KR101964349B1 - 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 통신 시스템에서 위성 통신 및 지상 통신이 가능한 단말로 통신 서비스를 적응적으로 제공하기 위한 자원 할당 장치 및 방법에 관한 것으로, 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말의 초기 접속 시, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하고, 상기 단말로 상기 통신 서비스의 제공을 위한 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 위성 정보를 확인하고, 상기 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 상기 위성 정보를 고려하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블럭 그룹(resource block group)의 크기를 결정하며, 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하도록, 상기 자원 블럭 그룹의 크기에 상응하는 자원 블럭을 상기 단말에게 할당한다.
Description
본 발명은 통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 통신 시스템에서 위성 통신 및 지상 통신이 가능한 단말로 통신 서비스를 적응적으로 제공하기 위한 자원 할당 장치 및 방법에 관한 것이다.
현재 통신 시스템에서는 고속의 전송 속도를 가지는 다양한 서비스 품질(QoS: Quality of Service, 이하 'QoS'라 칭하기로 함)의 서비스들을 사용자들에게 제공하기 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 이러한 통신 시스템의 일 예로 지상 통신 시스템에서는 대용량의 데이터를 한정된 자원을 통해 고속 및 안정적으로 전송하기 위한 방안들에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 또한, 전술한 지상 통신 시스템뿐만 아니라 또 다른 통신시스템의 일 예로 위성 통신 시스템에서도, 대용량의 데이터를 한정된 자원을 통해 고속 및 안정적으로 전송하기 위한 방안들에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.
한편, 최근 위성 통신 시스템에서는, 지상 통신 시스템으로부터 통신 서비스를 제공받는 단말에게, 상기 지상 통신 시스템과 같이 상기 단말에게 통신 서비스를 제공하기 위한 방안에 대한 연구가 진행되고 있다. 특히, 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템이 단말과 데이터 패킷을 송수신하여 상기 단말로 통신 서비스를 제공하기 위한 연구가 진행되고 있다.
하지만, 현재 통신 시스템에서는, 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템이 단말로 데이터 패킷을 송수신하기 위한 구체적인 방안, 다시 말해 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템이 데이터 패킷을 단말과 송수신하기 위해 상기 단말에게 자원을 할당하는 구체적인 방안이 아직 제안되지 못하고 있다. 특히, 지상 통신 시스템과 데이터 패킷을 송수신하는 단말에게 위성 통신 시스템이 상기 지상 통신 시스템과 같이 상기 단말에게 데이터 패킷을 송수신하도록 자원을 할당하는 구체적인 방안이 아직 제안되지 못하고 있다.
따라서, 통신 시스템, 예컨대 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템이 단말과 데이터 패킷을 송수신하기 위해 자원을 할당하는 방안이 필요하다. 특히, 상기 위성 통신 시스템이 상기 지상 통신 시스템과 데이터 패킷을 송수신하는 단말에게 상기 지상 통신 시스템과 같이 데이터 패킷을 송수신하기 위한 자원 할당 방안이 필요하다.
따라서, 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법을 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 통신 시스템에서 한정된 자원을 통해 대용량의 데이터 패킷을 단말에게 송수신하기 위한 자원 할당 장치 및 방법을 제공함에 있다.
그리고, 본 발명의 다른 목적은, 통신 시스템에서 위성 통신 시스템이 지상 통신 시스템과 데이터 패킷을 송수신하는 단말에게 상기 지상 통신 시스템과 같이 데이터 패킷을 송수신하기 위한 자원 할당 장치 및 방법을 제공함에 있다.
그리고, 본 발명의 또 다른 목적은, 통신 시스템에서 위성 통신 및 지상 통신으로 데이터 패킷 송수신이 가능한 단말에게 대용량의 데이터 패킷을 안정적으로 송수신하기 위해, 상기 위성 통신 및 지상 통신에 적응적으로 상기 단말에게 자원을 할당하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 통신 시스템에서 자원을 할당하는 장치에 있어서, 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말의 초기 접속 시, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하는 수신부; 상기 단말로 상기 통신 서비스의 제공을 위한 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 위성 정보를 확인하고, 상기 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 상기 위성 정보를 고려하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블럭 그룹(resource block group)의 크기를 결정하는 결정부; 및 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하도록, 상기 자원 블럭 그룹의 크기에 상응하는 자원 블럭을 상기 단말에게 할당하는 할당부;를 포함한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 방법은, 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법에 있어서, 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말의 초기 접속 시, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하는 단계; 상기 단말로 상기 통신 서비스의 제공을 위한 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 위성 정보를 확인하는 단계; 상기 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 및 상기 위성 정보를 고려하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블럭 그룹(resource block group)의 크기를 결정하는 단계; 및 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하도록, 상기 자원 블럭 그룹의 크기에 상응하는 자원 블럭을 상기 단말에게 할당하는 단계;를 포함한다.
