Method for recovering connection failure in wireless communication system and device therefor
Abstract
The present invention relates to a wireless communication system. In particular, the present invention relates to a method for a terminal to reset the connection in a wireless communication system and a device therefor, and comprises: a step for receiving information on a specific time interval while setting up the connection with a network; a step for detecting a connection failure or releasing the connection with the network; and a step for receiving one or more cell signals through the specific time interval, for cell selection, after the detection or the release.

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8 claims: 3 independent, 5 dependent
- 1무선 통신 시스템에서 단말이 연결을 재설정하는 방법에 있어서, 네트워크와 연결을 설정하고 있는 상태에서 특정 시간 구간에 대한 정보를 수신하는 단계;연결 실패를 검출하거나 상기 네트워크와의 연결을 해제하는 단계;및 상기 검출 또는 상기 해제 이후, 셀 선택을 위해 상기 특정 시간 구간을 통해 하나 이상의 셀의 신호를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
- 2제1항에 있어서, 상기 하나 이상의 셀 중 특정 셀을 선택하는 단계;및 상기 특정 셀과 연결을 재설정하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 3제1항에 있어서, 상기 특정 시간 구간에 대해 갱신된 정보를 수신하기 전까지, 상기 특정 시간 구간에 대한 이전의 정보를 이용하여 상기 하나 이상의 셀의 신호를 수신하는 방법.
- 4제3항에 있어서, 상기 갱신된 정보는 시스템 정보를 통해 수신되거나 상기 단말에 대한 전용 시그널링을 통해 수신되는 방법.
- 5무선 통신 시스템에서 사용되는 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 유닛;및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 네트워크와 연결을 설정하고 있는 상태에서 특정 시간 구간에 대한 정보를 수신하고, 연결 실패를 검출하거나 상기 네트워크와의 연결을 해제하며, 상기 검출 또는 상기 해제 이후, 셀 선택을 위해 상기 특정 시간 구간을 통해 하나 이상의 셀의 신호를 수신하도록 구성된 단말.
- 6제5항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 하나 이상의 셀 중 특정 셀을 선택하고, 상기 특정 셀과 연결을 재설정하도록 구성된 단말.
- 7제5항에 있어서, 상기 특정 시간 구간에 대해 갱신된 정보를 수신하기 전까지, 상기 특정 시간 구간에 대한 이전의 정보를 이용하여 상기 하나 이상의 셀의 신호를 수신하는 단말.
- 8제7항에 있어서, 상기 갱신된 정보는 시스템 정보를 통해 수신되거나 상기 단말에 대한 전용 시그널링을 통해 수신되는 단말.
Independent claims8
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무선 통신 시스템에서 연결 실패를 회복하는 방법 및 이를 위한 장치
p01The present invention relates to a wireless communication system including heterogeneous cell more specifically relates to a wireless communication system.
p02It is widely spread all over the world to provide various types of communication services such as voice or data wireless communication system. General, the wireless communication system is a multiple-access (multiple access) system that by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.) of supporting communication with multiple users. Multiple access system of the examples are CDMA (code division multiple access) system, FDMA (frequency division multiple access) system, TDMA (time division multiple access) system, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) system, SC-FDMA (single carrier frequency and the like division multiple access) system.
<p num="p03">본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 연결 실패 시 효율적으로 연결을 회복하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 연결 재설정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 또 다른 목적은 셀 선택/재선택을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.</p><p num="p04">SUMMARY OF THE INVENTION In the present invention are not limited the a technical problem, another technical problem is not mentioned will be understood clearly to those of ordinary skill in the art from the following description.</p>
<p num="p05">본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 연결을 재설정하는 방법에 있어서, 네트워크와 연결을 설정하고 있는 상태에서 특정 시간 구간에 대한 정보를 수신하는 단계; 연결 실패를 검출하거나 상기 네트워크와의 연결을 해제하는 단계; 및 상기 검출 또는 상기 해제 이후, 셀 선택을 위해 상기 특정 시간 구간을 통해 하나 이상의 셀의 신호를 수신하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.</p><p num="p06">바람직하게, 상기 단말은 또한 상기 하나 이상의 셀 중 특정 셀을 선택하고, 상기 특정 셀과 연결을 재설정할 수 있다.</p><p num="p07">바람직하게, 상기 특정 시간 구간에 대해 갱신된 정보를 수신하기 전까지, 상기 특정 시간 구간에 대한 이전의 정보를 이용하여 상기 하나 이상의 셀의 신호를 수신한다.</p><p num="p08">바람직하게, 상기 갱신된 정보는 시스템 정보를 통해 수신되거나 상기 단말에 대한 전용 시그널링을 통해 수신된다.</p><p num="p09">본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 사용되는 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 네트워크와 연결을 설정하고 있는 상태에서 특정 시간 구간에 대한 정보를 수신하고, 연결 실패를 검출하거나 상기 네트워크와의 연결을 해제하며, 상기 검출 또는 상기 해제 이후, 셀 선택을 위해 상기 특정 시간 구간을 통해 하나 이상의 셀의 신호를 수신하도록 구성된 단말이 제공된다.</p>
<p num="p10">본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 연결 실패 시 효율적으로 연결을 회복할 수 있다. 또한, 연결 재설정을 효율적으로 수행할 수 있다. 또한, 셀 선택/재선택을 효율적으로 수행할 수 있다.</p><p num="p11">Not limited from the above, the effect that can be obtained from the invention to the above mentioned effects, is not mentioned other effects can be apparent to those of ordinary skill in the art from the following description will.</p>
p12To facilitate understanding of the present invention, which is included as part of the detailed description, the accompanying drawings is provided an embodiment of the present invention, and the technical spirit of the invention and together with the description.
p13Figure 1 E-UMTS network structure of illustration and.
p142 is E-UTRAN and gateway of the structure of illustration and.
p15도 3A~3B는 E-UMTS에 대한 사용자-플레인 프로토콜 및 제어-플레인 프로토콜을 예시한다.
p164 illustrates a structure of a downlink physical channel.
p175 is E-UTRAN initial access to for a random access procedure for example be.
