KR100610804B1 - Method for optimizing resources in radio system, and radio system - Google Patents
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Abstract
본 발명은 무선 시스템과 무선 시스템에서의 자원 최적화 방법에 관한 것이다. 본 방법은: 상기 무선 시스템의 전송 네트워크에서 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 상기 무선 시스템의 무선 네트워크로 전송하는 단계(402)와, 여기서 상기 전송 네트워크는 상기 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 상기 무선 네트워크를 상기 무선 시스템의 코어 네트워크로 연결하며; 상기 무선 네트워크의 서빙 네트워크 요소가 사용자 장비의 전기통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워크로 라우팅하는 단계(404)를 포함한다. 상기 방법은 상기 전송 네트워크 정보에 기초하여 상기 서빙 네트워크 요소와 상기 사용자 장비 사이에서의 사용자 장비의 전기통신 접속을 조정하는 단계(406)를 더 포함한다. The present invention relates to a wireless system and a resource optimization method in the wireless system. The method includes: transmitting 402 transmission network information about traffic in a transmission network of the wireless system to a wireless network of the wireless system, wherein the transmission network is configured to transmit network elements of the wireless network and the wireless network. Connect to a core network of the wireless system; The serving network element of the wireless network comprises routing 404 a telecommunication connection of user equipment through the serving network element to a core network. The method further includes adjusting 406 a telecommunications connection of a user equipment between the serving network element and the user equipment based on the transport network information.
무선 자원 관리, 무선 시스템, 전송 네트워크 정보, Radio resource management, wireless system, transmission network information,
Description
본 발명은 무선 시스템에서의 자원 최적화 방법 및 무선 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a resource optimization method and a wireless system in a wireless system.
이동 통신 시스템의 용량과 자원에 대한 요구와 요건은 무선 통신 시스템을 통한 많은 양의 데이터 전송의 필요 및 사용자의 수와 이동 장비 밀도의 증가에 따라 급격하게 증가하고 있다. 진보하는 새로운 기술들에 따라, 미래 무선 통신 네트워크는 단지 한가지 형태의 기술 대신에 여러 가지 형태의 무선 액세스 기술(radio access technology)을 사용하도록 제안되었다. WCDMA(광대역 코드 분할 다중 접속), GSM/EDGE(이동 통신용 광역 시스템/광역 개발을 위한 개선된 데이터 전송률)와 같은 기술들은 이미 세계적으로 사용중이며 지속적인 개발중에 있다. 가까운 장래에, 무선 통신 네트워크 및 무선 사용자 장비는 인터넷 프로토콜(IP) 기반 기술을 지속적으로 지원할 것이다. 다른 기술들의 사용으로, 전체로서 상기 네트워크는 다른 기술들의 커버리지와 용량 특성을 이용할 수 있다. 자원 낭비 없이 네트워크에서 서비스의 품질(QoS)을 관리하는 것은 중요한 요구 중 하나이다. 그러나, 이런 모든 것들은 네트워크 자원과 그들의 사용을 최적화하는 새로운 요구를 발생시킨 다. The requirements and requirements for the capacity and resources of the mobile communication system are rapidly increasing with the need for a large amount of data transmission through the wireless communication system and the increase in the number of users and the density of the mobile equipment. With the advancing new technologies, future wireless communication networks have been proposed to use various forms of radio access technology instead of just one form of technology. Technologies such as WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and GSM / EDGE (Enhanced Data Rate for Wide Area Systems / Wide Development for Mobile Communications) are already in use worldwide and are under continuous development. In the near future, wireless communication networks and wireless user equipment will continue to support Internet Protocol (IP) based technologies. With the use of other technologies, the network as a whole can take advantage of the coverage and capacity characteristics of other technologies. Managing quality of service (QoS) in the network without wasting resources is an important requirement. However, all of these create new demands to optimize network resources and their use.
패킷 교환 전송을 사용하는 통신 네트워크는 예컨대 IP기반 패킷 전송 네트워크로서 구현될 수 있다. IP 패킷은 패킷의 발신지와 함께 목적지에 관한 정보를 포함하고 있는바, 이는 패킷이 쉽게 라우팅되도록 한다. IP 패킷의 목적지 주소는 라우터에서 특정 라우팅 결정을 야기하며, 이를 통해서 패킷이 그 목적지까지 전송되게된다. 회선 교환 네트워크에서, 컨텐트는 그 목적지를 알지 못하고, 이 네트워크는 접속을 준비하며 이 접속은 접속이 존재하는 동안 네트워크 용량을 확보한다. 라우팅은 파일 전송을 잘 수행할 뿐 아니라, 충분한 네트워크 용량이 이용가능하고 서비스의 품질(QoS)이 보호될 수 있는 한 음성 및 영상 전화와 같은 실시간 트래픽에 대해서도 잘 수행한다.A communication network using packet switched transmission may be implemented, for example, as an IP based packet transmission network. The IP packet contains information about the destination along with the origin of the packet, which allows the packet to be easily routed. The destination address of an IP packet causes a specific routing decision at the router, which causes the packet to be sent to that destination. In a circuit-switched network, content does not know its destination, and the network prepares for a connection, which secures network capacity while the connection exists. Routing not only performs file transfers well, but also performs well for real-time traffic such as voice and video telephony as long as sufficient network capacity is available and quality of service (QoS) can be protected.
문제는 통신 네트워크가 폭주될 때(예컨대, 통신 네트워크의 일부분이 과부화될 때) 혹은 폭주가 예측될 때 발생한다. 폭주는, 예컨대 라우터나 다른 네트워크 요소들이 라우터가 전송할 수 있는 것보다 빠르게 그 데이터를 수신할 때 발생할 수 있다. 만약 트래픽이 인터넷상에서와 같이 전송 부분(예컨대 이동 네트워크의 IP 전송 부분)에 자유롭게 흐르도록 허용된다면, 기지국 근처의 얇은 전송부분은 폭주될 것이다. 전송 용량을 감소시키는 링크 장애 때문에 폭주는 증가할 것이다. 전송 용량을 확보하는 소프트 핸드오버(soft handover)의 사용으로 폭주 상황은 더욱 악화될 수 있다.Problems arise when a communication network is congested (eg, when a portion of the communication network is overloaded) or when congestion is expected. Congestion may occur, for example, when a router or other network elements receive its data faster than the router can transmit. If the traffic is allowed to flow freely in the transmission portion (eg the IP transmission portion of the mobile network) as on the Internet, the thin transmission portion near the base station will be congested. Congestion will increase because of link failures that reduce transmission capacity. The use of soft handover to secure transmission capacity can make the congestion situation worse.
종래에, 목적지 경로가 폭주될 때, 데이터 패킷이 드롭(drop)되거나 보류될 것이 제안되었다. 통신 시스템 내의 버퍼에 대기하는 패킷은 드롭되어 도착 패킷용 여유공간 만든다. 새로운 데이터를 위한 여유공간이 만들어질 때까지 새로운 패킷이 통신 시스템의 폭주 부분에 들어가는 것을 예방할 수 있다. 그러나, 이러한 기술들은 서비스의 질을 하락시키고 특히 실시간 전기통신 서비스에서 바람직하지 않은 데이터 드롭 혹은 지연, 그리고 지연의 편차의 문제들을 야기한다. In the past, it has been proposed that data packets be dropped or withheld when the destination path is congested. Packets waiting in the buffer in the communication system are dropped to make room for the arrival packet. New packets can be prevented from entering the congested portion of the communication system until free space is created for new data. However, these techniques degrade the quality of service and cause problems of undesirable data drop or delay and deviation of delay, especially in real-time telecommunication services.
커버리지 관점에서, 기지국 근처 링크들의 전송 용량보다 큰 무선 용량을 확립하는 것이 필수적일 것이다. 그러나, 전송 관점에서는 아니지만 무선 관점에서, 상기 방법은, 예컨대 하나의 셀에서 다른 셀로 핸드오버하는 것이 사리에 맞는 경우에, 결국 폭주 상황이 될 가능성을 증가시킬 것이다. 특히 WCDMA 기반 네트워크에서 소프트 핸드오버 부하는 문제가 된다. 현행 시스템에서 핸드오버 제어에 책임 있는 네트워크의 무선 자원 관리(RRM)는 독립적으로 수행하고 소프트 핸드오버 접속량의 모든 변화(즉, SHO 레그들은 소프트 핸드오버 부하의 큰 편차를 야기함)를 실질적으로 수용한다. 이런 모든 것들은 무선 네트워크에서 오는 트래픽을 처리할 수 있는 더 큰 전송 용량을 확립하는 것이 필요한 상황을 발생시킬 것이다. 새로운 전송 자원을 확립하는 것은 값비싸기 때문에 이는 문제가 된다. In terms of coverage, it would be necessary to establish a radio capacity larger than the transmission capacity of the links near the base station. However, not from a transmission point of view, but from a radio point of view, the method will increase the likelihood of eventually becoming a congestion situation, for example if it is reasonable to handover from one cell to another. In particular, soft handover load is a problem in WCDMA based networks. In the current system, radio resource management (RRM) of the network responsible for handover control is performed independently and substantially accommodates all changes in soft handover access (ie, SHO legs cause large variations in soft handover load). do. All of this will create a situation where it is necessary to establish a larger transmission capacity that can handle the traffic coming from the wireless network. This is a problem because establishing new transmission resources is expensive.
본 발명은 무선 시스템에서의 자원 최적화하는 개선된 방법을 제공하고자 한다.The present invention seeks to provide an improved method of resource optimization in a wireless system.
본 발명의 양상으로서, 무선 시스템에서의 자원 최적화 방법이 제공되고, 상기 방법은: 무선 시스템의 전송 네트워크에서 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 무선 시스템의 무선 네트워크로 전송 단계와, 여기서 상기 전송 네트워크는 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 무선 네트워크를 무선 시스템의 코어 네트워크로 연결하며; 무선 네트워크의 서빙(serving) 네트워크 요소가 사용자 장비의 전기통신 접속을 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워크로 라우팅하는 단계와; 그리고 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이에서의 사용자 장비의 전기통신 접속을 조정하는 단계를 포함한다. In accordance with an aspect of the present invention, there is provided a resource optimization method in a wireless system, the method comprising: transmitting transport network information about traffic in a transport network of a wireless system to a wireless network of a wireless system, wherein the transport network is wireless Connect the network elements of the network and the wireless network to the core network of the wireless system; The serving network element of the wireless network routing the telecommunication connection of the user equipment through the serving network element to the core network; And adjusting the telecommunication connection of the user equipment between the serving network element and the user equipment based on the transmission network information.
본 발명의 양상으로서, 무선 시스템에서의 자원 최적화 방법이 제공되고, 상기 방법은: 무선 시스템의 전송 네트워크에서 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 무선 시스템의 무선 네트워크로 전송하는 단계와, 여기서 상기 전송 네트워크는 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 무선 네트워크를 무선 시스템의 코어 네트워크로 연결하며; 그리고 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기 통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정(504)하는 단계를 포함한다.In an aspect of the invention, there is provided a resource optimization method in a wireless system, the method comprising: transmitting transport network information about traffic in a transport network of a wireless system to a wireless network of a wireless system, wherein the transport network is Connect the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network of the wireless system; And coordinating 504 soft handover of the telecommunications connection between the base station and the user equipment of the wireless network based on the transmission network information.
본 발명의 양상으로서, 무선 시스템이 제공되고, 이는 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크와, 여기서 상기 무선 네트워크는 사용자 장비에 전기 통신 접속을 제공하기 위해 네트워크 요소들을 포함하며, 상기 네트워크 요소들 중 하나는 서빙 네트워크 요소로 행동하도록 구성되고, 이 서빙 네트워크 요소는 사용자 장비의 전기 통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워크로 라우팅하며; 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 무선 네트워크를 코어 네트워크에 연결하는 전송 네트워크; 그리고 상기 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 수신 수단을 포함하고, 그리고 상기 무선 시스템은 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이에서의 사용자 장비 전기 통신 접속을 조정하도록 수신 수단에 연결된 조정 수단을 더 포함한다. In an aspect of the invention, a wireless system is provided, comprising a core network; A wireless network coupled to the core network, wherein the wireless network includes network elements to provide a telecommunications connection to user equipment, one of the network elements configured to act as a serving network element, the serving network element Routes a telecommunications connection of user equipment through the serving network element to a core network; A transmission network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transport network information relating to traffic of the transport network, and wherein the wireless system receives means for coordinating a user equipment telecommunication connection between a serving network element and the user equipment based on the transport network information. It further comprises an adjustment means connected to.
본 발명의 양상으로서, 무선 시스템이 제공되고, 이는 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크와; 상기 무선 네트워크는 사용자 장비에 전기 통신 접속을 제공하기 위해 네트워크 요소들을 포함하며; 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 무선 네트워크를 코어 네트워크로 연결하는 전송 네트워크와; 그리고 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하기 위한 수신 수단을 포함하고, 그리고 상기 무선 시스템은 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기 통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정하도록 수신 수단에 연결된 조정 수단을 더 포함한다.
