KR101656597B1 - 이동 통신 시스템 및 이동 통신 방법 - Google Patents

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닛본 덴끼 가부시끼가이샤
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Abstract

제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 복수의 제 1 무선부들의 각각이 설치되고, 상기 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 복수의 제 2 무선부들의 각각이 설치되고, 제 1 무선 제어부가 상기 제 1 구역 내의 트래픽의 피크의 대략 절반을 서브하는 복수의 상기 제 1 무선부들에 상시 접속되고 상기 제 2 구역 내의 트래픽의 피크의 절반을 서브하는 복수의 상기 제 2 무선부들에 상시 접속되고, 제 2 무선 제어부가 나머지 복수의 상기 제 1 무선부에 상시 접속되고 나머지 복수의 상기 제 2 무선부에 상시 접속되며, 상기 제 1 무선 제어부와 상기 제 2 무선 제어부로 상위의 제어 장치가 접속된다.

Description

이동 통신 시스템 및 이동 통신 방법{MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, AND MOBILE COMMUNICATION METHOD}
본 발명은 이동 통신 시스템 및 이동 통신 방법에 관한 것이다.
이동 통신 시스템의 설치 방식들 중 하나는 스몰 존 방식이다. 스몰 존 방식에서는, 하나의 서비스 에어리어가 복수의 스몰 존에 의해 커버된다. 여기서 존은 안테나에서 나온 전파들이 도달될 수 있는 범위이다. 또한, 스몰 존은 셀이라고도 불린다.
복수의 셀들의 각각은 무선 장치와 안테나를 구비한다. 또한, 2개 이상의 무선 장치들은 상위의 제어 장치에 접속되어 있다.
서비스 에어리어는 일정 지역을 그 서비스 범위로 설정한다. 그래서 서비스 에어리어마다 다른 특성을 갖는 경우가 있다.
예를 들어 주택가를 포함하는 서비스 에어리어에서는 저녁부터 밤까지의 시간대에 트래픽이 높다는 특성이 있다. 비지니스 지역을 포함하는 서비스 에어리어에서는 낮에 트래픽이 높다는 특성이 있다.
각 서비스 에어리어에 대해서는 트래픽이 최대로 되는 시간대의 트래픽을 처리할 만한 리소스를 준비할 필요가 있다. 그 때문에, 트래픽이 작아지게 되는 시간대에 대해서는 리소스가 과대하게 되는 경우가 있다는 과제가 있었다.
이 과제에 대응한 시스템의 한 예가 특허문헌1에 기재되어 있다. 특허문헌1에 기재되어 있는 이동 통신 시스템에서는, 트래픽의 시간적 변화에 맞춰 다른 서비스 에어리어들 사이에서 리소스들이 공유된다. 이런 이동 통신 시스템에서는 각 셀의 안테나가 섹터 단위로, 트래픽의 크기에 따라 복수의 상위의 제어 장치들 중 하나에 선택적으로 접속된다. 그 경우, 각각의 상위 제어 장치는 복수의 서비스 에어리어들에 걸쳐 셀들의 안테나들에 접속된다. 따라서 서비스 에어리어 사이에서 트래픽에 편향성이 생긴 경우에도, 제어 장치들 간의 트래픽의 시간적 편향성을 줄일 수 있다.
또 특허문헌1에 기재되어 있는 이동 통신 시스템에서는, 복수의 상위의 제어 장치들의 리소스들이 복수의 서비스 에어리어들에 걸쳐 공유될 수 있다. 따라서 각각의 서비스 에어리어에서의 트래픽 피크에 따라 상위의 제어 장치들의 리소스들을 준비하는 대신, 복수의 서비스 에어리어들에서의 합계의 트래픽에 따라 리소스들을 준비하면 된다. 따라서, 상이한 피크 시간들을 갖는 복수의 서비스 에어리어들 사이에서 리소스들을 공유하는 것은, 각각의 서비스 에어리어에 대해 상위의 제어 장치를 제공하는 것과 비교하여, 상위의 제어 장치들에서 제공될 필요가 있는 리소스들을 줄일 수 있다.
