KR20070086207A - 채널화 코드 할당 방법 - Google Patents

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KR20070086207A
KR20070086207A KR1020077013458A KR20077013458A KR20070086207A KR 20070086207 A KR20070086207 A KR 20070086207A KR 1020077013458 A KR1020077013458 A KR 1020077013458A KR 20077013458 A KR20077013458 A KR 20077013458A KR 20070086207 A KR20070086207 A KR 20070086207A
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Abstract

본 발명은 코드 분할 다중 접속 시스템에서 채널화 코드를 분배하는 방법을 개시하며, 상기 방법은 A. 모든 섹터에 분배된 확산 스펙트럼 코드와 모든 이웃 섹터에 분배된 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수를 네트워크가 프로그램되는 경우 각 섹터에 분배된 셀룰러 코드 및 채널화 코드에 따라 계산하는 단계와, B. 각 섹터를 상이한 영역으로 분할하고 모든 섹터의 에지 영역을 형성하는 단계와, C. 각 섹터의 에지 영역에서 모든 채널화 코드가 갖는 우선순위를 모든 이웃 섹터에 분배된 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수에 따라 계산하는 단계와, D. 사용자의 위치 정보를 시스템의 동작 동안 실시간으로 계산하고, 위치 정보에 따라 섹터 내에서 사용자가 위치하는 영역을 결정하는 단계와, E. 사용자가 위치하는 영역 및 모든 채널화 코드가 모든 섹터의 에지 영역에서 갖는 결정된 우선순위에 따라, 채널화 코드를 모든 사용자에 분배하는 단계를 포함한다. 본 발명의 방법은 확산 스펙트럼 코드의 상관으로 인한 섹터의 에지 영역의 동일 주파수 간섭을 줄일 수 있고, 따라서 사용자가 섹터의 에지 영역에 있는 경우 통신 품질을 개선할 수 있다.

Description

채널화 코드 할당 방법{A DISTRIBUTION METHOD OF CHANNELIZATION CODE IN CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS SYSTEM}
본 발명은 CDMA(코드 분할 다중 접속) 시스템에서 코드 워드(code words)를 할당하는 방법에 관한 것으로, 특히 CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법에 관한 것이다.
현재, CDMA 시스템에서 채널화 코드는 통상적으로 채널 할당 동안 랜덤하게 또는 차례로 할당된다. 예를 들어, 스마트 안테나를 채용하는 멀티-섹터 타임 슬롯 CDMA 시스템에서, 채널화 코드는 채널 할당 동안 랜덤하게 또는 채널화 코드의 시퀀스 번호에 따라 할당된다. 스마트 카드를 구비한 멀티-섹터 타임 슬롯 CDMA 시스템에서의 CDMA 코드 리소스가 도 1에 도시되어 있으며, 도 1은 타임 슬롯 CDMA 시스템에서 코드 채널 리소스에 대한 개략도이다. 그것은 N개의 할당가능 타임 슬롯을 구비하며, 각 타임 슬롯은 Q개의 할당가능 채널화 코드를 갖는다. 이 시스템의 채널 할당 프로세스는 다음의 단계를 포함한다. 즉,
1. 각 타임 슬롯의 간섭 전력 또는 관련 물리적 양을 실시간으로 측정하는 단계와,
2. 1 내지 N개의 타임 슬롯 중 최적의 타임 슬롯, 예를 들어 최소 간섭 전력을 갖는 타임 슬롯에 사용자를 할당하는 단계와,
3. 사용자가 점유하고 있는 최적의 타임 슬롯의 상기 채널화 코드가 랜덤하게 또는 순차적으로, 예를 들어 오름 차순, 즉 1,2,...,Q의 채널화 코드의 일련 번호 순으로 사용되는 단계를 포함한다.
채널화 코드가 결정된 후, 시스템 계획 동안 할당된 셀지정 코드(cellization code)(통상적으로는 스크램블링 코드)와 점유된 채널화 코드의 내적(dot product)을 계산함으로써 채널의 확산 스펙트럼 코드가 얻어진다. 확산 스펙트럼 코드는 동일한 셀 내에서 서로 다른 채널을 구분하는데 사용되며, 신호 또는 데이터와 함께 사용자에게 전송된다. 스크램블링 코드는 채널화 코드의 직교성을 변경할 수 있다. 스마트 안테나를 구비한 멀티-섹터 타임 슬롯 CDMA 시스템에서는 16개의 채널화 코드만이 존재하므로, 인접 섹터의 상이한 확산 스펙트럼 코드 간에는 강한 상관성이 존재할 수 있고, 또는 심지어 동일한 확산 스펙트럼 코드가 나타날 수 있다. 따라서, 동일-주파수 간섭이 심하게 나타날 수 있다.
멀티-섹터 시스템에서, 사용자로부터 인접 섹터로의 무선 채널은 거의 동일하다. 그 결과, 확산 스펙트럼 코드의 상관성은 시스템 간섭을 상당히 증가시킬 것이다. 또한, 짧은 확산 스펙트럼 코드를 채용하는 시스템에 있어서, 동시적인 확산 스펙트럼 코드가 나타날 수 있다. 이러한 경우, 섹터 에지는 동시 코드를 갖는 두 사용자의 복조 실패를 야기할 수 있다.
따라서, 본 발명의 주 목적은 섹터 에지 상에서의 동일-주파수 간섭이 감소될 수 있도록 CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시예에 따른 후속하는 기술적 해결방안이 제공된다.
CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법은,
A. CDMA 시스템의 네트워크 계획 동안 각 섹터에 할당되는 셀지정 코드 및 채널화 코드에 따라 각 섹터에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 계산하고, 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드 간의 상관성을 계산하며, 인접 섹터의 각 쌍에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수를 획득하는 단계와,
B. 각 섹터에 대해 영역 분할을 수행하고, 각 섹터의 에지 영역을 마킹하는 단계와,
C. 인접 섹터의 각 쌍에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수에 따라, 각 섹터의 에지 영역에서 각 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 단계와,
D. CDMA 시스템의 동작 동안 사용자의 위치 정보를 시스템을 통해 실시간으로 계산하고, 그 위치 정보에 따라 사용자가 속하는 섹터의 영역을 결정하는 단계와,
E. 각 사용자가 속하는 영역과 단계 C에서 결정된 각 섹터의 에지 영역에서의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 채널화 코드를 시스템을 통해 각 사용자에게 할당하는 단계를 포함한다.
