KR100921778B1 - 하향링크 프레임 생성 방법 및 셀 탐색 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 하향링크 프레임 생성 방법에 관한 것으로 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하고, 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑한다.
동기 채널, 셀 ID, 동기 채널 스크램블링, 셀탐색

Description

하향링크 프레임 생성 방법 및 셀 탐색 방법{METHOD FOR GENERATING DOWNLINK FRAME, AND METHOD FOR SEARCHING CELL}
본 발명은 하향링크 프레임 생성 방법 및 셀 탐색 방법 특히, 직교 주파수 분할 다중(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 방식 기반의 셀룰러 시스템에서 하향링크 프레임 생성 방법 및 상기 하향링크 프레임을 이용하여 셀을 탐색하는 방법에 관한 것이다.
DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple Access) 시스템에서는 셀 동기와 셀 고유 인식 정보를 획득하기 위해서 파일롯채널에 코드 도약 방법을 적용하였다. 코드 도약 방법은 파일롯채널에 코드 도약 기술을 도입하여 별도의 동기 채널 없이 단말로 하여금 셀 탐색을 수월하게 수행하도록 하는 방법이다. 그러나, OFDM 시스템은 하나의 시간영역 심볼구간 내 CDMA 확산에 의해 구별할 수 있는 채널 수 보다 그 심볼구간 내 주파수영역에 의해 구별할 수 있는 채널 수가 훨씬 높기 때문에 시간영역만 사용하면 용량측면에서 자원을 낭비할 수 있기 때문에 코드 도약 방법은 OFDM 기반 시스템의 파일롯 채널 시간영역에 그대로 적용하기는 어렵다. 따라서, OFDM의 경우에는 시간영역과 주파수영역 수신신호를 효율적으로 이용 하여 셀 탐색을 하는 것이 바람직하다
OFDM 시스템에서 셀 탐색을 위한 기존의 기술로 하나의 프레임을 4개의 시간블록으로 나누어 동기 정보 및 셀 정보를 할당하는 방법이 있다. 이 방법은 두 가지 프레임 구조가 제안되었다. 첫 번째 프레임 구조는 4개의 시간 블록에 동기 인식 정보, 셀 그룹 인식 정보, 셀 고유 인식 정보, 동기 인식 정보가 각각 할당된다. 한편, 두 번째 프레임 구조는 첫 번째 시간 블록과 세 번째 시간 블록에는 동기 인식 정보 및 셀 고유 인식 정보가 할당되고, 두 번째 시간 블록과 네 번째 시간 블록에는 동기 인식 정보 및 셀 그룹 인식 정보가 할당된다.
위의 첫 번째 방안에 따르는 경우, 첫 번째 시간 블록에서만 심볼 동기가 획득되므로 단말기의 전원이 켜진 경우나 이종망간의 핸드오버 시에 규정된 5ms 내의 빠른 동기 획득이 불가능하다. 또한, 빠른 동기 획득을 위하여 동기 인식 정보의 누적을 통한 다이버시티 이득의 획득이 힘들다.
한편, 위의 두 번째 방안에 따르는 경우 프레임 동기를 획득하기 위하여 동기 획득과 동시에 셀 고유 인식 정보나 셀 그룹 인식 정보를 상관하여야 하므로 셀 탐색 과정이 복잡하고 빠른 셀 탐색이 어렵다.
한편, 셀 탐색을 위한 또 다른 기술로 별도의 프리앰블을 사용하여 동기를 획득하고, 셀을 탐색하는 방법이 제안되어 있지만, 이러한 방법은 프리앰블이 존재하지 않는 시스템에는 적용이 불가능하다. 또한 프리앰블은 프레임의 앞부분에 배치되므로, 단말기가 프레임의 처음이 아닌 시간 위치에서 동기를 획득하고자 하는 경우 다음의 프레임을 기다려야 하는 문제가 있다. 특히, 단말기가 GSM 모드, WCDMA 모드, 3GPP LTE 모드 간에 핸드오버를 수행하는 경우 5 msec 내에 초기 심볼 동기를 획득해야 하지만, 프레임 단위로 동기를 획득할 수 있으므로 5 msec 내에 초기 심볼 동기를 획득할 수 없는 경우도 발생한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 섹터간 간섭을 평준화할 수 있는 하향링크 프레임 생성 방법 및 상기 하향링크 프레임을 수신하여 효율적으로 셀을 탐색하는 방법을 제공하는 것이다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 하나의 특징에 따른 하향링크 프레임 생성 방법은 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하고, 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑한다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 다른 특징에 따른 하향링크 프레임 생성 방법은 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하고, 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 의해 결정되는 제3 스크램블링 시퀀스를 생성하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호와 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 하나의 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑한다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 특징에 따른 하향링크 프레임 생성 장치는 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스, 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하는 시퀀스 생성부와, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링한 후, 상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 동기 신호 생성부를 포함한다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 특징에 따른 기록 매체는 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와, 상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체이다.