특허문헌1: 일본공개특허공보 특개 2007-166353호 공보
그러나 특허문헌1에 기재되어 있는 이동 통신 시스템에서는 셀들의 안테나들과 상위의 제어 장치들 사이의 접속 관계를 동적으로 전환하고 있다. 그 때문에, 상기 이동 통신 시스템에서는, 접속 관계를 동적으로 전환하기 위한 구성이 필요해 구성이 복잡해진다는 과제가 있었다.
본 발명은 상기의 상황을 고려해 이뤄진 것이며 상기의 과제를 해결할 수 있는 이동 통신 시스템 및 이동 통신 방법을 제공하는 것이 본 발명의 목적이다.
상기 과제를 해결하기 위해 본 발명은, 제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 각각 설치된 복수의 제 1 무선부들, 상기 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 각각 설치된 복수의 제 2 무선부들, 상기 제 1 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브 (serve) 하는 상기 복수의 제 1 무선부들에 상시 접속되고, 상기 제 2 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 상기 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속되는 제 1 무선 제어부, 나머지 상기 복수의 상기 제 1 무선부들에 상시 접속되고 나머지 상기 복수의 상기 제 2 무선부에 상시 접속되는 제 2 무선 제어부, 및 상기 제 1 무선 제어부와 상기 제 2 무선 제어부에 접속된 상위의 제어 장치를 포함하는 것을 이동 통신 시스템을 제공한다.
본 발명은 또한, 제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 복수의 제 1 무선부들의 각각을 설치하는 단계, 상기 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 복수의 제 2 무선부들의 각각을 설치하는 단계, 제 1 무선 제어부가, 상기 제 1 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 상기 복수의 제 1 무선부들에 그리고 상기 제 2 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 상기 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속되도록 하는 단계, 제 2 무선 제어부가, 나머지 상기 복수의 상기 제 1 무선부들에 그리고 나머지 상기 복수의 상기 제 2 무선부들에 상시 접속되도록 하는 단계, 및 상기 제 1 무선 제어부 및 상기 제 2 무선 제어부에 상위의 제어 장치를 접속시키는 단계를 포함하는 이동 통신 방법을 제공한다.
본 발명에 따르면, 구역들 사이에서 트래픽의 편향성이 있더라도 간단한 구성을 사용하는 것에 의해, 상위의 제어 장치에 대한 리소스들이 적절히 분배될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시형태를 설명하기 위한 시스템도이다.
도 2는 도 1의 BTS (3) 의 내부 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.
도 3은 도 1의 REC (31) 내부 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.
도 4는 도 2의 이동 통신 시스템 (1) 의 REC (31) 와 RE (32) 사이의 접속 상태의 한 예를 나타낸 도면이다.
도 5a는 도 4의 접속 상태에서의 주택가에 설치된 RE (32) 에 접속되어 있는 REC (31) 의 트래픽량의 시간 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 5b는 도 4의 접속 상태에서의 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE (32) 에 접속되어 있는 REC (31) 의 트래픽량의 시간 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 도 2의 이동 통신 시스템 (1) 의 REC (31) 와 RE (32) 의 본 실시형태가 특징으로 하는 접속 상태의 예를 나타낸 도면이다.
도 7a는 도 6의 접속 상태에서의 주택가에 설치된 RE (32) 에 접속되어 있는 REC (31) 의 트래픽량의 시간 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 7b는 도 6의 접속 상태에서의 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE (32) 에 접속되어 있는 REC (31) 의 트래픽량의 시간 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 도 4 및 도 6의 접속 상태에서의 트래픽량의 피크의 차이를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 이동 통신 시스템의 실시형태의 기본 구성을 설명하기 위한 블록 다이어그램이다.
이하, 본 발명에 의한 이동 통신 시스템의 실시의 형태에 대해 설명한다.