p186 is a handover process of an example will be.
p19도 7은 셀 선택/재선택 과정을 예시한다.
p20도 8은 매크로 셀과 마이크로 셀을 포함하는 이종 네트워크를 예시한다.
p21도 9는 네트워크 구성에 따른 종래의 ICIC 시나리오를 예시한다.
p22도 10A~10B는 연결 실패가 발생하는 경우를 예시한다.
p23도 11~12는 본 발명의 실시예에 따른 동작을 예시한다.
p24도 13은 본 발명에서 예시하는 통신 시스템에 사용되는 통신 장치(예, 단말, 기지국)를 예시한다.
p25Or less of the technology, such as CDMA (code division multiple access), FDMA (frequency division multiple access), TDMA (time division multiple access), OFDMA (orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access) It may be used in a variety of wireless access systems. CDMA may be implemented in a UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) or wireless technology (radio technology), such as CDMA2000. TDMA is GSM (Global System for Mobile communications) / GPRS (General Packet Radio Service) / EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) and the like can be implemented by radio technology has. OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA). UTRA is part of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS is the European system based on a wideband code division multiple access (WCDMA), Global System for Mobile communications (GSM) and general packet radio service (GPRS) in the operation of third generation (3G) asynchronous mobile communication system is. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution) is E-UTRA (Evolved UTRA) the use of E-UMTS (Evolved UMTS) of the part as a downlink in an OFDMA is adopted, and the uplink from the SC-FDMA is adopted and . LTE-A (Advanced) is an evolved version of the 3GPP LTE.
p26For clarity, the following description will describe the 3GPP LTE / LTE-A, but is not focused on the technical concept of the present invention are not limited thereto. In addition, certain (特定) terms used in the description below are provided to aid the understanding of the present invention, the use of such specific terms may be replaced with other terms within the scope and spirit of the invention.
p27Figure 1 E-UMTS network structure, the city block diagram a. E-UMTS are hereinafter referred to as an LTE system. Communication networks are widely disposed voice, IMS (IP Multimedia Subsystem) for via VoIP (Voice over IP) and the packet data such as a variety of communication services provided to.
p28Figure 1 in the illustrated described as, E-UMTS network is evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) and evolved packet core (EPC) and one or more user devices include should. E-UTRAN comprises one or more Node B (eNB) (20) for including to be, and a plurality of user equipment (UE) (10) is a cell in a position to be there. One or more E-UTRAN mobility management entity / system architecture evolution (MME / SAE) gateway 30 is located in the network terminal can be connected to the external network.
p29As used herein, "downlink" is ilkeotgo communication to the UE (10) from the eNB (20), refers to the "uplink" eNB to the communication from the UE. UE (10) is a communication device carried by a user and may be accentuated referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS) or a wireless device.
p30eNB (20) provides an endpoint for a user plane (User Plane) and the Control Plane (Control Plane) to the UE (10). MME / SAE gateway 30 session and mobility management function of the end point the UE (10) to provide it. eNB (20), and the MME / SAE gateway 30 S1 interface through connected can be.
p31eNB (20) is generally a fixed station that communicates with the UE (10) and is accentuated referred to as a base station (BS) or an access point. One eNB (20) may be disposed for each cell. An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the eNB (20).
p32The MME eNB 20 to about NAS signaling, NAS signaling security, AS security control, 3GPP access network of mobility for inter CN node signaling (paging retransmission of control and run the included to) idle mode UE access (Reachability), (Idle and an active mode of the UE to for) tracking area list management, PDN GW and the serving GW selection, MME changes are accompanied handover to for MME selection, 2G or 3G 3GPP access network to the handover to for SGSN selection, roaming, authentication, , bearer management, PWS (including the ETWS and CMAS) that includes a dedicated bearer to perform a variety of functions, including support for the message transmission. SAE gateway host per-user (Per-user) based packet filtering (eg, K-packet inspection use), lawful interception (Lawful Interception), UE IP address allocation, downlink from the transfer port-level packet mating, UL and DL service level billing, gating and rate strengthening, APN-AMBR in based DL rate strengthening, including a variety of features to provide it.
p33MME / SAE gateway 30 includes clarity and to herein in simply a "gateway" shall hereinafter. However, MME / SAE gateway 30 MME and SAE gateways quantum everyone, including you will.
p34A plurality of nodes may be connected between the eNB (20) and the gateway 30 via the S1 interface. eNB (20) have X2 interfaces through interconnection to be able and neighboring eNB may X2 interface with the mesh network structure have be there.
p35Figure 2 is a block diagram illustrating the structure of a typical E-UTRAN and a typical gateway 30. As shown in Figure 2, eNB (20) is selected for the gateway 30, the radio resource control (RRC) routing toward the gateway during the activation, scheduling and transmitting of paging messages, broadcast channels (BCCH) scheduling information and transmitting, perform dynamic resource allocation, the configuration of the eNB measurement and preparation, radio bearer control, radio admission control (RAC), and functions such as connection mobility control in LTE_ACTIVE state for the UE (10) in both uplink and downlink can do. EPC in, gateway 30 paging origination, LTE_IDLE state management, user plane encryption, system architecture evolution (SAE) bearer control, and non-access layer (NAS) signaling the encryption and integrity protection and the same function of performing to be there .
p363A and 3B are E-UMTS to for the user-plane protocol and control-plane protocol stack for showing that the block is also. 3A and 3B to the illustrated described above, the protocol layers are the communications system in the art in a known open systems interconnection (OSI) standard model of the lower three layers on the base by a first layer (L1), the second layer (L2) and second may be divided into three layers (L3).
p37The physical layer, namely a first layer (L1) provides an information transmission service to the higher layer by using a physical channel. The physical layer is the top level on in a medium access control (MAC) layer as the transport channel for through connection and, the transmission channel a through MAC layer and the physical layer between data transmission will be. Data is transferred via a physical channel between different physical layers, such as between the physical layer of the receiver and the physical layer of a transmitting end.