여기서, 셀지정 코드는 스크램블링 코드이고, 단계 A에서 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 계산하는 과정은 다음과 같다. 즉,
각 섹터의 할당된 스크램블링 코드와 모든 할당가능한 채널화 코드를 비트-승산(bit-multiplying)함으로써 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 획득한다.
인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드 간의 상관성을 계산하고, 단계 A에서 인접 섹터의 각 쌍 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수를 획득하는 과정은 다음과 같다.
Figure 112007043248338-PCT00001
여기서,
Figure 112007043248338-PCT00002
는 상관계수이고, L은 시스템 섹터의 개수이며, Q는 채널화 코드의 개수이고,
Figure 112007043248338-PCT00003
는 두 개의 인접 섹터 중 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드이며,
Figure 112007043248338-PCT00004
는 두 개의 인접 섹터 중 다른 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드이다.
단계 B에 있어서 각 섹터에 대해 영역 분할을 수행하는 방법은, 에지 각도 임계값을 설정하는 것인데, 여기서, 섹터 중앙으로부터 좌측에 있어서 각도 임계값을 초과한 영역은 섹터의 좌측 에지 영역으로 지칭되고, 섹터 중앙으로부터 우측에 있어서 각도 임계값을 초과한 영역은 섹터의 우측 에지 영역으로 지칭된다.
단계 A는 인접 섹터의 각 쌍 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 획득한 상관계수를 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 기록하는 단계를 더 포함한다.
단계 C에 있어서 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 방법은 다음과 같다. 즉,
인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 그들의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하며, 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정한다.
단계 C에 있어서 각 섹터의 에지 영역에서 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 방법은, 동일한 섹터의 두 개의 에지 영역 내에서 동일한 채널화 코드의 우선순위를 서로 다르게 설정하고, 일 섹터의 에지 영역에서, 소정의 채널화 코드가 상위 우선순위로 설정된 경우, 나머지 채널화 코드는 하위 우선순위로 설정될 것이다.
단계 C에 있어서 각 섹터의 에지 영역에서 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 과정은,
C1. 모든 섹터로부터 두 개의 인접 섹터를 선택하고, 두 섹터의 인접 에지 영역을 결정하는 단계와,
C2. 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 동일한 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가지고 동일 섹터의 다른 에지 영역 내에서는 하위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하며, 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
C3. 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 동일한 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가지고 동일 섹터의 다른 에지 영역 내에서 하위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하며, 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
C4. 우선순위가 설정된 상기 섹터 중 하나에 인접한 섹터를 선택하고, 우선순위가 설정된 섹터에 인접한 선택된 섹터의 에지 영역을 결정하는 단계와,
C5. 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블과, 우선순위가 설정된 섹터 내의 에지 영역에서 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 따라, 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 대응하는 확산 스펙트럼 코드와 함께 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 선택된 섹터의 채널화 코드를 결정하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하고, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
C6. 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하며 우선순위가 단계 C5에서 상기 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 결정되지 않은 채널화 코드를, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 선택하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역에서만 낮은 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하고, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
C7. 우선순위가 설정되지 않은 섹터가 있는 경우, 모든 섹터의 우선순위가 설정될 때까지 단계 C4 내지 C6를 반복하는 단계를 포함한다.
단계 C는 전방향성으로 전송하는 인접 섹터 내의 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드 함께 큰 상관계수를 갖는 현재 섹터의 확산 스펙트럼 코드에 대하여, 대응하는 에지 영역 내에서의 그들의 우선순위가 하위 우선순위로 설정되는 단계를 더 포함할 수 있다.
단계 E는 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드를 할당하는 단계를 더 포함한다.
단계 D에서 사용자의 위치 정보를 시스템을 통해 실시간으로 계산하는 방법은 다음과 같다. 즉,
사용자에 의해 전송된 도착 전파 신호(arrival wave signal)를 시스템을 통해 수신하고 이 도착 전파 신호의 전력 각도 스펙트럼(power angular spectrum)을 계산하되, 도착 전파 신호의 최대 전력이 존재하는 각도는 사용자의 위치 정보이다.
단계 D에서 사용자가 속하는 섹터의 영역을 결정하는 방법은 도착 전파 신호의 최대 전력이 존재하는 각도가 섹터 중앙으로부터 좌측에서 각도 임계값을 초과하는 영역에 있는지 또는 섹터 중앙으로부터 우측에서 각도 임계값을 초과하는 영역에 있는지를 결정하고, 그러한 경우, 사용자는 섹터의 좌측 에지 영역 또는 우측 에지 영역에 존재하고, 그렇지 않은 경우, 사용자는 섹터의 중앙 영역에 존재한다.
전력 각도 스펙트럼은 바틀릿-방향 전력 스펙트럼일 수 있다.
단계 D는 섹터 중앙으로부터 사용자의 거리에 따라 사용자를 원거리에서부터 근거리로 시퀀싱하는 단계를 더 포함할 수 있다.
단계 E에서, 시스템은 사용자의 시퀀스에 따라 각 사용자에게 채널화 코드를 하나씩 할당한다.
구체적으로, 단계 E는 단계 C에서 결정된 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 에지 영역 내의 사용자에게 시스템을 통해 채널화 코드를 할당하는 단계와, 에지 영역 밖의 사용자에게 채널화 코드를 랜덤하게 또는 채널화 코드의 일련 번호에 따라 할당하는 단계를 포함할 수 있다.
네트워크 계획 동안 본 발명에 따라 CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법을 사용함으로써, 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관성은 각 채널화 코드 및 각 섹터에 할당된 셀지정 코드에 따라 계산될 수 있고, 섹터 영역은 분할될 수 있으며, 각 섹터의 에지 영역 내의 채널화 코드의 우선순위가 결정될 수 있고, 채널 할당 동안, 채널화 코드는 사용자가 존재하는 영역 및 채널화 코드의 우선순위에 따라 사용자에게 할당될 수 있다는 것을, 상술한 기술적 해결방안으로부터 알 수 있다.
