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WO2010093198A2 - 팸토 기지국 타입 변경을 이용한 통신 기법 - Google Patents

팸토 기지국 타입 변경을 이용한 통신 기법 Download PDF

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WO2010093198A2
WO2010093198A2 PCT/KR2010/000904 KR2010000904W WO2010093198A2 WO 2010093198 A2 WO2010093198 A2 WO 2010093198A2 KR 2010000904 W KR2010000904 W KR 2010000904W WO 2010093198 A2 WO2010093198 A2 WO 2010093198A2
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WO
WIPO (PCT)
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base station
femto base
csg
specific
type
Prior art date
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Ceased
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PCT/KR2010/000904
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English (en)
French (fr)
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WO2010093198A3 (ko
Inventor
김용호
이진
류기선
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
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Priority to CN201080007634.XA priority patent/CN102318388B/zh
Priority to JP2011550057A priority patent/JP5291204B2/ja
Priority to US13/201,211 priority patent/US8831620B2/en
Publication of WO2010093198A2 publication Critical patent/WO2010093198A2/ko
Publication of WO2010093198A3 publication Critical patent/WO2010093198A3/ko
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    • H04W48/06Access restriction performed under specific conditions based on traffic conditions
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the following description relates to a technique in which a specific femto base station or a specific terminal performs communication in a mobile communication system including a macro base station, one or more femto base stations, and one or more terminals.
  • a femto base station is a small version of a macro base station, which performs most of the functions of a macro base station, and is a type of base station that may be installed in an area covered by the macro base station or in a shaded area not covered by the macro base station.
  • a femto base station has a network configuration that operates independently and can be installed much more than a relay base station in the city or indoors.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a wireless communication system to which a femto base station is added.
  • a wireless communication system to which a femto base station is added includes a femto base station 110, a macro base station, a femto network gateway (FNG) 130, and an access service network.
  • service network hereinafter referred to as "ASN”
  • CSN connectivity service network
  • Macro base station means a general base station of a conventional wireless communication system.
  • the femto base station 110 operates directly as a macro base station by directly connecting to a transmission control protocol / internet protocol (TCP / IP) network and has a coverage of about 0.1 to 30 m, and can be accommodated by one femto base station 110. It is assumed that there are about 10 to 20 terminals.
  • the femto base station 110 may use the same frequency as the macro base station (in the case of intra FA), or may use another frequency (in the case of Inter FA).
  • the femto base station 110 may be connected to the macro base station through an R1 interface to receive a downlink channel of the macro base station, and the femto base station 110 may transmit a control signal to the macro base station.
  • the femto base station 110 may cover an indoor or shadowed area that the macro base station does not cover and may support high data transmission.
  • the femto base station 110 may be installed in an overlay form in the macro cell, or may be installed in a non-overlay form in an area not covered by the macro base station.
  • Femto base station 110 is classified into two types.
  • the first type is a closed subscriber group (CSG) femto base station
  • the second type is an open subscriber group (OSG) femto base station.
  • the CSG femto base station may group the terminals accessible to it to grant a CSG ID (identification), and may discriminate when the terminal that has been granted the CSG ID and the terminal that do not access the CSG femtocell base station.
  • the OSG femtocell base station is a base station to which all terminals can access.
  • the FNG 130 is a gateway controlling the femto base station 110 and may be connected to the ASN 140 and the CSN 150 through the Rx interface and the Ry interface.
  • the femto base station 110 may receive a service from the CSN 150 through the FNG 230, and the terminal connected to the femto base station 110 may provide functions such as authentication and IMS to the FNG 130 or the CSN 150. You can get the service from.
  • the CSN 150 provides a terminal with a connection of application services such as the Internet and VoIP, and provides authentication and billing functions.
  • the ASN 140 can control the macro base station and manage the connection between the macro base station and the CSN 150. have.
  • the above-described CSG-type femto base station may be classified into two types according to the accessibility of non-member terminals, that is, terminals that have not been assigned a CSG ID.
  • CSG Closed Femto ABS is a type that allows access only to member terminals.
  • the terminal may store the CSG closed femto base station identifiers allowed for access thereof in a white list.
  • CSG open femto base station CSG-Open Femto ABS
  • CSG-Open Femto ABS preferentially supports the service to the member terminals, and if the resource is a type of non-member terminals are allowed to access.
  • service levels for non-member terminals may be differentiated as compared to member terminals.
  • the CSG-type femto base station in the mobile communication system using the femto base station it is assumed that the two types are fixed according to whether the non-member terminal is allowed to be connected, and the CSG open / closed femto base station is classified as AAI_SCD ( This can be seen from the partition information in the Advanced Air Interface System Configuration Descriptor message.
  • non-member CSG terminals connected to the macro base station may feel interference from neighboring femto base stations.
  • the macro base station may adjust the interference of the terminal by preventing the femto base station from using a predetermined resource area.
  • the current standard assumes that the CSG open / closed type of the CSG femto base station is fixed as described above, it is preferable to set one femto base station to enable CSG open / closed type switching in certain circumstances.
  • the CSG closed femto base station can accommodate the non-member terminal because there is a spare resource, on the contrary, it may be necessary to deny the access of the non-member terminal because the resources of the CSG open femto base station are depleted.
  • the non-member terminal can efficiently communicate.
  • the CSG closed femto base station as well as the aforementioned indirect adjustment may be opened by the CSG. If it can be switched to the femto base station, the terminal can perform a handover / network entry to the femto base station.
  • a mobile communication system including a macro base station, at least one femto base station and at least one terminal, the specific femto base station in the communication method, the specific femto base station Broadcasting first cell type information indicating the CSG femto base station among the Open Subscriber Group (OSG) femto base station and the Closed Subscriber Group (CSG) femto base station; Broadcasting second cell type information indicating that the femto base station operates as the first type among the first type and the second type according to the possibility of access of the non-member terminal to the specific femto base station; The specific femto base station switching to the second type under a specific condition; And transmitting a signal indicating a change of the second cell type information of the specific femto base station to one or more of the macro base station and the one or more terminals.
  • OSG Open Subscriber Group
  • CSG Closed Subscriber Group
  • the CSG femto base station operating in the first type may be a CSG Closed Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the second type may be a CSG Open Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the first type may be a CSG Open Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the second type may be a CSG Closed Femto ABS.
  • the specific condition may include a resource level available to the specific femto base station or an interference coordination situation of a non-member terminal interfered by the specific femto base station, and the specific femto base station is used. If there is a shortage of available resources, a first type femto cell bar bit indicating that only a member terminal and a non-mapped terminal terminal are connected to the specific femto base station, or a member terminal for the specific femto base station. And broadcasting a second type femto selba bit that does not allow access of all of the non-mapber terminals.
  • the method may further include receiving interference coordination information or mode switch request information for a specific non-member terminal interfered by the specific femto base station from the macro base station; The specific femto base station switching to the second type under the specific condition; And performing a handover procedure with the specific non-member terminal.
  • a specific femto base station is Receiving first cell type information indicating that the CSG femto base station is among an Open Subscriber Group (OSG) femto base station and a Closed Subscriber Group (CSG) femto base station; Receiving second cell type information indicating that the femto base station operates as the first type among the first type and the second type according to the possibility of access of the non-member terminal to the specific femto base station; Receiving a signal indicating the second type information change indicating that the specific femto base station has switched to the second type; And determining, by the specific terminal, whether to connect to the specific femto base station according to the signal indicating the second type information change.
  • OSG Open Subscriber Group
  • CSG Closed Subscriber Group
  • the CSG femto base station operating in the first type may be a CSG Closed Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the second type may be a CSG Open Femto ABS.
  • the specific terminal is a non-member for the specific femto base station, and in this case, when the specific femto base station operating as the first type generates more than a predetermined level of interference, the specific femto base station specific information is transmitted to the macro base station.
  • the specific femto base station is an open subscriber group (OSG).
  • OSG open subscriber group
  • a femto base station apparatus is proposed.
  • the CSG femto base station operating in the first type may be a CSG Closed Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the second type may be a CSG Open Femto ABS.
  • the method may further include a reception module configured to receive interference coordination information or mode switch request information for a specific non-member terminal interfered by the specific femto base station from the macro base station, and the reception module may further include the interference coordination information or the When receiving the mode switch request information, the processor may control to switch to the second type under the specific condition and perform a handover procedure with the specific non-member terminal.
  • the specific femto base station is OSG (Open Subscriber Group) femto The femto base station of the first type or the second type according to the first cell type information indicating that the base station and the Closed Subscriber Group (CSG) femto base station is the CSG femto base station, and the accessibility of the non-member terminal to the specific femto base station;
  • a receiving module for receiving the second cell type information indicating the operation of one type and the signal indicating the second cell type information change indicating that the specific femto base station has switched to the second type;
  • a processor for determining whether to connect to the specific femto base station according to the signal indicating the second cell type information change.
  • the CSG femto base station operating in the first type may be a CSG Closed Femto ABS
  • the CSG femto base station operating in the second type may be a CSG Open Femto ABS.
  • the specific terminal may be a non-member of the specific femto base station, and in this case, the terminal device may be configured to contact the macro base station when the specific femto base station operating as the first type generates more than a predetermined level of interference.
  • a transmitting module for transmitting the specific femto base station specific information, wherein the processor is further configured to receive a neighbor base station scan command from the macro base station that the receiving module recognizes that the specific femto base station has switched to the second type.
  • the scanning result according to the neighbor base station scan command is controlled through the transmitting module to the macro base station, and the receiving module receives a command for instructing handover from the macro base station to the specific femto base station.
  • Hand to the particular femto base station Burr procedures can be controlled.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a wireless communication system to which a femto base station is added.
  • FIG. 2 illustrates a method of converting a type to a CSG closed femto base station by the CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention, and notifying the terminal of unnecessary network entry (NE) or handover (HO). Figure is shown.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a method in which a CSG closed femto base station converts a type to a CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention, and notifies the terminal of a network entry (NE) or a handover (HO) of the terminal.
  • NE network entry
  • HO handover
  • FIG. 4 is a diagram for describing a method of a base station prohibiting network entry / handover of non-member terminals without a cell type change using a CSG cell bar according to a resource state of a CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention. .
  • FIG. 5 is a diagram for describing a method in which a femto base station uses the same cell bit as the cell bit used by the macro base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method of transmitting an indicator indicating whether a terminal is a member of a corresponding femto base station according to an embodiment of the present invention, and determining whether to allow an access based on the femto base station.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a method of notifying whether a terminal is a member according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method in which a CSG femto base station type is switched from closed to open when a resource of a femto base station is reserved for interference coordination, and thus the terminal performs handover to the corresponding femto base station.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an interference coordination scheme using a cell type change of a femto base station in a situation where a terminal is connected to a macro base station and there is no resource reservation for interference coordination in the femto base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a method for performing interference coordination by changing a cell type of a femto cell in a situation where a terminal is not connected to a macro base station and there is no resource reservation for interference coordination in a femto base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for briefly describing an apparatus configuration of a terminal, a femto base station, and a macro base station according to embodiments of the present invention.
