[제1실시예]
도면을 참조하여, 본 발명의 제1실시예에 대해서, (1) 이동통신시스템의 개요, (2) 무선단말의 구성, (3) 무선단말의 동작, (4) 실시예들의 효과, 및 (5) 변경예의 순서대로 설명하기로 한다.
(1) 이동통신시스템의 개요
도 1은 본 실시예에 따른 이동통신시스템(1)의 전체 개략 구성도이다. 상기 이동통신시스템(1)은, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE(Long Term Evolution)에 기초하여 구성되어 있고, 상기 서술한 Immediate MDT를 지원한다.
도 1에 나타내는 바와 같이, 상기 이동통신시스템(1)은, 무선단말 UE, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)(10), 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW, 및 유지보수감시장치 OAM을 포함한다. 상기 E-UTRAN(10)은, 복수의 기지국 eNB로 구성된 이동통신네트워크이다.
상기 무선단말 UE는, 사용자가 소지하는 휴대형 무선통신장치이다. 상기 무선단말 UE는, E-UTRAN(10)을 구성하고 있는 어느 하나의 기지국 eNB에 접속(무선단말 UE가 중계장치를 통해 접속하는 경우, 또는 중계장치와 접속하는 경우를 포함함)하도록, 그리고 상기 기지국 eNB를 통해 통신처와의 통신을 실행할 수 있도록 구성되어 있다. 무선단말 UE가 통신 실행 중인 상태는 접속 모드(connected mode)라고 한다.
각 기지국 eNB는, 오퍼레이터에 의해 설치되는 고정형 무선통신장치이며, 무선단말 UE와의 무선통신을 행하도록 구성된다. 각 기지국 eNB는, 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW과의 통신 및 유지보수감시장치 OAM과의 통신을 백홀(backhaul)을 통해 행한다.
상기 이동 관리 장치 MME는 무선단말 UE에 대한 각종 이동성(mobility) 제어를 행하도록 구성되고, 게이트웨이 장치 S-GW는 무선단말 UE가 송수신하는 사용자 데이터의 전송 제어를 행하도록 구성된다.
상기 유지보수감시장치 OAM은, 오퍼레이터에 의해 설치되는 서버 장치이며, 상기 E-UTRAN(10)의 유지보수 및 감시를 행하도록 구성된다.
본 실시예에 있어서, 무선단말 UE의 접속처인 기지국 eNB는, 예를 들면 유지보수감시장치 OAM으로부터의 지시에 따라, Immediate MDT를 무선단말 UE에 설정하기 위한 정보를 무선단말 UE에 송신한다.
Immediate MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 접속 모드에서 상기 E-UTRAN(10)로부터의 수신-신호 상태를 측정하고, 측정데이터를 상기 E-UTRAN(10)에 보고한다. 이하에 있어서는, 무선단말 UE가 측정데이터를 적절히 생성하는 처리를 "측정 수집(measurement and collection)"이라고 한다.
또한, 본 실시예에서는, 수신-신호 상태의 1개의 지표로서의 참조 신호 수신 전력(RSRP)을 사용한다. 하지만, RSRP와 함께 참조 신호 수신 품질(RSRQ)을 사용해도 된다.
측정데이터는, 측정 결과에 관한 정보와 측정 시의 위치 정보를 포함한다. 상기 측정 결과에 관한 정보는, 예를 들면 하나 또는 복수의 기지국 eNB의 셀 마다의 RSRP를 나타내는 정보이다. 상기 위치 정보는, 무선단말 UE가 GPS/GNSS 기능을 가지고 있는 경우에는 GPS/GNSS 위치 정보이며, 무선단말 UE가 GPS 수신 기능을 가지고 있지 않은 경우에는 RF 핑거프린트(fingerprint) 정보이다.
무선단말 UE로부터의 측정데이터를 수신하는 기지국 eNB는, 상기 수신된 측정데이터를 유지보수감시장치 OAM에 전송한다. 상기 유지보수감시장치 OAM이 이러한 방식으로 얻어진 측정데이터에 의거하여 커버리지 문제를 발견한다면, 상기 발견한 커버리지 문제를 오퍼레이터에 통지하거나 또는 해소하기 위한 네트워크 최적화를 자동으로 행한다.
Immediate MDT를 무선단말 UE에 설정하는 경우, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB는 Immediate MDT와 관련된 각종 파라미터들을 지정할 수도 있다. 본 실시예에서는, 설정을 행하는 기지국 eNB가 Immediate MDT의 파라미터들 중 하나인 보고 조건(Reporting trigger)을 지정한다. 상기 보고 조건은, 무선단말 UE가 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 보고하는 것에 의거한 트리거를 의미한다.
커버리지 문제 중에는, RSRP가 열화하는 요인에 따라, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없는 것이 있다. 예를 들면, 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 열화한다고 하는 문제는, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없다. 따라서, 그러한 커버리지 문제는 네트워크 최적화의 대상에서 제외하는 것이 바람직하다.
그러므로, 본 실시예에 있어서, Immediate MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 접속 모드에서 RSRP의 급격한 저하가 검출되면, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 대한 보고 대상에서 제외한다.
(2) 무선단말의 구성
도 2는 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 구성을 나타내는 블록도이다. 여기에서는, 무선단말 UE가 GPS 기능을 가지는 일례를 설명한다.
도 2에 나타내는 바와 같이, 상기 무선단말 UE는, 안테나(101), 무선통신부(110), 측정부(120), GPS 수신기(130), 기억부(140), 제어부(150), 내부타이머(160), 및 배터리(170)를 포함한다.
상기 안테나(101)는 무선신호의 송수신에 사용된다. 상기 무선통신부(110)는, 예를 들면 무선주파수(RF) 회로나 베이스밴드(BB) 회로 등을 사용해서 구성되고, 상기 안테나(101)를 통해 무선통신을 행하도록 구성되어 있다. 송신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 제어부(150)로부터 입력되는 송신 신호의 부호화 및 변조를 행하고, 상기 변조된 신호에 대하여 업-컨버팅(up-converting) 및 증폭을 행한 다음, 상기 증폭된 신호를 상기 안테나(101)에 출력한다. 수신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 안테나(101)로부터 입력되는 수신 신호의 증폭 및 다운-컨버팅(down-converting)을 행하고, 상기 컨버팅된 신호를 복조 및 복호를 행한 다음, 상기 복조된 신호를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 측정부(120)는, 상기 E-UTRAN(10)로부터 상기 무선통신부(110)가 수신한 무선신호(구체적으로는, 참조 신호)의 수신 전력 레벨, 즉 RSRP를 측정하고, 상기 측정한 RSRP(이하, "RSRP 측정값"이라고 함)를 상기 제어부(150)에 출력한다. 상기 RSRP 측정값은, 서빙 셀(serving cell)만의 RSRP 값일 수도 있고, 셀 마다의 RSRP 값들의 평균 또는 합계일 수도 있다.
상기 GPS 수신기(130)는, GPS 위성으로부터의 신호를 수신하고, GPS를 이용하여 위치 정보를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 기억부(140)는, 예를 들면 메모리를 사용해서 구성되고, 무선단말 UE의 제어에 사용되는 각종 정보를 기억한다. 상기 기억부(140)는, RSRP의 급격한 저하 등을 검출하기 위한 각종 임계값들과, Immediate MDT에 관한 설정 정보를 기억한다. 본 실시예에 있어서, 각종 임계값들은, RSRP 임계값 A, RSRP 임계값 B, 내부타이머 임계값 A, 및 내부타이머 임계값 B를 포함한다. 각 임계값의 상세에 관해서는 후술하기로 한다.
상기 제어부(150)는, 예를 들면 CPU를 사용해서 구성되고, 무선단말 UE가 구비하는 각종 기능들을 제어한다.
상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보를 따라 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값과 상기 GPS 수신기(130)로부터 입력되는 위치 정보를 대응시켜 얻어진 측정데이터를 생성한다.
또한, 상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보 중 하나인 보고 조건에 따라, 측정 수집에 의해 생성한 측정데이터를 상기 E-UTRAN(10)에 보고하도록 상기 무선통신부(110)를 제어한다.