사용자의 채널화 코드는 채널화 코드의 우선순위에 따라 할당되고, 채널화 코드의 우선순위 테이블은 두 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 결정되는데, 작은 상관계수를 갖는 대응하는 채널화 코드 세트가 선택되어 상위 우선순위를 갖도록 설정되고, 큰 상관계수를 갖는 대응하는 채널화 코드 세트가 선택되어 하위 우선순위를 갖도록 설정된다. 따라서, 상기 방법에 따라 채널화 코드를 할당함으로써, 인접 셀의 인접 에지 영역 내의 사용자에 따라 할당된 채널화 코드를 통해 생성된 확산 스펙트럼 코드 간의 상관 계수는 작도록 보장할 수 있으며, 그에 따라 인접 셀의 인접 에지 영역 내의 사용자의 확산 스펙트럼 코드 간섭이 작도록 보장할 있고, 사용자의 통신 품질은 향상될 수 있다.
도 1은 타임 슬롯 CDMA 시스템에서 코드 채널 리소스의 개략도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 3-섹터 시스템 및 스크램블링 코드 할당 프로세스에 대한 개략도,
도 3은 본 발명의 방법에 따른 섹터 영역 분할에 대한 개략도,
도 4는 도 3에 도시되어 있는 실시예에 따른 시스템에서 채널화 코드 할당에 대한 개략적인 흐름도.
본 발명의 목적, 기술적 해결 및 장점을 보다 분명하게 하기 위해, 본 발명은 이하에서 도면 및 실시예와 연계하여 보다 자세히 예시될 것이다.
본 발명의 실시예에 따라 CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법에 있어서, 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관성이 각 채널화 코드 및 네트워크 계획 동안 각 섹터에 할당된 셀지정 코드에 따라 계산되고, 섹터 영역은 분할되고, 각 섹터의 에지 영역 내의 채널화 코드의 우선순위가 결정되며, 채널 할당 동안 채널화 코드는 사용자가 존재하는 영역 및 채널화 코드의 우선순위에 따라 사용자에게 할당된다.
본 발명은 예를 들어 3-섹터 시스템에 대해 채널화 코드가 할당되는 실시예를 통해 보다 자세히 기술될 것이다.
이 실시예의 3-섹터 시스템은 먼저 네트워크 계획 동안 각 섹터에 셀지정 코드를 할당한다. 이 실시예에서, 셀지정 코드는 스크램블링 코드이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 3-섹터 시스템 및 스크램블링 코드 할당 프로세스가 도시되어 있다. 도 2에 도시되어 있는 바와 같이, 이 실시예의 3-섹터 시스템은 섹터 1, 섹터 2, 섹터 3을 포함하는데, 섹터 1에 할당된 스크램블링 코드 는 스크램블링 코드 그룹 1의 3번째 코드이고, 섹터 2에 할당된 스크램블링 코드는 스크램블링 코드 그룹 2의 1번째 코드이고, 섹터 3에 할당된 스크램블링 코드는 스크램블링 코드 그룹 3의 4번째 코드이다. 통상적으로, CDMA 시스템은 128개의 스크램블링 코드를 구비하며, 이 코드들은 각 그룹마다 4개씩 32개의 그룹으로 분할된다.
스크램블링 코드가 할당된 후, 각 셀의 16개의 채널화 코드 및 스크램블링 코드가 제각각 계산되고, 각 셀마다 선택적 확산 스펙트럼 코드가 획득된다. 계산 방법은 다음과 같다. 즉,
채널화 코드는 c (q), q=1,...Q이고, 셀지정 코드는 r ( l ),l=1,...L이며, l은 섹터의 개수인 것으로 가정한다. 상이한 섹터는 셀지정 코드와 채널화 코드를 비트-승산함으로써 얻어진 상이한 합성 코드를 확산 스펙트럼 코드로서 사용한다.
Figure 112007043248338-PCT00005
확산 스펙트럼 코드의 상관계수는 다음과 같다.
Figure 112007043248338-PCT00006
여기서,
Figure 112007043248338-PCT00007
는 상관계수이고, L은 시스템 섹터의 개수이며, Q는 채널화 코드의 개수이고,
Figure 112007043248338-PCT00008
는 두 인접 섹터 중 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드이며,
Figure 112007043248338-PCT00009
는 두 인접 섹터의 다른 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드이다.
I1 및 I2가 주어진 경우, Q×Q의 상관계수 매트릭스가 얻어지며, 이는 테이 블 1에 도시되어 있다.
테이블 1
Figure 112007043248338-PCT00010
이 매트릭스에 따르면, 도 2에 도시되어 있는 시스템의 3 섹터 간의 상관계수 테이블이 얻어질 수 있으며, 이들은 각각 테이블 2-1, 테이블 2-2 및 테이블 2-3에 도시되어 있다.
테이블 2-1은 섹터 1 및 섹터 2에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블이다. 여기서, 제 1 행은 섹터 1 내의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이고, 제 1 열은 섹터 2의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이며, 다른 값은 섹터 1 및 섹터 2에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수이다.
테이블 2-1
Figure 112007043248338-PCT00011
테이블 2-2은 섹터 1 및 섹터 3에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블이다. 여기서, 제 1 행은 섹터 1 내의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이고, 제 1 열은 섹터 3의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이며, 다른 값은 섹터 1 및 섹터 3에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수이다.
테이블 2-2
Figure 112007043248338-PCT00012
테이블 2-3은 섹터 2 및 섹터 3에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블이다. 여기서, 제 1 행은 섹터 2 내의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이고, 제 1 열은 섹터 3의 확산 스펙트럼 코드의 일련 번호이며, 다른 값은 섹터 2 및 섹터 3에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수이다.
테이블 2-3
Figure 112007043248338-PCT00013
시스템 계획 동안, 섹터 영역은 또한 분할되고, 각 섹터의 에지 영역 내의 채널화 코드의 우선순위가 결정된다.