  • Embodiments to be described below will be described with the assumption of a mobile communication system conforming to the IEEE 802.16m standard for convenience of description, but need not be limited thereto.
  • the base station and the terminal according to the IEEE 802.16m system are improved by distinguishing them from legacy systems, for example, a mobile station (MS) and a base station (BS) according to the IEEE 802.16e system. : ABS), Advanced MS (AMS), but in the following description of embodiments of the present invention will be simply described as a base station, a terminal.
  • CSG-Open Fmeto ABS CSG-Open Fmeto ABS
  • CSG closed femto base station CSG-Closed Femto ABS
  • a specific femto base station can broadcast whether it is an OSG femto base station or a CSG femto base station through a superframe header (SFH).
  • SFH superframe header
  • the CSG femto base station one of two types (for example, CSG opening / closing) according to the accessibility of the non-member terminal may be broadcasted through an AAI_SCD message.
  • the femto base station is configured as a CSG-closed type when serving only a CSG member, and can provide services to non-member terminals when resources of the CSG closed femto base station are free. Assume that the type can be changed to the CSG open femto type. In this case, it is preferable that the femto base station notifies the type change to the network and neighboring terminals.
  • the mode is changed to the CSG open mode so that even non-member terminals (for example, the owner provides a service to a visitor who is visiting for a while through his home CSG femto base station). You can also allow services. In this case, it may be necessary to change the femto type from CSG closure to CSG opening and notify it.
  • the CSG femto base station is a CSG open femto base station or a CSG closed femto base station can be generally classified into a 'type'.
  • the CSG femto base station is assigned to the CSG open / closed type at the physical layer according to its operation method. A corresponding preamble cell ID may be allocated.
  • the CSG femto base station may be applied in a manner of changing only an operation 'mode' without changing a cell type (that is, using a physically distinguished identifier or the like). .
  • the operation mode may be changed to the CSG open femto base station to allow access of non-member terminals.
  • the mode switching of one's own may use a different type of broadcast signal.
  • the femto base station changes the type / mode according to the situation, broadcasts it, and does not make unnecessary network connection to the terminals based on the broadcasted information, or enables the network connection to the terminals. It is proposed to inform the femto base stations. For convenience of explanation, the following description focuses on the femto base station changing the 'type' according to the situation, but unless otherwise specified, the femto base station also changes the 'mode' while maintaining the 'type'. Assume that it is included.
  • FIG. 2 illustrates a method of converting a type to a CSG closed femto base station by the CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention, and notifying the terminal of unnecessary network entry (NE) or handover (HO). Figure is shown.
  • the first terminal AMS 1 is a CSG member terminal and the second terminal AMS 2 is a non-member terminal.
  • the first terminal is connected to the CSG open femto base station.
  • the femto base station may switch to the CSG closed femto base station and inform the first and second terminals of the femto base station.
  • the type conversion of the femto base station may be according to the state of the femto base station (for example, a resource situation) or may be according to a command of the macro base station.
  • FIG. 2 illustrates broadcasting of the femto base station's type conversion information through SFH, it may be performed through an AAI-SCD message or another message. This may also be seen that the macro base station plays a role similar to a cell bar indicator for prohibiting access of the terminal.
  • the second terminal receiving the type conversion information of the femto base station as described above may not unnecessarily attempt to enter the network or handover to the femto base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a method in which a CSG closed femto base station converts a type to a CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention, and notifies the terminal of a network entry (NE) or a handover (HO) of the terminal.
  • NE network entry
  • HO handover
  • the first terminal AMS 1 is a CSG member terminal and the second terminal AMS 2 is a non-member terminal.
  • the first terminal is connected to the CSG open femto base station.
  • the CSG closed femto base station may change the femto type when the resource is sufficient or when the user changes the femto type to serve more terminals through his or her femto base station.
  • FIG. 3 illustrates an example in which the type of the CSG closed femto base station is changed to the CSG opening and broadcasted through the SFH to give the non-member second terminal AMS 2 a network entry opportunity.
  • the changed cell type may be transmitted through another broadcast message or MAC message in addition to SFH.
  • the femto type is broadcasted to the SFH from CSG open to CSG closed to broadcast it, using the cell bar indication as described above. You can expect the same effect.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a method of a base station prohibiting network entry / handover of non-member terminals without a cell type change using a CSG cell bar according to a resource state of a CSG open femto base station according to an embodiment of the present invention. .
  • the CSG open femto base station may broadcast the CSG cell bar beetle 'on' (for example, set to 1) through the SFH when the non-CSG member terminals are not available to service.
  • a Tcsg_barred timer is also broadcasted to indicate a period during which the access of the non-member CSG terminal is inhibited by using a timer. Or initial network entry request) may be denied.
  • the CSG cell bar bit is 'ON', it is suggested that CSG member terminals are allowed to access.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a method in which a femto base station uses the same cell bit as the cell bit used by the macro base station according to another embodiment of the present invention.
  • the cell bit according to the present embodiment is assumed to perform a function of inhibiting connection of not only non-member terminals but also CSG member terminals. That is, the femto base station may broadcast the femto cell bar bit 'ON' (for example, set to 1) through SFH for cell load balance.
  • the neighboring terminals receiving the transmission should avoid access to the femto base station, which assumes that this state is maintained during the Tfemto barred timer transmitted with the femto cell bit.
  • the femto selva bit according to the present embodiment has a meaning irrespective of the femto subscriber type.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a method of transmitting an indicator indicating whether a terminal is a member of a corresponding femto base station according to an embodiment of the present invention, and determining whether to allow an access based on the femto base station.
  • Non-CSG member terminals that are not aware of this situation may continue to attempt network entry.
  • the non-CSG member terminal When the AAI_RNG-REQ is transmitted, the non-CSG member terminal according to the present embodiment may 'OFF' the CSG member bit to indicate that it is not a CSG member.
  • the CSG open femto base station that has received this may transmit preamble index information in order to redirect to a neighboring base station together with a ranging abort timer in the AAI_RNG_RSP message.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a method of notifying whether a terminal is a member according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is similar to the technique of FIG. 6, but different in that it transmits the CSG member bits in a Quick Access Message.
  • the non-CSG member terminal may transmit a message together with a ranging code.
  • the femto base station may recognize that the non-member terminal is entering the network. Therefore, when the femto base station cannot enter the non-member network at this time, the femto base station may reject the access of the terminal through the ranging response message.
  • Table 1 shows a method of broadcasting the network entry conditions of the CSG open femto base station through the SFH.
  • the macro base station and the neighbor femto base stations broadcast a trigger condition for handover to the CSG open femto base station.
  • Trigger Metric Type 0x0: CINR Metric 0x1: RSSI Metric 0x2: Number of Missing Frames Metric Function 2 Calculation of the trigger condition: 0x0: The metric of all neighboring base stations is greater than the absolute value 0x1: The metric of all neighboring base stations is less than the absolute value 0x2: The metric of all neighboring base stations is less than the serving base station metric 0x3: The serving base station Metric is greater than absolute Duration 3 (LSB) 2 ⁇ p (p: number of frames)
  • Type is a field indicating a criterion indicating a link state of a neighbor / serving base station and may include a CINR, an RSSI, and a number of missed frames.
  • the number of lost frames may be used for estimating that the terminal does not find the base station when the number of lost frames is measured above a predetermined value.
  • the Duration field indicates that link state measurements are made for 2 ⁇ p frames to increase the reliability of the results.
  • the link status of all neighboring base stations is measured to indicate when the CINR is smaller than the absolute value (that is, when there is no base station with a CINR value close enough to maintain the connection in the vicinity).
  • Table 2 shows a handover trigger condition transmitted by the existing macro base station.
  • Type 2 Trigger Metric Type: 0x0: CINR Metric 0x1: RSSI Metric 0x2: Number of Missing Frames Metric Function 2 Calculation of trigger conditions: 0x0: Reserved0x1: Metric of neighbor ABS is greater than absolute value 0x2: Metric of neighbor ABS is less than absolute value 0x3: Metric of neighbor ABS is greater than serving ABS metric by relative value0x4: Metric of neighbor ABS is less than serving ABS metric by relative value0x5: Metric of serving ABS greater than absolute value0x6: Metric of serving ABS less than absolute value0x7: ReservedNOTE-0x1-0x4 not applicable for RTD trigger metricNOTE-When type 0x1 is used together with function 0x3 or 0x4, the threshold value shall range from -32 dB (0x80) to +31.75 dB (0x7F).
  • the threshold value shall be interpreted as an unsigned byte with units of 0.25 dB, such that 0x00 is interpretedas -103.75 dBm and 0xFF is interpreted as -40 dBmNOTE-Type 0x3 can only be used together with function 0x5 or function 0x6 Duration 3 (LSB) Action performed upon reaching trigger condition: 0x0: Reserved0x1: Respond on trigger with AAI_SCN-REP 0x2: Respond on trigger with AAI_HO-REQ0x3: Respond on trigger with AAI_SCN-REQ0x4: Declare ABS unreachable: If this ABS is the serving ABS (meaning the AMS is unable to maintain communication with the ABS), AMS sends AAI_HO-IND with code 0x03 to the serving ABS and proceeds as specified in section ⁇ 15.2.5.2.4 >>.
  • ABS is a target ABS
  • the AMS needs not take immediate action when this trigger condition is met for a single ABS.
  • the AMS shall act only when this condition is met for all target ABSs included in AAI-HO-CMD during HO execution. The specific actions are described in section ⁇ 15.2.5.2.4 >>.
  • 0x5 Cancel HO0x6
  • 0x7 ReservedNOTE -0x3 is not applicable when neighbor ABS metrics are defined (ie, only Function values 0x5 or 0x6 are applicable).
  • the trigger condition for entering the CSG open femto base station proposes to add a function as shown in Table 3 to the handover trigger condition transmitted from the macro base station as shown in Table 2 above. do.
  • Trigger Metric Type 0x0: CINR Metric 0x1: RSSI Metric 0x2: Number of Missing Frames Metric Function 2 Calculation of the trigger condition: 0x0: The metrics of all other neighboring base stations are greater than the absolute value 0x7: The metrics of all other neighboring base stations are less than the absolute value Duration 3 (LSB) -
  • functions 0x0 and 0x7 use reserved values in Table 2, and it is assumed that the functions 0x0 and 0x7 are limited to conditions for handover to the CSG open femto base station according to the present embodiment. It is also assumed that the CSG open femto base station is included in a neighbor list transmitted by the macro base station.
  • the trigger condition which added Table 3 to said Table 2 is demonstrated using a specific example.
  • a cell may be used as a meaning of a coverage area covered by a base station or the like and as a subject providing a service to the coverage area.
  • the macro cell In order to prevent the terminal from receiving interference from nearby femtocells, the macro cell is fixed (a method of always retaining a certain frame of the femtocell) or dynamically (reserving a certain frame of the femtocell at the request of the terminal). )
  • the femtocell can be reserved. In this case, the terminal may report the measured interference level to the macrocell. Based on this, the resources of the femtocell can be reserved through nulling for the purpose of interference prevention through signaling between the macrocell and the femtocell.