본 실시예에서는, 보고 조건으로서 Radio Link Failure(RLF)을 사용한다. 보고 조건으로서의 RLF는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간이, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간을 초과하는 조건을 충족하는 경우에 보고를 행한다. 상기 일정 시간은 내부타이머 임계값 A에 의해 규정된다.
상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)가 RSRP의 급격한 저하를 검출할 때에 사용된다. 상기 내부타이머(160)는, 상기 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 상기 제어부(150)에 의해 기동된다. 기동 후, 상기 내부타이머(160)는 시간 경과에 따라 증가하는 타이머 값을 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 배터리(170)는, 무선단말 UE의 각 블록에 공급되어야 할 전력을 축적한다.
이와 같이 구성된 무선단말 UE에 있어서, 상기 제어부(150)는, Immediate MDT의 실행 중, 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값과 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 각종 임계값들을 사용하여, 상기 측정부(120)로부터의 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출한다.
본 실시예에 있어서, 상기 RSRP 측정값의 급격한 저하는, RSRP 측정값이 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간 내에, RSRP 임계값 A와 RSRP 임계값 B 간의 차이에 대응하는 소정량만큼 저하한다는 것을 나타낸다. 상기 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다.
RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되는 경우, 상기 제어부(150)는, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터가 E-UTRAN(10)에 대한 보고 대상에서 제외되도록 제어한다. 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터는, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출된 시점의 측정데이터일 수도 있고, 또는 RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출된 시점부터 규정 시간 전까지의 측정데이터일 수도 있다.
도 3은 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 3은 검출 개념을 설명하기 위해서, RSRP가 시간 경과에 따라 단조 감소하는 상태를 나타내고 있다.
도 3에 나타내는 바와 같이, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 시간으로부터, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회한 시간까지의 시간 차이인 Δt를 사용하여, RSRP의 급격한 저하를 검출한다.
상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 경우에 상기 내부타이머(160)를 기동시키고, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회한 경우에 상기 내부타이머(160)의 타이머 값을 확인함으로써 Δt를 측정한다. Δt가 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP가 급격하게 저하한 것으로 판단할 수 있다.
(3) 무선단말의 동작
도 4는 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 동작을 나타내는 플로우차트이다. 본 플로우는, 무선단말 UE가 E-UTRAN(10)로부터 Immediate MDT를 행하도록 설정되는 경우에 개시된다. 우선, 개시된 플로우에 응답하여, 상기 제어부(150)는 RSRP를 상시 측정하도록 상기 측정부(120)를 제어한다.
도 4에 나타내는 바와 같이, 단계 S101에서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 리셋(reset)한다.
단계 S102에 있어서, 상기 제어부(150)는, 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S103에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S102에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S102에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우, 상기 제어부(150)는 상기 처리를 단계 S102로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S102에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S104로 진행시킨다. 단계 S104 이후에 측정 수집이 행하여진다.
단계 S104에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 기동시킨다.
단계 S105에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S106에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값을 확인한다.
단계 S107에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S101로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S108로 진행시킨다.
단계 S108에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S106에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 A와 비교한다. 단계 S106에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S112로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S106에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S109로 진행시킨다.
단계 S112에 있어서는, RSRP 측정값이 급격하게 저하하지 않으면서, 상기 내부타이머(160)가 타임 아웃하여 보고 조건이 충족되기 때문에, 상기 제어부(150)는 측정데이터가 상기 E-UTRAN(10)에 보고되도록 제어한다. 구체적으로, 상기 제어부(150)는, 측정데이터를 상기 무선통신부(110)에 출력하고, 상기 무선통신부(110)는, 상기 제어부(150)로부터 입력된 측정데이터를 접속처인 기지국 eNB에 송신한다.
다른 한편으로, 단계 S109에서, 상기 제어부(150)는 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 B와 비교한다. 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S105로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S105에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S110으로 진행시킨다.
단계 S110에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S106에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 B와 비교한다. 단계 S106에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S105로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S106에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것이므로, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S111로 진행시킨다.
단계 S111에 있어서, 상기 제어부(150)는, RLF에 의한 측정데이터의 보고를 중지하고, 상기 처리를 단계 S101로 되돌린다.
(4) 실시예들의 효과
이상에서 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, Immediate MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 접속 모드에서 RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되는 경우, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 대한 보고 대상에서 제외한다.
이는 예를 들면 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 저하한다고 하는 커버리지 문제에 관한 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 보고할 필요성을 소거할 수 있게 만들기 때문에, 상기 커버리지 문제를 네트워크 최적화의 대상에서 제외할 수 있게 된다.
따라서, 본 실시예에 따른 무선단말 UE는, 부적절한 네트워크 최적화를 유발하거나, 부하 및 리소스 소비량이 증가하거나 하는 것을 회피할 수 있게 된다.
본 실시예에 있어서, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다. 이에 따라, RLF가 검출되기 전에 RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출될 수 있기 때문에, RLF에 의한 보고를 적절하게 중지할 수 있게 된다.
(5) 변경예들
상기 서술한 제1실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 시간으로부터 RSRP 임계값 B를 하회한 시간까지의 시간 차이인 Δt를 상기 내부타이머(160)을 사용해서 취득하고, Δt가 내부타이머 임계값 B 이하인 지의 여부에 따라, RSRP 측정값이 급격하게 저하하였는지의 여부를 판정한다. 하지만, 본 발명이 이러한 판정 기준으로 제한되는 것은 아니며, 어떤 일정 시간에서의 RSRP 변화량으로부터 산출되는 변화의 기울기를 판정 기준으로 사용할 수도 있다. 예를 들어, 일정 시간 내에서의 RSRP 측정값의 저하량을 취득하고, 상기 저하량을 임계값과 비교하며, 상기 저하량이 상기 임계값을 초과하는 경우에 RSRP 측정값이 급격하게 저하했다고 판정할 수 있다.
상기 서술한 제1실시예에서는, 측정데이터의 보고를 중지한 후, 보고를 재개할 수 있는 동작에 대해서는 특히 설명하고 있지 않다. 하지만, 측정데이터의 보고를 중지한 후, 상기 보고가 재개가능한 상태에 있을 수도 있다. 이 경우, 무선단말 UE의 제어부(150)는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것을 검출한 후, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과할 때까지, 측정데이터의 보고를 중지한 상태를 계속하도록 제어해도 된다.
상기 서술한 제1실시예에서는, 보고 조건으로서 RLF가 사용되고 있다. 하지만, RLF 이외에도, Periodic 이나 Serving cell becomes worse than threshold(SCBWTT) 등의 다른 보고 조건을 사용해도 된다. Periodic은, 주기적으로 보고를 행하는 보고 조건이며, SCBWTT는, 서빙 셀에 대해서 측정된 RSRP가 임계값을 하회할 때에 보고를 행하는 보고 조건이다.
상기 서술한 제1실시예에서는, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE에 의거하여 구성되는 이동통신시스템을 예로 들어 설명하고 있다. 하지만, LTE 이외에도, 본 발명은 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 등의 다른 이동통신시스템에 적용해도 된다.
상기 서술한 제1실시예에서는, Immediate MDT를 주로 설명하고 있다. 하지만, 본 발명을 Logged MDT에 적용해도 된다.
[제2실시예]
도면을 참조하여, 본 발명의 제2실시예에 대해서, (1) 이동통신시스템의 개요, (2) 무선단말의 구성, (3) 무선단말의 동작, (4) 실시예들의 효과, 및 (5) 변경예들의 순서대로 설명하기로 한다.
(1) 이동통신시스템의 개요
도 1은 본 실시예에 따른 이동통신시스템(1)의 전체 개략 구성도이다. 상기 이동통신시스템(1)은, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE(Long Term Evolution)에 의거하여 구성되고 있고, 상기 서술한 Logged MDT를 지원한다.
도 1에 나타내는 바와 같이, 상기 이동통신시스템(1)은, 무선단말 UE, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)(10), 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW, 및 유지보수감시장치 OAM을 포함한다. 상기 E-UTRAN(10)은, 복수의 기지국 eNB로 구성된 이동통신네트워크이다.
