KR20070091798A - 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말 - Google Patents

복수의 안테나를 구비하는 이동 단말 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이동 통신 시스템에서의 장치 제어 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 복수의 안테나를 포함하는 단말에서의 안테나 제어 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 이동 단말은, 적어도 두 개의 송수신 안테나를 구비하는 이동 단말에 있어서, 채널 상태를 판단하고, 상기 판단 결과에 따라 상기 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정하는 제어부; 및 상기 제어부의 결정에 따라 활성화되는 송수신 안테나를 선택하는 안테나 선택부를 포함하여 이루어지는 특징을 갖는다.
이중 안테나, 채널 환경, 활성화, 선택

Description

복수의 안테나를 구비하는 이동 단말{mobile terminal having a plurality of antennas}
도 1은 GSM/EDGE 시스템에서 패킷 전송을 수행하는 경우, 이중 반송파를 사용하여 특정한 타임 슬롯을 특정한 사용자에게 할당하는 개념을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 이동 단말(300)의 일례를 나타낸 블록도이다.
본 발명은 이동 통신 시스템에서의 장치 제어 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 복수의 안테나를 포함하는 단말에서의 안테나 제어 방법에 관한 것이다.
본 발명은 다양한 이동 통신 시스템에 적용되는바, 이하 본 발명이 적용되는 통신 시스템의 일례로서, 종래의 GSM/EDGE 통신 방식을 설명한다.
상기 GSM/EDGE 이동통신기술분야에서 진화(evolution)를 목적으로 현재 이중 반송파(Dual-Carrier)와 이중 안테나(Dual-antenna)의 사용이 거론되고 있다.
상기 이중 반송파(Dual-carrier)라는 것은, 송신 측(예를 들어, 기지국)에서 두 개의 안테나를 사용하는데, 각각의 안테나가 서로 다른 반송파를 사용하여 데이 터를 전송하는 경우이다. 상기, 각각의 안테나가 전송하는 데이터에는 제한이 없는바, 각각의 안테나는 서로 상이한 데이터를 전송할 수도 있고, 동일한 데이터를 전송할 수도 있다. 현재 GSM/EDGE 이동통신기술분야에서는 총 데이터 피크 스루풋(data peak throughput)을 높이고자 함을 목적으로, 서로 다른 데이터를 각각의 안테나에 보내는 것을 고려하고 있다.
도 1은 GSM/EDGE 시스템에서 패킷 전송을 수행하는 경우, 이중 반송파를 사용하여 특정한 타임 슬롯을 특정한 사용자에게 할당하는 개념을 나타내는 도면이다. 상기 GSM/EDGE 이동 통신 시스템에서 음성통화를 수행하는 경우, 수신 측(예를 들어, 이동 단말)은 자신에게 할당된 하나의 타임 슬롯만을 관찰하여 신호를 수신한다. 만약, 상기 GSM/EDGE 이동 통신 시스템에서 패킷 전송을 수행하는 경우에는, 이동 단말의 Capability에 따라서 적어도 하나 이상의 타임 슬롯(timeslot)을 할당하여 이동 단말이 수신할 수 있다. 도시된 바와 같이, 단일 반송파를 사용하여 상향 링크 또는 하향 링크 상의 데이터를 전송하는 경우, 상기 GSM/EDGE은 8개의 타임슬롯 단위로 데이터를 전송한다. 만약, 특정한 사용자를 위해 가장 많은 타임슬롯을 할당한다 하더라도 그 개수는 8개로 한정된다. 그러나 상술한 이중 반송파를 사용하는 경우에는, 다른 사용자를 위하여 타임 슬롯을 할당하면서도, 특정한 사용자를 위해 8개 이상의 타임 슬롯을 할당할 수 있다.
그러나, 상술한 이중 반송파 기술은 다음과 같은 문제점이 있다.
기지국이 하향링크 방향으로 이중 반송파를 사용하여 데이터를 전송하는 경우, 이동 단말은 두 개의 반송파를 통해서 수신되는 신호를 처리해야하므로 기존의 하나의 반송파를 사용하는 경우보다 신호를 처리하는데 더 많은 시간이 소요되고 처리하는 데이터의 양도 많아져서 결국에는 이동 단말의 배터리 사용량도 이와 함께 증가하는 문제가 발생한다.
