KR20170053379A - 공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치 - Google Patents

공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시 예는, 무선 통신 시스템에서 기지국의 정보 전송 방법에 있어서, 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성하는 단계 및 상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하고, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 및 이를 수행하는 기지국에 대한 것이다. 또한, 본원 발명은 상기 기지국과 동작하는 단말 및 단말의 동작 방법에 대한 것이다.

Description

공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR SERVICE ENHANCEMENT IN A COMMUNICATION SYSTEM SUPPORTING PUBLIC SAFETY NETWORK SERVICE}
본 발명은 공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 PS-LTE(public safety-long term evolution) 단말이 대기 모드(idle mode) 상태에서 셀(cell)간 이동 시 서비스를 향상하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 점차로 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 요구에 부응하여 차세대 이동 통신 시스템으로 개발 중인 중 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 최대 100 Mbps정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는데, 예를 들어 네트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 위치하는 노드의 수를 줄이는 방안이나, 무선 프로토콜들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 있다.
한편, 데이터 서비스는 음성 서비스와 달리 전송하고자 하는 데이터의 양과 채널 상황에 따라 할당할 수 있는 자원 등이 결정된다. 따라서 이동통신 시스템과 같은 무선 통신 시스템에서는 스케줄러에서 전송하고자 하는 자원의 양과 채널의 상황 및 데이터의 양 등을 고려하여 전송 자원을 할당하는 등의 관리가 이루어진다. 이는 차세대 이동통신 시스템 중 하나인 LTE에서도 동일하게 이루어지며 기지국에 위치한 스케줄러가 무선 전송 자원을 관리하고 할당한다.
광대역 무선 전송 기술과 다양한 기능을 제공하는 단말의 발전으로 인해 다양한 서비스에 대한 수요가 생겨나고 있다. 특히 멀티미디어 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스(Multimedia Broadcast Multicast Services, MBMS) 는 셀룰러 이동통신망을 이용해 이동 방송 서비스를 제공할 수 있는 기술로, 최근 향상된 MBMS(enhanced-MBMS, 이하 eMBMS, MBMS와 혼용될 수 있다) 서비스를 이용해 장기간 진화(Long Term Evolution, LTE) 기반 공공 안전망 서비스를 제공하고자 하는 논의가 이루어지고 있다.
단대단 전송 서비스와 달리 MBMS는 단대다(point-to-multiponit) 전송 서비스로, 하나의 셀 내에서 기지국이 다수의 단말에 동일한 패킷을 전송하여 무선 자원 사용의 효율을 높이는 장점이 있다. 또한 LTE 시스템 기반 MBMS 서비스는 다수의 기지국에서 동일한 패킷을 동시에 전송하는 멀티-셀(multi-cell) 전송 방식을 채택하였으며, 이러한 멀티-셀 전송 방식을 이용하면 서비스를 수신하는 단말은 물리 계층에서 다이버시티(diversity) 이득을 얻어 전송 효율을 높일 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 PS-LTE 단말이 대기 모드 상태에서 셀간 이동 시 (cell change) 서비스를 향상하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 정보 전송 방법에 있어서, 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성하는 단계 및 상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하는 단계를 포함하고, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하고, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 신호를 송신 및 수신하는 송수신부 및 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성하고, 상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하고, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 셀 리셀렉션 수행 방법에 있어서, 기지국으로부터 히스테리시스 정보 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 중 적어도 하나를 포함하는 시스템 정보 블록을 수신하는 단계, 단말의 타입에 따라 정보 중 상기 단말에 적용할 적어도 하나의 정보를 판단하는 단계 및 상기 시스템 정보 블록과, 상기 판단 결과에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 단말의 유형은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하는 제1 타입 및 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 제2 타입을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 신호를 송신 및 수신하는 송수신부 및 기지국으로부터 히스테리시스 정보 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 중 적어도 하나를 포함하는 시스템 정보 블록을 수신하고, 단말의 타입에 따라 정보 중 상기 단말에 적용할 적어도 하나의 정보를 판단하며, 상기 시스템 정보 블록과, 상기 판단 결과에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 단말의 유형은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하는 제1 타입 및 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 제2 타입을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공할 수 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따르면 공공 안전 망 서비스를 지원하는 통신 시스템에서 서비스 향상 방법 및 장치를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따르면 PS-LTE 단말이 대기 모드 상태에서 셀간 이동 시 (cell change) 서비스를 향상하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면 단말이 대기 모드에서 셀간 이동 시 eMBMS 서비스 정보의 수신 시점에 따라 발생할 수 있는 버퍼링 현상을 줄일 수 있을 것으로 보인다.
도 1은 LTE 시스템에서 MBMS 서비스를 위한 네트워크 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 MBMS의 서비스 영역을 도시하는 도면이다.
도 3은 MBSFN 전송을 위해 사용되는 하향링크 채널 맵핑 관계를 도시하는 도면이다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 5는 단말이 MBSFN 수신을 위한 과정을 도시하는 순서도이다.
도 6은 단말의 셀 간 이동 시 발생할 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 기지국의 동작을 도시하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 기지국의 동작을 도시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, OFDM 기반의 무선통신 시스템, 특히 3GPP E-UTRAN 표준을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 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 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 발명의 실시 예에서는 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말에 대한 것이다.
이하에서 기술되는 공공 안전 망 또는 PS-LTE(public safety LTE)는 대용량 그룹 통신을 위해 향상된 MBMS(enhanced-MBMS) 기술을 기반으로 한 PTT(Push to Talk) 서비스를 지원하는 망을 의미할 수 있다. 상기 공공 안전 망 또는 PS-LTE는 공공의 안전을 위하거나 또는 재난 사태에서 통신 서비스를 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
기지국은 자신의 릴리즈 버전에 따라 상기 공공 안전 망 서비스를 제공할 수 있는 능력이 결정될 수 있다.
단말은 상기 PS-LTE 서비스를 제공받을 수 있는 능력을 구비한 단말과, 상기 능력을 구비하지 않은 단말로 구분될 수 있다.
또한, 본 발명의 공공 안전 망 서비스는 eMBMS 기술에 기반한 공공 안전 망을 통해 제공받는 서비스를 의미할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서는 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말로 PS-LTE 단말을 예를 들어 설명하지만 본 발명의 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니다. PS-LTE 단말은 재난망 단말과 동일한 의미로 사용할 수 있다.
