KR101205721B1 - Apparatus and method for transmitting/receiving data in a wireless communication system - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 다중 채널 및 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템에서 자원인 채널을 효율적으로 사용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 복수의 안테나들에 의해 형성된 복수의 채널들을 검색하고, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하여 상기 검색한 채널들을 분석하며, 상기 분석한 채널들 중에서 마스터(master) 채널을 선택한 후, 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브(slave) 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하고, 상기 마스터 채널에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme) 레벨을 결정한 후, 상기 복수의 안테나들 중 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 결정하고, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 제외한 나머지 안테나들의 개수를 확인하고, 상기 확인한 개수에 상응하여 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 결정하며, 상기 결정한 안테나들을 이용하여 상기 복수의 채널들을 통해 데이터를 송수신한다.The present invention relates to an apparatus and method for efficiently transmitting and receiving data using a channel that is a resource in a wireless communication system using multiple channels and multiple antennas, and searching for a plurality of channels formed by a plurality of antennas. Collecting the channel information of the searched channels and analyzing the searched channels, selecting a master channel among the analyzed channels, and determining the remaining channels except the master channel as slave channels, Determine the rank of the slave channels, determine a Modulation Coding Scheme (MCS) level for the master channel, determine antennas corresponding to the master channel among the plurality of antennas, and determine the master channel Check the number of remaining antennas except for the corresponding antennas, and the identified number Correspondingly determines the antenna corresponding to the slave channel, transmits and receives data via the plurality of channels, using the determined antenna.

무선 랜, 다중 안테나, 다중 채널, OFDM, CSMA/CA WLAN, Multiple Antennas, Multiple Channels, OFDM, CSMA / CA

Description

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법{Apparatus and method for transmitting/receiving data in a wireless communication system}Apparatus and method for transmitting / receiving data in a wireless communication system

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 다중 채널 및 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템에서 자원인 채널을 효율적으로 사용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for efficiently transmitting and receiving data using a channel that is a resource in a wireless communication system using multiple channels and multiple antennas.

본 발명은 지식경제부의 IT성장동력기술개발사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제관리번호: 2006-S-014-03, 과제명: 200Mbps급 IEEE 802.11n 모뎀 및 RF 칩셋 개발].The present invention is derived from the research conducted as part of the IT growth engine technology development project of the Ministry of Knowledge Economy [Task Management Number: 2006-S-014-03, Task name: 200Mbps IEEE 802.11n modem and RF chipset development].

차세대 통신 시스템에서는 고속의 다양한 서비스 품질(QoS: Quality of Service, 이하 'QoS' 칭하기로 함)을 가지는 서비스들을 사용자들에게 제공하기 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 특히, 현재 무선 통신 시스템의 일 예로 무선 랜(WLAN: Wireless Local Area Network, 이하 'WLAN'이라 칭하기로 함) 시스템에 대한 연구는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 규 격을 통해 활발하게 진행되고 있다. 그리고, 현재 WLAN 시스템은 단일 안테나에 하나의 채널만을 사용하여 통신을 수행하였으며, 최근에는 IEEE 802.11 시스템에 다중 안테나를 적용하기 위한 연구가 진행되고 있다. 이러한 무선 통신 시스템의 성능 향상을 위해 자원, 예컨대 채널, 시간, 공간 등을 효과적으로 이용하기 위한 다양한 방안들이 제안되고 있다.In the next generation communication system, active researches are being conducted to provide users with services having high quality of service (QoS: Quality of Service, hereinafter referred to as 'QoS'). In particular, research on a wireless local area network (WLAN) system as an example of a wireless communication system is actively conducted through the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard. It is becoming. In addition, the WLAN system performs communication using only one channel for a single antenna, and recently, a study for applying multiple antennas to an IEEE 802.11 system has been conducted. In order to improve performance of such a wireless communication system, various methods for effectively using resources such as channels, time, and space have been proposed.

현재 무선 통신 시스템에 많이 적용되고 있는 것으로, 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭하기로 함) 방식의 통신 시스템이 제안되었다. 상기 OFDM 방식의 통신 시스템은, 넓은 대역폭(bandwidth)에 많은 데이터를 전송하는 시스템으로, 채널을 구성하는 각각의 서브캐리어(subcarrier)들이 직교성(orthogonal)을 갖게 함으로써, 보다 많은 데이터를 전송할 수 있다. 아울러, 상기 OFDM 방식의 통신 시스템은, 전송하는 심볼(symbol)들 간의 간섭을 최소화함으로써, 채널 환경에 강인성을 갖는 등의 여러 가지 장점을 가진 시스템이다. 이러한 OFDM 방식의 통신 시스템에 다중 안테나를 적용할 경우, 공간적인 차원을 추가하여 높은 데이터 전송률을 갖게 되며, 또한 다이버시티 이득(diversity gain)을 획득함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.BACKGROUND ART Currently, a wireless communication system has been widely used. An orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme has been proposed. The OFDM communication system is a system for transmitting a large amount of data in a wide bandwidth, and each subcarrier constituting a channel has orthogonality to transmit more data. In addition, the OFDM communication system is a system having various advantages such as robustness to a channel environment by minimizing interference between transmitted symbols. When multiple antennas are applied to such an OFDM communication system, a spatial dimension is added to have a high data rate, and the performance of the system can be improved by obtaining diversity gain.

그러나, 전술한 바와 같은 넓은 대역을 사용하는 통신 시스템에 보다 많은 사용자들이 용이하게 접근하기 위한 채널이 한정되어 있으며, 특히 WLAN 시스템에서 사용하는 캐리어 감지 다중 액세스/충돌 회피(CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, 이하 'CSMA/CA'라 칭하기로 함)와 같은 매체 접속 제 어(MAC: Media Access Control, 이하 'MAC'이라 칭하기로 함) 프로토콜을 적용할 경우, 충돌을 회피하기 위해 일정 이상의 많은 대기 시간이 필요하게 되며, 그에 따라 많은 시간을 불가피하게 버려지는 문제가 동시에 발생한다.However, there are limited channels for easy access by more users to a communication system using a wide band as described above, and in particular, carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) used in WLAN systems. When applying media access control (MAC: Media Access Control, hereinafter referred to as 'MAC') protocols such as Access / Collision Avoidance (hereinafter referred to as 'CSMA / CA'), certain The above much waiting time is required, and the problem which inevitably throws away much time arises simultaneously.

또한, 채널에 할당된 사용자 수 및 트래픽(traffic)의 양이나 형태에 따라 채널이 사용되지 않는 시간이 많이 발생하게 되며, 그에 따라 한정된 채널의 사용 효율 저하되는 문제가 발생한다. 이러한 문제들을 해결하기 위해서 최근에는 다중-채널 MAC(multi-channel MAC) 기술을 이용하여 한정된 채널을 보다 효율적으로 이용하기 위한 방안들이 다양하게 고려되고 있으나, 아직 구체적인 방안들이 제시되지 못하고 있다.In addition, according to the number of users and the amount or type of traffic (traffic) assigned to the channel, a lot of time that the channel is not used, thereby causing a problem that the use efficiency of the limited channel is reduced. In order to solve these problems, various methods for using a limited channel more efficiently using a multi-channel MAC technology have been considered in recent years, but specific methods have not been proposed yet.

따라서, 전술한 OFDM 시스템에 다중 안테나를 사용하면서, 복수의 채널들이 주어진 환경에서 가능한 채널의 이용률을 향상시키고, 또한 동시에 높은 데이터 전송률을 유지하기 위해 다중 안테나와 채널을 사용하여 데이터를 송수신하는 방안이 필요하다.Therefore, while using multiple antennas in the above-described OFDM system, a method of transmitting and receiving data using multiple antennas and channels in order to improve the utilization rate of a channel possible in a given environment and to maintain a high data rate at the same time is possible. need.

따라서, 본 발명의 목적은, 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting and receiving data in a wireless communication system.

그리고, 본 발명의 다른 목적은, 무선 통신 시스템에서 다중 안테나와 채널 간에 관계를 만들어 전체적인 시스템의 처리율을 향상시키는 데이터 송수신 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide a data transmission / reception apparatus and method for improving the throughput of an entire system by making a relationship between multiple antennas and channels in a wireless communication system.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 무선 통신 시스템에서 다중 안테나와 다중 채널을 이용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting and receiving data using multiple antennas and multiple channels in a wireless communication system.

아울러, 본 발명의 다른 목적은, 다중 채널을 포함하는 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 통해 한정된 채널을 효율적으로 이용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.In addition, another object of the present invention is to provide an apparatus and method for efficiently transmitting and receiving data using a limited channel through multiple antennas in a wireless communication system including multiple channels.

