KR20100001678A - 협력 다중 안테나 통신 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선 네트워크 상의 기지국으로부터 데이터를 전송받은 노드 그룹의 적어도 하나의 노드로부터 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 상기 데이터를 전송받는 단계, 상기 전송받은 상기 데이터를 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하는 단계 및 상기 신호 처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟 노드가 존재하는 경우, 상기 신호 처리가 된 데이터를 TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟(target) 노드에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법을 제공한다.
다중 입출력, MIMO, 다중 사용자 다중 입출력, 피드백

Description

협력 다중 안테나 통신 방법{METHOD FOR COOPERATIVE MULTI-ANTENNA COMMUNICATION}
본 발명은 다중 사용자 다중 입출력(Multi-user MIMO) 통신에 관한 것으로, 무선 네트워크 상에 존재하는 기지국과 노드가 채널 피드백 없이 협력 다중 안테나 통신을 하는 방법에 관한 것이다.
최근 무선 네트워크 통신 시스템에서 발생하는 간섭을 제거하는 기술에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히 셀룰러(Cellular) 기반 통신 시스템에서 셀 내 간섭 및 셀 간 간섭을 제거하여, 통신 품질을 높이려는 연구가 많이 진행되고 있다. 이렇게 셀 간 간섭이나 셀 내 간섭을 제거하게 되면, 셀 전체의 통신 품질을 높일 수 있으나, 셀 엣지(edge) 사용자들은 상기와 같은 간섭 제거를 하여도, 셀 중심 사용자들에 비해 데이터 전송률이 현저하게 낮기 때문에, 통신 품질이 많이 떨어질 수 있다. 이러한 셀 엣지 사용자들의 데이터 전송률을 높이기 위해서는 셀 용량 개선이 필요한데, 셀 용량 개선을 위한 핵심 기술로 다중 입출력(Multi Input Multi Output: MIMO) 통신 기법이 많이 주목받고 있다. 다중 입출력 통신 기법을 통해 셀 용량을 획기적으로 개선시키기 위해서는 기지국에 다수의 안테나를 설치해야 한다. 하지만, 단말의 경우에는 공간적, 비용적 측면에서 다수의 안테나를 설치하는데 한계가 존재한다. 따라서, 이러한 한계를 극복하기 위해, 최근 기지국의 안테나 수가 단말의 안테나 수를 크게 상회하는 다중 사용자 다중 안테나 기술(Multi-user MIMO)이 도입되고 있다. 다중 사용자 다중 안테나 기술은 송신단에서 각 수신단의 채널(channel) 정보를 완벽히 알아야 한다. 하지만, 송신단은 채널 피드백으로 인한 오버헤드(overhead)와 시변 채널의 특성 상 모든 수신단의 채널 정보를 완벽히 확보할 수 없다. 따라서, 송신단이 수신단의 채널 정보 피드백을 필요로 하지 않는 다중 사용자 다중 안테나 기술에 대한 연구가 필요하다. 특히 송신단에서 극다중 안테나를 고려하는 경우에는 동시 지원 가능한 단말 수도 증가하므로 이 경우, 송신단이 수신단의 채널 정보를 모두 피드백 받는 것은 현실적으로 어렵다는 점에서, 이를 극복하기 위한 연구가 필요하다.
본 발명은 기지국으로부터 전송된 데이터를 하나의 노드가 수집하여 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO)신호 처리를 한 후, 타겟 노드로 데이터를 전송하도록 함으로써, 기지국의 안테나 수에 비례하는 셀 용량 증대와 채널 피드백이 필요없는 협력 다중안테나 통신 방법을 제공할 수 있도록 한다.