p38The MAC layer of the second layer (L2) provides the upper layer of the radio link control service to (RLC) layer via a logical channel. The RLC layer of the second layer (L2) supports the transmission of reliable data. Although the RLC layer is also shown in 3A and 3B, if the MAC layer performs the RLC functions are to be noted that the RLC layer does not required.
p39Second layer (L2) of the PDCP layer is unnecessary control information in a decrease of the header compression function to perform it. This relatively small bandwidth with the radio interface the through IPv4 or IPv6, such as Internet Protocol (IP) packets used for data is efficiently transmitted to be to.
p40A third layer (L3) of the least significant part of the in radio resource control (RRC) layer control plane only defined, and radio bearer (RB) of the configuration, reconfiguration, and release with regard to the logical channels, transport channels and the physical channels in the control to. RB means a service provided by the second layer (L2) for data transmission between the UE (10) and E-UTRAN.
p41As shown in Figure 3A, RLC and MAC layers may perform the same function as the exit from the eNB (20) on the network side and scheduling, Automatic Repeat Request (ARQ), and hybrid automatic repeat request (HARQ). PDCP layer may be terminated in the eNB (20) on the network side perform the user plane functions such as header compression, integrity protection, and encryption.
p42Figure 3B to the illustrated described as, RLC and MAC layer network side of the eNB (20) in the ends and the control plane in for those same functions for performing it. As shown in Figure 3B, RRC layer is terminated in the eNB (20) on the network side and the broadcasting, paging, RRC connection management, Radio Bearer (RB) control, mobility functions, and UE (10) measurement reporting and control, and features such as those done to be there. Figure 3B to the illustrated described as, NAS control protocol is the network side of the gateway 30 of the MME in the ends and SAE bay dollars management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, LTE_IDLE paging origination, and the gateway and UE (10) between the signaling in for it may perform functions such as security control.
p43RRC states can be divided into two different states such as a RRC_IDLE and a RRC_CONNECTED.
p44RRC_IDLE state in, UE (10) are NAS on by consisting of a discontinuous reception (DRX) for system information and paging information of the broadcasting reception can be and, UE is the tracking area in UE to uniquely identify which ID the assigned receive number, and , PLMN (Public Land Mobile Network) selection and cell re-selection to perform to be there. In addition, RRC_IDLE state, the eNB in any RRC context is also stored not do.
p45In RRC_CONNECTED state, UE (10) is able to transmit and / or receive E-UTRAN has a context in the RRC connection and the E-UTRAN, this data from the eNB to / by. In addition, UE (10) may be reported to the eNB the channel quality information and feedback information.
p46In RRC_CONNECTED state, E-UTRAN recognizes the UE belongs to (10) the cell. Therefore, the network UE (10) to / from the data for transmission and / or reception and, UE mobility (e.g., handover, NACC (Net-work Assisted Cell Change) for having GERAN (GSM EDGE Radio Access Network) in the controlling the inter -RAT (inter-Radio Access Technology) cell change order), and may perform cell measurements for a neighboring cell.
p47RRC_IDLE mode, UE (10) the paging DRX (Discontinuous Reception) cycle specific to. Specifically, the UE (10) monitors a paging signal to a particular paging opportunity (occasion) of every UE specific paging DRX cycle.
p484 is E-UMTS system in use for a physical channel structure of an example the illustrated will. The physical channel is composed of multiple sub-carriers (Sub-carrier) in the frequency axis and multiple sub-frames in the time axis. Here, one sub-frame (Sub-frame) is composed of a plurality of a symbol (Symbol) in the time axis. One subframe consists of a plurality of resource blocks (Resource Block), it is one resource block is composed of a plurality of subcarriers and a plurality of symbols. In addition, each sub-frame PDCCH (Physical Downlink Control Channel), namely, L1/L2 control channel for the sub-frame of a particular symbol (e.g., first symbol) of a specific sub-carrier of used can be. 4 to L1/L2 control information transmission region (hatching part) and a data transmitting region (hatched not that part) the city was. In the present discussion is in progress E-UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) system using a radio frame (radio frame) of 10 ms, and is one radio frame consists of 10 subframes (subframe). In addition, one subframe consists of two consecutive slots. The length of one slot is 0.5ms. In addition, one subframe is composed of multiple OFDM symbols, the number of OFDM symbols, some symbols of the (e.g., first symbol) can be used to transmit L1 / L2 control information.
p50Figure 5 is a random access procedure (Random Access Procedure) are shown.
p51Random access procedure is used to transmit the data of the Short upwardly. For example, raendeop access procedure is RRC_IDLE at the initial connection, the radio link failure after the initial access, with random access procedure to request a handover, RRC_CONNECTED during the random access procedure is required to be up / down-link data in case the performance is. RRC connection request message (RRC Connection Request Message) and cell update message (Cell Update Message), URA Update message (URA Update Message), etc. Some of the RRC message is also used to transmit the random access procedure is. Logical channel CCCH (Common Control Channel), DCCH (Dedicated Control Channel), DTCH (Dedicated Traffic Channel) is transmitted channel RACH in the map to be can be. Transport channel RACH is mapped to a physical channel PRACH (Physical Random Access Channel). Terminal of the MAC layer is the terminal physical layer PRACH transmitting the indication when the terminal physical layer first one of the access slot (access slot) and a signature (signature) the selected PRACH preamble the uplink to transmit to. Random access procedure is divided into a conflict-based (contention based) process and the non-collision-based (non-contention based) process.