셀 재선택 (Cell Reselection)이란 이동하는 단말기가 가장 채널 상태가 양호한 셀에 연결될 수 있도록, 서빙 셀을 리셀렉션하는 과정이다. 네트워크는 주파수별로 우선 순위를 부여하여, 대기 모드에 있는 단말들의 셀 리셀렉션을 제어한다. 예를 들어, 한 단말이 두 주파수 f1와 f2에 대한 우선 순위 정보를 수신하였으며, f1이 f2보다 더 높은 우선 순위를 가진다면, 단말이 f1에 머무를 확률이 높아진다. 또한 단말이 f2에 있더라도, f2의 채널 상태가 좋지 않다면, f1으로 변경하려고 시도할 것이다. 주파수에 대한 우선 순위 (priority) 정보는 SIB을 통해 브로드캐스트(broadcast)되거나, 전용 RRC 시그널링(dedicated RRC signaling)인 RRC 연결 해제(RRC Connection Release) 메시지를 통해, 특정 단말에게 제공된다. 단말이 SIB을 통해 이미 주파수들에 대한 우선 순위 정보를 가지고 있더라도, UE-specific 우선 순위 정보를 RRC signalling으로 제공받으면, SIB의 우선 순위 정보는 무시된다. 각 주파수의 우선 순위 정보는 cellReselectionPriority IE을 통해 전달된다. RAT 간의 주파수들은 동일한 우선 순위를 부여 받을 수 없다. 단말의 IDLE 상태가 'camped on any cell state'dlfkaus, SIB을 통해 받은 주파수 우선 순위 정보를 적용하며, RRC signalling으로 받은 우선 순위 정보는 사용하지 않고 저장만 하고 있는다. cellReselectionPriority IE은 optional IE로서, 존재하지 않을 수 있다. 이 경우에 해당 주파수에 대한 우선 순위 정보는 부여되지 않은 것이다. 이 때, 단말은 해당 주파수의 우선 순위를 가장 낮은 단계로 간주한다.
도 1은 LTE 시스템에서 MBMS 서비스를 위한 네트워크 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, MME(100, Mobility Management Entity)는 MBMS 세션(session)에 대한 제어를 담당하며, MCE(110, MBMS Coordination Entity)와 M3 인터페이스로 연결되어 있다. MCE(110)는 MCE에 속하는 기지국(140, enhanced Node B(eNB) base station 등과 혼용될 수 있다)들에 대한 무선 자원의 관리와 할당을 담당하며, MBMS 서비스에 대한 수락 제어를 담당한다. 또한 MBMS 서비스들에 대한 변조 및 코딩 레벨(modulation and coding scheme, MCS)를 결정하며 MBMS 세션에 대한 제어를 수행한다. MCE는 논리적인 노드로 물리적으로 기지국과 분리되어 무선자원을 관리할 수 있고 또는 각 기지국에 분산적으로 분리되어 하나의 기지국이 마스터(master)가 되고 나머지 기지국의 MCE는 슬레이브(slave)가 되는 구조를 형성할 수 있다.
BM-SC(120, Broadcast/Multicast Service Centre)는 MBMS 베어러(bearer) 서비스들에 대한 권한 검증과 서비스 시작을 수행하며, MBMS 컨텐츠에 대해 서비스 품질을 고려한 스케줄링과 전송을 수행한다. BM-SC는 자체 방송 컨텐츠를 LTE 네트워크로 전달할 수 있고 외부의 컨텐츠 제공자(160)과 연동하여 방송 컨텐츠를 전달할 수 있다. BM-SC는 MBMS-GW(130, MBMS gateway)와 제어 메시지 전송을 위해 SCmb 인터페이스로 연결되며, 컨텐츠(사용자 트래픽) 전송을 위해 SGi-mb 인터페이스로 연결된다. MBMS-GW(130)은 MBMS 세션에 대하 제어(서비스 시작 및 종료) 기능을 수행하며, 기지국으로 IP 멀티캐스트 전송방식을 이용해 컨텐츠를 전달한다. MBMS-GW는 MME와 세션에 대한 제어 메시지 전송을 위해 Sm 인터페이스로 연결되고, 기지국으로 컨텐츠 전송을 위해 M1 인터페이스로 연결된다.
기지국(140)은 MCE에서 할당된 무선 자원에 대한 정보를 수신해 MCE에서 스케줄링된 방송 서비스들에 대하여 단말(150, UE(user equipment), 터미널(terminal), 이동 단말 등과 혼용될 수 있다)로의 전송을 위해 무선 자원의 할당을 하고 MBMS 서비스들에 대하여 동기화된 전송을 수행한다. 기지국은 MCE와 제어 신호의 전달을 위해 M2 인터페이스로 연결된다. 단말(150)은 동기화된 MBMS 데이터를 수신한다.
도 2는 MBMS의 서비스 영역을 도시하는 도면이다.
도 2를 참조하면, MBMS 서비스 영역(MBMS service area, 200)은 MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network) 를 위한 신호 전송(이하 MBSFN 전송)을 수행할 수 있는 다수의 기지국들로 이루어진 네트워크 영역이다.
MBSFN 영역(MBSFN Area, 210)(또는, 방송 영역 정보, 이하 두 용어를 혼용하여 사용할 수 있다)은 MBSFN 전송을 위해 통합된 복수의 셀로 구성된 네트워크 영역이며, MBSFN 영역 내의 셀의 MBSFN 전송은 모두 동기화되어 있다.
MBSFN 영역 예약 셀(MBSFN Area Reserved Cells, 220)을 제외한 모든 셀들은 MBSFN 전송에 이용된다. MBSFN 영역 예약 셀(220)은 MBSFN 전송에 이용되지 않는 셀로, 다른 목적을 위해 신호 전송이 가능하나 MBSFN 전송에 할당된 무선 자원에 대해 제한된 송신 전력만이 허용될 수 있다.
도 3은 MBSFN 전송을 위해 사용되는 하향링크 채널 맵핑 관계를 도시하는 도면이다.
도 3에서 도시되는 바와 같이, MAC 계층과 물리 계층 사이에서는 하향링크 전송 채널로 멀티캐스트 채널(Multicast Channel, MCH, 300)을 이용하며, MCH는 하향링크 물리 채널인 물리 멀티캐스트 채널(Physical Multicast Channel, PMCH, 310)과 매핑된다. 이와 달리 데이터를 특정 단말에 대해서만 전송하는 유니캐스트 방식의 전송은 일반적으로 물리 하향링크 공용 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH, 320)을 이용한다.
아이들 모드의 단말은 셀 리셀렉션을 위해 아래와 같은 측정(measurement)를 수행한다. 단말의 측정을 줄이기 위해 아래와 같은 규칙이 적용된다. 보다 상세한 내용은 3GPP TS 36.304 를 참고할 수 있다.
- 만약 서빙 셀이 Srxlev(셀 선택을 위한 RX 레벨값, dB 단위로 Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) - Pcompensation - Qoffsettemp 에 의해 계산된다) 값이 SIntraSearchP 보다 크고 Squal (셀 선택을 위한 양적 값, dB 단위로 Qqualmeas - (Qqualmin + Qqualminoffset) - Qoffsettemp 에 의해 계산된다) 값이 SIntraSearchQ 보다 크다면 주파수 측정(intra-frequency measurement) 을 수행하지 않을 수 있다.
- 만약 상기 조건을 만족하지 못한다면, 단말은 반드시 주파수 측정을 수행해야 한다.