이 실시예에서, 각 섹터는 3개의 영역으로 분할된다. 도 3을 참조하면, 본 발명의 방법에 따른 섹터 영역 분할에 대한 개략도가 도시되어 있다. 여기서, 각 섹터는 중앙 섹터 영역, 좌측 섹터 에지 영역 및 우측 섹터 에지 영역으로 분할된 다.
분할 방법은 다음과 같다. 즉, 섹터 중앙으로부터 좌측에 있어서 소정의 임계각보다 크게 각도가 벗어난 영역을 좌측 섹터 에지 영역으로 지칭하고, 섹터 중앙으로부터 우측에 있어서 소정의 임계값보다 크게 각도가 벗어난 영역을 우측 섹터 에지 영역으로 지칭하며, 중앙 섹터 영역은 임계각 내의 범위이다. 이 실시예에서, 임계각
Figure 112007043248338-PCT00014
은 30°로 설정될 수 있다.
따라서, 각 섹터의 에지 영역 내의 채널화 코드의 우선순위는 섹터 간의 확산 스펙트럼 코드의 상기 상관계수 테이블 및 섹터 영역에 따라 결정될 수 있다. 채널화 코드의 우선순위를 결정하는데 있어 대체로 3개의 지점이 존재한다.
1. 두 개의 인접 섹터에서 작은 상관계수를 갖는 소정의 확산 스펙트럼 코드에 대해, 이들 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 우선순위는 두 개의 셀의 인접 에지 영역에서 상위 우선순위 1로 설정된다.
2. 두 개의 인접 섹터에서 큰 상관계수를 갖는 소정의 확산 스펙트럼 코드에 대해, 이들 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 우선순위는 두 개의 섹터의 인접 에지 영역에서 하위 우선순위 -1로 설정된다.
3. 전방향성으로 전송하는 인접 섹터 내의 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드와 함께 큰 상관계수를 갖는 현재 섹터의 소정의 확산 스펙트럼 코드에 대해, 이들 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 우선순위는 두 개의 섹터의 인접 에지 영역에서 하위 우선순위 -1로 설정된다. 여기서, 현재 섹터의 확산 스펙트럼 코드는 공통 채널에 사용되는 학산 스펙트럼 코드 또는 사용자 확산 스펙트럼 코드일 수 있다.
공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드의 생성 및 할당은 사용자 확산 스펙트럼 코드의 생성 및 할당과 동일하나, 전송 모드는 상이한데, 즉 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드는 섹터의 모든 영역에, 즉 전방향성으로 전송되는 반면, 사용자에 의해 사용되는 확산 스펙트럼 코드는 전방향성으로 전송되는 것이 아니라 섹터 내의 사용자의 위치에 따라 사용자에 전송된다.
실제 애플리케이션에 있어서, 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 방법은,
C1. 모든 섹터로부터 두 개의 인접 섹터를 선택하고, 두 섹터의 인접 에지 영역을 결정하는 단계와,
C2. 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가진다는 원리에 따라, 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하며, 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
C3. 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가진다는 원리에 따라, 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하며, 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
C4. 우선순위가 설정된 상기 섹터 중 하나에 인접한 섹터를 선택하고, 우선순위가 설정된 섹터에 인접한 선택된 섹터의 에지 영역을 결정하는 단계와,
C5. 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블과, 우선순위가 설정된 섹터 내의 에지 영역에서 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 따라, 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 대응하는 확산 스펙트럼 코드와 함께 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 선택된 섹터의 채널화 코드를 결정하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하고, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
C6. 큰 상관계수를 가지며 단계 C5에서 우선순위가 결정되지 않은 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 선택하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역에서만 낮은 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 이들 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하고, 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 이들 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
C7. 우선순위가 설정되지 않은 섹터가 있는 경우, 모든 섹터의 우선순위가 설정될 때까지 단계 C4 내지 C6를 반복하는 단계를 포함한다.
이 실시예에서, 섹터 에지 영역의 우선순위는 채널화 코드 우선순위 테이블에 기록된다. 구체적으로, 채널화 코드 우선순위 테이블은 후속하는 단계에 따라 생성되고, 실제 애플리케이션에 있어서, 우선순위를 생성하는 방법은 필요에 따라 달라질 수 있다.
단계 1: 먼저 상기 단계 C1 내지 C3를 수행하여, 섹터 1 및 섹터 2의 인접 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위가 결정되도록, 즉 섹터 1의 좌측 에지 영역 내의 우선순위 및 섹터 2의 우측 에지 영역 내의 우선순위가 결정되도록 하고, 섹터 1 및 섹터 2 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블 2-1로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하며, 1로 식별된 그것의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하고, 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하며 -1로 식별된 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정한다.
작은 상관계수의 정도는 실제 상황에 따라 결정될 것이다. 이 실시예에서, 인접 에지 영역에 의해 선택된 0의 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 우선순위는 1이다.
섹터 1과 섹터 2 사이에 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 두 그룹의 채널화 코드, 즉 섹터 1의 채널화 코드 1-8 및 섹터 2의 채널화 코드 1-8과, 섹터 1의 채널화 코드 9-16 및 섹터 2의 채널화 코드 9-16이 존재함을 테이 블 2-1로부터 알 수 있다. 또한, 섹터 1과 섹터 2 사이에는 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 두 그룹의 채널화 코드, 즉 섹터 1의 채널화 코드 1-8 및 섹터 2의 채널화 코드 9-16와, 섹터 1의 채널화 코드 9-16 및 섹터 2의 채널화 코드 1-8이 존재한다.
이 실시예에서, 섹터 1 및 섹터 2에서 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 제 1 그룹이 선택되고, 그것의 우선순위는 1로 설정되고, 섹터 1 및 섹터 2에서 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 제 2 그룹이 선택되고, 그것의 우선순위는 -1로 설정된다. 이 실시예에서, 섹터 1 및 섹터 2의 인접 영역은 섹터 1의 좌측 에지 영역 및 섹터 2의 우측 에지 영역이다. 따라서, 섹터 1의 좌측 에지 영역 및 섹터 2의 우측 에지 영역 내의 채널화 코드 1-8의 우선순위는 1로 설정된다.