  • the terminal listening to this broadcast handovers to the femtocell and the femtocell is no longer applicable. There may not be a need to reserve frames (for dynamic frame reservations).
  • the macro cell which has received the CSG open state, may give a scan command to the terminal for handover to the terminal.
  • the scan command message may include information such as preamble and base station ID of the femtocell to be scanned. This is in contrast to the conventional intra FA scanning, in which the macro base station does not separately transmit a scan command and does not allocate scan intervals and provide preamble and BS ID information.
  • the neighboring base station list broadcasted by the macro serving base station may not include the femto base station list. Therefore, providing the femtocell information to be scanned by the terminal through a scanning message may allow the MS to perform femtocell scanning more efficiently. do.
  • the UE may report the scan result to the macro cell.
  • the conventional base station it is possible to request the terminal to report the scanning result through the unsolicited scanning response message. However, this may be contrasted with not providing information of the base station to be scanned in the scanning response message.
  • the macro cell receiving the scan result may instruct the terminal to handover to the corresponding femtocell based on this information.
  • the macrocell may be a command to terminate the frame reservation for the terminal to the femtocell.
  • Example 1 When broadcasting a femto CSG type indicator
  • the terminal attempts to handover or enter the network according to the femto base station type (OSG, CSG open, CSG closed).
  • OSG femto base station type
  • CSG open CSG open
  • CSG closed the femto base station type
  • the UE can determine whether the UE can perform handover or network entry to the corresponding femtocell by receiving broadcast control information (superframe header or broadcast channel) of the CSG femto. have.
  • the non-member terminal does not attempt unnecessary handover or network entry to the CSG closed femtocell, thereby preventing an increase in signaling overhead.
  • the terminal In order to determine whether handover to a neighboring femtocell or network (re) entry is possible, the terminal needs to perform scanning on not only a macrocell but also a femtocell, thus signaling overhead may increase. Apart from the handover to the terminal-initiated femtocell as described above, when the femtocell CSG type is changed from closed to open, femtocell scanning of the terminal by the macrocell and base station-initiated handover may be triggered.
  • the terminal does not receive information on the femto CSG type from the macrocell or femtocell.
  • the handover or network (re) entry of the terminal to the femtocell may be controlled by the macrocell and the femtocell.
  • the member terminal may store information on its CSG femtocell and perform handover or network (re-entry) to the corresponding CSG femtocell.
  • a member terminal attempts handover or network (re) entry to a femto CSG closure after scanning or receiving a femto reference signal
  • access may be restricted by the femtocell, which is a femtocell during an uplink ranging procedure of the terminal. This may be achieved through a ranging response message.
  • the terminal If the terminal is denied access from a particular femtocell, the terminal does not retry the access again, and if the femto CSG type is changed from closed to open, the femtocell scanning and base station initiation handover of the terminal may be triggered by the macrocell.
  • Embodiment 3 When a CSG type indicator is broadcast in a situation where resources of a femto base station are reserved for interference coordination
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method in which a CSG femto base station type is switched from closed to open when a resource of a femto base station is reserved for interference coordination, and thus the terminal performs handover to the corresponding femto base station.
  • the non-member terminal connected to the macro base station may feel interference not only by the macro base station but also by the neighboring CSG closed femto base station.
  • the CSG closed femto base station may broadcast an indicator indicating that it is a CSG closed femto base station, and thus the terminal may not attempt to handover to the corresponding femto base station.
  • the terminal may request interference coordination with the macro base station together with information for identifying the femto base station interfering with the macro base station. Accordingly, the macro base station temporarily reserves some frames of the femto base station to temporarily reduce the interference felt by the terminal. Can give
  • the femto base station may change the cell type to the CSG open femto and broadcast a signal indicating the cell type change.
  • the terminal may transmit a scanning command to the terminal to scan and report the corresponding femto base station.
  • the macro base station receiving the scanning result of the terminal may command a handover to the terminal.
  • scanning may be performed without assistance of the macro base station, and the handover may be requested to the corresponding femto base station.
  • Example 4 Interference coordination due to cell type change of femto cell in the absence of resource reservation for interference coordination
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an interference coordination scheme using a cell type change of a femto base station in a situation where a terminal is connected to a macro base station and there is no resource reservation for interference coordination in the femto base station according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal is a terminal connected to the macro base station.
  • the terminal connected to the overlay macro base station may experience severe interference from the CSG closed femto base station in the macro base station area. That is, since the CSG closed base station is a CSG closed femto base station that does not allow the access of the terminal, in the situation where handover is not possible, the terminal experiences severe interference when it is near the femto base station.
  • the UE may transmit a femto base station ID and an interference level to the macro base station through AAI_SCN-REP, and may simultaneously transmit information on one or more femto base stations.
  • the type of interference level reported may be communicated using a metric (eg, CINR) used in the scanning report.
  • the macro base station may recommend that the CSG closed femto base station be changed to the CSG open femto type through a backbone network.
  • the macro base station may inform the femto base station that the request is for interference coordination (IM).
  • IM interference coordination
  • the CSG closed femto base station may check whether the cell type can be changed by a network entity such as a SON server (Self Organization Network Server) or a femto gateway (Femto GW), and transmit a response to the macro base station.
  • a network entity such as a SON server (Self Organization Network Server) or a femto gateway (Femto GW)
  • the cell type is changeable so that the CSG closed cell type is changed to the CSG open cell type.
  • the macro base station that has received this may instruct the terminal to handover to the corresponding femto base station.
  • the CSG femto base station that has changed the cell type may inform the cell type change of itself through a broadcast message, and at this time, the terminal receiving the broadcast message directly requests the macro base station, which is the serving base station, to hand over to the CSG open femto base station. It may be.
  • the terminal performing the handover according to the above-described embodiment may no longer experience interference.
  • the terminal when the terminal is connected to the CSG open femto base station while requesting a handover to another base station, that is, if you want to leave the CSG open femto base station, the CSG open femto base station is a cell back to the SON server or femto GW By requesting a type change, the type can be returned to the CSG closed femto base station.
  • Example 5 Interference coordination due to cell type change of femto cell in the absence of resource reservation for interference coordination
  • FIG. 10 illustrates a method for performing interference coordination by changing a cell type of a femto cell in a situation where a terminal is not connected to a macro base station and there is no resource reservation for interference coordination in a femto base station according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal is assumed to be a terminal that is not connected to the macro base station.
  • the UE connected to the overlaid macro base station may experience severe interference from the CSG closed femto base station in the macro base station area. That is, since the CSG closed femto base station is a CSG closed femto base station that does not allow the access of the terminal, the terminal experiences severe interference when the handover cannot be performed. Can be cut off. In this case, the terminal performs scanning to attempt cell reselection, and in this case, there may be only a CSG closed femto base station to which the terminal is not allowed to access.
  • the terminal recognizes that the base station is not allowed to access, it is proposed to transmit an IM request or a severe interference indicator while transmitting the AAI_RNG-REQ to the corresponding femto base station. do.
  • the UE may perform the reentry process defined in Coverage Loss while transmitting the interference coordination request indicator.
  • the network entry procedure may be performed by an optimized entry method.
  • UE ID for example, AMS ID or AMS ID used in DCR mode
  • network entity ID in which UE information (AMS context) is stored or last attached ABS ID to which UE ID has been assigned. May be delivered together to help restore the terminal information.
  • the CSG closed femto base station that receives an IM request or a severe interference indicator from the terminal may perform a task of changing its cell type to a CSG open base station. (Eg, using AAI_RNG-RSP with severe interference indicator 'ON'). Thereafter, the UE may perform the remaining general network entry (SBC, PKM, REG, etc.).
  • FIG. 11 is a diagram for briefly describing an apparatus configuration of a terminal, a femto base station, and a macro base station according to embodiments of the present invention.
  • the apparatus 50 shown in FIG. 11 may be a terminal, a femto base station, or a macro base station described in the above embodiments.
  • the processor 51 of the device 50 controls the conversion of the CSG opening / closing type according to the situation, and the cell type change information is transmitted through the RF module 53. Can transmit
  • the device 50 includes a processor 51, a memory 52, a radio frequency unit (RF unit) 53, a display unit 54, and a user interface unit 55. Layers of the air interface protocol are implemented in the processor 51.
  • the processor 51 provides a control plan and a user plan. The function of each layer may be implemented in the processor 51.
  • the processor 51 may include a contention resolution timer.
  • Memory 52 is coupled to processor 51 to store operating systems, applications, and general files. If the device 50 is a terminal, the display unit 54 may display various information and use well-known elements such as a liquid crystal display (LCD) and an organic light emitting diode (OLED).
  • the user interface unit 55 may be composed of a combination of well known user interfaces such as a keypad, a touch screen, and the like.
  • the RF unit 53 may be connected to the processor 51 to transmit and receive a radio signal.
  • the RF unit 53 may be divided into a transmission module and a reception module.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in a communication system, for the first layer L1, the second layer L2, and the third layer. Can be classified as (L3).
  • the physical layer or the PHY layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a radio resource control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the network exchange RRC messages through the RRC layer.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the control information transmission and reception method according to an embodiment of the present invention is one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable (PLDs) logic devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • firmware or software may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. to perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

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Abstract

팸토 기지국 타입 변경을 이용한 통신 기법이 개시된다. 팸토 기지국은 CSG 개방/CSG 폐쇄 타입을 상황에 따라 변경 가능하며, 이 정보를 방송한다. 단말은 이 방송 정보를 이용하여 해당 팸토 기지국으로의 네트워크 진입/핸드오버를 결정할 수 있다. CSG 팸토 셀의 셀 타입 변경은 팸토 셀의 자원 상황에 따라, 간섭 조정이 요구되는 경우에 이용될 수 있다.

Description

팸토 기지국 타입 변경을 이용한 통신 기법
이하의 설명은 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 팸토 기지국 또는 특정 단말이 통신을 수행하는 기술에 대한 것이다.
펨토 기지국은 매크로 기지국의 소형 버전으로 매크로 기지국의 기능을 대부분 수행하면서, 매크로 기지국이 커버하는 영역에 설치되거나 매크로 기지국이 커버하지 못하는 음영 지역에 설치될 수 있는 기지국 유형이다. 펨토 기지국은 독립적으로 작동하는 네트워크 구성을 갖추고 있으며, 도심 또는 실내에 릴레이 기지국보다 월등히 많이 설치될 수 있다.
도 1은 펨토 기지국이 추가된 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이 펨토 기지국이 추가된 무선 통신 시스템은 펨토 기지국(110), 매크로 기지국, 펨토 네트워크 게이트 웨이(femto network gateway, 이하 "FNG"라 함)(130), 접속 서비스 망(access service network, 이하 "ASN"라 함)(140) 및 연결 서비스 망(connectivity service network, 이하 "CSN"라 함)(150)을 포함할 수 있다. 매크로 기지국은 종래의 무선 통신 시스템의 일반적인 기지국을 의미한다.