본 발명의 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법은 무선 네트워크 상의 기지국으로부터 데이터를 전송받은 노드 그룹의 적어도 하나의 노드로부터 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 상기 데이터를 전송받는 단계, 상기 전송받은 상기 데이터를 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하는 단계 및 상기 신호 처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟 노드가 존재하는 경우, 상기 신호 처리가 된 데이터를 TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟(target) 노드에 전송하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법은 무선 네트워크 상의 적어도 하나의 노드와 노드 그룹을 형성하는 단계, 기지국으로부터 데이터를 전송받는 단계 및 상기 전송받은 데이터를 신호 처리하여 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 상기 노드 그룹 내에 존재하는 데이터 수집 노드로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 데이터 수집 노드는 상기 노드 그룹 내에 존재하는 적어도 하나의 노드로부터 신호 처리가 된 데이터를 수신하여, 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하 고, 상기 노드 그룹 내에 상기 수신단 다중 입출력 신호처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟(target) 노드가 존재하는 경우, TDMA 방식으로 상기 수신단 다중 입출력 신호 처리가 된 데이터를 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 전송한다.
또한, 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법은 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹을 형성하는 단계 및 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 대해서 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 데이터를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 적어도 하나의 노드는 상기 데이터를 TDMA 방식으로 각 노드 그룹에 속한 데이터 수집 노드에 전송하고, 상기 데이터 수집 노드는 상기 데이터를 수신단 다중입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하고, 노드 그룹 내에 상기 수신단 다중 입출력 신호처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟(target) 노드가 존재하는 경우, TDMA 방식으로 상기 수신단 다중 입출력 신호 처리가 된 데이터를 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 전송한다.
본 발명은 기지국으로부터 전송된 데이터를 하나의 노드가 수집하여 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO)신호 처리를 한 후, 타겟 노드로 데이터를 전송하도록 함으로써, 기지국의 안테나 수에 비례하는 셀 용량 증대와 채널 피드백이 필요없는 협력 다중안테나 통신 방법을 제공할 수 있다.
이하에서는, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무선 네트워크 환경을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 기지국(110), 노드 그룹 1(120), 노드 그룹 2(130), 노드 그룹 1(120)에 속한 적어도 하나의 노드(121, 122, 123, 124) 및 노드 그룹 2(130)에 속한 적어도 하나의 노드(131, 132, 133, 134)가 도시되어 있다.
먼저 기지국(110)은 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드 중에서 노드 그룹에 속할 노드들을 선택하여 노드 그룹(120, 130)을 형성한다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 노드 그룹에 속할 노드들의 개수는 기지국의 안테나 수에 따라 결정될 수 있다. 그리고 나서, 기지국(110)은 형성된 노드 그룹(120, 130)으로 데이터를 전송한다. 결국, 기지국(110)의 안테나 수에 따라 노드 그룹 내의 노드들의 수가 결정되었으므로 기지국(110)의 안테나 수가 m개라면, m x m 협력 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 채널이 형성될 수 있다. 도 1에서는 노드 그룹에 속하는 노드들의 개수를 4개로 정하였지만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(110)은 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 노드 그룹(120, 130)에 데이터를 전송할 수 있다. 예컨대, 도 1에서는 기지국이 2-TDMA에 기반하여 데이터를 전송할 수 있다. 여기서, 각 시간 슬롯(Time slot)을 k와 k+1 슬롯으로 가정하면, 기지국(110)은 k 슬롯에서 노드 그룹 1(120)로 데이터를 전송할 수 있고, k+1 슬롯에서는 노드 그룹 2(130)로 데이터를 전송할 수 있다.
다음으로, 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹 2(130)는 각각, 데이터 수집 노드를 정한다. 여기서 노드 그룹 1(120)의 데이터 수집 노드는 노드(122)로 노드 그룹 2(130)의 데이터 수집 노드는 노드(134)로 가정한다.
그리고 나서, 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹 2(130)에 각각 속한 노드들(121, 123, 124, 131, 132, 133)은 기지국으로부터 수신한 데이터를 양자화하고, 부호화(encoding)하여, 각 데이터 수집 노드(122, 134)에 대해, TDMA 방식으로 전송한다.