또한, 상기 단일 반송파를 사용하는 경우에 비해 특정한 사용자에게 할당되는 타임슬롯의 개수가 증가할 수 있는바, 특정한 사용자가 관찰해야 하는 타임슬롯의 개수가 증가하여 배터리의 사용량이 종전에 비해 증가할 수 있다.
상술한 이중 반송파 기술 이외에, 이동 단말의 수신 성능을 향상시키기 위해서 이중 안테나(dual antenna)의 사용이 거론되고 있다. 즉, 상기 이동 단말은 기지국에서 하향링크로 전송한 데이터를 두 개의 수신안테나를 사용하여 수신한다. 상기 이중 안테나를 사용하는 것은, 공간적으로 서로 떨어져 있는 안테나를 사용하는 것인바, 상기 이중 안테나를 통해 공간 다이버시티(space diversity)의 효과 발생한다. 따라서, 상기 이중 안테나를 사용하면 종전의 한 개의 송수신 안테나를 사용하는 경우에 비하여 수신 성능이 향상된다.
그러나, 상술한 이중 안테나 기술은 다음과 같은 문제점이 있다.
기존의 하나의 안테나를 사용하는 경우보다는 두 개의 안테나를 사용하는 경우가 처리해야 하는 데이터의 양이 증가한다. 즉, 상기 이동 단말에서 처리해야 하는 데이터가 증가하여 이동 단말의 배터리 사용량이 증가한다.
상기 이중 안테나 및 이중 반송파 기술 외에도 다양한 기술이 제안되고 있으나, 제안되는 대부분의 기술은 상기 GSM/EDGE의 데이터 레이트(data rate)와 피크 쓰루풋(peak throughput)을 높이는 것에 초점이 되어 있다. 상기 데이터 레이트 또 는 피크 쓰르풋을 높이는 기술은 이동 단말에 데이터 처리 요구량을 증가시켜 상기 이동 단말의 배터리 사용량의 증가를 초래한다.
근래에 통신 환경과 사용자의 요구에 비추어 이동 단말의 배터리 사용량을 효과적으로 조절하는 것은 매우 중요한 문제이나, 종래에 제안된 기술들은 상기 배터리 사용량을 효과적으로 제어하지 못하였다.
본원 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 본원 발명의 목적은 이동 단말의 배터리 사용량을 감소시키며 두 개의 송수신 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 방법을 제안하는 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 이동 단말은, 적어도 두 개의 송수신 안테나를 구비하는 이동 단말에 있어서, 채널 상태를 판단하고, 상기 판단 결과에 따라 상기 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정하는 제어부; 및 상기 제어부의 결정에 따라 활성화되는 송수신 안테나를 선택하는 안테나 선택부를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 안테나 제어 방법은, 적어도 두 개의 송수신 안테나를 구비하는 이동 단말에 있어서, 채널 상태를 판단하는 단계; 상기 판단 결과에 따라 상기 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정하는 단계; 및 상기 활성화된 송수신 안테나를 통하여 신호를 송수신하는 단계를 포함하여 이루어지는 특징을 갖는다.
본원 발명에 따른 안테나 제어 방법은 적어도 2개의 송수신 안테나를 구비하 는 이동 단말에서 사용될 수 있다. 상기 이동 단말은 상기 적어도 2개의 송수신 안테나를 통하여 기지국으로부터 신호를 송수신하는바, 상기 송수신 안테나를 통해 송수신되는 신호의 종류에는 제한이 없다. 또한, 상기 적어도 2개의 송수신 안테나는 각각 서로 다른 반송파를 통해 전달되는 신호를 수신할 수도 있고, 동일한 부 반송파를 통해 전달되는 신호를 수신할 수도 있다.
본원 발명에 적용되는 통신 시스템은 채널 부호화를 통해 채널에서 발생하는 오류를 최소화하는 것이 바람직하다. 상기 채널 부호는 부가적인 비트를 추가하여 채널에서 발생한 오류를 제거하는 부호화 방법으로서, 본원 발명에 사용될 수 있는 채널 부호의 종류는 다양하다. 예를 들어, 길쌈 부호(convolution code), 터보 코드, LDPC 코드 등이 사용될 수 있다.