그리고, 본 발명의 또 다른 목적은, 다중 채널과 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템에서 데이터 전송율을 높여 시스템의 성능을 향상시키며, 채널, 시간, 및 공간 등을 효율적으로 이용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.In addition, another object of the present invention is to improve the performance of the system by increasing the data rate in a wireless communication system using multiple channels and multiple antennas, an apparatus for efficiently transmitting and receiving data using the channel, time and space, etc. And providing a method.

상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 복수의 안테나들에 의해 형성된 복수의 채널들을 검색하고, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하는 수 집부; 상기 채널 정보를 이용하여 상기 검색한 채널들을 분석한 후, 상기 분석한 채널들 중에서 마스터(master) 채널을 선택하는 선택부; 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브(slave) 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하고, 상기 마스터 채널에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme) 레벨을 결정하는 결정부; 상기 복수의 안테나들 중 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들의 동작 모드와 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들의 동작 모드를 결정하는 스위칭부; 및 상기 동작 모드가 결정된 안테나들을 이용하여 상기 채널들을 통해 송수신하는 데이터를 처리하는 처리부;를 포함한다.An apparatus of the present invention for achieving the above objects, the collection unit for searching a plurality of channels formed by a plurality of antennas, and collecting channel information of the searched channels; A selecting unit for analyzing the searched channels using the channel information and selecting a master channel from the analyzed channels; A determination unit for determining the remaining channels other than the master channel as slave channels, determining the rank of the slave channels, and determining a modulation and coding scheme (MCS) level for the master channel; A switching unit configured to determine an operation mode of the antennas corresponding to the master channel among the plurality of antennas and an operation mode of the antennas corresponding to the slave channels; And a processor configured to process data transmitted / received through the channels using the antennas in which the operation mode is determined.

상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 방법은, 복수의 안테나들에 의해 형성된 복수의 채널들을 검색하고, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하여 상기 검색한 채널들을 분석하는 단계; 상기 분석한 채널들 중에서 마스터(master) 채널을 선택한 후, 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브(slave) 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하는 단계; 상기 마스터 채널에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme) 레벨을 결정한 후, 상기 복수의 안테나들 중 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 결정하고, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 제외한 나머지 안테나들의 개수를 확인하고, 상기 확인한 개수에 상응하여 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 결정하는 단계; 및 상기 결정한 안테나들을 이용하여 상기 복수의 채널들을 통해 데이터를 송수신하는 단계;를 포함한다.A method of the present invention for achieving the above objects, the method comprising the steps of: searching a plurality of channels formed by a plurality of antennas, collecting channel information of the searched channels to analyze the searched channels; Selecting a master channel among the analyzed channels, and determining the remaining channels other than the master channel as slave channels, and determining the rank of the slave channels; After determining a modulation coding scheme (MCS) level for the master channel, the antennas corresponding to the master channel are determined among the plurality of antennas, and the other antennas except for the antennas corresponding to the master channel are determined. Checking a number and determining antennas corresponding to the slave channels according to the checked number; And transmitting and receiving data through the plurality of channels using the determined antennas.

본 발명은, 무선 통신 시스템에서 다중 안테나와 다중 채널을 이용하여 데이터를 송수신함으로써, 데이터 처리율 및 전송율을 향상시키며, 그에 따라 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명은, 주어진 채널 내에서 시스템의 성능을 향상시킬 뿐만 아니라, 사용자들의 스테이션(Station)들에 할당된 무선 자원인 공간 자원(안테나), 주파수 자원(채널)을 결합하여 자원을 최대한 효율적으로 사용할 수 있다.The present invention can improve data throughput and transmission rate by transmitting and receiving data using multiple antennas and multiple channels in a wireless communication system, thereby improving performance of the system. In addition, the present invention not only improves the performance of the system within a given channel, but also efficiently allocates resources by combining spatial resources (antennas) and frequency resources (channels), which are radio resources allocated to users' stations. Can be used as

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩뜨리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be noted that in the following description, only parts necessary for understanding the operation according to the present invention will be described, and descriptions of other parts will be omitted so as not to distract from the gist of the present invention.

본 발명은, 무선 통신 시스템, 예컨대 무선 랜(WLAN: Wireless Local Area Network, 이하 'WLAN'이라 칭하기로 함) 시스템 및 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 시스템에서 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제안한다. 여기서, 후술할 본 발명의 실시 예에서는 WLAN 및 IEEE 802.11 시스템을 일 예로 하여 설명하지만, 본 발명에서 제안하는 데이터 송수신 방안은, 다른 통신 시스템들에도 적용될 수 있다.The present invention provides an apparatus and method for transmitting and receiving data in a wireless communication system, such as a wireless local area network (WLAN) system and an Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 system. Suggest. Here, although an embodiment of the present invention to be described below is described with an example of a WLAN and IEEE 802.11 system, the data transmission and reception method proposed in the present invention can be applied to other communication systems.

또한, 본 발명은, 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 다중 채널을 효율적 으로 이용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제안한다. 후술할 본 발명의 실시 예에서는, 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭하기로 함) 방식의 통신 시스템에 적용된 다중 안테나를 다중 채널을 포함하는 WLAN 시스템에 적용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제안한다. 그리고, 본 발명의 실시 예에서는, 상기 OFDM 시스템에 다중 안테나를 사용하면서, 복수의 채널들이 주어진 환경에서 가능한 채널의 이용률을 향상시키고, 또한 동시에 높은 데이터 전송률을 유지하기 위해 다중 안테나와 채널을 사용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법을 제안한다.In addition, the present invention proposes an apparatus and method for transmitting and receiving data by efficiently using multiple channels using multiple antennas in a wireless communication system. In an embodiment of the present invention to be described later, by applying a multi-antenna applied to a communication system of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme to a WLAN system including a multi-channel data An apparatus and method for transmitting and receiving are proposed. In an embodiment of the present invention, while using multiple antennas in the OFDM system, multiple antennas and channels are used to improve the utilization rate of a channel that is possible in a given environment and to maintain a high data rate at the same time. An apparatus and method for transmitting and receiving data are provided.

그리고, 본 발명은, 무선 통신 시스템에서 다중 안테나와 채널 간에 관계를 만들어 전체적인 시스템의 처리율을 향상시키는 데이터 송수신 장치 및 방법을 제안한다. 여기서, 본 발명의 실시 예에서는, WLAN 시스템에서 사용하는 캐리어 감지 다중 액세스/충돌 회피(CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, 이하 'CSMA/CA'라 칭하기로 함)와 같은 매체 접속 제어(MAC: Media Access Control, 이하 'MAC'이라 칭하기로 함) 프로토콜을 OFDM 방식의 통신 시스템에 적용할 경우, 데이터를 송수신하고자 하는 사용자들의 단말인 스테이션(Station, 이하 'STA'라 칭하기로 함)들은 각각 자신에게 할당된 채널 내에서 통신을 수행하며, 다중 안테나를 이용하여 자신에게 할당된 채널 내에서 데이터 처리율을 향상시키며, 다중 안테나를 통한 다이버시티 이득(diversity gain)을 획득하여 데이터 전송율을 향상시킨다.In addition, the present invention proposes a data transmission / reception apparatus and method for improving the throughput of an entire system by making a relationship between multiple antennas and channels in a wireless communication system. Here, in an embodiment of the present invention, a medium access control such as Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA / CA) (hereinafter referred to as 'CSMA / CA') used in a WLAN system (MAC: Media Access Control, hereinafter referred to as 'MAC') When the protocol is applied to an OFDM type communication system, a station that is a terminal of users who want to transmit and receive data (Station, hereinafter referred to as 'STA') They each communicate within the channel assigned to them, improve data throughput within the channel assigned to them using multiple antennas, and improve data rate by obtaining diversity gain through multiple antennas. Let's do it.

또한, 본 발명의 실시 예에서는, 주어진 채널 내에서 다중 안테나를 사용함 으로써 다른 채널에 사용자가 없거나 충분한 여유가 있음에도 불구하고, 주어진 채널에 사용자가 많거나 또는 트래픽(traffic)이 많을 경우, 전체적으로 데이터 처리율이 저하되는 것을 방지한다. 그리고, 본 발명의 실시 예에서는, 임의의 사용자에 대해 데이터 처리율을 높이기 위해 상기 임의의 사용자에게 할당된 채널과 인접 채널을 결합하여 하나의 채널과 같은 형태로 사용하는 방안, 및 전술한 바와 같이 채널을 결합하기 위해 다른 채널을 임의로 비워주는 방안 등을 통해 채널을 효율적으로 사용하도록 한다.In addition, in an exemplary embodiment of the present invention, even when there are no users or sufficient margins in other channels by using multiple antennas in a given channel, when there are many users or a lot of traffic in a given channel, the overall data throughput rate is increased. This prevents it from falling. In addition, in an embodiment of the present invention, in order to increase the data throughput for any user, a method in which a channel allocated to the user and an adjacent channel are combined and used as one channel, and the channel as described above. In order to combine the other channels to randomly empty the channel to use efficiently.