동일한 섹터 내에서, 상이한 영역에서 동일한 채널화 코드의 우선순위를 결정함에 있어서 후속하는 원리가 채택될 수 있다.
소정의 채널화 코드가 일 에지 영역 내에서 상위 우선순위를 갖는 경우, 이들 채널화 코드의 우선순위는 다른 에지 영역에서는 하위 우선순위를 가질 것이다. 따라서, 섹터 1에서, 채널화 코드 1-8가 좌측 에지 영역에서 상위 우선순위를 갖는 경우, 이들 채널화 코드의 우선순위는 우측 에지 영역에서는 하위 우선순위를 가질 것이다. 따라서, 채널화 코드 1-8의 우선순위는 섹터 1의 우측 에지 영역에서는 -1이다.
또 다른 원리가 존재한다. 즉, 소정의 채널화 코드가 일 에지 영역에서 상 위 우선순위를 갖는 경우, 그 에지 영역 내에서 나머지 채널화 코드의 우선순위는 하위 우선순위를 가질 것이다. 예를 들어, 섹터 2의 우측 에지 영역에서 채널화 코드 1-8의 우선순위가 1로 설정된 경우, 나머지 채널화 코드 9-16의 우선순위는 섹터 2의 우측 에지 영역에서는 -1로 설정된다. 섹터 2에서, 우측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 -1로 설정되기 때문에, 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1로 설정될 것이다. 따라서, 섹터 1 및 섹터 2의 에지 영역에서 16개의 채널화 코드의 우선순위는 제각기 결정된다.
섹터 1에서, 좌측 에지 영역에서 채널화 코드 1-8의 우선순위는 1이고, 우측 에지 영역에서의 우선순위는 -1이며, 좌측 에지 영역에서 채널화 코드 9-16의 우선순위는 -1이고, 우측 에지 영역에서의 우선순위는 1이다.
섹터 2에서, 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 1-8의 우선순위는 -1이고, 우측 에지 영역에서의 우선순위는 1이며, 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1이고, 우측 에지 영역에서의 우선순위는 -1이다.
단계 2: 상기 단계 C4-C6를 수행하고, 섹터 1 및 2 또는 섹터 2 및 3 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블, 및 섹터 1 및 2에서 결정된 1의 우선순위를 갖는 채널화 코드에 따라, 섹터 1 및 2에 대해 선택된 채널화 코드와 함께 작은 상관계수를 갖는 섹터 3의 두 개의 에지 영역에 대해 선택된 채널화 코드의 우선순위를 1로 설정하고, 큰 상관계수를 갖는 채널화 코드의 우선순위를 -1로 설정한다.
이 실시예에서, 섹터 3의 두 개의 에지 영역에서 16개의 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 2개의 방법이 존재한다.
제 1 방법은 섹터 1 및 3 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 설정하는 것이다. 이 실시예에서, 섹터 1의 우측 에지 영역은 섹터 3의 좌측 에지 영역에 인접한다. 섹터 1 및 3 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블, 즉 테이블 2-2로부터, 섹터 1 및 3 내에서 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 2 그룹의 채널화 코드가 존재함을 알 수 있다. 즉, 섹터 1의 채널화 코드 9-16 및 섹터 3의 채널화 코드 1-8과, 섹터 1의 채널화 코드 1-8 및 섹터 3의 채널화 코드 9-16이 존재한다. 섹터 1 및 섹터 3 내에서 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 2 그룹의 채널화 코드가 존재한다. 즉, 섹터 1의 채널화 코드 1-8 및 섹터 3의 채널화 코드 1-8과, 섹터 1의 채널화 코드 9-16 및 섹터 3의 채널화 코드 9-16이 존재한다.
이 실시예에서, 섹터 1의 우측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1이고, 그에 따라, 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드는 섹터 3의 채널화 코드 1-8이고, 섹터 3의 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 1-8의 우선순위는 1로 설정되고, 섹터 3의 우측 에지 영역에서의 채널화 코드 1-8의 우선순위는 -1로 설정된다. 섹터 3의 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 1-8의 우선순위는 1로 설정되기 때문에, 섹터 1 및 섹터 3 내에서 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 제 2 그룹에 따라, 섹터 3의 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 -1이고, 섹터 3의 우측 에지 영역에서의 우선순위는 1이다.
제 2 방법은 섹터 2 및 3 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따 라 설정하는 것이다. 이 실시예에서, 섹터 2의 좌측 에지 영역은 섹터 3의 우측 에지 영역에 인접하기 때문에, 섹터 2 및 3 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블, 즉 테이블 2-3으로부터, 섹터 2 및 3 내에서 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 2 그룹의 채널화 코드가 존재함을 알 수 있다. 즉, 섹터 2의 채널화 코드 1-8 및 섹터 3의 채널화 코드 1-8과, 섹터 2의 채널화 코드 9-16 및 섹터 3의 채널화 코드 9-16이 존재한다. 섹터 2 및 섹터 3 내에서 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 2 그룹의 채널화 코드가 존재한다. 즉, 섹터 2의 채널화 코드 9-16 및 섹터 3의 채널화 코드 1-8과, 섹터 2의 채널화 코드 1-8 및 섹터 3의 채널화 코드 9-16이 존재한다.
이 실시예에서, 섹터 2의 좌측 에지 영역에서의 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1이고, 그에 따라, 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드는 섹터 3의 채널화 코드 9-16이고, 섹터 3의 우측 에지 영역에서 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1로 설정되고, 섹터 3의 좌측 에지 영역에서 채널화 코드 9-16의 우선순위는 -1로 설정된다. 섹터 3의 우측 에지 영역에서 채널화 코드 9-16의 우선순위는 1로 설정되기 때문에, 섹터 2 및 섹터 3 내에서 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드의 제 1 그룹에 따라, 섹터 3의 우측 에지 영역에서 채널화 코드 1-8의 우선순위는 -1이고, 섹터 3의 좌측 에지 영역에서 우선순위는 1이다.