상기와 같은 채널 부호가 사용되는 경우, 어느 정도의 오류가 발생하여도 수신 측에서는 정확한 데이터의 복원이 가능하다. 따라서, 상기와 같은 채널 부호가 사용되는 경우에는, 어느 정도의 오류가 발생하더라도 정확한 데이터의 복원가능함을 전제로 상기 적어도 2개의 송수신 안테나의 동작을 제어하는 것이 바람직하다.
본원 발명에 따른 안테나 제어 방법 및 이동 단말은 변화하는 통신 환경에 따라 상기 적어도 2개의 송수신 안테나를 제어하는 것을 특징으로 한다.
본원 발명의 구체적인 동작, 효과 및 특징은 이하에서 설명하는 본 발명의 일 실시예에 의해 구체화될 것이다.
이하, 설명의 편의를 위해 상기 송수신 안테나의 개수가 2개인 경우를 설명하며, 본 발명이 적용되는 이동 통신 시스템이 GSM/EDGE 규격에 따른 경우를 설명 한다.
본 실시예에 따른 이동 단말은, 상기 이동 단말로 전송되는 데이터가 존재하는지 여부에 따라 상기 송수신 안테나의 동작을 제어하는 것이 바람직하다. 상기 GSM/EDGE 규격은 회선 교환(Circuit Switching: CS) 방식과 패킷 교환(Packet Switching: PS) 방식 및 DTM(Dual Transfer Mode) 방식을 지원한다. 상기 CS 방식에 따르면, 상기 이동 단말은 상기 단말에 전송되는 데이터가 존재하지 않는 경우에는 휴지 모드(idle mode) 상태를 유지하고, 이동 단말을 위한 트래픽이 발생한 경우에는 전용 모드(dedicated mode) 상태로 전환한다. 또한, 상기 PS 방식에 따르면, 상기 이동 단말은 상기 단말에 전송되는 데이터가 존재하지 않는 경우에는 패킷 휴지 모드(packet idle mode) 상태를 유지하고, 이동 단말을 위한 트래픽이 발생한 경우에는 패킷 전달 모드(packet transfer mode) 상태로 전환한다. 상기 DTM 모드는, 특정한 사용자를 위해 복수의 타임 슬롯을 할당하되, 상기 복수의 타임 슬롯에는 상기 CS 방식의 데이터와 상기 PS 방식의 데이터가 함께 할당하는 모드이다. 상기 DTM 모드에서 CS 데이터가 존재하지 않고 PS 데이터만 있게 되면 패킷 전달 모드 (packet transfer mode) 상태로 전환하고, CS 데이터만 있고 PS 데이터가 존재하지 않으면 전용 모드 (dedicated mode) 상태로 전환한다. 혹은 DTM 모드에서 CS 데이터와 PS 데이터 모두 존재하지 않게 되면 휴지 모드 (idle mode) 혹은 패킷 휴지 모드 (packet idle mode) 상태로 전환한다.
상기 이동 단말은 상기 휴지 모드 상태 또는 패킷 휴지 모드 상태에 있는 경우에는 하나의 송수신 안테나만을 동작시키는 것이 바람직하다. 이 경우, 상기 휴 지 모드 상태 또는 상기 패킷 휴지 모드 상태로부터 다른 모드, 즉 상술한 바와 같이 트래픽이 존재하는 경우의 모드로 전환되는 경우에는 2개의 송수신 안테나로 동작하는 것이 더욱 바람직하다. 상기 이동 단말이 휴지 모드 상태 또는 상기 패킷 휴지 모드 상태로부터 벗어난 경우 곧바로 상기 2개의 송수신 안테나를 동작하게 할 수도 있으며, 일정한 조건에 부합하는 경우에 상기 2개의 송수신 안테나를 동작하게 할 수도 있다. 예를 들어, 상기 이동 단말이 상기 휴지 모드 상태 또는 상기 패킷 휴지 모드 상태로부터 벗어난 경우라 하더라도, 상기 이동 단말의 요청이 있는 경우 또는 송신 측에서의 별도의 요청이 있는 경우 또는 기 설정된 시간이 경과한 경우에 한하여 상기 2개의 송수신 안테나의 동작을 인가할 수도 있다.
