KR100957222B1 - 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR100957222B1
KR100957222B1 KR1020060073040A KR20060073040A KR100957222B1 KR 100957222 B1 KR100957222 B1 KR 100957222B1 KR 1020060073040 A KR1020060073040 A KR 1020060073040A KR 20060073040 A KR20060073040 A KR 20060073040A KR 100957222 B1 KR100957222 B1 KR 100957222B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
bandwidth
band
pch
channel
mapped
Prior art date
Application number
KR1020060073040A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20070077023A (ko
Inventor
조준영
이주호
정경인
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to EP07100764.5A priority Critical patent/EP1811712B1/en
Priority to US11/655,765 priority patent/US8045991B2/en
Publication of KR20070077023A publication Critical patent/KR20070077023A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100957222B1 publication Critical patent/KR100957222B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 확장성 대역폭을 지원하는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 방식의 셀룰러 무선통신 시스템에서 동기채널(SCH)이나 방송채널(BCH) 및 페이징 채널(PCH)과 같은 공통채널을 송수신하는 방법을 제시한다. 확장성 대역폭에 기반한 시스템에서는 시스템과 단말기가 각각 다양한 시스템 대역폭과 다양한 수신 대역폭을 가지는 것이 가능하다. 본 발명은 시스템에 접속이 허용되는 단말기의 수신 대역폭이 주어졌을 때, 상기 시스템의 시스템 대역폭에 상관없이 상기 단말기가 일정한 대역폭의 공통채널들을 수신할 수 있도록 공통채널을 송신한다.
Figure R1020060073040
OFDM, cell search, synchronization, scalable bandwidth

Description

확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING AND RECEIVING COMMON CHANNEL IN CELLULAR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS SUPPORTING SCALABLE BANDWIDTH}
도 1은 주파수 및 시간 영역에서 OFDM 전송 신호의 구조를 도시한 도면.
도 2는 확장성 대역폭을 지원하는 시스템에서 동기채널의 주파수 자원 매핑 예를 도시한 도면.
도 3은 확장성 대역폭을 지원하는 시스템에서 동기채널의 주파수 자원 매핑의 또 다른 예를 도시한 도면.
도 4는 시스템 내에 다양한 수신 대역폭의 단말기가 전체 시스템 대역 내에 할당된 예를 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 동기채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 동기채널 구조 하에서 복수의 단말기들이 시스템 대역폭 내에 할당된 예를 도시한 도면.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 동기채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 동기채널 구조 하에서 복수의 단말기들 이 시스템 대역폭 내에 할당된 예를 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 동기채널 및 방송채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 페이징 채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 11은 본 발명의 제4 실시예에 따른 동기채널 및 방송채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 12는 본 발명의 제5 실시예에 따른 동기채널의 주파수 영역 매핑을 도시한 도면.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 구조를 도시한 도면.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 구조를 도시한 도면.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 송신기의 동작 절차를 도시한 도면.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 수신기의 동작 절차를 도시한 도면.
본 발명은 셀룰러(cellular) 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 특히 직교주파수분할다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) 기술을 사용하는 통신 시스템에서 하향링크 공통채널의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 방송 및 이동통신 시스템의 기술로 직교주파수분할다중화(OFDM) 기술이 널리 적용되고 있다. OFDM 기술은 무선통신 채널에서 존재하는 다중경로 신호 성분들 간의 간섭을 제거하고 다중 접속 사용자들 간의 직교성을 보장해 주는 장점이 있으며 주파수 자원의 효율적 사용을 가능하게 한다. 그로 인하여 OFDM 기술은 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)나 CDMA2000 등의 직접수열 코드분할 다중접속(DS-CDMA: Direct Sequence CDMA) 기술에 비하여 고속데이터 전송 및 광대역 시스템에 유용하다.
도 1은 시간 및 주파수 영역에서 OFDM 신호의 구조를 도시한 것이다.
도 1을 참조하면, 한 OFDM 심벌(100)은 주파수 영역에서 볼 때 N 개의 부반송파(subcarrier)들(102)을 점유한다. 상기의 각 부반송파(102)에는 전송 정보에 해당하는 변조 심벌(modulation symbol)(혹은 부반송파 심벌이라 칭함)(104)이 각각 실려서 병렬로 동시에 전송된다. 상기와 같이 OFDM 기술은 다중반송파(multi-carrier) 전송 기술로서 송신할 데이터 및 제어 정보들을 여러 부반송파들에 나누어 실어서 병렬 전송한다.
셀룰러 무선통신 시스템에서 수신 데이터 및 제어 정보의 복조를 위해서는 송신기(기지국 혹은 셀)와 수신기(단말기) 간에 동기(synchronization) 및 셀 탐색(cell search)이 먼저 이루어져야 한다. OFDM 기반 셀룰러 무선통신 시스템에서도 WCDMA 시스템에서 적용되는 것과 유사한 셀 탐색 방법을 적용할 수 있다. OFDM 기반 시스템에서의 셀 탐색 절차도 WCDMA 시스템과 유사하게 세 단계로 이루어질 수 있다.
첫 번째 단계에서 각 OFDM 심벌의 시작점을 알아내는 심벌 타이밍 동기를 수행한다. 두 번째 단계에서는 복수의 OFDM 심벌들로 이루어지는 OFDM 프레임의 시작점을 알아내는 프레임 타이밍 동기와 함께 하향링크 채널의 전송에 사용되는 스크램블링 시퀀스(scrambling sequence)의 그룹 인덱스를 찾아낸다. 세 번째 단계에서 최종적으로 상기 그룹 인덱스가 지시하는 스크램블링 시퀀스 그룹에 속한 셀 고유(cell specific) 스크램블링 코드를 찾아낸다. 이와 같이 단말기는 자신이 속한 셀의 프레임 타이밍 동기와 스크램블링 코드를 획득함으로써 수신 데이터 및 제어 채널들을 복조할 수 있게 된다.
OFDM 기반 셀룰러 무선통신 시스템에서 중요한 특징 중의 하나는 확장성 대역폭(scalable bandwidth)의 지원이다. 확장성 대역폭에 기반한 시스템은 예를 들어 20/15/10/5/2.5/1.25 MHz 등의 시스템 대역폭을 가지는 것이 가능하다. 서비스 사업자들은 상기 대역폭 중에서 선택된 하나를 이용하여 서비스를 제공할 수 있으며, 단말기 또한 최대 20 MHz의 수신 대역폭(reception bandwidth)까지의 서비스가 가능한 것에서부터 1.25 MHz의 수신 대역폭만을 지원하는 것 등 여러 종류가 존재할 수 있다.
확장성 대역폭 기반 시스템에서 중요한 과제는 처음에 시스템에 접속하는 단말기가 시스템 대역폭에 대한 정보가 없는 상태에서 성공적으로 셀 탐색에 성공하도록 하는 것이다. 시스템 동기 및 셀 탐색은 시스템과 수신기 간에 알려진 시퀀스로 구성된 동기채널(Synchronous Channel: 이하 SCH라 칭함)이 사용된다.
도 2는 확장성 대역폭을 지원하는 시스템에서 시스템 대역폭에 따른 동기채널(SCH)의 주파수 자원 매핑의 예를 보인 것이다.
도 2를 참조하면, 가로축(200)은 주파수 영역을 나타내며, 동기채널(204)은 시스템 대역폭에 상관없이 1.25 MHz의 대역폭을 가지고 시스템 대역의 중간에서 전송된다. 따라서, 단말기는 시스템 대역폭에 상관없이 시스템 대역의 중심 주파수인 RF(Radio Frequency) 반송파(202)를 찾아서 상기 RF 반송파(202)를 중심으로 하는 1.25 MHz의 중심 대역에 대하여 셀 탐색을 수행함으로써 동기채널(204)을 검출하고 시스템에 대한 초기 동기를 획득한다.
한편, 도 3에서는 시스템 대역폭에 따라 동기채널의 전송 대역폭이 다른 경우를 도시하고 있다. 즉, 시스템 대역폭이 2.5 MHz 이하인 경우(300)에는 1.25 MHz의 대역폭으로 동기채널(302)이 전송되고, 시스템 대역폭이 5 MHz 이상인 경우(306)에는 5 MHz의 대역폭으로 동기채널(304)이 전송된다. 상기와 같이 동기채널을 전송하는 주된 이유는, 시스템 대역폭이 큰 시스템에서는 넓은 대역을 사용하여 동기채널을 전송함으로써 셀 탐색 성능을 개선하기 위해서이다.
확장성 대역폭을 지원하는 시스템에서 또 다른 중요한 과제는 원활한 핸드오버(handover)의 지원이다. 단말기가 셀 경계에 위치하고 현재 속한 셀로부터의 수신 전력이 충분하지 못한 경우, 더 큰 수신 전력을 가능하게 하는 다른 인접 셀로의 핸드오버가 필요하다. 이를 위해서는 시스템 대역보다 더 낮은 수신 대역폭을 가진 단말기가 시스템의 일부 대역에서 서비스를 받고 있을 때에도 인접 셀들의 동기채널들에 대한 셀 탐색을 원활히 수행할 수 있도록, 각 셀의 동기채널을 설계하는 것이 중요하다. 유사한 이유로, 방송채널(Broadcast Channel: BCH) 및 페이징 채널(Paging Channel: PCH) 등과 같은 다른 공통채널의 경우에도, 단말기가 원활히 액세스할 수 있도록 설계할 필요가 있다.