상기 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 또 다른 특징에 따른 기록 매체는 셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 의해 결정되는 제3 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와, 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호와 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 하나의 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체이다.
이상과 같이 본 발명에 의하면, 쇼트 시퀀스를 스크램블링 시퀀스로 스크램블하여 섹터간 간섭을 줄여 셀 탐색 성능을 향상시킬 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 시퀀스를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
먼저, 도 1 내지 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 OFDM 시스템의 하향링크 프레임 및 동기 채널의 구조에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 OFDM 시스템의 하향링크 프레임을 나타낸 도면이다. 도 1에서 가로축은 시간 축이고, 세로축은 주파수 축 또는 부반송파(subcarrier) 축이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 하나의 하향링크 프레임(110)은 10msec의 시간 간격을 가지고 10개의 서브프레임(120)을 포함한다. 그리고 하나의 서브프레임(120)은 1msec의 시간 간격을 가지고 2개의 슬롯(130)을 포함하고, 하나의 슬롯(130)은 6개 또는 7개의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함할 경우보다 사이클릭 프리픽스의 길이가 길다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 하나의 하향링크 프레임(110)은 0번 슬롯과 10번 슬롯에 각각 하나의 동기 구간(140)을 포함하여 총 2개의 동기 구간(140)을 포함한다. 그러나 반드시 이에 한정될 필요는 없다. 즉, 하나의 하향링크 프레임(110)은 임의의 슬롯에 동기 구간을 포함할 수 있고, 하나 또는 셋 이상의 동기 구간을 포함할 수 있다. 또한, 슬롯마다 사이클릭 프리픽스 길이가 다를 수 있으므로 동기 구간이 슬롯의 맨 끝에 위치하는 것이 바람직하다.
그리고 각 슬롯은 파일럿 구간을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 동기 구간은 일차 동기 채널과 이차 동기 채널을 포함하고, 일차 동기 채널과 이차 동기 채널이 시간적으로 인접하게 배치된다. 도 1에 도시된 바와 같이, 일차 동기 채널은 슬롯의 맨 마지막에 위치하고, 이차 동기 채널은 일차 동기 채널 바로 앞에 위치한다.
일차 동기 채널은 심볼 동기 및 주파수 동기를 식별하기 위한 정보와 일부 셀 ID(identification) 정보를 포함하고, 이차 동기 채널은 나머지 셀 ID 정보와 프레임 동기를 식별하기 위한 정보를 포함한다. 이동국은 상기 일차 및 이차 동기 채널의 셀 ID 정보의 조합을 통하여 자신이 속한 셀 ID를 식별하게 된다.
예를 들어, 총 셀 ID가 총 510개라고 할 때, 일차 동기 채널에 3개의 일차 동기 신호를 할당하여 전체 510개 셀 ID를 3개의 큰 그룹으로 구분하고, 이차 동기 채널에 170개의 이차 동기 신호를 할당하면 전체 510개 셀 ID 정보를 나타낼 수 있다(3x170=510).
한편, 다른 방법으로는 이차 동기 채널에 할당된 170개의 이차 동기 신호로 510개의 셀 ID를 170개의 그룹으로 구분하고, 일차 동기 채널에 할당된 3개의 일차 동기 신호로 셀 그룹 내의 셀 ID 정보를 나타낼 수도 있다.
그리고, 이차 동기 채널은 셀 ID 정보뿐만 아니라 프레임 동기를 식별하기 위한 정보를 포함하므로, 하나의 프레임에 포함된 두 개의 이차 동기 채널은 서로 다르다.
도 2는 두 개의 시퀀스가 집중형으로 주파수 영역에 매핑된 경우의 이차 동기 채널을 도시한 동기 채널 구조도이고, 도 3은 두 개의 시퀀스가 분산형으로 주파수 영역에 매핑된 경우의 이차 동기 채널을 도시한 동기 채널 구조도이다.
도 2 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 이차 동기 채널에 삽 입되는 이차 동기 신호는 두 개의 시퀀스의 결합으로 형성된다. 상기 두 개의 시퀀스에는 셀 그룹 정보 및 프레임 동기 정보가 매핑된다.
도 2와 같이, 제1 시퀀스를 부반송파에 순차적으로 먼저 할당하고 제2 시퀀스를 나머지 부반송파에 순차적으로 할당할 수도 있고, 도 3과 같이, 제1 시퀀스를 매 짝수번째 부반송파(n=0,2,4,…60)에 할당하고 제2 시퀀스를 매 홀수번째 부반송파(n=1,3,5,…61)에 할당할 수도 있다.
