduled IP throughput, Data Volume, DL Packet Delay, etc. belong to the information acquired by the base station. This information is obtained by engaging various layers such as PDCP, RLC, and MAC. In EN-DC, the PDCP layer, the RLC, and the MAC layer may exist in different base stations. Therefore, in order to obtain MDT measurement information, two base stations need to share necessary information with each other.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an MDT operation according to another embodiment.
  • the terminal 1d-05 switches to a connection mode through an LTE base station (eNB, 1d-10) and an RRC establishment process (1d-25). Thereafter, if necessary, an NR base station (gNB, 1d-15) may also be connected to perform data communication.
  • the NR base station 1d-15 may be connected to the LTE base station 1d-10 to transmit and receive necessary configuration information and general data in order to service the terminal 1d-05.
  • the LTE base station 1d-10 is connected to the core network MME, but the NR base station 1d-15 need not be connected to the AMF. This structure is called EN-DC.
  • the terminal 1d-05 reports UE capability information to one of the LTE base stations 1d-10 and NR base stations 1d-15 (1d-30).
  • a process in which the terminal 1d-05 reports terminal capability information to the LTE base station 1d-10 is described as an example, but is not limited thereto, and the terminal 1d-05 is the NR base station 1d-15.
  • the terminal capability information may indicate whether MDT operation is supported.
  • the base station that has received the terminal capability information can forward it to another base station in the EN-DC structure (NR base station 1d-15 in FIG. 4) (1d-35).
  • both the LTE base station 1d-10 and the NR base station 1d-15 may set a connection mode MDT operation (Immediate MDT) for the terminal 1d-05.
  • the base station 1d-10 and the NR base station 1d-15 report and adjust the MDT setting information to each other (1c-40). This adjustment method can be performed as follows.
  • the LTE base station 1d-10 reports the MDT configuration information triggered by it to the NR base station 1d-15, and the NR base station 1d-15 may object to this or reject or request a change.
  • the NR base station 1d-15 reports the MDT configuration information triggered by it to the LTE base station 1d-10, and the LTE base station 1d-10 may object to this or reject or request a change.
  • the LTE base station 1d-10 does not report the MDT configuration information triggered by it to the NR base station 1d-15. However, the NR base station 1d-15 reports the MDT configuration information triggered by itself to the LTE base station 1d-10, and the LTE base station 1d-10 may object to this or reject or request a change.
  • LTE base station (1d-10) and NR base station (1d-15) does not need to report the MDT configuration information triggered by the other base station, it is possible to independently set the MDT operation.
  • Option 4 LTE base station (1d-10) and NR base station (1d-15) reports the MDT configuration information triggered by them to the other base station, but can independently set the MDT operation. In other words, the opposite base station cannot object or reject or request a change.
  • the terminal capability is limited, and the MDT operation may not be performed at the same time. Therefore, in order to prevent the MDT operation from being simultaneously performed, option 1 or option 2 should be applied.
  • the LTE base station 1d-10 or the NR base station 1d-15 sets the MDT operation to the terminal 1d-05.
  • the LTE base station 1d-10 may provide MDT configuration information to the terminal through a predetermined RRC message (1d-45).
  • the predetermined RRC message belongs to SRB1.
  • the NR base station 1d-15 may provide MDT configuration information to the terminal through a predetermined RRC message belonging to SRB3 (1d-50).
  • the terminal 1d-05 performs an MDT operation according to the received MDT setting information.
  • the LTE base station (1d-10) and the NR base station (1d-15) may each provide independent MDT configuration information at the same time, at this time, the terminal (1d-05) according to the MDT configuration information, two The MDT operations of the branches may be performed simultaneously (1d-55).
  • the terminal 1d-05 collects the frequency indicated in each setting information, signal strength and quality measured from cells, and configures each information to be reported to the LTE base station 1d-10 and the NR base station 1d-15. do.
  • the terminal 1c-15 reports the measurement result to the LTE base station 1d-10 (1d-60).
  • the LTE base station 1d-10 collects measurement information related to the terminal 1d-05 (1d-65) and transmits it to a Trace Collection Entity (TCE) server (1d-70).
  • TCE Trace Collection Entity
  • the terminal 1d-05 reports the measurement result to the NR base station 1d-15 (1d-75).
  • the NR base station 1d-15 collects measurement information related to the terminal 1d-05 (1d-80) and transmits it to the TCE server (1d-85).
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a terminal operation according to an embodiment.
  • the UE reports the UE capability information indicating that it can perform the MDT operation (in the EN-DC structure) to the base station.
  • the terminal receives MDT configuration information from the LTE base station.
  • the terminal collects MDT measurement information according to MDT configuration information and reports it to the LTE base station.
  • the terminal receives MDT configuration information from the NR base station.
  • the terminal collects MDT measurement information according to MDT configuration information and reports it to the NR base station.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of an LTE base station according to an embodiment.
  • the LTE base station receives the UE capability information indicating that it can support MDT operation (in EN-DC).
  • the LTE base station forwards capability information to the counterpart NR base station of the EN-DC.
  • the LTE base station triggers MDT operation for the terminal and adjusts the NR base station and MDT configuration information.
  • step 1f-20 the LTE base station transmits the adjusted MDT configuration information to the terminal.
  • the LTE base station receives MDT measurement information from the terminal.
  • the LTE base station receives the MDT measurement information collected by the NR base station.
  • the LTE base station reports the MDT measurement information collected from the terminal and the NR base station to the TCE server.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an NR base station operation according to an embodiment.
  • the NR base station receives terminal capability information indicating that it can support MDT operation of a specific terminal (in EN-DC) from the corresponding LTE base station.
  • the NR base station triggers the MDT operation for the terminal and adjusts the LTE base station and MDT configuration information.
  • the NR base station transmits the adjusted MDT configuration information to the terminal.
  • step 1g-20 the NR base station receives MDT measurement information from the terminal.
  • the NR base station directly reports the MDT measurement information collected from the terminal to the TCE server or forwards it to the LTE base station.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a process of obtaining Scheduled IP Throughput in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • Downlink Scheduled IP Throughput is derived by the following formula.
  • Uplink Scheduled IP Throughput is derived by the following formula.
  • the data volume (based on PDCP SDU) in the PDCP layer must be measured and the effective transmission time in the MAC layer. That is, since T1 and T2 values are derived based on the TTI transmission criterion, it may be a time point when the MAC PDU is transmitted to the PHY in MAC lower SAP. In addition, the success or failure of data transmission is performed in the MAC upper SAP (between the MAC and RLC layers). Then, through the derived values, Scheduled IP throughput is calculated.
  • the PDCP layer and the MAC and RLC layers may belong to different base stations.
  • the MN terminated SCG bearer (1h-10) in EN-DC has a PDCP layer (1h-15) in LTE base station (1h-30), which is a master node (MN), and is a Secondary Node (SN).
  • the NR base stations 1h-35 have RLC (1h-20) and MAC (1h-25) layers.
  • the PDCP SDU (1h-05) arriving at the upper SAP of the PDCP layer of the LTE base station is processed and transmitted to the RLC layer of the NR base station. Therefore, since the base station that finally calculates the scheduled IP throughput must have all the necessary information, it must be shared between base stations.
  • a base station calculating Scheduled IP throughput may be referred to as a base station having a PDCP layer. If the RLC and MAC layer for a specific radio bearer (RB) does not belong to a base station having a PDCP layer and another base station belongs, the information collected by the RLC and MAC layers of another base station is transmitted to the base station having the PDCP layer. . Information to be transmitted is a value of T1, T2 or ThpTimeDL, ThpTimeUL. This information is transmitted via a predetermined control message in the X2 interface.
  • RB radio bearer
  • a base station that calculates Scheduled IP throughput can be referred to as a base station that provides MDT configuration information.
  • the information collected from the PDCP, RLC, and MAC layers is transmitted to the base station that provided the MDT configuration information.
  • Information to be transmitted may include all values necessary to derive Scheduled IP throughput. This information is transmitted via a predetermined control message in the X2 interface.
  • the PDCP, RLC, and MAC layers belong to a base station that has provided MDT configuration information, there is no need to transmit information about information measured by the layer.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a process of deriving a data volume in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • the definition of the uplink and downlink data volume is as follows.
  • the PDCP SDU (1i-05) is a standard for measuring the data volume. Therefore, only the PDCP layer 1i-15 is involved in the corresponding measurement information.
  • a base station for calculating a data volume may be referred to as a base station having a PDCP layer.
  • the LTE base station 1i-20 in the MN terminated SCG bearer 1i-10 of EN-DC may be a base station having a PDCP layer 1i-15.
  • data volume information may be reported as a base station providing MDT configuration information.
  • the base station providing MDT configuration information is an NR base station in EN-DC (1i-25)
  • a base station having a PDCP layer for a specific bearer is an LTE base station
  • the LTE base station collects the collected data volume information from the NR base station. Can be transferred. This information is transmitted via a predetermined control message in the X2 interface.
  • FIG. 10 is a view for explaining a process of obtaining a DL Packet Delay in the EN-DC structure according to an embodiment.
  • the downlink packet delay is derived by the following equation.
  • tArrive and I (T) values must be measured in the PDCP layer, and when the HARQ feeback of each PDCP SDU is received in the MAC layer, tAck must be measured. Then, the packet delay is calculated through the obtained values.
  • the PDCP layer and the MAC layer may belong to different base stations.
  • MN terminated SCG bearer 1j-10 in EN-DC has PDCP layer 1j-15 in LTE base station 1j-30, which is a master node (MN), and NR, which is a secondary node (SN).
  • the base station 1j-35 may have an RLC (1j-20) and a MAC (1j-25) layer.
  • the PDCP SDU 1j-05 arriving at the upper SAP of the PDCP layer of the LTE base station is processed and transmitted to the RLC layer of the NR base station. Therefore, since the base station that finally calculates the packet delay must have all the necessary information, it is necessary to share information between base stations.
  • a base station for calculating packet delay may be referred to as a base station having a PDCP layer. If the MAC layer for a specific radio bearer (RB) does not belong to a base station having a PDCP layer and another base station belongs, information collected by the MAC layer of another base station is transmitted to the base station having the PDCP layer. Information to be transmitted may include an rAck value. This information is transmitted via a predetermined control message in the X2 interface.
  • RB radio bearer
  • the base station for calculating the packet delay may be referred to as a base station providing MDT configuration information.
  • the information collected from the PDCP and MAC layers is transmitted to the base station providing the MDT configuration information.
  • the information to be transmitted may include all values necessary to derive the packet delay. This information is transmitted via a predetermined control message in the X2 interface.
  • the PDCP and MAC layers belong to the base station providing the MDT configuration information, there is no need to transmit information about the information measured by the layer.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a process of obtaining Scheduled IP Throughput in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • the CU-DU structure is a node having a layer higher than the PDCP layer (1k-15) (CU, 1k-05) and a node having an RLC (1k-20), MAC (1k-25), and PHY (1k-30) layer.
  • DU, 1k-10 refers to a structure of a base station in which location or physical separation is performed.
  • a CU having a PDCP layer can obtain measurement information by receiving information required for calculating measurement information from a DU. In addition, it also serves to transmit the measurement information derived by the CU to the TCE server.
  • a node that calculates Scheduled IP throughput may be referred to as a CU having a PDCP layer.
  • the information collected by the RLC and MAC layers of the DU is transmitted to the CU having the PDCP layer.
  • Information to be transmitted may include T1, T2 or ThpTimeDL, ThpTimeUL values. This information is transmitted through a predetermined control message of the X2 interface or F1-AP interface.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a process of deriving a data volume in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • Data Volume is defined as the amount of bits of PDCP SDUs 1l-15 transmitted and received between PDCP and RLC.
  • the PDCP layer of the CU (1l-05) can be obtained by counting the amount of bits transmitted to the DU (1l-10).
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a process of obtaining a DL Packet Delay in a CU-DU structure according to an embodiment.
  • a node for calculating the packet delay may be referred to as a CU (1m-05) having a PDCP layer.
  • the information collected by the MAC layer (1m-20) of the DU (1m-10) is transmitted to the CU having the PDCP layer.
  • Information to be transmitted may include an rAck value. This information is transmitted through a predetermined control message of the X2 interface or F1-AP interface.
  • the PDCP layer (1m-15) of the CU may acquire a tArriv value.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) processor 1n-10, a baseband processor 1n-20, a storage unit 1n-30, and a controller 1n-40.
  • RF radio frequency
  • the RF processing unit 1n-10 performs a function for transmitting and receiving signals through a wireless channel such as band conversion and amplification of signals. That is, the RF processor 1n-10 up-converts the baseband signal provided from the baseband processor 1n-20 to an RF band signal, transmits it through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to the baseband. Down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 1n-10 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), and an analog to digital convertor (ADC). have. Although only one antenna is shown in FIG. 20, the terminal may include multiple antennas.
