KR101909265B1 - 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 및 이를 이용한 트래픽 송수신 방법 - Google Patents

수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 및 이를 이용한 트래픽 송수신 방법 Download PDF

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Abstract

수동 광통신망 기반의 환경에서 기지국 시스템은, 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들을 포함하는 하향링크 트래픽을 수신하고, 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 하나의 동기 신호를 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하며, 재생성된 복수의 동기 신호와 복수의 신호들을 하나의 통합 하향링크 트래픽으로 생성하는 통합 장치, 그리고 통합 장치와 하나의 공용 회선으로 연결되어 있으며, 공용 회선으로 전송되는 통합 하향링크 트래픽을 복수의 액세스 유닛으로 전송하도록 복수의 액세스 유닛의 수만큼 분배하는 광 스플리터를 포함한다.

Description

수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 및 이를 이용한 트래픽 송수신 방법{Base station system based on passive optical network and traffic transmission method using the same}
본 발명은 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 및 이를 이용한 트래픽 송수신 방법에 관한 것이다.
일반적으로 4세대 이동통신 서비스를 제공하기 위해 설치되는 기지국은 디지털 처리 기능을 가지는 DU(Digital Unit)과 라디오 신호 처리 기능을 가지는 RU(Radio Unit)이 액세스 망을 통해 연결되어 있다. 일반적인 기지국 시스템에 대해 도 1을 참조로 먼저 설명한다.
도 1은 일반적인 기지국 시스템의 예시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 집중 국사에 위치한 DU(10)는 셀 사이트에 설치된 복수의 RU(20-1∼20-n)들과 전용 회선으로 연결되어 있다. 이때, 무선 RF 신호를 디지털 I/Q(In-phase and Quadrature)로 변환한 후, 액세스 망을 통해 CPRI 프로토콜 등을 이용하여 전송한다.
따라서, 단일 광케이블에 하나의 이동통신 기지국(DU-RU)을 연결하여 사용하고 있다. 그러므로, 도 1에 나타낸 바와 같이 집중 국사에 위치한 DU(10)와 셀 사이트에 분산되어 있는 복수의 RU(20-1∼20-n)들은 각각 전용회선으로 별도의 액세스 망을 구축하여 연결하게 된다. 이는, 동일한 파장으로 하나의 전용회선을 통해 복수의 RU(20-1∼20-n)와 하나의 DU(10)를 연결하는 경우, 전송되는 트래픽 간에 충돌이 발생할 수 있게 되기 때문이다.
한편, 주파수 대역이 30~300GHz의 밀리미터파(millimeter wave, MMW)를 사용하여 5세대 이동통신 서비스를 제공하는 기지국은, 초고추파 대역을 사용하여 서비스를 제공한다. 따라서, 셀 커버리지가 4세대 이동통신 서비스를 제공하는 LTE 기지국 대비 작아지므로, 더 많은 셀 사이트를 필요로 한다. 그러므로 전용 회선으로 5세대 액세스망을 구축하게 되면, 구축 비용과 시간이 크게 증가하는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 광 케이블을 공유하는 수동 광통신망 기반의 차세대 이동통신 환경에서, 단일 광 케이블을 통해 연결된 다수의 기지국 시스템을 효율적으로 공유하여 통신 트래픽을 송수신하는 방법을 제공한다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 하나의 특징인 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템은,
클라우드 유닛으로부터, 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 그리고 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들을 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하고, 상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하며, 상기 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들을 통합한 제2 하향링크 데이터를 생성하는 통합 장치, 그리고 상기 통합 장치와 공용 회선으로 연결되고, 상기 공용 회선으로 전송되는 상기 제2 하향링크 데이터를 분배하여 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 광 스플리터를 포함한다.
상기 통합 장치는, 상기 클라우드 유닛으로부터 전송된 제1 하향링크 데이터에 포함되어 있는 신호들을 신호 종류에 따라 분류하는 트래픽 처리부, 상기 하나의 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 저장하고, 상기 트래픽 처리부가 분류한 하나의 동기 신호를 상기 저장한 거리 정보를 토대로 복수의 액세스 유닛으로 각각 전송할 복수의 동기 신호로 재생성하는 동기 신호 처리부, 그리고 상기 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 상기 제1 하향링크 데이터가 전송될 셀 식별 정보를 포함하여 상기 제2 하향링크 데이터로 생성하고, 상기 공용 회선을 통해 상기 광 스플리터로 전송하는 트래픽 전송부를 포함할 수 있다.
상기 통합 장치는, 상기 클라우드 유닛으로부터 상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 하나의 셀로 인식하는 싱글 셀, 복수의 액세스 유닛이 형성하는 각각의 셀을 복수 개 그룹화하여 인식하는 멀티 셀, 그리고 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 각각 인식하는 개별 셀 중 어느 하나로 인식하도록 셀 식별 정보와 각각의 셀을 형성하는 액세스 유닛 식별 정보를 포함하는 셀 지정 정보를 수신하는 셀 정보 수신부를 더 포함할 수 있다.
상기 분배 장치는, 상기 광 스플리터가 분배한 상기 제2 하향링크 데이터에서 셀 식별 정보를 확인하고, 확인한 셀 식별 정보가 상기 분배 장치가 연결된 액세스 유닛에 의해 형성된 셀 영역의 식별 정보에 해당하면 상기 제2 하향링크 데이터에서 복수의 동기 신호를 추출하는 트래픽 처리부, 상기 트래픽 처리부가 추출한 복수의 동기 신호 중 상기 분배 장치가 연결된 액세스 유닛으로 향하는 동기 신호를 추출하고, 추출한 동기 신호의 지연과 지터를 보정하는 동기 신호 보정부, 그리고 상기 광 스플리터가 분배한 상기 제2 하향링크 데이터를 트래픽 처리부로 전달하고, 상기 동기 신호 보정부에서 보정된 동기 신호를 상기 제2 하향링크 데이터에 포함하여 연결된 액세스 유닛으로 전송하는 트래픽 송수신부를 포함할 수 있다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징인 통합 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛과 연결되어 있는 복수의 액세스 유닛으로 하향링크 데이터인 트래픽을 전송하는 방법은,
상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀은 하나의 셀인 싱글 셀로 동작되도록 설정되어 있으며, 클라우드 유닛으로부터 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들, 싱글 셀 식별 정보를 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하는 단계, 상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하는 단계, 그리고 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 싱글 셀 식별 정보를 포함하는 제2 하향링크 데이터를 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 단계를 포함한다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징인 분배 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛으로부터 하나의 싱글 셀 영역을 형성하는 복수의 액세스 유닛으로 전송되는 하향링크 데이터인 트래픽을 수신하는 방법은,
상기 분배 장치는 하나의 광 스플리터와 연결되고, 상기 복수의 액세스 유닛과 공용 회선으로 일대 일 연결되도록 복수 개 구성되어 있으며, 상기 복수의 액세스 유닛 수만큼 상기 광 스플리터에서 분배된 복수의 하향링크 데이터 중 어느 하나의 하향링크 데이터를 수신하는 단계, 수신한 하향링크 데이터에 포함되어 있는 복수의 동기 신호 중, 상기 공용 회선으로 연결되어 있는 하나의 액세스 유닛에 대한 동기 신호를 추출하여 보정하는 단계, 그리고 보정된 동기 신호를 상기 하향링크 데이터에 포함하여, 상기 연결된 액세스 유닛으로 전달하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징인 통합 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛과 연결되어 있는 복수의 액세스 유닛으로 하향링크 데이터인 트래픽을 전송하는 방법에 있어서,
상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀은 적어도 둘 이상의 멀티 셀로 동작되도록 설정되어 있으며, 클라우드 유닛으로부터 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 상기 멀티 셀 각각을 형성하는 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들, 상기 멀티 셀 각각에 대한 멀티 셀 식별 정보를 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하는 단계, 상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하는 단계, 그리고 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 멀티 셀 식별 정보, 멀티 셀 각각을 형성하는 적어도 하나 이상의 액세스 유닛에 대한 식별 정보를 포함하는 제2 하향링크 데이터를 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따르면, 수동 광통신망에서 광케이블을 공유하여 다수의 이동통신 기지국을 연결할 수 있다.