상기 무선단말 UE는, 사용자가 소지하는 휴대형 무선통신장치이다. 상기 무선단말 UE는, E-UTRAN(10)을 구성하고 있는 어느 하나의 기지국 eNB에 접속(중계장치를 통해 접속하는 경우, 또는 중계장치와 접속하는 경우를 포함함)하도록, 그리고 상기 기지국 eNB를 통해 통신처와의 통신을 실행할 수 있도록 구성되어 있다. 무선단말 UE가 통신 실행 중인 상태는 접속 모드라 하고, 무선단말 UE가 대기 중인 상태는 아이들 모드(idle mode)라 한다.
각 기지국 eNB는, 오퍼레이터에 의해 설치되는 고정형 무선통신장치이며, 무선단말 UE와의 무선통신을 행하도록 구성되어 있다. 각 기지국 eNB는, 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW와의 통신, 및 유지보수감시장치 OAM과의 통신을 백홀을 통해 행한다.
상기 이동 관리 장치 MME는 무선단말 UE에 대한 각종 이동성 제어들을 행하도록 구성되고, 게이트웨이 장치 S-GW는 무선단말 UE가 송수신하는 사용자 데이터의 전송 제어를 행하도록 구성된다.
상기 유지보수감시장치 OAM은, 오퍼레이터에 의해 설치되는 서버 장치이며, E-UTRAN(10)의 유지보수 및 감시를 행하도록 구성된다.
본 실시예에 있어서, 무선단말 UE의 접속처인 기지국 eNB는, 예를 들면 유지보수감시장치 OAM으로부터의 지시에 따라, Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하기 위한 정보를 무선단말 UE에 송신한다.
Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서 E-UTRAN(10)로부터의 수신-신호 상태를 측정 및 기록하고, 상기 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시에 측정데이터를 상기 E-UTRAN(10)에 보고한다. 이하에 있어서는, 무선단말 UE가 측정데이터를 적절히 생성하는 처리를 "측정 수집"이라고 한다.
또한, 본 실시예에서는, 수신-신호 상태의 1개의 지표로서의 참조 신호 수신 전력(RSRP)을 사용한다. 하지만, RSRP와 함께 참조 신호 수신 품질(RSRQ)을 사용해도 된다.
측정데이터는, 측정 결과에 관한 정보와 측정 시의 위치 정보를 포함한다. 상기 측정 결과에 관한 정보는, 예를 들면 하나 또는 복수의 기지국 eNB의 셀 마다의 RSRP를 나타내는 정보이다. 상기 위치 정보는, 무선단말 UE가 GPS/GNSS 기능을 가지고 있는 경우에는 GPS/GNSS 위치 정보이며, 무선단말 UE가 GPS 수신 기능을 가지지 않는 경우에는 RF 핑거프린트 정보이다.
상기 무선단말 UE로부터의 측정데이터를 수신하는 기지국 eNB는, 상기 수신한 측정데이터를 유지보수감시장치 OAM에 전송한다. 이러한 방식으로 얻어진 측정데이터에 의거하여 상기 유지보수감시장치 OAM이 커버리지 문제를 발견한다면, 상기 유지보수감시장치 OAM은 상기 발견한 커버리지 문제를 오퍼레이터에 통지하거나 혹은 상기 발견한 커버리지 문제를 해소하기 위한 네트워크 최적화를 행한다.
Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하는 경우, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB는 Logged MDT와 관련된 각종 파라미터들을 지정할 수도 있다. 본 실시예에 있어서, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB는, Logged MDT의 파라미터들 중 하나인 기록 조건(Logging trigger)을 지정한다. 상기 기록 조건은, 무선단말 UE가 측정데이터를 기록하는 트리거를 의미한다.
커버리지 문제 중에는, RSRP가 열화하는 요인에 따라 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없는 것이 있다. 예를 들면, 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 열화한다고 하는 문제는, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없다. 따라서, 이러한 커버리지 문제는 네트워크 최적화의 대상에서 제외되는 것이 바람직하다.
그러므로, 본 실시예에서는, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE가, 아이들 모드에서, RSRP의 급격한 저하가 검출되면, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터를 기록 대상에서 제외한다.
(2) 무선단말의 구성
도 5는 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 구성을 나타내는 블록도이다. 여기에서는, 무선단말 UE가 GPS 기능을 가지는 일례를 설명한다.
도 5에 나타내는 바와 같이, 상기 무선단말 UE는, 안테나(101), 무선통신부(110), 측정부(120), GPS 수신기(130), 기억부(140), 제어부(150), 내부타이머(160), 및 배터리(170)를 포함한다.
상기 안테나(101)는 무선신호의 송수신에 사용된다. 상기 무선통신부(110)는, 예를 들면 무선주파수(RF) 회로나 베이스밴드(BB) 회로 등을 사용해서 구성되고, 상기 안테나(101)를 통해 무선통신을 행하도록 구성되어 있다. 송신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 제어부(150)로부터 입력되는 송신 신호의 부호화 및 변조를 행한 다음, 업-컨버팅 및 증폭을 행한 다음, 상기 증폭된 신호를 상기 안테나(101)에 출력한다. 수신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 안테나(101)로부터 입력되는 수신 신호의 증폭 및 다운-컨버팅을 행하고, 상기 컨버팅된 신호를 복조 및 복호를 행한 다음, 상기 복조된 신호를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 측정부(120)는, 상기 E-UTRAN(10)로부터 상기 무선통신부(110)가 수신한 무선신호(구체적으로는, 참조 신호)의 수신 전력 레벨, 즉 RSRP를 측정하고, 상기 측정한 RSRP(이하, "RSRP 측정값"이라고 함)를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 GPS 수신기(130)는, GPS 위성으로부터의 신호를 수신하고, GPS를 이용하여 위치 정보를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 기억부(140)는, 예를 들면 메모리를 사용해서 구성되고, 무선단말 UE의 제어에 사용되는 각종 정보를 기억한다. 상기 기억부(140)는, RSRP의 급격한 저하 등을 검출하기 위한 각종 임계값들과, Immediate MDT에 관한 설정 정보를 기억한다. 본 실시예에 있어서, 각종 임계값들은, RSRP 임계값 A, RSRP 임계값 B, 내부타이머 임계값 A, 및 내부타이머 임계값 B를 포함한다. 각 임계값의 상세에 관해서는 후술하기로 한다.
상기 제어부(150)는, 예를 들면 CPU를 사용해서 구성되고, 무선단말 UE가 구비하는 각종 기능들을 제어한다.
상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보를 따라 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값과 상기 GPS 수신기(130)로부터 입력되는 위치 정보를 대응시켜 얻어진 측정데이터를 생성하고, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보에 따라 캐시부(150a)에 상기 생성한 측정데이터를 일시적으로 유지(캐시)한다.
또한, 상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보 중 하나인 기록 조건에 따라, 상기 캐시부(150a)에 일시적으로 유지되어 있는 측정데이터를 상기 기억부(140)에 기록하도록 제어한다.
그리고, 상기 제어부(150)는, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시에, 상기 기억부(140)에 기록되어 있는 측정데이터를 상기 E-UTRAN(10)에 보고하도록 상기 무선통신부(110)를 제어한다.
본 실시예에서는, 기록 조건으로서 Serving cell becomes worse than threshold(SCBWTT)를 사용한다. 기록 조건으로서의 SCBWTT는, 서빙 셀에 관한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 일정 시간이 지나 측정 수집의 완료에 응답하여 기록을 행하는 것이다. 상기 일정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 의해 규정된다.
상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)가 RSRP의 급격한 저하를 검출하는 경우에 사용된다. 상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)에 의해, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 기동된다. 상기 내부타이머(160)는, 기동 후에, 시간 경과에 따라 증가하는 타이머 값을 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 배터리(170)는, 무선단말 UE의 각 블록에 공급되어야 할 전력을 축적한다.
이와 같이 구성된 무선단말 UE에 있어서, 상기 제어부(150)는, Logged MDT의 실행 중, 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값과 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 각종 임계값들을 사용하여, 상기 측정부(120)로부터의 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출한다.
본 실시예에 있어서, RSRP 측정값의 급격한 저하는, RSRP 측정값이 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간 내에, RSRP 임계값 A와 RSRP 임계값 B 간의 차이에 대응하는 소정량만큼 저하한 것을 의미한다. 여기에서, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다.
상기 제어부(150)는, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터가 E-UTRAN(10)에 대한 보고 대상에서 제외되도록 제어한다.