일 양상으로, 본 발명은 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크, 여기서 상기 무선 네트워크는 사용자 장치에 전기통신 접속을 제공하도록 네트워크 요소들을 포함하며 상기 네트워크 요소들 중 하나는 서빙 네트워크 요소로 행동하도록 구성되고, 이 서빙 네트워크 요소는 상기 사용자 장치 전기통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 상기 코어 네트워크로 라우팅하고; 상기 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 상기 무선 네트워크를 상기 코어 네트워크에 연결하는 전송 네트워크와; 그리고 상기 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 수신 수단을 포함하는 무선 시스템의 기지국을 제공하며, 여기서 상기 기지국은 상기 전송 네트워크 정보에 기초하여 상기 서빙 네트워크 요소와 상기 사용자 장치 사이에서의 사용자 장치의 전기통신 접속을 조정하도록 상기 수신 수단에 연결된 조정 수단을 포함한다.
다른 양상으로, 본 발명은 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크와, 여기서 상기 무선 네트워크는 사용자 장치에 전기통신 접속을 제공하도록 네트워크 요소들을 포함하며; 상기 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 상기 무선 네트워크를 상기 코어 네트워크에 연결하는 전송 네트워크와; 그리고 상기 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 수신수단을 포함하는 무선 시스템의 기지국을 제공하고, 여기서 상기 기지국은 상기 전송 네트워크 정보에 기초하여 상기 기지국과 상기 사용자 장치 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정하도록 상기 수신 수단에 연결된 조정 수단을 더 포함한다.
다른 양상으로, 본 발명은 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크와, 여기서 상기 무선 네트워크는 사용자 장치에 전기통신 접속을 제공하도록 네트워크 요소들을 포함하며 상기 네트워크 요소들 중 하나는 서빙 네트워크 요소로 행동하도록 구성되고, 이 서빙 네트워크 요소는 상기 사용자 장치 전기통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 상기 코어 네트워크로 라우팅하고; 상기 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 상기 무선 네트워크를 상기 코어 네트워크에 연결하는 전송 네트워크와; 그리고 상기 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 수신 수단을 포함하는 무선 시스템의 무선 네트워크 제어기를 제공하며, 여기서 상기 무선 네트워크 제어기는 상기 전송 네트워크 정보에 기초하여 상기 서빙 네트워크 요소와 상기 사용자 장치 사이에서의 사용자 장치의 전기통신 접속을 조정하도록 상기 수신 수단에 연결된 조정 수단을 포함한다.
일 양상으로, 본 발명은 코어 네트워크와; 상기 코어 네트워크에 연결된 무선 네트워크와, 여기서 상기 무선 네트워크는 사용자 장치에 전기통신 접속을 제공하도록 네트워크 요소들을 포함하며; 상기 무선 네트워크의 네트워크 요소들 및 상기 무선 네트워크를 상기 코어 네트워크에 연결하는 전송 네트워크와; 그리고 상기 전송 네트워크 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 수신수단을 포함하는 무선 시스템의 무선 네트워크 제어기를 제공하고, 여기서 상기 무선 네트워크 제어기는 상기 전송 네트워크 정보에 기초하여 기지국과 상기 사용자 장치 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정하도록 상기 수신수단에 연결된 조정수단을 더 포함한다. In an aspect of the invention, a wireless system is provided, comprising a core network; A wireless network coupled to the core network; The wireless network includes network elements to provide a telecommunications connection to user equipment; A transport network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transport network information relating to traffic of the transport network, wherein the wireless system coordinates soft handover of a telecommunications connection between a base station and user equipment of the wireless network based on the transport network information. And adjusting means connected to the receiving means to make it possible.
In one aspect, the invention provides a core network comprising: a core network; A wireless network coupled to the core network, wherein the wireless network comprises network elements to provide a telecommunications connection to a user device and one of the network elements is configured to act as a serving network element, the serving network element being the user Route a device telecommunications connection through the serving network element to the core network; A transmission network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transport network information relating to traffic of the transport network, wherein the base station is a user between the serving network element and the user device based on the transport network information. Adjusting means connected to said receiving means for adjusting a telecommunication connection of the apparatus.
In another aspect, the present invention is directed to a core network; A wireless network coupled to the core network, wherein the wireless network includes network elements to provide a telecommunications connection to a user device; A transmission network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transmission network information about the traffic of the transmission network, wherein the base station is a telecommunication connection between the base station and the user equipment based on the transmission network information. Adjusting means connected to said receiving means for adjusting a soft handover of the apparatus.
In another aspect, the present invention is directed to a core network; A wireless network coupled to the core network, wherein the wireless network comprises network elements to provide a telecommunications connection to a user device and one of the network elements is configured to act as a serving network element, the serving network element Route a user device telecommunications connection through the serving network element to the core network; A transmission network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transport network information relating to traffic of the transport network, wherein the wireless network controller is configured to serve the serving network element and the user device based on the transport network information. Adjusting means connected to said receiving means to adjust the telecommunication connection of the user device therebetween.
In one aspect, the invention provides a core network comprising: a core network; A wireless network coupled to the core network, wherein the wireless network includes network elements to provide a telecommunications connection to a user device; A transmission network connecting the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network; And receiving means for receiving transmission network information about the transmission network traffic, wherein the wireless network controller is configured to establish an electrical connection between a base station and the user device based on the transmission network information. Adjusting means connected to said receiving means for adjusting soft handover of a communication connection.
본 발명의 다른 실시예는 종속 청구항에 개시된다. Another embodiment of the invention is disclosed in the dependent claims.
본 발명은 수개의 장점을 제공한다. 본 발명은 무선 시스템에서의 자원 최적화시의 전송 부하 상황을 무선 시스템이 고려할 수 있도록 한다. 본 발명의 장점은 최악의 경우에 따라 전송 자원의 크기가 정해질 필요가 없다는 점이다. 그러므로 새로운 네트워크 자원 필요 경감에 따라 네트워크 자원 확립에 있어 비용 절감을 달성할 수 있다. The present invention provides several advantages. The present invention allows the wireless system to consider the transmission load situation during resource optimization in the wireless system. An advantage of the present invention is that transmission resources do not need to be sized in the worst case. Therefore, the cost savings in establishing network resources can be achieved by reducing the need for new network resources.
본 발명의 장점은 소프트 핸드오버로 야기되는 추가의 부하가 조정되고 폭주 상황이나 폭주가 예견될 때(예컨대 바쁜 시간대)에 최소화될 수 있다는 점이다. An advantage of the present invention is that the additional load caused by soft handover can be adjusted and minimized when a runaway situation or runaway is anticipated (eg, busy times).
다른 장점은 서비스의 질을 하락시키는 데이터 드롭과 같은 과감한 조처 없이도 네트워크가 부하의 변화에 더 잘 적응할 수 있다는 점이다. 게다가, 최대로 폭주된 링크에서 데이터가 드롭될 필요가 없는 때, 드롭된 데어터는 다른 링크들에 부하를 가하지 않고 전송 자원을 불필요하게 사용하지 않으며 다른 트래픽의 품질을 경감시키지 않는다. Another advantage is that the network can better adapt to changes in the load without drastic measures such as data drops that degrade the quality of service. In addition, when data does not need to be dropped on the most congested link, the dropped data does not load other links, unnecessarily use transmission resources, and do not reduce the quality of other traffic.
다른 장점은 액세스 전송 네트워크가 제한 인자로 행동하지 않음에 따라, 네트워크 자원들이 더욱 효율적으로 사용될 수 있다는 점이다. 그러므로 액세스 전송 네트워크의 크기도 초과 책정될 필요가 없다. Another advantage is that network resources can be used more efficiently as the access transport network does not act as a limiting factor. Therefore, the size of the access transport network does not have to be oversized.
본 발명의 다른 장점은 트래픽 혼합에서 진동을 줄일 수 있다는 점이다. 예컨대, 라우터에서 파라미터들은 특정 유형의 트래픽 혼합으로 조정되기 때문에, 보다 더 일정한 유형의 트래픽 혼합은 장점이 된다. Another advantage of the present invention is that it can reduce vibration in traffic mixing. For example, a more uniform type of traffic mixing is advantageous because the parameters in the router are adjusted to a particular type of traffic mixing.
뒤에서, 본 발명은 바람직한 실시예 및 첨부된 도면을 참조하여 더욱 상세하게 설명될 것이며, 다음과 같다.In the following, the present invention will be described in more detail with reference to preferred embodiments and the accompanying drawings, which are as follows.
도 1은 무선 시스템의 예시를 도시한다;1 illustrates an example of a wireless system;
도 2는 무선 액세스 시스템을 위한 일반적인 프로토콜 모델의 예시를 도시한다;2 shows an example of a generic protocol model for a radio access system;
도 3은 무선 시스템의 다른 예시를 도시한다;3 shows another example of a wireless system;
도 4는 무선 시스템에서의 무선 자원을 관리하는 방법을 설명하는 플로우 챠트이다;4 is a flow chart illustrating a method of managing radio resources in a wireless system;
도 5는 무선 시스템에서의 무선 자원을 관리하는 다른 방법을 설명하는 플로 우 챠트이다;5 is a flow chart illustrating another method of managing radio resources in a wireless system;
도 6은 무선 네트워크에 기록된 전송 부하의 예시를 도시한다;6 shows an example of a transmission load recorded in a wireless network;
도 7은 자원 최적화 방법 사용의 예시를 도시한다; 그리고7 shows an example of using a resource optimization method; And
도 8은 무선 셀에서 소프트 핸드오버 부하 움직임의 예시를 도시한다.8 illustrates an example of soft handover load movement in a wireless cell.