본 발명은, 시스템 대역폭 및 단말기 수신 대역폭의 확장성(scalability)을 지원하는 시스템에서 셀 경계에 위치한 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 원활히 수행할 수 있는 공통채널의 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은, 초기 셀 탐색 성능을 저하시키지 않으면서 핸드오버 상황에서 원활히 인접 셀 탐색을 수행할 수 있는 공통채널의 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은, 동기채널이나 방송채널 및 페이징 채널과 같은 공통채널들의 오버헤드를 적당한 수준으로 유지하면서 시스템 대역폭에 상관없이 시스템 내의 모든 단말기들이 일정한 대역폭으로 공통채널을 송수신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 방법은, 셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 과정과, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역에 제1(first) 동기채널(SCH) 시퀀스를 매핑하는 과정과, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 큰 경우, 상기 중심대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역들에 제2(second) 동기채널 시퀀스들을 추가적으로 매핑하는 과정과, 상기 제1 동기채널 시퀀스와 상기 제2 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 과정을 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 방법은 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭이 단말기의 수신 대역폭의 2배보다 작거나, 상기 단말기가 상기 단말기의 수신 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중앙 수신 대역에 캠핑하는 경우, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역을 통해서, 제1 동기채널(SCH) 신호를 수신하는 과정과, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같고, 상기 단말기가 상기 시스템 대역의 일부인 상측 혹은 하측 대역에 캠핑하는 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역을 통해 제2 동기채널 신호를 수신하는 과정과, 상기 제1 및 제2 동기채널 신호들 중 어느 하나로부터 동기채널 시퀀스를 획득하는 과정을 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 장치는, 셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 제어기와, 상기 시스템 대역폭에 따라 복수의 동기채널(SCH) 부반송파 심벌들로 구성되는 제1 혹은 제2 동기채널(SCH) 시퀀스를 생성하는 동기채널 부반송파 심벌 생성기와, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 적어도 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역에 상기 제1 동기채널(SCH) 시퀀스를 매핑하고, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 큰 경우, 상기 중심대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역들에 제2 동기채널 시퀀스들을 추가적으로 매핑하는 부반송파 심벌 매퍼와, 상기 제1 동기채널 시퀀스와 상기 제2 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 역고속퓨리에 변환기(IFFT)를 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 장치는, 단말기가 캠핑하고 있는 수신 대역의 무선 신호를 수신하는 RF(Radio Frequency) 부와, 상기 무선 신호를 중간주파수 신호 혹은 기저대역 신호로 하향 변환하는 주파수 변환부와, 단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 수신 필터 제어기와, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작거나, 상기 단말기가 상기 수신 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중앙 수신 대역에 캠핑하는 경우, 상기 하향 변환된 신호를 필터링하여, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역을 통해서, 제1 동기채널(SCH) 신호를 수신하고, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같고, 상기 단말기가 상기 시스템 대역의 일부인 상측 혹은 하측 대역에 캠핑하는 경우, 상기 하향 변환된 신호를 필터링하여, 상기 시스템 대역의 중심 대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역을 통해 제2 동기채널 신호를 수신하는 대역제한 필터와, 상기 제1 및 제2 동기채널 신호들 중 어느 하나로부터 동기채널 시퀀스를 획득하여 셀 탐색을 수행하는 셀 탐색기를 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 방법은, 단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 과정과,상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하는 과정을 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 장치는, 셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 제어기와, 상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 내에, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 반복하여 매핑하는 부반송파 심벌 매퍼와, 상기 PCH 메시지가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 역고속퓨리에 변환기(IFFT)를 포함한다.
또한 본 발명에 따른 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 장치는, 단말기가 캠핑하고 있는 수신 대역의 무선 신호를 수신하는 RF(Radio Frequency) 부와, 상기 무선 신호를 중간주파수 신호 혹은 기저대역 신호로 하향 변환하는 주파수 변환부와, 단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 수신 필터 제어기와, 상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하는 대역제한 필터를 포함한다.
이하 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
후술되는 본 발명의 주요한 요지는, 다중 접속 기술을 사용하며 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 통신 시스템에서 동기채널(Synchronous Channel: SCH)이나 방송채널(Broadcast Channel: BCH) 및 페이징 채널(Paging Channel: PCH)과 같은 공통채널들이 위치하는 대역을 시스템 대역 내에 효율적으로 배치하는 것이다.
이하 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex, 이하 'OFDM'이라 한다.) 전송 기술 기반 시스템 및 그의 채널들을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것 이다.
확장성 대역폭을 지원하는 시스템이 기존 시스템과 다른 주된 특징 중 하나는 시스템 내에 서로 상이한 수신 대역폭의 지원 능력(capability)을 가지는 다양한 단말기(User Equipment: UE)들이 존재한다는 것이다. 일 예로서 도 4는 20 MHz 시스템 대역폭(400)의 시스템으로부터 5/10/20 MHz 대역폭의 단말기들 UE#1, UE#2, UE#3, UE#4(404, 406, 408, 410)가 서비스를 받는 상황을 도시하고 있다. 참조번호 402는 시스템으로부터 전송되는 동기채널(SCH) 시퀀스를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 동기채널(402)은 시스템 내의 모든 셀들에서 시스템 대역의 중심 주파수인 RF 반송파를 기준으로 하여 5 MHz의 대역폭을 가지고 전송되고 있다. 상기 단말기들(404, 406, 408, 410)은 상기 동기채널(402)을 이용한 셀 탐색을 끝내고, 각 단말기가 위치한 현재 셀의 각 할당된 대역에서 데이터 서비스를 받고 있다. 단말기들(404, 406, 408, 410)이 전체 시스템 대역(400) 내에서 서로 다른 대역들에 캠핑(camping)하게 되는 것은, 단말기들(404, 406, 408, 410)이 사용하는 대역들을 상기 시스템 대역(400) 내에서 골고루 분산시킴으로써, 특정 대역에서 주파수 자원 요구가 집중되는 것을 방지하기 위함이다.
상기 도 4의 상황에서 UE#2(406), UE#3(408), UE#4(410) 등은 인접 셀로부터 송출되는 동기채널(402)의 전체 혹은 일부를 수신할 수 있지만, UE#1(404)은 상기 동기채널(402)이 전송되지 않는 주파수 대역에 위치하고 있으므로 상기 동기채널(402)을 수신할 수 없다. 그러므로 상기 UE#1(404)이 인접 셀로부터의 동기채널(402)을 수신할 수 있도록 하기 위해서는 시스템과 UE#1(404) 간에 인접 셀에 대한 셀 탐색 시간이 합의되어야 한다. 즉, UE#1(404)은 인접 셀로부터 송출되는 동기채널(402)을 검출하기 위해서는, 상기 셀 탐색 시간 동안에 현재 셀로부터의 수신을 중단하고, 상기 동기채널(402)이 전송되는 주파수 대역으로 수신 RF 반송파를 변경하여야 한다. 이 경우 상기 셀 탐색 시간 동안에 UE#1(404)는 어떠한 정보나 데이터도 수신할 수 없게 되어 통화 품질이 저하되는 문제점이 발생한다.
WCDMA나 CDMA2000 등의 기존 시스템에서는 단말기가 동일 시스템 내의 다른 셀에 대한 셀 탐색을 수행할 경우에 시스템과 인접 셀 탐색 시간에 대한 합의 없이 자유롭게 셀 탐색이 가능하였다.
하기의 실시예들에서는 상기와 같이 확장성 대역폭을 지원하는 시스템에서 단말기가 통화 품질에 대한 영향 없이 인접 셀 탐색이 가능하면서 단말기가 시스템에 초기에 접속할 때의 셀 탐색에 영향을 미치지 않는 동기채널 매핑을 제시한다. 제안하는 기술은 시스템에 접속할 수 있는 단말기의 최소 수신 대역폭이 정해진 상황에서 단말기들이 사용하는 대역들이 시스템 대역 내에 산재할 경우, 동기채널을 전송하는 대역과 대역폭을 제시한다.
구체적으로 본 발명의 실시예들은, 시스템 대역폭이 단말기들의 사용 가능한 수신 대역폭의 2배보다 작거나 같은 경우에, 동기채널 시퀀스를 시스템 대역의 중심에서 전송한다. 반면 시스템 대역폭이 단말기들의 사용 가능한 수신 대역폭의 2배보다 큰 경우에는, 적어도 3개의 동기채널 시퀀스들을 전송하는데, 여기서 하나의 동기채널 시퀀스는 시스템 대역의 중심에서 전송되고 추가적인 동기채널 시퀀스들은 상기 시스템 대역의 중심으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격되어 상기 시스템 대역의 중심에서 전송되는 동기채널 시퀀스와 중첩되지 않도록 전송된다. 즉 상기 추가적인 동기채널 시퀀스들은 상기 중심의 동기채널 시퀀스로부터 소정 간격만큼씩 이격된 대역 상에 배치된다. 이때 상기 적어도 3개의 동기채널 시퀀스들은, 상기 시스템 대역 상의 할당된 수신 대역폭을 사용하는 단말기가 상기 적어도 3개의 동기채널 시퀀스들 중에서, 상기 시스템 대역폭에 관계없이 동일한 대역폭(적어도 동기채널을 판독하는데 필요한 최소의 대역폭, 예를 들어 1.25MHz)만큼의 시퀀스를 수신할 수 있도록, 상기 시스템 대역 상에 배치된다.