  • the RF processing unit 1n-10 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 1n-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processor 1n-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through multiple antennas or antenna elements. In addition, the RF processing unit may perform MIMO and receive multiple layers when performing the MIMO operation.
  • the baseband processor 1n-20 performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, in data transmission, the baseband processor 1n-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmission bit string. In addition, when receiving data, the baseband processing unit 1n-20 restores the received bit string through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 1n-10. For example, in the case of conforming to the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, when transmitting data, the baseband processor 1n-20 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string, and mapping the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols are constructed through inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 1n-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1n-10 into units of OFDM symbols, and is mapped to subcarriers through a fast Fourier transform (FFT) operation. After restoring the signals, the received bit stream is reconstructed through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processing unit 1n-20 and the RF processing unit 1n-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processor 1n-20 and the RF processor 1n-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communicator. Furthermore, at least one of the baseband processing unit 1n-20 and the RF processing unit 1n-10 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different radio access technologies. Also, at least one of the baseband processor 1n-20 and the RF processor 1n-10 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, different radio access technologies may include a wireless LAN (eg IEEE 802.11), a cellular network (eg LTE), and the like. In addition, different frequency bands may include a super high frequency (SHF) band (eg, 2.NRHz, NRhz) and a millimeter wave (mm band), such as 60 GHz.
  • SHF super high frequency
  • mm band millimeter wave
  • the storage unit 1n-30 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for operation of the terminal. Then, the storage unit 1n-30 provides data stored at the request of the control unit 1n-40.
  • the control unit 1n-40 controls overall operations of the terminal. For example, the control unit 1n-40 transmits and receives signals through the baseband processing unit 1n-20 and the RF processing unit 1n-10. In addition, the control unit 1n-40 writes and reads data in the storage unit 1n-40.
  • the control unit 1n-40 may include at least one processor.
  • the controller 1n-40 may include a communication processor (CP) performing control for communication and an application processor (AP) controlling an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • 15 is a block diagram showing the structure of a base station according to an embodiment.
  • the base station RF processing unit (1o-10), low-band processing unit (1o-20), backhaul communication unit (1o-30), storage unit (1o-40), the control unit (1o-50) Includes.
  • the RF processor 1o-10 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processor 1o-10 upconverts the baseband signal provided from the baseband processor 1o-20 to an RF band signal, transmits it through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to the baseband. Down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 1o-10 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, and an ADC. Although only one antenna is illustrated in FIG. 15, the present invention is not limited thereto, and multiple antennas may be provided.
  • the RF processing unit 1o-10 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 1o-10 may perform beamforming. For beamforming, the RF processor 1o-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through multiple antennas or antenna elements. The RF processor may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processor 1o-20 performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard. For example, when transmitting data, the baseband processor 1o-20 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit 1o-20 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 1o-10. For example, in case of data transmission according to the OFDM scheme, the baseband processor 1o-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmission bit string, mapping the complex symbols to subcarriers, and then performing IFFT operation and OFDM symbols are configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 1o-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1o-10 into units of OFDM symbols and restores signals mapped to subcarriers through FFT calculation. , Restores the received bit stream through demodulation and decoding.
  • the baseband processor 1o-20 and the RF processor 1o-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processor 1o-20 and the RF processor 1o-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communicator, or a wireless communicator.
  • the backhaul communication unit 1o-30 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 1o-30 converts a bit stream transmitted from a main station to another node, for example, an auxiliary base station, a core network, into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit stream. do.
  • the storage unit 1o-40 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the main station.
  • the storage unit 1o-40 may store information about bearers allocated to the connected terminal, measurement results reported from the connected terminal, and the like.
  • the storage unit 1o-40 may store information serving as a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal. Then, the storage unit 1o-40 provides the stored data at the request of the control unit 1o-50.
  • the control unit 1o-50 controls overall operations of the main station. For example, the control unit 1o-50 transmits and receives signals through the baseband processing unit 1o-20 and the RF processing unit 1o-10 or through the backhaul communication unit 1o-30. In addition, the control unit 1o-50 records and reads data in the storage unit 1o-40. To this end, the control unit 1o-50 may include at least one processor.
  • 16 is a diagram showing the structure of a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • 16 is a diagram showing the structure of a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • a radio access network of a next-generation mobile communication system includes a next-generation base station (New Radio Node B, NR NB, NR gNB or NR base station, 2a-10) and AMF ( Access and Mobility Management Function, 2a-05) or NR CN (New Radio Core Network, or NG CN: Next Generation Core Network).
  • the user terminal (New Radio User Equipment, NR UE or terminal, 2a-15) accesses the external network through the NR gNB 2a-10 and the AMF 2a-05.
  • NR gNB 2a-10 corresponds to an evolved node B (eNB) of the LTE system.
  • NR gNB (2a-10) is connected to the NR UE (2a-15) by a radio channel and can provide superior service than the existing Node B.
  • a device is required to collect and schedule status information such as the buffer state of UEs, available transmission power state, and channel state, and this is NR gNB. (2a-10) is in charge.
  • One NR gNB 2a-10 may control a plurality of cells, and may be composed of a central unit (CU) that controls control and signaling and a distributed unit (DU) that is responsible for transmitting and receiving signals.
  • CU central unit
  • DU distributed unit
  • Next-generation mobile communication systems may have a maximum bandwidth over the existing maximum bandwidth to implement ultra-high-speed data transmission compared to LTE systems, and orthogonal frequency division multiplexing (hereinafter referred to as OFDM) wirelessly.
  • Beamforming technology may be additionally applied as a connection technology.
  • an adaptive modulation & coding (hereinafter referred to as AMC) scheme for determining a modulation scheme and a channel coding rate according to a channel state of a terminal may be applied.
  • the AMF (2a-05) performs functions such as mobility support, bearer setup, and QoS setup.
  • AMF (2a-05) is a device that is responsible for various control functions as well as mobility management functions for a terminal, and is connected to multiple base stations.
  • next-generation mobile communication system may be interlocked with the LTE system, and the AMF 2a-05 may be connected to the MME 2a-25 through a network interface.
  • the MME 2a-25 is connected to the existing base station eNB 2a-30.
  • a terminal supporting EUTRA (LTE) -NR Dual Connectivity (EN-DC) can transmit and receive data while maintaining a connection to the eNB 2a-30 as well as the gNB 2a-10 (2a-35).
  • LTE EUTRA
  • EN-DC Dual Connectivity
  • EN-DC only the LTE system is connected to the core network (MME, (2a-25)), and the LTE system and the NR base station are connected to each other.
  • 17 is a diagram for explaining a transition state of a wireless connection in a next-generation mobile communication system to which an embodiment is applied.
  • the connection mode (RRC_CONNECTED, 2b-05) is a wireless connection state in which a terminal can transmit and receive data.
  • the standby mode (RRC_IDLE, 2b-30) is a wireless access state in which the terminal monitors whether paging is transmitted to itself.
  • the two modes are wireless access states applied to the existing LTE system, and are the same as those of the existing LTE system.
  • an inactive (RRC_INACTIVE) radio connection state 2b-15 is newly defined.
  • the radio access state the UE context is maintained at the base station and the terminal, and RAN-based paging is supported.
  • the characteristics of the new wireless connection status are as follows.
  • the UE AS context is stored in at least one gNB and the UE;
  • -RAN-based notification area is managed by NR RAN;
  • -NR RAN knows the RAN-based notification area which the UE belongs to
  • the new INACTIVE wireless connection state may transition to a connection mode or a standby mode using a specific procedure. Depending on the connection activation, it is switched from the INACTIVE mode to the connected mode, and is switched from the connected mode to the INACTIVE mode using the Connection inactivation procedure (2b-10).
  • the connection activation / inactivation procedure transmits and receives one or more RRC messages between a terminal and a base station, and may be composed of one or more steps. Again, it is possible to switch from INACTIVE mode to standby mode according to a specific procedure (2b-20).
  • Various methods such as specific message exchange or timer-based or event-based may be considered as the above-described specific procedure. Switching between connected mode and standby mode follows the existing LTE technology. That is, switching between the modes is performed through a connection establishment or release procedure (2b-25).
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a technique for collecting and reporting cell measurement information according to another embodiment.
  • a mobile communication operator When establishing a network or optimizing a network, a mobile communication operator measures a signal strength in a typical expected service area and performs a process of deploying or re-adjusting base stations in the service area based on this. In this process, a mobile communication company generally loads and moves signal measurement equipment on a vehicle and collects cell measurement information in a service area. This process is called a drive test. This drive test requires a lot of time and money.
  • the terminal In order to support operations such as cell reselection or handover and adding a serving cell when moving between cells, the terminal is equipped with a function for measuring a signal with a base station. Therefore, instead of a drive test, a terminal in a service area may be utilized. This process is called MDT (Minimization of Drive Test).
  • MDT Minimum of Drive Test
  • a mobile communication operator can set MDT operation to specific terminals through various configuration devices in the network, and the terminals configured with MDT operation are serving cells in connection mode (RRC_Connected), standby mode (RRC_Idle) or inactive mode (RRC_Inactive), and Signal strength information from neighboring cells is collected and stored.
  • various terminals such as location information, time information, and signal quality information, may be stored in terminals configured with MDT operation. The stored information may be reported to the network when the corresponding terminals are in a connected mode, and the stored information is transmitted to a specific server.
  • Information collected by the terminal is reported to the base station through MDT operation, and is largely classified into Immediate MDT and Logged MDT.
  • Immediate MDT is an operation to report the collected information directly to the network. Immediate MDT needs to report the collected information immediately, so the terminal in connected mode can perform Immediate MDT. In general, Immediate MDT can recycle radio resource measurement (RMM) process to support operations such as handover and serving cell addition, and location information and time information can be additionally reported.
  • RMM radio resource measurement
  • Logged MDT is an operation to store the collected information without reporting it directly to the network, and report the stored information after the terminal switches to connected mode.
  • a terminal in a standby mode that cannot report stored information directly to a network may perform Logged MDT.
  • a terminal in an inactive mode introduced in a next-generation mobile communication system may perform Logged MDT.
  • the network provides configuration information for performing a Logged MDT operation to the terminal, and the terminal that receives it switches to standby or inactive mode, and then collects and stores the set information.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a process of collecting and reporting cell measurement information in an LTE system according to an embodiment.
  • the terminal 2d-05 switches to a connection mode through an LTE base station (eNB, 2d-10) and an RRC establishment process (2d-15).
  • the LTE base station 2d-10 sets the logged MDT operation through the loggedMeasurementConfiguration message (2d-20) to the terminal 2d-05.
  • the terminal (2d-05) receiving the loggedMeasurementConfiguration message starts the T330 timer.
  • the LTE base station 2d-10 uses the RRCConnectionRelease message (2d-25) to switch the terminal 2d-05 from the connected mode to the standby mode. If the T330 timer is running, the terminal 2d-05 performs the logged MDT operation using the received configuration information.
  • the terminal 2d-05 periodically collects and records predetermined measurement information (2d-30). This operation is performed when the T330 timer is running and in standby mode. The T330 timer continues to run regardless of the RRC state. The terminal 2d-05 stops the operation when the T330 timer is still running, but is switched back to the connected mode. When the T330 timer expires, the logged MDT operation ends.
  • conditions for performing the logged MDT operation may be additionally considered.
  • the amount of measurement information that can be recorded is limited to the size of the terminal memory.
  • the purpose of MDT is the optimization of the service area, it is efficient to perform the MDT operation by concentrating areas where signal quality or service quality is poor. Since only the measurement information of the problem area is reported to the network, signaling overhead due to unnecessary information transmission can be minimized.
  • 20 is a diagram for explaining a process of performing event-based logging according to an embodiment.
  • the terminal 2e-05 switches from the standby mode or the inactive mode (INACTIVE) to the connected mode through the NR base station (gNB, 2e-10) and the RRC establishment or RRC resume process (2e-15).
  • the base station 2e-10 sets the logged MDT operation to the terminal 2e-05 using a predetermined RRC message (2e-20).
  • the configuration information of logged MDT can be applied in standby mode, inactive mode, or both modes.
  • the base station 2e-10 may indicate an RRC state for performing MDT logged with MDT configuration information.
  • the MDT configuration information includes one or more conditions for performing the logged MDT operation.
  • the terminal 2e-05 receiving the MDT setting information drives the first timer.
  • the base station 2e-10 uses the RRCRelease message to switch the terminal 2e-05 from the connected mode to the standby mode or the inactive mode (2e-25).
  • MDT configuration information may be stored in an RRCRelease message. This can reduce signaling overhead by excluding transmitting a separate RRC message to provide MDT configuration information to the terminal 2e-05.
  • logged MDT when the terminal 2e-05 in the standby mode or the inactive mode satisfies the set condition, logged MDT may be performed.