도 1을 보면, 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 시스템의 예시로써 무선 시스템이 도시된다. 도 1에서, 실시예가 단순화된 무선 시스템에 도시되고, 무선 시스템의 주요 부분을 포함한다: 코어 네트워크(CN)(100), 무선 액세스 네트워크(120,130,160) 그리고 사용자 장비(UE)(170).1, a wireless system is shown as an example of a system to which an embodiment of the present invention may be applied. In FIG. 1, an embodiment is shown in a simplified wireless system and includes the main parts of the wireless system: core network (CN) 100,
도 1은 다른 기술들 및 무선 액세스 네트워크의 다른 세대들 간의 상호운용(interoperation)을 사용하는 진화적 3G 무선 시스템의 일반적인 구조를 도시하며, 여기서 제 2, 2.5 및 3세대 네트워크 요소들이 공존한다. 도면에서, 제 2세대 무선 시스템은 GSM(이동 통신용 광역 시스템)으로 나타나고, 상기 GSM에 기초한 무선 시스템에 의한 제 2.5세대 무선 시스템은 데이터 전송률을 증가시키기 위해 EDGE(광역 개발을 위한 향상된 데이터 전송률) 기술을 사용하고 GPRS(광역 패킷 무선 시스템)에서 패킷 전송을 수행하는데 또한 사용될 수 있다. 제 3 세대 무선 시스템은 적어도 IMT-2000(국제 이동 전기통신 2000) 및 UMTS(범용 이동 전기통신 시스템)의 이름으로 알려진 무선 시스템으로 나타난다. Figure 1 illustrates the general structure of an evolving 3G radio system using interoperation between different technologies and different generations of radio access networks, where second, 2.5 and third generation network elements coexist. In the figure, the second generation wireless system is represented as GSM (wide area system for mobile communication), and the second generation wireless system based on the GSM based wireless system uses EDGE (Enhanced Data Rate for Wide Area Development) technology to increase the data rate. And can also be used to perform packet transmission in GPRS (Wideband Packet Radio System). The third generation wireless system appears to be a wireless system known under the names of at least IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) and UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
무선 시스템의 코어 네트워크(100)는 외부 네트워크(180,182)에 연결된다. 상기 외부 네트워크(180,181)는 공중 육상 이동 통신 네트워크(PLMN)(180) 혹은 일 반 전화 교환 네트워크(PSTN)(180), 그리고 인터넷(182)으로 나타난다. The
GSM에 기초한 기지국 서브시스템(BSS)(160)은 기지국 제어기(BSC)(166) 그리고 송수신 기지국(BTS)(162,164)으로 구성된다. 기지국 제어기(166)는 송수신 기지국(162,164)을 제어한다. 코어 네트워크(100)와 BSS(160) 사이의 인터페이스(106)는 A 인터페이스라고 부른다. BSC(166)과 BTS(162,164) 사이의 인터페이스는 A-bis 인터페이스로 부른다. 원칙적으로, 무선 경로 및 그들의 펑션을 구현하는 디바이스는 송수신 기지국(162,164)내에 위치해야하고 관리 디바이스는 기지국 제어기(166)내에 위치해야한다. 상기 구현은 이 원칙에 본질적으로 벗어난다. 당해 기술 분야의 당업자에게 공지된 바와 같이, 무선 시스템은 명확성을 위해 도 1에 도시되지 않은 수개의 기지국 서브 시스템(160)을 포함할 수 있다. The base station subsystem (BSS) 160 based on GSM consists of a base station controller (BSC) 166 and a transmit / receive base station (BTS) 162, 164. The
UMTS 무선 액세스 네트워크(UTRAN)(130)는 무선 네트워크 서브시스템(RNS)(140,150)으로 구성된다. 각 무선 네트워크 서브시스템(RNS)(140,150)은 무선 네트워크 제어기(RNC)(146,156)와 노드 B(142,144,152,154)로 구성된다. 노드 B는 다소 축약된 개념으로, 종종 '기지국'으로 대체된다. 다른 무선 네트워크 서브시스템(RNS)(140,150)들, 즉 좀 더 명확하게 무선 네트워크 제어기(RNC)(146,156) 사이의 인터페이스는 Iur로 불린다. UMTS에서, 코어 네트워크(100)와 UTRAN(130) 사이의 인터페이스는 Iu 인터페이스(108)로 불린다. RNC(146)와 노드 B(142,144) 사이의 인터페이스는 Iub 인터페이스로 불린다. 기능면에서, 무선 네트워크 제어기(146)는 GSM 시스템의 기지국 제어기(166)에 대략 대응하고 노드 B(142,144)는 GSM 시스템의 기지국(162,164)에 대응한다. 동일한 디바이스가 기지국 및 노드 B 모두 로 기능할 때(즉, 디바이스가 TDMA(시분할 다중 접속) 및 WCDMA 무선 인터페이스를 동시에 수행할 수 있는 경우) 해결이 또한 가능하다. UMTS Radio Access Network (UTRAN) 130 is comprised of Radio Network Subsystem (RNS) 140,150. Each Radio Network Subsystem (RNS) 140,150 is comprised of a Radio Network Controller (RNC) 146,156 and Node Bs 142,144,152,154. Node B is a rather shortened concept, often replaced by a 'base station'. The interface between the other radio network subsystems (RNS) 140,150, more specifically the radio network controller (RNC) 146,156, is called Iur. In UMTS, the interface between
무선 시스템은 IP-기술 기반 무선 액세스 네트워크, 즉 IP RAN(인터넷 프로토콜 무선 액세스 네트워크)(120),를 또한 사용할 것이다. 도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 액세스 네트워크(RAN)의 예로 사용되는 IP RAN(120)을 도시한다. 상기 IP-기술 기반 무선 액세스 네트워크 및 그의 구조는 계속적으로 진화하기 때문에, 도 1의 IP RAN(120)은 이러한 IP-기술 기반 RAN과 같은 것의 주요 기능들 중 일부를 설명하는 예시적인 구조를 도시하며 상기 실행들은 변화될 것이다. 도 1에 도시된 상기 IP RAN(120)은 IP-기술에 기초한 무선 액세스 네트워크 플랫폼으로 더욱 일반적인 무선 네트워크 액세스 기술들 및 네트워크들(즉, UTRAN(UMTS 무선 액세스 네트워크), GSM(이동 통신을 위한 광역 시스템)에서 사용되는 BSS(기지국 서브시스템) 혹은 GERAN(GSM EDGE 무선 액세스 네트워크)과 같은것) 과의 상호운용을 또한 가능하게 한다. 상기 IP RAN은 인터페이스(112)를 통해 UTRAN(130)에 연결되고, 인터페이스(114)를 통해 BSS(160)에 그리고 인터페이스(110)를 통해 코어 네트워크(100)에 연결된다. The wireless system will also use an IP-technology based radio access network, namely IP RAN (Internet Protocol Radio Access Network) 120. 1 shows an
IP RAN(120)은 도 1에 나타나는 다음의 엔티티 그룹들로 간략하게 설명될 수 있다: IP기지국(IP BTS)(126,128), 그리고 무선 액세스 네트워크 게이트웨이(RAN 게이트웨이, RNGW)(121)와 같은 IP RAN 게이트웨이(122), 그리고 회선 교환 트래픽용 회선 교환 게이트웨이(CS 게이트웨이, CSGW)(123). IP RAN 게이트웨이(122)는 네트워크로의 액세스를 제어하는 RAN 액세스 서버와 같은 다른 소자들을 일반적으 로 포함할 것이다. IP RAN(120)은 또한 도 1에 도시되지 않은 서버들 및 라우터들과 같은 다른 소자들을 포함할 수 있다.
IP RAN(120)에서, 집중화된 제어기(RNC146 및 BSC166)의 대부분의 기능은 IP기지국(126)으로 이동하도록 한다. 특히, 모든 무선 프로토콜은 IP 기지국(126)으로 이동되도록 한다. IP기지국(126)의 바깥쪽 엔티티들은 예컨대 구성 및 무선 자원(RR) 펑션들을 수행하기 위해, 혹은 일반적인 무선 액세스 네트워크들이나 기지국 서브시스템들 혹은 상기 코어 네트워크(100)로의 게이트웨이와 상호 작용하기 위하여 요구된다. 그러나 보다 진화된 구조에서 RNC 혹은 BSC는 여전히 사용될 것이다. In
도 1은 다른 무선 액세스 네트워크들의 기지국의 커버리지 영역(즉,셀)을 도시한다. 셀(143,145,153,155)은 노드 B(142,144,152,154)의 커버러지 영역을 나타내고, 셀(163,165)은 기지국(162,164)의 커버리지 영역을 나타낸다. 하나의 노드B (142,144,152,154) 혹은 기지국(162,164)은 도 1에서 도시된 바와 같이 하나의 셀을 담당하거나, 기지국들의 경우에는 분할된 셀일 수 있는 몇 개의 셀을 담당할 것이다. IP 기지국은 또한 수개의 셀들을 담당할 것이다. 도면에서 IP기지국(IP BTS)(126)의 커버리지 영역은 셀로(124,125) 나타나고, IP BTS(128)의 커버리지는 셀(127,129)로 나타난다. 1 shows the coverage area (ie, cell) of a base station of other radio access networks.
도 1에서 도시된 사용자 장비(170)는 바람직하게 2G 및 3G 시스템 모두에 적용가능하며, 무선 액세스 네트워크(120)에 무선 접속을 설정하기 위해 적어도 하나의 송수신기를 포함한다. 일반적으로, 사용자 장비(170)는 이동국(mobile station) 이며, 안테나, 사용자 인터페이스 및 배터리를 더 포함한다. 오늘날, 예컨대 자동차에 설치된 장비나 휴대용 장비와 같은 다양한 종류의 사용자 장비(170)가 이용가능하다. 사용자 장비(170)는 개인용 컴퓨터나 휴대용 컴퓨터의 특성과 유사한 특성을 또한 가질 수 있다. 사용자 장비(170)는 IP RAN(120)과 같은 무선 액세스 네트워크의 기지국을 통해 무선 시스템과 연결되어, 사용자 장비(170)의 사용자에게 전기통신 접속을 사용하여 무선 시스템의 코어 네트워크에 액세스하도록 한다. 상기 전기통신 접속은 기지과의 무선 커넥션 및 상기 기지국과 상기 코어 네트워크 사이의 커넥션을 포함한다. The
도 2를 보면, 무선 액세스 네트워크용 일반 프로토콜 모델이 UTRAN을 예시로 사용하여 설명된다. IP RAN과 같은 다른 무선 액세스 네트워크용 프로토콜 모델이 유사하게 설명될 수 있다. 도 2에서 도시된 바와 같이, UTRAN 내부 펑션들 및 프로토콜들은 두 개의 수평 계층으로 분류될 수 있다: 무선 네트워크 계층(RNL)(200),그리고 전송 네트워크 계층(210). 수직방향에서 프로토콜 모델은 세 개의 평면, (무선 네트워크)제어 평면(202), (무선 네트워크) 사용자 평면(212) 및 전송 네트워크 제어 평면(208)을 포함한다. 무선 네트워크 계층(200)의 제어 평면(202) 및 사용자 평면(212)은 전송 네트워크 사용자 평면(220)을 사용하는 전송 네트워크 계층을 통하여 연결된다. 도 2는 상기 무선 네트워크 계층(200)에서 응용 프로토콜들(204) 및 데이터 스트림들(214), 그리고 전송 네트워크 계층(210)의 전송 네트워크 사용자 평면(220)에서 시그널링 베어러들(206), 데이터 베어러들(216) 및 물리 계층(205)을 도시한다. 전송 네트워크 계층(210)의 전송 네트워크 제어 평면(208)에 서 시그널링 베어러들(226) 및 액세스 링크 제어 응용 프로토콜(ALCAP)(224) 또한 도 2에 도시된다. 상기 제어 평면(202)은 시그널링 정보를 전송하고, 상기 사용자 평면(212)은 사용자에 의해 송신되고 수신된 모든 정보를 전송한다. 상기 무선 네트워크 계층(200)은 모든 펑션들 및 무선(즉, RAN)에 관계 있는 프로토콜들 혹은 셀룰러 특정 프로토콜들(cellular specific protocols)을 포함한다. 상기 전송 네트워크 계층(210)은 RAN에 사용되도록 선택된 표준 전송 기술(예컨대, UTRAN에서 IP 혹은 ATM(비동기식 전송 모드) 또는 IPRAN에서 IP)을 나타낸다. 상기 전송 네트워크 계층(210)에서 상기 시그널링 베어러는 운용 및 관리(O&M) 행위에 의하여 항상 설정된다. ALCAP(224)을 위한 시그널링 프로토콜은 응용 프로토콜(204)에 대한 시그널링 프로토콜과 같은 형태이거나 다른 형태일 것이다. 상기 시그널링 베어러가 적절한 경우에, 무선 네트워크 계층(200)에 있는 응용 프로토콜(204)은 데이터 베어러들(216)이 ALCAP(224)에 의해 설정되도록 요청할 것이며, 데이터 베어러는 사용자 평면 기술에 관한 필요한 모든 정보를 포함한다. ALCAP(224)이 없어서 시그널링 베어러(226) 및 전송 네트워크 제어 평면(208)이 필요하지 않은 경우에, 먼저 구성된 데이터 베어러들은 패킷 교환 측의 Iu 인터페이스와 유사하게 또한 사용될 수 있다.2, a general protocol model for a radio access network is described using UTRAN as an example. Protocol models for other radio access networks such as IP RAN may be similarly described. As shown in FIG. 2, UTRAN internal functions and protocols may be classified into two horizontal layers: a radio network layer (RNL) 200, and a
프로토콜 모델의 각 계층은 논리 엔티티들로 도시될 수 있다. 하나의 물리적 네트워크 요소는 각 계층에 대해 하나 이상의 논리 엔티티를 포함할 것이다. 무선 전기 통신 시스템에 관한 더 많은 정보는 당해 분야의 문헌 및 표준에서 찾을 수 있다. Each layer of the protocol model may be shown as logical entities. One physical network element will contain one or more logical entities for each layer. More information about wireless telecommunication systems can be found in the literature and standards in the art.
무선 시스템(예컨대, UTRAN 혹은 IP RAN을 그들의 무선 액세스 시스템으로 사용하는 시스템)은 일반적으로 사용자 평면 트래픽을 처리하는 두개의 기본적인 논리 부분을 포함한다: 무선 통신 관련 부분 그리고 전송 관련 부분. 무선 관련 부분은 예컨대 무선 자원 관리(RRM); 무선 인터페이스; Iub 인터페이스; 그리고 RRC(무선 자원 제어), RLC(무선 링크 제어) 및 MAC(매체 액세스 제어)와 같은 무선 관련 프로토콜들을 포함한다. RRM은 핸드오버 제어, 전력 제어, 수락 제어(AC) 및 패킷 스케쥴링 그리고 코드 관리와 같은 알고리즘을 포함한다. 상기 전송 관련 부분은 선택된 전송 기술과 그의 제어 펑션을 포함한다. 선택된 전송 기술은, 예컨대, IP RAN에 기지를 둔 IP 그리고 UTRAN에 기지를 둔 IP 혹은 ATM(비동기식 전송 모드)이다. Wireless systems (e.g., systems that use UTRAN or IP RAN as their radio access system) generally include two basic logic parts for handling user plane traffic: the radio related part and the transmission related part. The radio related portion may be for example radio resource management (RRM); Air interface; Iub interface; And radio related protocols such as RRC (Radio Resource Control), RLC (Radio Link Control) and MAC (Media Access Control). RRM includes algorithms such as handover control, power control, admission control (AC) and packet scheduling and code management. The transmission related part includes the selected transmission technique and its control function. The transmission technology selected is, for example, IP based on the IP RAN and IP or ATM based on the UTRAN (asynchronous transmission mode).