<<제1 실시예>>
제1 실시예는 도 5에 도시된 바와 같이 시스템 대역 내에 허용되는 단말기의 수신 대역폭이 최소 10 MHz인 경우에 관련된다. 시스템 대역폭이 20 MHz 인 경우 단말기는 10/15/20 MHz 등의 수신 대역폭을 가질 수 있다. 만일 시스템 대역폭이 10 MHz 보다 작은 경우에는, 단말기의 수신 대역으로서 전체 시스템 대역이 할당된다. 또한, 각 단말기는 기본적으로 1.25 MHz의 대역폭만큼의 동기채널 시퀀스를 수신할 필요가 있다. 즉 단말기가 동기채널을 판독함에 있어서 요구되는 동기채널의 최소 대역폭이 1.25 MHz이다. 이를 위하여 송신기(기지국 혹은 셀)는 단말기에게 알려진 동기채널 시퀀스를 1.25 MHz 대역에 걸쳐서 전송한다.
도 5의 동기채널 매핑이 도 2 및 도 3에 도시된 기존의 동기채널 매핑과 다른 점은 15 MHz 대역폭 이하의 시스템 대역폭들(506)에서는 1.25 MHz의 동일한 대역폭의 동기채널(500)이 사용되고, 20 MHz(504)의 시스템 대역에서는 2.5 MHz 대역폭의 동기채널(502)이 사용되는 것이다. 상기와 같이 동기채널의 대역폭들을 시스템 대역폭들에 따라 서로 다르게 할당하는 이유는, 초기 동기 획득에 성공한 단말기들이 핸드오버를 위하여 인접 셀로부터의 동기채널을 수신할 때, 각 단말기에서 실제로 수신하는 동기채널의 대역폭을 동일하게 하여, 동일한 인접 셀 탐색 성능을 보장하기 위해서이다.
참조번호 508, 510, 512, 514는 동기채널에 사용된 주파수 영역에서의 기본시퀀스(basis sequence)들을 나타내는데, 상기 네 개의 기본 시퀀스들(508 내지 514) 중 적어도 2개가 합쳐져서(concatenate) 해당 시스템 대역폭에 대응하는 하나의 동기채널 시퀀스(500 혹은 502)가 된다.
본 발명의 배경기술에 해당하는 도 1에 도시된 OFDM 심벌의 주파수 영역에서의 구조에서 볼 수 있듯이, 상기 각 기본 시퀀스를 구성하는 SCH 부반송파 심벌들은 해당 매핑된 0.625 MHz 서브밴드(sub-band) 내의 부반송파들에 실려서 전송된다. 도 5에서 볼 수 있듯이 2개의 기본 시퀀스들(508, 510)은 모든 시스템 대역폭에서 사용되며 전체 시스템 대역 중 중앙의 1.25 MHz 대역에서 전송되고, 나머지 2개의 기본 시퀀스들(512, 514)는 20 MHz 시스템 대역폭에서 추가적으로 사용되며 중앙 대역에 배치되는 시퀀스들(508, 510)에 각각 인접한 0.625 MHz 서브밴드들에 배치되거나 혹은 시퀀스들(508, 510)로부터 소정 간격만큼 이격된 0.625 MHz 서브밴드들에 배치된다.
도 6은 20 MHz(600), 10 MHz(602), 2.5 MHz(604)의 각 시스템 대역폭 내에 적어도 10 MHz의 수신 대역폭을 가진 단말기들 UE#1(612), UE#2(614), UE#3(616), UE#4(618)이 존재하는 상황을 도시하고 있다. UE#5(620)는 2.5 MHz의 시스템 대역폭을 가지는 시스템 내에 존재하므로, 전체 시스템 대역(2.5 MHz)을 수신 대역으로서 사용한다.
도 4의 동기채널 구조에서 UE#1(404)은 인접 셀의 동기채널, 즉 동기채널 시퀀스(402)를 전혀 수신할 수 없었음에 반하여, 도 6의 동기채널 구조에서는 모든 단말기들(612 내지 618)이 적어도 1.25 MHz 대역폭만큼의 동기채널을 수신하는 것이 가능하다. 구체적으로 10 MHz의 수신 대역폭을 가지며 20MHz 시스템 대역 중 낮은 절반 대역에 캠핑하고 있는 UE#1(616)은 인접 셀로부터의 동기채널(606)에서 2개의 기본 시퀀스들(626 및 622)을 수신하여 셀 탐색을 수행하고, 10 MHz의 수신 대역폭을 가지며 높은 절반 대역에 캠핑하고 있는 UE#2(614)는 2개의 기본 시퀀스들(624 및 628)을 인접 셀로부터 수신하여 셀 탐색을 수행한다.
한편, 20 MHz의 수신 대역폭을 가지며 전체 시스템 대역에 캠핑하고 있는 UE#3(616)은 인접 셀로부터 동기채널(606)의 모든 기본 시퀀스들(622 내지 628)를 수신할 수 있어, UE#1(616)과 UE#2(614)에 비하여 더 우수한 동기 및 셀 탐색 성능을 얻는다. 그리고, 10 MHz 시스템 대역과 2.5 MHz 시스템 대역을 각각 가지는 셀들에 위치하고 있는 UE#4(618)와 UE#5(620)는 해당 시스템 대역 전체에 걸친 수신 대역폭을 가지고 있으므로, 인접 셀로부터 1.25 MHz 대역의 동기채널(608, 610)의 기본 시퀀스들(622, 624)을 수신하여 셀 탐색을 수행한다.
상기 도 6의 예에서 볼 수 있듯이 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 수행할 때 문제가 되는 경우는, 시스템의 대역폭이 단말기의 수신 대역폭보다 큰 경우이다. 단말기가 도 4의 경우에서처럼 자신의 수신 대역폭보다 큰 시스템 대역폭을 가진 시스템에 존재할 때, 인접 셀로부터 동기채널 시퀀스 전체를 아예 수신하지 못하거나 혹은 동기채널을 판독하는데 필요한 최소의 대역폭보다 더 작은 대역폭만큼의 시퀀스만을 수신하게 되는 경우를 방지하는 것이, 원활한 인접 셀 탐색에 중요하며 동기채널을 설계할 때 중요한 고려 요소가 된다.
이러한 문제를 방지하기 위하여, 도 6에서 볼 수 있는 것처럼, 허용되는 가장 작은 수신 대역폭의 단말기들이 전체 시스템 대역(600) 내에 골고루 배치되는 경우를 대비하여, 단말기가 사용하는 수신 대역의 적어도 일부에서 동기채널을 전송한다. 구체적으로, UE#1(612)에 할당된 대역의 최상측 영역에서 각각 0.625 MHz 대역폭을 가지는 2개의 기본 시퀀스들(626,622)을 송신함으로써, UE#1(612)은 동조(tune)되어 있는 낮은 절반 대역에서 1.25 MHz의 동기채널을 인접 셀로부터 수신할 수 있다. 그리고, UE#2(614)에 할당된 대역의 최하측 영역에서 각각 0.625 MHz 대역폭을 가지는 2개의 기본 시퀀스들(624,628)을 송신함으로써 UE#2(614) 역시 동조되어 있는 높은 절반 대역에서 1.25 MHz의 동기채널을 인접 셀로부터 수신할 수 있다.
상기 도 5 및 도 6의 동기채널 구조 하에서, 단말기는 초기 셀 탐색을 수행할 시에는 이미 알고 있는 RF 반송파를 중심으로 하는 1.25 MHz의 대역에서 전송되는 동기채널 시퀀스(508, 510; 622, 624)을 탐색한다. 따라서 단말기가 현재 접속하고자 하는 셀의 시스템 대역폭을 모르더라도, 성공적으로 셀 탐색을 수행할 수 있다. 따라서, 도 5 및 도 6에 도시한 동기채널 구조는 초기 셀 탐색에 문제를 일으키지 않으면서 핸드오버 상황에서 원활한 인접 셀 탐색을 수행할 수 있도록 한다.
<<제2 실시예>>
제2 실시예에서는 단말기의 허용되는 최소 대역폭이 5 MHz인 경우에 대한 동기채널 구조의 예를 보인다. 제1 실시예에서와 마찬가지로, 시스템 대역폭이 10/15/20 MHz인 경우들에서 단말기가 인접 셀로부터 적어도 일정 대역폭의 동기채널을 수신할 수 있도록, 동기채널을 주파수 자원 상에 매핑한다. 여기에서는 각 단말기가 기본적으로 1.25 MHz의 대역폭으로 동기채널을 수신할 필요가 있는 경우를 설명한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따라서 동기채널을 주파수 자원에 매핑한 예를 도시한 것이다.
도 7을 참조하면, 시스템 대역폭이 5 MHz 이하인 경우(720, 722, 724), 단말기는 전체 시스템 대역을 수신 대역으로서 사용한다. 단말기의 최소 대역폭인 5 MHz 이하의 시스템 대역폭들(720, 722, 724)에 대해서는 2개의 기본 시퀀스들(708,710)로 이루어지는 동기채널(700)이 시스템 대역 중앙의 1.25 MHz 대역을 사용하여 전송되므로, 단말기가 인접 셀로부터의 동기채널을 수신할 수 있다.