펨토 기지국(110)은 TCP/IP(transmission control protocol/internet protocol) 네트워크에 직접 접속하여 매크로 기지국과 같이 독립적으로 작동하며 커버리지는 0.1 ~ 30m 정도이고, 하나의 펨토 기지국(110)이 수용할 수 있는 단말은 10~20개 정도인 것이 가정되고 있다. 펨토 기지국(110)은 매크로 기지국과 같은 주파수를 사용할 수도 있고(intra FA의 경우), 다른 주파수를 사용할 수도 있다(Inter FA의 경우).
펨토 기지국(110)은 매크로 기지국과 R1 인터페이스를 통해 연결되어, 매크로 기지국의 하향링크 채널을 수신할 수 있고, 펨토 기지국(110)은 매크로 기지국으로 제어 신호(control signal)를 전송할 수 있다.
펨토 기지국(110)은 매크로 기지국이 커버하지 못하는 실내 또는 음영 지역을 커버할 수 있고, 높은 데이터 전송을 지원할 수 있다. 펨토 기지국(110)은 매크로 셀 내에 오버레이(overlay) 형태로 설치될 수도 있고, 매크로 기지국이 커버하지 않는 지역에 넌오버레이(non-overlay) 형태로 설치될 수도 있다.
펨토 기지국(110)은 두 가지 타입으로 분류된다. 첫 번째 타입은 CSG(closed subscriber group) 펨토 기지국이고, 두 번째 타입은 OSG(open subscriber group) 펨토 기지국이다. CSG 펨토 기지국은 자신에게 접근할 수 있는 단말들을 그룹핑해서 CSG ID(identification)를 부여하고, CSG ID를 부여받은 단말과 그렇지 않은 단말이 CSG 펨토셀 기지국에 접속할때 차별을 줄 수 있다. OSG 펨토셀 기지국은 모든 단말이 접속할 수 있는 기지국이다.
FNG(130)는 펨토 기지국(110)을 제어하는 게이트웨이로서 ASN(140) 및 CSN(150)과 Rx 인터페이스 및 Ry 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 펨토 기지국(110)은 FNG(230)를 통해 CSN(150)으로부터 서비스를 받을 수 있고, 펨토 기지국(110)에 접속되어 있는 단말은 인증, IMS 등의 기능을 FNG(130) 또는 CSN(150)으로부터 서비스받을 수 있다.
CSN(150)은 단말에게 인터넷, VoIP 등과 같은 응용서비스의 연결을 제공하고 인증 및 과금 기능을 제공하고, ASN(140)은 매크로 기지국을 제어하고 매크로 기지국과 CSN(150)의 연결을 관리할 수 있다.
한편, 상술한 CSG 타입 팸토 기지국은 비 맴버 단말, 즉 CSG ID를 부여받지 못한 단말의 접속 가능성에 따라 2가지 타입으로 구분될 수 있다.
CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG-Closed Femto ABS)은 맴버 단말들에게만 접속을 허용하는 유형이다. 단말은 자신의 접속이 허용된 CSG 폐쇄 팸토 기지국 식별자들을 화이트 리스트(White list)에 저장할 수 있다.
한편, CSG 개방 팸토 기지국(CSG-Open Femto ABS)은 맴버 단말들에게 우선적으로 서비스를 지원하며, 자원이 여유가 있을 경우 비 맴버 단말들에게도 접속을 허용하는 유형이다. 다만, 비 맴버 단말들에 대한 서비스 레벨은 맴버 단말들에 비하여 차별화될 수 있다.
현재 팸토 기지국을 이용하는 이동통신 시스템에서 CSG 타입 팸토 기지국에 대해 상술한 바와 같이 비 맴버 단말의 접속 허용 여부에 따른 2가지 타입은 고정된 것을 가정하고 있으며, CSG 개방/폐쇄 팸토 기지국의 구분은 AAI_SCD (Advanced Air Interface System Configuration Descriptor) 메시지에서 파티션(partition) 정보를 통해서 알 수 있다.
한편, 매크로 기지국과 팸토 기지국이 같은 주파수 영역에 설치될 경우, 매크로 기지국에 연결된 비 맴버 CSG 단말들은 주변 팸토 기지국들로부터 간섭(Interference)을 느낄 수 있다. 이 경우, 매크로 기지국은 해당 팸토 기지국이 일정 자원 영역을 사용하지 않도록 하여, 단말의 간섭을 조정하여 줄 수 있다.
현재 표준은 상술한 바와 같이 CSG 팸토 기지국의 CSG 개방/폐쇄 타입이 고정된 것을 가정하고 있음에도 불구하고, 특정 상황에서는 한 팸토 기지국이 CSG 개방/폐쇄 타입 전환이 가능하도록 설정하는 것이 바람직하다.
예를 들어, CSG 폐쇄 팸토 기지국이 여유 자원이 있어서 비 맴버 단말을 수용할 수 있는 경우, 반대로 CSG 개방 팸토 기지국의 자원이 고갈되어 비 맴버 단말의 접속을 불허하는 것이 필요할 수 있으며, 이러한 경우 CSG 팸토 기지국이 타입을 변경하고, 이 변경 정보를 방송함으로써 비 맴버 단말이 효율적으로 통신을 수행할 수 있도록 할 수 있다.
또 다른 예로서, 매크로 기지국과 팸토 기지국이 같은 주파수 영역에 설치되어, 매크로 기지국에 연결된 비 맴버 CSG 단말이 주변 팸토 기지국들로부터 간섭을 느끼는 경우, 상술한 간접 조정뿐만 아니라 CSG 폐쇄 팸토 기지국이 CSG 개방 팸토 기지국으로 전환될 수 있다면, 해당 단말은 이 팸토 기지국으로 핸드오버/네트워크 진입을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시형태에서는 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 팸토 기지국이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보를 방송하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 방송하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국이 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하는 단계; 및 상기 특정 팸토 기지국의 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 상기 매크로 기지국 및 상기 하나 이상의 단말 중 하나 이상에 전송하는 단계를 포함하는 팸토 기지국의 통신 방법을 제안한다.
이때, 상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며, 상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)일 수 있으며, 이와 반대로 상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)이며, 상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)일 수 있다.
전자의 경우를 가정하여 설명하면, 상기 특정 조건은 상기 특정 팸토 기지국이 이용 가능한 자원 정도 또는 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 비 맴버 단말의 간섭 조정 상황을 포함할 수 있으며, 상기 특정 팸토 기지국이 이용 가능한 자원이 부족한 경우, 상기 특정 팸토 기지국에 대한 맴버 단말 및 비 맵버 단말 중 상기 맴버 단말의 접속만을 허용함을 나타내는 제 1 타입 팸토 셀바 비트(Femto Cell Bar Bit) 또는 상기 특정 팸토 기지국에 대한 맴버 단말 및 비 맵버 단말 모두의 접속을 허용하지 않는 제 2 타입 팸토 셀바 비트를 방송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 특정 비 맴버 단말에 대한 간섭 조정 정보 또는 모드 전환 요청 정보를 수신하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국이 상기 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하는 단계; 및 상기 특정 비 맴버 단말과 핸드 오버 절차를 수행하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 일 실시형태에서는 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보를 수신하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 수신하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 나타내는 상기 제 2 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하는 단계; 및 상기 제 2 타입 정보 변경을 나타내는 신호에 따라 상기 특정 단말이 상기 특정 팸토 기지국으로의 접속 여부를 결정하는 단계를 포함하는 단말의 통신 방법을 제안한다.
상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며, 상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)일 수 있다. 상기 특정 단말은 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버이며, 이 경우 상기 제 1 타입으로 동작하고 있는 상기 특정 팸토 기지국이 일정 수준 이상의 간섭을 발생하는 경우, 상기 매크로 기지국에 상기 특정 팸토 기지국 특정 정보를 전송하는 단계; 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 인지한 상기 매크로 기지국으로부터 이웃 기지국 스캔 명령을 수신하는 단계; 상기 이웃 기지국 스캔 명령에 따른 스캔 결과를 상기 매크로 기지국에 보고하는 단계; 및 상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 명령을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 또 다른 일 실시형태에서는 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 통신을 수행하는 특정 팸토 기지국 장치에 있어서, 상기 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보, 및 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 획득하고, 상기 특정 팸토 기지국이 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하도록 제어하며, 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 경우, 상기 특정 팸토 기지국의 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 생성하는 프로세서; 및 상기 프로세서로부터 상기 제 1 셀 타입 정보, 상기 제 2 셀 타입 정보 및 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하여, 상기 매크로 기지국 및 상기 하나 이상의 단말 중 하나 이상에 전송하는 전송 모듈을 포함하는 팸토 기지국 장치를 제안한다.
이때, 상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며, 상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)일 수 있다.
또한, 상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 특정 비 맴버 단말에 대한 간섭 조정 정보 또는 모드 전환 요청 정보를 수신하는 수신 모듈을 더 포함할 수 있으며, 상기 수신 모듈이 상기 간섭 조정 정보 또는 상기 모드 전환 요청 정보를 수신하는 경우, 상기 프로세서는 상기 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하도록 제어하고, 상기 특정 비 맴버 단말과 핸드 오버 절차를 수행하도록 제어할 수 있다.
한편, 본 발명의 또 다른 일 실시형태에서는 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 통신을 수행하는 특정 단말 장치에 있어서, 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보, 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보, 및 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 나타내는 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하는 수신 모듈; 및 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호에 따라 상기 특정 팸토 기지국으로의 접속 여부를 결정하는 프로세서를 포함하는 단말 장치를 제안한다.
이때, 상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며, 상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)일 수 있다.
또한, 상기 특정 단말은 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버일 수 있고, 이 경우 상기 단말 장치는, 상기 제 1 타입으로 동작하고 있는 상기 특정 팸토 기지국이 일정 수준 이상의 간섭을 발생하는 경우 상기 매크로 기지국에 상기 특정 팸토 기지국 특정 정보를 전송하기 위한 전송 모듈을 더 포함하며, 상기 프로세서는 상기 수신 모듈이 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 인지한 상기 매크로 기지국으로부터 이웃 기지국 스캔 명령을 수신하는 경우, 상기 이웃 기지국 스캔 명령에 따른 스캔 결과를 상기 전송 모듈을 통해 상기 매크로 기지국에 보고하는 것을 제어하며, 상기 수신 모듈이 상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 명령을 수신하는 경우, 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버 절차를 제어할 수 있다.
상술한 바와 같은 기법에 따르면, CSG 팸토 기지국의 타입 전환을 이용하여, 매크로 기지국, 팸토 기지국, 단말 사이에 효율적으로 통신을 수행할 수 있다.
