KR101203746B1 - 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국 및 그 공유 방법 - Google Patents

이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국 및 그 공유 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명의 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국은 단말로 송신하기 위한 기저대역 신호를 출력하거나 상기 단말로부터 수신된 기저대역 신호가 입력되는 모뎀부, 상기 모뎀부 또는 중간 주파수 처리부에서 제공된 기저대역 신호를 서로 상이한 주파수 대역의 신호로 할당하기 위한 모뎀 신호 할당부, 상기 모뎀 신호 할당부 또는 컨버터부에서 제공된 신호를 중간 주파수 신호로 변환하기 위한 중간 주파수 처리부, 상기 중간 주파수 처리부에서 출력된 중간 주파수 신호가 반송파 신호에 실리도록 주파수 변환을 수행하거나 프론트-앤드부에서 제공되는 신호를 저주파수 신호로 변환하기 위한 컨버터부, 상기 컨터버부에서 출력된 신호 및 각각의 섹터 영역에서 수신된 신호의 노이즈 제거 및 필터링을 수행하고 상기 단말로 송신시 각각의 섹터 영역의 해당 경로로 분배하기 위한 프론트-앤드부를 포함한다.
기지국, 섹터, 주파수 재사용계수, 무선 경로, 대역 소거

Description

이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국 및 그 공유 방법 {Base station for Sharing RF Path between Sectors in Mobile Communication System and Sharing Method thereof}
도 1은 일반적인 이동통신 시스템에서의 기지국 구성도,
도 2는 도 1에 따른 섹터별 주파수 할당 영역을 나타내는 예시도,
도 3은 본 발명에 따른 이동통신 시스템에서의 기지국 구성도,
도 4는 도 3에 따른 섹터별 주파수 할당 영역을 나타내는 예시도,
도 5는 본 발명의 송신시 무선 경로 공유 방법을 나타내는 흐름도,
도 6은 도 5의 실시예를 나타내는 도면,
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 수신시 무선 경로 공유 방법을 나타내는 흐름도,
도 8은 도 7의 실시예를 나타내는 도면,
도 9는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 수신시 무선 경로 공유 방법을 나타내는 흐름도,
도 10은 도 9의 실시예를 나타내는 도면이다.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
100, 300 : 모뎀부 110, 310 : 중간 주파수 처리부
120, 320 : 컨버터부 130, 330 : 전력 증폭부
140, 340 : 프론트-앤드부 350 : 모뎀 신호 할당부
본 발명은 이동통신 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 주파수 재사용계수가 3 이상인 기지국 시스템에서 물리적으로 필요한 무선 경로의 수를 하나의 무선 경로로 공유하기 위한 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국 및 그 공유 방법에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신 시스템에서 단위 면적당 채널수 증가 (용량 증대)를 위한 방법으로 셀 반경을 줄이는 것 외에 주파수 재사용계수를 조절하는 방법이 있다.
상기 주파수 재사용계수는 이동통신 시스템에서 주파수 효율이 얼마인지를 나타내는데 사용하는 파라미터로, 전체 주파수 대역을 몇 개의 셀에 나누어주는가를 나타내는 계수이다.
즉, 주파수가 올라가면 이 주파수 채널에 대한 영향을 거리에 따라 점차로 감소하며, 상기 주파수 채널의 영향이 미치지 않는 범위에 동일한 주파수를 셀 내에서 배치하는 것을 주파수 재사용(Frequency Reuse)이라고 한다.
예시적으로 주어진 총 채널 수를 7개로 나누고, 상기 7개의 나누어진 통화 채널 수를 7개의 셀로 나누어줌에 따라 이 경우 주파수 재사용계수는 7이 되며, 이 때 7개 셀 묶음을 셀 클러스터라 하는데, 결론적으로 주파수 재사용계수는 이 셀 클러스터에 포함된 셀 수를 말한다.
한편 상기 이동통신 시스템의 기지국에서는 영역 확장 및 용량 증대를 위하여 섹터화(Sectorization) 방식을 사용한다.
도 1은 일반적인 이동통신 시스템에서의 기지국의 구성을 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 기지국 시스템은 모뎀부(100), 중간 주파수 처리부(110), 컨버터부(120), 전력 증폭부(130) 및 프론트-앤드(Front-End)부(140)를 포함한다.
모뎀부(100)는 단말로 제공하기 위한 기저대역(베이스 밴드) 신호를 출력하여 중간 주파수 처리부(110)로 제공하도록 구성된다.