우선 도 1, 도 2 및 도 3을 참조로 본 실시형태의 이동 통신 시스템이 전제로 하는 시스템의 기본적인 구성과 BTS (Base Transceiver Station; 무선 기지국) 의 구성에 대해 설명한다.
그 후, 도 4를 참조하여, 현재의 서비스 구성에 대해 설명한다.
그리고 도 6을 참조하여 본 발명의 특징을 갖는 구성에 대해 설명한다.
도면들 전체에 걸쳐, 기호 문자 "#"와 숫자를 괄호로 묶어 나타낸 것 (예를 들면 "(#1)") 은 동일한 타입의 복수의 구성들 중에서 구성 요소를 식별하기 위한 표기이다.
도 1은 본 실시형태의 이동 통신 시스템 (1) 의 전체 구성을 나타내는 일반적인 도면이며, 이동 통신 시스템 (1) 내의 장치들 사이의 접속을 나타낸다.
이동 통신 시스템 (1) 은 교환기 (2), 복수의 BTS들 (3), 및 복수의 이동 통신 단말기들 (이하, 이동국을 MS (Mobile Station) 로 약기한다) (4) 를 포함한다.
각 BTS (3) 는 복수의 안테나들 (5) 를 포함한다. 여기서 BTS (3) 는 복수의 안테나 (5) 를 포함하는 구성이라고 볼 수도 있다.
교환기 (2) 는 수십 대의 BTS들 (3) 과 접속되어 BTS들 (3) 의 상태 감시 및 제어를 실시한다. 또한, 교환기 (2) 는 각 BTS (3) 의 무선 리소스들을 관리하고, BTS (3) 와 통신하는 MS (4) 와 BTS (3) 를 통해 통신하고, 또한 해당 MS (4) 의 통화시의 관리도 한다.
다음에, 도 2를 참조하여 각 BTS (3) 의 내부 구성에 대해 설명한다.
BTS (3) 는 REC (Radio Equipment Control; "무선 제어부"와 동일) (31) 와 복수의 RE들 (Radio Equipment; "무선부"와 동일) (32) 을 포함한다.
BTS (3) 내의 하드웨어와 소프트웨어의 조합은 BTS (3) 의 다음의 기능들을 구현한다: BTS (3) 를 컨트롤하는 기능, BTS (3) 를 통과하는 사용자 데이터를 처리하는 기능, 및 BTS (3) 내에서 처리된 데이터를 MS (4) 에 무선으로 송신하거나, MS (4) 가 무선으로 송신한 신호를 수신하고 그 신호를 소정의 사용자 데이터 처리부에 전달하는 기능. 더 구체적으로는, 이들 기능은 하기에 설명되는 구성들에 의해 구현된다.
REC (31) 내의 하드웨어와 소프트웨어의 조합은 REC (31) 의 다음의 기능들을 구현한다: BTS (3) 를 컨트롤하는 기능 및 BTS (3) 를 통과하는 사용자 데이터를 처리하는 기능.
RE (32) 내의 하드웨어와 소프트웨어의 조합은 RE (32) 의 다음의 기능들을 구현한다: BTS (3) 내에서 처리된 데이터를 MS (4) 에 무선으로 송신하거나, MS (4) 가 무선으로 송신한 신호를 수신하고 그 신호를 소정의 사용자 데이터 처리부에 전달하는 기능.
다음에 도 3을 참조하여 도 2에서 설명한 REC (31) 에 대해 자세히 설명하다.
상술한 바와 같이, REC (31) 는 BTS (3) 를 컨트롤하는 기능과 BTS (3) 를 통과하는 사용자 데이터를 처리하는 기능을 포함한다. BTS (3) 를 컨트롤하는 기능을 CC (Common Control) (311), BTS (3) 를 통과하는 사용자 데이터를 처리하는 기능을 BB (Base Band resource; 베이스밴드 리소스) (312) 라고 부른다.
다음에 도 4를 참조하여 REC (31) 와 RE (32) 의 설치의 예에 대해 설명한다.