도 1은 펨토 기지국이 추가된 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 개방 팸토 기지국이 CSG 폐쇄 팸토 기지국으로 타입을 변환하고, 이를 알려 단말의 불필요한 네트워크 진입(Network Entry: NE) 또는 핸드오버(HO)를 방지하는 방식을 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 폐쇄 팸토 기지국이 CSG 개방 팸토 기지국으로 타입을 변환하고, 이를 알려 단말의 네트워크 진입(Network Entry: NE) 또는 핸드오버(HO)를 허용하는 방식을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 개방 팸토 기지국의 자원 상태에 따라 기지국이 CSG 셀바를 사용하여 셀 타입 변경 없이 비 맴버 단말들의 네트워크 진입/핸드오버를 금지하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 팸토 기지국이 매크로 기지국이 이용하는 셀바 비트와 동일한 셀바 비트를 이용하는 방식에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시형태에 따라 단말이 해당 팸토 기지국에 맴버인지 여부를 나타내는 표시자를 전송하고, 팸토 기지국이 이를 기반으로 접속 허용 여부를 결정하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 단말이 자신이 맴버인지 여부를 알려주는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 간섭 조정을 위해 팸토 기지국의 자원이 유보된 상황에서 CSG 팸토 기지국 타입이 폐쇄에서 개방으로 전환되어 단말이 해당 팸토 기지국으로 핸드오버를 수행하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 매크로 기지국과 연결되어 있고, 팸토 기지국에 간섭 조정을 위한 자원 유보가 없는 상황에서 팸토 기지국의 셀 타입 변경을 이용한 간섭 조정 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말은 매크로 기지국과 연결되어 있지 않고, 팸토 기지국에 간섭 조정을 위한 자원 유보 없는 상황에서 팸토 셀의 셀 타입 변경으로 간섭 조정을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시형태들에 따른 단말, 팸토 기지국, 매크로 기지국의 장치 구성을 간략하게 설명하기 위한 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 다양한 실시형태에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 형태에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하에서 설명할 실시형태들은 설명의 편의를 위해 IEEE 802.16m 표준에 부합하는 이동통신 시스템을 중점적으로 가정하여 설명하나, 이에 한정될 필요는 없다. IEEE 802.16m 시스템에 따른 기지국 및 단말은 레거시 시스템(legacy system), 예를 들어 IEEE 802.16e 시스템에 따른 단말(Mobile Station: MS) 및 기지국(Base Station: BS)과 구분하여 개선된 기지국(Advanced BS: ABS), 개선된 단말(Advanced MS: AMS)로 지칭될 수 있으나, 이하 본 발명의 실시형태에 대한 설명에서는 간단하게 기지국, 단말로서 표기하기로 한다.
또한, 상술한 CSG 개방 팸토 기지국(CSG-Open Fmeto ABS), CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG-Closed Femto ABS)는 CSG 팸토 기지국에 대해 비 맴버 단말의 접속 가능 여부를 구분하는 한 다른 용어로 지칭될 수 있다.
상술한 바에 기초하여, 이하에서는 팸토 기지국의 타입 변환을 이용한 통신 기법에 대한 다양한 실시형태를 설명한다.
매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 팸토 기지국은 자신이 OSG 팸토 기지국인지, CSG 팸토 기지국인지 여부를 수퍼트레임 헤더(Superframe Header: SFH)를 통해 방송할 수 있다. 또한, CSG 팸토 기지국의 경우 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 2가지 타입(예를 들어, CSG 개방/폐쇄) 중 자신이 어느 타입으로 동작하는지 여부를 AAI_SCD 메시지를 통해 방송할 수 있다.
추가적으로, 본 발명의 일 실시형태에 따른 팸토 기지국은 CSG 맴버에게만 서비스를 해주고자 할 때 CSG-폐쇄 타입으로 구성되고, CSG 폐쇄 팸토 기지국의 자원이 여유로울 때에는 비 맴버 단말들에게도 서비스를 해줄 수 있는 CSG 개방 팸토 타입으로 타입을 변경할 수 있는 것을 가정한다. 이 경우, 팸토 기지국은 네트워크와 주변 단말들에게도 타입 변경을 알리는 것이 바람직하다.
즉, CSG 폐쇄 모드의 팸토 기지국이 자원이 충분할 때에는 CSG 개방 모드로 모드를 변경하여, 비 맴버 단말들에게도(예를 들어, 소유주가 자신의 홈 CSG 팸토 기지국을 통하여 잠시 방문중인 손님에게 서비스를 제공해주고자 할 경우) 서비스를 허용할 수도 있다. 이때에는 팸토 타입을 CSG 폐쇄에서 CSG 개방으로 변경하고 이를 알리는 것이 필요할 수 있다.
이와 반대로, CSG 개방 팸토 기지국이라고 할지라도 비 맴버들에게 서비스를 해줄 수 없는 상태, 즉, 비 맴버 단말들을 위한 자원이 충분하지 않을 경우에는 추가의 CSG 맴버들에게는 서비스를 해줄 수 있지만, 추후 비 맴버 단말들에게는 서비스가 불가능하기 때문에 이를 단말/네트워크로 알리는 것이 필요하다.
CSG 팸토 기지국이 CSG 개방 팸토 기지국인지, CSG 폐쇄 팸토 기지국인지 여부는 일반적으로 '타입(Type)'으로 구분될 수 있으며, CSG 팸토 기지국은 자신의 동작 방식에 따라 물리 계층에서 CSG 개방/폐쇄 타입에 대응하는 프리엠블 셀 ID(Preamble Cell ID)를 할당받을 수 있다. 다만, 본 발명의 실시형태들에 따라 CSG 팸토 기지국이 자신의 셀 타입을 변경하는 경우, 물리 계층에서의 통신에 혼동을 줄 수도 있다. 따라서, 본 발명의 다른 일 실시형태에서는 CSG 팸토 기지국이 셀 타입은 변경하지 않고(즉, 물리적으로 구분되는 식별자 등은 그대로 사용하고), 동작 '모드(mode)'만을 변경하는 방식으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 자신이 처음에 CSG 폐쇄 팸토 기지국에 대응하는 프리엠블 셀 식별자를 할당받은 경우, 동작 모드를 CSG 개방 팸토 기지국으로 변경하여 비 맴버 단말의 접속을 허용하는 방식으로 응용될 수 있다. 이 경우, 자신의 모드 전환은 다른 방식의 방송 신호를 이용할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시형태에서는 상황에 따라서 팸토 기지국이 타입/모드를 변경하고, 이것을 방송하며 방송된 정보를 바탕으로 단말들에게 필요 없는 네트워크 접속을 하지 않도록, 혹은 단말들에게 네트워크 접속이 가능한 팸토 기지국들을 알려주도록 하는 것을 제안한다. 설명의 편의를 위해 이하에서는 팸토 기지국이 상황에 따라 '타입'을 변경하는 것을 중심으로 설명하나, 다른 특별한 언급이 없는 한 팸토 기지국이 '타입'은 유지한 상태에서 '모드'만 변경하는 것도 동일하게 포함하는 것을 가정한다.
이하에서는 상술한 바와 같이 팸토 기지국의 상황(예를 들어, 자원 상황)에 따라 CSG 팸토 기지국의 타입 변경을 이용하는 방식을 설명한다.
<제 1 측면 - 팸토 기지국 상황에 따른 타입 변경>
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 개방 팸토 기지국이 CSG 폐쇄 팸토 기지국으로 타입을 변환하고, 이를 알려 단말의 불필요한 네트워크 진입(Network Entry: NE) 또는 핸드오버(HO)를 방지하는 방식을 도시한 도면이다.
도 2에 있어서 제 1 단말(AMS 1)은 CSG 맴버 단말이고, 제 2 단말(AMS 2)은 비 맴버 단말인 것을 가정한다. 또한, 제 1 단말은 CSG 개방 팸토 기지국과 연결되어 있는 것을 가정한다.
만일, CSG 개방 팸토 기지국의 자원이 고갈되는 경우, 본 실시형태에 따른 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국으로 전환하고, 이를 제 1 및 제 2 단말에게 알려 줄 수 있다. 팸토 기지국의 타입 변환은 팸토 기지국의 상태(예를 들어, 자원 상황)에 따른 것일 수도, 매크로 기지국의 명령에 따른 것일 수도 있다. 도 2에서는 이 팸토 기지국의 타입 변환 정보를 SFH를 통해 방송하는 것을 도시하고 있으나, AAI-SCD 메시지 또는 다른 메시지를 통해 수행될 수도 있다. 이는 매크로 기지국이 단말의 접속을 금지하는 셀 바 지시자(Cell Bar Indicator)와 유사한 역할을 하는 것으로도 볼 수 있다.
상술한 바와 같은 팸토 기지국의 타입 변환 정보를 수신한 제 2 단말은 불필요하게 팸토 기지국으로 네트워크 진입 또는 핸드오버를 시도하지 않을 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 폐쇄 팸토 기지국이 CSG 개방 팸토 기지국으로 타입을 변환하고, 이를 알려 단말의 네트워크 진입(Network Entry: NE) 또는 핸드오버(HO)를 허용하는 방식을 도시한 도면이다.
도 3에서도 도 2와 마찬가지로 제 1 단말(AMS 1)은 CSG 맴버 단말이고, 제 2 단말(AMS 2)은 비 맴버 단말인 것을 가정한다. 또한, 제 1 단말은 CSG 개방 팸토 기지국과 연결되어 있는 것을 가정한다.
본 실시형태에 따른 CSG 폐쇄 팸토 기지국은 자원이 충분할 때, 혹은 사용자가 팸토 타입을 변경하여 자신의 팸토 기지국을 통해 더 많은 단말들에게 서비스를 해주고 싶을 때, 팸토 타입을 변경해 줄 수 있다. 도 3에서는 CSG 폐쇄 팸토 기지국의 타입을 CSG 개방으로 바꾸어 SFH를 통해 이를 방송하여, 비 맴버인 제 2 단말(AMS 2)에게 네트워크 진입 기회를 부여하는 예를 도시하고 있다. 변경된 셀 타입은 SFH외에도 다른 방송메시지나 MAC 메시지를 통해 전송될 수 있다.
CSG 개방 팸토 기지국이 추가적인 비 맴버 단말들을 더 이상 수용할 수 없는 시점이 되면, SFH에 팸토 타입을 CSG 개방에서 CSG 폐쇄로 바꾸어 이를 방송하여, 상술한 바와 같이 셀바 지시자(cell bar indication)를 사용한 것과 같은 효과를 기대할 수도 있다.
한편, 상술한 바와 같은 CSG 팸토 기지국의 타입 변경과 독립적으로 셀바 비트(CellBar Bit)를 이용하는 방식에 대해 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시형태에 따라 CSG 개방 팸토 기지국의 자원 상태에 따라 기지국이 CSG 셀바를 사용하여 셀 타입 변경 없이 비 맴버 단말들의 네트워크 진입/핸드오버를 금지하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
CSG 개방 팸토 기지국은 비 CSG 맴버 단말들에게 서비스가 불가능한 시점에 SFH를 통하여 CSG 셀바 비틀를 'on' (예를 들어, 1로 설정)하여 방송할 수 있다. 추가적으로 본 실시형태에서는 비 맴버 CSG 단말의 접속이 금지되는 기간을 타이머를 이용하여 나타내기 위해 Tcsg_barred timer 도 함께 방송하여, 이 타이머가 만료되는 시점까지는 비 CSG 맴버들에게는 접속(예를 들어, 핸드오버 또는 초기 네트워크 진입 요청)이 거부될 것임을 알릴 수 있다. 다만, 본 실시형태에서는 CSG 셀바 비트가 'ON'되더라도, CSG 맴버 단말들은 접속이 허용되는 것을 제안한다.