p525, the UE receives and stores information regarding random access from the base station through the system information. Then, the random access is required when the terminal is the random access preamble (Random Access Preamble; Message 1 also known as) the base station to the transmission time (S502). The base station is the mobile station to a random access preamble to receive if the base station is a random access response message (Random Access Response; Message 2 also known as) the terminal to transmit it (S504). Specifically, the downlink scheduling information for the random access response message is CRC masked with a RA-RNTI (Random Access-RNTI) may be transmitted on the L1 / L2 control channel (PDCCH). The terminal receiving the downlink scheduling signal masked with the RA-RNTI can decode to receive a random access response message from a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). After that, the UE wherein the random access response message to itself to instruction random access response information that make it. Themselves to instruction random access response information is present that whether the UE transmits a preamble to about RAID (Random Access preamble ID) is present that whether to make be can be. And the like: the temporary identifier (T-CRNTI for example) for the radio resource allocation information, terminal identification to be used in uplink; the random access response information, timing advance (TA Timing Advance) represents the timing offset information for synchronization . The UE receives the random access response information, and transmits according to the radio resource allocation information uplink SCH uplink message (Message 3 also known as) to (Shared Channel) included in the response information (S506). Base station is the uplink message to the terminal from the received one after, conflict resolution (contention resolution; Message 4 also known as) message to the terminal to transmit it (S508).
p536 is a conventional hand-over procedure the city should. UE (10) transmits a measurement report to the source eNB (20) (S602). The source eNB (20) is the target eNB to the UE (10) context and with the handover request message for transmission to (S604).
p54The target eNB (20) transmits a handover request response to the source eNB (S606). The handover request response includes information related to random access, such as UE (10) and only connected to the signature for to the non-competitive (contention-free) random access in part, as a target cell in the new C-RNTI, the handover command message . Signature is reserved at this point.
p55The source eNB (20) sends a handover command to the UE (S608). The handover command is a new C-RNTI and a UE (10) is used to for dedicated signature and the same random access to the information related to the containing and.
p56Random access procedure is performed in the target cell after the handover command to UE (10) is to obtain the timing advance (TA) value. This random access procedure is a contention-free scheme which the signature is reserved to the UE (10) in order to avoid collision.
p57UE (10) is a dedicated signature for use by the random access preamble transmission by the target eNB (20) in the random access procedure to begin, (S610). The target eNB (20) transmits a random access response message to the UE (10) (S612). The random access response message includes the TA and uplink resource assignment. UE (10) a handover complete message to the target eNB (20) to transfer it (S614).
p58도 7은 셀 선택/재선택 과정을 예시한다. 셀을 선택하는 목적은 기지국으로부터 서비스를 받기 위하여 망에 등록을 하기 위해서이다. 여기에, 단말의 이동성으로 인하여 단말과 기지국 간의 신호의 세기나 품질이 떨어지게 되면, 단말은 데이터의 전송 품질을 유지하기 위한 목적으로 다른 셀을 재선택(re-selection)한다.
p59Thus, depending on the RAT to be applied to the value may be different.
p60그 후, 상기 단말은 상기 기지국이 주기적으로 보내는 시스템 정보(System Information, SI)를 수신한다. 시스템 정보는 상기 단말이 네트워크에 접속하기 위한 기본적이고도 필수적인 정보를 포함한다. 또한, 시스템 정보는 서빙 셀(serving cell)에 인접해 있는 셀들과 관련된 정보(Neighbor Cell List, NCL)를 포함할 있다. 따라서, 상기 단말은 기지국에 접속하기 전에 시스템 정보를 모두 수신해야 하고 항상 최신의 시스템 정보를 가지고 있어야 한다. 상기 단말은 최초 전원이 켜지면 유휴 모드에서 상기 시스템 정보를 수신하기 위해 셀을 선택한다.
p613GPP UMTS에서 셀을 선택하는 구체적인 방법 및 절차는 다음과 같다. 단말은 초기에 전원이 켜지면 무선 통신을 위한 PLMN 과 RAT을 선택하고, 도 7의 S120에 해당하는 초기 셀 선택 과정에서 단말이 검색 가능한 모든 주파수 밴드에서 기지국과의 신호 측정 과정을 통하여 신호가 소정 조건을 만족하는 주변 셀들 중에서 가장 강한 신호 특성 값을 가지는 셀을 선택하여 접속한다.
p62단말은 측정한 신호의 세기와 품질이 시스템에서 정의하는 특정 값보다 큰 셀을 선택한다. 그리고, 단말은 망으로 서비스를 요청(예, Originating Call)하거나 망으로부터 서비스(예, Terminating Call)를 받기 위하여 유휴 모드에서 대기한다.
p63그 후 상기 단말은 상기 망으로부터 서비스(예, Paging)를 받기 위하여 IMSI(International Mobile Subscriber Identity) 같은 자신의 정보를 등록한다(S150). 유휴 모드 단말은 상기 셀로부터 시스템 정보 등과 같은 제어정보를 수신할 수 있는 상태에 있지만 UTRAN과의 RRC 연결 상태에 있지 않다. 따라서, 네트워크에서는 상기 단말에 대한 확실한 정보를 알 수 없는 상태이므로 NAS(Non-Access Stratum) 상에서 사용하는 IMSI 등을 이용한다. 단말은 셀을 선택할 때 마다 접속하는 망에 등록을 하는 것은 아니며, 시스템 정보에 포함된 네트워크 정보(예, Tracking Area Identity, TAI)와 자신이 알고 있는 네트워크 정보가 다른 경우에 망에 등록을 한다.
p64상기 단말은 서비스 받고 있는 상기 기지국으로부터 측정한 신호의 세기나 품질의 값이 인접한 셀의 기지국으로부터 측정한 값보다 낮다면, 상기 단말이 접속한 기지국의 셀 보다 더 좋은 신호 특성을 제공하는 주변의 다른 셀 중 하나를 선택한다(S160). 이 과정을 S120 과정의 초기 셀 선택(Initial Cell Selection)과 구분하여 셀 재선택(Cell Re-Selection)이라 한다. 유휴 모드의 단말은 현재 서비스를 받고 있는 셀과 인접한 셀의 신호 측정을 통하여 좀 더 좋은 신호 특성을 가지는 셀을 재선택하는 과정을 반복한다. 이때, 신호 특성의 변화에 따라 빈번히 셀이 재선택되는 것을 방지하기 위하여 시간적인 제약 조건을 둔다. 또는 단말은 서빙 셀의 신호 특성 값이 소정의 기준 값보다 크면 셀 재선택을 수행할 필요가 없으므로 측정을 수행하지 않을 수도 있다.