급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터는, 예를 들면 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 결과로서 측정 수집을 개시하고나서, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출될 때까지의 기간에 관한 측정데이터를 의미한다.
본 실시예에 있어서, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터를 상기 캐시부(150a)로부터 상기 기억부(140)로 이동시키지 않고 파기한다.
도 6은 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 3은 검출 개념을 설명하기 위해서, RSRP가 시간 경과에 따라 단조 감소하는 모습을 나타내고 있다.
도 6에 나타내는 바와 같이, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 시간으로부터, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회한 시간까지의 시간 차이인 Δt를 사용하여, RSRP의 급격한 저하를 검출한다.
상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 상기 내부타이머(160)를 기동시키고, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회하는 경우에 상기 내부타이머(160)의 타이머 값을 확인함으로써 Δt를 측정한다. Δt가 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP가 급격하게 저하한 것으로 판단할 수 있다.
(3) 무선단말의 동작
도 7은 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 동작을 나타내는 플로우차트이다. 본 플로우는, 무선단말 UE가 상기 E-UTRAN(10)으로부터 Logged MDT를 행하도록 설정된 후, 아이들 모드로의 이행에 응답하여 개시된다. 우선, 상기 개시된 플로우에 응답하여, 상기 제어부(150)는, RSRP를 상시 측정하도록 상기 측정부(120)를 제어한다.
도 7에 나타내는 바와 같이, 단계 S201에서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 리셋한다.
단계 S202에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S203에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S202에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S202에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S202로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S202에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S204로 진행시킨다.
단계 S204에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 기동한다. 그리고, 단계 S205에서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 개시한다.
단계 S206에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S207에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값을 확인한다.
단계 S208에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S201로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S209로 진행시킨다.
단계 S209에 있어서, 상기 제어부(150)는 단계 S207에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 A와 비교한다. 단계 S207에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S214로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S207에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S210으로 진행시킨다.
단계 S214에 있어서는, RSRP 측정값이 급격하게 저하하지 않으면서, 내부타이머(160)가 타임 아웃하여 기록 조건이 충족되기 때문에, 상기 제어부(150)가 측정 수집을 종료한다. 그리고, 단계 S215에 있어서, 상기 제어부(150)는, 상기 캐시부(150a)에 일시적으로 유지되는 측정데이터가 상기 기억부(140)에 기록되도록 제어한다.
한편, 단계 S210에 있어서, 상기 제어부(150)는 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 B와 비교한다. 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S206로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S206에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S211로 진행시킨다.
단계 S211에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S207에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 B와 비교한다. 단계 S207에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S206로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S207에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것이므로, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S212로 진행시킨다.
단계 S212에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 종료한다. 그리고, 단계 S213에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 기억부(140)에 상기 측정데이터를 기록하지 않으면서 상기 캐시부(150a)에 일시적으로 유지한 측정데이터를 파기시킨다.
(4) 실시예들의 효과
이상에서 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 급격한 저하를 나타내는 RSRP 측정값에 대응하는 측정데이터를 기록 대상에서 제외한다.
그 결과, 예를 들면 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 저하한다고 하는 커버리지 문제에 관한 측정데이터를, 접속 모드로의 이행 시, 상기 E-UTRAN(10)에 보고할 필요성을 소거할 수 있게 되므로, 상기 커버리지 문제를 네트워크 최적화의 대상에서 제외할 수 있게 된다.
따라서, 본 실시예에 따른 무선단말 UE가, 부적절한 네트워크 최적화를 유발하거나, 부하 및 리소스 소비량이 증가하거나 하는 것을 회피할 수 있게 된다.
본 실시예에서는, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다. 이에 따라, 기록 기간이 종료하기 전에 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출할 수 있기 때문에, 측정 수집을 적절하게 중지시킬 수 있게 된다.
(5) 변경예들
상기 서술한 제2실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 측정 수집이 개시된다. 하지만, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하기 이전의 측정데이터도 E-UTRAN(10)에 보고할 필요가 있는 경우에는, 단계 S201 이후 그리고 단계 S204 이전에, 상기 캐시부(150a)의 용량의 범위 내에서 최신의 측정데이터를 수집해도 된다.
상기 서술한 제2실시예에서는, 타임아웃 이전에 수신-신호 상태가 개선되는 경우에 상기 캐시부(150a) 안의 측정데이터가 상기 기억부(140)에 기록되지 않으면서 파기된다. 하지만, 내부타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하기 이전에 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 상회하는 경우에는, 바로 측정 수집을 종료하지 않고 타임아웃이 될 때까지 측정 수집을 계속해도 된다.
상기 서술한 제2실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간으로부터 RSRP 임계값 B를 하회하는 시간까지의 시간 차이인 Δt를 내부타이머(160)를 사용하여 취득하고, Δt가 내부타이머 임계값 B 이하인 지의 여부에 따라, RSRP 측정값이 급격하게 저하하였는지의 여부를 판정한다. 하지만, 본 발명이 이러한 판정기준으로 제한되는 것은 아니며, 어떤 일정 시간에 있어서의 RSRP 변화량으로부터 산출되는 변화의 기울기를 판정기준으로 사용해도 좋다. 예를 들면, 일정 시간 내에서의 RSRP 측정값의 저하량을 취득하고, 상기 저하량을 임계값과 비교하여, 상기 저하량이 상기 임계값을 초과하는 경우에 RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것으로 판정할 수도 있다.
상기 서술한 제2실시예에서는, 측정데이터의 기록을 중지한 후, 기록을 재개 가능하게 하기 위한 동작에 대해서는 특히 설명하고 있지 않다. 하지만, 측정데이터의 기록을 중지한 후, 기록을 재개가능한 상태로 해도 된다. 이 경우, 무선단말 UE의 제어부(150)는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것을 검출한 후, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과할 때까지, 측정데이터의 기록을 중지한 상태를 계속 유지하도록 제어해도 된다.
상기 서술한 제2실시예에서는, 기록 조건으로서 SCBWTT를 사용하고 있다. 하지만, SCBWTT 이외에, Periodic이나 Transmit power headroom becomes less than threshold 등의 다른 기록 조건을 사용해도 된다. Periodic은, 주기적으로 기록을 행하는 기록 조건이고, Transmit power headroom becomes less than threshold는, 송신 전력 여유(transmission power margin)가 임계값을 하회하는 경우에 기록을 행하는 기록 조건이다.
상기 서술한 제2실시예에서는, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE에 의거하여 구성되는 이동통신시스템의 일례를 설명하고 있다. 하지만, LTE 이외에도, 본 발명을 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 등의 다른 이동통신시스템에 적용해도 된다.
[제3실시예]
도면을 참조하여, 본 발명의 제3실시예에 대해서, (1) 이동통신시스템의 개요, (2) 무선단말의 구성, (3) 무선단말의 동작, (4) 실시예의 효과, (5) 변경예들의 순서대로 설명하기로 한다.
(1) 이동통신시스템의 개요
도 1은 본 실시예에 따른 이동통신시스템(1)의 전체 개략 구성도이다. 상기 이동통신시스템(1)은, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE(Long Term Evolution)에 의거하여 구성되고 있고, 상기 서술한 Logged MDT를 지원한다.
도 1에 나타내는 바와 같이, 상기 이동통신시스템(1)은, 무선단말 UE, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)(10), 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW, 및 유지보수감시장치 OAM을 포함한다. 상기 E-UTRAN(10)은, 복수의 기지국 eNB로 구성되는 이동통신네트워크이다.
상기 무선단말 UE는, 사용자가 소지하는 휴대형 무선통신장치이다. 무선단말 UE는, E-UTRAN(10)을 구성하는 어느 하나의 기지국 eNB에 접속(중계장치를 통해서 접속하는 경우, 또는 중계장치와 접속하는 경우를 포함함)하도록, 그리고 상기 기지국 eNB를 통해 통신처와의 통신을 실행가능하도록 구성되어 있다. 무선단말 UE가 통신 실행 중인 상태를 접속 모드라고 하고, 무선단말 UE가 대기 중인 상태를 아이들 모드라고 한다.
각 기지국 eNB는, 오퍼레이터에 의해 설치되는 고정형 무선통신장치이며, 무선단말 UE와의 무선통신을 행하도록 구성된다. 각 기지국 eNB는, 백홀을 통해 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW와의 통신, 및 유지보수감시장치 OAM과의 통신을 행한다.