  • the logged MDT operation is performed only when the terminal 2e-05 is in the standby mode (or inactive mode), the first timer is running, and the set condition is satisfied (2e-30). While the setting condition is satisfied, the terminal 2e-05 periodically performs the logged MDT operation and stores the collected measurement information (2e-35). If the set condition is not satisfied again, the logged MDT operation that was running is stopped (2e-40).
  • the set condition can be applied to both entering condition and leaving condition. Alternatively, there may be a condition for starting and stopping a logged MDT operation. Also, a plurality of conditions can be set. When the first timer expires, the logged MDT operation also ends (2e-45).
  • the recorded MDT measurement information may be deleted from the terminal's memory after a predetermined time has elapsed after the first timer expires.
  • 21 is a diagram illustrating a process of performing event-triggered periodic logging according to an embodiment.
  • the terminal 2f-05 switches from the standby mode or the inactive mode (INACTIVE) to the connected mode through the NR base station (gNB, 2f-10) and the RRC establishment or RRC resume process (2f-15).
  • the base station 2f-10 uses the predetermined RRC message to set the logged MDT operation to the terminal 2f-05 (2f-20).
  • the configuration information of logged MDT can be applied in standby mode, inactive mode, or both modes.
  • the base station 2f-10 may indicate an RRC state for performing MDT logged with MDT configuration information.
  • the MDT configuration information includes one or more conditions for performing the logged MDT operation.
  • the terminal 2f-05 receiving the MDT setting information drives the first timer.
  • the base station 2f-10 uses the RRCRelease message to switch the terminal 2f-05 from the connected mode to the standby mode or the inactive mode (2f-25).
  • MDT configuration information may be stored in an RRCRelease message. This can reduce signaling overhead by excluding transmitting a separate RRC message to provide MDT configuration information to the terminal 2f-05.
  • the logged MDT may be started when the terminal 2f-05 in the standby mode or the inactive mode satisfies the set condition.
  • the logged MDT operation starts only when the terminal 2f-05 is in the standby mode (or inactive mode), the first timer is running, and satisfies the set condition (2f-30).
  • the condition is an entering condition, and a logged MDT operation is performed until the first timer expires. That is, measurement information is periodically collected and stored (2f-35).
  • the logged MDT is stopped when the first timer is running, but is switched back to connected mode. A plurality of start conditions can be set.
  • the logged MDT operation also ends (2f-40).
  • the recorded MDT measurement information may be deleted from the terminal's memory after a predetermined time has elapsed after the first timer expires.
  • 22 is a view for explaining a process of performing one-shot logging according to an embodiment.
  • the terminal 2g-05 switches from the standby mode or the inactive mode (INACTIVE) to the connected mode through the NR base station (gNB, 2g-10) and the RRC establishment or RRC resume process (2g-15).
  • the base station 2g-10 sets a logged MDT operation to the terminal 2g-05 using a predetermined RRC message (2g-20).
  • the configuration information of logged MDT can be applied in standby mode, inactive mode, or both modes.
  • the base station 2g-10 may indicate an RRC state for performing MDT logged with MDT configuration information.
  • the MDT configuration information includes one or more conditions for performing the logged MDT operation.
  • the terminal 2g-05 receiving the MDT setting information drives the first timer.
  • the base station 2g-10 uses the RRCRelease message to switch the terminal 2g-05 from the connected mode to the standby mode or the inactive mode (2g-25).
  • MDT configuration information may be stored in an RRCRelease message. This can reduce signaling overhead by excluding transmitting a separate RRC message to provide MDT configuration information to the terminal.
  • the logged MDT operation may be performed once when the terminal 2g-05 in the standby mode or the inactive mode satisfies the set condition.
  • the logged MDT operation is performed once only when the terminal 2g-05 is in the standby mode (or inactive mode), the first timer is running, and the set condition is satisfied (2g-30).
  • Performing a logged MDT operation once means collecting a set of the most recent valid MDT measurement information and storing it.
  • the logged MDT is stopped when the first timer is running, but is switched back to connected mode. A plurality of start conditions can be set.
  • the logged MDT operation is also terminated (2g-35).
  • the recorded MDT measurement information may be deleted from the terminal's memory after a predetermined time has elapsed after the first timer expires.
  • FIG. 23 is a view for explaining a process of collecting and reporting cell measurement information based on a plurality of MDT configuration information according to an embodiment.
  • the terminal 2h-05 switches from the standby mode or the inactive mode (INACTIVE) to the connected mode through the NR base station (gNB, 2h-10) and the RRC establishment or RRC resume process (2h-15).
  • the base station 2h-10 sets a logged MDT operation to the terminal 2h-05 using a predetermined RRC message (2h-20).
  • the configuration information of logged MDT can be applied in standby mode, inactive mode, or both modes.
  • the base station 2h-10 may indicate an RRC state for performing MDT logged with MDT configuration information.
  • the MDT configuration information includes one or more conditions for performing the logged MDT operation.
  • the terminal 2h-05 receiving the MDT setting information drives the first timer.
  • the base station 2h-10 uses the RRCRelease message to switch the terminal 2h-05 from the connected mode to the standby mode or the inactive mode (2h-25).
  • MDT configuration information may be stored in an RRCRelease message. This can reduce signaling overhead by excluding transmission of a separate RRC message to provide MDT configuration information to the terminal 2h-05.
  • a plurality of configuration information necessary for a base station to perform a logged MDT operation may be provided.
  • the terminal 2h-05 in the standby mode or the inactive mode satisfies one of the one or more set conditions, the corresponding MD information can be applied to perform the logged MDT.
  • One set of configuration information for the logged MDT operation may consist of the following information.
  • ID (index) information of PLMNs that can perform logged MDT operation and report recorded information
  • a logged MDT operation may be performed by applying a different loggingInterval value.
  • the logged MDT operation is performed using the setting information (first setting information) considered as default among the plurality of setting information (2h-25).
  • the logged MDT operation is performed by applying the second setting information (2h- 40). For example, if a specific condition sets the signal strength of the serving cell to a certain size or less, and the second setting information indicates a shorter logging period, it records MDT measurement information in a region with poor signal quality in a shorter period. Means Therefore, it is possible to provide more measurement information to improve areas where signal quality is poor.
  • the logged MDT operation that was running applies the first setting information again (2h-50).
  • certain conditions can be applied to both entering and leaving conditions.
  • a plurality of conditions can be set.
  • the logged MDT operation also ends (2h-55).
  • the recorded MDT measurement information may be deleted from the terminal's memory after a predetermined time has elapsed after the first timer expires.
  • the conditions mentioned in the above-described embodiments may include the following conditions.
  • the following information can be additionally recorded.
  • OOS out-of-service area
  • the following information can be additionally recorded.
  • the following information can be additionally recorded.
  • 24 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) processor 2i-10, a baseband processor 2i-20, a storage unit 2i-30, and a controller 2i-40.
  • RF radio frequency
  • the RF processor 2i-10 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processor 2i-10 converts the baseband signal provided from the baseband processor 2i-20 to an RF band signal, transmits it through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to the baseband. Down-convert to a signal.
  • the RF processor 2i-10 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), or an analog to digital converter (ADC). have. Although only one antenna is shown in FIG. 20, the terminal may include multiple antennas. Also, the RF processing unit 2i-10 may include multiple RF chains.
  • the RF processing unit 2i-10 may perform beamforming.
  • the RF processor 2i-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
  • the RF processing unit may perform MIMO and receive multiple layers when performing the MIMO operation.
  • the baseband processing unit 2i-20 performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, in data transmission, the baseband processor 2i-20 encodes and modulates the transmission bit string to generate complex symbols. Further, when receiving data, the baseband processing unit 2i-20 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 2i-10. For example, in the case of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), when transmitting data, the baseband processor 2i-20 encodes and modulates the transmission bit string to generate complex symbols and maps the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols are constructed through inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and cyclic prefix (CP) insertion.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 2i-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 2i-10 into units of OFDM symbols, and is mapped to subcarriers through a fast Fourier transform (FFT) operation. After restoring the signals, the received bit stream is reconstructed through demodulation and decoding.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband processor 2i-20 and the RF processor 2i-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processor 2i-20 and the RF processor 2i-10 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communicator. Furthermore, at least one of the baseband processing unit 2i-20 and the RF processing unit 2i-10 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different radio access technologies. In addition, at least one of the baseband processor 2i-20 and the RF processor 2i-10 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, different radio access technologies may include a wireless LAN (eg IEEE 802.11), a cellular network (eg LTE), and the like. In addition, different frequency bands may include a super high frequency (SHF) band (eg, 2.NRHz, NRhz) and a millimeter wave (mmband) band (eg, 60 GHz).
  • SHF super high frequency
  • mmband millimeter wave
  • the storage unit 2i-30 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for operation of the terminal. Then, the storage unit 2i-30 provides stored data at the request of the control unit 2i-40.
  • the control unit 2i-40 controls overall operations of the terminal. For example, the control unit 2i-40 transmits and receives signals through the baseband processing unit 2i-20 and the RF processing unit 2i-10. Further, the control unit 2i-40 writes and reads data in the storage unit 2i-40. To this end, the control unit 2i-40 may include at least one processor.
  • the control unit 2i-40 may include a communication processor (CP) that performs control for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • 25 is a block diagram showing the structure of a base station according to an embodiment.
  • the base station RF processing unit (2j-10), low-band processing unit (2j-20), backhaul communication unit (2j-30), storage unit (2j-40), control unit (2j-50) Includes.
  • the RF processing unit 2j-10 performs a function for transmitting and receiving signals through a wireless channel such as band conversion and amplification of signals. That is, the RF processor 2j-10 upconverts the baseband signal provided from the baseband processor 2j-20 into an RF band signal, transmits it through an antenna, and transmits an RF band signal received through the antenna to the baseband. Down-convert to a signal.
  • the RF processing unit 2j-10 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, and an ADC. Although only one antenna is illustrated in FIG. 25, the present invention is not limited thereto, and multiple antennas may be provided. Also, the RF processing unit 2j-10 may include multiple RF chains.
  • the RF processing unit 2j-10 may perform beamforming.
  • the RF processor 2j-10 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through multiple antennas or antenna elements.
  • the RF processor may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit 2j-20 performs a conversion function between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard. For example, when transmitting data, the baseband processor 2j-20 encodes and modulates the transmission bit string to generate complex symbols. In addition, when receiving data, the baseband processing unit 2j-20 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal provided from the RF processing unit 2j-10. For example, in the case of the OFDM method, when transmitting data, the baseband processor 2j-20 generates complex symbols by encoding and modulating the transmission bit string, mapping the complex symbols to subcarriers, and then performing IFFT operation and OFDM symbols are configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 2j-20 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 2j-10 into units of OFDM symbols and restores signals mapped to subcarriers through FFT operation. , Restores the received bit stream through demodulation and decoding.
  • the baseband processing unit 2j-20 and the RF processing unit 2j-10 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 2j-20 and the RF processing unit 2j-10 may be referred to as a transmission unit, a reception unit, a transmission / reception unit, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the backhaul communication unit 2j-30 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 2j-30 converts a bit stream transmitted from a main station to another node, for example, an auxiliary base station, a core network, into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit stream. do.
  • the storage unit 2j-40 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the main station.
  • the storage unit 2j-40 may store information on the bearer allocated to the connected terminal, measurement results reported from the connected terminal, and the like.
  • the storage unit 2j-40 may store information serving as a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal. Then, the storage unit 2j-40 provides stored data at the request of the control unit 2j-50.
  • the control unit 2j-50 controls overall operations of the main station. For example, the control unit 2j-50 transmits and receives signals through the baseband processing unit 2j-20 and the RF processing unit 2j-10 or through the backhaul communication unit 2j-30. Further, the control unit 2j-50 writes and reads data in the storage unit 2j-40. To this end, the control unit 2j-50 may include at least one processor.
  • a computer readable storage medium or computer program product storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium or computer program product are configured to be executable by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • CD-ROM Compact Disc-ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. Also, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program may be accessed through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device. Such a storage device may connect to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide LAN (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device. Such a storage device may connect to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may access a device that performs embodiments of the present disclosure.

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 개시된 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 단말의 셀 측정 정보 보고하는 방법은, MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하는 단계, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계 및 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.

Description

이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 방법 및 장치
본 개시는 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 3GPP에서 정한 5G 통신 시스템은 New Radio (NR) 시스템이라고 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되었고, NR 시스템에 적용되었다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication: D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM(Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 사물인터넷(Internet of Things, 이하, IoT) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(Information Technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 5G 통신이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 이동통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 효과적으로 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 이동통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
개시된 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 단말의 셀 측정 정보 보고하는 방법은, MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하는 단계, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계 및 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법은, MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 단말로부터 수신하는 단계, 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국으로 상기 수신한 단말 능력 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계, 상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계 및 상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법은, 상기 제2 이동통신 시스템과 다른 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로부터 MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 수신하는 단계, 상기 제1 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계, 상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말 능력 정보를 전송한 단말로 전송하는 단계 및 상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 보고하는 단말에 있어서, 송수신부(tranceiver) 및 MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하며, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 제어부를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 실시예에 따르면, 이동통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있다.