여기서, 본 발명의 실시 예에서는, 무선 통신 시스템이 WLAN 시스템과 같이 복수의 액세스 포인트(AP: Access Point, 이하 'AP'라 칭하기로 함)들과, 상기 복수의 AP들을 통해 접속하여 통신 서비스를 제공받는 복수의 STA들을 포함하는 기본 서비스 세트(BSS: Basic Service Set, 이하 'BSS'라 칭하기로 함) 형태의 통신 환경을 갖는다. 또한, 본 발명의 실시 예에서는, 설명의 편의를 위해 상기 BSS가 복수의 채널들을 통해서 다양하게 존재하는 일반적인 WLAN 환경에서, 인접한 복수의 채널들이 존재하며 채널들 간의 결합을 통해서 하나의 채널 형태로 사용하는 경우는 배제하여 설명하기로 한다. 그러면 여기서, 도 1을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.Here, in an embodiment of the present invention, a wireless communication system connects to a plurality of access points (APs), like the WLAN system, through the plurality of APs to provide a communication service. It has a communication environment in the form of a basic service set (BSS: Basic Service Set, hereinafter referred to as a 'BSS') including a plurality of STAs. In addition, in an exemplary embodiment of the present invention, in a general WLAN environment in which the BSS is present through a plurality of channels for convenience of description, a plurality of adjacent channels exist and are used in the form of one channel through a combination of channels. In this case, the description will be omitted. Next, a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to FIG. 1.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.1 is a view schematically showing the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 상기 무선 통신 시스템은, 복수의 AP들, 예컨대 AP1(160), AP2(170), 및 AP3(180)과, 상기 복수의 AP들(160,170,180)들에 접속하여 통신 서비 스를 제공받기 위해 데이터를 송수신하는 STA(100)를 포함한다. 여기서, 상기 AP들(160,170,180)은 적어도 하나 이상의 안테나를 포함하며, 이하에서는 설명의 편의를 위해 AP1(160)이 상기 STA(100)에 대한 마스터(master) 채널에 대응하는 AP이고, 나머지 AP들, 즉 AP2(170)와 AP3(180)은 슬레이브(slave) 채널에 대응하는 AP이며, 상기 AP3(180)은 두 개의 AP가 결합된 AP로서 다중 채널 제어(multi-channel controllable)가 가능한 AP인 것으로 가정하여 설명하기로 한다.Referring to FIG. 1, the wireless communication system is connected to a plurality of APs, for example, AP1 160, AP2 170, and AP3 180, and the plurality of APs 160, 170, and 180 to communicate with each other. It includes a STA (100) for transmitting and receiving data to receive. Here, the APs 160, 170, and 180 include at least one antenna. Hereinafter, for convenience of description, AP1 160 is an AP corresponding to a master channel for the STA 100, and the remaining APs. That is, AP2 170 and AP3 180 are APs corresponding to slave channels, and AP3 180 is an AP that combines two APs and is an AP capable of multi-channel controllable. It is assumed that the description will be made.

상기 STA(100)는 상기 AP들(160,170,180)의 안테나들(162,164,172,182,184)과 복수의 무선 채널을 형성하는 복수의 안테나들(132.134.136.138)을 포함하며, 상기 STA(100)와 상기 AP들(160,170,180)은 다중 안테나 및 다중 채널을 이용하여 데이터를 송수신하게 된다. 그리고, 상기 STA(100)는, 상기 복수의 안테나들(132,134,136,138)을 통해 송수신되는 데이터를 처리하고 상기 복수의 무선 채널로의 송수신을 위한 RF 신호를 처리하는 처리부(110), 및 상기 처리부(110)와 상기 복수의 안테나들(132,134,136,138) 간을 결합하는 재구성부(120)를 포함한다.The STA 100 includes a plurality of antennas 132.134.136.138 that form a plurality of wireless channels with the antennas 162, 164, 172, 182, 184 of the APs 160, 170, 180, and the STA 100 and the APs 160, 170, 180. ) Transmits and receives data using multiple antennas and multiple channels. And, the STA 100, a processing unit 110 for processing data transmitted and received through the plurality of antennas (132, 134, 136, 138) and RF signals for transmission and reception on the plurality of wireless channels, and the processing unit 110 ) And a reconstruction unit 120 coupling between the plurality of antennas 132, 134, 136, and 138.

상기 STA(100)의 재구성부(120)는, 상기 복수의 안테나들(132.134.136.138)을 송신 모드(TX mode) 및 수신 모드(RX mode)로 스위칭하는 스위칭부(122), 상기 복수의 안테나들(132.134.136.138)과 상기 AP들(160,170,180)의 안테나들(162,164,172,182,184) 간에 형성된 채널들 중에서 데이터 송수신을 위해 해당 채널을 선택하는 선택부(124), 상기 형성된 채널들 중에서 인접한 채널들을 결합하는 결합부(136), 및 STA(100)가 사용 가능한 채널에 대해 채널 필터링을 수행하는 필터(128)를 포함한다.The reconstruction unit 120 of the STA 100 includes: a switching unit 122 for switching the plurality of antennas 132.134.136.138 to a transmission mode (TX mode) and a reception mode (RX mode), and the plurality of antennas Selector 124 for selecting a corresponding channel for data transmission / reception among channels formed between the antennas 132.134.136.138 and the antennas 162, 164, 172, 182 and 184 of the APs 160, 170 and 180, and combining the adjacent channels among the formed channels. The unit 136 and a filter 128 that performs channel filtering on the available channel to the STA 100.

또한, 도 1에 구체적으로 도시하지는 않았으나, 상기 STA(100)는, 상기 복수의 안테나들(132.134.136.138)과 상기 AP들(160,170,180)의 안테나들(162,164,172,182,184) 간에 형성된 채널들을 검색한 후, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하는 수집부(미도시)를 포함한다. 그리고, 상기 STA(100)의 선택부(124)는, 상기 수집한 채널 정보를 이용하여 상기 STA(100)의 마스터 채널을 선택한다. 아울러, 상기 STA(100)는, 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브 채널로 결정한 후 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하며, 상기 마스터 채널 및 슬레이브 채널에서의 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme, 이하 'MCS'라 칭하기로 함) 레벨을 결정하는 결정부(미도시)를 포함한다. 여기서, 상기 결정부는, MCS 레벨을 결정시 데이터 송수신시 사용할 안테나의 개수를 결정하며, 이렇게 안테나 개수가 결정되면 상기 스위칭부(122)에 의해 송신 모드로 동작하는 안테나와 수신 모드로 동작하는 안테나를 결정한다. 그에 따라, STA(100)에 데이터 송수신 사용할 채널이 할당된다.Although not specifically illustrated in FIG. 1, the STA 100 searches for channels formed between the plurality of antennas 132.134.136.138 and the antennas 162, 164, 172, 182, and 184 of the APs 160, 170, 180. It includes a collector (not shown) for collecting the channel information of the searched channels. The selector 124 of the STA 100 selects a master channel of the STA 100 using the collected channel information. In addition, the STA 100, after determining the remaining channels other than the master channel as a slave channel to determine the rank of the slave channels, the modulation and coding scheme (MCS: Modulation Coding Scheme, And a decision unit (not shown) for determining a level. Here, the determination unit determines the number of antennas to be used for data transmission and reception when determining the MCS level, and if the antenna number is determined in this way, the antennas operating in the transmission mode and the antennas operating in the reception mode by the switching unit 122. Decide Accordingly, a channel to be used for data transmission and reception is allocated to the STA 100.

그리고, 상기 STA(100)는, 전원이 턴온(turn-on)되면, 도 2에 도시한 바와 같이 시구간(시간 축) 상에서 두 개의 타임 페이즈(time phase), 즉 페이즈1(210,230)과 페이즈2(220,240)로 동작하며, 상기 페이즈1(210,230)과 페이즈2(220,240)로 반복하여 동작한다. 여기서, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 시구간 동작을 도시한 도면이다.In addition, when the power is turned on, the STA 100 has two time phases, that is, phases 1 (210, 230) and phases, on a time interval (time axis), as shown in FIG. 2 (220,240), and repeats the operation of phase 1 (210,230) and phase 2 (220,240). 2 is a diagram illustrating a time interval operation of an STA in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.