본 실시예에 따른 이동 단말은 채널 상태에 따라 상기 2개의 송수신 안테나의 동작을 제어한다. 이하, 구체적인 동작을 설명한다.
상기 GSM/EDGE 규격의 통신 시스템에서는, 상기 이동 단말이 채널 상태를 보고한다. 상기 채널 보고는 주기적으로 반복될 수 있으며, 상기 이동 단말이 위치하는 영역에서의 채널 상태에 대한 보고를 특정한 메시지를 통해 기지국으로 보고할 수 있다. 구체적으로 상기 이동 단말은 특정한 셀(cell)에 위치할 것인바 상기 셀에서의 채널 상태를 보고하는 메시지에 포함되는 정보를 통해 상기 2개의 송수신 안테나의 동작을 제어할 수 있다.
상기 GSM/EDGE 규격의 통신 시스템에서는 주기적으로 기지국에 현재 이동 단말의 채널 상태를 보고하는 메시지 중에 MEASUREMENT REPORT 메시지가 있다. 상기 MEASUREMENT REPORT 메시지는 Measurement Results IE(Information Element)라는 정보 요소를 포함하는바, 상기 Measurement Results IE는 상기 셀에 대한 채널 상태를 나타내는 4개의 파라미터를 포함한다. 상기 4개의 파라미터는 RXLEV-FULL-SERVING-CELL, RXLEV-SUB-SERVING-CELL, RXQUAL-FULL-SERVING-CELL, RXQUAL-SUB-SERVING CELL이다. 상기 파라미터 중 RXLEV-FULL-SERVING-CELL 파라미터와 RXLEV-SUB-SERVING-CELL 파라미터는 수신 신호의 수준(level), 즉 수신 신호의 세기에 관한 정보를 나타낸다. 다양한 종류의 신호가 상기 신호 세기 측정의 대상이 되는 신호일 수 있다. 다만, 상기 신호 세기 측정의 대상이 되는 신호는 이동 단말이 속해 있는 셀에서 방송(broadcast)되는 방송신호인 것이 바람직하다. 상기 신호의 세기는 수신 신호의 SNR(Signal to Noise Ratio) 등에 의해 지시될 수 있다. 상술한 RXLEV-FULL-SERVING-CELL 파라미터는, 특정한 개수의 TDMA 프레임으로 이루어지는 모든 세트의 TDMA 프레임에 대하여 상기 신호의 세기를 측정한 값을 나타내며, 상술한 RXLEV-SUB-SERVING-CELL 파라미터는, TDMA 프레임 중 하나의 서브셋(subset)에 대하여 상기 신호의 세기를 측정한 값을 나타낸다. 상술한 바와 같이, TDMA 시스템에서는 특정한 개수의 타임 슬롯을 하나의 TDMA 프레임으로 구성할 수 있다. 즉, 상기 TDMA 프레임은 적어도 하나의 타임 슬롯을 포함하고, 상기 RXLEV-FULL-SERVING-CELL 파라미터는 특정한 개수의 TDMA 프레임 전부에 대한 신호 세기의 측정값을 나타낸다.
상기 GSM/EDGE 규격에서는 8개의 타임 슬롯으로 하나의 TDMA 프레임을 형성하는바, Full rate의 TCH(Traffic CHannel) 또는 Full rate의 PDTCH(Packet Data Traffic CHannel)인 경우 모든 세트의 TDMA 프레임은 100개의 프레임을 나타내고, Half rate의 TCH(Traffic CHannel) 또는 Half rate의 PDTCH(Packet Data Traffic CHannel)인 경우 하나의 서브셋에 속하는 TDMA 프레임은 52개의 프레임을 나타낸다.