또한, 효율적으로 상향링크/하향링크의 자원을 할당하여, 동일한 자원을 사용하여 단일 광케이블을 공유하는 다수의 기지국 시스템에서 더 많은 수의 사용자를 수용할 수 있다.
또한, 액세스망을 통해서 기지국 동기화 기능을 제공하기 때문에, 옥외에 설치되는 AU(Access Unit)는 기지국 동기화를 위한 추가 GPS 공사가 불필요하고, 인빌딩 등 GPS 음역지역에 설치되는 AU도 지원할 수 있으므로, 액세스망 구축 기간 및 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.
도 1은 일반적인 기지국 시스템의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 환경의 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 통합 장치의 구조도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 분배 장치의 구조도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 트래픽 송신 방법에 대한 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 자원 할당의 예시도이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 트래픽 송신 방법에 대한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 자원 할당의 예시도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 통합 하향링크 트래픽의 예시도이다.
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 부호를 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.
본 명세서에서 기지국(Base Station, BS)은 접근점(Access Point, AP), 무선 접근국(Radio Access Station, RAS), 노드B(Node B), 송수신 기지국(Base Transceiver Station, BTS), MMR(Mobile Multihop Relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 접근점, 무선 접근국, 노드B, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하, 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 및 이를 이용한 트래픽 송수신 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 환경의 예시도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 집중 국사에는 디지털 처리 기능을 가지는 CU(Cloud Unit, 클라우드 유닛)(100)가 설치되어 있고, 사용자 단말(도면 미도시)들이 이동통신 서비스를 제공받는 셀 사이트에는 무선 처리 기능을 가지는 복수의 AU(Access Unit, 액세스 유닛)(200)들이 설치되어 있다. 본 발명의 실시예에서는 복수의 AU(200)들에 의해 각각 형성되는 셀 영역이 AU(200)의 수만큼 형성되는 것이 아니고, CU(100)가 복수의 AU(200)들에 의해 형성된 셀 영역이 하나의 셀(이하, '싱글 셀'로 지칭함)인 것으로, 또는 상황에 따라 AU(200)의 수보다 적은 수의 셀 영역(이하, '멀티 셀'로 지칭함)으로 인식하도록 셀 영역이 형성되는 것을 예로 하여 설명한다.
이를 위해, CU(100)는 단일 광 케이블로 연결되어 있는 복수의 AU(200)에 대한 전체 트래픽 사용량을 측정한다. 트래픽 사용량이 미리 설정한 임계값 보다 적으면 CU(100)는 복수의 AU(200)들에 의해 형성되는 셀을 싱글 셀로 인식하도록 설정한다.
그러나, 복수의 AU(200)에 대한 전체 트래픽 사용량이 미리 설정해 둔 임계값 이상의 트래픽 사용량을 나타내면, CU(100)는 복수의 AU(200)들 중 미리 설정된 규칙에 따라 또는 AU(200) 각각의 트래픽 사용량에 따라 AU(200)들을 몇 개의 그룹으로 묶어 멀티 셀을 형성하도록 결정한다. 또한, CU(100)는 일반적인 방법과 마찬가지로 복수의 AU(200) 각각을 개별 셀로 인식하도록 설정할 수도 있다.
여기서 CU(100)가 셀을 싱글 셀로 인식하도록 설정하는 것이나 멀티 셀을 형성하도록 결정하는 방법, CU(100)가 전체 AU(200)들의 트래픽 사용량을 측정하는 방법은 여러 방법으로 수행할 수 있으므로 본 발명의 실시예에서는 상세한 설명을 생략한다.
집중 국사에는 하향링크 트래픽(또는, '제1 하향링크 데이터'라고도 지칭함)을 신호 종류에 따라 분류하거나 동기 신호를 처리하는 통합 장치(300)가 CU(100)와 연결되어 있다. 그리고 셀 사이트에 위치한 복수의 AU(200)들은 각각 분배 장치(500)들과 연결되어 있다.
통합 장치(300)와 복수의 분배 장치(500)들 사이에는 하나의 광 스플리터(400)가 연결되어 있고, 통합 장치(300)와 광 스플리터(400)는 하나의 공용 회선을 통해 연결되어 있다. 광 스플리터(400)를 통해 집중 국사에 위치한 CU(100)는, 단일 광케이블인 공용 회선으로 하나의 싱글 셀로 설정된 셀 사이트에 위치한 다수의 AU(200)들을 지원할 수 있다.
즉, 광 스플리터(400)는 통합 장치(300)로부터 하나의 통합 하향링크 트래픽(또는, '제2 하향링크 데이터'라고도 지칭함)을 단일 광케이블을 통해 수신하면, 수신한 하나의 통합 하향링크 트래픽을 복수의 AU(200)에 각각 연결되어 있는 복수의 분배 장치(500)로 분배하여 각각 전달한다. 하나의 통합 하향링크 트래픽에는 복수의 AU(200) 각각에 전송되는 일반 데이터 신호나 공통 제어 신호, 동기 신호, 하향링크 트래픽을 전송하는 CU(100)의 식별 정보, 통합 하향링크 트래픽을 수신할 셀의 셀 식별 정보, 일반 데이터 신호의 경우에는 데이터 신호를 수신할 AU의 식별 정보 등을 포함한다.