상기 이동 관리 장치 MME는 무선단말 UE에 대한 각종 이동성 제어들을 행하도록 구성되고, 상기 게이트웨이 장치 S-GW는 무선단말 UE가 송수신하는 사용자 데이터의 전송 제어를 행하도록 구성된다.
상기 유지보수감시장치 OAM은, 오퍼레이터에 의해 설치되는 서버 장치이며, 상기 E-UTRAN(10)의 유지보수 및 감시를 행하도록 구성된다.
본 실시예에서는, 상기 무선단말 UE의 접속처인 기지국 eNB가, 예를 들면 유지보수감시장치 OAM으로부터의 지시에 따라, Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하기 위한 정보를 무선단말 UE에 송신한다.
Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서 E-UTRAN(10)으로부터의 수신-신호 상태를 측정해서 기록하고, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시에 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 보고한다. 이하에 있어서는, 무선단말 UE가 측정데이터를 적절히 생성하는 처리를 "측정 수집"이라고 한다.
또한, 본 실시예에서는, 수신-신호 상태의 하나의 지표로서의 참조 신호 수신 전력(RSRP)을 사용한다. 하지만, RSRP와 함께 참조 신호 수신 품질(RSRQ)을 사용해도 된다.
측정데이터는, 측정 결과에 관한 정보와 측정 시의 위치 정보를 포함한다. 상기 측정 결과에 관한 정보는, 예를 들면 하나 또는 복수의 기지국 eNB의 셀 마다의 RSRP를 나타내는 정보이다. 상기 위치 정보는, 무선단말 UE가 GPS/GNSS 기능을 가지고 있는 경우에는 GPS/GNSS 위치 정보이며, 무선단말 UE가 GPS 수신 기능을 가지고 있지 않은 경우에는 RF 핑거프린트 정보이다.
무선단말 UE로부터의 측정데이터를 수신하는 기지국 eNB는, 수신한 측정데이터를 유지보수감시장치 OAM에 전송한다. 상기 유지보수감시장치 OAM은, 이러한 방식으로 얻어진 측정데이터에 의거하여 커버리지 문제를 발견하면, 상기 발견한 커버리지 문제를 오퍼레이터에 통지하거나 또는 상기 발견한 커버리지 문제를 해소하기 위한 네트워크 최적화를 행한다.
Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하는 경우, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB는 Logged MDT와 관련된 각종 파라미터들을 지정할 수도 있다. 본 실시예에서는, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB가, Logged MDT의 파라미터들 중 하나인 기록 조건(Logging trigger)을 지정한다. 상기 기록 조건은, 무선단말 UE가 측정데이터를 기록하는 것에 의거한 트리거를 의미한다.
커버리지 문제 중에는, RSRP가 열화하는 요인에 따라, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없는 것이 있다. 예를 들면, 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 열화한다고 하는 문제는, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없다. 따라서, 그러한 커버리지 문제는 네트워크 최적화의 대상에서 제외하는 것이 바람직하다.
그러므로, 본 실시예에서는, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE가, 아이들 모드에서, RSRP의 급격한 저하가 검출되면, 기록되어 있는 모든 측정데이터를 삭제한다.
(2) 무선단말의 구성
도 8은 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 구성을 나타내는 블록도이다. 여기에서는, 무선단말 UE가 GPS 기능을 가지는 일례를 설명한다.
도 8에 나타내는 바와 같이, 상기 무선단말 UE는, 안테나(101), 무선통신부(110), 측정부(120), GPS 수신기(130), 기억부(140), 제어부(150), 내부타이머(160), 및 배터리(170)를 포함한다.
상기 안테나(101)는 무선신호의 송수신에 사용된다. 상기 무선통신부(110)는, 예를 들면 무선주파수(RF) 회로나 베이스밴드(BB) 회로 등을 사용해서 구성되고, 상기 안테나(101)를 통해 무선통신을 행하도록 구성된다. 송신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 제어부(150)로부터 입력되는 송신 신호의 부호화 및 변조를 행하고, 상기 변조된 신호에 대한 업-컨버팅 및 증폭을 행한 다음, 상기 증폭된 신호를 상기 안테나(101)에 출력한다. 수신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 안테나(101)로부터 입력되는 수신 신호의 증폭 및 다운-컨버팅을 행하고, 상기 변환된 신호에 대한 복조 및 복호를 행한 다음, 상기 복조된 신호를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 측정부(120)는, 상기 E-UTRAN(10)으로부터 상기 무선통신부(110)가 수신하는 무선신호(구체적으로는, 참조 신호)의 수신 전력 레벨, 즉 RSRP를 측정하고, 상기 측정한 RSRP(이하, "RSRP 측정값"이라고 함)를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 GPS 수신기(130)는, GPS 위성으로부터의 신호를 수신하고, GPS를 이용한 위치 정보를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 기억부(140)는, 예를 들면 메모리를 사용해서 구성되고, 상기 무선단말 UE의 제어 등에 사용되는 각종 정보를 기억한다. 상기 기억부(140)는, RSRP의 급격한 저하 등을 검출하기 위한 각종 임계값들과, Logged MDT에 관한 설정 정보를 기억한다. 본 실시예에 있어서, 각종 임계값들은, RSRP 임계값 A, RSRP 임계값 B, 내부타이머 임계값 A, 및 내부타이머 임계값 B를 포함한다. 각 임계값의 상세에 관해서는 후술하기로 한다.
상기 제어부(150)는, 예를 들면 CPU를 사용해서 구성되고, 상기 무선단말 UE가 구비하는 각종 기능들을 제어한다. 상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보에 따라, 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값과 GPS 수신기(130)로부터 입력되는 위치 정보를 대응시켜 얻어지는 측정데이터가 생성되고, 상기 생성된 측정데이터가 상기 기억부(140)에 기록되도록 제어한다. 그리고, 상기 제어부(150)는, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시, 상기 기억부(140)에 기록되어 있는 측정데이터가 상기 무선통신부(110)로부터 상기 E-UTRAN(10)에 보고되도록 제어한다.
본 실시예에서는, 상기 설정 정보에 포함되는 기록 조건으로서 Serving cell becomes worse than threshold(SCBWTT)를 사용한다. 상기 기록 조건으로서의 SCBWTT는, 서빙 셀에 관한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 일정 시간이 지나 기록을 행한다. 상기 일정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 의하여 규정된다.
상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)가 RSRP의 급격한 저하를 검출하는 경우에 사용된다. 상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)에 의하여, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 기동된다. 기동 후, 상기 내부타이머(160)는, 시간 경과에 따라 증가하는 타이머 값을 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 배터리(170)는, 무선단말 UE의 각 블록에 공급되어야 할 전력을 축적한다.
이와 같이 구성된 무선단말 UE에 있어서, 상기 제어부(150)는, Logged MDT의 실행 시, 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값과 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 각종 임계값들을 사용하여, 상기 측정부(120)로부터의 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출한다. 본 실시예에 있어서, RSRP 측정값의 급격한 저하는, RSRP 측정값이, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간 내에, RSRP 임계값 A와 RSRP 임계값 B 간의 차이에 대응하는 소정량만큼 저하한 것을 의미한다. 여기에서, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다.
나아가, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 기억부(140)에 기록되어 있는 모든 측정데이터를 삭제하도록 제어한다.
도 9는 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 3은 검출 개념을 설명하기 위해서, RSRP가 시간 경과에 따라 단조 감소하는 상태를 나타내고 있다.
도 9에 나타내는 바와 같이, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간으로부터, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회하는 시간까지의 시간 차이인 Δt를 사용하여, RSRP의 급격한 저하를 검출한다.
상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 상기 내부타이머(160)를 기동시키고, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회하는 경우에는 상기 내부타이머(160)의 타이머 값을 확인함으로써, Δt를 측정한다. Δt가 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP가 급격하게 저하한 것으로 판단할 수 있다.
(3) 무선단말의 동작
도 10은 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 동작을 나타내는 플로우차트이다. 본 플로우는, 무선단말 UE가, Logged MDT를 행하도록 E-UTRAN(10)으로부터 설정된 후, 아이들 모드로의 이행에 응답하여 개시된다. 우선, 본 플로우가 개시되면, 상기 제어부(150)는 RSRP를 상시 측정하도록 상기 측정부(120)를 제어한다.