도 5는 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 팸토 기지국이 매크로 기지국이 이용하는 셀바 비트와 동일한 셀바 비트를 이용하는 방식에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 실시형태에 따른 셀바 비트는 비 맴버 단말들뿐만 아니라 CSG 맴버 단말들의 접속도 금지시키는 기능을 수행하는 것을 가정한다. 즉, 팸토 기지국은 셀 로드 조정(Cell load balance)를 위하여 SFH를 통하여 팸토 셀바 비트를 'ON' (예를 들어, 1로 설정)하여 방송할 수 있다.
이를 전송받은 주변 단말들은 이 팸토 기지국으로의 접속을 피해야 하며, 이는 팸토 셀바 비트와 함께 전송된 Tfemto barred timer 동안 이 상태가 지속되는 것을 가정한다. 즉, 본 실시형태에 따른 팸토 셀바 비트는 팸토 가입자 타입에 관계없는 의미를 가진다.
이하에서는 본 발명의 다른 실시형태에 따라 단말이 자신이 맴버인지 여부를 나타내는 기법을 설명한다.
도 6은 본 발명의 일 실시형태에 따라 단말이 해당 팸토 기지국에 맴버인지 여부를 나타내는 표시자를 전송하고, 팸토 기지국이 이를 기반으로 접속 허용 여부를 결정하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
CSG 개방 타입의 팸토 기지국에게 비 CSG 맴버 단말들에게 더 이상 서비스를 해줄 수 없는 시점이 있을 수 있다. 이러한 상황을 알 수 없는 비 CSG 맴버 단말들은 네트워크 진입을 계속 시도할 수 있다.
본 실시형태에 따른 비 CSG 맴버 단말은 AAI_RNG-REQ를 전송할 때 자신이 CSG 맴버가 아니라는 것을 표시하기 위하여 CSG 맴버 비트를 'OFF'하여 전송할 수 있다. 이를 수신한 CSG 개방 팸토 기지국은 AAI_RNG_RSP 메시지에서 레인지 중지 타이머(ranging abort timer)와 함께 주변 다른 기지국으로 전환(redirect)해주기 위하여 프리엠블 인덱스(preamble index)정보를 전송하여 줄 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 단말이 자신이 맴버인지 여부를 알려주는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 도 6의 기법과 유사하나, CSG 맴버 비트를 빠른 접속 메시지(Quick Access Message)로 전송하는 점에 있어서 상이하다. 구체적으로, CSG 개방 기지국으로 네트워크 진입을 수행할 때, 비 CSG 맴버 단말은 레인징 코드(ranging code)와 함께 메시지를 함께 전송할 수 있다. 이 메시지 부분에 CSG 맴버 비트를 'OFF'하여 전송하는 경우, 팸토 기지국은 비 맴버 단말의 네트워크 진입임을 인지할 수 있다. 따라서 팸토 기지국은 이때 비 맴버 네트워크 진입이 불가능한 경우, 레인징 응답 메시지를 통해 단말의 접속을 거부할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 다른 측면으로서 CSG 팸토 기지국의 네트워크 진입 조건을 방송하는 방식에 대해 설명한다.
표 1은 SFH를 통하여 CSG 개방 팸토 기지국의 네트워크 진입 조건을 방송하는 방식을 나타낸다. 본 실시형태에서 매크로 기지국이나 주변 팸토 기지국들은 CSG 개방 팸토 기지국으로 핸드오버하는 트리거 조건을 방송해주는 것을 가정한다.
표 1
이름 길이(비트)
타입(Type) 2 (MSB) 트리거 매트릭 타입:0x0: CINR 매트릭0x1: RSSI 매트릭0x2: 유실 프레임의 수 매트릭
기능(Function) 2 트리거 조건의 계산:0x0: 모든 이웃 기지국의 매트릭이 절대값보다 큼0x1: 모든 이웃 기지국의 매트릭이 절대값보다 작음0x2: 모든 이웃 기지국의 매트릭이 서빙 기지국 매트릭보다 상대값에 있어 작음0x3: 서빙 기지국의 매트릭이 절대값보다 큼
기간 (Duration) 3 (LSB) 2^p (p: 프레임 개수)
상기 표 1에서 타입(Type)은 이웃/서빙 기지국의 링크 상태를 표시하는 기준을 나타내는 필드로서, CINR, RSSI, 유실 프레임의 수(number of missed frame)를 포함할 수 있다. 특히, 유실 프레임의 수는 미리 정해진 값 이상으로 측정될 경우 단말이 기지국을 발견하지 못하고 있는 상태로 추정하기 위해 사용될 수 있다.
기간( Duration) 필드는 링크 상태 측정이 2^p 프레임 동안 측정하여 결과의 신뢰성을 높이도록 한는 것을 나타낸다.
상기 표 1의 적용 방식을 구체적인 예를 들어 설명한다.
예 1 : (타입/기능/기간= 0x2/0x3/2^p)인 경우
각 주변 모든 기지국들로부터 유실 프레임 개수가 2^P 프레임 구간 동안 절대값보다 클 때(즉, 주변에 연결할 수 있는 링크 상태를 가진 기지국들이 없을 때)를 나타낸다.
예 2 : (타입/기능/기간 = 0x0/0x1/2^p)인 경우
각 주변 모든 기지국들의 링크 상태를 측정하여 CINR이 절대값 보다 작을 때 (즉, 주변에 연결을 유지할 수 있는 정도의 CINR 값을 가진 기지국이 없을 때)를 나타낸다.
한편, 표 2는 기존 매크로 기지국이 전송하는 핸드오버 트리거 조건을 나타낸다.
표 2
이름 길이(비트)
타입(Type) 2 (MSB) 트리거 매트릭 타입:0x0: CINR 매트릭0x1: RSSI 매트릭0x2: 유실 프레임의 수 매트릭
기능(Function) 2 트리거 조건의 계산:0x0: Reserved0x1: Metric of neighbor ABS is greater than absolute value0x2: Metric of neighbor ABS is less than absolute value0x3: Metric of neighbor ABS is greater than serving ABS metric by relative value0x4: Metric of neighbor ABS is less than serving ABS metric by relative value0x5: Metric of serving ABS greater than absolute value0x6: Metric of serving ABS less than absolute value0x7: ReservedNOTE-0x1-0x4 not applicable for RTD trigger metricNOTE-When type 0x1 is used together with function 0x3 or 0x4, the threshold value shall range from -32 dB (0x80) to +31.75 dB (0x7F). When type 0x1 is used together with function 0x1, 0x2, 0x5 or 0x6, the threshold value shall be interpreted as an unsigned byte with units of 0.25 dB, such that 0x00 is interpretedas -103.75 dBm and 0xFF is interpreted as -40 dBmNOTE-Type 0x3 can only be used together with function 0x5 or function 0x6
기간 (Duration) 3 (LSB) Action performed upon reaching trigger condition:0x0: Reserved0x1: Respond on trigger with AAI_SCN-REP 0x2: Respond on trigger with AAI_HO-REQ0x3: Respond on trigger with AAI_SCN-REQ0x4 : Declare ABS unreachable: If this ABS is the serving ABS(meaning the AMS is unable to maintain communication with the ABS), AMS sends AAI_HO-IND with code 0x03 to the serving ABS and proceeds as specified in section <<15.2.5.2.4>>. If this ABS is a target ABS, the AMS needs not take immediate action when this trigger condition is met for a single ABS. The AMS shall act only when this condition is met for all target ABSs included in AAI-HO-CMD during HO execution.The specific actions are described in section <<15.2.5.2.4>>.0x5: Cancel HO0x6 and 0x7: ReservedNOTE-0x3 is not applicable when neighbor ABS metrics are defined (i.e., only Function values 0x5 or 0x6 are applicable).
상기 표 2에서 섹션 번호는 IEEE 802.16m 표준의 기술 내용을 나타낸다.
본 발명의 일 실시형태에 따른 CSG 개방 팸토 기지국으로 진입하는 트리거 조건은 상기 표 2에 나타낸 바와 같이 매크로 기지국에서 전송하는 핸드오버 트리거 조건에 다음 표 3에 나타낸 바와 같은 기능을 추가하여 전송하는 것을 제안한다.
표 3
이름 길이(비트)
타입(Type) 2 (MSB) 트리거 매트릭 타입:0x0: CINR 매트릭0x1: RSSI 매트릭0x2: 유실 프레임의 수 매트릭
기능(Function) 2 트리거 조건의 계산:0x0: 모든 다른 이웃 기지국의 매트릭이 절대값보다 큼0x7: 모든 다른 이웃 기지국의 매트릭이 절대값보다 작음
기간 (Duration) 3 (LSB) -
상기 표 3에서 기능 0x0와 0x7은 상기 표 2에서 유보(reserved)된 값을 이용하는 것으로서, 본 실시형태에 따른 CSG 개방 팸토 기지국으로 핸드오버를 위한 조건으로 국한되는 것을 가정한다. 또한 매크로 기지국이 전송하는 이웃 리스트(Neighbor list)에 CSG 개방 팸토 기지국이 포함되어 있는 상태를 가정한다.
상기 표 2에 표 3을 추가한 트리거 조건을 구체적인 예를 들어 설명한다.
예 1 : (타입/기능/동작= 0x2/0x0/핸드오버)인 경우
CSG 개방 팸토 기지국을 제외하는 모든 다른 주변 기지국들로부터 유실된 프레임의 개수가 절대값보다 클 때 (즉, CSG 개방 팸토 기지국 외에 다른 주변 기지국들을 발견할 수 없을 때를 포함)를 나타낸다.
예 2 : (타입/기능/동작= 0x0/0x7/핸드오버)인 경우
CSG 개방 팸토 기지국을 제외하는 모든 다른 주변 기지국들의 측정된 CINR 값이 절대값보다 작을 때를 나타낸다.
<제 2 측면 - 간섭 조정에 활용>
이하에서는 본 발명의 제 2 측면으로서 매크로 셀과 연결되어 있는 단말이 팸토셀 영역을 이용하고 있을 때 간섭 조정(Interference mitigation)을 위한 목적으로 셀 타입 변경을 수행하는 경우에 대해 설명한다. 이하의 설명에 있어서 "셀(cell)"은 기지국 등에 의해 커버되는 커버리지 영역의 의미로도, 이 커버리지 영역에 서비스를 제공하는 주체로도 사용될 수 있다.
매크로 셀은 단말이 근접해 있는 팸토셀로부터 간섭을 받는 것을 막기 위하여, 고정적으로(항상 팸토 셀의 일정 프레임을 유보(reserve)하는 방식) 또는 동적으로(단말의 요청에 의하여 팸토셀의 일정 프레임을 유보) 팸토셀이 프레임을 유보하도록 할 수 있다. 이때, 단말은 측정된 간섭 레벨을 매크로셀에 보고할 수 있다. 이를 토대로 매크로셀과 팸토셀간의 시그널링을 통해 팸토셀의 자원을 간섭 방지 목적으로 널링(nulling)을 통해 유보할 수 있다.