본 발명의 실시예에서는 수동 광통신망 기반으로 기지국 시스템이 운용되는 것을 예로 하여 설명한다. 따라서 수동 광통신망의 특성을 이용하여 통합 장치(300)에서 분배 장치(500)로의 하향링크 트래픽은, 단일 광케이블을 공유하는 모든 분배 장치(500)로 방송(Broadcast)된다.
또한, 분배 장치(500)에서 통합 장치(300)로의 상향링크 트래픽은, 다양한 프로토콜을 통해 결합되어 단일 광케이블을 통해서 전송된다. 본 발명의 실시예에서는 시분할다중접속(TDMA: Time Division Multiple Access) 방식으로 트래픽이 송수신되는 것을 예로하여 설명하나, 다양한 멀티플 액세스(Multiple Access) 방식(예를 들어, 주파수분할다중 접속, 시분할다중접속 등)으로 트래픽이 송수신될 수 있으므로 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
트래픽을 신호 종류에 따라 분리하거나, 수신한 트래픽 중 연결된 AU로 전달될 트래픽을 선택하는 통합 장치(300)와 분배 장치(500)의 구조에 대해 도 3 및 도 4를 참조로 설명한다. 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 CU(100)에서 AU(200)로 향하는 하향링크 트래픽을 예로 하여 설명하나, 상향링크 트래픽에 대해서도 동일한 방법을 적용할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 통합 장치의 구조도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 통합 장치(300)는 셀 정보 수신부(310), 트래픽 처리부(320), 트래픽 전송부(330) 및 동기 신호 처리부(340)를 포함한다.
셀 정보 수신부(310)는 CU(100)로부터 전송되는 셀 지정 정보를 수신하여 관리한다. 여기서, 셀 지정 정보는 공용 회선으로 연결되어 있는 복수의 AU(200)들에 의해 형성된 셀을 싱글 셀로 인지할 것인지 멀티 셀로 인지할 것인지에 대한 정보, 또는 개별 셀로 인지할 것인지에 대한 정보, 그리고 싱글 셀, 멀티 셀 또는 개별 셀 각각에 대한 셀 식별 정보와 해당 셀을 구성하는 AU의 식별 정보를 포함한다. 셀 지정 정보는 초기 설정된 한 번만 수신할 수도 있고, AU(200)들의 트래픽 사용 량에 따라 주기적 또는 임의의 시점에 수신할 수도 있다.
트래픽 처리부(320)는 CU(100)로부터 하향링크 트래픽을 수신하고, 수신한 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 복수의 신호들을 신호 종류별로 분류한다. 본 발명의 실시예에서는 트래픽 처리부(130)가 분류하는 신호의 종류를, CU(100)와 연결되어 있는 복수의 AU(200)들을 공통으로 제어하기 위한 공통 제어 신호, 복수의 AU(200)들로 전송되는 일반 데이터 신호, 그리고 복수의 AU(200)들이 CU(100)와 동기화할 수 있도록 하는 동기 신호로 예를 들어 설명하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
따라서, 하향링크 트래픽에는 복수의 AU(200) 각각에 전송되는 일반 데이터 신호나 공통 제어 신호, 동기 신호, 하향링크 트래픽을 전송하는 CU(100)의 식별 정보, 통합 하향링크 트래픽을 수신할 셀의 셀 식별 정보, 일반 데이터 신호의 경우에는 데이터 신호를 수신할 AU의 식별 정보 등을 포함한다.
트래픽 처리부(320)는 분류된 신호들을 신호 종류에 따라 QoS를 반영한다. 그리고 QoS가 반영된 신호들을 트래픽 전송부(330)로 전달하고, QoS가 반영된 동기 신호는 동기 신호 처리부(340)로 전달한다.
여기서, 공통 제어 신호나 동기 신호와 같이 중요도가 높은 신호는 높은 QoS로 전송되어 AU(200)에서 우선적으로 처리되도록 하고, 중요도가 낮은 일반 데이터 신호는 낮은 QoS로 전송한다. 본 발명의 실시예에서는 QoS의 높고 낮음 그리고 신호의 중요도를 선정하는 기준은 어느 하나로 한정하지 않는다. 그리고, 트래픽 처리부(320)가 신호 종류에 따라 각각의 신호에 QoS를 반영하는 방법은 여러 방법으로 수행할 수 있으므로, 본 발명의 실시예에서는 어느 하나의 방법으로 한정하지 않는다.
트래픽 처리부(320)는 셀 사이트에 위치한 복수의 AU(200)들로부터 전송되는 상향링크 트래픽을 트래픽 전송부(330)로 전달한다. 여기서, 복수의 AU(200)들로부터 전송되는 상향링크 트래픽은 시분할 다중 접속 방식으로 전송되는 트래픽으로, 복수의 상향링크 트래픽이 다양한 프로토콜을 통해 결합되어 전송되는 것을 예로 하여 설명한다. 그리고 프로토콜은 어느 하나의 프로토콜로 한정하지 않는다.
트래픽 전송부(330)는 트래픽 처리부(320)로부터 QoS가 반영된 공통 제어 신호나 일반 데이터 신호, 동기 신호 처리부(340)에서 재생성된 복수의 동기 신호를 하향링크 트래픽(이하, 설명의 편의를 위하여 '통합 하향링크 트래픽' 또는 '제2 하향링크 데이터'라고도 지칭함)에 포함하여, 단일 광케이블인 공용 회선을 통해 셀 사이트에 위치한 AU(200) 방향으로 전송한다. 트래픽 전송부(330)가 광 스플리터(400)로 전송하는 통합 하향링크 트래픽에 대해 도 9를 참조로 먼저 설명한다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 통합 하향링크 트래픽의 예시도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 트래픽 전송부(330)가 광 스플리터(400)로 전송하는 통합 하향링크 트래픽은 헤더, 제어 신호, 복수의 AU(200) 수만큼 재생성된 동기 신호, 그리고 데이터 신호를 포함한다. 도 9에서는 4개의 AU들이 CU(100)에 연결되어 있는 것을 예로 하여 나타낸 것이다. 그리고, 도 9에서는 복수의 AU에 의해 형성된 셀 들을 싱글 셀로 인식할 경우의 통합 하향링크 트래픽을 나타낸 것이다.
헤더에는 통합 하향링크 트래픽이 전송될 셀 영역의 식별 정보도 포함한다. 만약 셀 영역이 싱글 셀일 경우에는 하나의 셀 식별 정보가 포함되어 있다. 그러나 멀티 셀 또는 개별 셀인 경우에는, 셀 수만큼의 셀 식별 정보가 포함되어 있다.