시퀀스의 길이는 이차 동기 채널에 할당된 부반송파의 개수의 절반이 된다. 즉, 시퀀스의 요소(element)의 개수는 이차 동기 채널에 할당된 부반송파의 개수의 절반까지 생성될 수 있다. 예를 들어, 이차 동기 채널에 할당된 부반송파의 개수가 62개라면 시퀀스의 길이는 31이고, 시퀀스의 요소를 31개까지 발생시킬 수 있다.
따라서, 하나의 이차 동기 채널에 2개의 시퀀스가 할당되므로 총 961 (=31x31)개의 이차 동기 신호를 생성할 수 있다. 그런데, 이차 동기 채널이 포함해야 하는 정보는 셀 그룹 정보 및 프레임 경계 정보이므로 이차 동기 신호는 170개 또는 340(=170x2)개가 필요하다. 그러므로, 961개는 170개나 340개에 비해 충분히 큰 값이다.
다음으로, 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 장치에 대해 도 4를 참조하여 설명한다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 장치의 블록도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 장치는 시퀀스 생성부(410), 동기 신호 생성부(420), 주파수 매핑부(430) 및 OFDM 송신부(440)를 포함한다.
시퀀스 생성부(410)는 시간 및 주파수 동기 획득용 시퀀스, 셀 식별 시퀀스, 복수의 쇼트 시퀀스, 인접 셀 간섭 감소용 스크램블링 시퀀스를 각각 생성하여 동기 신호 생성부(420)로 전송한다.
동기 신호 생성부(420)는 시퀀스 생성부(410)로부터 수신한 시퀀스들을 이용하여 일차 동기 신호, 이차 동기 신호 및 파일럿 패턴을 생성한다.
동기 신호 생성부(420)는 시간 및 주파수 동기 획득용 시퀀스, 셀 식별 시퀀스를 이용하여 일차 동기 신호를 생성한다. 그리고 동기 신호 생성부(420)는 복수의 쇼트 시퀀스, 인접 셀 간섭 감소용 스크램블링 시퀀스를 이용하여 이차 동기 신호를 생성한다.
그리고 동기 신호 생성부(420)는 셀룰러 시스템의 공통 파일럿 심볼 및 데이터 심볼의 인코딩을 위하여 각 셀 별로 할당되는 고유의 스크램블링 시퀀스를 파일럿 채널에 할당하여 하향링크 신호의 파일럿 패턴을 생성한다.
주파수 매핑부(430)는 동기 신호 생성부(420)에서 생성된 일차 동기 신호, 이차 동기 신호 및 파일럿 패턴과 외부로부터 전송된 프레임 제어 정보 및 전송 트래픽 데이터를 시간 및 주파수 영역으로 매핑하여 하향링크 프레임을 생성한다.
OFDM 송신부(440)는 주파수 매핑부(430)로부터 하향링크 프레임을 전달받아 송신 안테나를 통하여 송신한다.
이제, 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 방법에 대해 도 5 내지 도 7을 참조하여 설명한다. 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 방법의 순서도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 시퀀스 생성부(410)는 복수의 쇼트 시퀀스, 복수의 인접 셀 간섭 감소용 스크램블링 시퀀스를 생성하여 동기 신호 생성부(420)로 전송한다(S510).
동기 신호 생성부(420)는 시퀀스 생성부(410)로부터 수신한 복수의 쇼트 시퀀스, 복수의 인접 셀 간섭 감소용 스크램블링 시퀀스를 이용하여 이차 동기 신호를 생성한다(S520). 본 발명의 실시예에서는 하나의 프레임이 두 개의 이차 동기 채널을 포함하는 경우에 대해서 설명하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예에 따른 두 가지 이차 동기 신호 생성 방법에 대해 도 6내지 도 7을 참조하여 설명한다. 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 이차 동기 신호를 생성하는 첫 번째 방법을 나타낸 도면이고, 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법을 나타낸 도면이다.
쇼트 시퀀스(wn)는 셀 그룹 정보를 나타내는 이진 시퀀스(binary code)이다. 즉, 쇼트 시퀀스(wn)는 셀 그룹 번호 및 프레임 동기에 대해 할당된 이진 시퀀스로서 길이는 이차 동기 채널에 할당된 부반송파의 개수의 절반이 된다. 본 발명의 실시예에서는 이차 동기 채널 심볼에 할당된 부반송파의 개수가 62개인 경우에 대해서 설명하나 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 실시예에서는 쇼트 시퀀스의 길이는 31이다.
제1 쇼트 시퀀스(w0)는 첫 번째(slot 0) 이차 동기 채널의 짝수번째 부반송파에 할당되는 시퀀스로서 수학식 1과 같다.
w0= [w0(0), w0(1), …, w0(k), …, w0(30)]
여기서, k는 동기 채널용으로 사용되는 짝수번째 부반송파의 인덱스를 의미한다.