p65In the next generation communication standards, including 3GPP LTE-A is a heterogeneous network the presence of a micro cell having a low transmission power in the existing macro cells cover sludge superimposed being discussed.
p668, a macro cell may be overlapped with at least one micro-cell. Service of the macro cell is provided by the macro base stations (Macro eNodeB, MeNB). Macro cell and the macro base station in the present specification may be used interchangeably. The terminal connected to a macro cell may be referred to as a macro UE (Macro UE, MUE). Macro UE macro base station from the signal received, and the macro base station to signal the transmission is.
p67Micro cells are also called femto cells, pico cells. Microcellular services are pico base station (Pico eNodeB), a femto base station (Femto eNodeB), the home base station (Home eNodeB, HeNB), a relay node (Relay Node, RN), etc. by the service is provided is. For convenience, the drawings illustrated the case in which the home base station within the macrocell. In this specification, unless otherwise distinguished, the micro base station, micro cell, pico base stations, pico cell, a femto base station, femtocell, home base station, the home cell, the relay node, the relay cell may be mixed with each other. The terminal connected to the micro-cell may be referred to as micro terminal, pico station (Pico UE, PUE), a femto UE (Femto UE, FUE), the home terminal (Home-UE, HUE) and the like. Micro terminal receives the signal from micro base station (e.g., femto base stations, pico base stations), and sends a signal to the micro base station.
p68Microcell can be divided depending on the accessibility OA (open access) cells and CSG (closed subscriber group) cells. OA cells when the terminal is needed, without limitation, a separate access means a micro-cell to receive the service at any time. On the other hand, CSG cell refers to the Microcell, which only authorized specific terminal can receive the service. For example, the connection of the CSG cell may be permitted only on a specific terminal permitted by the subscription.
p69In a heterogeneous network, so the macro cell and the micro cell overlap problem is more inter-cell interference. Similarly, the downlink signal of the macro base station may act as interference to the micro-terminals in the microcell. In addition, the macro terminal of the up-link signal is a micro base station to interference with function can be. Similarly, the micro terminal of the up-link signal is a macro base station to interference with function can be.
p70Macro cell - if the heterogeneous network of the micro cell, macro cell may cause strong interference to the micro terminal in the perimeter of a terminal, in particular micro-cells of the micro-cell. Accordingly, the up-link and how to eliminate the interference on the downlink data and the L1 / L2 control signal, synchronization signal and reference signal are required. Eliminating inter-cell interference (Inter-Cell Interference Cancellation, ICIC) scheme can be handled at the time, frequency and / or space domain.
p71Hereinafter, more specifically describes the ICIC. For convenience, the macro cell - if the micro-cell overlap, the target to be protected against inter-cell interference is assumed that pico station. In this case, the network node that causes the interference is a macro cell (or a macro base station).
p72Inter-cell interference eliminated in order, inter-cell interference caused to the macro cell radio frames in ABS (Almost Blank Subframe) configuration to be there. ABS, except for the specific DL signal indicates normal to the DL signal is the sub-frame is set not to transmit. The specific DL signal is not limited thereto, for example, including CRS (Cell-specific Reference Signal, or common-Cell Reference Signal). ABS may be repeated so as to have a predetermined pattern in the one or more radio frames. Limited thereto, but the macro cell is informed to the micro-cell over the backhaul to ABS configuration (configuration) (for example, ABS allocation pattern), the micro cell may schedule the micro terminal using the ABS configuration. For example, micro terminal ABS interval during only scheduled to be be there. In addition, the micro terminal CSI (Channel State Information) measurement can be made only in ABS. ABS allocation pattern can be indicated using a bitmap, each bit in this case, indicates whether the corresponding sub-frame is ABS. The cell list that ABS is applied with the ABS configurations can be signaled together.
p73Above-described manner, ees (interfered) mobile station a limited sub-frame (for example, ABS) only RLM (Radio Link Management) / RRM (Radio Resource Management) and for measuring performed to configure to be the case, unnecessary RLF (Radio Link Failure ) to prevent and RSRQ (Reference Signal Received Quality) / RSRP (Reference Signal Received Power) of the measurement results accurately to be there.
p74In addition, the terminal ABS in blood interfering cell signal measurement that case, interference that the cell of the signal is large number and removed ees cell coverage is extended effect the make can be. This is referred to as CRE (Cell Range Expansion).
p75ICIC scenario may vary depending on the network configuration (for example, accessibility of the micro-cells). For example, ICIC scenario macrocell-OA cell, and if the macro cell-CSG cell, if the subject can have. OA cells in the case, the macro cell in which the terminal is also granted access because the macro cell and the OA cells between the free handover to happen can, and network load-balancing, etc. The purpose of the macro terminal to OA cells move to also have. Therefore, in the case of the macrocell -OA cell, it is preferable to prioritize the protection and access to OA cells. Them to, the macro cell in the ABS the settings, the terminal macrocell of ABS for use in OA cells in the signal measured is. As a result occurs the coverage is larger effect of OA cells within a macrocell.
p76On the other hand, when the CSG cell, only a particular terminal access is allowed normal terminal in the macro cells approach does not allow this. Because of this, when the protection of the CSG cell, first, a plurality of terminals are sacrificed to a specific terminal of a small number. Therefore, in the case of the macrocell -CSG cell, set the ABS in the CSG cell, the UE will measure the signal of a macro cell by using the ABS of the CSG cell. As a result, the macro-cell in the CSG cell coverage at the reduced effect occurs,.
p773GPP Generally, the picocell the OA cells are used, the femto cell CSG cell used it. In the following special mention not, unless pico cell OA cells and mix and, femto cell CSG cell and mix that assumes it.
p78도 9를 참조하면, 네트워크 구성에 따라 다음의 동작이 가능하다.
p79Macrocell-picocell (or OA cells) in the case:
p80a) picocells from the service recipient UE (Pico UE, PUE) is a macro cell of the ABS for use by serving pico cell signal measurement to be there. As a result, PUE position in view point, picocell coverage is extended effect occur (Pico CRE).