그리고 나서, 데이터 수집 노드(122, 134)는 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, 간섭이 제거된 데이터를 획득한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹2(130)에 데이터 수집 노드(122, 134)이외에 수신단 다중 입출력 신호 처리가 되어 간섭이 제거된 데이터를 최종적으로 수신할 별도의 신호 수신 노드(이하, 타겟(target) 노드라 함)가 존재한다면, 데이터 수집 노드(122, 134)는 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, 상기 타겟 노드에 대해서, 상기 타겟 노드가 수신할 데이터를 TDMA 방식으로 전송한다.
이상의 과정을 노드 그룹 1(120)을 이용하여 자세히 설명하면, 노드(121), 노드(123), 노드(124)은 기지국으로부터 수신한 데이터를 양자화하고 부호화한 후, TDMA 방식으로 데이터 수집 노드(122)에 상기 데이터를 전송한다. 여기서 시간 슬롯은 3Q1 슬롯이 소요된다. Q1은 양자화 단계에 의해 결정된다. 만약 Q1을 1이라 고 가정하면, 노드(121), 노드(123), 노드(124)는 슬롯 k+1, k+2, k+3를 통해 데이터 수집 노드(122)로 데이터를 전송한다.(여기서 슬롯 k는 기지국(110)이 노드 그룹 1(120)로 데이터를 전송하는데 사용되었기 때문에 슬롯 k+1부터 사용하였음.) 그리고 나서, 데이터 수집 노드(122)는 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 통해 간섭을 제거하여, 자신이 수신해야 할 데이터를 획득한다. 만약, 데이터 수집 노드(122)이외에 데이터를 수신할 별도의 타겟 노드(여기서 타겟 노드는 노드(121)로 가정함)가 존재한다면, 데이터 수집 노드(122)는 상기 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, 타겟 노드(121)에 대해, Q2 슬롯을 이용하여 상기 신호 처리가 된 데이터를 전송한다. 만약 Q2를 1이라고 가정하면, 데이터 수집 노드(122)는 k+4 슬롯에 타겟 노드(121)로 데이터를 전송한다. 결국, 노드 그룹 1(120)에 속한 노드들(121, 122, 123, 124)이 데이터를 처리하고, 송수신하여 타겟 노드(121)로 최종 데이터가 전송될 때까지 총 4개의 시간 슬롯이 소요된다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(110)이 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹 2(130)에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것과 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹 2(130)에 각각 속한 노드들이 데이터를 송수신하는 과정은 병렬적으로 수행될 수 있다. 즉, k 슬롯에 기지국(110)이 노드 그룹 1(120)에 데이터를 전송하면, 노드 그룹 1(120)에 속한 노드들(121, 122, 123, 124)은 k+1 슬롯부터 데이터를 송수신하기 시작하는데, 이와 동시에 기지국(110)도 k+1 슬롯을 이용하여 노드 그룹 2(130)에 속한 노드들(131, 132, 133, 134)로 데이터를 전송할 수 있다. 그리고 나서 노드 그룹 2(130)에 속한 노드들(131, 132, 133, 134)은 k+2 슬롯부터 데이터를 송수신하기 시작한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여, 기지국(110)은 제1 시간 슬롯을 이용하여 노드 그룹(120, 130)으로 데이터를 전송할 수 있고, 노드 그룹(120, 130)에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다. 결국, 기지국(110)이 노드 그룹(120, 130)으로 데이터를 전송하는 과정과 노드 그룹(120, 130)에 속한 노드들이 데이터를 송수신하는 과정이 서로 다른 시간 동안 수행된다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
이에 대해, 예를 들어 자세히 설명하면, 기지국(110)은 k 슬롯과 k+1 슬롯을 이용하여 노드 그룹 1(120)과 노드 그룹 2(130)로 데이터를 전송하되, 각 슬롯의 제1 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송한다. 그리고, 노드 그룹 1(120)에 속한 노드들(121, 123, 124)은 데이터 수집 노드(122)로 k 슬롯과 k+1 슬롯, k+2 슬롯을 이용하여 데이터를 전송하되, 각 슬롯의 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송한다.(Q1은 1로 가정하였음.) 그리고 나서 데이터 수집 노드(122)는 타겟 노드(121)로 k+3 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송하되, k+3 시간 슬롯의 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송한다.(Q2는 1로 가정하였음.) 노드 그룹 2(130) 에 속한 노드들(131, 132, 133, 134)은 기지국(110)이 k+1 슬롯의 제1 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송하였으므로, k+1 시간 슬롯부터 데이터를 송수신하되, 각 슬롯의 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 무선 네트워크는 셀룰러(cellular) 기반 통신 시스템 또는 애드혹(ad-hoc) 네트워크 또는 센서 네트워크 등이 될 수 있다.