무선 자원은 고가이기 때문에, 무선 액세스 네트워크의 무선 관련 부분은 그들의 활용을 최적화하려고 한다. 모든 무선 관련 제어의 펑션을 제어하는데 이용가능한 많은 방법이 있다. 예를 들면 공통 자원 관리 서버(CRMS)라고 불리는 엔티티는 무선 자원 제어의 관리에 사용될 수 있다. 이러한 응용에서 '무선 관리자'(RM)라는 용어는 모든 무선 관련 제어의 펑션을 제어하는데 사용된다. Since radio resources are expensive, radio-related parts of radio access networks seek to optimize their utilization. There are many ways available to control the function of all radio related controls. For example, an entity called Common Resource Management Server (CRMS) can be used to manage radio resource control. In this application the term 'radio manager' (RM) is used to control the functions of all radio-related controls.
무선 액세스 네트워크의 전송 관련 부분은 전송 자원 활용을 최적화하고 그들의 사용을 제어하고자 한다. 예를 들면 차별 서비스(DiffServ)라고 불리는 방법은 IP 네트워크에서 실시간 혹은 비실시간 트래픽과 같은 다른 형태의 트래픽을 위한 상당한 레벨의 QoS(quality of service)를 보장하는데 사용될 수 있다. 차별 서비스를 사용할 때, 데이터 패킷은 패킷의 컨텐트에 관한 정보가 중요도 및 지연 민 감도의 점에서 표시된다. 이러한 응용에서, '전송 관리자'(TM)라는 용어는 모든 전송 관련 제어 펑션을 제어하는데 사용된다. 또한 TM은 전송 네트워크 부하에 관한 정보를 구비하고, 바람직하게 또한 전송 네트워크의 토폴로지에 관한 정보도 포함한다. The transmission-related portion of the radio access network seeks to optimize transmission resource utilization and control their use. For example, a method called differential service (DiffServ) can be used to ensure a significant level of quality of service (QoS) for other types of traffic, such as real-time or non-real-time traffic in an IP network. When using a discrimination service, data packets are presented in terms of importance and delay sensitivity to information about the content of the packet. In this application, the term 'transmission manager' (TM) is used to control all transmission related control functions. The TM also has information about the transport network load and preferably also contains information about the topology of the transport network.
무선 시스템의 무선 통신 관련 부분 및 전송 관련 부분은 일반적으로 매우 독립적이어서 독립적으로 그들의 결정을 한다. 그러나 이러한 결정들은 다른 부분 및 그 기능들에 영향을 미친다. 예를 들면, 무선 관리자(RM)는 사용자 장비와 기지국 사이의 전기통신 접속에서 소프트 핸드오버(SHO)의 사용에 관한 결정을 한다. 그러나 이러한 결정들은 전송 네트워크에서 부하를 크게 증가시킬 것이다. The wireless communication related parts and the transmission related parts of a wireless system are generally very independent and make their decisions independently. However, these decisions affect other parts and their functions. For example, the radio manager RM makes decisions regarding the use of soft handover SHO in a telecommunications connection between the user equipment and the base station. However, these decisions will greatly increase the load on the transport network.
핸드오버 펑션은 무선 네트워크에서 사용자 이동을 실행하는 가장 중요한 방법 중 하나이다. 이동하는 사용자 장비와 트래픽 접속을 유지하는 것은 핸드오버를 사용함으로써 가능하고, 여기서 중요한 개념은 사용자 장비가 하나의 셀의 커버리지 영역에서 다른 영역으로 이동할 때 타겟 셀과의 새로운 접속을 설정하고 기존의 셀과의 접속을 해제하는 것이다. Handover function is one of the most important ways to perform user mobility in wireless network. Maintaining a traffic connection with the moving user equipment is possible by using handover, where an important concept is to establish a new connection with the target cell as the user equipment moves from the coverage area of one cell to another and to the existing cell. Is to disconnect from it.
핸드오버를 활성화하는 몇 가지 이유가 있다. 핸드오버에 대한 기본적인 이유는 무선 접속이 더 이상 신호 품질, 사용자 이동성 혹은 트래픽 배분과 같은 기준 집합들을 충족할 수 없기 때문이다. 신호 품질 핸드오버는 무선 신호의 품질이 규정된 파라미터 아래로 악화될 때 발생한다. 이러한 악화는 사용자 장비나 기지국에 의해 전달된 신호 측정에 의해 검출된다. There are several reasons for enabling handover. The basic reason for handover is that a wireless connection can no longer meet criteria sets such as signal quality, user mobility or traffic distribution. Signal quality handover occurs when the quality of a wireless signal deteriorates below a defined parameter. This deterioration is detected by signal measurements delivered by user equipment or base stations.
트래픽 배분 핸드오버는 셀의 트래픽 용량이 최대값에 도달하거나 이에 근접 할 때 발생한다. 이와 같은 상황에서, 큰 부하를 구비한 셀의 가장자리 근처에 있는 사용자 장비는 더 작은 부하를 구비한 근처의 셀로 이동된다. Traffic allocation handover occurs when a cell's traffic capacity reaches or approaches its maximum. In such a situation, user equipment near the edge of a cell with a large load is moved to a cell with a smaller load.
핸드오버(HO)는 하드 핸드오버(HHO), 소프트 핸드오버(SHO) 그리고 소프터 핸드오버로 분류된다. 하드 핸드오버에서는 새로운 접속을 만들기 전에 기존의 접속은 해제된다. 주파수간(inter-frequency) 하드 핸드오버에서 새로운 무선 액세스 접속의 캐리어 주파수는 사용자 장비의 기존의 캐리어 주파수와 다르며, 주파수내(intra-frequency) 핸드오버에서는 기존의 캐리어 주파수와 같다. 다른 캐리어들이 무선 네트워크 셀에 할당되면(예컨대, 동일한 커버리지 영역에서 다른 캐리어를 사용하는 매크로 셀과 마이크로 셀 사이에) 주파수간 핸드오버가 사용될 수 있다. 게다가, 다른 두 형태의 무선 액세스 네트워크들 사이에(예컨대 UTRAN과 GSM사이나 IP RAN과 GSM사이에) 주파수간 핸드오버가 발생할 것이다. 이는 또한 시스템간(inter-system) 핸드오버 혹은 RAT간(inter-radio access technology) 핸드오버라고 불릴 수 있으며 이들은 주파수간 핸드오버들이다. 시스템간 핸드오버는 더욱이 사용자 장비에 의해 완전하게 지원될 때만 가능하다.Handover (HO) is classified into hard handover (HHO), soft handover (SHO) and softer handover. In hard handover, the existing connection is released before making a new connection. In inter-frequency hard handover, the carrier frequency of the new radio access connection is different from the existing carrier frequency of the user equipment, and in intra-frequency handover is the same as the existing carrier frequency. If different carriers are assigned to the wireless network cell (eg, between the macro cell and the micro cell using different carriers in the same coverage area), inter-frequency handover may be used. In addition, inter-frequency handovers will occur between the other two types of radio access networks (e.g., between UTRAN and GSM or IP RAN and GSM). It may also be called inter-system handover or inter-radio access technology handover and these are inter-frequency handovers. Intersystem handover is furthermore only possible if fully supported by the user equipment.
소프트 핸드오버에서 사용자 장비는 기존의 접속이 해제되기 전에 네트워크로의 새로운 접속을 설정한다. UE는 활성 집합에 측량 정보를 수집하고, 활성 집합은 기지국, 더욱 상세하게는 무선 셀의 목록이며 UE는 이를 통하여 RAN(예컨대 UTRAN 혹은 IP RAN)으로의 동시적 접속을 갖는다. 활성 집합은 핸드오버를 위한 기준 집합을 충족하는 셀 목록이다. 예를들면, WCDMA 시스템에서 대부분 핸드오버들은 주파수내 소프트 핸드오버이며, 이때 핸드오버에 포함되는 인접 기지국들은 동 일 주파수를 사용하여 전송한다. 소프트 핸드오버는 다른 기지국들에 속하는 두 개의 무선 셀들 사이에 수행된다. 그러나, 예를 들면 UTRAN에서, 셀들은 반드시 동일 RNC에 속할 필요가 없고, 소프트 핸드오버에 포함되는 RNC는 Iur 인터페이스를 통한 소프트 핸드오버 실행을 조정하는데 책임이 있다. 회선 교환 호(call)들에서 사용자 장비는 무선 네트워크에서 셀들이 작다면 거의 모든 시간 동안 소프트 핸드오버를 수행한다. UE와 네트워크 사이의 동시적 접속들은 소프트 핸드오버 레그(SHO leg)라고 불린다. 소프트 핸드오버 레그는 UE와 기지국 사이의 무선 접속 및 기지국과 서빙 네트워크 요소를 통해 UE의 접속을 코어 네트워크로 라우팅하는 서빙 네트워크 요소 사이의 가능한 전송 접속을 포함하는 접속이다. In soft handover, the user equipment establishes a new connection to the network before the existing connection is released. The UE collects survey information in an active set, which is a list of base stations, more particularly radio cells, through which the UE has simultaneous connections to the RAN (eg UTRAN or IP RAN). The active set is a list of cells that meet the criteria set for handover. For example, in a WCDMA system, most handovers are in-frequency soft handovers, where neighboring base stations included in the handover transmit using the same frequency. Soft handover is performed between two radio cells belonging to different base stations. However, in UTRAN, for example, the cells do not necessarily belong to the same RNC, and the RNC involved in soft handover is responsible for coordinating soft handover execution over the Iur interface. In circuit switched calls, the user equipment performs soft handover for almost all the time if the cells in the wireless network are small. Simultaneous connections between the UE and the network are called soft handover legs. A soft handover leg is a connection that includes a wireless connection between a UE and a base station and a possible transport connection between the serving network element that routes the UE's connection to the core network through the base station and the serving network element.
또한 소프트 핸드오버들의 몇 가지 변형물들(예컨대 소프터 및 소프트-소프터 핸드오버)이 있다. 소프터 핸드오버에서 새로운 신호는 활성 집합에서 더해지거나 삭제되며, 혹은 동일 기지국의 다른 섹터의 강력한 신호에 의해 대체된다. 용어 '소프트-소프터 핸드오버'는 소프트 및 소프터 핸드오버가 동시에 발생할 때 종종 사용된다. There are also several variations of soft handovers (eg softer and soft-softer handover). In softer handover, new signals are added or removed from the active set, or replaced by powerful signals from other sectors of the same base station. The term 'soft-softer handover' is often used when soft and softer handovers occur simultaneously.
기본적인 핸드오버 프로세스는 일반적으로 측량 상태, 결정 상태 및 실행 상태라고 불리는 세가지의 주요 상태를 포함한다. 네트워크는 모든 핸드오버 형태를 관리한다. 이러한 목적으로 네트워크는 업링크 접속에서 측량을 하고 다운링크 접속에 관한 UE 측량 결과를 수신한다. 사용자 장비는 접속 동안에 핸드오버 목적으로 인접 셀의 신호의 세기를 항상 측량하고 결과를 네트워크, 무선 자원 제어(RRC)(예를 들면 UTRAN에서 RNC에 위치함)에 보고한다. 측량된 셀들은 세 개의 다 른 셀 집합(활성, 모니터 및 검출 집합)으로 나뉠 수 있다. 각 집합은 셀에서 그들 각각의 필요에 따른 측량을 수행한다. The basic handover process includes three main states, commonly referred to as survey state, decision state, and execution state. The network manages all handover types. For this purpose the network makes a survey on the uplink connection and receives the UE survey results for the downlink connection. The user equipment always surveys the strength of the signal of the neighbor cell for handover purposes and reports the result to the network, radio resource control (RRC) (eg located at the RNC in the UTRAN) during the connection. Surveyed cells can be divided into three different cell sets: active, monitor, and detection sets. Each set performs a survey according to their respective needs in the cell.
UE측량은 예컨대 동일한 주파수를 갖는 신호에 대한 다운링크 물리 채널의 세기에 대한 측량과 같은 주파수내 측량, 업링크 트래픽 분량의 측량과 같은 트래픽 분량 측량, 품질 파라미터(예컨대, 다운링크 전송 블록 에러율)의 측량과 같은 품질 측량 그리고 사용자 장비 전송 전력과 사용자 장비 수신 신호 레벨의 측량과 같은 내부 측량을 포함한다. UE 측량 사건은 최선 셀의 변경, 신호대 간섭비(SIR)의 변경, 주기적 보고 혹은 트리거 시간, 또는 제 1의 공통 파이럿 채널(CPICH) 신호 레벨에서 변화들과 같은 기준들에 기초하여 트리거될 것이다. UE는 활성 집합에 측량 정보를 수집한다. BTS 전송의 신호 세기가 UE에서 부가 임계값을 초과할 때 BTS는 활성 집합에 추가되고, UE는 만약 이미 SHO가 되지 않았다면, SHO를 시작한다. UE는 활성 집합에 독립적으로 기지국을 추가하거나 제거하지 않고, 네트워크는 시그널링 메커니즘을 통하여 활성 집합에 대한 수정을 요구한다. UE surveying may include intra-frequency surveys, such as surveys of downlink physical channel strength for signals having the same frequency, traffic survey surveys such as surveys of uplink traffic volume, quality parameters (e.g., downlink transport block error rate). Quality surveys such as surveys and internal surveys such as surveys of user equipment transmit power and user equipment received signal levels. The UE survey event will be triggered based on criteria such as a change in the best cell, a change in the signal-to-interference ratio (SIR), a periodic reporting or trigger time, or changes in the first common pilot channel (CPICH) signal level. The UE collects survey information in the active set. When the signal strength of the BTS transmission exceeds the additional threshold at the UE, the BTS is added to the active set, and the UE starts the SHO if it has not already become a SHO. The UE does not add or remove base stations independently from the active set, and the network requires modification to the active set through a signaling mechanism.