p81b) is of (that is, the signal is weak pico cell to sufficiently accurately measure the signal of the picocell receives the interference by the signal of the macrocell - UE receives a service from a), a macro cell to enable the Bound movement (Macro UE, MUE) is a macro cell of the ABS for use by neighboring pico cell signal measurement to be there. As a result, when viewed from the MUE position, it produces the coverage is extended effect of the picocell (Pico CRE).
p82Macro cell - if the femto cell (or CSG cell):
p83c) in order to receive continued services from the macro cell under strong interference from the femtocell, MUE may measure the signal of the serving macro cell by using the ABS of the femtocell. As a result, MUE position in view when the macro-cell in a femto-cell interference is reduced effectiveness (ie, femto cell coverage reduction effect) is occurs
p84However, MUE to for data scheduling a femto cell of ABS in response to the macro cell of the subframe achieved is to consider time, the macro cell and femto cell of the ABS-overlapping does preferably it.
p85This example is a macro cell - but shows the case of a femtocell is mixed scenario, which is the macro cell as an example - when the picocell and the macrocell Pico selwa macrocell-femtocell may be configured separately.
p86실시예: 셀 선택/재선택 시에 ABS의 이용
p87도 10A~10B는 이종 네트워크에서 핸드오버(HO) 실패 또는 무선 링크 실패(RLF)가 발생하는 경우를 예시한다. 구체적으로, 도 10A는 매크로-피코에서 HO 실패(케이스 1) 및 RLF(케이스 2)가 발생한 경우를 나타내고, 도 10B는 매크로-펨토에서 RLF(케이스 3)가 발생한 경우를 예시한다.
p88도 10A~10B를 참조하면, 구체적으로 다음의 시나리오가 가능하다.
p89- 케이스 1: 매크로 셀의 ABS를 이용하여 이웃 피코 셀의 신호를 측정하는 MUE가 매크로 셀로부터 피코 셀로의 핸드오버를 완료하는데 실패한 경우이다.
p90- 케이스 2: 매크로 셀의 ABS를 이용하여 서빙 피코 셀의 신호를 측정하는 PUE가 서빙 피코 셀에서 RLF를 선언한 경우이다.
p91- 케이스 3: 펨토 셀의 ABS를 이용하여 서빙 매크로 셀의 신호를 측정하는 MUE가 서빙 매크로 셀에서 RLF를 선언한 경우이다.
p92위와 같이, HO 실패 또는 RLF가 발생하면, UE는 셀 선택을 수행한 뒤 해당 셀에서 RRC 연결 재설정(RRC connection reestablishment) 과정을 개시한다. 한편, 도 7을 참조하여 설명한 종래의 셀 선택/재선택 과정에서 단말은 이웃 셀의 신호를 측정 시에 ABS를 사용하지 않는다. ABS를 이용한 신호 측정은 단말이 RRC 연결 모드로 있는 상태에서 수행되는데 셀 선택/재선택 과정은 기본적으로 단말이 RRC 유휴 모드로 있는 상태에서 수행되기 때문이다. 그러나, HO 실패 또는 RLF 등으로 인해 RRC 연결 재설정 과정이 요구되는 경우, 단말은 예외적으로 RRC 연결 모드에서 셀 선택/재선택을 수행한다. 따라서, RRC 연결 재설정 과정이 완료되기 전, UE는 이전에 설정된 ABS (패턴)을 이용하여 셀을 선택해야 되는지 문제된다.
p93만약, RRC 연결 재설정 과정이 완료되기 전, 기존의 셀 선택/재선택 과정과 동일하게 ABS를 사용하지 않을 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있다.
p94예를 들어, 부하-분산 등의 이유로 MUE를 피코 셀로 이동시키기 위해, 해당 MUE는 이웃 피코 셀의 신호를 측정 시에 매크로 셀의 ABS (패턴)를 이용하도록 설정되었다고 가정한다. MUE가 ABS를 이용한 피코 셀의 측정 결과를 보고하면, 매크로 셀은 예를 들어 MCI를 갖는 RRC 연결 재구성 메시지를 전송함으로써 MUE를 피코 셀로 이동시킬 수 있다. 그러나, 도 10A의 케이스 1에서 도시한 바와 같이 HO가 실패할 수 있다.
p95HO 실패한 경우, UE는 RRC 연결 재설정을 위해 셀 선택을 수행한다. 이 때, UE가 셀 선택을 위해 ABS (패턴)를 사용하지 않는다고 가정하면, UE는 매크로 셀을 다시 선택할 수 있고 그에 따라 매크로 셀로 돌아올 수 있다. 그러나, 매크로 셀의 선택은 네트워크가 UE에게 원한 것이 아닐 수 있다. 따라서, UE가 매크로 셀을 선택한 경우, 매크로 셀은 해당 UE를 다시 피코 셀로 이동시키기 위해 ABS (패턴) 정보를 다시 설정할 수 있고, 그 결과 UE는 피코 셀로 HO를 다시 시도할 수 있다. 따라서, UE가 HO 영역에서 오랜 시간 동안 머물면서, 피코 셀로의 HO, HO 실패 및 매크로 셀의 선택을 불필요하게 반복할 수 있다.
p96상술한 문제점을 해소하기 위해, 본 예에서는 소정 조건 하에서 단말이 셀 선택/재선택을 수행하는 경우 기존에 설정된 ABS를 이용하여 셀 선택/재선택을 수행할 것을 제안한다. 즉, 단말은 기존에 설정된 ABS를 이용하여 이웃 셀의 신호를 측정하고, 도 7을 참조하여 설명한 바와 같이 셀 선택/재선택을 수행할 수 있다. 여기서 소정의 조건은 단말이 RRC 연결 모드에서 셀 선택/재선택을 수행하는 것을 포함한다. 또한, 소정의 조건은 단말이 RRC 연결 재설정을 위해 셀 선택/재선택을 수행하는 것을 포함한다. 또한, 소정의 조건은 단말이 HO 실패 또는 RLF를 이유로 셀 선택/재선택을 수행하는 것을 포함한다.