본 발명은, 통신 시스템에서 위성 통신 및 지상 통신으로 데이터 패킷 송수신이 가능한 단말에게 상기 위성 통신 및 지상 통신에 적응적으로 한정된 자원을 할당함으로써, 위성 통신 및 지상 통신을 통해 대용량의 데이터 패킷을 상기 단말에게 송수신할 수 있으며, 그에 따라 통신 시스템의 위성 통신 시스템 뿐만 아니라 지상 통신 시스템에 상기 단말에게 다양한 서비스 품질의 통신 서비스를 안정적으로 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당을 설명하기 위한 도면.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당을 설명하기 위한 도면.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩뜨리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.
본 발명은, 통신 시스템, 예컨대 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템에서 자원을 할당하는 장치 및 방법을 제안한다. 여기서, 본 발명의 실시 예에서는, 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템에서 대용량의 데이터 패킷을 송수신하기 위한 자원 할당 방안을 일 예로 하여 설명하지만, 본 발명에서 제안하는 자원 할당 방안은, 다른 통신 시스템들에도 적용될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에서는, 통신 시스템에서 한정된 자원, 예컨대 주파수 자원을 통해 데이터 패킷을 송수신하는 단말에게 다양한 서비스 품질(QoS: Quality of Service, 이하 'QoS'라 칭하기로 함)의 통신 서비스를 제공하기 위해, 상기 주파수 대역을 상기 단말에게 할당하는 장치 및 방법을 제안한다. 여기서, 본 발명의 실시 예에서는, 통신 시스템, 다시 말해 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템이 위성 통신 및 지상 통신을 통해 대용량의 데이터를 단말과 송수신하기 위해 자원을 상기 단말에게 할당하며, 상기 할당된 자원을 통해 상기 단말은 상기 위성 통신 및 지상 통신에 적응적으로 대용량의 데이터를 송수신한다.
그리고, 본 발명의 실시 예에서는, 통신 시스템에서 지상 통신 시스템을 통해 통신 서비스를 제공받는 단말에게 위성 통신 시스템이 적응적으로 자원을 할당하여 상기 지상 통신 시스템과 같이 상기 단말에게 통신 서비스를 제공한다. 즉, 본 발명의 실시 예에서는, 위성 통신 및 지상 통신을 통해 데이터 패킷의 송수신이 가능한 단말에게, 위성 통신 시스템이 지상 통신 시스템에 적응적으로 자원을 할당하며, 상기 할당된 자원을 이용하여 상기 위성 통신을 통해 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신한다. 그러면 여기서, 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템의 구조에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 상기 통신 시스템은, 전술한 바와 같이, 소정의 서비스 영역(150) 내에서 위성 통신 및 지상 통신을 통해 통신 서비스를 제공받는 단말(120), 상기 위성 통신을 통해 상기 단말(120)에게 통신 서비스를 제공하는 위성 통신 시스템의 위성(110), 및 상기 지상 통신을 통해 상기 단말(120)에게 통신 서비스를 제공하는 기지국(130)을 포함한다.
여기서, 상기 단말(120)은, 상기 소정의 서비스 영역(150) 내에서, 상기 지상 통신을 통해 상기 기지국(130)과 데이터 패킷을 송수신, 즉 지상 통신 시스템으로부터 통신 서비스를 제공받으며, 또한 상기 기지국(130)과의 지상 통신과 같이, 위성 통신을 통해 상기 위성(110)과 데이터 패킷을 송수신, 즉 위성 통신 시스템으로부터 통신 서비스를 제공받는다.