제2 쇼트 시퀀스(w1)는 첫 번째(slot 0) 이차 동기 채널의 홀수번째 부반송파에 할당되는 시퀀스로서 수학식 2와 같다.
w1= [w1(0), w1(1), …, w1(m), … w1(30)]
여기서, m은 동기 채널용으로 사용되는 홀수번째 부반송파의 인덱스를 의미한다.
제3 쇼트 시퀀스(w2)는 두 번째(slot 10) 이차 동기 채널의 짝수번째 부반송파에 할당되는 시퀀스로서 수학식 3과 같다.
w2= [w2(0), w2(1), …, w2(k), …, w2(30)]
제4 쇼트 시퀀스(w3)는 두 번째(slot 10) 이차 동기 채널의 홀수번째 부반송파에 할당되는 시퀀스로서 수학식 4와 같다.
w3= [w3(0), w3(1), …, w3(m), … w3(30)]
w0, w1, w2, w3은 서로 다른 시퀀스일 수도 있고, w0 = w3, w1 = w2일 수도 있고, w0 = w2, w1 = w3일 수도 있다. w0 = w3, w1 = w2이면 첫 번째 이차 동기채 널에 할당된 쇼트 시퀀스로만 두 번째 이차 동기채널의 쇼트 시퀀스들을 할당할 수 있고, 단말기는 첫 번째 이차 동기채널에 할당된 170개의 쇼트 시퀀스만 메모리하면 되므로 복잡도(complexity)를 낮출 수 있다.
이차 동기 신호를 생성하는 첫 번째 방법은 도 6과 같이 제1 쇼트 시퀀스를 첫 번째 이차 동기 채널의 매 짝수번째 부반송파에 할당하고 제2 쇼트 시퀀스를 첫 번째 이차 동기 채널의 매 홀수번째 부반송파에 할당한다. 그리고, 제3 쇼트 시퀀스를 두 번째 이차 동기 채널의 매 짝수번째 부반송파에 할당하고 제4 쇼트 시퀀스를 두 번째 이차 동기 채널의 매 홀수번째 부반송파에 할당한다.
이차 동기 신호를 생성하는 첫 번째 방법에 따르면, 이차 동기 신호는 길이가 31인 두 개의 쇼트 시퀀스의 결합에 의해서 만들어지므로 이차 동기 신호는 961개가 되어 필요한 170개 또는 340개에 비해 충분히 큰 값이다.
이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법은 도 7과 같이 수학식 5에 따라 결정되는 제1 시퀀스를 첫 번째(slot 0) 이차 동기 채널의 매 짝수번째 부반송파에 할당하고, 수학식 6에 따라 결정되는 제2 시퀀스를 첫 번째(slot 0) 이차 동기 채널의 매 홀수번째 부반송파에 할당한다. 그리고, 수학식 7에 따라 결정되는 제3 시퀀스를 두 번째(slot 10) 이차 동기 채널의 매 짝수번째 부반송파에 할당하고, 수학식 8에 따라 결정되는 제4 시퀀스를 두 번째(slot 10) 이차 동기 채널의 매 홀수번째 부반송파에 할당한다.
제1 쇼트 시퀀스(w0)를 스크램블하는 스크램블링 시퀀스(P j,1)는 P j,1= [Pj,1(0), Pj ,1(1),…Pj ,1(k)… Pj ,1(30)]이고, j(j=0, 1, 2)는 일차 동기 채널에 할당된 셀 식별 시퀀스의 번호이다. 따라서, P j ,1은 일차 동기 신호에 따라 결정된다. 그리고 P j,1은 이동국에서 셀 ID 그룹과 프레임 경계를 알기 위해 시퀀스를 디메핑할 때는 이미 알려진 값이다.
수학식 5와 같이, 이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법에 따른 제1 시퀀스(c 0)의 각 요소는 제1 쇼트 시퀀스(w0)의 각 요소와 이에 대응하는 P j ,1의 각 요소의 곱이다.
c 0= [w0(0)Pj,1(0), w0(1)Pj,1(1), …, w0(k)Pj,1(k), …, w0(30)Pj,1(30)]
여기서, k는 동기 채널용으로 사용되는 짝수번째 부반송파의 인덱스를 의미한다.
제2 쇼트 시퀀스(w1)를 스크램블하는 스크램블링 시퀀스(S w0)는 S w0 =[Sw0(0), Sw0(1), …, Sw0(m), …, Sw0(30)]이고, S w0 제1 쇼트 시퀀스(w0)에 따라 결정된다.