도 1은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 MDT 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 다른 일 실시예에 따른 MDT 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 단말 동작을 나타내는 순서도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 LTE 기지국 동작을 나타내는 순서도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 NR 기지국 동작을 나타내는 순서도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 Scheduled IP Throughput을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 Data Volume을 획득하는 도출하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 DL Packet Delay을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 Scheduled IP Throughput을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 Data Volume을 획득하는 도출하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 DL Packet Delay을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 14은 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15는 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 16은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 17은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템에서 무선 접속 상태 천이를 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 다른 일 실시예에 따른 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 기술을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 일 실시예에 따른 LTE 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 일 실시예에 따른 event 기반 logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 일 실시예에 따른 event-triggered periodic logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 일 실시예에 따른 one-shot logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 일 실시예에 따른 복수 개의 MDT 설정 정보를 기반으로 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다
도 25는 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
개시된 일 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 단말의 셀 측정 정보 보고하는 방법은, MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하는 단계, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계 및 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 단말은, 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국과 연결 모드(RRC connected mode)로 동작할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제1 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 경우, SRB1(Signaling Radio Bearer 1)를 통해 전송되는 RRC 메시지를 통해 상기 MDT 설정 정보를 수신하고, 상기 제2 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 경우, SRB3(Signaling Radio Bearer 3)를 통해 전송되는 RRC 메시지를 통해 상기 MDT 설정 정보를 수신할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계는, 상기 제1 기지국으로부터 수신한 MDT 설정 정보에 기초하여 제1 MDT 측정 정보를 수집하고, 상기 제2 기지국으로부터 수신한 MDT 설정 정보에 기초하여 제2 MDT 측정 정보를 수집하는 단계를 포함하고, 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계는, 상기 제1 MDT 측정 정보와 상기 제2 MDT 측정 정보를 각각 상기 MDT 설정 정보를 전송한 기지국으로 전송하거나, 또는 상기 제1 MDT 측정 정보와 상기 제2 MDT 측정 정보를 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른, 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법은, MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 단말로부터 수신하는 단계, 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국으로 상기 수신한 단말 능력 정보를 전송하는 단계, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계, 상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계 및 상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는, 제1 MDT 설정 정보를 생성하는 단계 및 상기 제2 기지국으로 제1 MDT 설정 정보를 전송하고 상기 제2 기지국으로부터 제2 MDT 설정 정보를 수신하거나 또는 상기 제2 기지국으로부터 수신한 제2 MDT 설정 정보를 수신만 하는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는, 상기 제2 MDT 설정 정보에 대한 반대, 거절, 또는 변경 요청을 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는, 상기 제2 기지국과 상기 MDT 설정 정보를 조정하지 않는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 단말로부터 수신한 MDT 측정 정보 또는 상기 제1 기지국이 획득한 MDT 관련 정보 중 적어도 하나 이상에 기초하여, TCE(Trace Collection Entity) 서버로 MDT 데이터를 전송할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 TCE 서버로 MDT 데이터를 전송하는 단계는, 상기 제2 기지국으로부터 MDT 데이터를 수신하는 단계 및 상기 제2 기지국으로부터 수신한 MDT 데이터를 상기 TCE 서버로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른, 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법은, 상기 제2 이동통신 시스템과 다른 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로부터 MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 수신하는 단계, 상기 제1 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계, 상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말 능력 정보를 전송한 단말로 전송하는 단계 및 상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는, 제1 MDT 설정 정보를 생성하는 단계 및 상기 제2 기지국으로 제1 MDT 설정 정보를 전송하고 상기 제2 기지국으로부터 제2 MDT 설정 정보를 수신하거나 또는 상기 제2 기지국으로부터 수신한 제2 MDT 설정 정보를 수신만 하는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는, 상기 제2 기지국과 상기 MDT 설정 정보를 조정하지 않는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 일 실시예에서, 상기 단말로부터 수신한 MDT 측정 정보 또는 상기 제2 기지국이 획득한 MDT 관련 정보 중 적어도 하나 이상에 기초하여, TCE(Trace Collection Entity) 서버 또는 제1 기지국으로 MDT 데이터를 전송할 수 있다.
개시된 일 실시예에 따른, 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 보고하는 단말은, 송수신부(tranceiver) 및 MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하며, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 제어부를 포함하고, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은, 이중 연결(Dual Connectivity)을 지원할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
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 실시예에서 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. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시에서 사용하는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시에서는 5G 또는 NR, LTE 시스템에 대한 규격에서 정의하는 용어와 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 이러한 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
즉, 본 개시의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 3GPP가 규격을 정한 통신 규격을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
도 1은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 도시한 바와 같이 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR NB, NR gNB 또는 NR 기지국, 1a-10)과 AMF(Access and Mobility Management Function, 1a-05) 또는 NR CN(New Radio Core Network, 혹은 NG CN: Next Generation Core Network)로 구성된다. 사용자 단말(New Radio User Equipment, 이하 NR UE 또는 단말, 1a-15)은 NR gNB(1a-10) 및 AMF(1a-05)를 통해 외부 네트워크에 접속한다.
도 1에서 NR gNB(1a-10)는 LTE 시스템의 eNB(Evolved Node B)에 대응된다. NR gNB(1a-10)는 NR UE(1a-15)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 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 NR gNB(1a-10)가 담당한다. 하나의 NR gNB(1a-10)는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있으며, 제어 및 시그날링을 총괄하는 CU(central unit)과 신호의 송수신을 담당하는 DU(distributed unit)로 구성될 수 있다. 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)은 LTE 시스템 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상의 최대 대역폭을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 적용될 수도 있다. 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 적용할 수 있다. AMF(1a-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행한다. AMF(1a-05)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국들과 연결된다. 또한, 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)은 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, AMF(1a-05)이 MME(1a-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(1a-25)는 기존 기지국인 eNB(1a-30)과 연결된다. EUTRA(LTE)-NR Dual Connectivity(EN-DC)를 지원하는 단말은 gNB(1a-10)뿐 아니라, eNB(1a-30)에도 연결을 유지하면서, 데이터를 송수신할 수 있다(1a-35). EN-DC에서는 LTE 시스템만 core network(MME, (1a-25))에 연결되고, LTE 시스템과 NR 기지국이 서로 연결되어 있는 구조이다.
도 2는 일 실시예에 따른 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
망 구축 혹은 망 최적화 시, 이동통신 사업자는 통상적인 예상 서비스 영역에서의 신호 세기를 측정하고, 이를 근거로 서비스 영역 내의 기지국들을 배치 혹은 재조정하는 과정을 수행한다. 이 과정에서, 이동통신 사업자는 일반적으로 차량에 신호 측정 장비를 싣고 이동하며 서비스 영역에서 셀 측정 정보를 수집하는데, 이러한 과정을 Drive Test라 한다. 이러한 Drive Test에는 많은 시간과 비용이 요구된다.
단말은 셀 간 이동시 셀 재선택 혹은 핸드오버, 서빙 셀 추가 등의 동작을 지원하기 위해, 기지국으로부터 수신되는 신호를 측정할 수 있는 기능을 탑재하고 있다. 따라서, Drive Test 대신, 서비스 영역 내의 단말을 활용하여 셀 측정 정보를 수집할 수도 있다. 이러한 과정을 MDT (Minimization of Drive Test)라고 칭한다. 이동통신 사업자는 네트워크의 여러 구성 장치들을 통해, 특정 단말들에게 MDT 동작을 설정할 수 있으며, MDT 동작이 설정된 단말들은 연결 모드(RRC_Connected), 대기 모드(RRC_Idle) 혹은 비활성 모드(RRC_Inactive)에서 서빙 셀 및 주변 셀들로부터의 신호 세기 정보를 수집하여 저장한다. 또한, MDT 동작이 설정된 단말들은 위치 정보, 시간 정보 및 신호 품질 정보 등 다양한 정보도 함께 저장할 수 있다. 이렇게 저장된 정보는 해당 단말들이 연결 모드에 있을 때, 네트워크로 보고될 수 있으며, 이때, 저장된 정보는 특정 서버로 전달될 수 있다. MDT 측정 정보는 단말이 수집한 후, 기지국에 보고하는 정보와 기지국이 직접 측정하는 정보가 있으며, 하기와 같다.
- M1: RSRP and RSRQ measurement by UE
- M2: Power Headroom measurement by UE
- M3: Received Interference Power measurement by eNB (or gNB)
- M4: Data Volume measurement separately for DL and UL, per QCI per UE, by eNB (or gNB)
- M5: Scheduled IP Throughput for MDT measurement separately for DL and UL, per RAB per UE and per UE for the DL, per UE for the UL, by eNB (or gNB)
- M6: Packet Delay measurement, separately for DL and UL, per QCI per UE, see UL PDCP Delay, by the UE, and Packet Delay in the DL per QCI, by the eNB (or gNB)
- M7: Packet Loss rate measurement, separately for DL and UL per QCI per UE, by the eNB (or gNB)
단말이 수집하는 정보는 MDT 동작을 통해, 기지국에 보고되며, MDT 동작은 Immediate MDT와 Logged MDT로 분류될 수 있다.
Immediate MDT는 수집한 정보를 바로 네트워크에 보고하는 동작이다. Immediate MDT에서는 수집한 정보를 바로 보고해야 하므로, 연결 모드의 단말이 Immediate MDT를 수행할 수 있다. 일반적으로, Immediate MDT는 핸드오버 및 서빙 셀 추가 등의 동작을 지원하기 위한 RRM(Radio Resource Measurement) 과정을 재활용할 수 있으며, 위치 정보, 시간 정보 등이 추가적으로 보고될 수 있다.
Logged MDT는 수집한 정보를 바로 네트워크로 보고하지 않고 저장하며, 단말이 연결 모드로 전환한 후 저장한 정보를 보고하는 동작이다. 일반적으로, 저장한 정보를 바로 네트워크로 보고할 수 없는 대기 모드의 단말이 Logged MDT를 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 차세대 이동통신 시스템에 도입된 비활성 모드의 단말은 Logged MDT를 수행할 수 있다. 네트워크는 특정 단말이 연결 모드에 있을 때, Logged MDT 동작 수행을 위한 설정 정보를 단말에게 제공하고, 이를 수신한 단말은 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환한 후, 설정된 정보를 수집하고 저장한다.
[표 1]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000001
본 개시에서는 EN-DC 구조에서의 MDT 동작을 설명하며, EN-DC 구조 혹은 CU-DU 구조에서 Scheduled IP Throughput, Data Volume, DL Packet Delay 을 측정하는 방법을 설명한다. 본 개시에서는 EN-DC 구조를 기반으로 설명하고 있으나, 다른 시스템들로 구성되는 일반적인 Dual Connectivity 구조, 예를 들어, MR(Multi-RAT)-DC 구조에도 적용할 수 있다. EN-DC도 MR-DC의 한 예에 속한다.
도 3은 일 실시예에 따른 MDT 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 단말(1c-05)은 LTE 기지국(eNB, 1c-10)과 RRC establishment 과정을 통해, 연결 모드로 전환한다(1c-25). 이후, 필요 시, 추가적으로 NR 기지국과(gNB, 1c-15)도 연결되어 데이터 통신을 수행할 수 있다. NR 기지국(1c-15)은 LTE 기지국(1c-10)과 연결되어 단말(1c-05)을 서비스하기 위해, 필요한 설정 정보, 일반 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에서, LTE 기지국(1c-10)은 core network인 MME와 연결되나, NR 기지국(1c-15)은 AMF와 연결될 필요가 없다. 이러한 구조를 EN-DC라고 한다. 단말(1c-05)은 LTE 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)들 중 하나의 기지국에 단말 능력 정보(UE capability)를 보고한다(1c-30). 도 3에서는 단말(1c-05)이 LTE 기지국(1c-10)에 단말 능력 정보를 보고하는 과정을 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되지 않고, 단말(1c-05)이 NR 기지국(1c-15)에 단말 능력 정보를 보고하는 것도 가능하다. 일 실시예에서, 단말 능력 정보는 MDT 동작을 지원하는지 여부를 지시할 수 있다. 특히, EN-DC 등 MR-DC 구조에서 MDT 동작을 지원하는지 여부를 지시할 수 있다. 단말 능력 정보를 수신한 기지국은 EN-DC 구조에 있는 타 기지국(도 3에서는 NR 기지국(1c-15))에 이를 포워딩 할 수 있다(1c-35).