REC (31) 에는 복수의 RE들 (32) 이 접속되어 BTS (3) 를 형성한다. REC (31) 와 RE (32) 는 수십 km와 같은 서로 원거리에 설치될 수 있다. 실제로 REC (31) 와 RE들 (32) 은 서로 원거리에 설치되는 경우가 많고 광 통신 회선과 같은 고속 신호선을 통해 서로 상시 접속되어 있다.
동일한 REC (31) 에 접속된 RE들 (32) 은 서로 나란히 (side-by-side) 설치되기 때문에, RE들 (320) 과 관련된 셀들 (6) 은 접하는 경우도 있다. 여기에서, 셀 (6) (스몰 존) 은, 관련된 RE (32) 가 전파들을 송신 및 수신할 수 있는 에어리어이다.
도 4에 나타낸 기본적인 예에서는, 임의의 주어진 RE (32) 가 비지니스 지역에 설치된 경우, 그 RE (32) 가 접속된 REC (31) 에 접속되어 있는 다른 복수의 RE들 (32) 도 모두 비지니스 지역에 설치된다. 즉, 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE (32) (#2) 와 RE (32) (#3) 는 동시에 REC (31) (#1) 에 접속되어 있다.
마찬가지로 임의의 주어진 RE (32) 가 주택가에 설치된 경우, 그 RE (32) 가 접속된 REC (31) 에 접속되어 있는 다른 복수의 RE들 (32) 도 모두 주택가에 설치된다. 즉, 주택가에 설치된 RE (32) (#0) 와 RE (32) (#1) 는 동시에 REC (31) (#0) 에 접속되어 있다.
도 5a 및 5b는 도 4에 나타낸 REC (31) 와 RE들 (32) 의 설치 상태에서의 REC (31) (#0) 및 REC (31) (#1) 의 트래픽의 시간 변화의 예이다. 도 5a는 주택가에 설치된 RE들 (32) 에 접속되어 있는 REC (31) (#0) 의 트래픽의 시간 변화를 나타내고 있다. 한편, 도 5b는 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE들 (32) 에 접속되어 있는 REC (31) (#1) 트래픽의 시간 변화를 나타내고 있다.
REC (31) (#0) 의 트래픽은 18시부터 24시까지 시간대에 피크가 있다. 한편, REC (31) (#1) 의 트래픽은 12시부터 18시까지 시간대에 피크가 있다. 도 5a 및 5b에 나타낸 트래픽량은 주택가 또는 비지니스 지역에 있어서의 트래픽량에 정확하게 대응하고 있다.
다음에, 도 6을 참조하여 본 실시형태의 특징인 REC (31) 와 RE (32) 의 설치 상태에 대해 설명한다.
REC (31) 에는 복수의 RE들 (32) 이 상시 접속되어 BTS (3) 를 형성한다. REC (31) 와 RE들 (32) 은 수십 km와 같은 서로 원거리에 설치될 수 있다. 전술한 바와 같이, REC (31) 와 RE들 (32) 은 서로 원거리에 설치되는 경우가 많고 REC (31) 와 RE들 (32) 은 광 통신 회선과 같은 고속 신호선을 통해 상시 접속되어 있다. 여기까지는 도 4와 동일하다.
도 6에 나타낸 설치 상태에서는, 동일한 REC (31) 에 접속되어 있는 RE들 (32) 는 나란히 설치되지 않고, 그 결과 그들의 셀들 (6) 이 서로 인접하지 않는다. 또한, 동일한 REC (31) 에 접속된 복수의 RE들 (32) 은 주택가와 비지니스 지역에 균등하게, 즉, 번갈아 분산되어 배치되도록 하여 당해 셀 (6) 을 형성하도록 설치되어 있다.