이 때, 쇼트 시퀀스들을 그룹으로 묶어 제1 쇼트 시퀀스가 속한 쇼트 시퀀스 그룹에 따라 S w0를 결정할 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 실시예에서는 쇼트 시퀀스의 길이는 31이므로 31개의 쇼트 시퀀스가 있다. 따라서, 0~7번 쇼트 시퀀스를 그룹 0으로, 8~15번 쇼트 시퀀스를 그룹 1로, 16~23번 쇼트 시퀀스를 그룹 2로, 24~30번 쇼트 시퀀스를 그룹 3으 로 설정하고, 각 그룹에 스크램블링 코드를 매핑하여 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 매핑된 스크램블링 부호를 S w0로 결정한다.
그리고, 쇼트 시퀀스의 번호를 8로 나누어 나머지가 같은 쇼트 시퀀스끼리 묶어 31개의 쇼트 시퀀스를 8개의 그룹으로 분류할 수도 있다. 즉, 쇼트 시퀀스의 번호를 8로 나누어 나머지가 0인 쇼트 시퀀스를 그룹 0으로, 8로 나누어 나머지가 1인 쇼트 시퀀스를 그룹 1로, 8로 나누어 나머지가 2인 쇼트 시퀀스를 그룹 2로, 8로 나누어 나머지가 3인 쇼트 시퀀스를 그룹 3으로, 8로 나누어 나머지가 4인 쇼트 시퀀스를 그룹 4로, 8로 나누어 나머지가 5인 쇼트 시퀀스를 그룹 5로, 8로 나누어 나머지가 6인 쇼트 시퀀스를 그룹 6으로, 8로 나누어 나머지가 7인 쇼트 시퀀스를 그룹 7로 설정하고, 각 그룹에 스크램블링 부호를 매핑하여 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 매핑된 스크램블링 부호를 S w0로 결정한다.
수학식 6과 같이, 이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법에 따른 제2 시퀀스(c 1)의 각 요소는 제2 쇼트 시퀀스(w1)의 각 요소와 이에 대응하는 S w0의 각 요소의 곱이다.
c 1=[w1(0)Sw0(0), w1(1)Sw0(1), …, w1(m)Sw0(m), …, w1(30)Sw0(30)]
여기서, m은 동기 채널용으로 사용되는 홀수번째 부반송파의 인덱스이다.
제3 쇼트 시퀀스(w2)를 스크램블하는 스크램블링 시퀀스(P j,2)는 P j ,2= [Pj,2(0), Pj ,2(1),…Pj ,2(k)… Pj ,2(30)]이고, j(j=0, 1, 2)는 일차 동기 채널에 할당된 셀 식별 시퀀스의 번호이다. 따라서, P j,2는 일차 동기 신호에 따라 결정된다. 그리고 P j,2는 단말에서 셀 ID 그룹과 프레임 경계를 알기 위해 코드를 디메핑할 때는 이미 알려진 값이다.
수학식 7과 같이, 이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법에 따른 제3 시퀀스(c 2)의 각 요소는 제3 쇼트 시퀀스(w2)의 각 요소와 이에 대응하는 P j ,2의 각 요소의 곱이다.
c 2= [w2(0)Pj,2(0), w2(1)Pj,2(1),…, w2(k)Pj,2(k), …, w2(30)Pj,2(30)]
여기서, k는 동기 채널용으로 사용되는 짝수번째 부반송파의 인덱스이다.
제4 쇼트 시퀀스를 스크램블하는 스크램블링 시퀀스(S w2)는 S w2 =[Sw2(0), Sw2(1), Sw2(m), … Sw2(30)]이고, S w2 제3 쇼트 시퀀스(w2)에 따라 결정된다.
이 때, 쇼트 시퀀스들을 그룹으로 묶어 제3 쇼트 시퀀스가 속한 쇼트 시퀀스 그룹에 따라 S w2를 결정할 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 실시예에서는 쇼트 시퀀스의 길이는 31이므로 31개의 쇼트 시퀀스가 있다. 따라서, 0~7번 쇼트 시퀀스를 그룹 0으로, 8~15번 쇼트 시퀀스를 그룹 1로, 16~23번 쇼트 시퀀스를 그룹 2로, 24~30번 쇼트 시퀀스를 그룹 3으로 설정하고, 각 그룹에 스크램블링 코드를 매핑하여 제3 쇼트 시퀀스가 속한 그룹 에 매핑된 스크램블링 부호를 S w2로 결정한다.