p97예를 들어, HO 실패 또는 RLF의 경우, RRC 연결 모드에 있는 UE는 RRC 연결 재설정 전이라고 이전에 (전용 시그널링을 통해) 구성된 ABS (패턴)를 이용하여 셀 선택/재선택을 수행할 수 있다. 따라서, 단말은 ABS (패턴)가 구성된 셀을 선택할 가능성이 높아진다. 여기서, ABS가 구성된 셀이란 해당 셀을 측정 시에 매크로 셀의 ABS를 이용하도록 설정된 셀(예, 피코 셀)을 의미한다. 하나의 ABS (패턴)에 대해 하나의 셀이 대응되거나, 하나의 ABS (패턴)에 대해 복수의 셀이 대응되도록 구성될 수 있다. 또는 하나의 ABS (패턴)에 대해 모든 셀이 대응될 수 있다. ABS (패턴)와 셀의 대응 관계는 ABS (패턴) 할당 시에 함께 시그널링 될 수 있다. ABS가 구성된 셀이 피코 셀인 경우, UE는 ABS (패턴)를 이용하여 피코 셀을 보다 용이하게 선택하고 피코 셀에서 RRC 연결 재설정을 수행할 수 있다. 이와 같이, 셀 선택을 위해 ABS를 이용함으로써 불필요한 과정이 반복되는 것을 피할 수 있다.
p98도 11은 본 발명의 실시예에 따른 한 과정을 예시한다. 본 예는 HO 실패 시에 RRC 연결 재설정을 수행하는 과정을 예시한다. 도 11을 참조하면, 본 예에 따른 과정은 하기 순서로 진행될 수 있다.
p991. 매크로 셀의 ABS 할당 정보(예, ABS 패턴 정보)를 갖는 측정 구성(measurement configuration)을 UE에게 전송함으로써, 매크로 셀은 UE가 매크로 셀의 ABS를 이용해 피코 셀의 신호를 측정하도록 설정할 수 있다(S1202). UE는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 갖는 측정 구성을 저장할 수 있다. 측정 구성은 RRC 연결 재구성 메시지를 통해 전송될 수 있다.
p1002. UE는 매크로 셀의 ABS를 이용하여 이웃 피코 셀의 신호를 측정한다(S1204).
p1013. 피코 셀의 신호 품질이 핸드오버를 하기에 좋은 경우, UE는 피코 셀에 대한 측정 결과를 매크로 셀에게 보고한다(S1206).
p102Handover command MCI (Mobility Control Information) for having RRC connection reconfiguration message for transmission to by instructions to be can be.
p103MCI를 갖는 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 경우, UE는 핸드오버를 위한 동작을 개시하며, 핸드오버 과정이 지나치게 지연되는 것을 방지하기 위해 타이머(예, T304 타이머)를 동작시킨다.
p1045. T304 타이머가 만료되기 전에 피코 셀로의 핸드오버가 완료되지 않은 경우(예, 랜덤 접속 과정 실패), UE는 T304 타이머 만료 이후에 핸드오버 실패를 선언할 수 있다(S1210).
p1056. HO가 실패하면, UE는 RRC 연결 재설정(RRC connection reestablishment)을 위해 셀 선택을 수행한다. 이 때, 본 발명에서 제안한 바와 같이, UE는 매크로 셀의 ABS 정보를 이용하여 셀 선택 과정을 수행한다(S1212). 이 과정에서, UE는 ABS가 구성된 셀(예, 피코 셀)의 신호를 측정하기 위해 저장되어 있는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 이용할 수 있다. 그러나, UE는 ABS가 구성되지 않은 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀 등)의 신호를 측정하기 위해서는 저장되어 있는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 이용하지 않는다.
p1067. UE가 피코 셀을 선택한 경우, UE는 피코 셀에서의 RRC 연결 재설정을 위해 RRC 연결 재설정 요청 메시지를 피코 셀에게 전송한다(S1214).
p107도 12는 본 발명의 실시예에 따른 한 과정을 예시한다. 본 예는 RLF 발생 시에 RRC 연결 재설정을 수행하는 과정을 예시한다. 도 12를 참조하면, 본 예에 따른 과정은 하기 순서로 진행될 수 있다.
p1081. 매크로 셀의 ABS 할당 정보(예, ABS 패턴 정보)를 갖는 측정 구성(measurement configuration)을 UE에게 전송함으로써, 매크로 셀은 UE가 매크로 셀의 ABS를 이용해 피코 셀의 신호를 측정하도록 설정할 수 있다(S1302). UE는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 갖는 측정 구성을 저장한다. 측정 구성은 RRC 연결 재구성 메시지를 통해 전송될 수 있다.
p1092. UE는 매크로 셀의 ABS를 이용하여 이웃 피코 셀의 신호를 측정한다 (S1304).
p1103. UE는 핸드오버를 통해 매크로 셀로부터 피코 셀로 이동한다(S1306).
p1114. 매크로 셀의 ABS 할당 정보(예, ABS 패턴 정보)를 갖는 측정 구성을 UE에게 전송함으로써, 피코 셀은 UE에게 매크로 셀의 ABS를 이용하여 피코 셀의 신호를 측정하도록 설정할 수 있다(S1308). UE는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 갖는 측정 구성을 저장할 수 있다. 측정 구성은 RRC 연결 재구성 메시지를 통해 전송될 수 있다.
p1125. UE는 매크로 셀 또는 피코 셀에 의해 주어진 가장 최근의 매크로 셀의 ABS를 이용하여 서빙 피코 셀의 신호를 측정한다(S1310).
p1136. UE는 어떤 이유로 피코 셀에서 RLF(radio link failure)를 선언한다(S1312).
p1147. RLF가 발생하면, UE는 RRC 연결 재설정(RRC connection reestablishment)을 위해 셀 선택을 수행한다. 이 때, 본 발명에서 제안한 바와 같이, UE는 매크로 셀의 ABS 정보를 이용하여 셀 선택 과정을 수행한다(S1314). 이 과정에서, UE는 ABS가 구성된 셀(예, 피코 셀)의 신호를 측정하기 위해 저장되어 있는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 이용할 수 있다. 그러나, UE는 ABS가 구성되지 않은 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀 등)의 신호를 측정하기 위해서는 저장되어 있는 매크로 셀의 ABS 할당 정보를 이용하지 않는다.