일 실시예에서, LTE 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)은 모두 단말(1c-05)에 대한 연결 모드 MDT 동작(Immediate MDT)을 설정할 수 있다. 또한, 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)은 서로에게 MDT 설정 정보를 보고하고, 조정할 수 한다(1c-40). 이러한 조정 방법은 다음과 같이 수행될 수 있다.
옵션 1: LTE 기지국(1c-10)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 NR 기지국(1c-15)에 보고하며, NR 기지국(1c-15)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다. NR 기지국(1c-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 LTE 기지국(1c-10)에 보고하며, LTE 기지국(1c-10)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다.
옵션 2: LTE 기지국(1c-10)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 NR 기지국(1c-15)에 보고하지 않는다. 그러나, NR 기지국(1c-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 LTE 기지국(1c-10)에 보고하며, LTE 기지국(1c-10)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다.
옵션 3: LTE 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 상대 기지국에 보고할 필요가 없으며, 독립적으로 MDT 동작을 설정할 수 있다.
옵션 4: LTE 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 상대 기지국에게 보고하나, 독립적으로 MDT 동작을 설정할 수 있다. 즉, 상대 기지국은 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 없다.
상술한 조정 방법과는 별개로, 단말 능력이 제한되어, 동시에 MDT 동작을 수행하지 못할 수도 있다. 따라서, 동시에 MDT 동작이 수행되는 것을 방지하기 위해서는 옵션 1 혹은 옵션 2가 적용되어야 한다.
이러한 조정 과정을 통해, LTE 기지국(1c-10) 혹은 NR 기지국(1c-15)은 단말(1c-05)에게 MDT 동작을 설정한다. LTE 기지국(1c-10)은 소정의 RRC 메시지를 통해, MDT 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다(1c-45). 이때, 소정의 RRC 메시지는 SRB1에 속한다. NR 기지국(1c-15)은 SRB3에 속한 소정의 RRC 메시지를 통해, MDT 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다(1c-50). 단말(1c-05)은 수신한 MDT 설정 정보에 따라 MDT 동작을 수행한다.
일 실시예에서, LTE 기지국(1c-10)과 NR 기지국(1c-15)이 각각 동시에 독립적인 MDT 설정 정보를 제공할 수도 있으며, 이때, 단말(1c-05)은 MDT 설정 정보에 따라, 두 가지의 MDT 동작을 동시에 수행할 수도 있다(1c-55). 단말(1c-05)은 각 설정 정보에 지시된 주파수, 셀들로부터 측정한 신호 세기, 품질을 수집하고, LTE 기지국(1c-100)과 NR 기지국(1c-15)에 보고할 각각의 정보를 구성한다. 단말(1c-05)은 LTE 기지국(1c-10)에게 측정 결과를 보고한다(1c-60). LTE 기지국(1c-10)은 단말(1c-05)과 관련된 측정 정보를 수집한다(1c-65). 단말(1c-05)은 NR 기지국(1c-15)에게 측정 결과를 보고한다(1c-70). NR 기지국(1c-15)은 단말(1c-05)과 관련된 측정 정보를 수집하고(1c-75), 이를 LTE 기지국(1c-10)에 포워딩한다(1c-80). LTE 기지국(1c-10)은 자신이 수집한 정보뿐 아니라, NR 기지국(1c-15)이 포워딩한 정보를 TCE(Trace Collection Entity) 서버로 전송한다(1c-85).
MDT 측정 정보에는 단말이 수집하여 보고하는 정보와 기지국이 획득하는 정보가 존재한다. Scheduled IP throughput, Data Volume, DL Packet Delay 등은 기지국이 획득하는 정보에 속한다. 이러한 정보는 PDCP, RLC, MAC 등 다양한 계층들이 관여하여 획득된다. EN-DC에서는 PDCP 계층과 RLC, MAC 계층이 다른 기지국에 존재할 수 있다. 따라서, MDT 측정 정보를 획득하기 위해서는 두 기지국이 서로 필요한 정보를 공유해야 한다.
도 4는 다른 일 실시예에 따른 MDT 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 단말(1d-05)은 LTE 기지국(eNB, 1d-10)과 RRC establishment 과정을 통해, 연결 모드로 전환한다(1d-25). 이후, 필요 시, 추가적으로 NR 기지국과(gNB, 1d-15)도 연결되어 데이터 통신을 수행할 수 있다. NR 기지국(1d-15)은 LTE 기지국(1d-10)과 연결되어 단말(1d-05)을 서비스하기 위해, 필요한 설정 정보, 일반 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에서, LTE 기지국(1d-10)은 core network인 MME와 연결되나, NR 기지국(1d-15)은 AMF와 연결될 필요가 없다. 이러한 구조를 EN-DC라 한다. 단말(1d-05)은 LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)들 중 하나의 기지국에 단말 능력 정보(UE capability)를 보고한다(1d-30). 도 4에서는 단말(1d-05)이 LTE 기지국(1d-10)에 단말 능력 정보를 보고하는 과정을 예로 들어 설명하였으나, 이에 한정되지 않고, 단말(1d-05)이 NR 기지국(1d-15)에 단말 능력 정보를 보고하는 것도 가능하다. 일 실시예에서, 단말 능력 정보는 MDT 동작을 지원하는지 여부를 지시할 수 있다. 특히, EN-DC 등 MR-DC 구조에서 MDT 동작을 지원하는지 여부를 지시할 수 있다. 단말 능력 정보를 수신한 기지국은 EN-DC 구조에 있는 타 기지국(도 4에서는 NR 기지국(1d-15))에 이를 포워딩 할 수 있다(1d-35).
일 실시예에서, LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)은 모두 단말(1d-05)에 대한 연결 모드 MDT 동작(Immediate MDT)을 설정할 수 있다. 또한, 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)은 서로에게 MDT 설정 정보를 보고하고, 조정할 수 한다(1c-40). 이러한 조정 방법은 다음과 같이 수행될 수 있다.
옵션 1: LTE 기지국(1d-10)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 NR 기지국(1d-15)에 보고하며, NR 기지국(1d-15)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다. NR 기지국(1d-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 LTE 기지국(1d-10)에 보고하며, LTE 기지국(1d-10)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다.
옵션 2: LTE 기지국(1d-10)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 NR 기지국(1d-15)에 보고하지 않는다. 그러나, NR 기지국(1d-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 LTE 기지국(1d-10)에 보고하며, LTE 기지국(1d-10)은 이를 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 있다.
옵션 3: LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 상대 기지국에 보고할 필요가 없으며, 독립적으로 MDT 동작을 설정할 수 있다.
옵션 4: LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)은 자신이 트리거한 MDT 설정 정보를 상대 기지국에게 보고하나, 독립적으로 MDT 동작을 설정할 수 있다. 즉, 상대 기지국은 반대 혹은 거절하거나 변경을 요청할 수 없다.
상술한 조정 방법과는 별개로, 단말 능력이 제한되어, 동시에 MDT 동작을 수행하지 못할 수도 있다. 따라서, 동시에 MDT 동작이 수행되는 것을 방지하기 위해서는 옵션 1 혹은 옵션 2가 적용되어야 한다.
이러한 조정 과정을 통해, LTE 기지국(1d-10) 혹은 NR 기지국(1d-15)은 단말(1d-05)에게 MDT 동작을 설정한다. LTE 기지국(1d-10)은 소정의 RRC 메시지를 통해, MDT 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다(1d-45). 이때, 소정의 RRC 메시지는 SRB1에 속한다. NR 기지국(1d-15)은 SRB3에 속한 소정의 RRC 메시지를 통해, MDT 설정 정보를 단말에게 제공할 수 있다(1d-50). 단말(1d-05)은 수신한 MDT 설정 정보에 따라 MDT 동작을 수행한다.
일 실시예에서, LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)이 각각 동시에 독립적인 MDT 설정 정보를 제공할 수도 있으며, 이때, 단말(1d-05)은 MDT 설정 정보에 따라, 두 가지의 MDT 동작을 동시에 수행할 수도 있다(1d-55). 단말(1d-05)은 각 설정 정보에 지시된 주파수, 셀들로부터 측정한 신호 세기, 품질을 수집하고, LTE 기지국(1d-10)과 NR 기지국(1d-15)에 보고할 각각의 정보를 구성한다. 단말(1c-15)은 LTE 기지국(1d-10)에게 측정 결과를 보고한다(1d-60). LTE 기지국(1d-10)은 단말(1d-05)과 관련된 측정 정보를 수집하고(1d-65), 이를 TCE(Trace Collection Entity) 서버로 전송한다(1d-70). 단말(1d-05)은 NR 기지국(1d-15)에게 측정 결과를 보고한다(1d-75). NR 기지국(1d-15)은 단말(1d-05)과 관련된 측정 정보를 수집하고 (1d-80), 이를 TCE 서버로 전송한다(1d-85).
도 5는 일 실시예에 따른 단말 동작을 나타내는 순서도이다.
1e-05 단계에서, 단말은(EN-DC 구조에서) MDT 동작을 수행할 수 있다는 것을 지시하는 단말 능력 정보를 기지국에게 보고한다.
1e-10 단계에서, 단말은 LTE 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 제공받는다.
1e-15 단계에서, 단말은 MDT 설정 정보에 따라, MDT 측정 정보를 수집하고 이를 LTE 기지국에 보고한다.
1e-20 단계에서, 단말은 NR 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 제공받는다.
1e-25 단계에서, 단말은 MDT 설정 정보에 따라, MDT 측정 정보를 수집하고 이를 NR 기지국에 보고한다.
도 6은 일 실시예에 따른 LTE 기지국 동작을 나타내는 순서도이다.
1f-05 단계에서, LTE 기지국은 단말로부터(EN-DC에서의) MDT 동작을 지원할 수 있음을 지시하는 단말 능력 정보를 보고받는다.
1f-10 단계에서, LTE 기지국은 EN-DC의 상대 NR 기지국에게 능력 정보를 포워딩한다.
1f-15 단계에서, LTE 기지국은 단말에 대해 MDT 동작을 트리거하고, NR 기지국과 MDT 설정 정보를 조정한다.
1f-20 단계에서, LTE 기지국은 조정된 MDT 설정 정보를 단말에게 전송한다.
1f-25 단계에서, LTE 기지국은 단말로부터 MDT 측정 정보를 보고받는다.
1f-30 단계에서, LTE 기지국은 NR 기지국이 수집한 MDT 측정 정보를 보고받는다.
1f-35 단계에서, LTE 기지국은 단말과 NR 기지국으로부터 수집한 MDT 측정 정보를 TCE 서버로 보고한다.
도 7은 일 실시예에 따른 NR 기지국 동작을 나타내는 순서도이다.
1g-05 단계에서, NR 기지국은 상대 LTE 기지국으로부터 특정 단말의(EN-DC에서의) MDT 동작을 지원할 수 있음을 지시하는 단말 능력 정보를 보고받는다.
1g-10 단계에서, NR 기지국은 단말에 대해 MDT 동작을 트리거하고, LTE 기지국과 MDT 설정 정보를 조정한다.
1g-15 단계에서, NR 기지국은 조정된 MDT 설정 정보를 단말에게 전송한다.
1g-20 단계에서, NR 기지국은 단말로부터 MDT 측정 정보를 보고받는다.
1g-25 단계에서, NR 기지국은 단말로부터 수집한 MDT 측정 정보를 TCE 서버로 직접 보고하거나, LTE 기지국으로 포워딩한다.
도 8은 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 Scheduled IP Throughput을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
하향링크의 Scheduled IP Throughput는 하기와 같은 수식으로 도출된다.
[표 2]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000002
[표 3]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000003
상향링크의 Scheduled IP Throughput는 하기와 같은 수식으로 도출된다.
[표 4]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000004
[표 5]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000005
Scheduled IP throughput을 도출하기 위해서는 PDCP 계층에서 data volume(PDCP SDU 기준)이 측정되어야 하며, MAC 계층에서 유효 전송 시간이 측정되어야 한다. 즉, T1, T2 값은 TTI 전송 기준으로 도출되므로, MAC lower SAP 에서 MAC PDU가 PHY로 전달되는 시점이 될 수 있다. 또한, 데이터에 대한 전송 성공 여부는 MAC upper SAP(MAC과 RLC 계층 사이)에서 이루어진다. 그리고, 도출된 값들을 통해, Scheduled IP throughput을 계산한다. EN-DC 구조에서는 특정 radio bearer(RB)에 대해 PDCP 계층과 MAC 및 RLC 계층이 다른 기지국에 속해 있을 수 있다. 일 실시예에서, EN-DC에서의 MN terminated SCG bearer(1h-10)는 MN(Master Node)인 LTE 기지국(1h-30)에 PDCP 계층(1h-15)이 있고, SN(Secondary Node)인 NR 기지국(1h-35)에 RLC(1h-20), MAC(1h-25)계층이 있다. LTE 기지국의 PDCP 계층의 upper SAP에 도착한 PDCP SDU(1h-05)는 가공되어, NR 기지국의 RLC 계층으로 전송된다. 따라서, 최종적으로 Scheduled IP throughput을 계산하는 기지국이 필요한 모든 정보를 가지고 있어야 하므로, 기지국 간 이를 공유해야 한다.