- 단말은 E-UTRAN 내 주파수와 시스템 정보에 의해 지시되고 우선순위 정보를 획득한 타 RAT(radio access technology)의 주파수(inter-RAT frequency)에 대해 아래 규칙에 따라 측정을 수행해야 한다.
- 현재의 주파수에 비해 우선순위가 높은 E-UTRAN 내 주파수 또는 타 RAT의 주파수에 대해서 단말은 반드시 측정을 수행한다.
- 현재의 주파수에 비해 우선순위가 같거나 낮은 E-UTRAN 내 주파수 또는 타 RAT의 주파수에 대해 서빙 셀이 Srxlev > SnonIntraSearchP 를 만족하고 Squal > SnonIntraSearchQ를 만족하면 단말은 측정을 수행하지 않을 수 있다. 그렇지 않다면 단말은 현재의 주파수에 비해 반드시 우선순위가 같거나 낮은 E-UTRAN 내 주파수 또는 타 RAT의 주파수에 대해 측정을 수행하여야 한다.
단말은 이와 같은 측정을 수행하며, 만약 시스템 정보 블록 타입 3(SystemInformationBlockType3)에 의해 thresholdServingLowQ 값이 제공되고, 단말이 현재 서빙 셀에 캠핑(camping)한지 1초가 지났다면, 단말은 아래의 규칙을 만족하는 셀을 선택해 셀 리셀렉션 절차를 수행한다.
- E-UTRAN 또는 UTRAN FDD RAT의 더 높은 우선순위를 가진 주파수가 Squal > ThreshX,HighQ 조건을 TreselectionRAT 동안 만족할 경우, 또는 UTRAN TDD, GERAN 또는 CDMA1000 RAT의 더 높은 우선순위를 가진 주파수가 Srxlev > ThreshX , HighP 조건을 TreselectionRAT 동안 만족할 경우
- 만약 상기 조건을 만족하지 않는다면, 더 높은 우선순위를 가진 주파수가 Srxlev > ThreshX , HighP를 TreselectionRAT 동안 만족하고, 현재의 서빙 셀에 단말이 캠핑한지 1초가 지날 경우
이 때 같은 우선순위를 가진 E-UTRAN 주파수에 대해서는 주변 셀과 서빙 셀의 RSRP(Reference Signal Received Power) 등을 비교해 결정된 순위를 기반으로 셀을 선택한다.
이 때 더 낮은 우선순위를 가진 E-UTRAN 주파수 또는 타 RAT의 주파수에 대해서 단말은 아래의 규칙을 만족하는 셀을 선택해 셀 리셀렉션 절차를 수행한다.
- 서빙 셀이 Squal < ThreshServing , LowQ 를 만족하고, 더 낮은 우선순위를 가진 E-UTRAN 주파수 또는 UTRAN FDD RAT의 주파수가 Squal >ThreshX , LowQ 를 TreselectionRAT 동안 만족할 경우 또는 서빙 셀이 Squal < ThreshServing , LowQ 를 만족하고, 더 낮은 우선순위를 가진 E-UTRAN 주파수 또는 UTRAN TDD, GERAN, CDMA2000 RAT의 주파수가 Srxlev > ThreshX , LowP 를 TreselectionRAT 동안 만족할 경우
- 만약 상기 조건을 만족하지 않는다면, 서빙 셀이 Srxlev < ThreshServing , LowP 를 만족하고 더 낮은 우선순위를 가진 주파수가 Srxlev > ThreshX , LowP 를 TreselectionRAT 동안 만족하고, 단말이 현재 서빙 셀에 캠핑한지 1분이 지날 경우
이러한 리셀렉션 과정은 높은 우선순위의 주파수부터 낮은 우선순위의 주파수까지 수행된다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4에서 도시되는 바와 같이, 임의의 라디오 프레임(400)은 10개의 서브프레임(405)으로 이루어진다. 여기서, 각각의 서브프레임은 일반적인 데이터 송수신을 위해 사용되는 '일반 서브프레임(410)'과 방송들을 위해 사용되는 'MBSFN (Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network, 이하 MBSFN이라 칭함) 서브프레임(415)'의 형태가 존재한다.
일반 서브프레임과 MBSFN 서브프레임의 차이는 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 칭함) 심볼의 개수, 순환전치 (Cyclic prefix)의 길이, 셀 특정 기준 신호 (cell-specific reference signals, CRS) 등의 구조 및 개수에서 차이가 있다.
한편, Rel-8, Rel-9 시스템에서 MBSFN 서브프레임은 브로드캐스트 (broadcast) 혹은 멀티캐스트 (multicast) 데이터를 전송하는 등의 목적으로만 사용이 되었다. 하지만, 시스템이 진화하여 LTE Rel-10부터는 MBSFN 서브프레임이 브로드캐스트 혹은 멀티캐스트의 목적뿐만 아니라, 유니캐스트 (unicast)의 목적으로도 사용이 가능하게 되었다.
LTE에서는 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Shared CHannel, 이하 PDSCH라 칭함)을 효율적으로 사용하기 위해, 각 단말들을 멀티 안테나(Multi-antenna) 기술 및 RS (Reference signal)와 관련된 전송 모드(Transmission Mode, TM)로 구분하여 설정한다.
현재 LTE Rel-10에서는 TM1~TM9까지 존재한다. 각각의 단말은 PDSCH 전송을 위해 하나의 TM을 가지며, TM 8번이 Rel-9에서, TM 9번이 Rel-10에서 새롭게 정의되었다.
여기서, 특히 TM 9번은 최대 8개의 랭크를 가지는 SU-MIMO (single user-multi-input multi-output)를 지원한다. TM 9번은 다중 레이어의 전송을 지원하며, 복조 (de-modulation)시 Rel-10 DMRS (Demodulation Reference Signal, 복조 기준 신호; 이하 DMRS라 칭함)를 사용하여, 최대 8개 레이어의 전송을 가능케 한다. 또한, 상기 Rel-10 DMRS는 미리 코딩된 (precoded) DMRS가 전송되나, 해당 프리코더 인덱스 (precoder index)를 수신단에 알려줄 필요가 없다.
또한, TM 9번을 지원하기 위해, Rel-10에서 DCI (Downlink Control Information, 하향링크 제어정보; 이하 DCI라 표기) 포맷 2C가 신규로 정의되었다. 특기할 것은 Rel-10 이전의 단말들은 MBSFN 서브 프레임에서 디코딩을 시도하지 않는다. 따라서 모든 단말들에게 MBSFN 서브 프레임에서 디코딩을 시도하도록 하는 것은 상기 이전 릴리스 (release)의 단말의 업그레이드 요구로 이어진다.
전술한 TM 중 특히 TM 9은 다중 안테나를 사용해서 전송 효율을 극대화하는 전송 모드이다. 본 발명에서 기지국은 MBSFN 서브 프레임에서도 유니캐스트 데이터를 수신함으로써 데이터 처리량(throughput)을 높일 필요가 있는 단말에게는 TM 9을 설정하고, TM 9이 설정된 단말만 MBSFN 서브 프레임에서 유니캐스트 데이터를 수신하도록 한다.