만약 팸토셀의 자원이 여유가 있어 비 맴버 사용자에게 접근을 허락하는 CSG 개방 상태로 타입을 바꾸고, 해당 식별 정보를 방송한다면 이 방송을 듣는 단말은 팸토셀로 핸드오버를 하여 더 이상 팸토셀이 해당 프레임을 유보할 필요가 없을 수 있다(동적 프레임 유보의 경우).
또는 CSG 개방 상태를 전달받은 매크로 셀은 단말로 핸드오버를 시키기 위해 단말에 스캔 명령을 줄 수 있다. 이때 해당 스캔 명령 메시지는 스캔할 펨토 셀의 프리엠블, 기지국 ID와 같은 정보를 포함할 수 있다. 이는 종래 인트라 FA(intra FA) 스캐닝에서 매크로 기지국이 스캔 명령을 따로 전송하지 않고, 스캔 인터벌의 할당 및 프리엠블, BS ID 정보 제공을 수행하지 않는 점과 대비된다.
본 실시형태에 따라 매크로 서빙 기지국이 방송하는 이웃 기지국 리스트에는 팸토 기지국 리스트가 포함되지 않을 수 있으므로, 스캐닝 메시지를 통해 단말이 스캔할 팸토셀 정보를 제공하는 것은 MS가 팸토셀 스캐닝을 보다 효율적으로 하도록 한다.
또한 스캔 기간(scan duration) =0이면서, 스캔을 위한 정보를 주는 경우에는 단말이 스캔 결과를 매크로셀로 리포트하게 하도록 할 수 있다. 이는 종래 기지국의 경우 비요청 스캐닝 응답 메시지를 통해 단말에게 스캐닝 결과 보고를 요청할 수 있으나, 이때 스캐닝 응답 메시지에는 스캔할 기지국의 정보를 별도로 주지 않는 점과 대비될 수 있다. 스캔결과를 전달받은 매크로셀은 이 정보를 바탕으로 단말에게 해당 팸토셀로 핸드오버를 명령할 수 있다. 또한 매크로셀은 팸토셀로 해당 단말을 위한 프레임 유보를 해지하도록 명령할 수 있다.
상술한 실시형태에 따른 방식을 이하에서는 다양한 예를 들어 설명한다.
실시예 1: 팸토 CSG 타입 지시자를 방송하는 경우
본 실시예에서는 단말이 팸토 기지국 타입(OSG, CSG 개방, CSG 폐쇄)에 따라 핸드오버 또는 네트워크 진입을 시도하는 것을 가정한다. 단말이 CSG 팸토셀 스캐닝을 통해 신호품질 측정 후, 단말이 CSG 팸토의 방송제어 정보(수퍼프레임 헤더 또는 방송 채널)을 수신함으로써 해당 팸토셀로 핸드오버 또는 네트워크 진입을 수행할 수 있는지를 판단할 수 있다. 본 실시예에 따르면 비 맴버 단말이 CSG 폐쇄 팸토셀에 불필요한 핸드오버 또는 네트워크 진입을 시도하지 않음으로써, 시그널링 오버헤드가 증가하는 것을 방지할 수 있다.
단말은 주변의 팸토셀로의 핸드오버 또는 네트워크 (재)진입 가능 여부를 판단하기 위해 매크로셀뿐만 아니라 팸토셀에 대한 스캐닝을 수행해야 하므로 시그널링 오버헤드가 증가할 수 있다. 위와 같은 단말 개시 팸토셀로의 핸드오버와는 별도로, 팸토셀 CSG 타입이 폐쇄에서 개방으로 변경되는 경우, 매크로셀에 의한 단말의 팸토셀 스캐닝 및 기지국 개시 핸드오버가 트리거될 수 있다.
실시예 2: 팸토 CSG 타입 지시자가 방송되지 않는 경우
본 실시예에서 단말은 팸토 CSG 타입에 대한 정보를 매크로셀 또는 팸토셀로부터 수신하지 않는 것을 가정한다. 단말의 팸토셀로의 핸드오버 또는 네트워크 (재)진입은 매크로셀과 팸토셀에 의해 제어될 수 있다. 맴버 단말은 자신의 CSG 팸토셀에 대한 정보를 저장하고, 해당 CSG 팸토셀로 핸드오버 또는 네트워크 (재_진입을 수행할 수 있다.
맴버 단말이 스캐닝 또는 팸토 참조 신호 수신 후에 팸토 CSG 폐쇄로 핸드오버 또는 네트워크 (재)진입을 시도하는 경우, 팸토셀에 의해 접속을 제한받을 수 있으며, 이는 단말의 상향링크 레인징 절차 과정에서 팸토셀의 레인징 응답 메시지를 통해 이루어질 수 있다.
단말은 특정 팸토셀로부터 접속을 거부당한 경우, 다시 접속을 재 시도하지 않으며, 팸토 CSG 타입이 폐쇄에서 개방으로 변경된 경우 매크로셀에 의해 단말의 팸토셀 스캐닝 및 기지국 개시 핸드오버가 트리거될 수 있다.
실시예 3: 간섭 조정을 위해 팸토 기지국의 자원이 유보된 상황에서 CSG 타입 지시자가 방송되는 경우
도 8은 간섭 조정을 위해 팸토 기지국의 자원이 유보된 상황에서 CSG 팸토 기지국 타입이 폐쇄에서 개방으로 전환되어 단말이 해당 팸토 기지국으로 핸드오버를 수행하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 8에 도시된 실시예에서 단말은 매크로 기지국과 연결되어 있는 상황을 가정한다. 이와 같이 매크로 기지국과 연결되어 있는 비 맴버 단말은 매크로 기지국뿐만 아니라 주변 CSG 폐쇄 팸토 기지국에 의해 간섭을 느낄 수 있다. 또한, CSG 폐쇄 팸토 기지국은 자신이 CSG 폐쇄 팸토 기지국임을 나타내는 지시자를 방송할 수 있고, 이에 따라 단말은 해당 팸토 기지국으로의 핸드오버를 시도하지 않을 수 있다.
이러한 상황에서 단말은 매크로 기지국에 자신에게 간섭을 주는 팸토 기지국을 식별하기 위한 정보와 함께 간섭 조정을 요청할 수 있으며, 이에 따라 매크로 기지국은 팸토 기지국의 일부 프레임을 유보하여 단말이 느끼는 간섭을 일시적으로 줄여줄 수 있다.
만일, CSG 폐쇄 팸토 기지국의 자원이 여유있게 되어 셀 타입을 변경할 수 있을 때, 팸토 기지국은 셀 타입을 CSG 개방 팸토로 바꾸고, 셀 타입 변경을 나타내는 신호를 방송할 수 있다. 이와 같은 팸토 기지국의 셀 타입 변경을 나타내는 신호를 매크로 기지국이 수신하는 경우, 단말에게 스캐닝 명령을 전달하여 단말이 해당 팸토 기지국을 스케닝하여 보고하도록 할 수 있다. 단말의 스캐닝 결과를 전달받은 매크로 기지국은 단말로 핸드오버를 명령할 수 있다. 한편, 본 실시예에서 단말이 팸토 기지국으로부터 팸토 기지국이 CSG 개방 타입으로 변경되었음을 나타내는 지시자를 수신하는 경우, 매크로 기지국의 도움 없이 스캐닝을 실시하고, 해당 팸토 기지국으로 핸드오버를 요청하도록 할 수도 있다.
실시예 4: 간섭 조정을 위한 자원 유보 없는 상황에서 팸토 셀의 셀 타입 변경으로 인한 간섭 조정
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 매크로 기지국과 연결되어 있고, 팸토 기지국에 간섭 조정을 위한 자원 유보가 없는 상황에서 팸토 기지국의 셀 타입 변경을 이용한 간섭 조정 방식을 설명하기 위한 도면이다.
본 실시예에서 단말은 매크로 기지국과 연결되어 있는 단말로 가정한다.
오버레이드 매크로 기지국(Overlaid macro ABS)에 연결되어 있는 단말은 매크로 기지국 영역 내에 CSG 폐쇄 팸토 기지국으로부터 심각한 간섭을 경험할 수 있다. 즉, 그 CSG 폐쇄 기지국이 해당 단말의 접속을 허용하지 않는 CSG 폐쇄 팸토 기지국이므로 핸드오버를 할 수 없는 상황에서, 단말은 그 팸토 기지국 주변에 있을 때 심각한 간섭을 경험하는 것이다.
이때 단말은 AAI_SCN-REP를 통해 매크로 기지국으로 팸토 기지국 ID와 간섭 레벨을 전송할 수 있으며, 이때 한 개 이상의 팸토 기지국에 대한 정보를 동시에 전송할 수도 있다. 보고되는 간섭 레벨의 형태는 스캐닝 보고에서 쓰이는 매트릭(예를 들어, CINR)을 사용하여 전달할 수 있다. 이에 따라 매크로 기지국은 백본 네트워크(Backbone network)를 통하여 CSG 폐쇄 팸토 기지국에게 CSG 개방 팸토 타입으로 변경할 것을 추천할 수 있다. 이때, 매크로 기지국이 팸토 기지국으로 해당 요청은 간섭 조정(IM)을 위한 용도임을 알릴 수도 있다.
CSG 폐쇄 팸토 기지국은 SON 서버(Self Organization Network Server) 혹은 팸토 게이트웨이(Femto GW) 등의 네트워크 엔터티로 셀 타입 변경이 가능한지를 확인하고, 그에 대한 응답을 매크로 기지국으로 전달할 수 있다. 본 실시예에서는 셀 타입이 변경 가능하여 CSG 폐쇄 셀 타입이 CSG 개방 셀 타입으로 변경되는 경우를 가정한다.
이를 전달받은 매크로 기지국은 단말에게 해당 팸토 기지국으로 핸드오버를 명령할 수 있다. 혹은 셀 타입을 변경한 CSG 팸토 기지국은 방송메시지를 통하여 자신이 셀 타입 변경을 알릴 수 있고, 이때 이 방송메시지를 직접 수신한 단말은 현재 서빙 기지국인 매크로 기지국에게 CSG 개방 팸토 기지국으로 핸드오버를 요청할 수도 있다. 상술한 실시예에 따라 핸드오버를 수행한 단말은 더 이상 간섭을 경험하지 않을 수 있다.
한편, 단말이 CSG 개방 팸토 기지국과 연결상태를 유지하다가, 다른 기지국으로 핸드오버를 요청할 때 즉, 해당 CSG 개방 팸토 기지국을 벗어나기를 원할 경우, 그 CSG 개방 팸토 기지국은 다시 SON 서버 혹은 팸토 GW로 셀 타입 변경을 요청하여, CSG 폐쇄 팸토 기지국으로 타입을 돌이킬 수 있다.