중간 주파수 처리부(110)는 상기 모뎀부(100)에서 출력된 기저대역 신호가 단말의 수신단에서 수신이 양호하도록 중간 주파수 신호로 변환한다.
컨버터부(120)는 상기 중간 주파수 처리부(110)에서 출력된 중간 주파수 신호가 상기 반송파 신호에 실리도록 상기 주파수 변환을 수행하는 믹싱(Mixing)처리를 하거나 프론트-앤드부에서 수신된 신호를 상기 중간 주파수 처리부에 제공하도록 구성된다.
전력 증폭부(130)는 상기 컨버터부(120)에서 출력된 믹싱 신호가 먼 거리까지 송출이 되도록 전력 증폭을 수행한다.
프론트-앤드부(140)는 상기 전력 증폭부(130)에서 출력된 전송 신호가 단말의 수신단에서 송/수신이 용이하도록 노이즈 제거 및 필터링을 수행하며, 아울러 무선 경로의 분배를 위해 각각의 섹터 영역으로 상기 전송 신호를 제공하도록 구성 된다.
상기 구성에 따른 동작 설명은 다음과 같다.
기지국의 모뎀부(100)에서 단말에 제공하기 위한 기저대역 신호가 출력되어 중간 주파수 처리부(110)로 입력되며, 상기 중간 주파수 처리부(110)에서는 상기 출력된 기저대역 신호를 단말의 수신단에서 수신이 양호하도록 중간 주파수 신호로 변환한다.
컨버터부(120)는 상기 중간 주파수 신호를 상기 반송파 신호에 실리도록 믹싱 작업을 수행하는데, 이때 상기 컨버터부(120)는 송신 수행을 위한 업 컨버터 역할을 수행한다.
한편, 상기 컨버터부(120)가 단말로부터의 신호를 수신할 때는 다운 컨버터 역할을 수행하도록 한다.
컨버터부(120)에서 믹싱 작업이 수행된 출력 신호는 전력 증폭부(130)로 입력되며, 상기 전력 증폭부(130)에서는 상기 출력 신호가 먼 거리까지 송출이 가능하도록 증폭 작업을 수행한다.
상기 증폭된 출력 신호는 각각 섹터별 영역(알파, 베타, 감마)의 안테나를 통해 단말로 송신된다.
도 2는 주파수 재사용계수가 1인 상태에서의 섹터별 주파수 할당 영역을 나타내는 도면이다.
와이브로(Wibro)와 같은 spreading 기술을 사용하지 않는 직교 주파수 분할 다중(Orthogonal FDM; OFDM) 시스템의 기지국에서 주파수 재사용계수가 1인 상태에 서 각각의 섹터 영역(알파 섹터, 베타 섹터, 감마 섹터)는 동일 주파수 대역(도시에서 f1 주파수 대역)을 사용하고 있음을 알 수 있다.
따라서, 인접 섹터간의 간섭 현상이 발생하게 되며, 영역 확장 및 용량 증대를 위한 섹터화 방식을 사용하더라도 그 효과가 감소하는 문제점이 있다.
또한, 도 1에 도시된 바와 같이, 이동통신 시스템의 기지국에서 섹터 영역별로 물리적인 무선 경로를 확보하기 위해서 상기 섹터 영역별에 해당하는 구성요소(중간 주파수 처리부, 컨버터부, 전력 증폭부, 프론트-앤드부 등)가 각각 추가, 구성되기 때문에 비용 상승이 더 유발되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 이동통신 시스템의 기지국에서 주파수 재사용계수를 3 이상으로 하여, 인접 섹터 영역간의 간섭 현상을 최소화하기 위하여 서로 상이한 주파수 대역을 할당하고, 기지국의 영역 확장 및 용량 증대를 위한 섹터화 방식을 적용하기 위하여 각각의 섹터별 영역을 하나의 무선 경로를 통해 공유하는 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국 및 그 공유 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국은, 단말로 송신하기 위한 기저대역 신호를 출력하거나 상기 단말로부터 수신된 기저대역 신호가 입력되는 모뎀부, 상기 모뎀부에서 제공되는 기저대역 신호 또는 중간 주파수 처리부에서 제공되는 신호를 상이한 주파수 대역의 신호에 할당하기 위한 모뎀 신호 할당부, 상기 모뎀 신호 할당부 또는 컨버터부에서 제공된 신호를 중간 주파수 신호로 변환하기 위한 중간 주파수 처리부, 상기 중간 주파수 처리부에서 출력된 중간 주파수 신호가 반송파 신호에 실리도록 주파수 변환을 수행하거나 프론트-앤드부에서 제공되는 신호를 저주파수 신호로 