또한, 상기 기지국(130)은, 전술한 바와 같이, 지상 통신을 통해 상기 단말(120)과 데이터 패킷을 송수신하기 위해, 상기 단말(120)에 데이터 패킷의 송수신을 위한 자원을 할당하며, 특히 상기 단말(120)의 다운링크(down link) 및 업링크(up link)에 대해 자원을 할당한다. 여기서, 상기 기지국(130)은, 상기 단말(120)의 데이터 패킷 송수신을 위한 자원 정보, 예컨대 데이터 패킷 송수신 시 사용 가능한 대역폭 정보, 기지국 정보, 및 단말 정보, 예컨대 단말의 통신 방식 정보, 단말의 전력 정보, 및 단말의 안테나 이득 정보 등을 이용하여, 상기 단말(120)에게 자원을 할당한다.
이때, 상기 기지국(130)은, 상기 단말(120)이 사용 가능한 대역폭에서 한번에 상기 단말(120)에 할당되는 자원 블럭 그룹(resource block group)에 해당되는 자원 블럭의 개수를 결정하여, 상기 단말(120)에게 자원을 할당하거나, 또는 상기 단말(120)이 사용 가능한 대역폭에서 소정개의 자원 블럭(resource block)을 최대로 할당한다. 여기서, 상기 기지국(130)의 자원 할당, 즉 지상 통신 시스템에서의 자원 할당에 대해서는 도 2를 참조하여 보다 구체적으로 설명할 것임으로 여기서는 그에 관한 구체적인 설명을 생략하기로 한다.
그리고, 상기 위성(110)은, 전술한 바와 같이, 위성 통신을 통해 상기 단말(120)과 데이터 패킷을 송수신하기 위해, 상기 단말(120)에 데이터 패킷의 송수신을 위한 자원을 할당하며, 특히 상기 단말(120)의 다운링크 및 업링크에 대해 자원을 할당한다. 여기서, 상기 위성(110)은, 상기 단말(120)의 데이터 패킷 송수신을 위한 자원 정보, 예컨대 데이터 패킷 송수신 시 사용 가능한 대역폭 정보, 위성 정보, 예컨대 위성의 전력 정보와 위성의 안테나 이득 정보, 및 단말 정보, 예컨대 단말의 통신 방식 정보, 단말의 전력 정보, 및 단말의 안테나 이득 정보 등을 이용하여, 상기 단말(120)에게 자원을 할당한다.
이때, 상기 위성(110)은, 상기 단말(120)이 사용 가능한 대역폭에서 한번에 상기 단말(120)에게 할당 가능한 자원 블럭 그룹의 자원 블럭 개수를 결정한 후, 상기 결정된 개수의 자원 블럭을 단말(120)에게 할당한다. 그러면 여기서, 도 2를 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템, 즉 지상 통신 시스템 및 위성 통신 시스템에서의 자원 할당에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당을 설명하기 위한 도면이다. 여기서, 도 2는, 지상 통신 시스템 및 위성 통신 시스템에서의 할당된 자원 블럭의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 우선, 상기 지상 통신 시스템에서는, 자원 정보, 즉 대역폭 정보, 기지국 정보, 및 단말 정보를 이용하여, 단말의 다운링크 및 업링크에 대한 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한 후, 상기 결정된 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 자원 블럭을 할당한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 지상 통신 시스템에서는, 상기 대역폭 정보를 통해, 단말과의 데이터 패킷을 송수신하기 위해 사용 가능한 대역폭을 확인하고, 상기 사용 가능한 대역폭에서 기지국 정보, 예컨대 기지국의 송신 전력 정보 및 기지국의 안테나 이득 정보와, 단말 정보, 예컨대 단말의 타입 정보, 단말의 송신 전력 정보, 및 단말의 안테나 이득 정보를 고려하여, 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한 후, 상기 결정된 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 자원 블럭을 할당한다. 여기서, 상기 단말 정보는, 상기 단말과의 통신을 위한 초기 접속 시에, 상기 단말이 지상 통신 시스템, 즉 기지국으로 상기 단말 정보를 송신함으로써, 상기 지상 통신 시스템에 통지되며, 상기 단말의 타입 정보는, 상기 단말의 사용 방식, 통신 방식, 및 단말의 통신 서비스 타입 등에 따라 결정된다.