보다 구체적으로 설명하면, 상기 STA(100)는, 시구간 상에서 각각 개별적으로 전술한 바와 같이 페이즈1(210,230)과 페이즈2(220,240)로 반복하여 동작한다. 상기 페이즈1(210,230)은, 상기 STA(100)와 AP들(160,170,180) 간에 형성된 채널들, 즉 다중 채널을 리스닝하는 채널 리스닝 구간(listening channels)으로, 상기 STA(100)는 자신이 접속 가능한 채널을 확인한다. 그리고, 상기 페이즈1(210,230)에서 상기 STA(100)은, 상기 확인한 채널을 통해 입력되는 신호의 크기 및 상기 확인한 채널의 통계적 특성을 도출한 후, 상기 확인한 채널에서 데이터의 전송 방식을 결정한다. 또한, 상기 페이즈2(220,240)는, 상기 STA(100)가 상기 페이즈1(210,230)를 통해 획득한 정보를 이용하여 실제 데이터의 송수신을 수행하는 데이터 송수신 구간(transmitting/receiving data)이다.In more detail, as described above, the STA 100 repeatedly operates in phase 1 (210, 230) and phase 2 (220, 240) as described above, respectively. The phase 1 (210, 230), the channel formed between the STA 100 and the APs (160, 170, 180), that is, a channel listening period (listening channels) for listening to multiple channels, the STA 100 is a channel that can be connected to Check. Then, in phase 1 (210, 230), the STA 100, after deriving the magnitude of the signal input through the identified channel and the statistical characteristics of the identified channel, and determines the transmission method of data in the identified channel. In addition, the phase 2 (220, 240) is a data transmission and reception period (transmitting / receiving data) in which the STA 100 performs the transmission and reception of the actual data using the information obtained through the phase 1 (210, 230).

즉, 상기 STA(100)는, 전원이 턴온되면, 전술한 타임 페이즈(210,220,230,240) 중 첫 번째 페이즈1(210)로 진입하게 된다. 상기 첫 번째 페이즈1(210) 구간 동안 상기 STA(100)는 전술한 바와 같이 채널 정보를 수집하며, 특히 채널의 채널 점유도를 각 채널 별로 분석한다. 여기서, 상기 STA(100)는, 채널에서 각 구간의 사용자 수 및 트래픽의 정도(예컨대, 송수신 데이터의 형태 분석을 통한 트래픽 구분(일 예로, STA(100)가 제공받고자 하는 통신 서비스의 서비스 타입에 상응한 데이터 크기))를 통해 채널의 채널 점유도를 확인하며, 상기 채널의 채널 점유도는 상기 채널의 접속(access) 시간 및 상기 채널을 점유하는 평균 시간 등에 대한 정보를 포함한다.That is, when the power is turned on, the STA 100 enters the first phase 1 210 of the above-described time phases 210, 220, 230, and 240. During the first phase 1 210, the STA 100 collects channel information as described above, and in particular, analyzes channel occupancy of each channel. Here, the STA 100, the number of users of each interval in the channel and the degree of traffic (for example, traffic classification by analyzing the shape of the transmission and reception data (for example, to the service type of the communication service that the STA 100 is to be provided) Corresponding data size)) confirms the channel occupancy of the channel, and the channel occupancy of the channel includes information on the access time of the channel and the average time occupying the channel.

그리고, 상기 STA(100)는, 전술한 바와 같이 각 채널 별로 분석한 후, 상기 분석한 채널들 중에서 가장 채널 점유도가 낮고 채널 상태가 가장 우수한 채널을 마스터 채널로 선택하고, 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들에 대해서는 슬 레이브 채널들로 결정하며 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정한다. 여기서, 상기 채널 상태는, 수신 신호의 세기 지시자(RSSI: Received Signal Strength Indicator, 이하 'RSSI'라 칭하기로 함), 신호 대 잡음비(SNR: Signal to Noise Ratio, 이하 'SNR'이라 칭하기로 함), 및 채널 응답 특성(CRC: Channel Response Characteristics, 이하 'CRC'라 칭하기로 함) 등이 고려되어 결정된다. 그리고, 상기 슬레이브 채널들의 순위는, 슬레이브 채널들의 채널 점유도, 또는 채널 상태 등을 기준으로 결정될 수 있다. 이렇게 채널들에 대한 마스터 채널 선택 및 슬레이브 채널의 순위가 결정되면, 상기 마스터 채널을 통해 전송 가능한 데이터의 MCS 레벨을 결정한다. 이때, 데이터 송수신시 사용할 안테나 개수를 결정하며, 이렇게 안테나 개수가 결정되면, 상기 결정된 안테나에 대해 송신 모드와 수신 모드로 스위칭하도록 한다.The STA 100 analyzes each channel as described above, and selects a channel having the lowest channel occupancy and the highest channel state among the analyzed channels as a master channel, and excluding the master channel. Channels are determined as slave channels and the slave channels are ranked. Here, the channel state may include a received signal strength indicator (RSSI) and a signal to noise ratio (SNR). And channel response characteristics (CRC: Channel Response Characteristics, hereinafter referred to as 'CRC') are determined and taken into consideration. The ranking of the slave channels may be determined based on channel occupancy of the slave channels, channel status, and the like. When the master channel selection for the channels and the rank of the slave channel are determined in this way, the MCS level of the data that can be transmitted through the master channel is determined. At this time, the number of antennas to be used for data transmission and reception is determined. When the number of antennas is determined in this way, the determined antennas are switched to a transmission mode and a reception mode.

또한, 상기 STA(100)는, 상기 결정된 안테나를 제외하고 물리적으로 사용 가능한 나머지 안테나에 대한 개수를 확인하며, 이때 상기 확인한 안테나에 의한 나머지 채널을 사용하기 위해 또는 채널 상태를 모니터링하기 위해, 가능한 하나 이상의 안테나가 할당될 수 있도록 마스터 채널에 대한 MCS 레벨을 결정한다.In addition, the STA 100 checks the number of remaining antennas that are physically usable except for the determined antennas, and at this time, to use the remaining channels by the checked antennas or to monitor the channel state. The MCS level for the master channel is determined so that the above antenna can be allocated.

여기서, 상기 나머지 안테나가 하나일 경우, 상기 STA(100)는, 상기 나머지 안테나를 송신 안테나 및 수신 안테나로 사용하도록 결정하며, 이때 상기 나머지 안테나가 송신 모드 및 수신 모드로의 스위칭이 가능함으로, 슬레이브 채널 중 하나의 채널을 선택하여 채널의 사용 효율을 향상시킨다. 그리고, 상기 STA(100)는, 상기 나머지 안테나를 수신 전용 모드(RX only mode)로 사용할 수 있으며, 이때 상 기 나머지 안테나는 채널 상태, 예컨대 채널의 점유량을 모니터링하는 것으로만 사용된다. 이러한 나머지 안테나의 사용은, 시스템 전체에 슬레이브 채널들의 점유량이 많을 경우로 채널 사용 기회를 감시하도록 사용하며, 슬레이브 채널들 중에서 임의의 슬레이브 채널에 여유가 있을 경우 상기 나머지 안테나를 송신 모드 및 수신 모드로 스위칭하도록 재설정하여 사용할 수 있다.Here, when there is only one remaining antenna, the STA 100 determines to use the remaining antenna as a transmitting antenna and a receiving antenna, and in this case, the remaining antenna can switch to a transmission mode and a reception mode, so that the slave Select one of the channels to improve the efficiency of the channel. In addition, the STA 100 may use the remaining antennas in a RX only mode, where the remaining antennas are used only for monitoring channel status, for example, occupancy of the channel. The remaining antennas are used to monitor channel use opportunities when the occupancy of the slave channels is large throughout the system, and the remaining antennas are transmitted to a transmission mode and a reception mode when there is room in any slave channel. Can be used to reset to switch.