UE 및 BTS에 의해 보고된 측량과 핸드오버 알고리즘에 의한 기준 집합은 핸드오버 결정 과정의 기초를 형성한다. 핸드오버 알고리즘은 표준화되지 않고, 더 많은 종속적인 구현 유형이 자유롭게 사용될 수 있다. 핸드오버 알고리즘의 일반적인 원리들은 사용자 장비가 보고하는 파일럿 신호 세기에 기초하는 핸드오버 알고리즘의 결정과정 기준을 예시로 사용하여 설명될 수 있다. 예시적인 핸드오버 알고리즘에서, 하기의 용어들 및 상대적인 파라미터들이 사용된다: 활성 집합, 상위 임계값, 하위 임계값 및 핸드오버 한계. 일반적으로 이러한 파라미터들은, 예컨대 다 른 기지국의 신호들에 대해서 상대적인 수치들이다. 상위 임계값은 접속의 활성 집합에서 셀들의 신호 세기 합이 필요한 QoS를 만족시키는 최대 허용가능한 레벨에 있을 때의 레벨이다. 따라서, 하위 임계값은 접속의 활성 집합에서 셀들의 신호 세기의 합이 요구되는 QoS에 대해 최소 허용가능한 레벨에 있을 때의 레벨이다. 즉 접속의 신호 세기는 하위 임계값 아래로 떨어져서는 안된다. 이러한 예시에서, 용어 '핸드오버 한계'는 인접 셀의 신호 세기가 현재 셀의 세기를 일정 양에 의해 및/또는 일정 시간동안에 초과하기 시작할 때의 포인트에서 설정된 이미 정의된 파라미터이다. The measurement reported by the UE and the BTS and the reference set by the handover algorithm form the basis of the handover decision process. The handover algorithm is not standardized, and more dependent implementation types can be used freely. General principles of the handover algorithm may be described using, as an example, the decision making criteria of the handover algorithm based on the pilot signal strength reported by the user equipment. In an exemplary handover algorithm, the following terms and relative parameters are used: active set, upper threshold, lower threshold and handover limit. In general, these parameters are numerical values relative to, for example, signals of other base stations. The upper threshold is the level when the sum of the signal strengths of the cells in the active set of connections is at the maximum allowable level that satisfies the required QoS. Thus, the lower threshold is the level when the sum of the signal strengths of the cells in the active set of connections is at the minimum allowable level for the required QoS. That is, the signal strength of the connection must not fall below the lower threshold. In this example, the term 'handover limit' is an already defined parameter set at a point when the signal strength of an adjacent cell begins to exceed the strength of the current cell by a certain amount and / or for a period of time.
예시에서 셀 A에서 UE 캠핑(camping)은 인접 셀 B를 향해 이동하는 것이고, UE가 현재 접속을 보유하는 곳으로의 파일럿 신호 A는 UE가 이동함에 따라 악화되어 하위 임계값에 가까워지는 것으로 가정한다. 이는 다음의 세가지 상태 동안에 핸드오버 트리거링으로 귀착된다: 신호 A의 세기는 하위 임계값에 도달한다. UE 측량에 기초하여 무선 네트워크는 접속의 품질을 개선하기 위한 적당한 세기를 구비한 인접 신호 B가 이미 이용가능함을 인식한다. 무선 네트워크는 신호 B를 활성 집합에 추가하고, 그 후에 UE는 무선 액세스 네트워크로의 두개의 동시 접속을 갖고 신호 A 및 신호 B의 합산된 신호로부터 이득을 얻을 수 있다. 즉 예컨대, 하위 임계값은 부가 임계값(add threshold)이라고 할 수 있다. UE가 이동함에 따라, 신호 B의 품질은 신호 A의 품질보다 나아지기 시작하고 무선 네트워크는 핸드오버 한계(margin) 계산을 시작한다. 결국 신호 B의 세기가 규정된 하위 임계값에 도달하거나 초과한다(즉, 신호 B의 세기가 접속의 필요한 QoS를 충족하기에 적합하게된다). 반면에, 합산된 신호의 세기는 상위 임계값을 지나고 시스템에 추가의 간섭을 야기하기 시작한다. 이것의 결과로 무선 네트워크는 활성 집합에서 신호 A를 삭제한다. 즉, 예시에서 상위 임계값은 드롭 임계값(drop threshold)이라고 할 수 있다. 활성 집합은 일반적으로 1 내지 3 신호의 범위지만, 그 크기는 변할 수 있다. 상기 예시에서, 활성 집합의 크기는 1과 2 사이에서 변한다. In the example, it is assumed that UE camping in cell A is moving toward neighboring cell B, and pilot signal A to where the UE has a current connection deteriorates as the UE moves and approaches a lower threshold. . This results in handover triggering during the following three states: The strength of signal A reaches a lower threshold. Based on the UE survey, the wireless network recognizes that an adjacent signal B with an appropriate strength to improve the quality of the connection is already available. The wireless network adds signal B to the active set, after which the UE has two simultaneous connections to the radio access network and can benefit from the sum of the signals A and B. That is, for example, the lower threshold may be referred to as an add threshold. As the UE moves, the quality of signal B begins to be better than the quality of signal A and the wireless network starts handover margin calculation. Eventually the strength of signal B reaches or exceeds the defined lower threshold (i.e. the strength of signal B is adapted to meet the required QoS of the connection). On the other hand, the sum of the strengths of the summed signals passes the upper threshold and begins to cause further interference in the system. As a result of this, the wireless network deletes signal A from the active set. That is, in the example, the upper threshold may be referred to as a drop threshold. The active set generally ranges from 1 to 3 signals, but its size may vary. In this example, the size of the active set varies between 1 and 2.
일반적으로 네트워크에 의해 설정된 드롭 임계값 파라미터는 언제나 부가 임계값 이하이며, 활성 집합으로부터 무선 셀이 조기에 제거되는 것을 방지한다. 드롭 파라미터의 정확한 값은 시스템 성능 파라미터이고 동적으로 설정될 수 있다.In general, the drop threshold parameter set by the network is always below the additional threshold and prevents early removal of the radio cell from the active set. The exact value of the drop parameter is a system performance parameter and can be set dynamically.
UE가 이동하는 방향이 무작위로 변하므로, UE는 제 1 핸드오버 이후에 즉시 기존의 셀(예시에서 셀 A)을 향해 이동할 것이다. 이는 동일한 셀이 반복적으로 활성 집합에 추가되고 제거되는 소위 핑-퐁(ping-pong) 효과를 야기한다. 이는 시스템 용량 및 전체적인 성능에 유해하다. 무선 액세스 네트워크에 추가의 시그널링 부하를 야기하는 바람직하지 않은 핸드오버는 핸드오버 한계나 히스테리시스 파라미터의 사용으로 회피할 수 있다. 이 효과는 타이머의 사용으로도 또한 회피할 수 있다. 신호 세기 값이 설정 임계값 아래로 떨어질 때 드롭 타이머는 시작된다. 만약 기지국의 신호 세기 값이 타이머가 종료하는 시간까지 설정 임계값 아래에 머문다면, 상기 기지국은 활성 집합으로부터 결국 제거된다. 핑퐁 효과를 방지하기 위해 타이머의 시간은 충분히 길어야 한다. Since the direction in which the UE moves changes randomly, the UE will move towards the existing cell (cell A in the example) immediately after the first handover. This causes a so-called ping-pong effect in which the same cell is repeatedly added and removed from the active set. This is detrimental to system capacity and overall performance. Undesired handovers that cause additional signaling load on the radio access network can be avoided by using handover limits or hysteresis parameters. This effect can also be avoided with the use of a timer. The drop timer is started when the signal strength value falls below the set threshold. If the signal strength value of the base station stays below the set threshold by the time the timer expires, the base station is eventually removed from the active set. The timer must be long enough to prevent the ping-pong effect.
무선 액세스 네트워크는 활성 집합 업데이트가 필요한 때를 결정하기 위해 부가 및 드롭 임계값 모두를 사용한다. 임계값들은 UE 측량에 적용되고, 무선 액세 스 네트워크로의 측량 보고의 전송을 트리거하기 위해 UE는 반드시 현재 임계값들을 사용해야한다. 모니터된 셀이 RAN-규정 부가 임계값을 초과할 때 최신 결과를 포함하는 측량 보고가 네트워크에 보내진다. 제어 알고리즘에 의존하여, 네트워크는 그 다음 활성 집합 업데이트 메세지를 UE에 보낼 것이다. 상기 제어 알고리즘은 부가 임계값에 더하여 다른 파라미터 및 고려 항목들을 또한 포함한다. 예를 들면, 셀이 매우 과부하되면 새로운 접속들이 당해 셀이 허용되지 않는다. The radio access network uses both add and drop thresholds to determine when an active set update is needed. Thresholds are applied to the UE survey, and the UE must use the current thresholds to trigger the transmission of the survey report to the wireless access network. When the monitored cell exceeds the RAN-regulated addition threshold, a survey report containing the latest results is sent to the network. Depending on the control algorithm, the network will then send an active set update message to the UE. The control algorithm also includes other parameters and considerations in addition to additional thresholds. For example, if a cell is very overloaded, new connections are not allowed in that cell.
핸드오버를 위한 가능성 있는 후보로 확인되었지만 아직 활성 집합에 더해지지 않는 셀들은 모니터 집합에 포함된다. RAN은 이러한 셀들을 UE에 근접 셀 목록으로 알리고 UE는 주어진 룰에 따라 이러한 셀들을 모니터해야한다. 만약 모니터 집합의 셀들이 부가 임계값을 초과하면, 측량 보고는 트리거링될 것이다. 검출 집합은 모니터링하는 동안의 UE에서 발견되는 다른 모든 셀들로 인접 셀 목록에 포함되지 않는 것을 포함한다. Cells identified as potential candidates for handover but not yet added to the active set are included in the monitor set. The RAN informs these cells of the proximity cell list to the UE and the UE should monitor these cells according to the given rules. If the cells in the monitor set exceed the additional threshold, the survey report will be triggered. The detection set includes all other cells found at the UE during monitoring that are not included in the neighbor cell list.
UE가 하나의 셀에서 다른 셀로 이동한다면 RRC 계층은 UE와 네트워크 사이의 접속을 유지하는데 책임이 있다. 핸드오버 결정은 RAN RRC에서 만들어지고, 이는 특히 UE 측량에 기초한다. SHO들은 네트워크에 의해 보내진 활성 집합 업데이트 메세지를 가지고 관리된다. 즉 UE는 스스로 활성 집합을 업데이트 할 수 없고 이런 메세지에 따라야 한다. SHO에서 UE는 네트워크로의 보통의 단일 접속을 구비한 UE보다 언제나 더 많은 네트워크 자원을 소모한다. 그러므로 UE가 SHO로부터 부가의 게인을 필요로 하는지 결정하는 것은 네트워크이다. If the UE moves from one cell to another, the RRC layer is responsible for maintaining the connection between the UE and the network. Handover decisions are made at the RAN RRC, which are based in particular on UE measurements. SHOs are managed with an active set update message sent by the network. That is, the UE cannot update the active set on its own and must follow this message. In SHO, a UE always consumes more network resources than a UE with a normal single connection to the network. Therefore it is the network that determines if the UE needs additional gain from the SHO.
도 3은 무선 시스템에서 무선 자원 최적화 방법을 도시한다. 실시예는 IP RAN 기반 시스템을 예시로 사용하여 단순화된 무선 시스템에서 도시된다. 그러나, 상기 실시예는 예시로 주어진 시스템에 제한되지 않고 당해 기술분야의 당업자는 필수 특성을 구비한 다른 무선 시스템들이나 이들의 조합에 본 해법을적용할 것이다. 3 illustrates a radio resource optimization method in a wireless system. Embodiments are shown in a simplified wireless system using an IP RAN based system as an example. However, the embodiment is not limited to the system given by way of example, and those skilled in the art will apply the solution to other wireless systems or combinations thereof having the necessary characteristics.