또, 트래픽 분산의 관점으로부터, 동일한 REC (31) 에 접속된 복수의 RE들 (32) 은, RE들 (32) 이 주택가 또는 비지니스 지역을 포함하는 서비스 에어리어들과 같은 2개의 상이한 타입들의 구역들의 각각에서 트래픽 피크의 약 절반을 서브 (server) 하도록, 당해 셀 (6) 을 형성하도록 설치되는 것이 바람직하다.
그러나, 트래픽을 고려한 분배를 하지 않더라도, 예를 들면, 2대의 REC (31) 에 대해 균등한 대수의 RE들 (32) 을 각각 배정해도 일정 정도의 트래픽 분산 효과를 거둘 수 있다. 즉, 균등한 대수에 의한 배분도, 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 하나의 배분 방법인 것으로 간주될 수 있다.
또 각 구역의 트래픽 피크의 절반을 서브하도록 RE들 (32) 이 접속되는 REC (31) 를 설정하려면, 예를 들면, 다음과 같이 각 RE (32) 의 트래픽이 획득될 수 있다.
예를 들면, 배분 방법은, 과거에 증명된 유사한 설치 상태들에 기초하여 얻은 트래픽의 실측 값들 또는 시뮬레이션의 결과들을 이용하는 것에 의해 설정될 수 있다. 대안적으로, 설정이 위에 설명한 바와 같이 이루어질 수도 있고 그 다음 설정은 실제 서비스 동안의 실제 성능에 기초하여 적절히 변경될 수도 있다. RE들 (32) 과 REC (31) 사이의 신호선을 통한 상시 접속은, 전환 스위치 등을 통해 이루어질 수도 있다.
도 6에 나타낸 예에서, 주택가에 설치된 RE (32) (#0) 와 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE (32) (#2) 가 REC (31) (#0) 에 접속되어 있다. 또 주택가에 설치된 RE (32) (#1) 와 비지니스 지역에 설치되어 있는 RE (32) (#3) 가 REC (31) (#1) 에 접속되어 있다.
다음에, 도 6, 도 7a, 도 7b, 및 도 8을 참조하여 본 실시형태가 특징으로 하는 설치 상태에서의 동작에 대해 설명한다.
우선 도 6과 같이, 본 실시형태의 이동 통신 시스템 (1) 은, 동일한 REC (31) 에 접속되는 RE들 (32) 에 의해 형성된 셀들 (6) 이 주택가와 비지니스 지역에 균등하게 배치되도록 구성된다.
도 6에서, REC (31) (#0) 에 RE (32) (#0) 와 RE (32) (#2) 가 접속되고, RE (32) (#0) 는 주택가에 셀 (6) 을 형성하고 RE (32) (#2) 는 비지니스 지역에 셀 (6) 을 형성한다. 한편 REC (31) (#1) 에 RE (31) (#1) 와 RE (31) (#3) 가 접속되고, RE (31) (#1) 는 주택가에 셀 (6) 을 형성하고 RE (31) (#3) 는 비지니스 지역에 셀 (6) 을 형성한다.
도 7a 및 7b는 도 6에 나타낸 REC (31) (#0) 와 REC (31) (#1) 각각에 대한 트래픽량을 나타내고 있다.
도 6과 같이, 동일한 REC (31) 에 접속된 RE들 (32) 이 주택가와 비지니스 지역에서 균등하게 설치되면, REC (31) (#0) 와 REC (31) (#1) 의 트래픽량은 거의 동일하게 된다.
도 8 중 (a) 는 도 5a 및 5b에 나타낸 베이스밴드 리소스 (즉 트래픽량) 의 피크 값을 나타낸 것이다. 한편, 도 8 중 (b) 는 도 7a 및 7b에 나타낸 베이스밴드 리소스 (즉 트래픽량) 의 피크 값을 나타낸 것이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 도 6의 구성에서의 REC (31) (0#) 와 REC (31) (#1) 의 피크 트래픽량들은, 도 4의 구성에서의 것들보다 더 적다.