도 10에 나타내는 바와 같이, 단계 S301에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 리셋한다.
단계 S302에 있어서, 상기 제어부(150)는 무효 데이터 존재 플래그(invalid data presence flag)를 리셋한다. 상기 무효 데이터 존재 플래그는, 무효인 측정데이터를 특정하기 위한 플래그이다.
단계 S303에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S304에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S303에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S303에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S303로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S303에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S305로 진행시킨다.
단계 S305에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)을 기동한다.
또한, 단계 S306에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 개시한다. 또한, 단계 S307에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정데이터의 기록을 개시한다.
단계 S308에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S309에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값을 확인한다.
단계 S310에 있어서, 상기 제어부(150)는 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S315로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S311로 진행시킨다.
단계 S311에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S309에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 A와 비교한다. 단계 S309에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S315로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S309에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S312로 진행시킨다.
한편, 단계 S312에서는, 상기 제어부(150)가, 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 B와 비교한다. 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S308로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S308에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S313로 진행시킨다.
단계 S313에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S309에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 B와 비교한다. 단계 S309에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S308로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S309에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것이기 때문에, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S314로 진행시킨다.
단계 S314에 있어서, 상기 제어부(150)는 무효 데이터 존재 플래그를 기억한다.
단계 S315에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 종료한다. 또한, 단계 S316에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정데이터의 기록을 종료한다.
단계 S317에 있어서, 상기 제어부(150)는, 무효 데이터 존재 플래그의 유무에 따라, 무효인 측정데이터의 유무를 확인한다. 무효 데이터 존재 플래그가 존재하는 경우, 즉 무효인 측정데이터가 존재하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S318로 진행시킨다. 다른 한편으로, 무효 데이터 존재 플래그가 없는 경우, 즉 무효인 측정데이터가 없는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S301로 되돌린다.
단계 S318에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 모든 측정데이터를 삭제한다. 그 후, 상기 처리는 단계 S301로 되돌아간다. 또한, 측정데이터를 삭제하는 타이밍은, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 이전이기만 하면, 어느 타이밍이라도 상관없다는 점에 유의한다.
(4) 실시예들의 효과
이상에서 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 모든 측정데이터를 삭제하도록 제어한다.
그 결과, 예를 들면 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 저하한다고 하는 커버리지 문제에 관한 측정데이터를, 접속 모드로의 이행 시, 상기 E-UTRAN(10)에 보고할 필요성을 소거할 수 있게 되므로, 상기 커버리지 문제를 네트워크 최적화의 대상에서 제외할 수 있게 된다.
따라서, 본 실시예에 따른 무선단말 UE가, 부적절한 네트워크 최적화를 유발하거나, 부하 및 리소스 소비량이 증가하거나 하는 것을 회피할 수 있게 된다.
본 실시예에서는, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다. 이에 따라, 기록 기간이 종료하기 전에 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출할 수 있기 때문에, 측정 수집을 적절하게 중지할 수 있게 된다.
(5) 변경예들
상기 서술한 제3실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 측정 수집을 개시하고 있다. 하지만, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하기 이전의 측정데이터도 E-UTRAN(10)에 보고할 필요가 있는 경우에는, 단계 S301 이후 그리고 단계 S305 이전에 측정 수집을 행해도 된다.
상기 서술한 제3실시예에서는, 타임아웃 이전에 수신-신호 상태가 개선되는 경우에는 측정 수집이 중지된다. 하지만, 내부타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하기 이전에 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 상회하는 경우에는, 바로 측정 수집을 종료하지 않고 타임아웃이 될 때까지 측정 수집을 계속해도 된다.
상기 서술한 제3실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간으로부터 RSRP 임계값 B를 하회하는 시간까지의 시간 차이인 Δt를 상기 내부타이머(160)를 사용해서 취득하고, Δt가 내부타이머 임계값 B 이하인 지의 여부에 따라, RSRP 측정값이 급격하게 저하하였는지의 여부를 판정한다. 하지만, 본 발명이 이러한 판정기준으로 제한되는 것은 아니며, 어떤 일정 시간에 있어서의 RSRP 변화량으로부터 산출되는 변화의 기울기를 판정기준으로 사용해도 좋다. 예를 들면, 일정 시간 내에서의 RSRP 측정값의 저하량을 취득하고, 상기 저하량을 임계값과 비교하여, 상기 저하량이 상기 임계값을 초과하는 경우에는 RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것으로 판정해도 된다.
상기 서술한 제3실시예에서는, 기록 조건으로서 SCBWTT를 사용하고 있다. 하지만, SCBWTT 이외에, Periodic이나 Transmit power headroom becomes less than threshold 등의 다른 기록 조건을 사용해도 된다. Periodic은, 주기적으로 기록을 행하는 기록 조건이며, Transmit power headroom becomes less than threshold는, 송신 전력 여유가 임계값을 하회하는 경우에 기록을 행하는 기록 조건이다.
상기 서술한 제3실시예에서는, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE에 의거하여 구성되는 이동통신시스템을 일례로 설명하고 있다. 하지만, LTE 이외에도, 본 발명을 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 등의 다른 이동통신시스템에 적용해도 된다.
[제4실시예]
도면을 참조하여, 본 발명의 제4실시예에 대해서, (1) 이동통신시스템의 개요, (2) 무선단말의 구성, (3) 무선단말의 동작, (4) 실시예의 효과, 및 (5)변경예들의 순서대로 설명하기로 한다.
(1) 이동통신시스템의 개요
도 1은 본 실시예에 따른 이동통신시스템(1)의 전체 개략 구성도이다. 상기 이동통신시스템(1)은, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE(Long Term Evolution)에 의거하여 구성되고 있고, 상기 서술한 Logged MDT를 지원한다.
도 1에 나타내는 바와 같이, 상기 이동통신시스템(1)은, 무선단말 UE, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)(10), 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW, 및 유지보수감시장치 OAM을 포함한다. 상기 E-UTRAN(10)은, 복수의 기지국 eNB로 구성되는 이동통신네트워크이다.
상기 무선단말 UE는, 사용자가 소지하는 휴대형 무선통신장치이다. 무선단말 UE는, E-UTRAN(10)을 구성하는 어느 하나의 기지국 eNB에 접속(중계장치를 통해서 접속하는 경우, 또는 중계장치와 접속하는 경우를 포함함)하도록, 그리고 상기 기지국 eNB를 통해 통신처와의 통신을 실행가능하도록 구성되어 있다. 무선단말 UE가 통신 실행 중인 상태를 접속 모드라고 하고, 무선단말 UE가 대기 중인 상태를 아이들 모드라고 한다.
각 기지국 eNB는, 오퍼레이터에 의해 설치되는 고정형 무선통신장치이며, 무선단말 UE와의 무선통신을 행하도록 구성된다. 각 기지국 eNB는, 백홀을 통해 이동 관리 장치 MME/게이트웨이 장치 S-GW와의 통신, 및 유지보수감시장치 OAM과의 통신을 행한다.
상기 이동 관리 장치 MME는 무선단말 UE에 대한 각종 이동성 제어들을 행하도록 구성되고, 상기 게이트웨이 장치 S-GW는 무선단말 UE가 송수신하는 사용자 데이터의 전송 제어를 행하도록 구성된다.
상기 유지보수감시장치 OAM은, 오퍼레이터에 의해 설치되는 서버 장치이며, 상기 E-UTRAN(10)의 유지보수 및 감시를 행하도록 구성된다.
본 실시예에서는, 상기 무선단말 UE의 접속처인 기지국 eNB가, 예를 들면 유지보수감시장치 OAM으로부터의 지시에 따라, Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하기 위한 정보를 무선단말 UE에 송신한다.
Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서 E-UTRAN(10)으로부터의 수신-신호 상태를 측정해서 기록하고, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시에 측정데이터를 E-UTRAN(10)에 보고한다. 이하에 있어서는, 무선단말 UE가 측정데이터를 적절히 생성하는 처리를 "측정 수집"이라고 한다.
또한, 본 실시예에서는, 수신-신호 상태의 하나의 지표로서의 참조 신호 수신 전력(RSRP)을 사용한다. 하지만, RSRP와 함께 참조 신호 수신 품질(RSRQ)을 사용해도 된다.