본 개시에서, Scheduled IP throughput을 계산하는 기지국을 PDCP 계층을 가진 기지국이라고 할 수 있다. 만약, 특정 radio bearer(RB)에 대한 RLC, MAC 계층이 PDCP 계층을 가진 기지국에 속해 있지 않고 다른 기지국이 속해 있다면, 다른 기지국의 RLC, MAC 계층에서 수집한 정보를 PDCP 계층을 가진 기지국으로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 T1, T2 혹은 ThpTimeDL, ThpTimeUL 등의 값이다. 이러한 정보는 X2 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다.
다른 방법으로, Scheduled IP throughput을 계산하는 기지국을 MDT 설정 정보를 제공한 기지국이라고 할 수 있다. PDCP, RLC, MAC 계층에서 수집한 정보를 MDT 설정 정보를 제공했던 기지국으로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 Scheduled IP throughput을 도출하는데 필요한 모든 값을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다. PDCP, RLC, MAC 계층이 MDT 설정 정보를 제공했던 기지국에 속하는 경우, 속한 계층이 측정하는 정보에 대해서는 정보를 전송하는 과정이 필요없다.
도 9는 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 Data Volume을 획득하는 도출하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
상, 하향링크 Data Volume에 대한 정의는 하기와 같다.
[표 6]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000006
[표 7]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000007
상술한 정의에 따라, PDCP SDU(1i-05)가 Data Volume을 측정하는 기준이다. 따라서, PDCP 계층(1i-15)만이 해당 측정 정보에 관여한다.
본 개시에서는 Data Volume을 계산하는 기지국을 PDCP 계층을 가진 기지국이라고 할 수 있다. 예를 들어, EN-DC의 MN terminated SCG bearer(1i-10)에서 LTE 기지국(1i-20)은 PDCP 계층(1i-15)을 가진 기지국일 수 있다. PDCP 계층을 가진 기지국과 MDT 설정 정보를 제공했던 기지국이 상이할 경우, Data Volume 정보가 MDT 설정 정보를 제공한 기지국으로 보고될 수도 있다. 예를 들어, MDT 설정 정보를 제공한 기지국이 EN-DC에서 NR 기지국(1i-25)이고, 특정 bearer에 대한 PDCP 계층을 가진 기지국이 LTE 기지국이라면, LTE 기지국은 수집한 Data Volume 정보를 NR 기지국으로 전송할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다.
도 10은 일 실시예에 따른 EN-DC 구조에서 DL Packet Delay을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 Packet Delay는 하기와 같은 수식으로 도출된다.
[표 8]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000008
[표 9]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000009
DL Packet Delay을 도출하기 위해서는 PDCP 계층에서 tArrive, I(T) 값이 측정되어야 하며, MAC 계층에서 각 PDCP SDU의 HARQ feeback이 수신된 시점, tAck이 측정되어야 한다. 그리고 획득한 값들을 통해, Packet Delay을 계산한다. EN-DC 구조에서는 특정 radio bearer(RB)에 대해 PDCP 계층과 MAC 계층이 다른 기지국에 속해 있을 수 있다. 예를 들어, EN-DC에서의 MN terminated SCG bearer(1j-10)는 MN(Master Node)인 LTE 기지국(1j-30)에 PDCP 계층(1j-15)이 있고, SN(Secondary Node)인 NR 기지국(1j-35)에 RLC(1j-20), MAC(1j-25)계층이 있을 수 있다. LTE 기지국의 PDCP 계층의 upper SAP에 도착한 PDCP SDU(1j-05)는 가공되어, NR 기지국의 RLC 계층으로 전송된다. 따라서, 최종적으로 Packet Delay을 계산하는 기지국이 필요한 모든 정보를 가지고 있어야 하므로, 기지국간 정보를 공유해야 한다.
본 개시에서는 Packet Delay을 계산하는 기지국을 PDCP 계층을 가진 기지국이라고 할 수 있다. 만약, 특정 radio bearer(RB)에 대한 MAC 계층이 PDCP 계층을 가진 기지국에 속해 있지 않고 다른 기지국이 속해 있다면, 다른 기지국의 MAC 계층에서 수집한 정보를 PDCP 계층을 가진 기지국으로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 rAck 값을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다.
다른 방법으로, Packet Delay을 계산하는 기지국을 MDT 설정 정보를 제공한 기지국이라고 할 수 있다. PDCP, MAC 계층에서 수집한 정보를 MDT 설정 정보를 제공한 기지국으로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 Packet Delay을 도출하는데 필요한 모든 값을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다. PDCP, MAC 계층이 상기 MDT 설정 정보를 제공한 기지국에 속하는 경우, 속한 계층이 측정하는 정보에 대해서는 정보를 전송하는 과정이 필요없다.
도 11은 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 Scheduled IP Throughput을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
CU-DU 구조란, PDCP 계층(1k-15) 이상의 계층을 갖는 노드(CU, 1k-05)와 RLC(1k-20), MAC(1k-25), PHY(1k-30) 계층을 갖는 노드(DU, 1k-10)가 위치적 혹은 물리적으로 분리되어 있는 기지국 구조를 칭한다. 상술한 바와 같이, Scheduled IP Throughput, DL Packet Delay을 측정하기 위해서는 여러 프로토콜 계층이 관여하며, CU-DU 구조에서는 모든 프로토콜 계층이 동일한 노드 내에 존재하지 않는다. 따라서, 일 실시예에서, PDCP 계층을 가진 CU가 측정 정보를 계산하는데 필요한 정보를 DU로부터 제공받아 측정 정보를 획득할 수 있다. 또한, CU가 도출된 측정 정보를 TCE 서버로 전송하는 역할도 수행한다.
본 개시에서는 Scheduled IP throughput을 계산하는 노드를 PDCP 계층을 가진 CU라고 할 수 있다. DU의 RLC, MAC 계층에서 수집한 정보를 PDCP 계층을 가진 CU로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 T1, T2 혹은 ThpTimeDL, ThpTimeUL 값 등을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스 혹은 F1-AP 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다.
도 12는 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 Data Volume을 획득하는 도출하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
Data Volume은 PDCP와 RLC 사이에서 송수신되는 PDCP SDU(1l-15)의 비트 양으로 정의된다. 일 실시예에서, CU(1l-05)의 PDCP 계층이 DU(1l-10)로 전송되는 비트 양을 카운트하여 획득할 수 있다.
도 13은 일 실시예에 따른 CU-DU 구조에서 DL Packet Delay을 획득하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에서 Packet Delay을 계산하는 노드를 PDCP 계층을 가진 CU(1m-05)라고 할 수 있다. DU(1m-10)의 MAC 계층(1m-20)에서 수집한 정보를 PDCP 계층을 가진 CU로 전송한다. 전송해야 하는 정보는 rAck 값을 포함할 수 있다. 이러한 정보는 X2 인터페이스 혹은 F1-AP 인터페이스의 소정의 제어 메시지를 통해 전송된다. CU의 PDCP 계층(1m-15)은 tArriv 값을 획득할 수 있다.
도 14은 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 14을 참고하면, 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(1n-10), 기저대역(baseband)처리부(1n-20), 저장부(1n-30), 제어부(1n-40)를 포함한다.
RF처리부(1n-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(1n-10)는 기저대역처리부(1n-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(1n-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 도 20에서는 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(1n-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(1n-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(1n-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한, RF 처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
기저대역처리부(1n-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1n-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1n-20)은 RF처리부(1n-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1n-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1n-20)은 RF처리부(1n-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform) 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
기저대역처리부(1n-20) 및 RF처리부(1n-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(1n-20) 및 RF처리부(1n-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역처리부(1n-20) 및 RF처리부(1n-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역처리부(1n-20) 및 RF처리부(1n-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
저장부(1n-30)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 그리고, 저장부(1n-30)는 제어부(1n-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(1n-40)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(1n-40)는 기저대역처리부(1n-20) 및 RF처리부(1n-10)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(1n-40)는 저장부(1n-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(1n-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1n-40)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
도 15는 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15에 도시된 바와 같이, 기지국은 RF처리부(1o-10), 저대역처리부(1o-20), 백홀통신부(1o-30), 저장부(1o-40), 제어부(1o-50)를 포함한다.
RF처리부(1o-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(1o-10)는 기저대역처리부(1o-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, RF처리부(1o-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 도 15에서는 하나의 안테나만이 도시되었으나, 이에 한정되지 않고 다수의 안테나들을 구비할 수도 있다. 또한, RF처리부(1o-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(1o-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(1o-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(1o-20)는 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1o-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1o-20)은 RF처리부(1o-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(1o-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(1o-20)은 RF처리부(1o-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 기저대역처리부(1o-20) 및 RF처리부(1o-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(1o-20) 및 RF처리부(1o-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
백홀통신부(1o-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(1o-30)는 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(1o-40)는 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(1o-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1o-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(1o-40)는 제어부(1o-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(1o-50)는 주기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(1o-50)는 기저대역처리부(1o-20) 및 RF처리부(1o-10)을 통해 또는 백홀통신부(1o-30)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(1o-50)는 저장부(1o-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(1o-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
도 16은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 16은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템의 구조를 나타내는 도면이다.
도 16을 참조하면, 도시한 바와 같이 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(New Radio Node B, 이하 NR NB, NR gNB 또는 NR 기지국, 2a-10)과 AMF(Access and Mobility Management Function, 2a-05) 또는 NR CN(New Radio Core Network, 혹은 NG CN: Next Generation Core Network)로 구성된다. 사용자 단말(New Radio User Equipment, 이하 NR UE 또는 단말, 2a-15)은 NR gNB(2a-10) 및 AMF(2a-05)를 통해 외부 네트워크에 접속한다.
도 16에서 NR gNB(2a-10)는 LTE 시스템의 eNB(Evolved Node B)에 대응된다. NR gNB(2a-10)는 NR UE(2a-15)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 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 NR gNB(2a-10)가 담당한다. 하나의 NR gNB(2a-10)는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있으며, 제어 및 시그날링을 총괄하는 CU(central unit)과 신호의 송수신을 담당하는 DU(distributed unit)로 구성될 수 있다. 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)은 LTE 시스템 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상의 최대 대역폭을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 적용될 수도 있다. 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 적용할 수 있다. AMF(2a-05)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행한다. AMF(2a-05)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국들과 연결된다. 또한, 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)은 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, AMF(2a-05)이 MME(2a-25)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(2a-25)는 기존 기지국인 eNB(2a-30)과 연결된다. EUTRA(LTE)-NR Dual Connectivity(EN-DC)를 지원하는 단말은 gNB(2a-10)뿐 아니라, eNB(2a-30)에도 연결을 유지하면서, 데이터를 송수신할 수 있다(2a-35). EN-DC에서는 LTE 시스템만 core network(MME, (2a-25))에 연결되고, LTE 시스템과 NR 기지국이 서로 연결되어 있는 구조이다.
도 17은 일 실시예가 적용되는 차세대 이동통신 시스템에서 무선 접속 상태 천이를 설명하기 위한 도면이다.
차세대 이동통신 시스템에서는 3 가지의 무선 접속 상태(RRC state)를 가진다. 연결 모드(RRC_CONNECTED, 2b-05)는 단말이 데이터를 송수신할 수 있는 무선 접속 상태이다. 대기 모드(RRC_IDLE, 2b-30)는 단말이 자신에게 페이징이 전송되는지를 모니터링하는 무선 접속 상태이다. 두 모드는 기존 LTE 시스템에도 적용되는 무선 접속 상태로, 기존 LTE 시스템의 것과 동일하다. 차세대 이동통신 시스템에서는 신규로 비활성(RRC_INACTIVE) 무선 접속 상태(2b-15)가 정의되었다. 무선 접속 상태에서는 UE context가 기지국과 단말에 유지되며, RAN 기반 페이징이 지원된다. 신규 무선 접속 상태의 특징을 나열하면 하기와 같다.
- Cell re-selection mobility;
- CN - NR RAN connection (both C/U-planes) has been established for UE;
- The UE AS context is stored in at least one gNB and the UE;
- Paging is initiated by NR RAN;
- RAN-based notification area is managed by NR RAN;
- NR RAN knows the RAN-based notification area which the UE belongs to;
신규 INACTIVE 무선 접속 상태는 특정 절차를 이용하여, 연결 모드 혹은 대기 모드로 천이할 수 있다. Connection activation에 따라 INACTIVE 모드에서 연결 모드로 전환되며, Connection inactivation 절차를 이용하여 연결 모드에서 INACTIVE 모드로 전환된다(2b-10). Connection activation/inactivation 절차는 하나 이상의 RRC 메시지를 단말과 기지국 간 송수신되며, 하나 이상의 단계로 구성될 수 있다. 역시, 특정 절차에 따라 INACTIVE 모드에서 대기 모드로 전환 가능하다(2b-20). 상술한 특정 절차로는 특정 메시지 교환 혹은 타이머 기반 혹은 이벤트 기반 등 다양한 방법이 고려될 수 있다. 연결 모드과 대기 모드 간 전환은 기존의 LTE 기술을 따른다. 즉, connection establishment 혹은 release 절차를 통해, 상기 모드간 전환이 이루어진다(2b-25).