이상으로부터, 도 6에 나타낸 본 실시형태가 특징으로 하는 설치 상태에 따르면, REC (31) (#0) 및 REC (31) (#1) 양자에 대한 트래픽량은, 도 5a 및 5b에 도시된 트래픽량으로부터 도 7a 및 7b에 도시된 트래픽량으로 변화한다, 즉 피크 트래픽량이 감소하고 사용 빈도가 평준화된다. 따라서, 도 8에 예시된 바와 같이, REC (31) (#0) 및 REC (31) (#1) 는 더 적은 베이스밴드 리소스를 필요로 한다.
본 실시형태는 다음과 같은 효과를 갖는다.
제 1 효과는 REC (31) 상에서 구현되는 베이스밴드 리소스의 양이 감소될 수 있다는 것이다. 이것은, 저녁부터 밤에 트래픽이 높은 주택가 및 낮에 트래픽이 높은 비지니스 지역에서, 임의의 주어진 REC (31) 에 대한 트래픽 집중이 어떤 시간대에서 방지되도록, REC (31) 의 제어 하의 RE들 (32) 이 균등하게 배치되기 때문이다. 즉 도 5a 및 5b에 나타낸 트래픽량은 도 7a 및 7b에 나타내는 트래픽량으로 감소될 수 있다.
제 2 효과는 임의의 주어진 REC (31) 가 고장난 경우, 서비스 불능 지역을 없애는 (또는 줄일 수 있는) 것이다. 임의의 주어진 REC에 접속되는 RE들이 서로 인접한 경우, 복수의 연속된 셀들에서 서비스 불능이 발생할 수 있다. 본 실시형태에서는, 임의의 주어진 REC (31) 에 접속되는 RE들 (32) 이 서로 인접하지 않기 때문에, 복수의 연속된 셀들에서 서비스 불능이 발생하지 않는다.
상기 실시형태에서는 REC (31) 에 대해 2 대의 RE들 (32) 을 접속하는 형태로 설명했지만, REC (31) 에 대해 3대 이상의 RE들이 접속되는 경우에도 동일한 효과들이 달성될 수 있음을 유의한다. 또한, 지역마다의 트래픽량에 착안해 동일 REC (31) 에 접속되는 RE들 (32) 을 임의의 주어진 지역에 분산 배치함으로써 동일한 유익한 효과들이 달성될 수 있다.
이상과 같이, 본 실시형태에서는, 도 6에 예시된 바와 같이, 이동 통신 시스템에 있어서, 임의의 주어진 REC에 접속될 복수의 RE들을 서로 인접하게 설치하는 것이 아니라 시간대에 따른 트래픽량에서의 변화들이 서로 완전히 상이한 지역들 (여기에서는 주택가와 비지니스 지역) 에 설치한다. 이에 따르면, REC 상에서 구현되는 베이스밴드 리소스들의 사용 효율을 높이고 REC 상에서 구현되는 베이스밴드 리소스들을 최소화할 수 있다.
본 발명의 실시형태의 기본적인 구성은, 도 9에 예시된 바와 같이 표현될 수 있음을 유의한다.
즉, 본 발명의 기본적인 실시형태로서의 이동 통신 시스템은 복수의 제 1 무선부들, 복수의 제 2 무선부들, 제 1 무선 제어부, 제 2 무선 제어부, 및 상위의 제어 장치를 포함한다.
여기서, 제 1 무선부들은 도 6의 RE들 (32) ((#0) 및 (#1)) 에 대응한다. 제 2 무선부들 도 6의 RE들 (32) ((#2) 및 (#3)) 에 대응한다. 제 1 무선 제어부는 도 6의 REC (31) (#0) 에 대응한다. 제 2 무선 제어부는 도 6의 REC (31) (#1) 에 대응한다. 상위의 제어 장치는 도 1의 교환기 (2) 에 대응한다.
도 9에 나타낸 구성에서, 복수의 제 1 무선부들은 제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 설치된다. 복수의 제 2 무선부들은 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 설치된다.