상기 파라미터 중 RXQUAL-FULL-SERVING-CELL, RXQUAL-SUB-SERVING CELL 파라미터는 수신 신호의 품질(quality)에 관한 정보를 나타낸다. 상술한 바와 같이, 특정한 방송 신호를 측정하여 측정된 값을 상기 RXQUAL-FULL-SERVING-CELL, RXQUAL-SUB-SERVING CELL 파라미터를 통해 보고하는 것이 바람직하다. 상기 신호의 품질은 수신 신호에 대한 BER(Bit Error Rate) 등에 의해 지시될 수 있다. 상술한 RXQUAL-FULL-SERVING-CELL 파라미터는, 특정한 개수의 TDMA 프레임으로 이루어지는 모든 세트의 TDMA 프레임에 대하여 상기 신호의 품질을 측정한 값을 나타내며, 상술한 RXQUAL-SUB-SERVING CELL 파라미터는, TDMA 프레임 중 하나의 서브셋(subset)에 대하여 상기 신호의 품질을 측정한 값을 나타낸다.
결론적으로, 상기 이동 단말은 2 종류로 구분되는 상기 4가지 파라미터를 이용하여 상기 이동 단말이 위치하는 영역의 채널 상태를 알 수 있다.
본 실시예에 다른 이동 단말은 채널 상태에 따라 상기 적어도 둘 이상의 송수신 안테나의 동작을 제어한다. 상술한 4개의 파라미터는 상기 채널 상태를 나타내는 변수에 불과한바, 본 발명이 상술한 4개의 파라미터 이외에도 다양한 종류의 변수를 이용하여 상기 송수신 안테나의 동작을 제어할 수 있다. 따라서, 본 발명이 상술한 파라미터 또는 정보요소(IE)의 명칭에 제한되지는 않는다.
본 실시예에 따른 상기 이동 단말은 상기 2 종류의 파라미터 값을 이용하여 상기 2개의 송수신 안테나의 활성화 여부, 즉 동작 여부를 제어할 수 있다. 우선 첫 번째 방법으로, 수신 신호의 세기에 관한 파라미터(RXLEV-FULL-SERVING-CELL 파라미터와 RXLEV-SUB-SERVING-CELL 파라미터) 만을 고려하는 방법이 있다. 또한, 두 번째 방법으로, 수신 신호의 품질에 관한 파라미터(RXQUAL-FULL-SERVING-CELL 파라미터와 RXQUAL-SUB-SERVING CELL 파라미터) 만을 고려하는 방법이 있다. 또한, 세 번째 방법으로, 상기 수신 신호의 세기에 관한 파라미터와 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터를 함께 고려하는 방법이 있다.
우선 상기 첫 번째 방법을 설명한다.
상기 첫 번째 방법에 따른 상기 이동 단말은, 상기 수신 신호의 세기에 관한 파라미터와 특정한 기준 값(threshold)을 비교하여 상기 2개의 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정한다. 만약, 상기 이동 단말이 상기 수신 신호의 세기에 관한 파라미터와 상기 기준 값을 비교하여, 상기 수신 신호의 세기가 더 큰 경우에는 채널 상태가 좋은 것으로 판단하여 상기 2개의 송수신 안테나 중 어느 하나 만을 동작시킨다. 상술한 바와 같이, 본 발명은 채널 부호화가 적용되는 통신 시스템에 적용되는 것이 바람직하므로, 상기 기준 값은 채널 부호화의 부호화율에 따라 결정되는 것이 바람직하다. 즉, 상기 GSM 시스템에서는 변조 방법으로 GMSK 방법을 사용하고, 상기 EDGE 시스템에서는 변조 방법으로 8-PSK 방법을 사용한다. 상기 GMSK의 경우에는 상기 부호화율을 나타내는 Data rate CSi(i=1,2,3,4)에 따라 상기 기준 값이 결정되는 것이 바람직하다. 상기 기준 값은 사용자가 느끼기에 원활한 수신이 가능한 정도로 결정되는 것이 바람직하다. 상기 8-PSK인 경우에는 상기 부호화율을 나타내는 MCSj(j=1,2,3..., 9)에 따라 상기 기준 값이 결정되는 것이 바람직하다.