이 실시예의 시스템에서는 단지 3개의 섹터만이 존재하기 때문에, 상기 단계 C7은 수행될 필요가 없다. 시스템이 3 섹터 이상을 갖는다면, 모든 섹터의 우선순 위가 설정될 때까지 단계 C4 내지 C6를 반복한다.
상술한 방법에 따르면, 테이블 3에 도시된 채널화 코드의 우선순위 테이블은 이 실시예에서 얻어질 수 있다. 이 실시예에 있어서의 우선순위는 테이블 3에 도시되어 있는 바와 같다.
테이블 3
Figure 112007043248338-PCT00015
실제에 있어서, 모든 상관계수는 동일할 수 있다. 이러한 경우, 우선순위는 0이다.
또한, 소정의 영역에서 상위 우선순위를 갖고 선택된 채널화 코드에 대해, 채널화 코드에 대응하는 확산 스펙트럼 코드가 대응하는 인접 섹터 내에서 전방향성으로 전송하는 공통 채널 내의 확산 스펙트럼 코드와 함께 큰 상관계수를 갖는 경우, 이들 채널화 코드의 우선순위는 -1로 설정된다.
본 실시예에서, 섹터 1 및 섹터 2 내의 인접 에지 영역의 우선순위가 먼저 결정되나, 실제 있어서, 섹터 1 및 섹터 3, 섹터 2 및 섹터 3 등의 인접 에지 영역 의 우선순위가 먼저 결정될 수 있다.
따라서, 채널화 코드는 채널 할당 동안 사용자가 존재하는 영역 및 채널화 코드의 우선순위에 따라 사용자에게 할당될 수 있다. 할당 프로세스는 도 4에 도시되어 있으며, 이는 도 3에 도시된 실시예에 따른 시스템에서의 채널화 코드 할당에 대한 개략적인 흐름도이다. 프로세스는 후속하는 단계를 포함한다. 즉,
단계 401: 사용자로부터 도착 전파 신호를 수신한다.
단계 402: 사용자의 DOA(direction Of Arrival wave)를 계산한다.
시스템은 도착 전파 신호의 전력 각도 스펙트럼을 계산하는데, 도착 전파 신호의 최대 전력이 존재하는 각도는 사용자의 DOA, 즉 사용자의 위치 정보이다.
DOA는 도착 전파 신호의 최대 값이 바틀릿-방향 전력 스펙트럼에서 존재하는 각도일 수 있다. 예를 들어, k번째 사용자의 바틀릿-방향 전력 스펙트럼은 다음과 같다.
Figure 112007043248338-PCT00016
Figure 112007043248338-PCT00017
여기서,
Figure 112007043248338-PCT00018
은 안테나 어레이의 방향
Figure 112007043248338-PCT00019
에서의 어레이 응답 벡터이고,
Figure 112007043248338-PCT00020
은 사용자의 채널에 따른 평가에 의해 얻어진 k번째 사용자의 공간 상관 매트릭스이다.
따라서, k번째 사용자의 DOA는 다음과 같다.
Figure 112007043248338-PCT00021
DOA를 평가하는 상기 방법은 당업계에서는 바틀릿 스펙트럼 평가 방법이라 한다. 실제에 있어서, 본 발명에서의 DOA 평가 방법은 바틀릿 스펙트럼 평가 방법에 국한되지 않고, DOA를 평가할 수 있는 그 밖의 다른 방법 모두가 본 발명에 적용될 수 있다.
단계 403: 사용자의 DOA 평가에 따라, 도착 전파 각도의 정도에 따라 내림차순으로 사용자를 재배열한다. 따라서, 재배열 이후 사용자의 도착 전파 각도는 후속하는 요건을 만족할 것이다.
Figure 112007043248338-PCT00022
단계 404: 도착 전파 신호의 정도에 따라 사용자를 내림차순으로 선택한다.
단계 405: 사용자의 도착 전파 각도에 따라 사용자가 속하는 영역을 결정한다.
먼저, 양의 에지 임계값
Figure 112007043248338-PCT00023
가 설정된다. 사실, 이 임계값은 네트워크 계획 동안 에지 영역을 분할하는 임계값이다. 섹터 중앙의 방향은 0°이고, 에지 임계값
Figure 112007043248338-PCT00024
은 30°이며, 좌측 및 우측 경계의 방향은 각각 -30° 및 30°인 것으로 가정한다. 사용자가 속하는 영역은 획득한 사용자 DOA에 따라 결정된다.
Figure 112007043248338-PCT00025
도 3을 참조하면, 사용자의 DOA가 30°이상인 경우, 사용자는 섹터의우측 에지 영역에 위치하고, 사용자의 DOA가 -30°이하인 경우, 사용자는 섹터의 좌측 에지 영역에 위치하며, 그 외의 경우, 사용자는 섹터의 중앙 영역에 위치한다.
단계 406: 사용자가 에지 영역에 위치하는지 여부를 결정하고, 그러한 경우, 단계 407로 넘어가고, 그렇지 않은 경우 단계 408로 넘어간다.
단계 407: 사용자가 위치하는 에지 영역에 따른 채널화 코드 우선순위 테이블, 즉 본 실시예에서는 상기 테이블 3에 기초하여 채널화 코드를 사용자에게 할당하고, 그런 다음 단계 409로 진행한다.
단계 408: 채널화 코드를 할당하는 기존의 방법에 따라, 즉 랜덤하게 또는 채널화 코드의 일련번호의 순서에 따라 채널화 코드를 사용자에게 할당한다.
단계 409: 여전히 선택되지 않은 사용자가 있는지 여부를 결정하고, 그런한 경우, 단계 404로 넘어가서 도착 전파 각도에 따라 다음 사용자를 선택하고, 그렇지 않은 경우, 단계 401로 되돌아간다.
본 실시예에 있어서, 현재 각 섹터 내에 8명이 사용자가 있으며, 각 사용자는 1개의 코드 채널을 점유하고 있는 것으로 가정한다. 각 사용자의 각도는 테이블 4에 도시되어 있다.