제어 신호는 복수의 AU(200)들을 공통적으로 제어하는 신호에 해당한다. 제어 신호의 종류나 형태는 여러 형태로 있을 수 있으므로, 본 발명의 실시예에서는 어느 하나의 형태로 한정하지 않는다.
동기 신호는 통합 장치(300)의 동기 신호 처리부(340)에서 재생성된 AU 수만큼의 동기 신호가 포함되어 있다. 동기 신호는 해당 동기 신호가 전송되어야 할 AU의 식별 정보도 포함하고 있다.
마지막으로, 통합 하향링크 트래픽에는 복수의 데이터 신호들도 포함되어 있다. 설명의 편의를 위하여 도 9에서는 제어 신호와 데이터 신호는 하나만 나타내었으나, 복수 개의 신호들이 포함될 수 있다.
한편, 상기 도 3의 동기 신호 처리부(340)는 트래픽 처리부(320)로부터 수신한 동기 신호를 단일 광케이블에 연결된 복수의 AU(200)에 제공될 수 있도록 재생성한 후 트래픽 전송부(330)로 전달한다. 동기 신호 처리부(340)가 동기 신호를 재생성할 때, 해당 동기 신호를 수신할 AU의 식별 정보가 포함되도록 생성한다.
즉, CU(100)가 단일 광케이블에 연결된 복수의 AU(200)를 별도의 셀로 인지하고 각각 동기 신호를 AU(200)에 제공하는 경우에, 동기 신호 처리부(340)는 일반적인 방법과 같이 동기 신호를 별도의 처리 없이 그대로 트래픽 전송부(330)로 전송한다. 그러나, CU(100)가 단일 광케이블에게 연결된 복수 AU(200)를 하나의 셀로 인지하여 하나의 동기 신호를 전송한다고 가정하면, 동기 신호 처리부(340)는 동기 신호를 복수의 AU(200)가 각각 수신할 수 있도록 재생성하여 트래픽 전송부(330)로 전달한다.
이때, CU(100)와 복수의 AU(200) 사이의 거리는 서로 상이하고, 복수의 AU(200) 각각의 장비 또한 상이하다. 그러므로, 동기 신호 처리부(340)는 복수의 AU(200)에 전송할 동기 신호를 재생성할 때, CU(100)에서 복수의 AU(200)까지의 거리를 토대로 동기 신호를 재생성한다. 이를 위해, 동기 신호 처리부(340)는 CU(100)로부터 복수의 AU(200)까지 각각의 거리 정보가 저장되어 있다.
또한, CU(100)에서 동기 신호를 제공하지 않는 경우에는, 동기 신호 처리부(340)가 직접 외부의 GPS 또는 IEEE 1588 등의 동기 신호 제공 장치(도면 미도시)나 표준 시간 전송 프로토콜을 통해서 동기 신호를 외부로부터 수신한 후 이를 미리 저장되어 있는 복수의 AU(200)까지의 거리 정보를 토대로 재생성한다. 이를 위해, 동기 신호 처리부(340)는 트래픽 처리부(320)가 하향링크 트래픽을 수신하였으나, 미리 설정된 시간 내에 하향링크 트래픽 내에 동기 신호가 포함되어 있지 않음을 확인하면, 동기 신호 제공 장치로 동기 신호의 제공을 요청한다.
다음, 분배 장치(500)의 구조에 대해 도 4를 참조로 설명한다. 분배 장치(500)는 광 스플리터(400) 및 AU(200)와 연결되어 있으며, CU(100)로부터 전송되는 하향링크 트래픽을 광 스플리터(400)를 통해 수신하거나, AU(200)로부터 전달되는 상향링크 트래픽을 광 스플리터(400)를 통해 CU(100)로 전달한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 분배 장치의 구조도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 분배 장치(500)는 트래픽 처리부(510), 트래픽 송수신부(520) 및 동기 신호 보정부(530)를 포함한다.
트래픽 처리부(510)는 광 스플리터(400)로부터 전송되는 통합 하향링크 트래픽을 수신한 트래픽 송수신부(520)로부터 통합 하향링크 트래픽을 전달 받는다. 전달받은 통합 하향링크 트래픽에는 복수의 AU(200) 각각에 전송되는 일반 데이터 신호나 공통 제어 신호, 동기 신호, 하향링크 트래픽을 전송하는 CU(100)의 식별 정보, 통합 하향링크 트래픽을 수신할 셀의 셀 식별 정보, 일반 데이터 신호의 경우에는 데이터 신호를 수신할 AU의 식별 정보 등을 포함하고 있다.
트래픽 처리부(510)는 통합 하향링크 트래픽의 헤더에 포함된 셀 식별 정보를 토대로 통합 하향링크 트래픽이 전송될 셀 영역을 확인한다. 그리고, 분배 장치(500)가 설치되어 있는 셀 영역의 식별 정보와 확인한 셀 영역의 식별 정보에 해당하면, 해당 통합 하향링크 트래픽을 트래픽 송수신부(520)로 전달한다.
이를 위해, 트래픽 처리부(510)는 분배 장치(500)가 연결된 AU(200)의 셀 영역에 대한 셀 식별 정보를 저장, 관리한다. 여기서 셀 식별 정보는 CU(100)가 AU(200)들에 의해 형성된 셀 영역을 싱글 셀, 멀티 셀 또는 개별 셀 중 어느 하나로 인지할 것인지 확인한 후, CU(100)가 각각의 AU(200)들에 전송한 정보이다.
분배 장치(500)가 설치되어 있는 셀 영역의 셀 식별 정보와 통합 하향링크 트래픽에 포함된 셀 영역의 셀 식별 정보가 상이하면, 수신한 통합 하향링크 트래픽은 폐기 처리한다.
트래픽 처리부(510)는 통합 하향링크 트래픽에서 QoS가 설정된 다양한 신호들 중 신호 정보를 토대로 먼저 동기 신호를 추출하여 동기 신호 보정부(530)로 전달한다. 그리고, 동기 신호를 제외한 나머지 신호들을 포함하는 하향링크 트래픽을 트래픽 송수신부(520)로 전달한다.
트래픽 처리부(510)는 AU(200)로부터 전송되는 상향링크 트래픽을 수신한다. 그리고, 수신한 상향링크 트래픽을 다양한 프로토콜을 통해 처리한 후, 광 스플리터(400)로 전달한다. 이때, 프로토콜의 종류나, 프로토콜을 통해 상향링크 트래픽을 처리하는 방법은 여러 방법으로 수행할 수 있으므로, 본 발명의 실시예에서는 어느 하나로 한정하지 않는다.