한편, 상기 나머지 안테나가 세개 이상일 경우, 상기 STA(100)는, 상기 순위를 결정한 슬레이브 채널들 중에서 첫 번째 순위의 슬레이브 채널에 대한 MCS 레벨을 결정, 다시 말해 첫 번째 순위의 슬레이브 채널의 안테나를 마스트 채널의 안테나로 할당하도록 설정, 즉 상기 마스터 채널에 대해 MCS을 결정하는 것과 같이 최우선 순위의 슬레이브 채널에 대한 MCS 레벨을 결정한다. 여기서, 상기 나머지 안테나가 두 개의 안테나만이 여유가 있을 경우, 상기 STA(100)은 각 안테나를 송신 전용 모드(TX only mode) 및 수신 전용 모드 안테나로 할당할 수 있다.On the other hand, when there are three or more remaining antennas, the STA 100 determines the MCS level for the first ranked slave channel among the determined slave channels, that is, masts antennas of the first ranked slave channel. The MCS level for the highest priority slave channel is determined, such as the allocation to the channel's antenna, that is, the MCS for the master channel. Here, when only two antennas are available in the remaining antennas, the STA 100 may allocate each antenna to a transmit only mode and a receive only mode antenna.

이렇게 두 개의 안테나에 대해 송신 전용 모드 및 수신 전용 모드 안테나로 할당한 경우, 상기 STA(100)는, 송신 전용 모드 안테나를 통해, 데이터 전송시 하나 이상의 채널을 결합하여 전송하도록 한다. 즉, 상기 STA(100)는, 주파수 영역(frequency domain)에서 역고속 퓨리에 변환(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform, 이하 'IFFT'라 칭하기로 함)을 통해 채널들을 결합하거나, 또는 각각의 채널에 대해 변조된 신호를 시간 영역(time domain)에서 믹싱(mixing)하여 전송할 수 있도록 한다.When the two antennas are allocated to the transmit-only mode and the receive-only mode antennas, the STA 100 may combine and transmit one or more channels during data transmission through the transmit-only mode antenna. That is, the STA 100 combines channels through an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) in the frequency domain, or for each channel. Modulated signals can be mixed and transmitted in the time domain.

또한, 상기 STA(100)는, 수신 전용 모드 안테나를 통해, 전술한 바와 같이 이미 선택된 마스터 채널과 송신 모드 및 수신 모드 스위칭으로 설정된 슬레이브 채널을 제외한 사용 가능한 채널에 대해 채널 선택 필터(channel selection filter) 기능을 수행하는 필터(128)가 채널 필터링을 수행하도록 한다. 그리고, 상기 STA(100)의 필터(128)는, 상기 송신 전용 모드 안테나를 통해 전송되는 데이터가 존재하는 채널에 대해서는 피드백(feedback)되어 수신되는 데이터가 없도록 채널 필터링을 수행하며, 이외의 시간 및 채널에 대해서는 항상 데이터를 수신할 수 있도록 채널들을 개방한다.In addition, the STA 100 performs a channel selection filter on available channels other than the master channel already selected as described above and the slave channel set to the transmission mode and the reception mode switching, as described above, through the reception-only mode antenna. The filter 128, which performs the function, performs channel filtering. In addition, the filter 128 of the STA 100 performs a channel filtering so that no data is received by being fed back to the channel in which data transmitted through the transmission-only mode antenna exists. For channels, open channels so that they can always receive data.

이렇게 사용 가능한 채널에 대해 모든 가능한 안테나를 할당한 STA(100)는, 상기 페이즈2(220)로 진입하고, AP들(160,170,180)과 데이터 송수신을 수행하며, 상기 페이즈2(220) 구간 동안 일반적인 채널 별 CSMA/CA 동작을 수행한다. 그리고, 데이터를 송수신한 STA(100)는, 페이즈2(220)에서 페이즈3(230)으로 진입하며, 상기 페이즈3(230) 구간 동안 전술한 페이즈1(210)에서와 같이 채널 별 채널 정보를 분석한 후, 채널 및 안테나 재할당을 수행한다. 그에 따라, 상기 STA(100)는, 채널의 변화(예컨대 다른 사용자의 추가 및 데이터의 변화 등)에 상응하여 적응적으로 안테나 및 채널의 자원을 할당한다. 그러면 여기서, 도 3을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 동작 과정을 보다 구체적으로 설명하기로 한다.The STA 100, which has allocated all possible antennas to the available channels, enters the phase 2 220 and performs data transmission and reception with the APs 160, 170, and 180, and a general channel during the phase 2 220 period. Performs each CSMA / CA operation. The STA 100, which has transmitted and received data, enters phase 2 220 from phase 2 220 and performs channel information for each channel as described in phase 1 210 during the phase 3 230. After analysis, channel and antenna reallocation is performed. Accordingly, the STA 100 adaptively allocates resources of the antenna and the channel in response to the change of the channel (eg, the addition of another user and the change of data). Next, an operation process of the STA in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to FIG. 3.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.3 is a diagram schematically illustrating an operation process of an STA in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 상기 STA는, 302단계에서 전원이 턴온되면, 채널 리스닝 구간(PHASE1)으로 진입하여 다중 안테나에 의해 형성된 다중 채널을 검색하며, 상기 검색한 다중 채널의 채널 정보를 수집하고, 상기 수집한 채널 정보를 이용하여 다중 채널을 분석한 후, 상기 분석한 다중 채널에서 마스터 채널을 선택하며, 상기 선택한 마스터 채널을 제외한 나머지 채널을 슬레이브 채널로서 상기 슬레이브 채널의 순위를 결정한다. 여기서, 상기 마스터 채널은 상기 분석한 다중 채널에서 채널 점유도가 가장 낮고 채널 상태가 가장 우수한 채널이 되며, 상기 슬레이브 채널의 순위는 채널의 점유도 또는 채널 상태 등이 고려되어 결정된다. 예를 들어, 도 4에 도시한 바와 같이 상기 STA는, 자신의 다중 안테나에 통해 형성된 다중 채널에서 채널44를 마스터 채널로 선택하고, 나머지 채널들, 즉 채널40, 채널48, 채널52는 슬레이브 채널이 되며, 상기 슬레이브 채널의 순위를 결정, 다시 말해 채널40은 슬레이브 채널1, 채널52는 슬레이브 채널2, 채널48은 슬레이브 채널3으로 결정한다. 여기서, 도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 다중 채널을 개략적으로 도시한 도면이다.Referring to FIG. 3, when the power is turned on in step 302, the STA enters a channel listening section PHASE1 to search for multiple channels formed by multiple antennas, collects channel information of the found multiple channels, After analyzing the multiple channels using the collected channel information, a master channel is selected from the analyzed multiple channels, and the ranking of the slave channel is determined as a slave channel except for the selected master channel. Here, the master channel is the channel having the lowest channel occupancy and the highest channel state in the analyzed multi-channel, and the rank of the slave channel is determined in consideration of channel occupancy or channel state. For example, as shown in FIG. 4, the STA selects channel 44 as a master channel in multiple channels formed through its multiple antennas, and the remaining channels, that is, channels 40, 48, and 52 are slave channels. In this case, the rank of the slave channel is determined. In other words, the channel 40 is determined as the slave channel 1, the channel 52 as the slave channel 2, and the channel 48 as the slave channel 3. 4 is a diagram schematically illustrating multiple channels of an STA in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.

그런 다음, 304단계에서 상기 선택한 마스터 채널, 즉 채널44에 대한 MCS 레벨을 결정하며, 이때 마스터 채널을 통한 데이터 송수신시 사용할 안테나의 개수를 결정한다. 여기서, 상기 결정된 안테나에 대해 송신 모드와 수신 모드로 스위칭하도록 한다. 그리고, 306단계에서 상기 결정된 안테나를 제외하고 물리적으로 사용 가능한 나머지 안테나에 대한 개수를 확인한 후, 상기 나머지 안테나 개수가 한 개를 초과하는지를 판단한다.Next, in step 304, the MCS level for the selected master channel, that is, channel 44, is determined, and at this time, the number of antennas to be used for data transmission and reception through the master channel is determined. Here, switching to the transmission mode and the reception mode for the determined antenna. In operation 306, the number of remaining antennas that are physically usable except for the determined antennas is checked, and then the number of remaining antennas is determined to be greater than one.

상기 306단계에서의 판단 결과, 상기 나머지 안테나 개수가 한 개를 초과할 경우, 308단계에서 상기 나머지 안테나 개수가 두 개인지를 판단한다. 상기 308단계에서의 판단 결과, 상기 나머지 안테나가 두 개일 경우, 310단계에서 상기 두 개의 나머지 안테나들 중 하나의 나머지 안테나는 송신 전용 모드 안테나로, 다른 나머지 안테나는 수신 전용 모드 안테나로 결정한다.As a result of the determination in step 306, if the number of remaining antennas exceeds one, it is determined in step 308 whether the number of remaining antennas is two. As a result of the determination in step 308, when there are two remaining antennas, in step 310, one of the two remaining antennas is determined to be a transmit only mode antenna, and the other remaining antennas are receive only mode antennas.