변환하기 위한 컨버터부, 상기 컨버터부에서 출력된 신호 및 각각의 섹터 영역에서 수신된 신호의 노이즈 제거 및 필터링을 수행하고 상기 단말로 송신시 각각의 섹터 영역의 해당 경로로 분배하기 위한 프론트-앤드부를 포함한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 공유 방법은, 모뎀부에서 단말로 제공하기 위한 기저대역 신호를 출력하는 단계, 상기 기저대역 신호를 상이한 주파수 대역의 섹터 영역별 신호로 할당하는 단계, 상기 각각의 할당된 신호를 중간 주파수 신호로 변환하는 단계, 상기 중간 주파수 신호를 반송파 신호에 실리도록 믹싱 작업을 수행하는 단계, 상기 믹싱 작업된 신호를 먼 거리까지 송출되도록 전력 증폭을 수행하는 단계, 상기 전력 증폭된 신호에 대해 대역 소거 필터링을 수행하고 각각의 섹터 영역으로 제공하는 단계를 포함한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 기지국 공유 방법은, 각각의 섹터 영역에서 수신한 신호를 프론트-앤드부에서 대역 소거 필터링을 수행하는 단계, 상기 프론트-앤드부에서 상기 대역 소거 필터링이 수행된 각각의 수신 신호를 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부로 제공하고 상기 컨버터부에서 저주파수 신호로 변환하는 단계, 상기 저주파수로 변환된 신호를 기저 대역 신호로 변환하여 모뎀부에 입력하는 단계를 포함한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국 공유 방법은, 프론트-앤드부에서 각각의 섹터 영역으로부터의 신호를 하나의 무선 경로를 통한 대역 신호로 수신한 후 대역 소거 필터링을 수행하는 단계, 상기 대역 소거 필터링이 수행된 신호를 컨버터부에서 저주파수 신호로 변환하는 단계, 상기 저주파수 신호를 중간 주파수 처리부에서 기저 대역 신호로 변환한 후 모뎀 신호 할당부로 입력하는 단계, 상기 모뎀 신호 할당부에서 채널 선택 필터를 통해 각각의 섹터별 기저 대역 신호로 분배한 후 모뎀부에 입력하는 단계를 포함한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국 공유 방법은, 각각의 섹터 영역에서 수신한 신호를 프론트-앤드부에서 대역 소거 필터링을 수행한 후 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부 및 중간 주파수 처리부로 제공하는 단계, 상기 중간 주파수 처리부에서 제공된 신호를 모뎀 신호 할당부에서 채널 선택 필터를 통해 각각의 섹터별 기저 대역 신호로 분배한 후 모뎀부에 입력하는 단계를 포함한다.
도 3은 본 발명에 따른 이동통신 시스템에서의 기지국 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 기지국은 모뎀부(300), 중간 주파수 처리부(310), 컨버터부(320), 전력 증폭부(330) 및 프론트-앤드부(340), 모뎀 신호 할당부350)를 포함한다.
모뎀부(300)는 단말로 제공하기 위한 기저대역 신호를 출력하여 중간 주파수 처리부(310)로 제공하며, 상기 단말로부터 수신된 기저대역 신호가 입력되도록 구성된다.
중간 주파수 처리부(310)는 상기 모뎀부(300)에서 출력된 기저대역 신호를 단말에서 양호한 수신이 가능한 중간 주파수 신호 또는 상기 단말로부터 수신되는 기저대역 신호를 상기 모뎀부(300)에 제공하기 위한 중간 주파수 신호로 처리하도록 구성된다.
컨버터부(320)는 상기 중간 주파수 처리부(310)에서 출력된 중간 주파수 신호가 반송파 신호에 실리도록 주파수 변환의 믹싱 작업을 수행하거나, 프론트-앤드부(340)로부터 수신된 신호를 저주파수 신호로 변환하여 상기 중간 주파수 처리부(310)에 제공하도록 구성된다.
전력 증폭부(330)는 상기 모뎀부(300)에서 단말로 기저대역 신호를 송신시 상기 컨버터부(320)에서 출력된 믹싱 처리된 신호를 먼 거리까지 송출하도록 증폭 작업을 수행한다.