그리고, 쇼트 시퀀스의 번호를 8로 나누어 나머지가 같은 쇼트 시퀀스끼리 묶어 31개의 쇼트 시퀀스를 8개의 그룹으로 분류할 수도 있다. 즉, 쇼트 시퀀스의 번호를 8로 나누어 나머지가 0인 쇼트 시퀀스를 그룹 0으로, 8로 나누어 나머지가 1인 쇼트 시퀀스를 그룹 1로, 8로 나누어 나머지가 2인 쇼트 시퀀스를 그룹 2로, 8로 나누어 나머지가 3인 쇼트 시퀀스를 그룹 3으로, 8로 나누어 나머지가 4인 쇼트 시퀀스를 그룹 4로, 8로 나누어 나머지가 5인 쇼트 시퀀스를 그룹 5로, 8로 나누어 나머지가 6인 쇼트 시퀀스를 그룹 6으로, 8로 나누어 나머지가 7인 쇼트 시퀀스를 그룹 7로 설정하고, 각 그룹에 스크램블링 부호를 매핑하여 제3 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 매핑된 스크램블링 부호를 S w2로 결정한다.
수학식 8과 같이, 이차 동기 신호를 생성하는 두 번째 방법에 따른 제4 시퀀스(c 3)의 각 요소는 제4 쇼트 시퀀스의 각 요소와 이에 대응하는 S w2의 각 요소의 곱이다.
c 3=[w3(0)Sw2(0), w3(1)Sw2(1), …, w3(m)Sw2(m), … w3(30)Sw2(30)]
여기서, m은 동기 채널용으로 사용되는 홀수번째 부반송파의 인덱스이다.
여기서, P j ,1=P j ,2이고, w0≠w1≠w2≠w3 또는 w0 = w3, w1 = w2로 설정할 수 있다. 이 경우에는 셀 그룹 및 프레임 식별 정보가 제1 내지 제4 쇼트 시퀀스의 조 합에 매핑되고, 일차 동기채널의 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 정해지는 이차 동기채널의 스크램블에 대한 단말의 디스크램블 Hypothesis 수가 줄어든다.
그리고, P j ,1P j ,2이고, w0 = w2, w1 = w3로 설정할 수 있다. 이 경우에는 셀 그룹 정보가 제1 쇼트 시퀀스와 제2 쇼트 시퀀스의 조합에 매핑되고, 프레임 동기 정보는 일차 동기채널의 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 정해지는 이차 동기채널의 스크램블링 시퀀스(P j,1, P j,2)에 매핑된다. 그러면, 일차 동기채널의 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 정해지는 이차 동기채널의 스크램블에 대한 단말의 디스크램블 Hypothesis 수는 증가하지만, 셀 그룹 식별 시퀀스 조합 수가 절반으로 줄어들어 복잡도가 줄어든다.
주파수 매핑부(430)는 동기 신호 생성부(420)에서 생성된 이차 동기 신호 및 전송 트래픽 데이터를 시간 및 주파수 영역으로 매핑하여 하향링크 신호의 프레임을 생성한다(S530).
OFDM 송신부(440)는 하향링크 신호의 프레임을 전달받아 송신 안테나를 통하여 송신한다(S540).
이하, 본 발명의 실시예에 따라 생성된 하향링크 신호를 이용하여 단말이 셀을 탐색하는 방법에 대해 도 8 내지 도 10을 참조하여 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 셀 탐색 장치의 블록도이고, 도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 나타낸 순서도이고, 도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 나타낸 순서도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 셀 탐색 장치는 수신기(810), 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820), 푸리에 변환기(830) 및 셀 ID 추정기(840)를 포함한다.
먼저, 본 발명의 제1 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 도 9를 참조하여 설명한다.
도 9에 나타난 바와 같이, 수신기(810)는 기지국에서 송신되는 프레임을 수신하고, 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)는 수신 신호를 동기 채널에 할당된 대역폭만큼 필터링한 후, 필터링된 수신 신호를 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각과 상관하여 심볼 동기를 획득하고 주파수 동기를 추정하여 주파수 옵셋을 보상한다(S910). 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)는 필터링된 수신 신호를 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각과 상관하여 상관값이 가장 클 때의 시간을 심볼 동기로 추정하고, 상관값이 가장 큰 일차 동기 신호의 번호를 셀 ID 추정기(840)로 전달한다. 이 때, 주파수 옵셋 보상은 푸리에 변환 후 주파수 영역에서 수행할 수도 있다.
푸리에 변환기(830)는 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)가 추정한 심볼 동기를 기준으로 해서 수신 신호를 푸리에 변환한다(S920).
셀 ID 추정기(840)는 푸리에 변환된 수신 신호를 미리 알고 있는 복수의 이차 동기 신호 각각과 상관하여 셀 ID 그룹 및 프레임 동기를 추정한다(S930). 셀 ID 추정기(840)는 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)로부터 전달 받은 일 차 동기 신호의 번호에 대응하는 일차 동기 신호에 따라 결정되는 P j,1 P j,2를 수학식 5 내지 수학식 8에 적용하였을 때 나오는 복수의 이차 동기 신호 각각과 푸리에 변환된 수신 신호를 상관하여 상관값이 가장 큰 이차 동기 신호로 프레임 동기 및 셀 ID 그룹을 추정한다. 이 때, 한 프레임 내 동기 채널 심볼이 하나의 슬롯이나 한 OFDM 심볼 내에만 존재할 경우는 심볼 동기 자체가 프레임 동기가 되므로 별도로 프레임 동기를 획득할 필요가 없다.