또한 시스템 대역폭의 절반 이하의 수신 대역폭을 가지는 단말기들을 위하여, 시스템 대역폭이 10 MHz 이상인 경우(704, 706, 726)에는 중앙 1.25 MHz 대역의 2개의 기본 시퀀스들(708, 710) 이외에, 적어도 2개의 기본 시퀀스들(712, 714; 708, 710; 712, 714; 708, 710)이 추가적으로 전송된다. 이때 모든 종류의 시스템 대역폭(704 내지 724)에 대해 동일한 위치에 동일한 기본 시퀀스들이 전송된다.
도 8은 도 7의 상황에서 적어도 5 MHz의 수신 대역폭을 가진 단말기들이 각 시스템 대역에 존재하는 경우를 도시하고 있다. 도 7과 도 8을 참조하면, 각 셀은 시스템 대역폭이 10 MHz(726; 804)인 경우에는 중앙 1.25 MHz 대역의 2개의 기본 시퀀스들(708, 710; 826, 828) 이외에 2개의 기본 시퀀스들(712, 714; 830, 832)을 추가적으로 전송하여, 동기채널(718; 806)을 위해 총 2.5 MHz의 대역폭이 사용된다. 그러면, 도 8에 도시된 바와 같이 5 MHz 대역폭의 단말기들 UE#8, UE#9(800, 802)가 상기 10 MHz의 시스템 대역의 각 절반 대역에 존재할 경우, 상기 단말기들(800, 802)은 인접 셀로부터 1.25 MHz 대역폭만큼의 동기채널, 즉 동기채널 시퀀스를 수신하는 것이 가능하다.
시스템 대역폭이 15 MHz(706; 836)인 경우에는 5 MHz의 수신 대역폭을 가지는 단말기들(810, 812, 814)은, 15 MHz 시스템 대역폭(706; 836) 내에서 도 8에 도시된 바와 같이 서로 중첩되지 않도록 할당되는 것이 바람직하므로, 각 셀들은 15MHz 시스템 대역폭(706; 836) 내에서 도 7과 도 8에 도시된 바와 같이 동기채널(716, 808)을 전송한다. 구체적으로 설명하면, 15 MHz 시스템 대역폭(706; 836)을 사용하는 셀은 각각 2개의 기본 시퀀스들로 구성된 3개의 동기채널 시퀀스들을 서로 인접하지 않도록 소정 간격을 가지고 전송하며, 일 예로서 상기 동기채널 시퀀스들 사이의 간격은 6*0.625MHz 또는 30750MHz이다. 그럼으로써 상기 단말기들(810, 812, 814)은 자신이 할당된 8MHz 수신 대역의 중간 부분에서 전송되는 1.25 MHz 대역의 동기채널(716; 808)을 이용하여, 인접 셀에 대한 셀 탐색을 항상 수행할 수 있다. 도 8에서 UE#5(810)와 UE#7(814)을 위하여 전송되는 동기채널 시퀀스에 포함되는 기본 시퀀스들(826과 828)의 패턴은 일례일 뿐이고 다른 시퀀스 패턴들이 사용될 수 있다. 상기 단말기들(810,814)이 할당된 대역에서 사용되는 시퀀스 패턴들은, 시스템과 단말기 간에 약속된다.
시스템 대역폭이 20 MHz(704; 834)인 경우 동기채널의 주파수 영역 매핑은 제1 실시예에서와 유사하다. 즉 20 MHz 시스템 대역폭(704; 834) 내에 5 MHz의 수신 대역폭을 가지는 단말기들(816, 818, 820, 822)이 할당된 경우, UE#2(818)가 해당 할당된 하측 절반 대역의 최상측 1.25 MHz 영역에서 동기채널을 수신할 수 있도록, 2개의 기본 시퀀스들(830과 826)로 이루어지는 동기채널 시퀀스가 전송된다. 그리고, UE#3(820)이 해당 할당된 상측 절반 대역의 최하측 1.25 MHz 영역에서 동기채널을 수신할 수 있도록, 2개의 기본 시퀀스들(828과 832)로 이루어지는 동기채널 시퀀스가 전송된다.
여기서, 시스템 대역의 양측 끝 5MHz 대역에 할당된 UE#1(816)과 UE#4(822)를 위해서, 상기 중심 대역에서 전송되는 4개의 기본 시퀀스들(830, 826, 828, 832)로부터 소정의 간격을 가지고, 하측 절반 대역에서 2개의 기본 시퀀스들(830, 826)이 추가적으로 전송되며 상측 절반 대역에서 2개의 기본 시퀀스들(828, 832)이 추가적으로 전송된다. 상기 UE#1(816)과 UE#4(822)를 위해서 추가적으로 전송되는 동기채널 시퀀스에 포함되는 기본 시퀀스들(830, 826; 828, 832)의 패턴들은 일례일 뿐이고 다른 시퀀스 패턴이 사용될 수 있다. 상기 단말기들(816,822)이 할당된 대역에서 사용되는 시퀀스들의 패턴들은, 시스템과 단말기 간에 약속된다.
<<제3 실시예>>
제3 실시예에서는, 동기채널과 다른 공통채널(일 예로서 방송채널(BCH, Broadcast Channel))의 전송을 함께 고려한다. 단말기의 수신 대역폭은 최소 10 MHz이고 단말기는 시스템 대역폭에 상관없이 기본적으로 1.25 MHz의 대역폭으로 동기채널을 수신할 필요가 있는 경우의 예를 설명한다. 상기 방송채널은 단말기가 접속하는 시스템 및 셀에 관한 정보(이하 시스템 정보라 칭함)를 전송하기 위한 채널로서 단말기가 셀 탐색을 끝내면 가장 먼저 액세스하게 되는 채널이다. 상기 방송채널을 읽어냄으로써 단말기는 셀 ID, 시스템 대역폭, 채널 설정 등과 같이 데이터 채널 및 제어 채널들을 수신하는데 필요한 시스템 정보를 얻는다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 동기채널과 방송채널을 주파수 자원에 매핑한 예를 도시하였다.
도 9를 참조하면, 1.25 MHz부터 15 MHz까지의 시스템 대역폭들(900)을 사용하는 셀들은 동기채널(904)과 동일한 1.25 MHz 대역에서 시스템 및 셀 정보를 포함하는 방송채널 정보(906)를 전송한다. 하지만, 시스템 대역폭이 20 MHz(912)인 경우에는, 동기채널(908)과 동일한 2.5 MHz 대역폭을 통해 두 개의 방송채널 정보들(910,914)이 전송된다. 즉 시스템 대역의 중심에서 방송채널 정보가 반복하여 전송된다. 따라서 도 6에 도시된 바와 같이 10 MHz의 수신 대역폭을 가지고 시스템 대역의 각 절반 대역에 위치하는 단말기들 UE#1(612)과 UE#2(614) 모두가 인접 셀로부터의 방송채널, 즉 방송채널 상의 방송채널 정보를 수신할 수 있다.
그리하여 상기 단말기들(612, 614)처럼, 어떤 셀과도 접속을 설정하지 않은 유휴(IDLE) 모드에서 MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)와 같은 방송 서비스 데이터를 수신하거나, 활성(ACTIVE) 모드에서 전체 시스템 대역 중 하측 혹은 상측의 절반(10 MHz) 대역에 위치하는 단말기들을 위해, 시스템에서는 상기와 같이 동기채널과 다른 공통채널들을 전송함으로써 상기 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 수행하고 상기 인접 셀의 시스템 정보를 획득할 수 있도록 한다.
<<제4 실시예>>
제4 실시예에서는 공통채널의 다른 예로서 페이징 채널(Paging Channel, PCH)의 전송을 고려한다. PCH는 유휴 모드에 있는 단말기를 시스템이 호출하여 접속을 설정하고자 할 때 사용된다. 단말기는 상기 PCH를 통해 수신한 호출 메시지 내에 자신을 호출하는 정보가 있으면 시스템과 연결하는 절차를 시작하게 된다.
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따라, 단말기의 수신 대역폭이 10 MHz인 경우에, PCH를 주파수 영역에 매핑한 예를 도시한 것이다. 도시한 바와 같이 상기 PCH는 전송 대역이 중앙의 1.25 MHz 대역에 국한되지 않으며, 복수의 PCH 부반송파 심벌들(1000)로 이루어진 PCH 메시지가 전체 시스템 대역에 퍼져서 전송되므로, 시스템 대역폭에 따라 각 PCH 부반송파 심벌의 전송 대역 및 PCH 메시지가 점유하는 대역폭이 달라진다.
시스템 대역폭이 1.25 MHz 및 2.5 MHz인 경우(1006)에는 PCH 부반송파 심벌들이 중심 1.25 MHz 대역 내에서 밀집하여 전송되고 있다. 시스템 대역폭이 5 MHz 및 10 MHz인 경우(1004)에는 PCH 부반송파 심벌들이 중심 5 MHz 대역 내에 퍼뜨려져서 전송되고 있다. 여기서 PCH 부반송파 심벌들이 매핑되는 PCH 전송 대역폭은 5 MHz로 한정되지 않는다. 일 예로서 시스템 대역폭이 10 MHz 이상인 경우, PCH 전송 대역폭은 10 MHz가 될 수 있다.