테이블 4
Figure 112007043248338-PCT00026
Figure 112007043248338-PCT00027
로부터, 섹터 1의 1번째, 2번째, 3번째, 4번째 및 5번째 사용자와 섹터 2의 1번째, 2번째, 3번째 및 4번째 사용자와 섹터 3의 1번째, 2번째, 3번째, 4번째 및 5번째 사용자는 그들 자신의 섹터의 두 개의 인접 영역 내에 위치하고, 따 라서, 채널화 코드는 이들 사용자에게 할당될 필요가 있는 반면, 섹터 1의 6번째, 7번째 및 8번째 사용자와 섹터 2의 6번째, 7번째 및 8번째 사용자와 섹터 3의 6번째, 7번째 및 8번째 사용자는 그들 자신의 섹터의 중앙 영역 내에 위치하고, 따라서, 채널화 코드는 종래 기술에 따라 이들 사용자에게 할당될 수 있다.
따라서, 할당 결과는 테이블 5에 도시되어 있다.
테이블 5
Figure 112007043248338-PCT00028
테이블 5에서, 사용자의 채널화 코드는 채널화 코드의 우선순위에 따라 할당되고, 채널화 코드의 우선순위 테이블은 두 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 결정되는데, 대응하는 스펙트럼 확산 코드가 작은 상관계수를 갖는 두 인접 섹터의 채널화 코드는 상위 우선순위를 갖도록 설정되고, 대응하는 스펙트럼 확산 코드가 큰 상관계수를 갖는 채널화 코드는 하위 우선순위를 갖도록 설정된다. 상술한 방법에 따라 채널화 코드를 할당함으로써, 인접 셀의 인접 에지 영역에서 사용자에게 할당된 채널화 코드에 따라 할당된 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수가 작도록 보장되며, 그에 따라 인접 셀의 인접 에지 영역 내에서 사용자의 확산 스펙트럼 코드 간섭이 작도록 보장될 수 있다.
예를 들어, 테이블 5에서, 섹터 1 내의 사용자 1, 2 및 3의 도착 전파 각도는 30°이상이며, 따라서 이들 사용자는 섹터 1의 우측 에지 영역 내에 위치한다. 도 3으로부터, 섹터 3의 좌측 에지 영역은 상기 영역에 인접함을 알 수 있다. 사용자 1,4의 도착 파형 각도는 -30°이하이며, 따라서 사용자는 섹터 3의 좌측 에지 영역 내에 위치한다. 섹터 1 및 섹터 3에 대응하는 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블, 즉 테이블 2-2와, 채널화 코드 우선순위 테이블, 즉 테이블 3에 따라, 1의 우선순위를 갖는 채널화 코드 9-16로부터 선택된 채널화 코드 12, 15 및 13은 섹터 1 내의 사용자 1,2 및 3에 할당되고, 1의 우선순위를 갖는 채널화 코드 1-8로부터 선택된 채널화 코드 3 및 4는 섹터 3 내의 사용자 1 및 4에 할당된다. 따라서, 섹터 1 내의 사용자 1,2 및 3과 섹터 3 내의 사용자 1 및 4에 할당된 채널화 코드에 따라 생성된 확산 스펙트럼 코드 간의 상관 계수가 작도록 보장될 수 있고, 그에 따라 섹터 1 내의 사용자 1,2 및 3과 섹터 3 내의 사용자의 확산 스펙트럼 코드 간의 간섭이 작도록 보장될 수 있다.
또한, 본 실시예에서, 공통 채널에서 사용되는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드는 더 나아가 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 채널화 코드 할당 동안 할당될 수 있다.
본 실시예에서, 사용자의 위치는 사용자로부터 도착 전파 신호를 수신하고 사용자이 DOA를 계산함으로써 결정되는데, DOA는 일종의 사용자 위치 정보이다. 실제 애플리케이션에 있어서, 사용자가 위치하는 섹터 영역은 다른 위치 정보를 통해 결정될 수 있다.
상술한 실시예로부터, 본 발명에 따라 CDMA 시스템에서 채널화 코드를 할당하는 방법에서, 확산 스펙트럼 코드의 상관선에 의해 야기되는 섹터 에지에서의 동일-주파수 간섭이 감소될 수 있고, 섹터 에지에서의 사용자의 통신 품질이 향상될 수 있음을 알 수 있다.

Claims (11)

  1. CDMA(코드 분할 다중 접속) 시스템에서 채널화 코드(channelization codes)를 할당하는 방법에 있어서,
    A. CDMA 시스템의 네트워크 계획 동안 각 섹터에 할당되는 셀지정 코드(cellization code) 및 채널화 코드에 따라 각 섹터에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 계산하고, 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드 간의 상관성을 계산하며, 인접 섹터의 각 쌍에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수를 획득하는 단계와,
    B. 상기 각 섹터에 대해 영역 분할을 수행하고, 상기 각 섹터의 에지 영역을 마킹하는 단계와,
    C. 상기 인접 섹터의 각 쌍에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상기 상관계수에 따라, 상기 각 섹터의 에지 영역 내에서 상기 각 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 단계와,
    D. 상기 CDMA 시스템의 동작 동안 사용자의 위치 정보를 상기 시스템을 통해 실시간으로 계산하고, 상기 위치 정보에 따라 상기 사용자가 속하는 섹터의 영역을 결정하는 단계와,
    E. 각 사용자가 속하는 영역과 단계 C에서 결정된 각 섹터의 에지 영역 내에서의 각 채널화 코드의 상기 우선순위에 따라 채널화 코드를 상기 시스템을 통해 상기 각 사용자에게 할당하는 단계
    를 포함하는 채널화 코드 할당 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀지정 코드는 스크램블링 코드이고, 단계 A에서 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 계산하는 단계는 각 섹터의 할당된 스크램블링 코드와 모든 할당가능한 채널화 코드를 비트-승산(bit-multiplying)함으로써 각 섹터 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드를 획득하는
    채널화 코드 할당 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 인접 섹터의 확산 스펙트럼 코드 간의 상기 상관성을 계산하고, 단계 A에서 인접 섹터의 각 쌍 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 상관계수를 획득하는 단계는,
    Figure 112007043248338-PCT00029
    이며, 여기서,
    Figure 112007043248338-PCT00030
    는 상관계수이고, L은 시스템 섹터의 개수이며, Q는 채널화 코드의 개수이고,
    Figure 112007043248338-PCT00031
    는 두 개의 인접 섹터 중 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드이며,
    Figure 112007043248338-PCT00032
    는 두 개의 인접 섹터 중 다른 하나에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드인
    채널화 코드 할당 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    단계 B에 있어서 각 섹터에 대해 영역 분할을 수행하는 상기 단계는 에지 각도 임계값을 설정하는 것인데, 여기서, 섹터 중앙으로부터 좌측에 있어서 각도 임계값을 초과한 영역은 섹터의 좌측 에지 영역으로 지칭되고, 섹터 중앙으로부터 우측에 있어서 각도 임계값을 초과한 영역은 섹터의 우측 에지 영역으로 지칭되는