도 3의 무선 시스템은 무선 액세스 네트워크(RAN)를 포함하며, 이번 경우에는 IP RAN(120)이지만 상기 무선 액세스 네트워크는 또한 도 1에서 도시된 UTRAN과 같은 다른 무선 액세스 네트워크일 수 있다. The radio system of FIG. 3 includes a radio access network (RAN), in this case an
무선 시스템은 적어도 하나의 사용자 장비 유닛(170)을 포함한다. 도 3의 IP RAN은 상기 사용자 장비(170)에 전기 통신 접속을 제공하도록 무선 네트워크(320)를 포함하고 무선 네트워크(320)의 네트워크 요소들과 무선 네트워크(320)를 무선 시스템의 코어 네트워크(100)로 연결하는 전송 네트워크(322)를 포함한다. 전기통신 접속은 무선 접속 상에서 서로 간에 통신하는 사용자 장비와 기지국에(즉 다른 UE들간의 콜들(call) 혹은 데이터 전송 접속은 기지국을 통해서 확립된다)의해 확립된다. 기지국에 의해 생성된 무선 셀들은 일반적으로 광범위한 커버리지를 제공하기 위해 일정 범위에서 겹친다. 무선 네트워크(320)는 기지국(324,326,328)을 포함하며 이들은 IP RAN의 경우에는 IP 기지국들이다. 제 1 기지국(326)은 사용자 장비(170)에 무선 시스템으로 액세스를 제공하기 위해 무선 셀(336)에서 무선 접속(306)을 제공한다. 무선 네트워크(320)의 논리 펑션은 무선 전송 및 수신을 위해 사용자 장비(170)에 무선 셀(336,338,334)를 제공한다. 전송 네트워크(322)의 논리 펑션은 무선 셀(334,336,338)에 상기 코어 네트워크(100)로의 접속을 제공한다. 하 나의 기지국은 수개의 무선 셀들을 포함할 수 있지만, 명확성을 기하기 위해 도 3에는 도시되지 않는다.The wireless system includes at least one
IP RAN(120)은 코어 네트워크 및 다른 무선 액세스 네트워크들로부터 IP RAN으로의 액세스 포인트들인 무선 액세스 네트워크 게이트웨이(121,123)를 또한 포함한다. 무선 액세스 네트워크 게이트웨이들은 회선 교환 트랙픽을 위한 회선 교환 게이트웨이(CSGW)(123), 그리고 무선 액세스 네트워크 게이트웨이(RNGW)(121)와 같은 게이트웨이들을 포함한다. IP RAN은 일반적으로 무선 액세스 네트워크로의 액세스를 제어하기 위한 무선 액세스 네트워크 서버(RNAS, RAN 액세스 서버)와 같은 다른 RAN 게이트웨이를 또한 포함할 수 있다. 상기 전송 네트워크(322)는 접속(314)을 통하여 CSGW(123)에 연결되고 접속(316)을 통하여 RNGW(121)에 연결된다. 접속(314,316) 모두는 전송 네트워크(322)의 일부분이다. 도 3의 예시에서 접속(314,316)은 IP 접속으로서 실행되지만, 이들 실행은 IP에 한하지 않고 다른 적당한 기술들이 또한 사용될 수 있다.
UTRAN의 경우에(도 1에서 UTRAN(140) 및 RNS(140)을 보라), 무선 액세스 네트워크는 Iub 인터페이스를 통하여 RNC에 연결된 노드 B를 포함한다. In the case of UTRAN (see
도 3에 도시된 코어 네트워크(100)는 2G 코어 네트워크(352), 3G코어 네트워크(354), 3G 패킷 코어 네트워크(356) 그리고 2G 패킷 코어 네트워크(358)와 같은 다른 세대의 코어 네트워크들을 포함한다. 2G 코어 네트워크(352)는 인터페이스 A를 통해 CSGW(123)에 연결된 2G 이동국 제어기(2G MSC)를 포함한다. 3G 코어 네트워크(354)는 Iu-CS 인터페이스를 통하여 CSGW(123)에 연결된 3G 이동국 제어기(3G MSC)(355)를 포함한다. 상기 3G 패킷 코어 네트워크(356)는 Iu인터페이스를 통하여 RNGW(121)에 연결된다. 상기 2G 패킷 코어 네트워크(358)는 Gb/lP인터페이스를 통하여 전송 네트워크(322)에 연결된다. 무선 네트워크(320)의 네트워크 요소들 중 하나는 서빙 기능을 만족하는, 바꿔 말하면 사용자 장비(170)의 전기통신 접속을 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워트(100)로 라우팅하는 서빙 네트워크 요소로 행동한다. 즉 이는 코어 네트워크 인터페이스 및 RRC(무선 자원 제어)를 종결한다. RAN으로의 접속을 갖고 있는 UE 각각에 대해 언제나 하나의 서빙 네트워크 요소가 존재한다. IP RAN의 경우에 이러한 서빙 네트워크 요소는 서빙 기지국(서빙 IP BTS)이고, UTRAN의 경우에는 서빙 무선 네트워크 제어기(RNC)이다. 무선 네트워크(320)는 드리프팅 네트워크 요소를 또한 포함하며, 이는 IP RAN의 경우에 드리프팅 IP BTS로 불리고, UTRAN의 경우에 드리프팅 RNC라고 불린다. 드리프팅 네트워크 요소의 역할은 접속이 드리프팅 네트워크 요소에 의해 제어되는 셀들을 사용할 필요가 있을 때 서빙 네트워크 요소에 UE 접속을 위한 무선 자원을 단지 제공하는 것이다. 서빙 및 드리프팅 네트워크 요소들은 그들의 위치를 교환할 것이다. 즉 드리프팅 네트워크 요소는 후에 서빙 네트워크 요소로 행동하고 그 역도 가능하다. The
무선 시스템에서 UE의 전기통신 접속은 네트워크 요소, 예컨대 무선 네트워크의 기지국에 앵커링될 수 있다. 용어 '앵커링(anchoring)'는 IP RAN에서 서빙 IP BTS 펑션들이 BTS에 의해 제공되고 UE에 무선 자원을 제공하지 않는 상황을 설명하기 위해 사용될 수 있다. UTRAN에서 상기 용어는 UE가 서빙 RNC에 의해 제어되는 어떠한 셀에도 접속을 가지고 있지 않은 상황을 설명하기 위해 사용될 수 있다. The telecommunication connection of the UE in a wireless system may be anchored to a network element, such as a base station of a wireless network. The term 'anchoring' may be used in an IP RAN to describe a situation in which serving IP BTS functions are provided by the BTS and do not provide radio resources to the UE. The term in UTRAN can be used to describe a situation where the UE has no connection to any cell controlled by the serving RNC.
도 3의 무선 시스템은 모든 무선 관련 제어의 제어 펑션을 수행하고 무선 네트워크에서 기지국들과 사용자 장비 사이의 무선 자원을 관리하기 위해 무선 네트워크(320)에 연결된 무선 관리자(305)를 또한 포함한다. 상기 무선 관리자(305)는 일반적으로 무선 셀의 셀 부하로 나타낼 수 있는 무선 용량 정보를 수신하도록 구성된다. 무선 관리자(305)는, 예컨대, RAN 공통 서버들(예컨대, 공통 자원 관리 서버(CRMS)라고 불리는 엔티티) 중 하나에 의해 수행될 수 있다. 그러나, 실시예의 실행은 CRMS에 한정되지 않으며 무선 관리자(305)는 무선 시스템에서 무선 자원을 제어하도록 구성된 임의의 엔티티일 수 있다.The wireless system of FIG. 3 also includes a
도 3의 무선 시스템은 모든 전송 관련 제어의 제어 펑션을 수행하고 전송 네트워크 자원을 관리하도록 전송 네트워크(322)에 연결된 전송 관리자(303)를 더 포함한다. 전송 관리자(303)는 전송 네트워크에 관한 정보와 그 토폴로지에 관한 정보를 구비한다. 전송 관리자(303)는 무선 셀에 이용가능한 전송 네트워크(322)에 관한 전송 부하 정보를 수신하도록 구성된다. 전송 관리자(303)는, 예컨대, IP 전송 자원 관리자(ITRM)라고 불리는 엔티티에 의해 수행될 수 있고, 이는 본 출원자의 출원(PCT/IB02/00919)에 개시되었으며 여기서 참조로서 인용된다. ITRM은 전송 네트워크(322) 논리 구조에 속하고 IP 전송 네트워크(코어 네트워크가 아님)를 통과하는 자원들을 관리하고 모니터한다. 그러나 본 실시예의 수행은 ITRM에 한정되지 않으며 전송 관리자(303)는 전송 네트워크(322)의 전송부하와 토폴로지에 관한 정보를 수신하도록 구성된 임의의 엔티티일 수 있다. The wireless system of FIG. 3 further includes a
전송 관리자(303) 및 무선 관리자(305)는 공통 소자(예컨대 공통 관리자 엔 티티(300)의 부분들로서)에서 수행될 수 있으나 고립된 소자로써 분리되어서도(예컨대 분리된 서버들 혹은 무선 액세스 네트워크의 다른 논리 엔티티들의 부분들 또는 기능들로서) 또한 수행될 수 있다. The
무선 시스템은 접속(323)을 통하여 전송 네트워크의 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하도록 수신 수단(301), 그리고 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이의 전기 통신 접속을 조정하도록 접속(321)을 통해 수신수단에 연결되는 조정 수단(302)을 더 포함한다. 실시예에서 조정 수단(302)은 수신 수단(301)에 의해 수신된 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정한다.The wireless system coordinates the telecommunications connection between the receiving means 301 and the user equipment and the serving network element of the wireless network based on the transmission network information to receive the transmission network information about the traffic of the transmission network via the
수신 수단(301) 및 조정 수단(302)은 무선 관리자 RM 기능들의 일부(예컨대 CRMS 기능들의 일부)로, 혹은 전송 관리자 TM 기능들의 일부로서( 예컨대 ITMR의 일부로서)수행될 수 있으며, 또한 그들의 기능은 RM(305)과 TM(303) 사이로 분할될 수 있다. 이런 경우에 TM(303) 및 RM(305)은 동일 소자, 혹은 소자들 사이의 시그널링의 보호가 제공되는 분리된 소자에서 수행될 것이다. 수신 수단(301) 및 조정 수단(302)은 무선 액세스 네트워크의 다른 논리 엔티티들의 일부 혹은 기능들로서 또한 수행될 것이다. 수신 수단(301) 및 조정 수단(302)은, 예컨대, IP BTS(324,326,328) 혹은 UTRAN의 경우에는 RNC에서 수행될 수 있다. The receiving means 301 and the coordinating means 302 can be performed as part of the radio manager RM functions (eg as part of the CRMS functions) or as part of the transmission manager TM functions (eg as part of the ITMR) and also their functions. May be divided between the
수신 수단(301)은 측량을 수신하고 전송 네트워크(322)의 전송 부하의 표시를 보고한다. 전송 부하는 또한 전송 네트워크(322)의 전송 용량으로서 나타날 것 이다. The receiving means 301 receives the survey and reports an indication of the transmission load of the
수신 수단(301)은 그들이 연결된 조정 수단(302)에 전송 부하 정보를 지시한다. 조정 수단(302)은 그 다음 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비(170) 사이에서의 전기통신 접속을 조정한다. 특히, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정하는데 사용된다.The receiving means 301 directs the transmission load information to the adjusting means 302 to which they are connected. The coordinating means 302 then adjusts the telecommunication connection between the serving network element and the
도 3은 UE(170)가 소프트 핸드오버 상태에 있는 상황을 도시한다. 사용자 장비(170)는 무선 접속(306)을 통하여 제 1 기지국(326)과 통신하고, 셀(336)은 UE(170)의 활성 집합에 포함된다. UE(170)는 제 1 기지국(326)의 공통 파일럿을 측정하고 동시에 제 2 기지국(324) 및 제 3 기지국(328)의 공통 파일럿도 측정한다. UE(170)와 BTS(324) 및 BTS(328) 사이에서의 무선 접속(304,308)이 상기 기지국들을 통해 코어 네트워크(100)로의 접속을 제공하기 위해 그 다음 확립되고, 셀(334,338)은 이미 셀(336)을 포함하고 있는 활성 집합에 부가된다. UE(170)와 네트워크 사이에서의 동시적인 접속들은 소프트 핸드오버 레그들(SHO leg)이라고 불리고, 이들은 UE(170)와 기지국(324,328) 사이의 무선 접속(304,308) 및 기지국(324,328)과 서빙 네트워크 요소로 행동하는 네트워크 요소(IP RAN의 경우에는 서빙 IP BTS이고 UTRAN의 경우에는 서빙 RNC임) 사이의 전송 접속들 또한 포함한다. SHO 레그들의 생성과 보유는 전송 네트워크(322)의 부하를 증가시킨다. 수신 수단(301)은 전송 네트워크(322)에서 과중한 부하나 폭주를 나타내는 전송 네트워크(322)에 관한 전송 네트워크 정보를 수신하는 것으로 가정하자. 이러한 정보는 조 정 수단(302)에 지시된다. 실시예에서, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정한다. 전송 네트워크(322)에서 부하가 변할때, 예컨대 감소할때, 수신 수단(301)은 이에 관한 정보를 수신하고 상기 정보를 조정 수단(302)에 지시하며 이를 고려하여 업데이트된 전송 네트워크 정보에 기초하여 소프트 핸드오버를 조정하도록 한다. 3 illustrates a situation where the
도 3에서 BTS(326)를 서빙 네트워크 요소(이경우 서빙 BTS(326)로 또한 가정한다. BTS(326)는 접속(317)을 통하여 전송 네트워크(322)에 연결되고, BTS(324)는 접속(319)을 통하고 BTS(328)는 접속(318)을 통하여 전송 네트워크에 연결된다. 접속(317,318,319)은 전송 네트워크(322)에 속한다. 서빙 BTS(326)는 접속(315)을 통하여 BTS(324)에 연결되고 접속(313)을 통하여 BTS(328)에 연결된다. 접속(313,315)은 또한 전송 네트워크(322)의 일부이고 기지국(324,326,328)으로부터 전송 네트워크(322)로의 접속(317,318,319)을 또한 실제로 포함한다. 즉 접속(313)은 접속(317,318)을 포함하고 접속(315)은 접속(317,319)을 포함한다. 서빙 BTS(326)는 서빙 BTS(326)와 코어 네트워크(100) 사이에서의 UE(170)의 전기통신 접속을 보호한다. 전기통신 접속은 무선 접속(예컨대 기지국(예컨대 BTS(324))으로의 접속(304))과; IP RAN에서 만약 기지국(324)이 드리프트 기지국이라면 드리프트 기지국과 서빙 기지국 BTS(326) 사이의 접속(315); 그리고 서빙 기지국(326)과 코어 네트워크(100) 사이의 접속을 포함한다. 소트프 핸드오버 상황에서 이러한 전기통신 접속은 무선 접속(306,304,308) 및 서빙 BTS(326)와 드리프트 BTS(324) 사이에서의 접속(즉, 접속(315 및 313)) 그리고 또한 서빙 BTS(326)과 코어 네트워크(100) 사이에서의 접속을 포함한다. UTRAN의 경우에 서빙 RNC는 UE의 전기통신 접속을 코어 네트워크(100)로 라우팅하고 전기통신 접속은 UE(170)와 코어 네트워크(100) 사이에서의 모든 무선 및 전송 접속들을 포함한다. In Figure 3 we also assume