이렇게 보다 넓은 주파수 영역에서 PCH 부반송파 심벌들을 퍼뜨려서 전송함으로써 주파수 다이버시티 이득을 높여 수신 성능을 개선할 수 있다. PCH는 SCH 및 BCH를 통한 셀 탐색과 시스템 정보 획득이 이루어지고 난 뒤에 단말기가 수신하는 채널이므로, PCH를 전송하는 방식이 도 10과 같이 미리 정해진 경우 단말기는 상기 PCH를 전송하는 시스템의 시스템 대역폭에 따라 상기 PCH 부반송파 심벌들을 해당 부반송파들을 통해서 수신한다.
시스템 대역폭이 20 MHz인 경우(1002)와 15 MHz인 경우(1010) PCH의 주파수 영역 매핑은 확장성 대역폭을 고려하여 설계된다. 시스템 대역폭이 20 MHz인 경우(1002), 10 MHz 수신 대역폭의 단말기는 유휴 모드에서 MBMS 데이터를 수신하기 위하여 상측 혹은 하측 절반(10 MHz) 대역(1012 혹은 1014)에 위치하며, MBMS 데이터를 수신하지 않는 유휴 모드의 단말기는 시스템 대역의 중앙에 위치한다. 따라서 상기 두 가지의 상이한 유휴 모드 단말기에 의해서 모두 수신될 수 있도록 PCH 메시지가 매핑되어야 한다. 그러므로, 시스템 대역폭이 20 MHz인 경우(1002), PCH 메시지는 전체 시스템 대역의 중심 주파수에 인접한 중첩되지 않는 두 개의 5 MHz 대역들(1016, 1018)을 통해 반복 전송된다. 이러한 경우 시스템 대역의 중앙에 위치한 단말기는 양쪽 5 MHz 대역들(1016, 1018)에서 전송되는 두 개의 PCH 메시지들을 모두 수신하여 결합할 수 있으므로 상기 PCH 메시지의 검출 성능이 향상될 수 있다.
한편, 시스템 대역폭이 15 MHz인 경우(1010), MBMS 데이터를 수신하는 유휴 모드의 단말기는 상측 혹은 하측으로 치우친 10 MHz 대역에 위치할 수 있으므로, 상기 상/하측 10 MHz 대역에 위치하는 단말기와 시스템 대역의 중앙 10 MHz 대역에 위치하고 있는 유휴 모드의 단말기를 모두 고려하여, PCH 메시지는 시스템 대역 중앙의 5 MHz 대역(1020)에서 전송된다.
제4 실시예에서 상기한 PCH의 주파수 영역 매핑은 PCH 뿐만 아니라 유휴 모드의 단말기가 수신할 필요가 있는 다른 공통제어채널들에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 일 예로 도 11에 도시한 바와 같이 SCH와 BCH는 상기 기술한 PCH의 주파수 영역 매핑과 유사한 구조를 가질 수 있다.
도 11을 참조하면, 시스템 대역폭이 15 MHz 이하인 경우(1120) SCH(1108)와 BCH(1110)는 시스템 대역 중앙의 1.25 MHz 대역에 전송되며, 시스템 대역폭이 20 MHz인 경우(1122) 중심에 인접한 하측 5 MHz 대역(1116)과 중심에 인접한 상측 5 MHz 대역(1118)에서 각각 SCH(1100, 1104)와 BCH(1102, 1106)가 전송된다. 그러면 시스템 대역의 중앙 10 MHz 대역에 위치하고 있는 10 MHz 수신 대역폭의 단말기는 중심에 인접한 양측 5 MHz 대역들(1116, 1118) 내의 1.25MHz 대역들에서 전송되는 SCH(1100, 1104)와 BCH(1102, 1106)를 모두 수신하여, 우수한 셀 탐색 성능 및 BCH 복호 성능을 얻을 수 있다. 단말기는 초기 셀 탐색을 수행할 시에는 상기 두 개의 SCH들(1100, 1104) 중 적어도 하나를 검출하여 시스템에 대한 동기를 획득하게 되며, 단말기가 통신을 위해 어느 한쪽 절반(10 MHz) 대역(1112 혹은 1114)에 위치할 경우에는 해당 절반 대역(1112, 1114) 내의 SCH(1100 혹은 1104)를 검출하여 셀 탐색을 수행한다.
SCH들(1100, 1104, 1108)은 시스템 대역폭에 상관없이 동일한 시퀀스로 구성되므로, 단말기는 시스템 대역폭을 모르더라도 검출하고자 하는 시퀀스를 알고 있으므로 셀 탐색을 수행할 수 있다.
<<제5 실시예>>
제5 실시예는 시스템 대역 내에 허용되는 단말기의 수신 대역폭이 10 MHz인 경우를 가정하여, 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 낮은 복잡도로 수행할 수 있도록 하는 SCH 전송 방법에 대한 실시예이다. 제5 실시예에 대하여 도 12에 시스템 대역폭이 20 MHz 인 경우 SCH의 주파수 영역 매핑을 도시하였다. 시스템 대역폭이 10 MHz 이하인 경우에는 도 5에 도시한 바와 같은 본 발명의 제1 실시예에 따른 주파수 영역 매핑이 그대로 적용될 수 있다.
제5 실시예에서는 10 MHz 수신 대역폭의 단말기가 20 MHz의 전체 시스템 대역 중 각 절반 대역, 즉 하측 10 MHz 대역(1212) 혹은 상측 10 MHz 대역(1214)에 위치하고 있을 때 인접 셀에 대한 셀 탐색을 낮은 복잡도로 수행할 수 있도록 한다.
도 12를 참조하면 시스템 대역의 중심 1.25 MHz 대역에 배치된 SCH(1206)는 단말기의 초기 셀 탐색에 이용되며, 상기 중심 대역에 배치된 SCH(1206)로부터 소정 간격만큼씩 이격되어 각 절반 대역 내의 1.25 MHz 대역에 배치된 SCH(1208)와 SCH(1210)는 10 MHz 수신 대역폭의 단말기가 하측 10 MHz 대역(1212) 혹은 상측 10 MHz 대역(1214)에 위치하고 있을 때 인접 셀에 대한 셀 탐색을 위해 이용된다. 그리고 중심 대역의 SCH(1206)는 수신 대역폭이 20MHz인 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 수행할 경우에도 이용될 수 있다. 상기 SCH들(1206, 1208, 1210)은 모두 동일한 시퀀스로 구성되거나 혹은 서로 다른 시퀀스로 구성되며, 또한 일 예로서 도 8에 나타낸 바와 같이 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다.
이때 10 MHz 수신 대역폭을 가지는 단말기의 수신 RF 반송파들(1202, 1204)은 각각 SCH(1208)과 SCH(1210)가 차지하는 대역의 중심 주파수와 일치하는 것이 바람직하다. 단말기의 수신 대역의 중심을 나타내는 수신 RF 반송파들(1202,1204)은 일반적으로 상기 단말기의 유효 수신대역(1216, 1218)의 중심에 위치한다.
SCH가 유효 수신대역의 중심에 위치하게 되면 단말기가 인접 셀에 대한 셀 탐색을 수행할 시에는 상기 SCH와 동일한 대역폭의 기저대역(baseband) 필터를 이용하여 상기 SCH만을 인접 셀로부터 수신함으로써 셀 탐색을 수행할 수 있다. 반면에, 도 6의 UE#1(612), UE#2(614)나 도 8의 UE#1~4(816,818,820,822)의 경우처럼, SCH가 단말기의 유효 수신대역의 중심에 위치하지 않는 경우에는 단말기가 상기 SCH들을 인접 셀로부터 수신하여 셀 탐색을 수행하기 위해서는 수신 신호를 대역통과(pass band) 필터링하거나, SCH가 기저대역에 위치하도록 수신 신호를 다운 컨버젼(down-conversion)해야 하므로 상대적으로 셀 탐색 복잡도가 높다.
하측 혹은 상측 10 MHz 대역(1212, 1214)에 위치하는 단말기의 수신 RF 반송파(1202,1204)는 하측 혹은 상측 10 MHz 대역(1212 혹은 1214)의 중심 주파수(1224,1226)와 일치하지 않을 수 있다. 그 이유는 하측 혹은 상측 10 MHz 대역(1212 혹은 1214)에 위치하는 단말기들의 수신 10 MHz 대역들(1232, 1234) 간에 보호 대역(Guard band)들(1228, 1230)이 중첩하여 위치할 수 있기 때문이다.
일반적으로 셀룰러 통신 시스템에서는 주파수 래스터(frequency raster)를 정의하며, 단말기가 셀 탐색을 원활히 수행할 수 있도록 하기 위하여 기지국의 송신기에서 전송한 하향링크 신호의 RF 반송파(1200)가 상기 주파수 래스터 상에 존재하도록 한다. WCDMA 시스템의 경우 주파수 래스터는 200 kHz 간격을 가지므로, 단말기는 초기에 전원을 켰을 때 200 kHz 단위로 수신 RF 반송파의 주파수를 바꾸어 가며 셀 탐색을 수행하는데, 수신 RF 반송파의 주파수가 송신기의 RF 반송파의 주파수와 일치하여야 셀 탐색이 성공적으로 수행될 수 있다. 도 11에서 SCH(1100,1104)는 초기 셀 탐색에 이용하는 것을 목적으로 하기 때문에 해당 중심 주파수는 상기 주파수 래스터 상에 존재한다.