다음으로, 312단계에서 송수신 구간(PHASE2)으로 진입하여 상기 결정된 안테나들을 이용하여 채널들을 통해 데이터를 송수신하고, 314단계에서 시간이 경과하여 상기 송수신 구간(PHASE2)이 종료되었는지를 판단한다. 상기 314단계에서의 판단 결과, 상기 송수신 구간(PHASE2)이 종료되면, 316단계에서 AP들과의 데이터 송수신을 종료할 것인지를 판단하고, 상기 316단계에서의 판단 결과, 데이터 송수신을 종료할 경우 상기 STA의 전원이 턴오프된다.Next, in step 312, the mobile station enters the transmission / reception period PHASE2 and transmits / receives data through channels using the determined antennas. In step 314, it is determined whether the transmission / reception period PHASE2 ends. As a result of the determination in step 314, when the transmission / reception period PHASE2 ends, in step 316, it is determined whether to end data transmission / reception with the APs. The power of the STA is turned off.

한편, 상기 316단계에서의 판단 결과, AP들과 지속적으로 데이터를 송수신할 경우, 다음 채널 리스닝 구간으로 진입하게 되며, 그에 따라 상기 302단계로 진행하여 다중 채널의 채널 정보를 이용하여 다중 채널을 분석한 후, 마스터 채널을 선택하고 슬레이브 채널의 순위를 결정한다.On the other hand, as a result of the determination in step 316, if data is continuously transmitted and received with the AP, it enters the next channel listening interval, and accordingly proceeds to step 302 to analyze the multi-channel using the multi-channel channel information. After that, the master channel is selected and the slave channel is ranked.

또한, 상기 314단계에서의 판단 결과, 상기 송수신 구간(PHASE2)이 종료되지 않으면, 상기 312단계로 진행하여 채널들을 통해 데이터를 송수신한다. 그리고, 상기 308단계에서의 판단 결과, 나머지 안테나의 개수가 2개 이상이면, 상기 304단계로 진행하고, 상기 304단계에서 상기 슬레이브 채널들 중에서 최우선 순위의 슬레이브 채널에 대한 MCS 레벨을 결정한다. 즉, 첫 번째 순위의 슬레이브 채널인 채널40의 안테나를 마스트 채널인 채널44의 안테나로 할당하도록 설정하며, 이를 위해 상기 마스터 채널인 채널44에 대해 MCS을 결정하는 것과 같이 최우선 순위의 슬레이브 채널인 채널40에 대한 MCS 레벨을 결정한다.In addition, if the transmission and reception period PHASE2 is not terminated as a result of the determination in step 314, the process proceeds to step 312 to transmit and receive data through channels. As a result of the determination in step 308, if the number of remaining antennas is two or more, the flow proceeds to step 304, and in step 304, the MCS level of the slave channel having the highest priority among the slave channels is determined. That is, the antenna of channel 40, which is the slave channel of the first priority, is assigned to the antenna of channel 44, which is the mast channel, and for this purpose, the channel, which is the slave channel of the highest priority, is determined as MCS for channel 44, which is the master channel. Determine the MCS level for 40.

한편, 상기 306단계에서의 판단 결과, 상기 나머지 안테나의 개수가 하나이면, 318단계에서 상기 나머지 안테나에 의해 형성된 채널의 채널 점유도가 적정 채널 점유도보다 큰지를 판단한다. 여기서, 상기 적정 채널 점유도는, 해당 채널을 통해 데이터를 송수신할 경우, 데이터 송수신이 가능하도록 요구되는 기준 채널 점유도를 의미한다.In operation 306, if the number of remaining antennas is one, it is determined in step 318 whether the channel occupancy of the channel formed by the remaining antennas is greater than the appropriate channel occupancy. Here, the appropriate channel occupancy degree refers to the reference channel occupancy degree required to enable data transmission and reception when transmitting and receiving data through the corresponding channel.

상기 318단계에서의 판단 결과, 상기 나머지 채널의 채널 점유도가 상기 적정 채널 점유도 보다 클 경우, 320단계에서 상기 나머지 안테나를 송신 안테나 및 수신 안테나로 사용하도록 결정한다. 이때, 상기 나머지 안테나가 송신 모드 및 수신 모드로의 스위칭이 가능함으로, 슬레이브 채널 중 하나의 채널을 선택하여 채널의 사용 효율을 향상시킨다. 또한, 상기 나머지 안테나를 수신 전용 모드(RX only mode)로 사용할 수 있으며, 이때 상기 나머지 안테나는 채널의 점유량을 모니터링하는 것으로만 사용하도록 적용한다. 여기서, 상기 채널의 점유량 모니터링은, 시스템 전체에 슬레이브 채널들의 점유량이 많을 경우로 채널 사용 기회를 감시하도록 상기 나머지 안테나를 사용하는 것으로서, 슬레이브 채널들 중에서 임의의 슬레이브 채널에 여유가 있을 경우 상기 나머지 안테나를 송신 모드 및 수신 모드로 스위칭하도록 재설정하여 사용할 수 있다.As a result of the determination in step 318, if the channel occupancy of the remaining channels is greater than the appropriate channel occupancy, in step 320 it is determined to use the remaining antennas as the transmitting antenna and the receiving antenna. In this case, since the remaining antennas can switch to the transmission mode and the reception mode, one channel among the slave channels is selected to improve the use efficiency of the channel. In addition, the remaining antennas can be used in a receive only mode (RX only mode), where the remaining antennas are applied to use only to monitor the occupancy of the channel. Here, the occupancy monitoring of the channel is to use the remaining antennas to monitor the channel usage opportunity when the occupancy of the slave channels in the system is large, and the remaining antennas when there is room in any slave channel among the slave channels. Can be reset and used to switch to transmit mode and receive mode.

그런 다음, 322단계에서 송수신 구간(PHASE2)으로 진입하여 전술한 바와 같이 상기 채널의 점유량 모니터링을 통해 모니터링한 슬레이브 채널들 중에서 임의 의 슬레이브 채널의 채널 점유도가 상기 적정 채널 점유도보다 작은지를 판단한다. 상기 322단계에서의 판단 결과, 상기 임의의 슬레이브 채널의 채널 점유도가 상기 적정 채널 점유도보다 작으면, 상기 312단계로 진행하고, 상기 312단계에서 상기 결정된 안테나들을 이용하여 채널들을 통해 데이터를 송수신한다.Then, in step 322, it enters the transmission and reception period PHASE2 and determines whether the channel occupancy of any slave channel is smaller than the appropriate channel occupancy degree among the monitored slave channels through the occupancy monitoring of the channel as described above. As a result of the determination in step 322, if the channel occupancy of the arbitrary slave channel is smaller than the appropriate channel occupancy, the process proceeds to step 312, and transmits and receives data through the channels using the determined antennas in step 312.

한편, 상기 322단계에서의 판단 결과, 상기 임의의 슬레이브 채널의 채널 점유도가 상기 적정 채널 점유도보다 크면, 전술한 바와 같이 상기 임의의 슬레이브 채널에 여유가 있음으로, 324단계로 진행한다. 그리고, 상기 324단계에서 상기 나머지 안테나를 송신 모드 및 수신 모드로 스위칭하도록 재설정, 즉 송신 모드 및 수신 모드 스위칭을 결정한 후, 상기 312단계로 진행하고, 상기 312단계에서 상기 결정된 안테나들을 이용하여 채널들을 통해 데이터를 송수신한다.On the other hand, if the channel occupancy degree of the arbitrary slave channel is greater than the appropriate channel occupancy degree as a result of the determination in step 322, the process proceeds to step 324 since there is room in the arbitrary slave channel as described above. After resetting to switch the remaining antennas to the transmission mode and the reception mode, that is, determining the transmission mode and the reception mode switching in step 324, the process proceeds to step 312, and the channels are determined using the determined antennas in step 312. Send and receive data through

또한, 상기 318단계에서의 판단 결과, 상기 나머지 채널의 채널 점유도가 상기 적정 채널 점유도 보다 작을 경우, 상기 324단계로 진행하여 상기 나머지 안테나를 송신 모드 및 수신 모드 스위칭을 결정한다.In operation 318, when the channel occupancy of the remaining channels is smaller than the appropriate channel occupancy, the flow proceeds to step 324 to determine transmission mode and reception mode switching of the remaining antennas.