그리고, 상기 지상 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 대역폭에 따라 180㎑의 단위 자원 블럭 소정개를 단말과의 데이터 패킷 송수신을 위해 사용되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한 후, 상기 결정한 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 자원 블럭을 할당한다. 예컨대, 상기 지상 통신 시스템에서는, 상기 대역폭 정보를 통해 확인된 상기 사용 가능한 대역폭에 따라, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 10개 이하일 경우 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case1(200)). 또한, 상기 지상 통신 시스템에서는, 상기 대역폭 정보를 통해 확인된 상기 사용 가능한 대역폭에 따라, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 26개 이하일 경우 두개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(212,224)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case2(210)), 상기 사용 가능한 최대 대역폭의 자원 블럭이 63개 이하일 경우 세개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(232,234,236)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하며(case3(230)), 상기 사용 가능한 최대 대역폭의 자원 블럭이 63개 초과일 경우 네개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(242,244,246,248)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case4(240)).
또한, 상기 위성 통신 시스템에서는, 자원 정보, 즉 대역폭 정보, 위성 정보, 즉 기지국 정보, 및 단말 정보를 이용하여, 단말의 다운링크 및 업링크에 대한 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한 후, 자원 블럭을 할당한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 대역폭 정보를 통해, 단말과의 데이터 패킷을 송수신하기 위해 사용 가능한 대역폭을 확인하고, 상기 사용 가능한 대역폭에서 위성 정보, 예컨대 위성의 송신 전력 정보 및 위성의 안테나 이득 정보와, 단말 정보, 예컨대 단말의 타입 정보, 단말의 송신 전력 정보, 및 단말의 안테나 이득 정보를 고려하여, 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한 후, 자원 블럭을 할당한다. 여기서, 상기 단말 정보는, 상기 단말과의 통신을 위한 초기 접속 시에, 상기 단말이 위성 통신 시스템, 즉 위성으로 상기 단말 정보를 송신함으로써, 상기 위성 통신 시스템에 통지되며, 상기 단말의 타입 정보는, 상기 단말의 사용 방식, 통신 방식, 및 단말의 통신 서비스 타입 등에 따라 결정된다.
그리고, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 위성 정보 및 단말 정보를 고려하여, 단말을 클래스 별로 분류, 예컨대 단말을 최대 자원 블럭 그룹의 크기가 1인 A 클래스, 최대 자원 블럭 그룹의 크기가 2인 B 클래스, 최대 자원 블럭 그룹의 크기가 3인 C 클래스, 및 최재 자원 블럭 그룹의 크기가 4인 D 클래스 등으로 분류한다. 여기서, 상기 단말의 클래스 별 분류는, 상기 위성 정보, 즉 위성의 송신 전력 정보와 상기 위성의 안테나 이득 정보, 및 상기 단말 정보, 즉 단말의 타입 정보, 단말의 송신 전력 정보, 및 단말의 안테나 이득 정보를 통해 이루어진다.
또한, 상기 위성 통신 시스템에서는, 한번에 할당되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하며, 이때 상기 사용 가능한 대역폭에 따라 결정된 자원 블럭 그룹의 크기와, 상기 단말의 클래스 별 분류에 따른 상기 최대 자원 블럭 그룹의 크기를 비교하여, 단말에게 할당하기 위한 자원 블럭에 해당하는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정, 예컨대 작은 사이즈의 자원 블럭 그룹의 크기를 최종 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다. 즉, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 대역폭 정보를 통해 확인된 사용 가능한 대역폭에 따라 결정된 자원 블럭 그룹의 크기와, 상기 위성 정보, 및 단말 정보를 바탕으로 단말을 클래스 별로 분류하여 분류된 단말 클래스 별로 결정된 최대 자원 블럭 그룹의 크기, 간 비교를 통해 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하며, 상기 결정한 자원 블럭 그룹의 크기를 바탕으로, 상기 사용 가능한 대역폭에서 상기 결정한 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 180㎑의 단위 자원 블럭 소정개를 단말과의 데이터 패킷 송수신을 위해 할당한다.
예컨대 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 10개 이하일 경우 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case1(200)). 또한, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 최대 대역폭의 자원 블럭이 26개 이하에서, A 클래스 단말에게는 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case1(200)), B 클래스, C 클래스, 및 D 클래스 단말에게는 두개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(212,224)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case2(210)).
예컨대 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 10개 이하일 경우 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case1(200)). 또한, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 최대 대역폭의 자원 블럭이 26개 이하에서, A 클래스 단말에게는 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case1(200)), B 클래스, C 클래스, 및 D 클래스 단말에게는 두개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(212,224)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case2(210)).