프론트-앤드부(340)는 상기 전력 증폭부(330)에서 출력된 전송 신호의 노이즈 제거 및 인접 섹터간의 간섭을 방지하기 위하여 대역 소거 필터링을 수행하며, 각각의 섹터 영역으로 상기 전송 신호를 분배하도록 구성된다.
모뎀 신호 할당부(350)는 상기 모뎀부(300)에서 출력되는 기저대역 신호를 서로 상이한 주파수 대역의 섹터 영역별 신호로 할당하여 상기 중간 주파수 처리부(310)에 제공하거나, 상기 중간 주파수 처리부(310)에서 제공된 신호를 상이한 주파수 대역의 섹터 영역별 신호로 할당하여 상기 모뎀부(300)에 제공하여 처리하도록 구성된다.
도 4는 도 3에 따른 섹터별 주파수 할당 영역을 나타내는 예시도이다.
도시된 바와 같이, 주파수 재사용계수가 3인 상태에서 3섹터 셀 이동통신 시스템의 기지국에서 알파 섹터, 베타 섹터, 감마 섹터의 영역으로 분배되며, 알파 섹터는 도시된 바와 같이 f1 주파수 대역을 사용하며, 베타 섹터는 f2 주파수 대역을,감마 섹터는 f3 주파수 대역을 각각 사용함으로써 기존의 3 섹터 셀 이동통신 시스템의 기지국에서 발생했던 인접 섹터간의 간섭 현상을 방지한다.
도 5는 본 발명에 따른 섹터별 주파수를 통해 송신시 무선 경로를 공유하는 방법의 흐름도이다.
먼저 모뎀부(300)에서 단말로 제공하기 위한 기저대역 신호를 출력한다(S500).
상기 모뎀부(300)에서 기저대역 신호가 출력됨에 따라 모뎀 신호 할당부(340)에서는 상기 기저대역 신호를 상이한 주파수 대역의 섹터 영역별 신호로 할당한다(S502).
본 발명에서는 도 4에 도시된 바와 같이, 알파 섹터 영역에는 f1 주파수 대역의 신호, 베타 섹터 영역에는 f2 주파수 대역의 신호를, 감마 섹터 영역에는 f3 주파수 대역의 신호를 할당한다.
상기 모뎀 신호 할당부(340)에서 출력된 기저대역 신호는 중간 주파수 처리부(310)으로 입력되어 중간 주파수 신호로 변환된다(S504).
상기 중간 주파수 처리부(310)에서 출력된 신호는 컨버터부(320)로 입력되어 반송파 신호에 실리도록 믹싱 작업이 수행된다(S506).
상기 믹싱 작업이 수행된 신호는 전력 증폭기(330)로 입력되어 먼 거리까지 송출이 가능하도록 증폭이 수행된다(S508).
상기 전력 증폭기(330)에서 증폭된 신호는 프론트-앤드부(340)에 입력되며, 상기 프론트-앤드부(340)에서는 상기 신호에 대하여 대역 소거(Band-Rejection) 필터링을 수행하여 각각의 섹터 영역별 안테나로 제공한다(S510).
도 6은 상기 도 5의 실시예를 나타낸 것으로, 모뎀부(300)에서 출력된 기저대역 신호가 모뎀 신호 할당부(350)에서 각각의 상이한 주파수 대역(f1, f2, f3)으로 할당된 후 중간 주파수 처리부(310), 컨버터부(320) 및 전력 증폭부(330)를 거쳐 프론드-앤드부(340)로 출력된다.
상기 프론트-앤드부(340)에서는 상기 상이한 주파수 대역으로 할당된 각각의 기저대역 신호를 각각의 섹터 영역(알파 섹터, 베타 섹터, 감마 섹터)로 분배된다.
이때, 상기 프론트-앤드부(340)에서는 상기 상이한 주파수 대역의 할당된 신호를 대역 소거하여 제공한다.
도 7은 본 발명에 따른 섹터별 주파수를 통해 수신시 무선 경로를 공유하는 방법의 일 실시예이다.
먼저 프론트-앤드부(340)에서 송신 때와 동일하게 단말로부터 각각의 섹터 영역으로 수신되는 신호에 대하여 대역 소거 필터링을 수행한다(S700).
한편 상기 프론트-앤드부(340)에서는 각각의 섹터 영역으로 할당되어 대역 소거 필터링이 수행된 수신 신호를 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부(320)로 제공하는데, 상기 컨버터부(320)로 입력된 수신 신호는 중간 주파수 처리부(320)로 제공되기 위하여 저주파수 신호로 변환된다(S702).