트래픽 송수신부(520)는 트래픽 처리부(510)로부터 전달된 복수의 신호들을 포함하는 하향링크 트래픽과, 이하 설명할 동기 신호 보정부(530)로부터 보정된 동기 신호를 수신한다. 그리고 보정된 동기 신호와 트래픽 처리부(510)로부터 수신한 하향링크 트래픽을 통합 하향링크 트래픽으로 하여 AU(200)로 전달한다.
동기 신호 보정부(530)는 트래픽 처리부(510)가 통합 하향링크 트래픽에서 추출한 복수의 동기 신호를 확인하고, 동기 신호 각각에 포함된 AU 식별 정보를 토대로 분배 장치(500)에 연결된 AU(200)의 식별 정보에 대응하는 동기 신호를 추출한다. 그리고 추출한 동기 신호의 지연, 지터(Jitter) 등을 보정하여 트래픽 송수신부(520)로 전송한다. 동기 신호 보정부(530)가 동기 신호의 지연을 보정하거나 지터를 보정하는 방법 등은 여러 방법을 통해 수행할 수 있으므로, 본 발명의 실시예에서는 상세한 설명을 생략한다.
또한, 동기 신호 보정부(530)는 CU(100)에서 동기 신호를 제공하지 않는 경우를 대비하여, 동기 신호 보정부(530)가 직접 연결된 AU(200)에 동기 신호를 제공하기 위하여 동기 신호를 제공하는 장치(예를 들어, GPS 등)로 동기 신호의 제공을 요청한다. 그리고, 동기 신호를 제공하는 장치로부터 동기 신호를 수신하면, 수신한 동기 신호를 트래픽 송수신부(520)로 전달한다.
이상에서 설명한 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템 환경에서 하향링크 트래픽을 전송하는 방법에 대해 도 5를 참조로 설명한다. 본 발명의 제1 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 하향링크 트래픽을 예로 하여 설명하나, 상향링크 트래픽 또한 동일한 방법으로 전송할 수 있다. 그리고, 본 발명의 제1 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 싱글 셀로 인지되는 두 개의 AU와 두 개의 분배 장치만을 도시하였으며, 두 개의 AU에 의해 각각 형성되어 셀을 하나의 셀로 인지하여 하향링크 트래픽을 전송하는 것을 예로 하여 설명한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 트래픽 송신 방법에 대한 흐름도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, CU(100)는 먼저 연결되어 있는 복수의 AU(200)들의 트래픽 사용량을 확인한다(S100). 만약 복수의 AU(200)들이 각각 사용하는 트래픽 사용량과 CU(100)에 연결되어 있는 복수의 AU(200) 전체에 대한 트래픽 사용량이 미리 설정된 임계값보다 적으면, 복수의 AU(200) 들에 의해 형성되는 셀 영역을 싱글 셀로 동작하도록 지정한다(S101).
즉, 하나의 CU(100)는 복수의 AU(200)에 의해 각각 형성된 셀 영역을 복수의 셀 영역으로 인지하지 않고, 하나의 셀 영역으로 인지하게 된다. 본 발명의 실시예에서는 AU(200)들이 사용하는 트래픽 사용량을 예로 하여 셀 영역을 지정하는 것을 예로 하여 설명하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
CU(100)는 통합 장치(300)로 싱글 셀 지정을 알린다(S102). 싱글 셀 지정을 알릴 때, 싱글 셀에 대한 셀 식별 정보를 포함하여 알린다. 이와 동시에 CU(100)는 복수의 AU(200)들로 셀 식별 정보를 전달하여, 해당 AU(200)들에 의해 생성된 셀의 식별 정보를 분배 장치(500)들이 인지할 수 있도록 한다.
CU(100)는 통합 장치(300)로, 복수의 AU(200)로 전송할 하향링크 트래픽을 전달한다(S103). 여기서, 하향링크 트래픽은 하향링크 트래픽을 전송하는 CU(100)의 식별 정보, 통합 하향링크 트래픽을 수신할 셀의 셀 식별 정보, 복수의 AU(200)가 CU(100)와 동기를 맞출 수 있도록 하는 동기 신호, 제어 신호나 일반 데이터 신호, 해당 신호들을 수신할 AU의 식별 정보 등을 포함하고 있다.
통합 장치(300)는 CU(100)로부터 전송된 하향링크 트래픽 내 복수의 신호들을 신호 종류에 따라 분류하고(S104), 분류한 신호 종류에 따라 QoS를 반영한다. 그리고, 동기 신호가 포함되어 있는 경우 동기 신호를 AU의 수만큼 재생성하여, 동기 신호를 토대로 복수의 AU(200)들이 CU(100)와 동기화될 수 있도록 한다(S105). 동기 신호를 재생성할 때, 통합 장치(300)는 CU(100)와 AU(200) 사이의 거리 정보를 토대로 동기 신호를 재생성하고, 재생성된 동기 신호에는 해당 동기 신호를 수신할 AU의 AU 식별 정보를 포함한다.
통합 장치(300)는 S105 단계에서 처리한 동기 신호와 QoS가 반영된 복수의 신호들을 통합 하향링크 트래픽으로 생성하고, 단일 광케이블인 공용 회선으로 하나의 자원에 실어 있는 광 스플리터(400)로 전송한다(S106). 이때, 통합 하향링크 트래픽이 전송되는 하향링크 자원은 하나의 공용 회선을 통해 복수의 자원을 한꺼번에 통합 하향링크 트래픽으로 전송하도록, 하나의 광 파장을 갖는다.
즉, 종래에는 하나의 CU에는 하나의 AU가 전용 회선으로 연결되어 있으므로, 하나의 CU가 복수의 AU에 하향링크 트래픽을 전송하기 위해서는 서로 다른 광 파장을 갖도록 자원이 할당되어 있어야 한다. 그러나, 본 발명의 실시예에서는 복수의 AU(200)들에 의해 형성된 셀 영역을 하나의 싱글 셀로 인지하도록 하고 있으므로, 복수의 광 파장을 갖는 자원이 필요하지 않게 된다.
광 스플리터(400)는 S106 단계를 통해 수신한 통합 하향링크 트래픽을, 연결된 분배 장치(500)의 수만큼 복제하여 각각의 분배 장치(500)로 전송한다(S107). 여기서 분배 장치(500)들은 복수의 AU(200)와 각각 연결되어 있으며, CU(100)는 복수의 AU(200)들에 의해 형성되는 셀 영역을 하나의 셀 영역으로 인식하고 있다.