측정데이터는, 측정 결과에 관한 정보와 측정 시의 위치 정보를 포함한다. 상기 측정 결과에 관한 정보는, 예를 들면 하나 또는 복수의 기지국 eNB의 셀 마다의 RSRP를 나타내는 정보이다. 상기 위치 정보는, 무선단말 UE가 GPS/GNSS 기능을 가지고 있는 경우에는 GPS/GNSS 위치 정보이며, 무선단말 UE가 GPS 수신 기능을 가지고 있지 않은 경우에는 RF 핑거프린트 정보이다.
무선단말 UE로부터의 측정데이터를 수신하는 기지국 eNB는, 수신한 측정데이터를 유지보수감시장치 OAM에 전송한다. 상기 유지보수감시장치 OAM은, 이러한 방식으로 얻어진 측정데이터에 의거하여 커버리지 문제를 발견하면, 상기 발견한 커버리지 문제를 오퍼레이터에 통지하거나 또는 상기 발견한 커버리지 문제를 해소하기 위한 네트워크 최적화를 행한다.
Logged MDT를 무선단말 UE에 설정하는 경우, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB는 Logged MDT와 관련된 각종 파라미터들을 지정할 수도 있다. 본 실시예에서는, 상기 설정을 행하는 기지국 eNB가, Logged MDT의 파라미터들 중 하나인 기록 조건(Logging trigger)을 지정한다. 상기 기록 조건은, 무선단말 UE가 측정데이터를 기록하는 것에 의거한 트리거를 의미한다.
커버리지 문제 중에는, RSRP가 열화하는 요인에 따라, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없는 것이 있다. 예를 들면, 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 열화한다고 하는 문제는, 통상의 네트워크 최적화를 실시해도 해소할 수 없다. 따라서, 그러한 커버리지 문제는 네트워크 최적화의 대상에서 제외하는 것이 바람직하다.
그러므로, 본 실시예에서는, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE가, 아이들 모드에서, RSRP의 급격한 저하가 검출되면, 기록하고 있는 측정데이터 가운데 급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터를 삭제한다.
(2) 무선단말의 구성
도 11은 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 구성을 나타내는 블록도이다. 여기에서는, 무선단말 UE가 GPS 기능을 가지는 일례를 설명한다.
도 11에 나타내는 바와 같이, 상기 무선단말 UE는, 안테나(101), 무선통신부(110), 측정부(120), GPS 수신기(130), 기억부(140), 제어부(150), 내부타이머(160), 및 배터리(170)를 포함한다.
상기 안테나(101)는 무선신호의 송수신에 사용된다. 상기 무선통신부(110)는, 예를 들면 무선주파수(RF) 회로나 베이스밴드(BB) 회로 등을 사용해서 구성되고, 상기 안테나(101)를 통해 무선통신을 행하도록 구성된다. 송신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 제어부(150)로부터 입력되는 송신 신호의 부호화 및 변조를 행하고, 상기 변조된 신호에 대한 업-컨버팅 및 증폭을 행한 다음, 상기 증폭된 신호를 상기 안테나(101)에 출력한다. 수신에 대해서는, 상기 무선통신부(110)는, 상기 안테나(101)로부터 입력되는 수신 신호의 증폭 및 다운-컨버팅을 행하고, 상기 변환된 신호에 대한 복조 및 복호를 행한 다음, 상기 복조된 신호를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 측정부(120)는, 상기 E-UTRAN(10)으로부터 상기 무선통신부(110)가 수신하는 무선신호(구체적으로는, 참조 신호)의 수신 전력 레벨, 즉 RSRP를 측정하고, 상기 측정한 RSRP(이하, "RSRP 측정값"이라고 함)를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 GPS 수신기(130)는, GPS 위성으로부터의 신호를 수신하고, GPS를 이용한 위치 정보를 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 기억부(140)는, 예를 들면 메모리를 사용해서 구성되고, 상기 무선단말 UE의 제어 등에 사용되는 각종 정보를 기억한다. 상기 기억부(140)는, RSRP의 급격한 저하 등을 검출하기 위한 각종 임계값들과, Logged MDT에 관한 설정 정보를 기억한다. 본 실시예에 있어서, 각종 임계값들은, RSRP 임계값 A, RSRP 임계값 B, 내부타이머 임계값 A, 및 내부타이머 임계값 B를 포함한다. 각 임계값의 상세에 관해서는 후술하기로 한다.
상기 제어부(150)는, 예를 들면 CPU를 사용해서 구성되고, 상기 무선단말 UE가 구비하는 각종 기능들을 제어한다. 상기 제어부(150)는, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 설정 정보에 따라, 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값과 GPS 수신기(130)로부터 입력되는 위치 정보를 대응시켜 얻어지는 측정데이터가 생성되고, 상기 생성된 측정데이터가 상기 기억부(140)에 기록되도록 제어한다. 그리고, 상기 제어부(150)는, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 시, 상기 기억부(140)에 기록되어 있는 측정데이터가 상기 무선통신부(110)로부터 상기 E-UTRAN(10)에 보고되도록 제어한다.
본 실시예에서는, 상기 설정 정보에 포함되는 기록 조건으로서 Serving cell becomes worse than threshold(SCBWTT)를 사용한다. 상기 기록 조건으로서의 SCBWTT는, 서빙 셀에 관한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 일정 시간이 지나 기록을 행한다. 상기 일정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 의하여 규정된다.
상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)가 RSRP의 급격한 저하를 검출하는 경우에 사용된다. 상기 내부타이머(160)는, 상기 제어부(150)에 의하여, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 기동된다. 기동 후, 상기 내부타이머(160)는, 시간 경과에 따라 증가하는 타이머 값을 상기 제어부(150)에 출력한다.
상기 배터리(170)는, 무선단말 UE의 각 블록에 공급되어야 할 전력을 축적한다.
이와 같이 구성된 무선단말 UE에 있어서, 상기 제어부(150)는, Logged MDT의 실행 시, 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값과 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 각종 임계값들을 사용하여, 상기 측정부(120)로부터의 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출한다.
본 실시예에 있어서, RSRP 측정값의 급격한 저하는, RSRP 측정값이, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간 내에, RSRP 임계값 A와 RSRP 임계값 B 간의 차이에 대응하는 소정량만큼 저하한 것을 의미한다. 여기에서, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다.
또한, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 기억부(140)에 기록되어 있는 측정데이터 가운데 급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터를 삭제하도록 제어한다.
급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터는, 예를 들면 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회한 결과에 따라 측정 수집을 개시한 시간으로부터, 측정 수집을 종료한 시간까지의 기간에 얻어진 측정데이터를 의미한다.
도 12는 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출하기 위한 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 3은 검출 개념을 설명하기 위해서, RSRP가 시간 경과에 따라 단조 감소하는 상태를 나타내고 있다.
도 12에 나타내는 바와 같이, 상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간으로부터, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회하는 시간까지의 시간 차이인 Δt를 사용하여, RSRP의 급격한 저하를 검출한다.
상기 제어부(150)는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 경우에 상기 내부타이머(160)를 기동시키고, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 하회하는 경우에는 상기 내부타이머(160)의 타이머 값을 확인함으로써, Δt를 측정한다. Δt가 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP가 급격하게 저하한 것으로 판단할 수 있다.
(3) 무선단말의 동작
도 13은 본 실시예에 따른 무선단말 UE의 동작을 나타내는 플로우차트이다. 본 플로우는, 무선단말 UE가, Logged MDT를 행하도록 E-UTRAN(10)으로부터 설정된 후, 아이들 모드로의 이행에 응답하여 개시된다. 우선, 본 플로우가 개시되면, 상기 제어부(150)는 RSRP를 상시 측정하도록 상기 측정부(120)를 제어한다.
도 13에 나타내는 바와 같이, 단계 S401에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)를 리셋한다.
단계 S402에 있어서, 상기 제어부(150)는 무효 데이터 존재 플래그(invalid data presence flag)를 리셋한다. 상기 무효 데이터 존재 플래그는, 무효인 측정데이터를 특정하기 위한 플래그이다.
단계 S403에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S404에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S403에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S403에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S403로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S403에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S405로 진행시킨다.
단계 S405에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)을 기동시킨다.