한편 유니캐스트 데이터 송수신을 위해서, LTE 시스템에서는 데이터 송수신이 실제로 어디에서 일어나는지를 PDCCH에서 알려주며, 실제 데이터는 PDSCH 에서 전송한다. 단말은 실제 데이터를 수신하기 전에 PDCCH에서 상기 단말에게 할당된 자원할당 정보가 있는지 여부를 판단하여야 한다.
반면, MBSFN은 다소 더 복잡한 과정을 통해, 자원할당 정보를 획득한다.
우선, 기지국은 브로드캐스트 정보인 SIB13(System Information Block 13)을 통해, 단말에게 셀이 제공하고 있는 MBSFN 영역(MBSFN Area) 별 MCCH (Multicast Control Channel)의 전송 위치를 알려준다. MCCH는 MBSFN을 위한 자원할당 정보를 포함하고 있으며, 단말은 MCCH을 디코딩하여, MBSFN 서브프레임의 전송 위치를 파악할 수 있다.
상기한 바와 같이, MBMS가 종래의 유니캐스트와 다른 방식을 통해, 자원할당 정보를 제공하는 이유는 MBMS가 대기 모드에 있는 단말에게도 제공 가능해야 하기 때문이다. 따라서, 제어 채널인 MCCH의 전송 위치를 브로드캐스트 정보인 SIB13으로 알려주는 것이다. MBMS 서비스를 수신하는 전체적인 과정은 도 5와 함께 설명한다.
도 5는 단말이 MBSFN 수신을 위한 과정을 도시하는 순서도이다.
505 단계에서 단말(500)은 기지국(503)으로부터 SIB1을 수신한다. 상기 SIB1에는 다른 SIB들에 대한 스케줄링 정보를 포함하고 있다. 따라서, 다른 SIB을 수신하기 위해서는 SIB1을 선행적으로 수신하여야 한다.
510 단계에서 단말(500)은 기지국(503)으로부터 SIB2을 수신한다. SIB2의 MBSFN 서브프레임 설정 리스트(MBSFN-SubframeConfigList IE)에는 MBSFN 전송 목적을 위해 사용될 수 있는 서브프레임들을 지시한다.
MBSFN-SubframeConfigList IE에는 MBSFN-SubframeConfig IE 가 포함되며, 어느 라디오 프레임 (Radio frame)의 어느 서브프레임 (subframe)이 MBSFN 서브프레임이 될 수 있는지를 지시한다. 아래의 표 1은 MBSFN-SubframeConfig IE의 구성 표이다.
[표 1]
MBSFN - SubframeConfig information element
Figure pat00001
여기서, 라디오 프레임 할당 주기(radioFrameAllocationPeriod)와 라디오 프레임 할당 오프셋(radioFrameAllocationOffset)은 MBSFN 서브프레임을 갖은 라디오 프레임을 지시하는데 이용되며, 수식 SFN mod radioFrameAllocationPeriod = radioFrameAllocationOffset을 만족하는 라디오 프레임은 MBSFN 서브프레임을 갖는다.
SFN은 시스템 프레임 넘버(System Frame Number)이며, 라디오 프레임 번호를 지시한다. 상기 SFN은 0 부터 1023의 범위를 갖고, 반복된다.
서브프레임 할당(subframeAllocation)은 상기 수식에 의해 지시된 라디오 프레임 내에서 어느 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인지를 지시한다.
하나의 라디오 프레임 단위 또는 네 라디오 프레임 단위로 지시할 수 있다. 하나의 라디오 프레임 단위를 이용할 경우, oneFrame IE에 지시된다. MBSFN 서브프레임은 하나의 라디오 프레임 내의 총 10 개의 서브프레임 중에서, 1, 2, 3, 6, 7, 8번째 서브프레임들 중에 존재할 수 있다. 따라서, oneFrame IE는 6 비트를 이용하여 상기 나열된 서브프레임 중에서 MBSFN 서브프레임을 지시한다.
네 라디오 프레임 단위를 이용할 경우, fourFrames IE에 지시된다. 네 라디오 프레임들을 커버하기 위해 총 24 비트를 이용하여, 라디오 프레임마다 상기 나열된 서브프레임 중에서 MBSFN 서브프레임을 지시한다. 따라서, 단말은 MBSFN-SubframeConfigList IE을 이용하여 정확하게 MBSFN 서브프레임이 될 수 있는 서브프레임을 알 수 있다.
만약 단말(500)이 MBSFN 수신을 원한다면, 단말(500)은 515 단계에서, 기지국(505)으로부터 SIB13을 수신한다. SIB13의 MBSFN 영역 정보 리스트(MBSFN-AreaInfoList IE)에는 셀이 제공하고 있는 MBSFN 영역 별 MCCH가 전송되는 되는 위치 정보가 포함되며, 이 정보를 이용하여, 단말은 MCCH을 520 단계에서 수신한다.
아래의 표 2는 MBSFN-AreaInfoList IE을 보이고 있다.
각 MBSFN 영역(area)마다 이에 대응하는 MCCH가 존재하며, MBSFN-AreaInfoList IE는 모든 MBSFN 영역의 MCCH 스케줄링 정보를 포함하고 있다. MBSFN-AreaInfo IE는 MCCH 스케줄링 및 기타 정보를 포함하고 있다. Mbsfn-AreaId 는 MBSFN area ID이다. Non-MBSFNregionLength은 MBFSN 서브프레임 내의 심볼 들 중에서 non-MBSFN 영역에 해당하는 심볼의 개수를 나타낸다. 상기 심볼은 서브프레임의 앞부분에 위치한다. notificationIndicator는 단말에게 MCCH 정보의 변경을 알려주는 PDCCH bit을 지시하는데 이용된다. Mcch-Config IE는 MCCH 스케줄링 정보를 담고 있다. Mcch-RepetitionPeriod 및 mcch-Offset은 MCCH를 포함하고 있는 프레임의 위치를 나타내는데 이용된다. Mcch-ModificationPeriod는 MCCH의 전송 주기이며, sf-AllocInfo는 상기 MCCH을 포함하는 프레임 내에 MCCH을 포함한 서브프레임의 위치를 지시한다. signallingMCS는 sf-AllocInfo가 지시하는 서브프레임 및 (P)MCH에 적용된 MCS (Modulation and Coding Scheme)을 나타낸다.
[표 2]
MBSFN - AreaInfoList information element
Figure pat00002
MCCH의 MBSFN 영역 설정(MBSFNAreaConfiguration IE)에는 MBSFN 전송을 위해 이용되는 자원의 위치를 지시하며, 단말은 이 정보를 이용하여, MBSFN 서브프레임을 525 단계에서 수신한다. commonSF-Alloc은 MBSFN area에 할당된 서브프레임을 나타낸다. commonSF-AllocPeriod은 상기 commonSF-Alloc이 지시하는 서브프레임들이 반복하는 주기이다.