반면에, 도 12에서 중심 대역의 SCH(1206)는 그 중심 주파수가 송신기의 RF 반송파(1200)와 일치하여 초기 셀 탐색에 이용될 수 있지만, 양측 대역들의 SCH들(1208,1210)의 경우 그 중심 주파수가 주파수 래스터 상에 존재하는 것이 보장되지 않으므로 초기 셀 탐색에 이용되기에 곤란하다. 따라서, 도 12의 구조는 초기 셀 탐색을 위해서는 중심 대역의 SCH(1206)을 이용하고, 상기 초기 셀 탐색 후 단말기가 하측 혹은 상측 10 MHz 대역(1212 혹은 1214)에 위치하고 있는 경우에는 SCH(1208 혹은 1210)를 검출하기 위해서 수신 신호에 기저대역 필터링을 적용함으로써, 단말기는 낮은 복잡도로 인접 셀에 대한 탐색을 수행할 수 있다. 그리고, SCH(1208, 1210)이 주파수 래스터 상에 존재하는 경우를 대비하여, SCH(1206)과는 다른 시퀀스를 SCH(1208,1210)에 할당함으로써 초기 셀 탐색 시에는 SCH(1208,1210)이 탐색되지 않도록 할 수 있다. 한편, 20 MHz 수신 대역폭을 가지는 단말기가 20 MHz의 시스템 대역에 전체에 캠핑하고 있는 경우, 단말기는 중심 대역의 수신 신호에 기저대역 필터링을 적용함으로써 원활하게 인접 셀에 대한 탐색을 수행할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 기지국 송신기의 구조를 도시한 것이다.
도 13을 참조하면, SCH 부반송파 심벌 생성기(1300)는 SCH 생성 및 매핑 제어기(1306)의 제어에 의하여 시스템 대역폭에 따라 그에 해당하는 SCH 부반송파 심벌들을 생성한다. 가령, 도 5에 도시된 제1 실시예에 따른 SCH 구조를 적용하면, 시스템 대역폭이 15 MHz 이하인 경우에는 전체 시스템 대역의 중앙 1.25 MHz 대역에 전송되는 SCH 기본 시퀀스들(508, 510)에 대한 부반송파 심벌들이 생성되며, 시스템 대역폭이 20 MHz인 경우에는 2.5 MHz 대역에 전송되는 SCH 기본 시퀀스들(512, 508, 510, 514)에 대한 부반송파 심벌들이 생성된다. 또한, 도 12에 도시한 제5 실시예에 따른 SCH 구조를 적용하면, 전체 20 MHz 시스템 대역의 중앙 1.25 MHz 대역과, 양쪽 10 MHz 대역의 중앙 1.25 MHz 대역에 위치한 세 개의 SCH 시퀀스들(1206, 1208, 1210)에 대한 부반송파 심벌들이 생성된다.
상기 생성된 SCH 부반송파 심벌들은 부반송파 심벌 매퍼(1302)를 통해 IFFT부(1304)의 해당 입력 포인트들에 인가된 후, 동일한 OFDM 심벌 내의 다른 부반송파 심벌들과 함께 전송된다(1308).
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 단말기 수신기의 구조를 도시한 것이다.
도 14를 참조하면, RF 제어기(1402)는 단말기가 캠핑(camping)해야 할 시스템 대역에 따라서 수신 RF 반송파를 제어하고, RF부(1400)는 RF 제어기(1402)에 의해 제어된 수신 RF 반송파에 따라 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 부(1400)에서 수신된 무선 신호는 주파수 변환부(1410)에서 중간 주파수(Intermediate Frequency: IF) 혹은 기저대역 신호로 하향변환 된다. 상기 하향변환된 신호는 대역제한 필터(1404)를 거치면서 셀 탐색을 수행할 SCH가 속한 대역 외의 주파수 성분이 제거된다. 상기 대역제한 필터(1404)의 통과대역(pass band) 및 대역폭은 수신 필터 제어기(1406)의 제어에 의해 시스템 대역폭 및 단말기가 속해 있는 대역에 따라 정해진다.
도 6에 도시된 본 발명의 제1 실시예에 따른 SCH 구조를 따르면, 일 예로서 시스템 대역폭이 20 MHz이고 하측 10 MHz 대역에 캠핑하고 있는 UE#1(612)를 위해서, 상기 대역제한 필터(1404)는 UE#1(612)의 상기 하측 10 MHz 대역 중 최상측 1.25 MHz 대역의 신호를 수신함으로써, 상기 대역에 속한 SCH 신호만을 수신되고 그 이외 대역에 존재하는 신호를 제거한다. 한편, 도 12에 도시된 본 발명의 제5 실시예에 따른 SCH 구조를 적용할 경우, 단말기가 20 MHz 시스템 대역의 중앙 10 MHz 대역 혹은 양쪽 10 MHz 대역 중 어느 하나에 캠핑하고 있는가에 상관없이 대역제한 필터(1404)는 1.25 MHz 대역폭의 기저대역 필터로서 동작하여 주파수 변환부(1410)로부터 제공된 기저대역 신호를 1.25 MHz 대역폭으로 필터링한다. 그러면 단말기가 캠핑하고 있는 10 MHz 대역의 중심 대역에 위치한 SCH(1206, 1208, 1210)만이 수신되며 그 이외 대역에 속한 신호는 제거된다. 상기 대역제한 필터(1404)를 통과한 SCH 신호는 셀 탐색기(1408)로 입력되며, 셀 탐색기(1408)는 상기 SCH 신호에 포함된 SCH 시퀀스를 검출하여 셀 탐색을 수행한다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 기지국 송신기의 동작 절차를 도시한 것이다.
도 15를 참조하면, 1500 단계에서 송신기는 시스템 대역폭에 상관없이 SCH 시퀀스를 시스템 대역의 중앙 1.25 MHz 대역에 매핑한다. 1502 단계에서 송신기는 시스템 대역폭을 확인하여, 시스템 대역폭이 20 MHz인 경우에는 1504 단계에서 상측 및 하측 각 10 MHz 대역 내의 1.25 MHz 대역에 SCH 시퀀스가 추가적으로 매핑된다.
도 5에 도시된 본 발명의 제1 실시예에 따른 SCH 구조에서는, 중앙 1.25 MHz 대역에 인접한 양쪽 0.675 MHz 대역에 각각 하나씩의 SCH 기본 시퀀스가 추가적으로 매핑된다. 도 12에 도시된 본 발명의 제5 실시예에 따른 SCH 구조에서는, 상기 상측 및 하측 각 10 MHz 대역에 캠핑할 단말기의 수신 10 MHz 대역 중 중심 1.25 MHz 대역에 SCH 시퀀스가 추가적으로 매핑된다. 상기 수신 10 MHz 대역에서 사용될 보호 대역의 위치는 정해져 있기 때문에, 상기 추가적으로 매핑될 SCH 시퀀스의 주파수 영역상의 위치는 송신기가 이미 알고 있다.
상기와 같이 SCH의 매핑이 완료되면, 1506 단계에서 상기 매핑된 SCH 시퀀스들은 다른 채널들의 신호와 동일한 OFDM 심벌로 변환되어 함께 전송되게 된다. 상기 1502 단계에서 확인한 결과 시스템 대역폭이 20MHz가 아닌 경우, 1504 단계는 생략되며 송신기는 상기 1506 단계로 진행한다.
도 16은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 단말기의 수신 동작 절차를 도시한 것이다. 여기에서는 단말기가 10 MHz의 수신 대역폭을 가지는 경우의 동작을 도시한다.
도 16을 참조하면, 단말기는 1600 단계에서 현재 위치하고 있는 셀의 시스템 대역폭을 확인한다. 상기 시스템 대역폭이 20 MHz이면 단말기는 1602 단계에서 상측 혹은 하측 10 MHz 대역으로 이동할 필요가 있는지를 확인한다. 상기 1602 단계의 확인 결과 단말기가 시스템 대역의 중앙 10 MHz 대역에 캠핑하는 경우 또는 상기 1600 단계의 확인 결과 시스템 대역폭이 20 MHz 보다 작은 경우, 단말기는 1604 단계에서 시스템 대역의 중심 1.25 MHz 대역에 대한 대역제한 필터를 수신 신호에 적용하여 SCH 시퀀스가 포함된 1.25 MHz 대역의 SCH 신호를 추출한 후, 1606 단계에서 상기 대역제한 필터로부터 출력되는 상기 SCH 신호를 이용하여 셀 탐색을 수행한다.