이하에서는, 셀룰러 기반 통신 시스템에서 본 발명이 적용되는 경우를 중심으로 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 기지국이 TDMA 방식으로 적어도 하나의 노드 그룹에 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(210)은 셀의 엣지(edge)에 위치하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 노드 그룹을 형성할 수 있다. 도 2를 참조하면, 셀의 엣지는 6개의 영역으로 구분되어 있고, 각 영역에는 각 영역에 분포되어 있는 적어도 하나의 노드를 이용하여 구성된 노드 그룹(220, 230, 240, 250, 260, 270)이 도시되어 있다.
기지국(210)은 데이터를 TDMA 방식으로 각 노드 그룹(220, 230, 240, 250, 260, 270)으로 전송한다. 도 2에는 셀의 엣지를 6개의 영역으로 구분하였고, 각 영역에서 1개의 노드 그룹이 존재하므로 6-TDMA에 기반하여 각 노드 그룹(220, 230, 240, 250, 260, 270)에 데이터를 전송할 수 있다. 도 2에서는 기지국(210)이 노드 그룹 1(220)에 k 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 전송하고, k+1 시간 슬롯에 서는 노드 그룹 2(230)에, k+2 시간 슬롯에서는 노드 그룹 3(240)에, k+3 시간 슬롯에서는 노드 그룹 4(250)에, k+4 시간 슬롯에서는 노드 그룹 5(260)에, k+5 시간 슬롯에서는 노드 그룹 6(270)에 데이터를 전송하고 있다. 기지국(210)이 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하면, 노드 그룹에 속한 노드들은 수신한 데이터를 이용하여 신호 처리 및 데이터 송수신 과정을 진행한다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 노드 그룹에 속한 노드들의 동작을 도시한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 노드 그룹(320)에 속한 노드들의 개수는 기지국의 안테나 수에 따라 결정될 수 있다. 도 3에서는 기지국(310)의 안테나 수를 4개로 가정하여 노드 그룹(320)에 속한 노드들의 개수도 4개로 가정하였다.
기지국(310)이 TDMA 방식으로 노드 그룹(320)에 데이터를 전송하면, 노드 그룹(320)에 속한 적어도 하나의 노드는 상기 데이터를 양자화하고, 부호화하여 TDMA 방식으로 데이터 수집 노드에 전송한다. 여기서 노드 그룹(320)에 속한 노드들의 개수가 m개라면, (m-1)Q1개의 시간 슬롯이 사용된다. 그리고 Q1은 양자화 단계에서 결정된다. 만약, 노드 그룹(320)에 속한 노드들(321, 322, 323, 324) 중에서 노드(323)을 데이터 수집 노드라고 가정하면, 노드(321, 322, 324)는 기지국(310)으로부터 수신한 데이터를 양자화하고 부호화하여 TDMA 방식으로 데이터 수집 노드(323)에 전송한다. 또한, Q1=1이라고 가정하면, 노드(321, 322, 324)가 데이터 수집 노드(323)로 데이터를 전송하는데 사용하는 시간 슬롯은 k+1, k+2, k+3이 된다.(기지국(310)이 k 슬롯을 이용하여 노드 그룹(320)으로 데이터를 전송하였을 경우를 가정)
그리고 나서, 데이터 수집 노드(323)는 상기 데이터를 수신하면, 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 통해 간섭을 제거하여, 자신이 수신해야 할 데이터를 획득한다. 만약, 데이터 수집 노드(323)이외에 데이터를 수신할 별도의 타겟 노드가 존재한다면, 데이터 수집 노드(323)는 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 상기 타겟 노드에 대해서, 상기 타겟 노드가 수신해야 할 데이터를 전송한다. 여기서 Q2개의 시간 슬롯이 사용된다. 만약 타겟 노드가 노드(321)라면, 데이터 수집 노드(323)은 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 타겟 노드(321)에 전송한다. 