상기 두 번째 방법에 따른 상기 이동 단말은, 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터와 특정한 기준 값(threshold)을 비교하여 상기 2개의 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정한다. 만약, 상기 이동 단말이 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터와 상기 기준 값을 비교하여, 상기 수신 신호의 품질을 나타내는 수치가 더 큰 경우에는 채널 상태가 좋은 것으로 판단하여 상기 2개의 송수신 안테나 중 어느 하나 만을 동작시킨다. 상술한 바와 같이, 본 발명은 채널 부호화가 적용되는 통신 시스템에 적용되는 것이 바람직하므로, 상기 기준 값은 채널 부호화의 부호화율에 따라 결정되는 것이 바람직하다. 상술한 바와 같이, 채널화 부호에 따라 수신 품질이 영향을 받는바 상기 기준 값도 상기 채널화 부호율에 따라 결정되는 것이 바람직하다. 즉 상기 Data rate CSi(i=1,2,3,4) 및 상기 MCSj(j=1,2,3..., 9)에 따라 상기 기준 값이 결정되는 것이 바람직하다.
상기 세 번째 방법에 따른 상기 이동 단말은, 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터와 상기 수신 신호의 세기에 관한 파라미터를 모두 고려하는 것이다. 즉, 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터 및 상기 수신 신호의 세기에 관한 파라미터 모두가 특정한 기준 값(threshold)을 넘는지 여부를 판단하고, 그 결과에 따라 상기 2개의 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정한다. 일반적으로, 상기 GSM 및 EDGE 시스템에서는 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터와 상기 수신 신호의 세 기에 관한 파라미터를 모두 고려하여 핸드 오버를 결정하거나 셀(cell)을 다시 선택한다. 만약, 상기 이동 단말이 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터 및 상기 수신 신호의 품질에 관한 파라미터를 상기 기준 값과 비교하여, 상기 2 종류의 파라미터의 수치가 더 큰 경우에는 채널 상태가 좋은 것으로 판단하여 상기 2개의 송수신 안테나 중 어느 하나 만을 동작시킨다. 상술한 바와 같이, 본 발명은 채널 부호화가 적용되는 통신 시스템에 적용되는 것이 바람직하므로, 상기 기준 값은 채널 부호화의 부호화율에 따라 결정되는 것이 바람직하다. 상술한 바와 같이, 채널화 부호에 따라 수신 품질이 영향을 받는바 상기 기준 값도 상기 채널화 부호율에 따라 결정되는 것이 바람직하다. 즉, 상기 Data rate CSi(i=1,2,3,4) 및 상기 MCSj(j=1,2,3..., 9)에 따라 상기 기준 값이 결정되는 것이 바람직하다.
도 2는 본 발명이 적용되는 이동 단말(300)의 일례를 나타낸 블록도이다. 본 발명이 적용되는 이동 단말은 제1 송수신 안테나(301), 제2 송수신 안테나(302), 상기 이동 단말의(300) 동작을 제어하고 송신 측으로부터의 데이터를 수신하여 처리하는 제어부(310), 상기 제어부(310)의 제어에 따라 상기 제1 송수신 안테나(301) 및 제2 송수신 안테나(302)의 활성화 여부를 제어하는 안테나 선택부(320), 상기 송수신 안테나(301,302)로부터 수신된 무선 신호에 대한 신호 처리를 수행하여 상기 제어부(310)에 전달하고, 상기 제어부(310)로부터 출력되는 신호에 대한 신호 처리를 수행하여 상기 송수신 안테나(301,302)로 전달하는 RFIC(무선주파수 집적회로)(330)와, 특정한 데이터를 표시하는 표시부(340) 및 외부로부터 신호를 입력받고 외부에 특정한 음성/영상/데이터 신호 등을 출력하는 입/출력부(350)를 포함한다.