그리고, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 63개 이하에서, A 클래스 단말에게는 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case1(200)), B 클래스 단말에게는 두개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(212,224)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하며(case2(210)), C 클래스 및 D 클래스 단말에게는 세개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(232,234,236)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case3(230)). 아울러, 상기 위성 통신 시스템에서는, 상기 사용 가능한 대역폭의 자원 블럭이 63개 초과에서, A 클래스 단말에게는 하나의 180㎑ 단위 자원 블럭(202)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case1(200)), B 클래스 단말에게는 두개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(212,224)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하며(case2(210)), C 클래스 단말에게는 세개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(232,234,236)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정하고(case3(230)), D 클래스 단말에게는 네개의 180㎑ 단위 자원 블럭들(242,244,246,248)을 자원 블럭 그룹의 크기로 결정한다(case4(240)).
이렇게 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템, 즉 지상 통신 시스템 및 위성 통신 시스템에서는, 대역폭 정보를 통해 단말과의 데이터 패킷을 송수신 시 사용 가능한 대역폭을 확인한 후, 상기 사용 가능한 대역폭에서 단말 정보, 및 기지국 정보 또는 위성 정보를 고려하여 단말에게 할당되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하며, 특히 단말의 송신 전력 및 안테나 이득과, 위성 또는 기지국의 송신 전력 및 안테나 이득을 고려하여, 상기 자원 블럭의 크기를 결정하고, 이렇게 결정된 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 자원 블럭을 단말에게 할당한다. 그러면 여기서, 도 3을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 여기서, 도 3은 위성 통신 시스템 및 지상 통신 시스템에서 자원을 할당하는 장치로서 스케쥴러의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 그리고, 상기 스케쥴러는, 위성 또는 기지국에 포함되거나, 또는 상기 위성 또는 기지국의 상위단에 포함될 수 있으며, 이하에서는 설명의 편의를 위해 위성 또는 기지국에 포함되는 것을 중심으로 설명하기로 한다.
도 3을 참조하면, 상기 스케쥴러(300)는, 단말로 통신 서비스를 제공하기 위한 상기 단말의 초기 접속 시에, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하는 수신부(310), 상기 수신한 단말 정보, 및 대역폭 정보와 위성 정보(또는 기지국 정보)를 확인하여 상기 단말에 할당되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하는 결정부(320), 및 상기 결정된 자원 블럭 그룹의 크기에 해당하는 자원 블럭을 상기 단말에게 할당하는 할당부(330)를 포함한다.
상기 수신부(310)는, 전술한 바와 같이, 상기 단말과의 초기 접속 시에, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하며, 상기 단말 정보는, 단말의 타입 정보, 단말의 데이터 패킷 송수신 시의 송신 전력 정보, 및 단말의 데이터 패킷 송수신 시의 안테나 이득 정보 등을 포함한다. 여기서, 상기 단말의 타입 정보는, 상기 단말의 사용 방식 정보, 상기 단말의 통신 방식 정보, 및 상기 단말이 제공받고자 하는 통신 서비스의 서비스 타입 정보 등을 포함한다. 또한, 상기 송신 전력 정보는, 상기 대역폭 정보를 통해 확인된 사용 가능한 대역폭에서 상기 단말이 데이터 패킷 송신 시 사용 가능한 최대 송신 전력 레벨에 대한 정보를 포함한다.
상기 결정부(320)는, 상기 대역폭 정보를 통해, 상기 단말과의 데이터 패킷 송수신 시에 사용 가능한 대역폭을 확인하고, 상기 사용 가능한 대역폭에서, 상기 단말 정보 및 위성 정보(또는 기지국 정보)를 고려하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한다. 즉, 상기 결정부(320)는, 상기 사용 가능한 대역폭에서, 단말의 송신 전력 정보, 단말의 안테나 이득 정보, 및 단말의 타입 정보와, 위성(또는 기지국)의 송신 전력 정보 및 위성(또는 기지국)의 안테나 이득 정보를 바탕으로 상기 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한다.