Pmch-InfoList IE는 한 MBSFN 영역의 모든 PMCH 설정 정보를 포함한다.
[표 3]
MBSFNAreaConfiguration message
Figure pat00003
단말은 수신한 MAC PDU의 MAC CE (Control Element) 중 하나인, MCH 스케쥴링 정보 MAC CE(MCH scheduling information MAC CE)에서 원하는 MTCH가 전송되는 MBSFN 서브프레임의 위치를 530단계에서 획득한다. 단말은 MCH 스케쥴링 정보(MCH scheduling information)를 이용하여, 원하는 MTCH을 535 단계에서 디코딩한다.
도 6은 단말의 셀 간 이동 시 발생할 수 있는 문제점을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, (e)MBMS 서비스를 수신하는 단말(600)은 셀 간 이동 시(cell change), 표준에서 정의한 SIB 13 (system information block 13) 메시지에 포함된 MBSFN area 정보(또는, 방송 영역 정보)를 수신 하기 전에는 PMCH 채널로부터 수신한 데이터를 디코딩(decoding) 하지 못하고, 버퍼링(buffering) 하는 문제가 발생할 수 있다. 즉, 단말이 타 셀로 이동 시, SIB 13 메시지를 수신하여, 이동한 셀의 방송 영역 정보가 이동 전 셀의 방송 영역 정보와 동일한지 여부를 판단하기 전까지 영상 재생이 지연될 우려가 있다.
또한, 단말이 아이들(idle) 상태에서 다른 셀로 이동하는 경우, 셀 간 리셀렉션(reselection)을 수행하는 횟수가 많아지게 되어, 버퍼링 현상이 발생할 확률이 높아진다.
PS-LTE 단말이 일반 단말과 동일한 아이들 상태 셀 리셀렉션과 관련한 동일한 파라미터의 임계 값을 적용하는 경우, PS-LTE 단말의 셀 리셀렉션에 있어서의 특수성을 반영할 수 없다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 단말이 셀 간 이동을 수행한 경우, 방송 데이터를 디코딩하는데 발생하는 지연을 최소화하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
보다 구체적으로, 본 발명은 PS-LTE 단말이 아이들 상태에서 다른 셀로 이동하는 경우, 셀 리셀렉션이 빈번하게 발생하지 않도록, 셀 리셀렉션 설정 값을 최적화하거나, PS-LTE 단말에 대해서는 일반 단말과는 상이한 셀 리셀렉션 설정 값을 적용하는 방법에 대해 개시한다.
또한, 본 발명은 PS-LTE 단말이, 자체적으로 셀 리셀렉션 설정 값을 조절하여, 셀 간 이동 시 셀 리셀렉션이 빈번하게 발생하지 않도록 하는 방법에 대해 개시한다.
본 발명의 제1 실시 예에 대해 설명하도록 한다.
본 발명의 제1 실시 예에 따르면, 기지국은 단말이 셀 리셀렉션 수행 시 사용할 파리미터 중, 핑퐁 현상을 줄이기 위해 사용되는 히스테리시스 정보와, 오프셋 정보의 값을 조절할 수 있다. 기지국은 PS-LTE 단말이 셀 리셀렉션 수행 시, 핑퐁 현상을 줄이기 위해 사용되는 히스테리시스 정보와 오프셋 정보의 값을 조절할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 히스테리시스 정보는 시스템 정보 블록(System Information Block, SIB) 3을 통해 방송되는 Q-Hyst 파라미터일 수 있다. 또한, 상기 오프셋 정보는 SIB 4를 통해 방송되는 q-OffsetCell 파라미터일 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면, 기지국은 단말이 서빙 셀에 최대한 길게 머물도록 상기 파라미터 값들을 조절하여, 단말의 셀 리셀렉션 횟수를 감소시킬 수 있다. 한편, 셀 리셀렉션을 위해 상기 파라미터 값들을 조절하는 경우 페이징 성능에 영향이 있을 수 있다. 따라서 기지국은 페이징 성능에 영향이 없는 범위 내에서 상기 파라미터 값들을 조절한다.
상기한 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 단말의 셀 리셀렉션 횟수가 감소되어, 버퍼링 문제를 완화할 수 있다.
다음으로 본 발명의 제2 실시 예에 대해 설명하도록 한다.
본 발명의 제2 실시예에 따르면, 기지국은 SIB 3을 통해 방송되던 히스테리시스 정보를 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보로 세분화한다.
이 경우, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 포함하며, 상기 제1 히스테리시스 정보는 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말이 아이들 상태에서 셀 리셀렉션을 수행하는 경우 사용하는 파라미터이다.
상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 포함하며, 상기 제2 히스테리시스 정보는 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말이 아이들 상태에서 셀 리셀렉션을 수행하는 경우 사용하는 파라미터이다.
단말은 아이들 상태에서, 현재의 서빙 셀보다 더 큰 수신 신호 세기를 가지는 인접 셀이 있는지 여부를 모티터링하고, 더 큰 수신 신호 세기를 가지는 인접 셀이 있는 경우 해당 셀을 서빙 셀로 리셀렉션하게 되는데, 이를 셀 리셀렉션이라고 한다.
단말은 하기의 수학식을 통해 서빙 셀 및 적어도 하나의 인섭 셀에 대한 랭킹 스코어(ranking score)를 측정한다.
[수학식 1]
Rs = Qmeas ,s + Qhyst
Rn = Qmeas ,n - Qoffset ,s,n
여기서 상기 Rs는 서빙 셀에 대한 랭킹 스코어이고, Rn는 인접 셀 중 어느 하나에 대한 랭킹 스코어이다. Qmeas,s는 단말의 수신기를 통해 수신한 서빙 셀의 신호에 대한 수신 전력이며, Qmeas,n는 단말의 수신기를 통해 수신한 인접 셀의 신호에 대한 수신 전력이다.
또한, 상기의 수학식 1을 통해 확인할 수 있듯이, 서빙 셀에 대한 랭킹 스코어를 측정하는 경우, 히스테리시스 파라미터를 고려하게 되는데 이는 단말의 잘못된 셀 리셀렉션으로 인해 핑퐁 현상이 발생하는 것을 방지하기 위함이다. 구체적으로, 단말은 서빙 셀로부터의 측정 결과에, 히스테리시스 파라미터 값을 더한 결과를 초과할 정도로, 수신 신호 세기가 큰 인접 셀이 발견이 되어야 해당 인접 셀로 셀 리셀렉션을 수행한다.
마찬가지로 상기의 수학식 1을 통해 확인할 수 있듯이, 인접 셀에 대한 랭킹 스코어를 측정하는 경우, 오프셋 파라미터를 고려하게 되는데 이 역시 단말의 잘못된 리셀렉션으로 인해 핑퐁 현상이 발생하는 것을 방지하기 위함이다.
본 발명의 제2 실시 예에서는 상기의 히스테리시스 정보를 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 위한 제1 히스테리시스 정보와, 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 위한 제2 히스테리시스 정보로 구분한다.