도 18은 다른 일 실시예에 따른 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 기술을 설명하기 위한 도면이다.
망 구축 혹은 망 최적화 시, 이동통신 사업자는 통상적인 예상 서비스 영역에서의 신호 세기를 측정하고, 이를 근거로 서비스 영역 내의 기지국들을 배치 혹은 재조정하는 과정을 수행한다. 이 과정에서, 이동통신 사업자는 일반적으로 차량에 신호 측정 장비를 싣고 이동하며 서비스 영역에서 셀 측정 정보를 수집하는데, 이러한 과정을 Drive Test라 한다. 이러한 Drive Test에는 많은 시간과 비용이 요구된다.
단말은 셀 간 이동시 셀 재선택 혹은 핸드오버, 서빙 셀 추가 등의 동작을 지원하기 위해, 기지국으로 신호를 측정할 수 있는 기능을 탑재하고 있다. 따라서, Drive Test 대신, 서비스 영역 내의 단말을 활용할 수도 있다. 이러한 과정을 MDT (Minimization of Drive Test)라고 칭한다. 이동통신 사업자는 네트워크의 여러 구성 장치들을 통해, 특정 단말들에게 MDT 동작을 설정할 수 있으며, MDT 동작이 설정된 단말들은 연결 모드(RRC_Connected), 대기 모드(RRC_Idle) 혹은 비활성 모드(RRC_Inactive)에서 서빙 셀 및 주변 셀들로부터의 신호 세기 정보를 수집하여 저장한다. 또한, MDT 동작이 설정된 단말들은 위치 정보, 시간 정보 및 신호 품질 정보 등 다양한 정보도 함께 저장할 수 있다. 이렇게 저장된 정보는 해당 단말들이 연결 모드에 있을 때, 네트워크로 보고될 수 있으며, 이때, 저장된 정보는 특정 서버로 전달된다.
단말이 수집하는 정보는 MDT 동작을 통해, 기지국에 보고되며, 크게 Immediate MDT와 Logged MDT로 분류된다.
Immediate MDT는 수집한 정보를 바로 네트워크에 보고하는 동작이다. Immediate MDT에서는 수집한 정보를 바로 보고해야 하므로, 연결 모드의 단말이 Immediate MDT를 수행할 수 있다. 일반적으로, Immediate MDT는 핸드오버 및 서빙 셀 추가 등의 동작을 지원하기 위한 RRM(Radio Resource Measurement) 과정을 재활용할 수 있으며, 위치 정보, 시간 정보 등이 추가적으로 보고될 수 있다.
Logged MDT는 수집한 정보를 바로 네트워크로 보고하지 않고 저장하며, 단말이 연결 모드로 전환한 후 저장한 정보를 보고하는 동작이다. 일반적으로, 저장한 정보를 바로 네트워크로 보고할 수 없는 대기 모드의 단말이 Logged MDT를 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 차세대 이동통신 시스템에 도입된 비활성 모드의 단말은 Logged MDT를 수행할 수 있다. 네트워크는 특정 단말이 연결 모드에 있을 때, Logged MDT 동작 수행을 위한 설정 정보를 단말에게 제공하고, 이를 수신한 단말은 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환한 후, 설정된 정보를 수집하고 저장한다.
[표 10]
Figure PCTKR2019011289-appb-img-000010
도 19는 일 실시예에 따른 LTE 시스템에서 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 19를 참조하면, 단말(2d-05)은 LTE 기지국(eNB, 2d-10)과 RRC establishment 과정을 통해, 연결 모드로 전환한다(2d-15). LTE 기지국(2d-10)은 단말(2d-05)에게 loggedMeasurementConfiguration 메시지를 통해(2d-20), logged MDT 동작을 설정한다. loggedMeasurementConfiguration 메시지를 수신한 단말(2d-05)은 T330 타이머를 구동시킨다. LTE 기지국(2d-10)은 RRCConnectionRelease 메시지를 이용하여(2d-25), 단말(2d-05)을 연결 모드에서 대기 모드로 전환시킨다. T330 타이머가 구동 중이라면, 단말(2d-05)은 수신한 설정 정보를 이용하여, logged MDT 동작을 수행한다. 즉, 단말(2d-05)은 주기적으로 소정의 측정 정보들을 수집하고 기록한다(2d-30). 이러한 동작은 T330 타이머가 구동 중이고, 대기 모드에 있을 때 수행한다. T330 타이머는 RRC state와는 상관없이 계속 구동된다. 단말(2d-05)은 T330 타이머가 아직 구동 중이나, 다시 연결 모드로 전환되면, 해당 동작을 중지한다. T330 타이머가 만료될 때, logged MDT 동작은 종료된다.
본 개시에서 logged MDT 동작을 수행하는 조건을 추가적으로 고려할 수 있다. 일 실시예에 따르면, logged MDT 동작을 통해, 기록될 수 있는 측정 정보의 양은 단말 메모리의 크기에 제한된다. 또한, MDT 목적이 서비스 영역의 최적화이므로, 신호 품질 혹은 서비스 품질이 열약한 지역을 집중하여 MDT 동작을 수행하는 것이 효율적이다. 문제가 있는 지역의 측정 정보만을 네트워크에 보고하므로, 불필요한 정보 전송으로 인한 시그널링 오버헤드도 최소화할 수 있다.
도 20은 일 실시예에 따른 event 기반 logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
단말(2e-05)은 NR 기지국(gNB, 2e-10)과 RRC establishment 혹은 RRC Resume 과정(2e-15)을 통해, 대기 모드 혹은 비활성 모드(INACTIVE)에서 연결 모드로 전환한다. 기지국(2e-10)은 소정의 RRC 메시지를 이용하여, 단말(2e-05)에게 logged MDT 동작을 설정한다(2e-20). logged MDT의 설정 정보는 대기 모드 혹은 비활성 모드 혹은 두 모드 모두에서 적용될 수 있다. 기지국(2e-10)이 MDT 설정 정보로 logged MDT을 수행하는 RRC state을 지시할 수도 있다. MDT 설정 정보에는 logged MDT 동작을 수행할 수 있는 하나 이상의 조건이 포함된다. MDT 설정 정보를 수신한 단말(2e-05)은 제1 타이머를 구동시킨다. 기지국(2e-10)은 RRCRelease 메시지를 이용하여, 단말(2e-05)을 연결 모드에서 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환시킨다(2e-25). RRCRelease 메시지에 MDT 설정 정보를 수납시킬 수도 있다. 이는 MDT 설정 정보를 단말(2e-05)에게 제공하기 위해, 별도의 RRC 메시지를 전송하는 것을 배제하여, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
일 실시예에서, 대기 모드 혹은 비활성 모드에 있는 단말(2e-05)이 설정된 조건을 만족하는 경우, logged MDT을 수행할 수 있다. 단말(2e-05)이 대기 모드(혹은 비활성 모드)이고, 제1 타이머가 구동 중이고, 설정된 조건을 만족하는 경우에만 logged MDT 동작을 수행한다(2e-30). 설정이 조건이 만족하는 동안, 단말(2e-05)은 주기적으로 logged MDT 동작을 수행하며, 수집된 측정 정보를 저장한다(2e-35). 만약, 설정된 조건을 다시 만족하지 않을 경우, 구동 중이던 logged MDT 동작은 중지하게 된다(2e-40). 일 실시예에서, 설정된 조건은 entering condition 및 leaving condition에 모두 적용될 수 있다. 혹은 logged MDT 동작을 시작시키는 조건과 중지시키는 조건이 별도로 존재할 수도 있다. 또한, 복수 개의 조건들이 설정될 수 있다. 제1 타이머가 만료되면, logged MDT 동작도 종료한다(2e-45). 기록된 MDT 측정 정보는 제1 타이머가 만료된 후, 소정의 시간이 지나면 단말의 메모리에서 삭제할 수 있다.
도 21은 일 실시예에 따른 event-triggered periodic logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
단말(2f-05)은 NR 기지국(gNB, 2f-10)과 RRC establishment 혹은 RRC Resume 과정(2f-15)을 통해, 대기 모드 혹은 비활성 모드(INACTIVE)에서 연결 모드로 전환한다. 기지국(2f-10)은 소정의 RRC 메시지를 이용하여, 단말(2f-05)에게 logged MDT 동작을 설정한다(2f-20). logged MDT의 설정 정보는 대기 모드 혹은 비활성 모드 혹은 두 모드 모두에서 적용될 수 있다. 기지국(2f-10)이 MDT 설정 정보로 logged MDT을 수행하는 RRC state을 지시할 수도 있다. MDT 설정 정보에는 logged MDT 동작을 수행할 수 있는 하나 이상의 조건이 포함된다. MDT 설정 정보를 수신한 단말(2f-05)은 제1 타이머를 구동시킨다. 기지국(2f-10)은 RRCRelease 메시지를 이용하여, 단말(2f-05)을 연결 모드에서 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환시킨다(2f-25). RRCRelease 메시지에 MDT 설정 정보를 수납시킬 수도 있다. 이는 MDT 설정 정보를 단말(2f-05)에게 제공하기 위해, 별도의 RRC 메시지를 전송하는 것을 배제하여, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
일 실시예에서, 대기 모드 혹은 비활성 모드에 있는 단말(2f-05)이 설정된 조건을 만족하는 경우에 logged MDT을 시작할 수 있다. 단말(2f-05)이 대기 모드(혹은 비활성 모드)이고, 제1 타이머가 구동 중이고, 설정된 조건을 만족하는 경우에만 logged MDT 동작을 시작한다 (2f-30). 상기 조건은 entering condition 이며, 제 1 타이머가 만료될 때까지 logged MDT 동작을 수행한다. 즉, 주기적으로 측정 정보를 수집하고, 저장한다(2f-35). 제1 타이머가 구동 중이나, 다시 연결 모드로 전환될 때에는 logged MDT는 중지된다. 복수 개의 시작 조건들이 설정될 수 있다. 제1 타이머가 만료되면, logged MDT 동작도 종료한다(2f-40). 기록된 MDT 측정 정보는 제1 타이머가 만료된 후, 소정의 시간이 지나면 단말의 메모리에서 삭제할 수 있다.
도 22는 일 실시예에 따른 one-shot logging을 수행하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
단말(2g-05)은 NR 기지국(gNB, 2g-10)과 RRC establishment 혹은 RRC Resume 과정(2g-15)을 통해, 대기 모드 혹은 비활성 모드(INACTIVE)에서 연결 모드로 전환한다. 기지국(2g-10)은 소정의 RRC 메시지를 이용하여, 단말(2g-05)에게 logged MDT 동작을 설정한다(2g-20). logged MDT의 설정 정보는 대기 모드 혹은 비활성 모드 혹은 두 모드 모두에서 적용될 수 있다. 기지국(2g-10)이 MDT 설정 정보로 logged MDT을 수행하는 RRC state을 지시할 수도 있다. MDT 설정 정보에는 logged MDT 동작을 수행할 수 있는 하나 이상의 조건이 포함된다. MDT 설정 정보를 수신한 단말(2g-05)은 제1 타이머를 구동시킨다. 기지국(2g-10)은 RRCRelease 메시지를 이용하여, 단말(2g-05)을 연결 모드에서 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환시킨다(2g-25). RRCRelease 메시지에 MDT 설정 정보를 수납시킬 수도 있다. 이는 MDT 설정 정보를 단말에게 제공하기 위해, 별도의 RRC 메시지를 전송하는 것을 배제하여, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
일 실시예에서, 대기 모드 혹은 비활성 모드에 있는 단말(2g-05)이 설정된 조건을 만족하는 경우에 logged MDT 동작을 한번 수행할 수 있다. 단말(2g-05)이 대기 모드(혹은 비활성 모드)이고, 제1 타이머가 구동 중이고, 설정된 조건이 만족하는 경우에만 logged MDT 동작을 한번 수행한다(2g-30). logged MDT 동작을 한번 수행한다는 것은, 가장 최근의 유효한 MDT 측정 정보의 한 세트를 수집하고, 이를 저장하는 것을 의미한다. 제1 타이머가 구동 중이나, 다시 연결 모드로 전환될 때에는 logged MDT는 중지된다. 복수 개의 시작 조건들이 설정될 수 있다. 제1 타이머가 만료되면 logged MDT 동작도 종료한다(2g-35). 기록된 MDT 측정 정보는 제1 타이머가 만료된 후, 소정의 시간이 지나면 단말의 메모리에서 삭제할 수 있다.