각각의 분배 장치(500)들은 S107 단계에서 수신한 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 셀 식별 정보를 확인하고, 분배 장치(500)들이 연결된 AU(200)에 의해 형성된 셀 영역의 식별 정보에 대응하는지 확인한다(S108). 만약 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 셀 식별 정보가 복수의 AU(200)에 의해 형성되어 있는 하나의 셀 영역의 식별 정보에 해당하지 않으면, S107 단계에서 수신한 통합 하향링크 트래픽을 폐기한다(S109).
그러나, 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 셀 식별 정보가 복수의 AU(200)에 의해 형성되어 있는 하나의 셀 영역의 식별 정보와 동일하면, 각각의 분배 장치(500)들은 통합 하향링크 트래픽에 포함된 복수의 동기 신호 중 분배 장치(500)가 연결된 AU(200)에 해당하는 동기 신호만을 추출한다. 그리고, 추출한 동기 신호를 보정한다(S110).
분배 장치(500)는, S107 단계에서 수신한 통합 하향링크 트래픽 내 복수의 신호와 S110 단계에서 보정된 동기 신호를 포함하는 통합 하향링크 트래픽을 각각 연결되어 있는 AU(200)로 전달한다(S111).
이상에서 설명한 바와 같이, CU(100)가 복수의 AU(200)에 의해 형성된 셀 영역을 하나의 셀 영역으로 인식하여 하향링크 트래픽을 전송하기 위한 자원을 할당하는 예에 대해 도 6을 참조로 설명한다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 하향링크 자원 할당의 예시도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 단일 광케이블에 연결된 다수의 AU(200)가 싱글 셀로 동작하도록 하량링크의 자원을 할당한다. 하향링크 트래픽은 하나의 광 파장 자원 내에 다수의 AU(200)로 전송되는 신호가 포함되어 있는데, 싱글 셀로 동작하도록 하향링크 자원을 하나의 셀로 할당하고 분배 장치(500)가 하나의 하향링크 자원을 분배하여 사용함으로써, 복수의 AU(200)에 의해 각각 형성된 셀이 동일 셀로 동작하도록 한다.
한편, CU(100)가 복수의 AU(200)에 의해 형성된 셀 영역을 하나의 셀이 아닌 복수의 셀 영역인 멀티 셀로 인식하여 하향링크 트래픽을 전송하는 방법과 이에 따른 자원 할당의 예에 대해 도 7 및 도 8을 참조로 설명한다. 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 멀티 셀을 제1 셀과 제2 셀인 두 개의 셀 영역을 포함하는 것을 예로 하여 설명한다. 그리고, 각각의 셀 영역의 AU와 분배 장치는 하나 씩 나타내었으나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 트래픽 송신 방법에 대한 흐름도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, CU(100)는 먼저 연결되어 있는 복수의 AU(200-1, 200-2)들의 트래픽 사용량을 확인한다(S200). 만약 복수의 AU(200-1, 200-2)들이 각각 사용하는 트래픽 사용량과 CU(100)에 연결되어 있는 복수의 AU(200-1, 200-2) 전체에 대한 트래픽 사용량이 미리 설정된 임계값보다 많으면, 복수의 AU(200-1, 200-2) 들에 의해 형성되는 셀 영역을 멀티 셀로 동작하도록 지정한다(S201).
즉, 하나의 CU(100)는 복수의 AU(200-1, 200-2)에 의해 각각 형성된 셀 영역을 하나의 셀 영역 또는 복수의 AU(200-1, 200-2) 각각에 대한 개별 셀 영역으로 인지하지 않고, 적어도 하나 이상의 AU들이 하나의 셀 영역을 형성하되, 형성된 셀 영역의 수가 AU의 수보다 적은 멀티 셀 영역을 형성하는 것으로 인지하게 된다. 본 발명의 실시예에서는 AU(200)들이 사용하는 트래픽 사용량을 예로 하여 셀 영역을 지정하는 것을 예로 하여 설명하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
CU(100)는 복수의 AU들 중 어떤 AU들을 그룹으로 하여 멀티 셀 중 어느 하나의 셀 영역으로 설정할 지 결정하는 것 역시, 본 발명의 실시예에서는 어느 하나의 방법으로 한정하지 않는다. CU(100)는 통합 장치(300)로 멀티 셀 지정을 알린다(S202). 멀티 셀 지정을 알릴 때, 멀티 셀에 대한 셀 식별 정보, 멀티 셀 각각을 형성하는 AU의 식별 정보를 포함하여 알린다.
이와 동시에 CU(100)는 복수의 AU(200)들로 셀 식별 정보를 전달하여, 해당 AU(200)들에 의해 생성된 셀의 식별 정보를 분배 장치(500)들이 인지할 수 있도록 한다. 즉, 도 7에 나타낸 바에 따라 제2 셀 영역과 제2 셀 영역이 형성되고, 제1 셀 영역에는 적어도 하나 이상의 AU(200-1)들이 각각 분배 장치(500-1)들과 연결되어 있고, 제2 셀 영역에도 적어도 하나 이상의 AU(200-2)들이 각각 분배 장치(500-2)들과 연결되어 있다고 가정한다. 그러면, CU(100)는 통합 장치(300)로 제1 셀 영역에 대한 식별 정보, 제2 셀 영역에 대한 식별 정보, 제1 셀 영역을 형성하는 적어도 하나 이상의 AU 식별 정보, 제2 셀 영역을 형성하는 적어도 하나 이상의 AU 식별 정보를 포함하여 멀티 셀 지정 알림 신호를 통합 장치(300)로 전송한다.
CU(100)는 통합 장치(300)로, 복수의 AU(200)로 전송할 하향링크 트래픽을 전달한다(S203). 여기서, 하향링크 트래픽은 하향링크 트래픽을 전송하는 CU(100)의 식별 정보, 통합 하향링크 트래픽을 수신할 셀의 셀 식별 정보, 복수의 AU(200)가 CU(100)와 동기를 맞출 수 있도록 하는 동기 신호, 제어 신호나 일반 데이터 신호, 해당 신호들을 수신할 AU의 식별 정보 등을 포함하고 있다.
통합 장치(300)는 CU(100)로부터 전송된 하향링크 트래픽 내 복수의 신호들을 신호 종류에 따라 분류하고(S204), 분류한 신호 종류에 따라 QoS를 반영한다. 그리고, 동기 신호가 포함되어 있는 경우 동기 신호를 AU의 수만큼 재생성하여, 동기 신호를 토대로 복수의 AU(200)들이 CU(100)와 동기화될 수 있도록 한다(S205). 동기 신호를 재생성할 때, 통합 장치(300)는 CU(100)와 AU(200) 사이의 거리 정보를 토대로 동기 신호를 재생성하고, 재생성된 동기 신호에는 해당 동기 신호를 수신할 AU의 AU 식별 정보를 포함한다.