이에 따라, 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하는지 여부에 따라, 서로 다른 히스테리시스 정보에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행한다. 예를 들어, 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말은 상대적으로 더 큰 값을 가지는 제2 히스테리시스 정보에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하여, 셀 리셀렉션이 발생되는 횟수를 줄일 수 있다.
이를 위해, 기지국이 방송하는 SIB 3의 내용은 하기의 표 4와 같이 변경될 수 있다.
[표 4]
Figure pat00004
표 4에서 q-Hyst는 제1 히스테리시스 정보이고, q-Hyst-PS는 제2 히스테리시스 정보이다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국 및 단말의 동작을 도 7 및 도 8을 통해 설명하면 하기와 같다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시하는 도면이다.
기지국은 710 단계에서, 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보를 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 포함할 수 있다.
그리고 기지국은 720 단계에서, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 포함할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 제2 히스테리시스 정보에 따른 값은 제1 히스테리시스 정보에 따른 값보다 설정된 기준 이상으로 큰 값일 수 있다.
그리고 기지국은 730 단계에서, 상기 제1 히스테리시스 정보와 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 SIB를 생성할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 SIB는 SIB 3를 포함할 수 있다.
그리고 기지국은 740 단계에서, 상기 생성된 SIB를 방송할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
우선, 단말은 810 단계에서, 기지국으로부터 히스테리시스 정보를 포함하는 SIB를 수신하였는지 여부를 판단한다. 이 경우, 상기 SIB는 SIB 3를 포함할 수 있다.
그리고 단말은 820 단계에서, 단말은 제1 타입 단말인지 제2 타입 단말인지를 판단한다. 판단 결과에 따라 830 단계 이하 동작 또는 850 단계 이하 동작을 수행할 수 있다. 단말은 단말의 유형에 따라 시스템 정보 블록에 포함된 정보 중 제1 타입 단말에 대한 정보를 적용할지, 제2 타입 단말에 대한 정보 중 적용해야 하는 정보를 판단할 수 있다. 한편, 820 단계는 생략 가능하다. 단말은 자신이 제1 타입인지, 제2 타입인지 여부를 이미 알고 있기 때문에, 820 단계를 생략할 수 있다. 이 경우, 만약 단말이 제1 타입 단말이라면 810 단계에서 SIB를 수신 후 830 단계 이하로 동작할 것이고, 단말이 제2 타입 단말이라면 810 단계에 SIB를 수신 한 이후 850 단계 이하 동작을 수행할 것이다.
단말이 제1 유형 단말인 경우, 단말은 830 단계로 진행하여 상기 수신한 SIB에서 제1 히스테리시스 정보를 추출한다. 그리고 단말은 840 단계로 진행하여, 상기 추출된 제1 히스테리시스 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행한다. 단말은 아이들 상태에서 상기 셀 리셀렉션 절차를 수행할 수 있다.
반면, 단말이 제2 유형 단말인 경우, 단말은 850 단계로 진행하여 상기 수신한 SIB에서 제2 히스테리시스 정보를 추출한다. 그리고 단말은 860 단계로 진행하여, 상기 추출된 제2 히스테리시스 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행한다.
다음으로 본 발명의 제3 실시 예에 대하여 설명한다.
본 발명의 제3 실시예에 따르면, 기지국은 SIB(예를 들어, SIB3, SIB4, SIB5 중 적어도 하나)를 통해 방송되던 셀 리셀렉션 임계값 정보를 제1 타입 단말에 대한 제1 임계값 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 임계값 정보로 세분화한다.
이 경우, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 포함하며, 상기 제1 임계값 정보는 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말이 아이들 상태에서 셀 리셀렉션을 수행하는 경우 사용하는 파라미터이다.
상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 포함하며, 상기 제2 임계값 정보는 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말이 아이들 상태에서 셀 리셀렉션을 수행하는 경우 사용하는 파라미터이다.
단말은 아이들 상태에서, 셀 리셀렉션 임계값 정보 보다 큰 수신 신호 세기를 가지는 인접 셀이 있는지를 모니터링 하고, 더 큰 수신 신호 세기를 가지는 인접 셀이 있는 경우 해당 셀을 서빙 셀로 리셀력션 한다.
이와 같이, 단말은 셀 리셀력션을 위해서 셀 임계값 정보를 고려한다. 이는 셀이 기 설정된 기준 이상의 무선 환경을 제공 받을 수 있는 셀을 서빙 셀로 선택하게 하기 위함이다.
본 발명의 제3 실시 예에서는 상기의 셀 리셀렉션 임계값 정보를 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 위한 제1 임계값 정보와, 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 위한 제2 임계값 정보로 구분한다.
이에 따라, 단말은 공공 안전 망 서비스 지원 여부에 따라, 서로 다른 셀 리셀렉션 임계값 정보에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행한다. 예를 들어, 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말은 상대적으로 더 큰 값을 가지는 제2 임계값 정보에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하여, 셀 리셀렉션이 발생되는 횟수를 줄일 수 있다. 임계값이 클수록 인접 셀의 수신 신호 측정 값이 큰 경우 셀 리셀렉션이 발생하기 때문에 셀 리셀렉션이 발생하는 횟수를 줄일 수 있다.
이를 위해, 기지국이 방송하는 SIB 3, 4, 5의 내용은 예를 들어 하기의 표 5와 같이 변경될 수 있다.
[표 5]
Figure pat00005
표 5에서 s-NonIntraSearch는 제1 임계값 정보이고, s-NonIntraSearch-PS는 제2 임계값 정보이다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 기지국 및 단말의 동작은 도 9 및 도 10과 같이 적용될 수 있다.
도 9은 본 발명의 제3 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시하는 도면이다.
기지국은 910 단계에서, 제1 타입 단말에 대한 제1 임계값 정보를 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하지 않는 단말을 포함할 수 있다.
그리고 기지국은 920 단계에서, 제2 타입 단말에 대한 제2 임계값 정보를 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 지원하는 단말을 포함할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 제2 임계값 정보에 따른 값은 제1 임계값 정보에 따른 값보다 설정된 기준 이상으로 큰 값일 수 있다.
그리고 기지국은 930 단계에서, 상기 제1 임계값 정보와 제2 임계값 정보를 포함하는 SIB를 생성할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 SIB는 SIB 3, 4, 5 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고 기지국은 940 단계에서, 상기 생성된 SIB를 방송할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
우선, 단말은 1010 단계에서, 기지국으로부터 셀 리셀렉션 임계값 정보를 포함하는 SIB를 수신하였는지 여부를 판단한다. 이 경우, 상기 SIB는 SIB 3, 4, 5 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고 단말은 1020 단계에서, 단말은 제1 타입 단말인지 제2 타입 단말인지를 판단한다. 판단 결과에 따라 1030 단계 이하 동작 또는 1050 단계 이하 동작을 수행할 수 있다. 단말은 단말의 유형에 따라 시스템 정보 블록에 포함된 정보 중 제1 타입 단말에 대한 정보를 적용할지, 제2 타입 단말에 대한 정보 중 적용해야 하는 정보를 판단할 수 있다. 한편, 1020 단계는 생략 가능하다. 단말은 자신이 제1 타입인지, 제2 타입인지 여부를 이미 알고 있기 때문에, 1020 단계를 생략할 수 있다. 이 경우, 만약 단말이 제1 타입 단말이라면 1010 단계에서 SIB을 수신 후 1030 단계 이하로 동작할 것이고, 단말이 제2 타입 단말이라면 1010 단계에 SIB를 수신 한 이후 1050 단계 이하 동작을 수행할 것이다.