이미 언급했듯이, 수신 수단(301)은 전송 네트워크(322)에서 과중한 부하나 폭주를 나타내는 전송 네트워크(322)에 관한 전송 네트워크 정보를 수신한다. 이러한 정보는 조정 수단(302)에 지시된다. 실시예에서, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속을 조정한다. 우리의 예시에서, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 BTS(326)와 UE(170) 사이에서의 전기통신 접속을 조정한다. 다시, 전송 네트워크(322)에서 부하가 변할 때, 수신 수단(323)은 이러한 정보를 수신하고 상기 정보를 조정 수단(302)에 지시하며 이를 고려하여 상기 업데이트된 전송 네트워크 정보에 기초하여 서빙 네트워크 요소(326)와 UE(170) 사이에서의 접속을 조정하도록 한다. As already mentioned, the receiving means 301 receives transmission network information about the
실시예에서, 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이의 전기통신 접속을 조정할 때, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 무선 네트워크의 기지국과 상기 기지국에 무선 접속을 구비한 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버를 조정할 것이다. In an embodiment, when coordinating a telecommunications connection between the serving network element and the user equipment, the coordinating means 302 is adapted to establish an electrical connection between the base station of the wireless network and the user equipment having a wireless connection to the base station based on the transmission network information. It will coordinate soft handover of the communication connection.
실시예에서, 활성 집합 업데이트를 감소시키기 위하여 조정 수단(302)은 소프트 핸드오버에 대한 기준을 조정한다. 이는 조정 수단(302)을 소프트 핸드오버 트리거링을 위한 SHO 한계를 조정하고, 혹은 대안적으로 소프트 핸드오버 트리거링을 위한 SHO 히스테리시스 제한을 조정하도록 사용함으로써 이루어질 것이다. 더욱 자세하게, 조정 수단(302)은 전송 네트워크 정보에 기초하여 소프트 핸드오버 측량 보고를 트리거링하는 한계를 조정함으로써 SHO 기준을 조정하는데 사용될 수 있으며, 대안적으로 소프트 핸드오버 측량 보고를 트리거링하는 SHO 히스테리시스 제한을 조정하는데 사용될 수 있다. 다른 실시예에서, 조정 수단(302)은 기존의 한계와 히스테리시스 제한을 유지하지만, 활성 집합 업데이트 메세지를 UE(170)에 송신하는 것을 조정함으로써 SHO를 조정하는데 사용된다. 다른 실시예에서, 활성 집합 업데이트를 감소시키기 위하여 UE 측량이 업데이트 이유를 표시하더라도 업데이트 메세지는 전달되지 않을 것이다. 다른 실시예에서, 조정 수단(302)은 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 상대적인 신호 세기에 대하여 SHO 한계 혹은 히스테리시스 제한들을 조정함으로써 SHO를 조정하는데 사용된다. 측량 보고를 트리거링하기 위한 SHO 기준 그리고 SHO 한계 및 히스테리시스 제한은 각 핸드오버 레그에 대해 개별적으로 또한 조정될 것이다. In an embodiment, the adjustment means 302 adjusts the criteria for soft handover to reduce the active set update. This may be done by using the adjustment means 302 to adjust the SHO limit for soft handover triggering, or alternatively to adjust the SHO hysteresis limit for soft handover triggering. More specifically, the adjustment means 302 can be used to adjust the SHO criteria by adjusting the limit that triggers the soft handover survey report based on the transmission network information, alternatively the SHO hysteresis limit that triggers the soft handover survey report. It can be used to adjust. In another embodiment, the adjustment means 302 maintains existing limits and hysteresis limits, but is used to adjust the SHO by adjusting the sending of the active set update message to the
실시예에서 조정 수단(302)은 UE(170)에 허용된 소프트 핸드오버 레그들의 수를 조정한다(즉, 소프트 핸드오버 레그들은 일정 숫자의 기지국들이나 셀들 사이에서만 생성되도록 허용된다). 실시예에서 조정 수단(302)은 SHO 레그들의 숫자를 두개의 SHO 레그들로 제한한다. In an embodiment the coordination means 302 adjusts the number of soft handover legs allowed for the UE 170 (ie, soft handover legs are allowed to be generated only between a certain number of base stations or cells). In an embodiment the adjusting means 302 limits the number of SHO legs to two SHO legs.
다른 실시예에서, 조정 수단(302)은 특정 서비스를 구비하는 소프트 핸드오버 허용성을 조정한다(즉, 소프트 핸드오버는 모든 서비들과 함께 사용되지 않을 것이다). 예를 들면, 소프트 핸드오버는 어떠한 비실시간(NRT) 서비스와 함께 사용되도록 허용되지 않거나, 일부 NRT 서비스에 대해서만 사용되도록 허용될 것이다. 이러한 제한은 사용되는 서비스의 형태, 트래픽 분류 혹은 접속의 우선순위에 기초할 것이다. 예를 들면, 소프트 핸드오버는 오직 소위 골드 사용자에게만 사용하도록 허용되고, 실버 혹은 브론즈 사용자에게는 허용되지 않을 것이다. In another embodiment, the coordination means 302 adjusts soft handover allowance with a particular service (ie soft handover will not be used with all services). For example, soft handover may not be allowed to be used with any non-real time (NRT) service, or may only be allowed for some NRT services. This restriction will be based on the type of service used, traffic classification or access priority. For example, soft handovers are only allowed for so-called gold users and will not be allowed for silver or bronze users.
실시예에서, 조정 수단(302)은 기지국 당 소프트 핸드오버의 사용을 조정한다. 다른 실시예에서, 조정 수단(302)는 무선 셀 당 핸드오버의 사용을 조정한다. 이는 예컨대 특정 혹은 모든 무선 셀들이나 기지국을 위한 SHO 사용의 제한을 설정함으로써 달성된다. 상기 제한은 예컨대 셀이나 BTS부터의 최대 트래픽양(kbps)일 것이다.In an embodiment, the coordinating means 302 coordinates the use of soft handover per base station. In another embodiment, the adjustment means 302 coordinates the use of handover per radio cell. This is achieved, for example, by setting limits on SHO usage for specific or all radio cells or base stations. The limit would be, for example, the maximum amount of traffic (kbps) from the cell or BTS.
실시예에서, 조정 수단(302)은 무선 네트워크의 네트워크 요소들 사이의 베어러에 할당되는 비트 전송 속도를 조정한다. 일반적으로 UTRAN에서 Iur 혹은 Iub 인터페이스, 또는 IP RAN에서 Iur' 인터페이스를 통한 할당 비트 전송 속도를 조정할 때, 조정 수단(302)은 일부 비실시간(NRT) 서비스에 대해서는 더 작은 비트 전송 속도를 할당한다. 실시예에서 할당 비트 전송 속도는 또한 다중 송신될 수 있다(즉, 수개의 베어러들에 대한 할당 비트 전송 속도는 동시에 조정된다). 이는 특정 비트 수만을 허용(즉, 모든 베어러들에 대한 특정 비트 전송 속도)하거나 동시에 하나나 몇개의 접속에 더 큰 비트 전송 속도를 부여함으로써 달성될 수 있다.In an embodiment, the adjusting means 302 adjusts the bit rate assigned to the bearer between the network elements of the wireless network. In general, when adjusting the allocated bit rate through the Iur or Iub interface in the UTRAN, or the Iur 'interface in the IP RAN, the adjusting means 302 allocates a smaller bit rate for some non-real-time (NRT) services. In an embodiment the assigned bit rate may also be multiplexed (ie, the assigned bit rate for several bearers is adjusted simultaneously). This can be achieved by allowing only a certain number of bits (i.e., a specific bit rate for all bearers) or giving a larger bit rate to one or several connections at the same time.
실시예에서 조정 수단(302)은 무선 네트워크의 네트워크 요소에 대한 사용자 장비의 전기통신 접속의 앵커링을 조정한다. 실시예에서 앵커링은 제한된다. 다른 실시예에서, 앵커링은 허용되지 않는다. 예를 들면, 수신 수단(301)을 통해 수신한 전송 네트워크 정보가 전송 네트워크에서 폭주나 과중한 부하를 나타낼 때, 조정 수단(302)은 UE(170)의 전기통신 접속이 기지국(예컨대 BTS(326))으로 앵커링되는 것을 방지하는데 사용된다. 이는 서빙 기능이 BTS(326)에 앵커링되지 않고 다른 기지국들(예컨대 BTS(328))이 서빙 기지국으로 행동할 수 있음을 의미한다.In an embodiment the coordination means 302 coordinates the anchoring of the telecommunications connection of the user equipment to the network element of the wireless network. In embodiments the anchoring is limited. In other embodiments, anchoring is not allowed. For example, when the transmission network information received through the receiving means 301 indicates congestion or heavy load in the transmission network, the coordinating means 302 may indicate that the telecommunication connection of the
개시된 기능들은 소프트웨어 수단(일반적으로 프로세서 그리고 그의 소프트웨어로써)에 의해 무선 시스템의 다른 부분에서 수행될 수 있지만, 다양한 하드웨어 해법, 예컨대 논리 소자로 구성된 회로 혹은 하나 이상의 주문형 반도체 ASIC 또한 실행될 수 있다. 이러한 다른 실행들의 혼합 또한 수행될 수 있다. 실행 방법을 선택할 때, 당해 기술 분야의 당업자는 디바이스의 크기와 전력 소모, 필수 처리 용량, 생산 비용 그리고 생산량에 정해진 요구를 고려할 것이다.The functions disclosed may be performed in other parts of the wireless system by software means (generally as a processor and its software), but various hardware solutions, such as circuits composed of logic elements or one or more custom semiconductor ASICs, may also be implemented. Mixing of these other implementations can also be performed. When selecting an implementation method, those skilled in the art will consider the requirements placed on the size and power consumption of the device, the required processing capacity, the cost of production, and the yield.
이제 도 4의 플로우 챠트를 보면, 무선 시스템에서 자원 최적화의 제 1 방법을 도시한다.Referring now to the flowchart of FIG. 4, there is shown a first method of resource optimization in a wireless system.