실시예 5: 간섭 조정을 위한 자원 유보 없는 상황에서 팸토 셀의 셀 타입 변경으로 인한 간섭 조정
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말은 매크로 기지국과 연결되어 있지 않고, 팸토 기지국에 간섭 조정을 위한 자원 유보 없는 상황에서 팸토 셀의 셀 타입 변경으로 간섭 조정을 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 실시예에서 단말은 매크로 기지국과 연결되어 있지 않은 단말로 가정한다.
상술한 실시예 4에서와 같이 오버레이드 매크로 기지국에 연결되어 있는 단말은 매크로 기지국 영역 내에 CSG 폐쇄 팸토 기지국으로부터 심각한 간섭을 경험할 수 있다. 즉, 그 CSG 폐쇄 팸토 기지국이 해당 단말의 접속을 허용하지 않는 CSG 폐쇄 팸토 기지국이므로 핸드오버를 할 수 없는 상황에서, 단말은 그 팸토 기지국 주변에 있을 때 심각한 간섭을 경험하여, 매크로 기지국과 통신이 두절될 수 있다. 이때 단말은 셀 재선택(cell reselection)을 시도하기 위하여 스캐닝을 수행하고, 이때 단말의 접속이 허용되지 않는 CSG 폐쇄 팸토 기지국만 존재할 수 있다.
본 실시예에 따른 단말은 접속이 허용되지 않는 기지국임을 인지함에도 불구하고, 해당 팸토 기지국에 AAI_RNG-REQ를 전송하면서 간섭 조정 요청(IM request) 또는 심각한 간섭 지시자(severe interference indicator)를 전송하는 것을 제안한다. 선택적으로 단말은 간섭 조정 요청 지시자를 전송하면서 커버리지 손실(Coverage Loss)에서 정의된 재진입 과정을 수행할 수 있으며, 이 경우에 네크워크 진입 절차는 최적화된 진입(optimized entry) 방식으로 수행될 수 있다. 단말 ID (예를 들어, AMSID 혹은 DCR 모드에서 사용되는 AMS ID)와 단말 정보(AMS context)가 저장된 네트워크 엔트리 ID(network entity ID) 혹은 단말 ID를 부여 받았던 최종 부착 기지국 ID(last attached ABS ID)가 함께 전달되어 단말 정보 복원에 도움을 줄 수도 있다.
상술한 바와 같이 단말로부터 간섭 조정 요청(IM request) 또는 심각한 간섭 지시자(severe interference indicator)를 수신한 CSG 폐쇄 팸토 기지국은 자신의 셀 타입을 CSG 개방 기지국으로 바꾸는 작업을 수행할 수 있으며, 이를 단말로 알릴 수 있다 (예를 들어, 심각한 간섭 지시자가 'ON'된 상태의 AAI_RNG-RSP 이용). 이후 단말은 나머지 일반적인 네트워크 진입 (SBC, PKM, REG 등)을 수행할 수 있다.
상술한 각 실시형태 및 각 실시형태에 따른 실시예들은 상황에 따라 서로 결합되어 이용될 수 있다.
이하에서는 상술한 바와 같은 단말, 팸토 기지국, 매크로 기지국의 통신 방식을 수행하기 위한 장치 구성에 대해 설명한다.
도 11은 본 발명의 실시형태들에 따른 단말, 팸토 기지국, 매크로 기지국의 장치 구성을 간략하게 설명하기 위한 도면이다.
도 11에 도시한 장치(50)는 상술한 실시형태들에서 설명한 단말이거나, 팸토 기지국이거나, 매크로 기지국일 수 있다. 이 장치(50)가 팸토 기지국 장치인 경우 장치(50)의 프로세서(51)는 상황에 따라 CSG 개방/폐쇄 타입을 변환하는 것을 제어하며, 이와 같은 셀 타입 변경 정보를 RF 모듈(53)을 통해 전송할 수 있다.
장치(50)는 프로세서(51), 메모리(52), 무선 주파수 유닛(RF 유닛)(53), 디스플레이 유닛(54), 및 사용자 인터페이스 유닛(55)를 포함한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어(layers)들은 프로세서(51) 내에서 구현된다. 프로세서(51)는 제어 플랜과 사용자 플랜을 제공한다. 각 레이어의 기능은 프로세서(51) 내에서 구현될 수 있다. 프로세서(51)는 경쟁 레졸루션 타이머(contention resolution timer)를 포함할 수 있다. 메모리(52)는 프로세서(51)에 연결되어 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일(general files)들을 저장한다. 만일 장치(50)가 단말이라면, 디스플레이 유닛(54)는 다양한 정보를 디스플레이하고, LCD(liquid crystal display), OLED(organic light emitting diode)과 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 유닛(55)은 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다. RF 유닛(53)은 프로세서(51)에 연결되어 무선 신호를 송수신할 수 있다. 이 RF 유닛(53)은 전송 모듈과 수신 모듈로 구분될 수도 있다.
단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은, 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제1 레이어(L1), 제2 레이어(L2), 및 제3 레이어(L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어 또는 PHY 레이어는 상기 제1 레이어에 속하며, 물리 채널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(radio resource control) 레이어는 상기 제3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말과 네트워크는 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환한다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 제어 정보 송수신 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 ~은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 사상 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
상술한 설명은 IEEE 802.16계열 시스템뿐만 아니라 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 팸토 기지국이 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보를 방송하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 방송하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국이 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하는 단계; 및
    상기 특정 팸토 기지국의 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 상기 매크로 기지국 및 상기 하나 이상의 단말 중 하나 이상에 전송하는 단계를 포함하는, 팸토 기지국의 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며,
    상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)인, 팸토 기지국의 통신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)이며,
    상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)인, 팸토 기지국의 통신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 조건은 상기 특정 팸토 기지국이 이용 가능한 자원 정도 또는 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 비 맴버 단말의 간섭 조정 상황을 포함하는, 팸토 기지국의 통신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 팸토 기지국이 이용 가능한 자원이 부족한 경우, 상기 특정 팸토 기지국에 대한 맴버 단말 및 비 맵버 단말 중 상기 맴버 단말의 접속만을 허용함을 나타내는 제 1 타입 팸토 셀바 비트(Femto Cell Bar Bit) 또는 상기 특정 팸토 기지국에 대한 맴버 단말 및 비 맵버 단말 모두의 접속을 허용하지 않는 제 2 타입 팸토 셀바 비트를 방송하는 단계를 더 포함하는, 팸토 기지국의 통신 방법.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 특정 비 맴버 단말에 대한 간섭 조정 정보 또는 모드 전환 요청 정보를 수신하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국이 상기 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하는 단계; 및
    상기 특정 비 맴버 단말과 핸드 오버 절차를 수행하는 단계를 더 포함하는, 팸토 기지국의 통신 방법.
  7. 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 특정 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보를 수신하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 수신하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 나타내는 상기 제 2 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제 2 타입 정보 변경을 나타내는 신호에 따라 상기 특정 단말이 상기 특정 팸토 기지국으로의 접속 여부를 결정하는 단계를 포함하는, 단말의 통신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며,
    상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)인, 단말의 통신 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 특정 단말은 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버이며,
    상기 제 1 타입으로 동작하고 있는 상기 특정 팸토 기지국이 일정 수준 이상의 간섭을 발생하는 경우, 상기 매크로 기지국에 상기 특정 팸토 기지국 특정 정보를 전송하는 단계;
    상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 인지한 상기 매크로 기지국으로부터 이웃 기지국 스캔 명령을 수신하는 단계;
    상기 이웃 기지국 스캔 명령에 따른 스캔 결과를 상기 매크로 기지국에 보고하는 단계; 및
    상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 명령을 수신하는 단계를 더 포함하는, 단말의 통신 방법.
  10. 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 통신을 수행하는 특정 팸토 기지국 장치에 있어서,
    상기 특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보, 및 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보를 획득하고, 상기 특정 팸토 기지국이 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하도록 제어하며, 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 경우, 상기 특정 팸토 기지국의 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 생성하는 프로세서; 및
    상기 프로세서로부터 상기 제 1 셀 타입 정보, 상기 제 2 셀 타입 정보 및 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하여, 상기 매크로 기지국 및 상기 하나 이상의 단말 중 하나 이상에 전송하는 전송 모듈을 포함하는, 팸토 기지국 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며,
    상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)인, 팸토 기지국 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국에 의해 간섭받는 특정 비 맴버 단말에 대한 간섭 조정 정보 또는 모드 전환 요청 정보를 수신하는 수신 모듈을 더 포함하며,
    상기 수신 모듈이 상기 간섭 조정 정보 또는 상기 모드 전환 요청 정보를 수신하는 경우, 상기 프로세서는 상기 특정 조건 하에서 상기 제 2 타입으로 전환하도록 제어하고, 상기 특정 비 맴버 단말과 핸드 오버 절차를 수행하도록 제어하는, 팸토 기지국 장치.
  13. 매크로 기지국, 하나 이상의 팸토 기지국 및 하나 이상의 단말을 포함하는 이동통신 시스템에서 통신을 수행하는 특정 단말 장치에 있어서,
    특정 팸토 기지국이 OSG(Open Subscriber Group) 팸토 기지국 및 CSG(Closed Subscriber Group) 팸토 기지국 중 상기 CSG 팸토 기지국임을 나타내는 제 1 셀 타입 정보, 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버 단말의 접속 가능성에 따른 제 1 타입 또는 제 2 타입 중 상기 팸토 기지국이 제 1 타입으로 동작함을 나타내는 제 2 셀 타입 정보, 및 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 나타내는 상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호를 수신하는 수신 모듈; 및
    상기 제 2 셀 타입 정보 변경을 나타내는 신호에 따라 상기 특정 팸토 기지국으로의 접속 여부를 결정하는 프로세서를 포함하는, 단말 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 폐쇄 팸토 기지국(CSG Closed Femto ABS)이며,
    상기 제 2 타입으로 동작하는 CSG 팸토 기지국은 CSG 개방 팸토 기지국(CSG Open Femto ABS)인, 단말 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 특정 단말은 상기 특정 팸토 기지국에 대한 비 맴버이며,
    상기 단말 장치는,
    상기 제 1 타입으로 동작하고 있는 상기 특정 팸토 기지국이 일정 수준 이상의 간섭을 발생하는 경우 상기 매크로 기지국에 상기 특정 팸토 기지국 특정 정보를 전송하기 위한 전송 모듈을 더 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 수신 모듈이 상기 특정 팸토 기지국이 상기 제 2 타입으로 전환한 것을 인지한 상기 매크로 기지국으로부터 이웃 기지국 스캔 명령을 수신하는 경우, 상기 이웃 기지국 스캔 명령에 따른 스캔 결과를 상기 전송 모듈을 통해 상기 매크로 기지국에 보고하는 것을 제어하며,
    상기 수신 모듈이 상기 매크로 기지국으로부터 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 명령을 수신하는 경우, 상기 특정 팸토 기지국으로의 핸드오버 절차를 제어하는, 단말 장치.
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