통합 장치(300)는 S205 단계에서 처리한 동기 신호와 QoS가 반영된 복수의 신호들을 통합 하향링크 트래픽으로 생성하고, 단일 광케이블인 공용 회선으로 하나의 자원에 실어 있는 광 스플리터(400)로 전송한다(S206). 이때, 통합 하향링크 트래픽이 전송되는 하향링크 자원은 하나의 공용 회선을 통해 복수의 자원을 한꺼번에 통합 하향링크 트래픽으로 전송하도록, 하나의 광 파장을 갖는다. 그리고, 두 개의 셀 영역으로 전송될 통합 하향링크 트래픽은 시분할다중접속(TDMA: Time Division Multiple Access) 방식으로 하향링크 자원에 할당되어 전송된다.
광 스플리터(400)는 S206 단계를 통해 수신한 통합 하향링크 트래픽을, 연결된 분배 장치(500-1, 500-2)의 수만큼 복제하여 각각의 분배 장치(500-1, 500-2)로 전송한다(S207). 여기서 제1 셀 영역의 분배 장치(500-1)들은 복수의 제1 셀 영역의 AU(200-1)와 각각 연결되어 있고, 제2 셀 영역의 분배 장치(500-2)들은 복수의 제2 셀 영역의 AU(200-2)와 각각 연결되어 있다. CU(100)는 복수의 AU(200-1, 200-2)들에 의해 형성되는 셀 영역을 멀티 셀 영역으로 인식하고 있다.
각각의 제1 셀 영역 분배 장치(500-1)와 제2 셀 영역 분배 장치(500-2)는 S207 단계에서 각각 수신한 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 셀 식별 정보를 확인한다. 본 발명의 실시예에서는 두 개의 셀 영역이 형성되어 있는 것을 예로 하여 설명하고 있으므로, 통합 하향링크 트래픽에도 두 개의 셀 영역의 식별 정보가 포함되어 있다. 그리고 확인한 셀 식별 정보가 분배 장치(500-1, 500-2)들이 각각 연결된 AU(200-1, 200-2)에 의해 형성된 셀 영역의 식별 정보에 대응하는지 확인한다(S208).
만약 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 두 개의 셀 식별 정보가 제1 셀영역에 대한 식별 정보 또는 제2 셀 영역에 대한 식별 정보에 해당하지 않으면, S207 단계에서 수신한 통합 하향링크 트래픽을 폐기한다(S209).
그러나, 통합 하향링크 트래픽에 포함되어 있는 두 개의 셀 식별 정보가 제1 셀 영역의 식별 정보 또는 제2 셀 영역의 식별 정보 중 어느 하나에 해당하거나 모두 해당하면, 각각의 분배 장치(500-1, 500-2)들은 통합 하향링크 트래픽에 포함된 복수의 동기 신호 중 분배 장치(500-1, 500-2)가 연결된 AU(200-1, 200-2)에 해당하는 동기 신호만을 추출한다. 그리고, 추출한 동기 신호를 보정한다(S210).
분배 장치(500-1, 500-2)는, S207 단계에서 수신한 통합 하향링크 트래픽 내 복수의 신호와 S210 단계에서 보정된 동기 신호를 포함하는 통합 하향링크 트래픽을 각각 연결되어 있는 AU(200-1, 200-2)로 전달한다(S211). 여기서, 통합 하향링크 트래픽은 TDMA 방식으로 하향링크 자원에 할당되어 전송되기 때문에, 제1 셀 영역 AU(200-1)와 제2 셀 영역 AU(200-2)는 자신에게 주어진 시간에 전송되는 통합 하향링크 트래픽만을 수신하여 처리한다(S212, S213). TDMA 방식으로 하향링크 트래픽을 전송하는 방법이나 수신하는 방법은 이미 알려진 사항으로, 본 발명의 실시예에서는 상세한 설명을 생략한다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 자원 할당의 예시도이다.
도 8에는 단일 광케이블에 연결된 다수의 AU(200) 들에 의해 형성된 셀이 하나의 셀이 아니라 적어도 둘 이상의 멀티 셀로 동작하는 하량링크 자원할당을 나타내었다. 멀티 셀로 동작하는 경우에도, 통합 장치(300)는 하나의 하향링크 자원에 두 개의 셀 영역으로 전송되는 하향링크 트래픽을 전송한다.
본 발명의 실시예에서는 멀티 셀로 동작하는 경우, 각각의 셀이 TDMA 방식으로 자원이 할당되는 것을 예를 들어 도시하였다. 즉, 멀티 셀로 동작되는 기지국 시스템 환경에서 하향링크 트래픽을 전송할 때, TDMA 방식으로 자원을 할당하고, 트래픽 헤더 부분에 하향링크 트래픽을 수신할 셀 식별 정보 등을 포함하여 하향링크 트래픽을 생성한다.
여기서, CU(100)는 단일 광케이블에 연결된 복수의 AU(200)의 트래픽을 측정한다. 그리고 트래픽이 적은 경우에는 싱글 셀로 동작하고 트래픽이 많은 경우에는 멀티 셀로 동작하도록 결정한다. 그리고 CU(100)는 트래픽 양에 따라서 복수의 AU들 중 어떤 AU가 어떤 셀로 동작할지를 통합 장치(300)에 전달하면, 통합 장치(300)는 이를 바탕으로 분배 장치(500)로 해당 AU에 할당 된 셀의 자원으로 전송되는 트래픽만을 차출하도록 알린다.
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.