    채널화 코드 할당 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    단계 D에서 사용자의 위치 정보를 시스템을 통해 실시간으로 계산하는 상기 단계는 사용자에 의해 전송된 도착 전파 신호를 상기 시스템을 통해 수신하고 상기 도착 전파 신호의 전력 각도 스펙트럼을 계산하되, 상기 도착 전파 신호의 최대 전력이 존재하는 각도는 상기 사용자의 위치 정보이고,
    단계 D에서 사용자가 속하는 섹터의 영역을 결정하는 상기 단계는 상기 도착 전파 신호의 최대 전력이 존재하는 각도가 섹터 중앙으로부터 좌측에서 각도 임계값을 초과하는 영역에 있는지 또는 섹터 중앙으로부터 우측에서 각도 임계값을 초과하는 영역에 있는지를 결정하고, 그러한 경우, 상기 사용자는 섹터의 좌측 에지 영역 또는 우측 에지 영역에 존재하고, 그렇지 않은 경우, 상기 사용자는 섹터의 중앙 영역에 존재하는
    채널화 코드 할당 방법.
  6. 제 1 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 단계 D는 섹터 중앙으로부터 사용자의 거리에 따라 상기 사용자를 원거리에서부터 근거리로 시퀀싱하는 단계를 더 포함하고,
    단계 E에서, 상기 시스템은 상기 사용자의 시퀀스에 따라 각 사용자에게 채널화 코드를 하나씩 할당하는
    채널화 코드 할당 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    단계 A는 인접 섹터의 각 쌍 내에 할당가능한 확산 스펙트럼 코드 간의 획득한 상기 상관계수를 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에서 기록하는 단계를 더 포함하고,
    단계 C에 있어서 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 상기 단계는, 상기 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 그들의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하며, 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하 는
    채널화 코드 할당 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    단계 C에 있어서 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 상기 단계는, 동일한 섹터의 두 개의 에지 영역 내에서 동일한 채널화 코드의 우선순위를 서로 다르게 설정하고, 일 섹터의 에지 영역에서, 소정의 채널화 코드가 상위 우선순위로 설정된 경우, 나머지 채널화 코드는 하위 우선순위로 설정되는
    채널화 코드 할당 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    단계 C에 있어서 상기 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위를 결정하는 상기 단계는,
    C1. 모든 섹터로부터 두 개의 인접 섹터를 선택하고, 상기 두 섹터의 인접 에지 영역을 결정하는 단계와,
    C2. 상기 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하 고, 동일한 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가지고 동일 섹터의 다른 에지 영역 내에서는 하위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 상기 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하며, 상기 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
    C3. 상기 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하는 채널화 코드를 선택하고, 동일한 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 가지고 동일 섹터의 다른 에지 영역 내에서는 하위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 상기 두 섹터의 인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하며, 상기 두 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
    C4. 우선순위가 설정된 상기 섹터 중 하나에 인접한 섹터를 선택하고, 우선순위가 설정된 상기 섹터에 인접한 상기 선택된 섹터의 에지 영역을 결정하는 단계와,
    C5. 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블과, 우선순위가 설정된 섹터 내의 에지 영역에서 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 따라, 상위 우선순위를 갖는 채널화 코드에 대응하는 확산 스펙트럼 코드와 함께 작은 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 선택된 섹터의 채널화 코드를 결정하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역 내에서만 상위 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하고, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계와,
    C6. 큰 상관계수를 갖는 확산 스펙트럼 코드 세트에 대응하며 우선순위가 단계 C5에서 상기 두 인접 섹터 내의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블로부터 결정되지 않은 채널화 코드를, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 확산 스펙트럼 코드의 상관계수 테이블에 따라 선택하고, 채널화 코드는 섹터의 일 에지 영역에서만 낮은 우선순위를 갖는다는 원리에 따라, 상기 채널화 코드의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하고, 상기 선택된 섹터 및 우선순위가 설정된 섹터의 비-인접 에지 영역 내의 상기 채널화 코드의 우선순위를 상위 우선순위로 설정하는 단계와,
    C7. 우선순위가 설정되지 않은 섹터가 있는 경우, 모든 섹터의 우선순위가 설정될 때까지 단계 C4 내지 C6를 반복하는 단계를
    포함하는 채널화 코드 할당 방법.
  10. 제 1 항 또는 제 7 항에 있어서,
    상기 단계 C는 전방향성으로 전송하는 인접 섹터 내의 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드와 함께 큰 상관계수를 갖는 현재 섹터의 확산 스펙트럼 코드에 대하여, 대응하는 에지 영역 내에서 그들의 우선순위를 하위 우선순위로 설정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 단계 E는 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 상기 공통 채널에 사용되는 확산 스펙트럼 코드에 대응하는 채널화 코드를 할당하는 단계를 더 포함하는
    채널화 코드 할당 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 단계 E는 단계 C에서 결정된 각 섹터의 에지 영역 내의 각 채널화 코드의 우선순위에 따라 에지 영역 내의 사용자에게 상기 시스템을 통해 채널화 코드를 할당하는 단계와, 상기 에지 영역 밖의 상기 사용자에게는 채널화 코드를 랜덤하게 또는 채널화 코드의 일련 번호에 따라 할당하는 단계를 포함하는
    채널화 코드 할당 방법.
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