제 1 무선 제어부는 제 1 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 복수의 제 1 제 1 무선부들에 상시 접속되고 또한 제 2 구역 내의 트래픽 피크의 약 절반을 서브하는 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속된다.
제 2 무선 제어부는 나머지 복수의 제 1 무선부들에 상시 접속되고 또한 나머지 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속된다.
상위의 제어 장치는 제 1 무선 제어부와 제 2 무선 제어부에 접속된다.
여기서, 제 1 구역 또는 제 2 구역은, 각각, 예를 들어 주택가를 포함하는 지역이나 서비스 에어리어와 비즈니스 지역을 포함하는 지역이나 서비스 에어리어에 대응한다.
이 출원은 2012년 6월 20일에 출원된 일본 특허출원 제 2012-138503호를 기초로 하는 우선권을 주장하고, 그 개시의 전체는 참조에 의해 본원에 통합된다.
산업상의 이용 가능성
본 발명에 따르면, 구역마다 트래픽의 편향성이 있더라도 간단한 구성으로 상위의 제어 장치의 리소스를 적절히 분배할 수 있다.
1: 이동 통신 시스템
2: 교환기
3: BTS
4: 이동 통신 단말기 (MS)
5: 안테나
6: 셀
31: REC (무선 제어부)
32: RE (무선부)
311: CC (Common Control)
312: BB (베이스밴드 리소스)

Claims (4)

  1. 제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 각각 설치된 복수의 제 1 무선부들;
    상기 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 각각 설치된 복수의 제 2 무선부들;
    상기 제 1 구역 내의 트래픽 피크의 절반을 서브 (serve) 하는 상기 복수의 제 1 무선부들에 상시 접속되고, 상기 제 2 구역 내의 트래픽 피크의 절반을 서브하는 상기 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속되는 제 1 무선 제어부;
    나머지 상기 복수의 상기 제 1 무선부들에 상시 접속되고 나머지 상기 복수의 상기 제 2 무선부에 상시 접속되는 제 2 무선 제어부; 및
    상기 제 1 무선 제어부와 상기 제 2 무선 제어부에 접속된 상위의 제어 장치를 포함하는, 이동 통신 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 구역의 트래픽이 피크가 되는 시간대와 상기 제 2 구역의 트래픽이 피크가 되는 시간대가 상이한, 이동 통신 시스템.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 제 1 무선 제어부에 접속된 상기 제 1 무선부가 설치된 상기 제 1 셀들의 각각 및 상기 제 2 무선 제어부에 접속된 상기 제 1 무선부가 설치된 상기 제 1 셀들의 각각은, 분산되어 그리고 교대로 배치되고, 그리고
    상기 제 1 무선 제어부에 접속된 상기 제 2 무선부가 설치된 상기 제 2 셀들의 각각 및 상기 제 2 무선 제어부에 접속된 상기 제 2 무선부가 설치된 상기 제 2 셀들의 각각이, 분산되어 그리고 교대로 배치되는, 이동 통신 시스템.
  4. 이동 통신 방법으로서,
    제 1 구역을 구성하는 복수의 제 1 셀들에 복수의 제 1 무선부들의 각각을 설치하는 단계;
    상기 제 1 구역과 이간된 제 2 구역을 구성하는 복수의 제 2 셀들에 복수의 제 2 무선부들의 각각을 설치하는 단계;
    제 1 무선 제어부가, 상기 제 1 구역 내의 트래픽 피크의 절반을 서브하는 상기 복수의 제 1 무선부들에 그리고 상기 제 2 구역 내의 트래픽 피크의 절반을 서브하는 상기 복수의 제 2 무선부들에 상시 접속되도록 하는 단계;
    제 2 무선 제어부가, 나머지 상기 복수의 상기 제 1 무선부들에 그리고 나머지 상기 복수의 상기 제 2 무선부들에 상시 접속되도록 하는 단계; 및
    상기 제 1 무선 제어부 및 상기 제 2 무선 제어부에 상위의 제어 장치를 접속시키는 단계를 포함하는, 이동 통신 방법.
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