Claims (13)

  1. 수동 광통신망 기반의 기지국 시스템에 있어서,
    클라우드 유닛으로부터, 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화할 수 있도록 하나의 동기 신호, 그리고 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들을 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하고, 상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하며, 상기 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들을 통합한 제2 하향링크 데이터를 생성하고, 상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 싱글 셀 또는 멀티 셀 중 어느 하나의 셀로 인식하도록 하는 셀 식별 정보를 수신하는 통합 장치, 그리고
    상기 통합 장치와 공용 회선으로 연결되고, 상기 공용 회선으로 전송되는 상기 제2 하향링크 데이터를 분배하여 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 광 스플리터
    를 포함하는 기지국 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 통합 장치는,
    상기 클라우드 유닛으로부터 전송된 제1 하향링크 데이터에 포함되어 있는 신호들을 신호 종류에 따라 분류하는 트래픽 처리부,
    상기 하나의 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 저장하고, 상기 트래픽 처리부가 분류한 하나의 동기 신호를 상기 저장한 거리 정보를 토대로 복수의 액세스 유닛으로 각각 전송할 복수의 동기 신호로 재생성하는 동기 신호 처리부, 그리고
    상기 재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 상기 제1 하향링크 데이터가 전송될 셀 식별 정보를 포함하여 상기 제2 하향링크 데이터로 생성하고, 상기 공용 회선을 통해 상기 광 스플리터로 전송하는 트래픽 전송부
    를 포함하는 기지국 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 통합 장치는,
    상기 클라우드 유닛으로부터 상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 하나의 셀로 인식하는 싱글 셀, 복수의 액세스 유닛이 형성하는 각각의 셀을 복수 개 그룹화하여 인식하는 멀티 셀, 그리고 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 각각 인식하는 개별 셀 중 어느 하나로 인식하도록 셀 식별 정보와 각각의 셀을 형성하는 액세스 유닛 식별 정보를 포함하는 셀 지정 정보를 수신하는 셀 정보 수신부
    를 더 포함하는 기지국 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 트래픽 전송부는,
    상기 복수의 액세스 유닛에 의해 형성된 셀이 멀티 셀이면, 멀티 셀 각각에 전송할 제2 하향링크 데이터를 하향링크 자원에 멀티플 액세스 방식으로 할당하여 전송하는 기지국 시스템.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 클라우드 유닛은,
    상기 복수의 액세스 유닛 각각이 사용하는 트래픽 사용량을 토대로 상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀을 상기 싱글 셀, 멀티 셀 또는 개별 셀 중 어느 하나로 인식할지 결정하고, 결정한 셀 식별 정보에 대응하는 상기 셀 지정 정보를 상기 셀 정보 수신부로 전달하는 기지국 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 액세스 유닛의 수만큼 형성되어 액세스 유닛 각각에 연결되어 있고, 상기 광 스플리터와 공용 회선으로 연결되며, 상기 광 스플리터에서 분배되어 전송되는 제2 하향링크 데이터를 수신하는 분배 장치
    를 더 포함하는 기지국 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 분배 장치는,
    상기 광 스플리터가 분배한 상기 제2 하향링크 데이터에서 셀 식별 정보를 확인하고, 확인한 셀 식별 정보가 상기 분배 장치가 연결된 액세스 유닛에 의해 형성된 셀 영역의 식별 정보에 해당하면 상기 제2 하향링크 데이터에서 복수의 동기 신호를 추출하는 트래픽 처리부,
    상기 트래픽 처리부가 추출한 복수의 동기 신호 중 상기 분배 장치가 연결된 액세스 유닛으로 향하는 동기 신호를 추출하고, 추출한 동기 신호의 지연과 지터를 보정하는 동기 신호 보정부, 그리고
    상기 광 스플리터가 분배한 상기 제2 하향링크 데이터를 트래픽 처리부로 전달하고, 상기 동기 신호 보정부에서 보정된 동기 신호를 상기 제2 하향링크 데이터에 포함하여 연결된 액세스 유닛으로 전송하는 트래픽 송수신부
    를 포함하는 기지국 시스템.
  8. 통합 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛과 연결되어 있는 복수의 액세스 유닛으로 하향링크 데이터인 트래픽을 전송하는 방법에 있어서,
    상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀은 하나의 셀인 싱글 셀로 동작되도록 설정되어 있으며,
    클라우드 유닛으로부터 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들, 싱글 셀 식별 정보를 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하는 단계,
    상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하는 단계, 그리고
    재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 싱글 셀 식별 정보를 포함하는 제2 하향링크 데이터를 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 단계
    를 포함하는 트래픽 전송 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 데이터를 수신하는 단계 이전에,
    상기 클라우드 유닛으로부터 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 의해 형성된 셀이 싱글 셀로 동작함을 알리는 상기 싱글 셀 식별 정보를 수신하는 단계
    를 포함하는 트래픽 전송 방법.
  10. 분배 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛으로부터 하나의 싱글 셀 영역을 형성하는 복수의 액세스 유닛으로 전송되는 하향링크 데이터인 트래픽을 수신하는 방법에 있어서,
    상기 분배 장치는 하나의 광 스플리터와 연결되고, 상기 복수의 액세스 유닛과 공용 회선으로 일대 일 연결되도록 복수 개 구성되어 있으며,
    상기 복수의 액세스 유닛 수만큼 상기 광 스플리터에서 분배된 복수의 하향링크 데이터 중 어느 하나의 하향링크 데이터를 수신하는 단계,
    수신한 하향링크 데이터에 포함되어 있는 복수의 동기 신호 중, 상기 공용 회선으로 연결되어 있는 하나의 액세스 유닛에 대한 동기 신호를 추출하여 보정하는 단계, 그리고
    보정된 동기 신호를 상기 하향링크 데이터에 포함하여, 상기 연결된 액세스 유닛으로 전달하는 단계
    를 포함하는 트래픽 수신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터는,
    상기 클라우드 유닛과 상기 하나의 싱글 셀 영역을 형성하는 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호, 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들, 그리고 상기 싱글 셀 영역에 대한 식별 정보를 포함하는 트래픽 수신 방법.
  12. 통합 장치가 수동 광통신망 기반의 환경에서 하나의 클라우드 유닛과 연결되어 있는 복수의 액세스 유닛으로 하향링크 데이터인 트래픽을 전송하는 방법에 있어서,
    상기 복수의 액세스 유닛 각각이 형성하는 셀은 적어도 둘 이상의 멀티 셀로 동작되도록 설정되어 있으며,
    클라우드 유닛으로부터 상기 클라우드 유닛과 복수의 액세스 유닛이 동기화하도록 하는 하나의 동기 신호, 상기 멀티 셀 각각을 형성하는 복수의 액세스 유닛으로 전송될 복수의 신호들, 상기 멀티 셀 각각에 대한 멀티 셀 식별 정보를 포함하는 제1 하향링크 데이터를 수신하는 단계,
    상기 클라우드 유닛과 상기 복수의 액세스 유닛 사이의 거리 정보를 토대로 상기 하나의 동기 신호를 상기 복수의 액세스 유닛 각각에 대한 복수의 동기 신호로 재생성하는 단계, 그리고
    재생성된 복수의 동기 신호와 상기 복수의 신호들, 멀티 셀 식별 정보, 멀티 셀 각각을 형성하는 적어도 하나 이상의 액세스 유닛에 대한 식별 정보를 포함하는 제2 하향링크 데이터를 상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 단계
    를 포함하는 트래픽 전송 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 복수의 액세스 유닛으로 전송하는 단계는,
    상기 멀티 셀 각각으로 전송할 제2 하향링크 데이터를 하향링크 자원에 시분할 다중 접속 방식으로 방식으로 할당하여 전송하는 트래픽 전송 방법.
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