방법은 400에서 시작한다. 402에서, 무선 시스템의 전송 네트워크에서 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보는 무선 시스템의 무선 네트워크로 전송된다. 전송 네트워크는 무선 네트워크의 네트워크 요소들과 무선 네트워크를 무선 시스템의 코어 네트워크에 연결한다. The method starts at 400. At 402, transport network information regarding traffic in the transport network of the wireless system is transmitted to the wireless network of the wireless system. The transport network connects the network elements of the wireless network and the wireless network to the core network of the wireless system.
404에서, 무선 네트워크의 네트워크 요소 중 하나는 서빙 네트워크 요소로 행동하며, 이 서빙 네트워크 요소는 사용자 장비의 전기통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워크로 라우팅한다.At 404, one of the network elements of the wireless network acts as a serving network element, which routes the telecommunication connection of the user equipment through the serving network element to the core network.
406에서, 서빙 네트워크 요소와 사용자 장비 사이에서의 사용자 장비의 전기통신 접속은 전송 네트워크 정보에 기초하여 조정된다. 방법은 408에서 끝난다.At 406, the telecommunications connection of the user equipment between the serving network element and the user equipment is adjusted based on the transmission network information. The method ends at 408.
제 1 방법의 실시예의 사용자 장비의 전기통신 접속의 조정에서, 무선 네트워크의 기지국과 상기 기지국에 무선 접속을 구비한 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버는 전송 네트워크 정보에 기초하여 조정된다. In the adjustment of the telecommunication connection of the user equipment of the embodiment of the first method, the soft handover of the telecommunication connection between the base station of the wireless network and the user equipment having the wireless connection to the base station is adjusted based on the transmission network information. .
이제 도 5의 플로우 챠트를 보면, 무선 시스템에서 자원 최적화의 제 2 방법이 도시된다.Referring now to the flowchart of FIG. 5, a second method of resource optimization in a wireless system is shown.
방법은 500에서 시작된다. 502에서, 무선 시스템의 전송 네트워크에서 트래픽에 관한 전송 네트워크 정보는 무선 시스템의 무선 네트워크로 전송된다. 전송 네트워크는 무선 네트워크의 네트워크 요소들과 네트워크를 무선 시스템의 코어 네트워크로 연결한다. The method starts at 500. At 502, transport network information about traffic in the transport network of the wireless system is transmitted to the wireless network of the wireless system. The transport network connects the network elements of the wireless network and the network to the core network of the wireless system.
504에서, 무선 네트워크의 기지국과 사용자 장비 사이에서의 전기통신 접속의 소프트 핸드오버는 전송 네트워크 정보에 기초하여 조정된다. 방법은 506에서 끝난다. At 504, soft handover of the telecommunications connection between the base station and the user equipment of the wireless network is adjusted based on the transmission network information. The method ends at 506.
제 2 방법에 따르면, 무선 네트워크의 네트워크 요소들 중 하나는 서빙 네트워크 요소로 행동할 것이며, 이 서빙 네트워크 요소는 사용자 장비의 전기통신 접속을 상기 서빙 네트워크 요소를 통해 코어 네트워크로 라우팅한다. According to the second method, one of the network elements of the wireless network will act as a serving network element, which routes the telecommunication connection of the user equipment through the serving network element to the core network.
상기 두 방법 모두에 적용가능한 다른 실시예들을 이제 설명한다.Other embodiments applicable to both methods are now described.
실시예에서 서빙 네트워크 요소는 서빙 기지국 혹은 서빙 무선 네트워크 제어기이다. In an embodiment the serving network element is a serving base station or a serving radio network controller.
실시예에서, 전기통신 접속은 사용자 장비와 서빙 네트워크 요소 사이에서의 무선 접속을 포함한다. In an embodiment, the telecommunications connection comprises a wireless connection between the user equipment and the serving network element.
실시예에서, 전기통신 접속은 사용자 장비와 무선 네트워크의 기지국 사이에서의 무선 접속, 그리고 기지국과 서빙 네트워크 요소 사이에서의 접속을 포함한다.In an embodiment, the telecommunication connection comprises a wireless connection between user equipment and a base station of a wireless network, and a connection between a base station and a serving network element.
실시예에서 무선 네트워크의 네트워크 요소에 대한 사용자 장비의 전기통신 접속의 앵커링은 조정된다. 실시예에서 앵커링은 제한된다. 다른 실시예에서, 앵커링은 허용되지 않는다. In an embodiment the anchoring of the telecommunications connection of the user equipment to the network element of the wireless network is coordinated. In embodiments the anchoring is limited. In other embodiments, anchoring is not allowed.
실시예에서, 소프트 핸드오버를 위한 기준은 조정된다. 실시예에서 소프트 핸드오버 측량 보고를 트리거링하는 한계는 조정된다. 실시예에서 소프트 핸드오버 측량 보고를 트리거링하는 히스테리시스 제한들은 조정된다. 실시에에서 소프트 핸드오버 한계들은 조정된다. 실시예에서 소프트 핸드오버 히스테리시스 제한들은 조정된다. 다른 실시예에서 상대적인 신호 세기에 대한 한계들은 조정된다. 실시예에서 상대적인 신호 세기에 대한 히스테리시스 제한들은 조정된다. In an embodiment, the criteria for soft handover are adjusted. In an embodiment the limit that triggers the soft handover survey report is adjusted. In an embodiment the hysteresis limits that trigger the soft handover survey report are adjusted. In an embodiment the soft handover limits are adjusted. In an embodiment the soft handover hysteresis limits are adjusted. In other embodiments the limits on relative signal strength are adjusted. In an embodiment the hysteresis limits for relative signal strength are adjusted.
실시예에서, 소프트 핸드오버 레그들의 숫자는 조정된다. 실시예에서 SHO 레그들의 숫자는 두개의 SHO 레그들로 제한된다. In an embodiment, the number of soft handover legs is adjusted. In an embodiment the number of SHO legs is limited to two SHO legs.
실시예에서, 일정 서비스를 구비하는 소프트 핸드오버의 허용가능성은 조정된다. 실시예에서 소프트 핸드오버들은 어떤 비실시간(NRT) 서비스와 함께 사용되도록 허용되지 않거나, 단지 일부 NRT 서비스에 대해 사용되도록 허용된다. 실시예에서 조정은 사용되는 서비스의 형태, 트래픽 분류 혹은 접속의 우선순위에 기초한 다. In an embodiment, the acceptability of soft handover with certain services is adjusted. In an embodiment soft handovers are not allowed to be used with any non-real time (NRT) service, or are only allowed to be used for some NRT service. In an embodiment the adjustment is based on the type of service used, the traffic classification or the priority of the connection.
실시예에서, 기지국 당 소프트 핸드오버의 사용은 조정된다. In an embodiment, the use of soft handover per base station is coordinated.
실시예에서, 무선 셀당 소프트 핸드오버의 사용은 조정된다. In an embodiment, the use of soft handover per radio cell is coordinated.
실시예에서, 무선 네트워크의 소자들 사이의 베어러에 할당된 비트 전송 속도는 조정된다. 실시예에서 일부 비실시간(NRT) 서비스에 대해 더 작은 비트 전송 속도가 할당된다. 다른 실시예에서 할당 비트 전송 속도는 다중 송신될 수 있다(즉 수개의 베어러들에 할당 비트 전송 속도는 동시에 조정된다). In an embodiment, the bit rate assigned to the bearer between the elements of the wireless network is adjusted. In an embodiment, a smaller bit rate is allocated for some non-real-time (NRT) services. In another embodiment, the assigned bit rate may be multiplexed (ie, the assigned bit rate is adjusted simultaneously for several bearers).
개시된 방법들은 전에 개시된 무선 시스템에 의해 수행될 수 있을 뿐 아니라 다른 종류의 무선 시스템들이 또한 사용될 수 있다.The disclosed methods can be performed by the wireless system disclosed previously, as well as other types of wireless systems can also be used.
전술한 조정들은 현존하는 전기통신 접속, 혹은 새로운 전기통신 접속에 대해서만 사용될 것이다. 상기 조정들은 사용자 장비 및/또는 IP BTS 혹은 RNC에서 접속의 제어 펑션을 수정하는데 사용될 것이다. The above adjustments will only be used for existing telecommunication connections, or new telecommunication connections. The adjustments will be used to modify the control function of the connection at the user equipment and / or the IP BTS or RNC.
상기 조정들은 무선 시스템의 모든 또는 일부 기지국들 사이에서의 전기통신 접속을 위해 사용될 것이다. The adjustments will be used for a telecommunications connection between all or some base stations of the wireless system.
상기 조정들은, 특히 SHO의 조정들 및 SHO 부하의 제한들은 전송 네트워크가 큰 부하(예컨대 바쁜 시간 동안)가 걸릴 때 특히 필요하다. 전송 네트워크가 더 적은 부하가 걸릴 때는 조정들에 대한 요구가 더 적어지거나 조정이 필요 없다.The adjustments, in particular the adjustments of the SHO and the limitations of the SHO load, are especially necessary when the transport network is under heavy load (eg during busy times). When the transport network is under less load, there is less demand for coordination or no coordination is needed.
네트워크에 부하가 걸리고 UE들의 이동성이 높을 때 조정들은 일시적으로 필요할 것이다. 이러한 경우에는 SHO 트래픽의 비율이 대단히 높다. SHO 트래픽이 긴급한 트래픽으로 분류되면 그의 큰 비율은 차별 서비스(DiffServ)를 사용함으로써 보통 얻을 수 있는 이득을 줄인다. Adjustments will be temporarily needed when the network is under load and the mobility of the UEs is high. In this case, the percentage of SHO traffic is very high. When SHO traffic is classified as urgent traffic, its large percentage reduces the gains that can normally be gained by using differential service (DiffServ).
도 6은 수신 수단이 조정 수단에 보고하는 전송 부하의 예시를 나타낸다. 부하가 증가함에 따라, SHO 부하를 감소시키기 위한 트리거링이 수행된다. 이러한 행동들 때문에 부하는 감소한다. 이와 같은 상황에서 부하는, 예컨대, 전송 부하(kbps)의 직접 측량 혹은 전송 대기행렬 길이나 전송 지연과 같은 QoS 측량일 것이다. 6 shows an example of the transmission load that the receiving means reports to the adjusting means. As the load increases, triggering to reduce the SHO load is performed. These actions reduce the load. In such a situation, the load may be, for example, a direct measurement of the transmission load (kbps) or a QoS measurement such as transmission queue length or transmission delay.
도 7은 자원 최적화 방법을 사용하여 접속의 SHO 확률을 감소시키는 방법을 나타낸다. 임계값들 TH1 및 -TH1은 새로운 접속이 활성 집합에 추가될 때 임계값을 제공하고, TH2 및 -TH2는 활성 집합에서 접속이 제거될 때 임계값을 제공한다. 상기 조처는 도면에 나타난 대로 임계값을 감소시킨다. 히스테리시스 한계도 또한 감소될 것이다(예컨대, TH2-TH1).7 illustrates a method of reducing the SHO probability of a connection using a resource optimization method. Thresholds TH1 and -TH1 provide thresholds when new connections are added to the active set, and TH2 and -TH2 provide thresholds when connections are removed from the active set. This action reduces the threshold as shown in the figure. Hysteresis limits will also be reduced (eg TH2-TH1).
도 8은 하나의 셀에서 시뮬레이트된 SHO 부하를 나타낸다. 수직축은 SHO 부하 백분률을 나타내고, 이는 이번 예시에서 접속당 오직 하나의 레그가 있는 경우(즉, SHO가 없는 경우)에 비하여 제 2 및 제 3 SHO 레그들로 인한 별도의 부하이다. SHO 부하의 편차가 심하다. 2-3초 시간 간격 동안에, SHO 부하는 수십 퍼센트씩 증가하거나 감소한다. 이러한 급속한 변화는 SHO 트래픽을 활발하게 제한하지 않으면 안정되지 않을 것이다. 예를 들면, 승인 제어는 이렇게 빠르게 반응할 수 없다. 상기 편차는 도 7에서 나타나는 SHO 한계에 의존한다. 만약 TH1=TH2=0dB라면, SHO 혹은 SHO 부하는 없을 것이다.8 shows a simulated SHO load in one cell. The vertical axis represents the SHO load percentage, which in this example is a separate load due to the second and third SHO legs compared to the case where there is only one leg per connection (ie no SHO). The variation of SHO load is severe. During a 2-3 second time interval, the SHO load increases or decreases by tens of percent. This rapid change will not be stable unless actively restricting SHO traffic. For example, admission control cannot respond so quickly. The deviation depends on the SHO limit shown in FIG. If TH1 = TH2 = 0dB, there will be no SHO or SHO load.
본 발명은 첨부된 도면에 따른 예시를 참조하여 설명되었지만, 본 발명은 그 것에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범위 내에서 수개의 방법으로 수정될 수 있다. Although the invention has been described with reference to the examples according to the accompanying drawings, the invention is not limited thereto but may be modified in several ways within the scope of the appended claims.
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