한편, 시스템 대역폭이 20 MHz이고 단말기가 하측 혹은 상측 10 MHz 대역에 캠핑하는 경우에는, 단말기는 1608 단계에서 해당 10 MHz 대역의 중심으로 수신 RF 주파수를 변경한다. 그리고 1610 단계로 진행하여 단말기는 상기 캠핑한 10 MHz 대역에서 전송되는 무선 신호를 수신하고, SCH 이외의 신호를 제거하기 위하여 상기 수신한 무선 신호에 대해 대역제한 필터를 적용하여 SCH 시퀀스가 포함된 1.25 MHz 대역의 SCH 신호를 추출한다. 그리고 1616 단계로 진행하여 상기 대역제한 필터로부터 출력되는 상기 SCH 신호를 이용하여 셀 탐색을 수행한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명에 있어서, 개시되는 발명 중 대표적인 것에 의하여 얻어지는 효과를 간단히 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 확장성 대역폭(scalable bandwidth)을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템에서 시스템 대역폭보다 작은 수신 대역폭을 가진 단말기가 낮은 동기채널 오버헤드를 유지하면서도 인접 셀로부터의 상기 동기채널을 항상 수신할 수 있도록 하여 셀 탐색 및 핸드오버가 신속히 이루어지도록 하는 효과를 가진다. 그리고, 인접 셀의 탐색을 위하여 단말기와 현재 속해 있는 기지국 사이에 인접 셀 측정 시간에 대한 합의 과정도 필요 없으므로 시스템 및 단말기의 동작을 간단하게 만들 수 있다.

Claims (56)

  1. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 방법에 있어서,
    셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 과정과,
    동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역에 제1(first) 동기채널(SCH) 시퀀스를 매핑하는 과정과,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 큰 경우, 상기 중심대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역들에 제2(second) 동기채널 시퀀스들을 추가적으로 매핑하는 과정과,
    상기 제1 동기채널 시퀀스와 상기 제2 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 각 제2 동기채널 시퀀스가 매핑되는 대역의 중심 주파수는,
    상기 시스템 대역의 상측 절반 대역 및 하측 절반 대역 중 어느 하나의 절반 대역을 할당받은 단말기의 수신 RF(Radio Frequency) 반송파와 일치함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 시퀀스는 상기 최소 대역폭의 적어도 2배를 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 홀수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 시퀀스는 상기 최소 대역폭을 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 동기채널 시퀀스들은, 상기 시스템 대역 상에 할당된 상기 수신 대역폭을 사용하는 단말기가, 상기 시스템 대역폭에 관계없이 적어도 상기 최소 대역폭만큼의 대역을 통해 상기 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나를 수신할 수 있도록, 상기 시스템 대역 상에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 시퀀스들은, 상기 제1 동기채널 시퀀스들과 적어도 일부가 동일한 동기채널 부반송파 심벌들로 구성됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  7. 청구항 7은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 1 항에 있어서, 상기 동기채널 시퀀스들이 매핑된 대역들에 시스템 및 셀 정보를 포함하는 방송채널 정보를 매핑하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  8. 청구항 8은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 7 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수배인 경우, 상기 방송채널 정보는 상기 시스템 대역의 중심 대역에 적어도 2회 반복하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 내에, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 반복하여 매핑하는 과정과,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 PCH 메시지를 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 매핑하는 과정과,
    상기 PCH 메시지가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들을 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  11. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 방법에 있어서,
    단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭이 단말기의 수신 대역폭의 2배보다 작거나, 상기 단말기가 상기 단말기의 수신 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중앙 수신 대역에 캠핑하는 경우, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역을 통해서, 제1 동기채널(SCH) 신호를 수신하는 과정과,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같고, 상기 단말기가 상기 시스템 대역의 일부인 상측 혹은 하측 대역에 캠핑하는 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역을 통해 제2 동기채널 신호를 수신하는 과정과,
    상기 제1 및 제2 동기채널 신호들 중 어느 하나로부터 동기채널 시퀀스를 획득하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역의 중심 주파수는,
    상기 시스템 대역의 상측 절반 대역 및 하측 절반 대역 중 어느 하나의 절반 대역을 할당받은 단말기의 수신 RF(Radio Frequency) 반송파와 일치함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  13. 제 11 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 신호는 상기 최소 대역폭의 적어도 2배를 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑되어 있음을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  14. 제 11 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 홀수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 신호는 상기 최소 대역폭을 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑되어 있음을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  15. 제 11 항에 있어서, 상기 제1 동기채널 신호를 수신하는 과정은,
    상기 단말기가 캠핑하고 있는 대역을 통해 수신된 무선 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한 후, 상기 제1 동기채널 신호가 매핑된 대역폭에 따라 상기 기저대역 신호를 필터링하여 상기 제1 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  16. 제 11 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호를 수신하는 과정은,
    상기 단말기가 캠핑하고 있는 대역을 통해 수신된 무선 신호를 중간주파수 신호로 하향 변환한 후, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역에 따라 상기 중간주파수 신호를 대역제한 필터링하여 상기 제2 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  17. 제 11 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호를 수신하는 과정은,
    상기 단말기가 캠핑하고 있는 대역을 통해 수신된 무선 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한 후, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역폭에 따라 상기 기저대역 신호를 필터링하여 상기 제2 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  18. 제 11 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호는, 상기 제1 동기채널 신호와 적어도 일부가 동일한 동기채널 부반송파 심벌들을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  19. 청구항 19은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 11 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 동기채널 신호들이 매핑된 대역들 중 어느 하나를 통해, 시스템 및 셀 정보를 포함하는 방송채널 신호를 수신하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  20. 청구항 20은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 19 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수배인 경우, 상기 방송채널 정보는 상기 시스템 대역의 중심 대역에 적어도 2회 반복하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  21. 청구항 21은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 11 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에서 상기 PCH 메시지를 수신하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  22. 청구항 22은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 21 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들을 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  23. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 장치에 있어서,
    셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 제어기와,
    상기 시스템 대역폭에 따라 복수의 동기채널(SCH) 부반송파 심벌들로 구성되는 제1 혹은 제2 동기채널(SCH) 시퀀스를 생성하는 동기채널 부반송파 심벌 생성기와,
    동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 적어도 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역에 상기 제1 동기채널(SCH) 시퀀스를 매핑하고, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 큰 경우, 상기 중심대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역들에 제2 동기채널 시퀀스들을 추가적으로 매핑하는 부반송파 심벌 매퍼와,
    상기 제1 동기채널 시퀀스와 상기 제2 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 역고속퓨리에 변환기(IFFT)를 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  24. 청구항 24은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 각 제2 동기채널 시퀀스가 매핑되는 대역의 중심 주파수는,
    상기 시스템 대역의 상측 절반 대역 및 하측 절반 대역 중 어느 하나의 절반 대역을 할당받은 단말기의 수신 RF(Radio Frequency) 반송파와 일치함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  25. 청구항 25은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 시퀀스는 상기 최소 대역폭의 적어도 2배를 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  26. 청구항 26은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 홀수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 시퀀스는 상기 최소 대역폭을 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  27. 청구항 27은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 동기채널 시퀀스들은, 상기 시스템 대역 상에 할당된 상기 수신 대역폭을 사용하는 단말기가, 상기 시스템 대역폭에 관계없이 적어도 상기 최소 대역폭만큼의 대역을 통해 상기 동기채널 시퀀스들 중 적어도 하나를 수신할 수 있도록, 상기 시스템 대역 상에 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  28. 청구항 28은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 시퀀스들은, 상기 제1 동기채널 시퀀스들과 적어도 일부가 동일한 동기채널 부반송파 심벌들로 구성됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  29. 제 23 항에 있어서, 상기 부반송파 심벌 매퍼는,
    상기 동기채널 시퀀스들이 매핑된 대역들에 시스템 및 셀 정보를 포함하는 방송채널 정보를 더 매핑함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  30. 제 29 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수배인 경우, 상기 방송채널 정보는 상기 시스템 대역의 중심 대역에 적어도 2회 반복하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  31. 청구항 31은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 23 항에 있어서, 상기 부반송파 심벌 매퍼는,
    상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 내에, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 반복하여 매핑하고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 PCH 메시지를 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 매핑함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  32. 청구항 32은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 31 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들은 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  33. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 장치에 있어서,
    단말기가 캠핑하고 있는 수신 대역의 무선 신호를 수신하는 RF(Radio Frequency) 부와,
    상기 무선 신호를 중간주파수 신호 혹은 기저대역 신호로 하향 변환하는 주파수 변환부와,
    단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 수신 필터 제어기와,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작거나, 상기 단말기가 상기 수신 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중앙 수신 대역에 캠핑하는 경우, 상기 하향 변환된 신호를 필터링하여, 동기채널을 판독하는데 요구되는 최소 대역폭보다 크거나 같은 대역폭을 가지는, 시스템 대역의 중심 대역을 통해서, 제1 동기채널(SCH) 신호를 수신하고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같고, 상기 단말기가 상기 시스템 대역의 일부인 상측 혹은 하측 대역에 캠핑하는 경우, 상기 하향 변환된 신호를 필터링하여, 상기 시스템 대역의 중심 대역으로부터 각각 소정 간격만큼씩 이격된, 상기 최소 대역폭을 가지는 대역을 통해 제2 동기채널 신호를 수신하는 대역제한 필터와,
    상기 제1 및 제2 동기채널 신호들 중 어느 하나로부터 동기채널 시퀀스를 획득하여 셀 탐색을 수행하는 셀 탐색기를 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  34. 청구항 34은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역의 중심 주파수는,
    상기 시스템 대역의 상측 절반 대역 및 하측 절반 대역 중 어느 하나의 절반 대역을 할당받은 단말기의 수신 RF(Radio Frequency) 반송파와 일치함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  35. 청구항 35은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 신호는 상기 최소 대역폭의 적어도 2배를 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑되어 있음을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  36. 청구항 36은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 홀수 배인 경우, 상기 제1 동기채널 신호는 상기 최소 대역폭을 가지는, 상기 시스템 대역의 중심 대역에 매핑되어 있음을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  37. 청구항 37은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 하향 변환된 신호를, 상기 제1 동기채널 신호가 매핑된 대역폭에 따라 기저대역 필터링하여 상기 제1 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  38. 청구항 38은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 하향 변환된 신호를, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역에 따라 대역제한 필터링하여 상기 제2 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  39. 청구항 39은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 하향 변환된 신호를, 상기 제2 동기채널 신호가 매핑된 대역폭에 따라 기저대역 필터링하여 상기 제2 동기채널 신호를 추출함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  40. 청구항 40은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 33 항에 있어서, 상기 제2 동기채널 신호는, 상기 제1 동기채널 신호와 적어도 일부가 동일한 동기채널 부반송파 심벌들을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  41. 제 33 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 제1 및 제2 동기채널 신호들이 매핑된 대역들 중 어느 하나를 통해, 시스템 및 셀 정보를 포함하는 방송채널 신호를 수신함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  42. 제 41 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 짝수배인 경우, 상기 방송채널 정보는 상기 시스템 대역의 중심 대역에 적어도 2회 반복하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  43. 제 33 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에서 상기 PCH 메시지를 수신함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  44. 제 43 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들을 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  45. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 방법에 있어서,
    셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 과정과,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 내에, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 반복하여 매핑하는 과정과,
    상기 PCH 메시지가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  46. 제 45 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 PCH 메시지를 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 매핑하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  47. 청구항 47은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 45 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들을 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 방법.