상기 컨터버부(320)에서 출력된 저주파수 수신 신호는 중간 주파수 처리부(310)로 입력되어 기저대역 신호로 변환된 후 모뎀부(310)로 입력된다(S704).
도 8은 상기 도 7의 실시예를 나타내는 것으로, 프론트-앤드부(340)에서 각각의 섹터 영역으로 수신되는 신호에 대해 상이한 주파수 대역(f1, f2, f3)으으로 대역 소거 필터링을 수행하고, 컨버터부(320)를 통해 저주파수 신호로 변환하여 중간 주파수 처리부(320)로 제공한다.
상기 중간 주파수 처리부(320)에서는 상기 컨버터부(320)에서 입력된 저주파수 신호를 기저대역의 신호로 변환하고, 1개의 수신 경로를 통해 모뎀부(310)에 제공한다.
도 9는 본 발명에 따른 섹터별 주파수를 통해 수신시 무선 경로를 공유하는 방법의 또 다른 일 실시예이다.
먼저 프론트-앤드부(340)에서 송신 때와 동일하게 각각의 섹터 영역으로부터 신호를 하나의 대역 신호로 수신한 후 대역 소거 필터링을 수행한다(S900).
상기 프론트-앤드부(340)에서 출력된 신호는 컨버터부(320)로 입력되고, 상기 컨버터부(320)에서 중간 주파수 처리부(320)에 제공하기 위한 저주파수 신호로 변환 수행한다(S902).
상기 컨버터부(320)에서 출력된 저주파수 신호는 중간 주파수 처리부(310)에서 채널 선택 필터를 통해 기저대역 신호로 분리된 후 모뎀 신호 할당부(350)로 입력되어 각각의 섹터별(알파 섹터, 베타 섹터, 감마 섹터) 기저대역 신호로 분리된다(S904).
이때 모뎀 신호 할당부(350)에서 해당 서비스 채널(FA)을 선택하는 방법은 과샘플링(Oversampling)된 신호를 상기 채널 선택 필터를 통해서 선택하고 모뎀부(300) 각각의 섹터별 동작 블럭(Block)에 인가해 주는 방법이다.
따라서 상기 모뎀 신호 할당부(350)에서 각각의 섹터별 기저대역 신호는 모뎀부(300)로 입력되어 각각 처리된다(S906).
도 10은 상기 도 9의 실시예를 나타내는 것으로, 각각의 섹터 영역으로부터의 신호를 프론트-앤드부(340)에서 하나의 대역 신호로 수신하고, 대역 소거 필터링을 수행한 후 컨버터부(320)를 통해 저주파수 신호로 변환한다.
상기 컨버터부(320)에서 출력된 신호는 중간 주파수 처리부(320)로 입력되어 기저대역 신호로 변환되며, 모뎀 신호 할당부(350)에서 각각의 섹터 영역(알파 섹터, 베타 섹터, 감마 섹터)으로 할당, 분리된 후 모뎀부(310)로 입력된다.
아울러 섹터별 주파수를 통해 수신시 무선 경로를 공유하는 방법으로 상기 도 7 또는 도 9에서 언급된 방법이 동시에 적용될 수 있다.
각각의 섹터 영역에서 수신한 신호를 프론트-앤드부에서 대역 소거 필터링을 수행한 후 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부 및 중간 주파수 처리부로 제공한다.
그리고 상기 중간 주파수 처리부에서 제공된 신호를 모뎀 신호 할당부에서 채널 선택 필터를 통해 각각의 섹터별 기저 대역 신호로 분배한 후 모뎀부에 입력한다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있으므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다.
그리고, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 특정되는 것이며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
상술한 바와 같이 본 발명의 이동통신 시스템의 기지국에서 섹터간 무선 경로를 공유하는 구조 및 그 공유 방법은 주파수 재사용계수가 3이상인 경우에 각각의 섹터간의 무선 경로를 공유한 후 섹터화 방식을 적용함으로써 기지국의 용량을 증대시킬 수 있으며, 아울러 기존의 각각의 섹터 구성에 따라 추가되는 구성 요소(중간 주파수 처리부, 컨버터부, 전력 증폭부, 프론트-앤드부)를 통합함으로써 기지국에 소요되는 비용을 절감하는 효과를 제공한다.