이렇게 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA는, 복수의 송수신 안테나, 예컨대 도 1에 도시한 바와 같이 4개의 전송 가능 안테나를 포함하고, 다중 채널, 예컨대 도 4에 도시한 바와 같이 4개의 연속된 20MHz 주파수 밴드를 가지는 채널들(채널40, 채널44, 채널 48, 채널52)을 사용할 수 있는 환경에서, 턴온되면 채널 리스닝 구간에서 상기 채널들을 검색하여 채널 정보를 수집한다. 그런 다음, 상기 채널 정보를 이용하여 마스터 채널을 선택하고, 나머지 채널들을 슬레이브 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 채널 상태에 따라 슬레이브 채널 의 순서를 결정한다.As such, in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention, a STA includes a plurality of transmit / receive antennas, for example, four transmittable antennas as shown in FIG. 1, and four channels as shown in FIG. 4. In an environment where channels (channel 40, channel 44, channel 48, and channel 52) having continuous 20 MHz frequency bands can be used, the channel information is collected by searching the channels in a channel listening period when turned on. Then, the master channel is selected using the channel information, the remaining channels are determined as slave channels, and the order of slave channels is determined according to the channel status of the slave channels.

그런 다음, 상기 STA는, 상기 선택한 마스터 채널에 대한 MCS 레벨을 결정하며, 또한 상기 마스터 채널을 통해 데이터를 송수신할 안테나의 개수를 결정한다. 예컨대, 도 1에서 설명한 바와 같이, 상기 마스터 채널에 해당하는 AP가 AP1(160)이면, 상기 마스터 채널을 통해 데이터를 송수신하는 AP1(160)에 두 개의 송수신 안테나가 포함되어 있음으로, 공간 분할 다중(SDM: Spatial Division Multiplexing) 방식을 적용할 수 있는 상태임으로, 최대한의 데이터 전송율을 획득하기 위해 상기 마스터 채널에 두 개의 안테나, 예컨대 안테나1(132) 및 안테나2(134)를 우선적으로 할당한다.Then, the STA determines the MCS level for the selected master channel, and also determines the number of antennas to transmit and receive data through the master channel. For example, as described with reference to FIG. 1, when the AP corresponding to the master channel is AP1 160, two transmit / receive antennas are included in the AP1 160 that transmits and receives data through the master channel. Since Spatial Division Multiplexing (SDM) can be applied, two antennas, for example, antenna 1 132 and antenna 2 134 are preferentially allocated to the master channel to obtain the maximum data rate.

또한, 상기 STA의 남은 나머지 안테나와 채널, 예컨대 안테나3(136) 및 안테나4(138)와, 채널들(예컨대 슬레이브 채널1(채널40), 슬레이브 채널2(채널52), 및 슬레이브 채널3(채널48)을 효율적으로 이용하기 위해 전술한 바와 같은 동작을 수행하여 나머지 안테나들을 할당한다. 예를 들어, 슬레이브 채널들에 해당하는 AP로서, 하나의 안테나를 포함한 AP2(172)와 다중 채널 제어가 가능한 AP3(180)을 확인하면, 상기 안테나3(136) 및 안테나4(138)를 각각 송신 전용 모드 안테나와 수신 전용 모드 안테나로 할당한다. 여기서, 상기 수신 전용 모드 안테나는 상기 마스터 채널을 제외한 채널, 즉 슬레이브 채널들에 대해 채널 선택 필터링 기능이 수행되도록 적용하며, 상기 송신 전용 모드 안테나를 통해 데이터를 송신할 경우에는 상기 데이터 전송 채널을 제외한 채널에 대해서는 채널 선택 필터링 기능이 수행되도록 적용한다.In addition, the remaining antennas and channels of the STA, such as antenna 3 (136) and antenna 4 (138), channels (e.g., slave channel 1 (channel 40), slave channel 2 (channel 52), and slave channel 3 ( In order to efficiently use channel 48, the above-described operation is performed to allocate the remaining antennas, for example, as an AP corresponding to slave channels, AP2 172 including one antenna and multi-channel control are performed. When the AP3 180 is checked, the antenna 3 136 and the antenna 4 138 are allocated to the transmit-only mode antenna and the receive-only mode antenna, respectively, where the receive-only mode antenna is a channel except the master channel. That is, the channel selection filtering function is applied to the slave channels. When data is transmitted through the transmission-only mode antenna, the channel selection filtering function is applied to the channels except for the data transmission channel. This document applies channel select filtering to be performed.

그리고, 상기 STA는, 데이터 송수신 구간에서 할당한 다중 안테나 및 다중 채널을 통해 데이터를 송수신하며, 다시 채널 리스닝 구간이 되면 전체적인 채널 상태를 확인하여 전술한 바와 같은 동작을 다시 수행하여 다중 안테나 및 다중 채널을 재할당한다. 그에 따라, 본 발명의 실시 예에서는, 다중 안테나를 사용하면서, 복수의 채널들이 주어진 환경에서 가능한 채널의 이용률을 향상시키고, 또한 동시에 높은 데이터 전송률을 유지하여 전체적인 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.Further, the STA transmits and receives data through the multi-antenna and the multi-channel allocated in the data transmission / reception interval, and when the channel listening period is again, the STA checks the overall channel state and performs the above-described operation again to perform the multi-antenna and the multi-channel. Reallocate Accordingly, in the embodiment of the present invention, while using multiple antennas, a plurality of channels can improve the utilization of a channel possible in a given environment, and at the same time maintain a high data rate to improve the performance of the overall system.

한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.While the invention has been shown and described with reference to certain preferred embodiments thereof, it will be understood by those skilled in the art that various changes and modifications may be made without departing from the spirit and scope of the invention. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be determined not only by the scope of the following claims, but also by the equivalents of the claims.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면.1 is a view schematically showing the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 시구간 동작을 도시한 도면.2 is a diagram illustrating a time interval operation of an STA in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면.3 is a diagram schematically illustrating an operation process of an STA in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 STA의 다중 채널을 개략적으로 도시한 도면.4 is a diagram schematically illustrating multiple channels of an STA in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.

Claims (20)