그리고, 셀 ID 추정기(840)는 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)로부터 전달 받은 일차 동기 신호의 번호와 추정한 셀 ID 그룹을 이용하여 셀 ID를 추정한다(S940). 이 때, 셀 ID 추정기(840)는 미리 알고 있는 일차 동기 신호 번호 및 셀 ID 그룹과 셀 ID의 매핑 관계를 참조하여 셀 ID 추정한다.
추정된 셀 ID 정보는 파일럿 심볼 구간에 포함된 스크램블링 시퀀스 정보를 이용하여 검증될 수 있다.
다음으로, 본 발명의 제2 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 도 10을 참조하여 설명한다.
수신기(810)는 기지국에서 송신되는 프레임을 수신하고, 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)는 수신 신호를 동기 채널에 할당된 대역폭만큼 필터링한 후, 필터링된 수신 신호를 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각과 상관하여 심볼 동기를 획득하고 주파수 동기를 추정하여 주파수 옵셋을 보상한다(S710). 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)는 필터링된 수신 신호를 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각과 상관하여 상관값이 가장 클 때의 시간을 심볼 동기로 추정하고, 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각과 필터링된 수신 신호를 상관한 복수의 상관값을 셀 ID 추정기(840)로 전달한다. 이 때, 주파수 옵셋 보상은 푸리에 변환 후 주파수 영역에서 수행할 수도 있다.
푸리에 변환기(830)는 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)가 추정한 심볼 동기를 기준으로 해서 수신 신호를 푸리에 변환한다(S720).
셀 ID 추정기(840)는 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)로부터 전달 받은 복수의 상관값과 푸리에 변환된 수신 신호와 미리 알고 있는 복수의 이차 동기 신호 각각과의 상관값들을 이용하여 셀 ID를 추정한다(S730). 셀 ID 추정기(840)는 미리 알고 있는 복수의 일차 동기 신호 각각에 대해, 해당 일차 동기 신호에 따라 결정되는 P j,1 P j,2를 수학식 5 내지 수학식 8에 적용하였을 때 나오는 복수의 이차 동기 신호 각각과 푸리에 변환된 수신 신호를 상관하여 상관값이 가장 큰 이차 동기 신호를 찾는다.
그리고, 셀 ID 추정기(840)는 복수의 일차 동기 신호 각각에 대해 심볼 동기 추정 및 주파수 옵셋 보상기(820)로부터 전달 받은 해당 일차 동기 신호의 상관값과 해당 일차 동기 신호에 따라 결정되는 P j ,1 P j ,2를 수학식 5 내지 수학식 8에 적용하였을 때 나오는 복수의 이차 동기 신호 중 푸리에 변환된 수신 신호와의 상관값이 가장 큰 이차 동기 신호의 상관값을 결합한다.
셀 ID 추정기(840)는 일차 동기 신호의 상관값과 이차 동기 신호의 상관값을 결합한 값이 가장 큰 이차 동기 신호로 프레임 동기 및 셀 ID 그룹을 추정한다. 그리고, 셀 ID 추정기(840)는 일차 동기 신호의 상관값과 이차 동기 신호의 상관값을 결합한 값이 가장 큰 일차 동기 신호와 추정한 셀 ID 그룹을 이용하여 셀 ID를 추정한다. 이 때, 셀 ID 추정기(840)는 미리 알고 있는 일차 동기 신호 번호 및 셀ID 그룹과 셀 ID의 매핑 관계를 참조하여 셀 ID 추정한다.
본 발명의 실시예는 이상에서 설명한 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하기 위한 프로그램, 그 프로그램이 기록된 기록 매체 등을 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 OFDM 시스템의 하향링크 프레임을 나타낸 도면이다.
도 2는 두 개의 시퀀스가 집중형으로 주파수 영역에 매핑된 경우의 이차 동기 채널을 도시한 동기 채널 구조도이다.
도 3은 두 개의 시퀀스가 분산형으로 주파수 영역에 매핑된 경우의 이차 동기 채널을 도시한 동기 채널 구조도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 장치의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 프레임 생성 방법의 순서도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이차 동기 신호 생성 방법을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 이차 동기 신호 생성 방법을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 셀 탐색 장치의 블록도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 나타낸 순서도이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 셀 탐색 방법을 나타낸 순서도이다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 동기 신호 및 제2 동기 신호를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법에 있어서,
    셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 매핑하는 단계는
    상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 복수 개의 부반송 파에 교대로 배치하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법.