단계 S406에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정-수집 개시 시각을 기억한다. 상세하게는, 상기 제어부(150)는, 현재 시각을 요구하기 위한 시계 기능을 가지고 있고, 상기 시계 기능을 사용하여 측정-수집 개시 시각을 취득하고, 상기 취득한 측정-수집 개시 시각을 기억한다. 또한, 단계 S407에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 개시한다. 또한, 단계 S408에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정데이터의 기록을 개시한다.
단계 S409에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 측정부(120)로부터 입력되는 RSRP 측정값을 확인한다.
단계 S410에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 내부타이머(160)로부터 입력되는 타이머 값을 확인한다.
단계 S411에 있어서, 상기 제어부(150)는 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 A와 비교한다. 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S416로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S412로 진행시킨다.
단계 S412에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S410에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 A와 비교한다. 단계 S410에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S416으로 진행시킨다. 다른 한편으로, 단계 S410에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 A 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S413으로 진행시킨다.
한편, 단계 S413에서는, 상기 제어부(150)가, 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값을 RSRP 임계값 B와 비교한다. 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S409로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S409에서 확인한 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 B 이하인 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S414로 진행시킨다.
단계 S414에 있어서, 상기 제어부(150)는, 단계 S410에서 확인한 타이머 값을 내부타이머 임계값 B와 비교한다. 단계 S410에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B를 초과하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S409로 되돌린다. 다른 한편으로, 단계 S410에서 확인한 타이머 값이 내부타이머 임계값 B 이하인 경우에는, RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것이기 때문에, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S415로 진행시킨다.
단계 S415에 있어서, 상기 제어부(150)는 무효 데이터 존재 플래그를 기억한다.
단계 S416에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정 수집을 종료한다. 또한, 단계 S417에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정데이터의 기록을 종료한다.
단계 S418에 있어서, 상기 제어부(150)는, 무효 데이터 존재 플래그의 유무에 따라, 무효인 측정데이터의 유무를 확인한다. 무효 데이터 존재 플래그가 존재하는 경우, 즉 무효인 측정데이터가 존재하는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S419로 진행시킨다. 다른 한편으로, 무효 데이터 존재 플래그가 없는 경우, 즉 무효인 측정데이터가 없는 경우에는, 상기 제어부(150)가 상기 처리를 단계 S401로 되돌린다.
단계 S419에 있어서, 상기 제어부(150)는 측정-수집 종료 시각을 기억한다. 상세하게는, 상기 제어부(150)는, 시계 기능을 사용해서 측정-수집 종료 시각을 취득하고, 상기 취득한 측정-수집 종료 시각을 기억한다.
단계 S420에 있어서, 상기 제어부(150)는 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 측정데이터 가운데, 단계 S406에서 기억한 측정-수집 개시 시각으로부터 단계 S419에서 기억한 측정-수집 종료 시각까지의 기간에 얻어진 측정데이터를 삭제한다. 또한, 측정데이터를 삭제하는 타이밍은, 아이들 모드로부터 접속 모드로의 이행 전이기만 하면, 어느 타이밍이라도 상관없다는 점에 유의한다.
(4) 실시예들의 효과
이상에서 설명한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, Logged MDT를 행하도록 설정된 무선단말 UE는, 아이들 모드에서, RSRP 측정값의 급격한 저하가 검출되면, 상기 기억부(140)에 기억되어 있는 측정데이터 가운데, 급격한 저하를 나타내는 RSRP에 대응하는 측정데이터를 삭제하도록 제어한다.
그 결과, 예를 들면 무선단말 UE가 엘리베이터 내부로 이동해서 그 도어가 닫힐 때에 RSRP가 급격하게 저하한다고 하는 커버리지 문제에 관한 측정데이터를, 접속 모드로의 이행 시, 상기 E-UTRAN(10)에 보고할 필요성을 소거할 수 있게 되므로, 상기 커버리지 문제를 네트워크 최적화의 대상에서 제외할 수 있게 된다.
따라서, 본 실시예에 따른 무선단말 UE가, 부적절한 네트워크 최적화를 유발하거나, 부하 및 리소스 소비량이 증가하거나 하는 것을 회피할 수 있게 된다.
본 실시예에서는, 내부타이머 임계값 B에 대응하는 소정 시간은, 내부타이머 임계값 A에 대응하는 일정 시간보다도 짧은 시간으로 설정되어 있다. 이에 따라, 기록 기간이 종료하기 전에 RSRP 측정값의 급격한 저하를 검출할 수 있기 때문에, 측정 수집을 적절하게 중지할 수 있게 된다.
(5) 변경예들
상기 서술한 제4실시예에서는, 측정-수집 개시시각 및 측정-수집 종료 시각을 기억하고, 양쪽 시각의 사이에서 얻어진 측정데이터를 삭제 대상으로 특정하고 있다. 하지만, 본 발명이 측정-수집 개시 시각 및 측정-수집 종료 시각을 기억하는 경우로 제한되는 것은 아니다. 상기 기억부(140)에 측정-수집 개시 ID를 기록한 후, 상기 기억부(140)에 측정데이터를 기록한 다음, 상기 기억부(140)에 측정-수집 종료 ID를 기록함으로써, 두 ID 사이의 측정데이터를 삭제 대상으로 특정해도 좋다.
상기 서술한 제4실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하고나서 측정 수집을 개시하고 있다. 하지만, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하기 이전의 측정데이터도 E-UTRAN(10)에 보고할 필요가 있는 경우에는, 단계 S401 이후 그리고 단계 S407 이전에 측정 수집을 행해도 된다.
상기 서술한 제4실시예에서는, 타임아웃 이전에 수신-신호 상태가 개선되는 경우에는 측정 수집이 중지된다. 하지만, 내부타이머 값이 내부타이머 임계값 A를 초과하기 이전에 RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 상회하는 경우에는, 바로 측정 수집을 종료하지 않고 타임아웃이 될 때까지 측정 수집을 계속해도 된다.
상기 서술한 제4실시예에서는, RSRP 측정값이 RSRP 임계값 A를 하회하는 시간으로부터 RSRP 임계값 B를 하회하는 시간까지의 시간 차이인 Δt를 상기 내부타이머(160)를 사용해서 취득하고, Δt가 내부타이머 임계값 B 이하인 지의 여부에 따라, RSRP 측정값이 급격하게 저하하였는지의 여부를 판정한다. 하지만, 본 발명이 이러한 판정기준으로 제한되는 것은 아니며, 어떤 일정 시간에 있어서의 RSRP 변화량으로부터 산출되는 변화의 기울기를 판정기준으로 사용해도 좋다. 예를 들면, 일정 시간 내에서의 RSRP 측정값의 저하량을 취득하고, 상기 저하량을 임계값과 비교하여, 상기 저하량이 상기 임계값을 초과하는 경우에는 RSRP 측정값이 급격하게 저하한 것으로 판정해도 된다.
상기 서술한 제4실시예에서는, 기록 조건으로서 SCBWTT를 사용하고 있다. 하지만, SCBWTT 이외에, Periodic이나 Transmit power headroom becomes less than threshold 등의 다른 기록 조건을 사용해도 된다. Periodic은, 주기적으로 기록을 행하는 기록 조건이며, Transmit power headroom becomes less than threshold는, 송신 전력 여유가 임계값을 하회하는 경우에 기록을 행하는 기록 조건이다.
상기 서술한 제4실시예에서는, 3GPP로 사양이 책정되어 있는 LTE에 의거하여 구성되는 이동통신시스템을 일례로 설명하고 있다. 하지만, LTE 이외에도, 본 발명을 W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 등의 다른 이동통신시스템에 적용해도 된다.
또한, 일본특허출원 제2011-050585호(2011년 3월 8일 출원), 제2011-050588호(2011년 3월 8일 출원), 제2011-050611호(2011년 3월 8일 출원), 제2011-050613호(2011년 3월 8일 출원)의 전문이 본 명세서에 인용참조되고 있다.
산업상의 이용 가능성
이상과 같이, 본 발명에 따른 무선단말 및 제어방법은, 부적절한 네트워크 최적화를 유발하거나, 부하 및 리소스 소비량이 증가하거나 하는 것을 회피할 수 있으므로, 무선 통신 분야에 있어서 유용하다.