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법에 있어서,In the method of transmitting and receiving data in a wireless communication system, 복수의 안테나들에 의해 형성된 복수의 채널들을 검색하고, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하여 상기 검색한 채널들을 분석하는 단계;Searching for a plurality of channels formed by a plurality of antennas, collecting channel information of the searched channels, and analyzing the searched channels; 상기 분석한 채널들 중에서 마스터(master) 채널을 선택한 후, 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브(slave) 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하는 단계;Selecting a master channel among the analyzed channels, and determining the remaining channels other than the master channel as slave channels, and determining the rank of the slave channels; 상기 마스터 채널에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme) 레벨을 결정한 후, 상기 복수의 안테나들 중 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 결정하고, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 제외한 나머지 안테나들의 개수를 확인하고, 상기 확인한 개수에 상응하여 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 결정하는 단계; 및After determining a modulation coding scheme (MCS) level for the master channel, the antennas corresponding to the master channel are determined among the plurality of antennas, and the other antennas except for the antennas corresponding to the master channel are determined. Checking a number and determining antennas corresponding to the slave channels according to the checked number; And 상기 결정한 안테나들을 이용하여 상기 복수의 채널들을 통해 데이터를 송수신하는 단계;를 포함하며;And transmitting and receiving data through the plurality of channels using the determined antennas; 상기 안테나들을 결정하는 단계는, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 송신 모드와 수신 모드로 스위칭하도록 결정하고, 상기 확인한 개수에 상응하여 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 상기 송신 모드와 상기 수신 모드로 스위칭하거나, 송신 전용 모드 또는 수신 전용 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The determining of the antennas may include: determining to switch the antennas corresponding to the master channel to a transmission mode and a reception mode, and to convert the antennas corresponding to the slave channels into the transmission mode and the reception mode according to the identified number. A method for transmitting or receiving data, characterized in that the switching or the transmission-only mode or the reception-only mode. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 데이터를 송수신하는 단계는, 시구간 상에서 데이터 송수신 구간에 수행되고, 상기 데이터를 송수신하는 단계를 제외한 나머지 단계들은, 상기 시구간 상에서 채널 리스닝(listening) 구간에 수행되는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The transmitting and receiving of data is performed in a data transmission / reception section on a time interval, and the remaining steps except for transmitting and receiving data are performed in a channel listening section on the time interval. . 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 마스터 채널을 선택하는 단계는, 상기 분석한 채널들 중에서 채널 점유도가 가장 낮고 채널 상태가 가장 우수한 채널을 상기 마스터 채널로 선택하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The selecting of the master channel may include selecting a channel having the lowest channel occupancy and the highest channel state among the analyzed channels as the master channel. 제3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 채널 점유도는, 상기 검색한 채널들에서 각 채널 별 사용자 수 및 트랙픽에 의해 결정되며, 상기 검색한 채널들의 접속(access) 시간 정보 및 상기 검색한 채널들을 점유하는 평균 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The channel occupancy degree is determined by the number of users and the traffic of each channel in the searched channels, and includes access time information of the searched channels and average time information occupying the searched channels. A data transmission / reception method. 삭제delete 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 안테나들을 결정하는 단계는, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 기 설정된 안테나 개수 이상일 경우, 상기 슬레이브 채널들의 순위에서 최상위 슬레이브 채널에 대한 변조 및 코딩 방식 레벨을 결정한 후, 상기 최상위 슬레이브 채널에 해당하는 안테나를 상기 송신 모드와 상기 수신 모드로 스위칭하도록 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The determining of the antennas may include: when the antennas corresponding to the slave channels are equal to or greater than a preset number of antennas, determine a modulation and coding scheme level for the highest slave channel in the rank of the slave channels, and then correspond to the highest slave channel. And determining to switch the antenna to the transmission mode and the reception mode. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 안테나들을 결정하는 단계는, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 기 설정된 안테나 개수 이하일 경우, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 상기 송신 전용 모드와 상기 수신 전용 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The determining of the antennas may include determining antennas corresponding to the slave channels as the transmission only mode and the reception only mode when the antennas corresponding to the slave channels are less than or equal to a preset number of antennas. How to send and receive. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 수신 전용 모드는, 채널 선택 필터링을 통해 상기 채널들의 채널 상태를 모니터링하고, 상기 송신 전용 모드는, 인접한 채널들을 결합하여 결합된 다중 채널로 데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The reception-only mode, the channel state of the channel monitoring through the channel selection filtering, the transmission-only mode, the data transmission and reception method characterized in that to combine the adjacent channels to transmit the data in the combined multiple channels. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 안테나들을 결정하는 단계는, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 하나일 경우, 상기 슬레이브 채널들의 채널 점유도와 기 설정된 채널 점유도를 비교하고, 상기 비교 결과에 상응하여 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나를 상기 수신 전용 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The determining of the antennas may include comparing the channel occupancy rate of the slave channels with a preset channel occupancy rate when there are one antenna corresponding to the slave channels, and corresponding to the comparison result, an antenna corresponding to the slave channels. And transmitting the signal to the reception-only mode. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 안테나들을 결정하는 단계는, 상기 슬레이브 채널들의 채널 점유도가 상기 기 설정된 채널 점유도보다 작을 경우, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나를 상기 수신 모드와 상기 송신 모드로 스위칭하도록 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.The determining of the antennas may include determining that the antennas corresponding to the slave channels are switched to the reception mode and the transmission mode when the channel occupation rate of the slave channels is smaller than the preset channel occupation degree. How to send and receive. 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치에 있어서,An apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system, 복수의 안테나들에 의해 형성된 복수의 채널들을 검색하고, 상기 검색한 채널들의 채널 정보를 수집하는 수집부;A collecting unit for searching a plurality of channels formed by a plurality of antennas and collecting channel information of the searched channels; 상기 채널 정보를 이용하여 상기 검색한 채널들을 분석한 후, 상기 분석한 채널들 중에서 마스터(master) 채널을 선택하는 선택부;A selecting unit for analyzing the searched channels using the channel information and selecting a master channel from the analyzed channels; 상기 마스터 채널을 제외한 나머지 채널들을 슬레이브(slave) 채널들로 결정하며, 상기 슬레이브 채널들의 순위를 결정하고, 상기 마스터 채널에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation Coding Scheme) 레벨을 결정하는 결정부;A determination unit for determining the remaining channels other than the master channel as slave channels, determining the rank of the slave channels, and determining a modulation and coding scheme (MCS) level for the master channel; 상기 복수의 안테나들 중 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들의 동작 모드와 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들의 동작 모드를 결정하는 스위칭부; 및A switching unit configured to determine an operation mode of the antennas corresponding to the master channel among the plurality of antennas and an operation mode of the antennas corresponding to the slave channels; And 상기 동작 모드가 결정된 안테나들을 이용하여 상기 채널들을 통해 송수신하는 데이터를 처리하는 처리부;를 포함하며;And a processor configured to process data transmitted / received through the channels using the antennas in which the operation mode is determined; 상기 스위칭부는, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들을 송신 모드와 수신 모드로 스위칭하도록 결정하고, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 상기 송신 모드와 상기 수신 모드로 스위칭하거나, 송신 전용 모드 또는 수신 전용 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The switching unit determines to switch the antennas corresponding to the master channel to a transmission mode and a reception mode, and switches the antennas corresponding to the slave channels to the transmission mode and the reception mode, or transmits only a transmission mode or a reception only mode. Data transmission and reception apparatus characterized in that determined by. 제11항에 있어서,12. The method of claim 11, 상기 선택부는, 상기 분석한 채널들 중에서 채널 점유도가 가장 낮고 채널 상태가 가장 우수한 채널을 상기 마스터 채널로 선택하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The selecting unit, characterized in that for selecting the channel having the lowest channel occupancy and the highest channel state among the analyzed channel as the master channel. 제12항에 있어서,The method of claim 12, 상기 채널 점유도는, 상기 검색한 채널들에서 각 채널 별 사용자 수 및 트랙픽에 의해 결정되며, 상기 검색한 채널들의 접속(access) 시간 정보 및 상기 검색한 채널들을 점유하는 평균 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The channel occupancy degree is determined by the number of users and the traffic of each channel in the searched channels, and includes access time information of the searched channels and average time information occupying the searched channels. A data transmitting and receiving device. 제11항에 있어서,12. The method of claim 11, 상기 결정부는, 상기 마스터 채널에 해당하는 안테나들의 개수와 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들의 개수를 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The determining unit may determine the number of antennas corresponding to the master channel and the number of antennas corresponding to the slave channels. 삭제delete 제14항에 있어서,The method of claim 14, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 기 설정된 안테나 개수 이상일 경우, 상기 결정부는 상기 슬레이브 채널들의 순위에서 최상위 슬레이브 채널에 대한 변조 및 코딩 방식 레벨을 결정하고,When the antennas corresponding to the slave channels are equal to or greater than a preset number of antennas, the determination unit determines a modulation and coding scheme level for the highest slave channel in the rank of the slave channels, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 상기 기 설정된 안테나 개수 이하일 경우, 상기 스위칭부는, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들을 상기 송신 전용 모드와 상기 수신 전용 모드로 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.And when the antennas corresponding to the slave channels are less than or equal to the preset number of antennas, the switching unit determines the antennas corresponding to the slave channels as the transmission only mode and the reception only mode. 제16항에 있어서,17. The method of claim 16, 상기 스위칭부는, 상기 최상위 슬레이브 채널에 해당하는 안테나를 상기 송신 모드와 상기 수신 모드로 스위칭하도록 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.And the switching unit determines to switch the antenna corresponding to the highest slave channel to the transmission mode and the reception mode. 제11항에 있어서,12. The method of claim 11, 상기 수신 전용 모드는, 채널 선택 필터링을 통해 상기 채널들의 채널 상태를 모니터링하고, 상기 송신 전용 모드는, 인접한 채널들을 결합하여 결합된 다중 채널로 데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The reception-only mode, the channel transmission of the channel through the channel selection filtering, the transmission-only mode, the data transmission and reception apparatus, characterized in that for transmitting data in the combined multiple channels by combining adjacent channels. 제11항에 있어서,12. The method of claim 11, 상기 결정부는, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나들이 하나일 경우, 상기 슬레이브 채널들의 채널 점유도와 기 설정된 채널 점유도를 비교하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.The determining unit, when there is one antenna corresponding to the slave channels, the data transmission and reception device, characterized in that for comparing the channel occupancy of the slave channels with a predetermined channel occupancy. 제19항에 있어서,20. The method of claim 19, 상기 스위칭부는, 상기 슬레이브 채널들의 채널 점유도가 상기 기 설정된 채널 점유도보다 클 경우, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나를 상기 수신 전용 모드로 결정하고, 상기 슬레이브 채널들의 채널 점유도가 상기 기 설정된 채널 점유도보다 작을 경우, 상기 슬레이브 채널들에 해당하는 안테나를 상기 수신 모드와 상기 송신 모드로 스위칭하도록 결정하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 장치.When the channel occupancy of the slave channels is greater than the preset channel occupancy, the switching unit determines the antenna corresponding to the slave channels as the reception only mode, and the channel occupancy of the slave channels is greater than the preset channel occupancy. And if it is small, determining to switch the antennas corresponding to the slave channels to the reception mode and the transmission mode.
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