Claims (8)

  1. 단말로 송신하기 위한 기저대역 신호를 출력하거나 수신된 기저대역 신호가 입력되는 모뎀부;
    상기 모뎀부 또는 중간 주파수 처리부에서 제공된 기저대역 신호를 주파수 재사용계수에 따라 상이한 주파수 대역의 섹터 영역 별 신호로 할당하기 위한 모뎀 신호 할당부;
    상기 모뎀 신호 할당부 또는 컨버터부에서 제공된 신호를 중간 주파수 신호로 변환하기 위한 중간 주파수 처리부;
    상기 중간 주파수 처리부에서 출력된 중간 주파수 신호가 반송파 신호에 실리도록 주파수 변환을 수행하거나 프론트-앤드부에서 제공되는 신호를 저주파수 신호로 변환하기 위한 컨버터부;
    상기 컨버터부에서 출력된 신호 및 각각의 섹터 영역에서 수신된 신호의 노이즈 제거 및 필터링을 수행하고 상기 단말로 송신시 각각의 섹터 영역의 해당 경로로 분배하기 위한 프론트-앤드부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 모뎀부에서 단말로 전송 신호를 송신하는 경우 상기 컨버터부에서 출력된 믹싱 신호를 전력 증폭하여 프론트-앤드부에 출력하는 전력 증폭부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 프론트-앤드부는 각각의 섹터 영역간의 인접 간섭을 방지하기 위하여 대역 소거 필터링을 수행하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국.
  4. 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국의 송신 방법에 있어서,
    모뎀부에서 단말로 제공하기 위한 기저대역 신호를 출력하는 단계;
    상기 기저대역 신호를 주파수 재사용계수에 따라 상이한 주파수 대역의 섹터 영역 별 신호로 할당하는 단계;
    상기 각각의 할당된 신호를 중간 주파수 신호로 변환하는 단계;
    상기 중간 주파수 신호를 반송파 신호에 실리도록 믹싱 작업을 수행하는 단계;
    상기 믹싱 작업된 신호를 먼 거리까지 송출되도록 전력 증폭을 수행하는 단계; 및
    상기 전력 증폭된 신호에 대해 대역 소거 필터링을 수행하고 각각의 섹터 영역으로 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로 공유 방법.
  5. 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국의 수신 방법에 있어서,
    각각의 섹터 영역에서 수신한 신호를 프론트-앤드부에서 대역 소거 필터링을 수행하는 단계;
    상기 프론트-앤드부에서 상기 대역 소거 필터링이 수행된 각각의 수신 신호를 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부로 제공하고 상기 컨버터부에서 저주파수 신호로 변환하는 단계; 및
    상기 저주파수로 변환된 신호를 주파수 재사용계수에 따른 각각의 섹터 영역 별 기저 대역 신호로 변환하여 모뎀부에 입력하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로 공유 방법.
  6. 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국의 수신 방법에 있어서,
    프론트-앤드부에서 각각의 섹터 영역으로부터의 신호를 하나의 무선 경로를 통한 대역 신호로 수신한 후 대역 소거 필터링을 수행하는 단계;
    상기 대역 소거 필터링이 수행된 신호를 컨버터부에서 저주파수 신호로 변환하는 단계;
    상기 저주파수 신호를 중간 주파수 처리부에서 기저 대역 신호로 변환한 후 모뎀 신호 할당부로 입력하는 단계; 및
    상기 모뎀 신호 할당부에서 채널 선택 필터를 통해 주파수 재사용계수에 따른 각각의 섹터 영역 별 기저 대역 신호로 분배한 후 모뎀부에 입력하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로 공유 방법.
  7. 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로를 공유하는 기지국의 수신 방법에 있어서,
    각각의 섹터 영역에서 수신한 신호를 프론트-앤드부에서 대역 소거 필터링을 수행한 후 하나의 무선 경로를 통해 컨버터부 및 중간 주파수 처리부로 제공하는 단계; 및
    상기 중간 주파수 처리부에서 제공된 신호를 모뎀 신호 할당부에서 채널 선택 필터를 통해 주파수 재사용계수에 따른 각각의 섹터 영역 별 기저 대역 신호로 분배한 후 모뎀부에 입력하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로 공유 방법.
  8. 제6항 또는 제7항에 있어서,
    상기 모뎀 신호 할당부에서의 섹터별 기저 대역 신호를 분배하는 단계는 과 샘플링된 신호를 채널 선택 필터를 통해 선택하고 모뎀부에 각각의 섹터별 동작 블럭을 인가해서 해당 서비스 채널을 선택하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 섹터간 무선 경로 공유 방법.
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