이때, 상기 결정부(320)는, 상기 단말의 송신 전력 정보, 단말의 안테나 이득 정보, 및 단말의 타입 정보를 고려하여 단말을 클래스 별로 분류한 후, 상기 사용 가능한 대역폭에서 상기 단말의 클래스 별로 각각 소정개 이하의 자원 블럭을 할당하도록, 최대 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한다. 그리고, 상기 결정부(320)는, 상기 사용 가능한 대역폭을 기준으로 결정된 자원 블럭 그룹 크기와, 상기 최대 자원 블럭 그룹의 크기 간을 비교하여 상기 단말에게 할당할 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하며, 상기 할당부(330)는, 상기 결정된 자원 블럭 그룹의 크기에 상응하는 자원 블럭을 단말에게 할당한다. 여기서, 상기 자원 블럭 그룹의 크기 결정, 즉 상기 사용 가능한 대역폭에서의 자원 블럭의 할당에 대해서는 도 2를 참조하여 구체적으로 설명하였음으로, 여기서는 그에 관한 구체적인 설명을 생략하기로 한다. 그러면 여기서, 도 4를 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원을 할당하는 동작에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 장치의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면이다. 여기서, 도 4는 지상 통신 시스템 및 위성 통신 시스템에서 자원을 할당하는 스케쥴러의 동작 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 410단계에서, 상기 스케쥴러는, 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말의 초기 접속 시에 상기 단말로부터 단말 정보를 수신한다. 여기서, 상기 단말 정보는, 단말의 타입 정보, 단말의 데이터 패킷 송수신 시의 송신 전력 정보, 및 단말의 데이터 패킷 송수신 시의 안테나 이득 정보 등을 포함한다.
그리고, 420단계에서, 상기 스케쥴러는, 대역폭 정보를 통해, 상기 단말과의 데이터 패킷 송수신 시에 사용 가능한 대역폭을 확인하고, 상기 사용 가능한 대역폭에서, 상기 단말 정보와 위성 정보(또는 기지국 정보)를 고려하여 상기 단말에게 한번에 할당되는 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한다. 이때, 상기 스케쥴러는, 상기 단말 정보를 통해 단말을 클래스 별로 분류한 후, 상기 분류된 클래스 별로 소정 개 이하의 자원 블럭이 할당되도록 최대 자원 블럭 그룹의 크기를 결정하며, 상기 사용 가능한 대역폭에 따라 결정된 자원 블럭 그룹의 크기와, 상기 최대 자원 블럭 그룹의 크기 간을 비교하여, 상기 단말에게 할당될 자원 블럭 그룹의 크기를 결정한다. 여기서, 상기 단말의 클래스 별 분류, 및 자원 블럭 그룹의 크기 결정에 대해서는 앞선 도 2에서 구체적으로 설명하였음으로 여기서는 그에 관한 구체적인 설명을 생략하기로 한다.
그런 다음, 430단계에서, 상기 스케쥴러는, 상기 결정된 자원 블럭 그룹의 크기 상응하여 자원 블럭을 단말에게 할당하며, 지상 통신 시스템 및 위성 통신 시스템은, 상기 할당된 자원을 통해 단말과 데이터 패킷을 송수신하여, 상기 단말에게 통신 서비스를 제공한다.
한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
Claims (12)
- 통신 시스템에서 자원을 할당하는 장치에 있어서,
위성 통신 및 지상 통신을 통해 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말이 통신 시스템에 초기 접속 시, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하는 수신부;
상기 단말로 상기 통신 서비스를 제공하기 위한 대역폭 정보, 상기 단말과 상기 지상 통신을 수행하기 위한 기지국 정보, 및 상기 단말과 상기 위성 통신을 수행하기 위한 위성 정보를 확인하고, 상기 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 상기 위성 정보 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블록 그룹(resource block group)의 크기를 결정하는 결정부; 및
상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하도록, 상기 자원 블록 그룹의 크기에 상응하는 자원 블록을 상기 단말에게 할당하는 할당부;를 포함하고,
상기 단말 정보는 상기 단말의 타입 정보, 상기 단말의 전송 파워 정보, 및 상기 단말의 안테나 이득 정보를 포함하고,
상기 타입 정보는 상기 단말의 통신 방법 정보 및 상기 통신 서비스의 타입 정보를 포함하며,
상기 결정부는 상기 대역폭 정보에 기초하여 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하기 위한 사용가능한 대역폭을 확인하고,
상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 10 미만인 경우 상기 결정부는 상기 자원 블록의 크기로서 하나의 자원 블록 그룹을 결정하거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 10개 이상 26개 미만인 경우 상기 결정부는 상기 자원 블록의 크기로서 2개의 자원 블록 그룹을 결정하거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 26개 이상 63개 미만인 경우 상기 결정부는 상기 자원 블록의 크기로서 3개의 자원 블록 그룹을 결정하거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 63개 이상인 경우 상기 결정부는 상기 자원 블록의 크기로서 4개의 자원 블록 그룹을 결정하는,
자원 할당 장치.