  3. 무선 통신 시스템에서 제1 동기 신호 및 제2 동기 신호를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법에 있어서,
    셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 의해 결정되는 제3 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 제2 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호와 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 하나의 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 매핑하는 단계는
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스와 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 복수 개의 부반송파에 교대로 배치하여 상기 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 단계와,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스와 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 복수개의 부반송파에 교대로 배치하여 상기 다른 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임을 생성 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 제1 동기 신호 및 제2 동기 신호를 포함하는 하향링크 프레임 생성 장치에 있어서,
    셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스, 상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스, 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-상기 무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하는 시퀀스 생성부와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링한 후, 상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 동기 신호 생성부
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 시퀀스 생성부는 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 의해 결정되는 제3 스크램블링 시퀀스를 생성하는 것인 하향링크 프레임 생성 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 동기 신호 생성부는
    상기 제2 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링한 후, 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 것인 하향링크 프레임 장치.
  8. 제1 동기 신호 및 제2 동기 신호를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체에 있어서,
    셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 매핑하는 단계는
    상기 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 복수 개의 부반송파에 교대로 배치하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체.
  10. 제1 동기 신호 및 제2 동기 신호를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체에 있어서,
    셀 그룹 정보를 나타내는 제1 쇼트 시퀀스 및 제2 쇼트 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 동기 신호에 의해 결정되는 제1 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스가 속한 그룹-무선 통신 시스템은 복수의 쇼트 시퀀스를 사용하고 상기 복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 나뉘어 있음-에 의해 결정되는 제2 스크램블링 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 의해 결정되는 제3 스크램블링 시퀀스를 생성하는 단계와,
    상기 제1 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제2 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 제2 쇼트 시퀀스를 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하고, 상기 제1 쇼트 시퀀스를 적어도 상기 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링하는 단계와,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 하나의 제2 동기 신호와 상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스 및 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 하나의 제2 동기 신호를 주파수 영역에 매핑하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 매핑하는 단계는
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스와 상기 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 복수 개의 부반송파에 교대로 배치하여 상기 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 단계와,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스와 상기 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 복수개의 부반송파에 교대로 배치하여 상기 다른 하나의 제2 동기 신호를 생성하는 단계
    를 포함하는 하향링크 프레임을 생성 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록 매체.
  12. 복수의 셀이 복수의 셀 그룹으로 그룹화되며 각 셀 그룹이 적어도 두 개의 셀을 포함하는 통신 시스템에서, 단말의 셀 식별 방법에 있어서,
    셀 그룹 내의 셀을 구분하는 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 결정되는 제1 동기 신호를 수신하는 단계와,
    제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스와 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 제1 쇼크 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스는 셀 그룹을 구분하는 셀 그룹 번호에 의해 결정되고,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스는 상기 제1 동기 신호에 할당된 상기 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 결정되며,
    복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 그룹화되어 있고, 상기 제2 스크램블링 시퀀스는 상기 복수의 그룹 중 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속하는 그룹에 따라 결정되며,
    상기 단말은 상기 셀 그룹 번호와 상기 셀 식별 시퀀스 번호로 셀을 식별하는
    셀 식별 방법.
  13. 복수의 셀이 복수의 셀 그룹으로 그룹화되며 각 셀 그룹이 적어도 두 개의 셀을 포함하는 통신 시스템에서, 단말의 셀 식별 방법에 있어서,
    셀 그룹 내의 셀을 구분하는 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 결정되는 제1 동기 신호를 수신하는 단계와,
    제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스와 적어도 제2 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스를 포함하는 제2 동기 신호를 수신하는 단계와,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제2 쇼트 시퀀스와 적어도 제3 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 제1 쇼트 시퀀스를 포함하는 다른 제2 동기 신호를 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 제1 쇼크 시퀀스 및 상기 제2 쇼트 시퀀스는 셀 그룹을 구분하는 셀 그룹 번호에 의해 결정되고,
    상기 제1 스크램블링 시퀀스는 상기 제1 동기 신호에 할당된 상기 셀 식별 시퀀스 번호에 의해 결정되며,
    복수의 쇼트 시퀀스는 복수의 그룹으로 그룹화되어 있고, 상기 제2 스크램블링 시퀀스는 상기 복수의 그룹 중 상기 제1 쇼트 시퀀스가 속하는 그룹에 따라 결정되고, 상기 제3 스크램블링 시퀀스는 상기 복수의 그룹 중 상기 제2 쇼트 시퀀스가 속한 그룹에 따라 결정되며,
    상기 단말은 상기 셀 그룹 번호와 상기 셀 식별 시퀀스 번호로 셀을 식별하는
    셀 식별 방법.
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