  48. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 방법에 있어서,
    단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 과정과,상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  49. 제 48 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에서 상기 PCH 메시지를 수신하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  50. 청구항 50은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 48 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들을 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 방법.
  51. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 송신 장치에 있어서,
    셀 내에 위치하는 단말기들의 수신 대역폭과 상기 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 제어기와,
    상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 내에, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 반복하여 매핑하는 부반송파 심벌 매퍼와,
    상기 PCH 메시지가 매핑된 주파수 영역의 신호를 상기 셀 내에 위치하는 단말기들에게 전송하는 역고속퓨리에 변환기(IFFT)를 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  52. 청구항 52은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 51 항에 있어서, 상기 부반송파 심벌 매퍼는,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 PCH 메시지를 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 매핑함을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  53. 제 51 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들은 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 송신 장치.
  54. 확장성 시스템 대역폭을 지원하며 다중 접속 기술을 사용하는 셀룰러 통신 시스템에서 공통채널의 수신 장치에 있어서,
    단말기가 캠핑하고 있는 수신 대역의 무선 신호를 수신하는 RF(Radio Frequency) 부와,
    상기 무선 신호를 중간주파수 신호 혹은 기저대역 신호로 하향 변환하는 주파수 변환부와,
    단말기의 수신 대역폭과 상기 단말기가 현재 위치하는 셀의 시스템 대역폭을 확인하는 수신 필터 제어기와,
    상기 시스템 대역폭이, 상기 수신 대역폭의 2배보다 크거나 같은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 주파수에 인접하고, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 전송하는데 요구되는 최대 PCH 대역폭을 각각 가지는 2개의 대역들 중 어느 하나의 대역 내에서, 유휴 모드에 있는 단말기를 호출하기 위한 페이징 채널(PCH) 메시지를 수신하는 대역제한 필터를 포함함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  55. 청구항 55은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.
    제 54 항에 있어서, 상기 대역제한 필터는,
    상기 시스템 대역폭이 상기 수신 대역폭의 2배보다 작은 경우, 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에서 상기 PCH 메시지를 수신함을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
  56. 제 54 항에 있어서, 상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 크거나 같은 경우, 상기 PCH 메시지를 구성하는 PCH 부반송파 심볼들은 상기 PCH 메시지가 매핑되는 대역 전체에 산재하여 매핑되고,
    상기 시스템 대역폭이 상기 최대 PCH 대역폭보다 작은 경우, 상기 PCH 부반송파 심벌들은 상기 시스템 대역의 중심 대역 내에 밀집하여 매핑됨을 특징으로 하는 공통채널의 수신 장치.
KR1020060073040A 2006-01-19 2006-08-02 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치 KR100957222B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07100764.5A EP1811712B1 (en) 2006-01-19 2007-01-18 Method and apparatus for transmitting and receiving common channel in a cellular wireless communication system supporting scalable bandwidth
US11/655,765 US8045991B2 (en) 2006-01-19 2007-01-19 Method and apparatus for transmitting and receiving common channel in a cellular wireless communication system supporting scalable bandwidth

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20060006030 2006-01-19
KR1020060006030 2006-01-19
KR20060012618 2006-02-09
KR1020060012618 2006-02-09
KR20060057143 2006-06-23
KR1020060057143 2006-06-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070077023A KR20070077023A (ko) 2007-07-25
KR100957222B1 true KR100957222B1 (ko) 2010-05-11

Family

ID=38501743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020060073040A KR100957222B1 (ko) 2006-01-19 2006-08-02 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100957222B1 (ko)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100876747B1 (ko) 2006-09-29 2009-01-07 삼성전자주식회사 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한방송채널의 송수신 방법 및 장치
KR100943619B1 (ko) * 2006-10-02 2010-02-24 삼성전자주식회사 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한 하향링크 동기채널의 송수신 방법 및 장치
KR101173664B1 (ko) 2008-05-02 2012-08-13 한국전자통신연구원 동기 채널 송수신 방법 및 장치
KR101359676B1 (ko) 2008-06-10 2014-02-11 삼성전자주식회사 주파수 오버레이를 지원하는 광대역 무선통신 시스템에서공통제어채널 송수신 장치 및 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20010110801A (ko) * 1999-04-23 2001-12-13 밀러 럿셀 비 다중캐리어 통신시스템에서 동기채널 메시지를 전송하는방법 및 장치
US20050163238A1 (en) * 2002-08-28 2005-07-28 Masaaki Fujii Transceiver apparatus and transceiving method
KR20070039760A (ko) * 2005-10-10 2007-04-13 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 이동통신 시스템에서 하향링크신호를 송신하는 기지국 장치 및 사용자 단말기의하향링크 초기 동기화 및 셀탐색 장치 및 방법
KR20070076248A (ko) * 2006-01-18 2007-07-24 삼성전자주식회사 Ofdm 기반 셀룰러 무선통신시스템의 동기 신호 송신 방법 및 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20010110801A (ko) * 1999-04-23 2001-12-13 밀러 럿셀 비 다중캐리어 통신시스템에서 동기채널 메시지를 전송하는방법 및 장치
US20050163238A1 (en) * 2002-08-28 2005-07-28 Masaaki Fujii Transceiver apparatus and transceiving method
KR20070039760A (ko) * 2005-10-10 2007-04-13 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 접속 이동통신 시스템에서 하향링크신호를 송신하는 기지국 장치 및 사용자 단말기의하향링크 초기 동기화 및 셀탐색 장치 및 방법
KR20070076248A (ko) * 2006-01-18 2007-07-24 삼성전자주식회사 Ofdm 기반 셀룰러 무선통신시스템의 동기 신호 송신 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20070077023A (ko) 2007-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8045991B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving common channel in a cellular wireless communication system supporting scalable bandwidth
US11082172B2 (en) Methods and apparatus for multi-carrier communications with variable channel bandwidth
KR100943619B1 (ko) 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한 하향링크 동기채널의 송수신 방법 및 장치
JP4440895B2 (ja) 送信装置および送信方法
KR101478028B1 (ko) 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한 하향링크채널의 송수신 방법 및 장치
EP1819069B1 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving broadcast channels in cellular communication systems supporting scalable bandwidth
CN107836129B (zh) 一种数据传输的方法、无线网络设备和通信系统
US7860050B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving broadcast channel in cellular wireless communication system supporting scalable bandwidth
JP2014197887A (ja) 通信装置、通信方法及び集積回路
KR20100093169A (ko) 대역 확장성을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템에서 보호대역이 구성된 하향링크 신호의 송수신 방법 및 장치
KR101359676B1 (ko) 주파수 오버레이를 지원하는 광대역 무선통신 시스템에서공통제어채널 송수신 장치 및 방법
KR100957222B1 (ko) 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치
KR20100052646A (ko) 반송파 결합을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한 하향링크 전송전력 분산 방법 및 장치
USRE44109E1 (en) Method for effectively transmitting synchronization channel and method for allocating transmission power for the same
KR100933149B1 (ko) 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한 방송채널의 송수신 방법 및 장치
JP5154517B2 (ja) 受信装置、受信方法、通信システム
JP5154703B2 (ja) 送信装置および送信方法
KR20100069557A (ko) 동기 채널 상에서 효과적인 정보 전송 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130429

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140429

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150429

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160428

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170420

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180417

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190417

Year of fee payment: 10