단말이 제1 유형 단말인 경우, 단말은 1030 단계로 진행하여 상기 수신한 SIB에서 제1 임계값 정보를 추출한다. 그리고 단말은 1040 단계로 진행하여, 상기 추출된 제1 임계값 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행한다. 단말은 아이들 상태에서 상기 셀 리셀렉션 절차를 수행할 수 있다.
반면, 단말이 제2 유형 단말인 경우, 단말은 1050 단계로 진행하여 상기 수신한 SIB에서 제2 임계값 정보를 추출한다. 그리고 단말은 1060 단계로 진행하여, 상기 추출된 제2 임계값 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행한다.
상기 제2 실시 예 및 상기 제3 실시 예는 동시에 적용 가능하다. 즉, 기지국은 제1 히스테리시스 정보, 제2 히스테리시스 정보, 제1 임계값 정보 및 제2 임계값 정보를 포함하는 SIB를 전송할 수 있다. 단말은 제1 히스테리시스 정보, 제2 히스테리시스 정보, 제1 임계값 정보 및 제2 임계값 정보를 포함하는 SIB를 수신한 이후 단말의 유형에 따라 셀 리셀력션 동작을 수행할 수 있다.
다음으로 본 발명의 제4 실시예에 대해 기술하도록 한다.
본 발명의 제4 실시예에 따르면, 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말은 셀 리셀렉션을 수행하는 경우, 기지국에서 방송되는 SIB에 포함된 히스테리시스 정보 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 이외에, 별도의 오프셋(offset) 정보를 이용하여 셀 리셀렉션을 수행한다.
단말이 SIB 에 포함된 히스테리시스 정보에 따른 값과 오프셋 정보에 따른 값을 더한 결과 값을 이용하여 셀 리셀렉션을 수행하는 경우, 수학식 1에서 알 수 있는 바와 같이, 서빙 셀에 대한 랭킹 스코어가 높아지게 된다. 그 결과 단말이 MBMS 데이터를 수신하는 경우, 셀 리셀렉션의 발생 빈도를 줄일 수 있다.
상기한 본 발명의 제4 실시예에 대한 구체적인 동작을 도 11을 통해 설명하도록 한다.
도 11은 본 발명의 제4 실시예에 따른 단말의 동작을 도시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 단말은 1110 단계서, 기지국으로부터 SIB를 수신할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면 상기 SIB는 SIB 3일 수 있다.
단말은 기지국과 동기화를 수행하면, 방송 채널인 PBCH(Physical Broadcast Channel)을 통해 마스터 정보 블록(Master Information Block)을 수신하여 SIB의 스케쥴링 정보를 획득할 수 있다. 이에 따라, 단말은 SIB를 수신할 수 있게 된다.
그리고 단말은 1120 단계에서, 상기 수신한 SIB 3에서, 셀 리셀렉션 관련 파라미터를 확인할 수 있다. 상기 셀 리셀렉션 관련 파라미터는 히스테리시스 정보(Qhyst) 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고 단말은 특정 시점에 아이들 상태(Idle)에 진입할 수 있다. 그리고 단말은 셀 리셀렉션 절차를 수행할 필요성이 있지 확인한다. 단말의 유형에 따라 단말은 1140 단계 이하 동작 또는 1150 단계 이하 동작을 수행한다.
단말이 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말인 경우, 단말은 1140 단계로 진행하여, 상기 SIB에서 확인된 파라미터 예를 들어, 히스테리시스 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행할 수 있다.
반면, 단말이 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말인 경우, 단말은 1150 단계로 진행하여 오프셋 정보를 확인할 수 있다. 상기 오프셋 정보는 단말에 미리 설정된 특정 값일 수 있다. 또는, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 기지국이 별도의 시그널링 또는 물리 채널을 통해 상기 단말에 전달하여 줄 수도 있다.
오프셋 정보를 확인한 단말은 1160 단계에서, SIB에서 확인된 히스테리시스 정보와 상기 오프셋 정보에 기반하여 셀 리셀렉션 절차를 수행할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 12에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 송수신부(1210)와, 제어부(1220)를 포함할 수 있다.
송수신부(1210)는 단말 또는 무선 통신 시스템의 코어 노드와 신호를 송수신할 수 있는 수단을 제공할 수 있다. 예를 들어, 송수신부(1210)는 기지국이 단말과 신호를 송수신하는 경우에는 기지국과 단말 사이에 무선 채널을 형성하여 신호를 송수신하도록 한다. 반면, 송수신부(1210)는 기지국이 코어 노드와 신호를 송수신하는 경우 유선의 인터페이스를 제공하여 신호를 송수신하도록 한다.
제어부(1220)는 기지국이 본 발명의 실시예에 따라 동작을 수행할 수 있도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제어부(1220)는 시스템 정보 블록(SIB) 관리부(1221)를 더 포함할 수 있다.
상기 SIB 관리부(1221)는 제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보 및/또는 제1 임계값 정보와 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보 및/또는 제2 임계값 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성할 수 있다. 그리고 상기 SIB 관리부(1221)는 상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하도록 제어할 수 있다.
이 경우, 상기 상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하며, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함할 수 있다. 또한, 상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함할 수 있다.
그리고 상기 제1 히스테리시스 정보, 제1 임계값 정보와, 상기 제2 히스테리시스 정보 및 상기 제2 임계값 정보는 상기 제1 타입 단말 또는 상기 제2 타입 단말이 셀 리셀렉션을 수행하는데 이용될 수 있다.
한편, 상기에서는 제어부(1220)과 SIB 관리부(1221)가 별도의 블록으로 구분되고, 상이한 기능을 수행하는 것처럼 기술되었지만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, SIB 관리부(1221)가 수행하는 기능을 제어부(1220)가 직접 수행할 수도 있는 것이다. 상기 제어부(1220)는 도 12의 설명뿐만 아니라 도 1 내지 도 11을 통해 설명한 기지국의 동작을 수행하도록 기지국을 제어할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 13에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 송수신부(1310), 저장부(1320), 제어부(1330)를 포함할 수 있다.
송수신부(1310)는 기지국과 무선 채널을 형성하고, 신호를 송수신한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 송수신부(1310)는 기지국으로부터 전송되는 시스템 정보 블록을 수신하여, 제어부(1330)로 전달할 수 있다.