도 23은 일 실시예에 따른 복수 개의 MDT 설정 정보를 기반으로 셀 측정 정보를 수집하고 보고하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
단말(2h-05)은 NR 기지국(gNB, 2h-10)과 RRC establishment 혹은 RRC Resume 과정(2h-15)을 통해, 대기 모드 혹은 비활성 모드(INACTIVE)에서 연결 모드로 전환한다. 기지국(2h-10)은 소정의 RRC 메시지를 이용하여, 단말(2h-05)에게 logged MDT 동작을 설정한다(2h-20). logged MDT의 설정 정보는 대기 모드 혹은 비활성 모드 혹은 두 모드 모두에서 적용될 수 있다. 기지국(2h-10)이 MDT 설정 정보로 logged MDT을 수행하는 RRC state을 지시할 수도 있다. MDT 설정 정보에는 logged MDT 동작을 수행할 수 있는 하나 이상의 조건이 포함된다. MDT 설정 정보를 수신한 단말(2h-05)은 제1 타이머를 구동시킨다. 기지국(2h-10)은 RRCRelease 메시지를 이용하여, 단말(2h-05)을 연결 모드에서 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환시킨다(2h-25). RRCRelease 메시지에 MDT 설정 정보를 수납시킬 수도 있다. 이는 MDT 설정 정보를 단말(2h-05)에게 제공하기 위해, 별도의 RRC 메시지를 전송하는 것을 배제하여, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
일 실시예에서, 기지국이 logged MDT 동작을 수행하는데 필요한 설정 정보를 복수 개 제공할 수 있다. 이때, 대기 모드 혹은 비활성 모드에 있는 단말(2h-05)이 하나 이상의 설정된 조건들 중 하나를 만족하는 경우에 이에 대응하는 설정 정보를 적용하여, logged MDT을 수행할 수 있다.
logged MDT 동작을 위한 설정 정보의 한 세트는 하기의 정보들로 구성될 수 있다.
- traceReference: Trace Reference
- traceRecordingSessionRef: Trace Recording Session Reference
- tce-Id: TCE 서버의 IP address
- absoluteTimeInfo: 절대 시간 정보
- areaConfiguration: logged MDT 동작을 수행할 수 있는 셀, 셀의 집합 혹은 Tracking Area 단위의 지역 정보
- loggingDuration: 제1 타이머 값
- loggingInterval: logging 주기
- plmn-IdentityList: logged MDT 동작을 수행하고, 기록된 정보를 보고할 수 있는 PLMN들의 아이디 (인덱스) 정보
일 실시예에서, 특정 조건을 만족하는 경우, 다른 loggingInterval 값을 적용하여 logged MDT 동작을 수행할 수 있다.
단말(2h-05)이 대기 모드(혹은 비활성 모드)로 전환되면, 복수 개의 설정 정보 중 default로 간주되는 설정 정보(제1 설정 정보)를 이용하여, logged MDT 동작을 수행한다(2h-25). 제1 설정 정보를 적용하여, logged MDT 동작을 수행하던 중(2h-30), 특정 설정된 조건이 만족하면(2h-35), 제2 설정 정보를 적용하여, logged MDT 동작을 수행한다(2h-40). 예를 들어, 특정 조건이 서빙 셀의 신호 세기가 일정 크기 이하로 설정하고, 제2 설정 정보가 더 짧은 logging 주기를 지시한다면, 이는 신호 품질이 열약한 지역에서 MDT 측정 정보를 더 짧은 주기로 기록하는 것을 의미한다. 따라서, 신호 품질이 열약한 지역을 개선하는데, 더 많은 측정 정보를 제공할 수 있다. 만약 해당 조건이 다시 만족하지 않을 시에는(2h-45), 구동 중이던 logged MDT 동작은 다시 제1 설정 정보를 적용한다(2h-50). 일 실시예에서, 특정 조건이 entering condition 및 leaving condition에 모두 적용될 수 있다. 혹은 logged MDT 동작을 시작시키는 조건과 중지시키는 조건이 별도로 존재할 수 있다. 또한, 복수 개의 조건들이 설정될 수 있다. 제1 타이머가 만료되면, logged MDT 동작도 종료한다(2h-55). 기록된 MDT 측정 정보는 제1 타이머가 만료된 후, 소정의 시간이 지나면 단말의 메모리에서 삭제할 수 있다.
상술한 실시예들에서 언급된 조건은 다음의 조건을 포함할 수 있다.
- 현재 서빙 셀의 신호 세기 혹은 품질이 특정 임계값 이하인 경우
- 특정 시간 동안, 두 셀간 셀 재선택이 특정 횟수 이상 일어난 경우
이 경우, 추가적으로 하기 정보를 기록할 수 있다.
○ # of consecutive reselections
○ Measured result right before cell reselection is executed
○ Time when reselection is executed
○ Location where reselection is executed
- If OOS (out-of-service area)이 감지될 때 (i.e. camped on any cell state or Any Cell Selection state)
이 경우, 추가적으로 하기 정보를 기록할 수 있다.
○ Time duration when UE stays in camped on any cell state
○ Time duration when UE stays in Any Cell Selection state
○ Location info and measurement result when Any Cell Selection state starts
○ Time info when Any Cell Selection state starts
○ Location info and measurement result when UE come back to camped normally state
○ Time info when UE come back to camped normally state
- non-NR cell, NR cell 간 셀 재선택이 일어날 때
이 경우, 추가적으로 하기 정보를 기록할 수 있다.
○ Location info and measurement result when inter-RAT cell reselection occurs
○ Time info when inter-RAT cell reselection occurs
도 24은 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 24을 참고하면, 단말은 RF(Radio Frequency)처리부(2i-10), 기저대역(baseband)처리부(2i-20), 저장부(2i-30), 제어부(2i-40)를 포함한다.
RF처리부(2i-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(2i-10)는 기저대역처리부(2i-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 예를 들어, RF처리부(2i-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 도 20에서는 하나의 안테나만이 도시되었으나, 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, RF처리부(2i-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(2i-10)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(2i-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한, RF 처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
기저대역처리부(2i-20)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(2i-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(2i-20)은 RF처리부(2i-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(2i-20)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(2i-20)은 RF처리부(2i-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform) 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
기저대역처리부(2i-20) 및 RF처리부(2i-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(2i-20) 및 RF처리부(2i-10)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 기저대역처리부(2i-20) 및 RF처리부(2i-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 기저대역처리부(2i-20) 및 RF처리부(2i-10) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
저장부(2i-30)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 그리고, 저장부(2i-30)는 제어부(2i-40)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(2i-40)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(2i-40)는 기저대역처리부(2i-20) 및 RF처리부(2i-10)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(2i-40)는 저장부(2i-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(2i-40)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(2i-40)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
도 25는 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 25에 도시된 바와 같이, 기지국은 RF처리부(2j-10), 저대역처리부(2j-20), 백홀통신부(2j-30), 저장부(2j-40), 제어부(2j-50)를 포함한다.
RF처리부(2j-10)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, RF처리부(2j-10)는 기저대역처리부(2j-20)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, RF처리부(2j-10)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 도 25에서는 하나의 안테나만이 도시되었으나, 이에 한정되지 않고 다수의 안테나들을 구비할 수도 있다. 또한, RF처리부(2j-10)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, RF처리부(2j-10)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, RF처리부(2j-10)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
기저대역처리부(2j-20)는 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(2j-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(2j-20)은 RF처리부(2j-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 기저대역처리부(2j-20)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 복소 심벌들을 부반송파들에 매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 기저대역처리부(2j-20)은 RF처리부(2j-10)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 기저대역처리부(2j-20) 및 RF처리부(2j-10)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 기저대역처리부(2j-20) 및 RF처리부(2j-10)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
백홀통신부(2j-30)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(2j-30)는 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(2j-40)는 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 저장부(2j-40)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(2j-40)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 저장부(2j-40)는 제어부(2j-50)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(2j-50)는 주기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(2j-50)는 기저대역처리부(2j-20) 및 RF처리부(2j-10)을 통해 또는 백홀통신부(2j-30)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(2j-50)는 저장부(2j-40)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(2j-50)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉, 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한, 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합될 수 있다. 또한, 실시예들은 다른 시스템, 예를 들어, LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등에도 상술한 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.

Claims (15)

  1. 이동통신 시스템에서 단말의 셀 측정 정보 보고하는 방법에 있어서,
    MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계; 및
    상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은,
    이중 연결(Dual Connectivity)을 지원하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국과 연결 모드(RRC connected mode)로 동작하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 경우, SRB1(Signaling Radio Bearer 1)를 통해 전송되는 RRC 메시지를 통해 상기 MDT 설정 정보를 수신하고,
    상기 제2 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하는 경우, SRB3(Signaling Radio Bearer 3)를 통해 전송되는 RRC 메시지를 통해 상기 MDT 설정 정보를 수신하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하는 단계는,
    상기 제1 기지국으로부터 수신한 MDT 설정 정보에 기초하여 제1 MDT 측정 정보를 수집하고, 상기 제2 기지국으로부터 수신한 MDT 설정 정보에 기초하여 제2 MDT 측정 정보를 수집하는 단계를 포함하고,
    상기 MDT 측정 정보를 전송하는 단계는,
    상기 제1 MDT 측정 정보와 상기 제2 MDT 측정 정보를 각각 상기 MDT 설정 정보를 전송한 기지국으로 전송하거나, 또는 상기 제1 MDT 측정 정보와 상기 제2 MDT 측정 정보를 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  5. 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법에 있어서,
    MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국으로 상기 수신한 단말 능력 정보를 전송하는 단계;
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계;
    상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은,
    이중 연결(Dual Connectivity)을 지원하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는,
    제1 MDT 설정 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 제2 기지국으로 제1 MDT 설정 정보를 전송하고 상기 제2 기지국으로부터 제2 MDT 설정 정보를 수신하거나 또는 상기 제2 기지국으로부터 수신한 제2 MDT 설정 정보를 수신만 하는 단계를 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는,
    상기 제2 MDT 설정 정보에 대한 반대, 거절, 또는 변경 요청을 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는,
    상기 제2 기지국과 상기 MDT 설정 정보를 조정하지 않는 단계를 포함하는, 방법.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 단말로부터 수신한 MDT 측정 정보 또는 상기 제1 기지국이 획득한 MDT 관련 정보 중 적어도 하나 이상에 기초하여, TCE(Trace Collection Entity) 서버로 MDT 데이터를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 TCE 서버로 MDT 데이터를 전송하는 단계는,
    상기 제2 기지국으로부터 MDT 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 기지국으로부터 수신한 MDT 데이터를 상기 TCE 서버로 전송하는 단계를 포함하는, 방법.
  11. 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국의 셀 측정 정보 획득 방법에 있어서,
    상기 제2 이동통신 시스템과 다른 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로부터 MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 수신하는 단계;
    상기 제1 기지국과 MDT 설정 정보를 조정(coordinate)하는 단계;
    상기 조정한 MDT 설정 정보를 상기 단말 능력 정보를 전송한 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 조정한 MDT 설정 정보에 기초하여 측정한 MDT 측정 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은,
    이중 연결(Dual Connectivity)을 지원하는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는,
    제1 MDT 설정 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 제2 기지국으로 제1 MDT 설정 정보를 전송하고 상기 제2 기지국으로부터 제2 MDT 설정 정보를 수신하거나 또는 상기 제2 기지국으로부터 수신한 제2 MDT 설정 정보를 수신만 하는 단계를 포함하는, 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제2 기지국과 MDT 설정 정보를 조정하는 단계는,
    상기 제2 기지국과 상기 MDT 설정 정보를 조정하지 않는 단계를 포함하는, 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 단말로부터 수신한 MDT 측정 정보 또는 상기 제2 기지국이 획득한 MDT 관련 정보 중 적어도 하나 이상에 기초하여, TCE(Trace Collection Entity) 서버 또는 제1 기지국으로 MDT 데이터를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  15. 이동통신 시스템에서 셀 측정 정보를 보고하는 단말에 있어서,
    송수신부(tranceiver); 및
    MDT(Minimization of Drive Test) 동작 지원 여부에 대한 단말 능력(UE capability) 정보를 제1 이동통신 시스템의 제1 기지국으로 전송하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제1 이동통신 시스템과 다른 제2 이동통신 시스템의 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로부터 MDT 설정 정보를 수신하며, 상기 수신한 MDT 설정 정보를 기초로 MDT 측정 정보를 수집하고, 상기 제1 기지국 또는 상기 제2 기지국 중 적어도 하나 이상의 기지국으로 상기 MDT 측정 정보를 전송하는 제어부를 포함하고,
    상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은,
    이중 연결(Dual Connectivity)을 지원하는, 단말.
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