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 결정부는, 상기 단말 정보, 상기 위성 정보, 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 단말을 상기 사용가능한 대역폭의 클래스 별로 분류하는 자원 할당 장치.
- 제3항에 있어서,
상기 결정부는,
상기 각각의 클래스를 위한 자원 블록 그룹의 최대 크기를 결정하고,
상기 단말 정보, 상기 위성 정보, 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 자원 블록 그룹의 최대 크기 내에서 상기 단말에 할당될 자원 블록 그룹의 크기를 결정하는 자원 할당 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 기지국 정보는,
상기 단말과 지상 통신을 수행하는 기지국의 안테나 이득 정보 및 전송 파워 정보를 포함하는 자원 할당 장치.
- 제1항에 있어서,
상기 위성 정보는,
상기 단말과 위성 통신을 수행하는 위성의 안테나 이득 정보 및 전송 파워 정보를 포함하는 자원 할당 장치.
- 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법에 있어서,
위성 통신 및 지상 통신을 통해 통신 서비스를 제공받고자 하는 단말이 통신 시스템에 초기 접속 시, 상기 단말로부터 단말 정보를 수신하는 단계;
상기 단말로 상기 통신 서비스를 제공하기 위한 대역폭 정보, 상기 단말과 상기 지상 통신을 수행하기 위한 기지국 정보, 및 상기 단말과 상기 위성 통신을 수행하기 위한 위성 정보를 확인하고, 상기 대역폭 정보, 상기 단말 정보, 상기 위성 정보, 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 단말에게 할당되는 자원 블록 그룹의 크기를 결정하는 단계;
상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하도록, 상기 자원 블록 그룹의 크기에 상응하는 자원 블록을 상기 단말에게 할당하는 단계;를 포함하고,
상기 단말 정보는 상기 단말의 타입 정보, 상기 단말의 전송 파워 정보, 및 상기 단말의 안테나 이득 정보를 포함하고,
상기 타입 정보는 상기 단말의 통신 방법 정보 및 상기 통신 서비스의 타입 정보를 포함하고,
상기 확인하는 단계는 상기 대역폭 정보에 기초하여 상기 단말과 데이터 패킷을 송수신하기 위한 사용가능한 대역폭을 확인하고,
상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 10 미만인 경우 하나의 자원 블록 그룹은 상기 자원 블록의 크기로서 결정되거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 10개 이상 26개 미만인 경우 2개의 자원 블록 그룹은 상기 자원 블록의 크기로서 결정되거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 26개 이상 63개 미만인 경우 3개의 자원 블록 그룹은 상기 자원 블록의 크기로서 결정되거나, 또는 상기 사용가능한 대역폭의 자원 블록의 수가 63개 이상인 경우 4개의 자원 블록 그룹은 상기 자원 블록의 크기로서 결정되는
자원 할당 방법.
- 삭제
- 제7항에 있어서,
상기 결정하는 단계는,
상기 단말 정보, 상기 위성 정보, 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 단말을 사용 가능한 대역폭의 클래스 별로 분류하는 자원 할당 방법.
- 제9항에 있어서,
상기 결정하는 단계는,
상기 각각의 클래스를 위한 자원 블록 그룹의 최대 크기를 결정하는 단계; 및
상기 단말 정보, 상기 위성 정보, 및 상기 기지국 정보에 기초하여 상기 자원 블록 그룹의 최대 크기 내에서 상기 단말에 할당될 자원 블록 그룹의 크기를 결정하는 단계
를 포함하는 자원 할당 방법.
- 제7항에 있어서,
상기 기지국 정보는,
상기 단말과 지상 통신을 수행하는 기지국의 안테나 이득 정보 및 전송 파워 정보를 포함하는 자원 할당 방법.
- 제7항에 있어서,
상기 위성 정보는,
상기 단말과 위성 통신을 수행하는 위성의 안테나 이득 정보 및 전송 파워 정보를 포함하는 자원 할당 방법.
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