상기 이동 단말(300)은 상기 제1 송수신 안테나(301) 및 제2 송수신 안테나(302) 중 적어도 어느 하나를 통해 특정한 신호를 수신하여, 수신 신호의 세기 또는 수신 신호의 품질을 측정한다. 상기 측정된 수신 신호의 세기 또는 수신 신호의 품질에 관한 정보는 다시 기지국으로 보고되는바, 상기 수신 신호의 세기 또는 수신 신호의 품질에 관한 정보를 상술한 기준 값과 비교한다. 상기 비교하는 동작은 상기 제어부(310)에서 수행되는 것이 바람직하며, 상기 동작은 상술한 세 가지 방법에 의하여 수행된다. 상기 기준 값과 상기 수신 신호의 세기/품질을 비교하여 만약 2개의 송수신 안테나(301,302) 모두를 활성화해야 하는 경우, 상기 제어부(310)는 상기 안테나 선택부(320)를 제어하여 상기 활성화 동작을 수행한다. 상기 송수신 안테나 중 어느 하나를 활성화하는 경우에도 상기 제어부(310)에 의해 동작하는 상기 안테나 선택부(320)를 사용한다. 상기 안테나 선택부(320)는 상기 RFIC(330) 또는 상기 제어부(310) 내에 포함되어 구현될 수도 있고, 분리되어 구현될 수도 있다. 상기 송수신 안테나를 제어하는 동작이나 채널 상태를 측정하는 방법은 다양한 하드웨어 장치 또는 소프트웨어 등에 의해 구현될 수 있음은 당업자에게 자명하다 할 것이다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이나 특허청구범위 에 의한다.
본 발명은 이동 단말이 이중 안테나 모드(dual-antenna mode)를 제어하여 상황에 따라 복수의 안테나의 동작여부를 결정하기 때문에 배터리의 사용을 줄일수 있는 유리한 효과가 있다.

Claims (15)

  1. 적어도 두 개의 송수신 안테나를 구비하는 이동 단말에 있어서,
    채널 상태를 판단하고, 상기 판단 결과에 따라 상기 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정하는 제어부; 및
    상기 제어부의 결정에 따라 활성화되는 송수신 안테나를 선택하는 안테나 선택부
    를 포함하여 이루어지는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 송신 측으로부터 수신되는 신호의 세기 및 신호의 품질 중 적어도 어느 하나를 통하여 상기 채널 상태를 판단하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 수신되는 신호의 세기 및 신호의 품질에 관한 정보는, 기지국에 반복적으로 보고되는 보고 메시지에 포함되는 정보 요소에 의하는 것을 특징을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 신호의 세기 및 신호의 품질 중 적어도 어느 하나와 특정한 기준 값(threshold)을 비교하여 상기 채널 상태를 판단하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 기준 값은 채널 부호화(channel coding)에 따른 부호화율(coding rate)을 포함하는 적어도 하나의 파라미터에 따라 결정되는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 채널 상태가 양호한 경우에는 상기 송수신 안테나 중 어느 하나만을 활성화하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 송신 측으로부터 전송되는 데이터가 없는 경우에는 상기 송수신 안테나 중 어느 하나만을 활성화하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는, 특정한 개수의 TDMA 프레임을 통해 수신되는 수신 신호를 이용하여 채널 상태를 판단하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말.
  9. 적어도 두 개의 송수신 안테나를 구비하는 이동 단말에 있어서,
    채널 상태를 판단하는 단계;
    상기 판단 결과에 따라 상기 송수신 안테나의 활성화 여부를 결정하는 단계; 및
    상기 활성화된 송수신 안테나를 통하여 신호를 송수신하는 단계
    를 포함하여 이루어지는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 채널 상태를 판단하는 단계는, 송신 측으로부터 수신되는 신호의 세기 및 신호의 품질 중 적어도 어느 하나를 통하여 상기 채널 상태를 판단하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 수신되는 신호의 세기 및 신호의 품질에 관한 정보는, 기지국에 반복적 으로 보고되는 보고 메시지에 포함되는 정보 요소에 의하는 것을 특징을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 채널 상태를 판단하는 단계는, 상기 신호의 세기 및 신호의 품질 중 적어도 어느 하나와 특정한 기준 값(threshold)을 비교하는 단계인 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 기준 값은 채널 부호화(channel coding)에 따른 부호화율(coding rate)을 포함하는 적어도 하나의 파라미터에 따라 결정되는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 활성화 여부를 결정하는 단계는,
    상기 채널 상태가 양호한 경우에는 상기 송수신 안테나 중 어느 하나만을 활성화하는 단계인 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 이동 단말은, 송신 측으로부터 전송되는 데이터가 없는 경우에는 상기 송수신 안테나 중 어느 하나만을 활성화하는 것을
    특징으로 하는 복수의 안테나를 구비하는 이동 단말에서의 안테나 제어 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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