저장부(1320)는 단말이 동작하는데 필요한 소프트웨어, 프로그램 등을 저장할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 저장부(1320)는 단말이 셀 리셀렉션을 수행하는데 필요한 오프셋 정보를 저장할 수도 있다.
제어부(1330)는 단말이 본 발명의 실시예에 따라 동작을 수행할 수 있도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 제어부(1330)는 셀 리셀렉션 수행부(1331)를 더 포함할 수 있다.
셀 리셀렉션 수행부(1331)는 기지국으로부터 시스템 정보 블록을 수신하고, 단말의 유형에 따라 셀 리셀력션을 위한 정보를 적용하도록 제어할 수 있다. 그리고 셀 리셀렉션 수행부(1331)는 상기 시스템 정보 블록과 상기 판단 결과에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 셀 리셀렉션 수행부(1331)는 상기 단말이 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말이 아닌 경우, 상기 시스템 정보 블록에 포함된 제1 타입을 위한 제1 히스테리시스 정보 및/또는 제1 임계값 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어할 수 있다. 또는, 셀 리셀렉션 수행부(1331)는 상기 단말이 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말인 경우, 상기 시스템 정보 블록에 포함된 제2 타입을 위한 제2 히스테리시스 정보 및/또는 제2 임계값 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 셀 리셀렉션 수행부(1331)는 상기 단말이 상기 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말인 경우 미리 설정된 오프셋 정보를 확인하고, 상기 시스템 정보 블록에 포함된 히스테리시스 정보와 상기 오프셋 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어할 수 있다.
이 경우, 상기 상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함할 수 있다.
한편, 상기에서는 제어부(1330)과 셀 리셀렉션 수행부(1331)가 별도의 블록으로 구분되고, 상이한 기능을 수행하는 것처럼 기술되었지만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 셀 리셀렉션 수행부(1331)가 수행하는 기능을 제어부(1330)가 직접 수행할 수도 있는 것이다. 상기 제어부(1330)는 도 13의 설명뿐만 아니라 도 1 내지 도 11을 통해 설명한 단말의 동작을 수행하도록 단말을 제어할 수 있다.
상기한 본 발명에 따르면, 발명은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말이 셀 간 이동 시, 셀 리셀렉션이 빈번하게 발생하지 않아 단말은 공공 안전 망 서비스를 위한 데이터를 끊임없이 연속적으로 수신할 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 본 발명의 내용을 쉽게 설명하고, 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국의 정보 전송 방법에 있어서,
    제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하고, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 히스테리시스 정보와, 상기 제2 히스테리시스 정보는 상기 제1 타입 단말 또는 상기 제2 타입 단말이 셀 리셀렉션을 수행하는데 이용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 상기 제1 타입 단말에 대한 제1 임계값 정보와, 상기 제2 타입 단말에 대한 제2 임계값 정보를 포함하고,
    상기 각 임계값 정보는 셀 리셀렉션에 이용되는 수신신호 세기의 기준인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    신호를 송신 및 수신하는 송수신부; 및
    제1 타입 단말에 대한 제1 히스테리시스 정보와, 제2 타입 단말에 대한 제2 히스테리시스 정보를 포함하는 시스템 정보 블록을 생성하고, 상기 생성된 시스템 정보 블록을 방송하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 제1 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하고, 상기 제2 타입 단말은 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 히스테리시스 정보와, 상기 제2 히스테리시스 정보는 상기 제1 타입 단말 또는 상기 제2 타입 단말이 셀 리셀렉션을 수행하는데 이용되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 상기 제1 타입 단말에 대한 제1 임계값 정보와, 상기 제2 타입 단말에 대한 제2 임계값 정보를 포함하고,
    상기 각 임계값 정보는 셀 리셀렉션에 이용되는 수신신호 세기의 기준인 것을 특징으로 하는 기지국.
  9. 무선 통신 시스템에서 단말의 셀 리셀렉션 수행 방법에 있어서,
    기지국으로부터 히스테리시스 정보 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 중 적어도 하나를 포함하는 시스템 정보 블록을 수신하는 단계;
    단말의 타입에 따라 정보 중 상기 단말에 적용할 적어도 하나의 정보를 판단하는 단계; 및
    상기 시스템 정보 블록과, 상기 판단 결과에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 단말의 유형은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하는 제1 타입 및 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 제2 타입을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 히스테리시스 정보는 상기 제1 타입을 위한 제1 히스테리시스 정보 및 상기 제2 타입을 위한 제2 히스테리시스 정보를 포함하고,
    상기 제1 히스테리시스 정보 또는 제2 히스테리시스 정보 중 상기 단말 타입에 따라 결정된 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제9항에 있어서, 상기 셀 리셀렉션 임계값 정보는 상기 제1 타입을 위한 제1 임계값 정보 및 상기 제2 타입을 위한 제2 임계값 정보를 포함하고,
    상기 제1 임계값 정보 또는 상기 제2 임계값 정보 중 상기 단말의 타입에 따라 결정된 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 셀 리셀렉션 수행 방법.
  13. 제9항에 있어서, 상기 수행 단계는,
    상기 단말이 제2 타입인 경우, 셀 리셀렉션을 지연시키는 오프셋 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 시스템 정보 블록에 포함된 히스테리시스 정보와 상기 오프셋 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    신호를 송신 및 수신하는 송수신부; 및
    기지국으로부터 히스테리시스 정보 또는 셀 리셀렉션 임계값 정보 중 적어도 하나를 포함하는 시스템 정보 블록을 수신하고, 단말의 타입에 따라 정보 중 상기 단말에 적용할 적어도 하나의 정보를 판단하며, 상기 시스템 정보 블록과, 상기 판단 결과에 기반하여 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 단말의 유형은 공공 안전 망 서비스를 제공하지 않는 단말을 포함하는 제1 타입 및 공공 안전 망 서비스를 제공하는 단말을 포함하는 제2 타입을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제14항에 있어서, 상기 히스테리시스 정보는 상기 제1 타입을 위한 제1 히스테리시스 정보 및 상기 제2 타입을 위한 제2 히스테리시스 정보를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제1 히스테리시스 정보 또는 제2 히스테리시스 정보 중 상기 단말 타입에 따라 결정된 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제14항에 있어서, 상기 셀 리셀렉션 임계값 정보는 상기 제1 타입을 위한 제1 임계값 정보 및 상기 제2 타입을 위한 제2 임계값 정보를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제1 임계값 정보 또는 상기 제2 임계값 정보 중 상기 단말의 타입에 따라 결정된 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 시스템 정보 블록은 SIB(System Information Block) 3을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 셀 리셀렉션 수행 단말.
  18. 제14항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 단말이 제2 타입인 경우, 셀 리셀렉션을 지연시키는 오프셋 정보를 확인하고, 상기 시스템 정보 블록에 포함된 히스테리시스 정보와 상기 오프셋 정보에 기반하여 상기 셀 리셀렉션을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
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