p1158. UE가 피코 셀을 선택한 경우, UE는 피코 셀에서의 재설정을 위해 RRC 연결 재설정 요청 메시지를 피코 셀에게 전송한다(S1316).
p116특히, 케이스 3(도 10B, 펨토 셀 RLF)에서 셀 선택을 위해 ABS를 사용하지 않는 경우, UE는 펨토 셀로부터의 강한 간섭으로 인해 적합한 셀(suitable cell)(예, 피코 셀)을 찾지 못할 수 have.
p117따라서, RRC 연결 모드에 있는 UE가 전용 시그널링을 통해 설정된 ABS를 이용하고 있고, HO 실패 또는 RLF가 발생한 경우, RRC 연결 모드에 있는 UE는, RRC 연결 재설정 이전이라도, ABS가 설정된 셀에 대해 ABS를 이용하여 셀 선택을 수행할 수 있다.
p118도 11 및 12에서, UE가 RRC 연결 재설정(S1214, S1316)에 실패한 경우, UE는 RRC 유휴 모드로 들어간다. 이 경우, UE는 저장되어 있는 매크로 ABS (패턴) 설정을 제거한다. 따라서, 유휴 모드에서, UE는 셀 선택/재선택을 위해 ABS를 사용할 수 없다. 다른 방안으로, UE는 저장되어 있는 매크로 ABS (패턴) 설정을 계속 보관할 수 있다. 이 경우, UE는 시스템 정보를 통해 또는 연결 모드에서 전용 시그널링을 통해 갱신된 ABS 할당 정보를 수신하기 전까지 유휴 모드 상태에서 셀 선택/재선택을 위해 ABS를 사용할 수 있다.
p119도 13은 본 발명에서 예시하는 통신 시스템에 사용되는 통신 장치(예, 단말, 기지국)를 예시한다. 편의상, 도 13은 이동국(MS) 또는 UE(10)를 위주로 도시되었지만, 일부 구성을 변경함으로써 기지국의 블록도로 사용될 수 있다.
p120도 13을 참조하면, UE(10)는 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서)(1410), RF(Radio Frequency) 모듈(1435), 전력 관리 모듈(1405), 안테나(1440), 배터리(1455), 디스플레이(1415), 키패드(1420), 메모리(1430), SIM 카드(1425)(옵션일 수 있다), 스피커(1445) 및 마이크로폰(1450)을 포함한다.
p121사용자가, 예를 들어, 키패드(1420)의 버튼들을 누르거나 또는 마이크로폰(1450)을 이용한 음성 구동에 의하여 전화 번호와 같은 지시 정보를 입력한다. 마이크로프로세서(1410)는 지시 정보를 수신하고 처리하여 전화 번호를 다이얼링 하는 것과 같이 적절한 기능을 수행한다. 동작 데이터가 가입자 아이덴티티 모듈(SIM) 카드(1425) 또는 메모리 모듈(1430)로부터 추출되어 기능을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(1410)는 사용자의 참조 및 편의를 위하여 지시 및 동작 정보를 디스플레이(1415)에 표시할 수 있다.
p122프로세서(1410)는 지시 정보를 RF 모듈(1435)에게 제공하여, 예를 들어, 음성 통신 데이터를 포함하는 무선 신호를 전송하는 것과 같이 통신을 개시한다. RF 모듈(1435)은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위한 수신기 및 송신기를 포함한다. 안테나(1441)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 한다. 무선 신호를 수신하면, RF 모듈(1435)은 프로세서(1410)에 의한 처리를 위하여 신호를 기저대역 주파수로 포워딩 및 변환한다. 처리된 신호는 들을 수 있는 또는 읽을 수 있는 정보로 변환되고 예를 들어, 스피커(1445)를 통하여 출력된다. 프로세서(1410)는 본 명세서에 설명된 다양한 처리들을 수행하기 위하여 필요한 프로토콜 및 기능들을 포함한다.
p123The embodiments described above are ones are structural elements and features of the present invention combined in a predetermined type. Each of the structural elements or features should be considered selectively unless specified separately. Each element or feature may be practiced without being combined with other elements or features. In addition, by combining parts of the elements and / or features it is also possible to constitute the embodiments of the present invention. The order of operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some constructions of any one embodiment may be replaced with corresponding constructions may be included in another embodiment and another embodiment. You can configure the patent claims that are not carried out by combining an explicit cited relation in the appended claims for example, or add new claims by means of amendment after the application is filed.
p124Embodiments of the invention described in this document are mainly made of a data transmission and reception relationship between a subscriber station and the base station. In some cases, a specific operation described that performed by the BS may be performed by the upper node (upper node). That is, a plurality of network nodes including a base station (network nodes) various operations performed for communication with the terminal in the formed network as they can be performed by the BS, or network nodes other than the base station will be apparent. The base station may be replaced by terms such as a fixed station (fixed station), Node B, eNode B (eNB), an access point (access point). Further, the terminal UE (User Equipment), MS (Mobile Station), MSS (Mobile Subscriber Station), such as a term to replace be can be.
p125Embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware (firmware), software, or a combination thereof. Hardware in by the implementation of the case, the present invention of one embodiment are one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs ( field programmable gate arrays), processor, controller, microcontroller, microprocessor and the like.
p126In case of the implementation by firmware or software, the embodiment of the present invention can be implemented in the form of modules, procedures, functions, and which performs functions or operations described above. The software codes may be stored in a memory unit and driven by a processor. The memory unit is located inside or outside the processor and can send and receive data with the processor through various means which are well known.
p127The invention may be embodied in other specific forms without departing from the features of the invention will be apparent to those skilled in the art. Therefore, detailed description of the above is not to be construed as limited in every respect and should be considered as illustrative. The scope of the invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims and all modifications within the equivalent scope of the invention are included within the scope of this invention.
p128The present invention may be used in wireless communication devices such as terminals, the relay base station.
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