또한, Q2=1이라고 가정하면, 데이터 수집 노드(323)가 타겟 노드(321)에 신호처리가 된 데이터를 전송하는데 사용하는 시간 슬롯은 k+4가 된다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(310)이 셀 내에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 과정과 노드 그룹에 속한 노드들이 데이터를 송수신하는 과정은 병렬적으로 일어날 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여, 기지국(310)은 제1 시간 슬롯을 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹에 데이터를 전송할 수 있고, 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 셀룰러 기반 통신 시스템에서 인접된 두 셀의 바운더리(boundary)에 위치하는 적어도 하나의 노드 그룹에 대해 본 발명의 협력 다중 안테나 통신 방법을 적용하여, 셀 바운더리에 위치하는 적어도 하나의 노드의 통신 품질을 향상시킬 수 있다. 앞서 살펴본, 셀 엣지만 고려한 방법이 채널 피드백 없이, 셀 내 간섭을 제거하기 위한 방법이고, 이후에 살펴볼 셀 바운더리를 고려한 방법은 채널 피드백 없이, 셀 내 간섭뿐 아니라 셀 간 간섭을 모두 제거하기 위한 방법으로 셀 바운더리 사용자들의 통신 품질을 더욱 향상시킬 수 있다. 이에 대해 도 4 내지 도 6을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 기지국이 인접된 두 셀의 바운더리(boundary)에 위치하는 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(410)은 기지국(410)이 속한 셀과, 인접한 셀의 바운더리에 위치하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 노드 그룹을 형성할 수 있다. 도 4에서는 셀의 엣지를 6개의 영역으로 구분하여, 기지국(410)이 속한 셀과, 인접한 셀의 바운더리에 위치한 적어도 하나의 노드를 이용하여 6개의 노드 그룹(410, 420, 430, 440, 450, 460, 470)을 형성하였다.
기지국(410)과 인접한 셀의 기지국은 TDMA 방식으로 노드 그룹(410, 420, 430, 440, 450, 460, 470)으로 데이터를 전송한다. 도 4에서는 셀의 바운더리를 6개의 영역으로 구분하였으므로, 6-TDMA를 기반으로 데이터를 전송할 수 있다.
기지국(410)이 노드 그룹(410, 420, 430, 440, 450, 460, 470)에 데이터를 전송하는 과정을 도 4를 참조하여 상세히 설명하면, 기지국(410)과, 노드 그룹 1(420)의 인접 셀의 기지국은 k 시간 슬롯에서 노드 그룹 1(420)로 데이터를 전송하고, 기지국(410)과, 노드 그룹 2(430)의 인접 셀의 기지국은 k+1 시간 슬롯에서 노드 그룹 2(430)로 데이터를 전송하며, 기지국(410)과, 노드 그룹 3(440)의 인접 셀의 기지국은 k+2 시간 슬롯에서 노드 그룹 3(440)으로 데이터를 전송하고, 기지국(410)과, 노드 그룹 4(450)의 인접 셀의 기지국은 k+3 시간 슬롯에서 노드 그룹 4(450)로 데이터를 전송하며, 기지국(410)과, 노드 그룹 5(460)의 인접 셀의 기지국은 k+4 시간 슬롯에서 노드 그룹 5(460)로 데이터를 전송하고, 기지국(410)과, 노드 그룹 6(470)의 인접 셀의 기지국은 k+5 시간 슬롯에서 노드 그룹 6(470)으로 데이터를 전송한다. 기지국(410)과 인접 셀의 기지국이 노드 그룹(420, 430, 440, 450, 460, 470)에 데이터를 전송하는 과정은 도 5를 통해 명확하게 알 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 인접된 두 셀의 기지국이 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 시간 슬롯이 k(510), k+1(520), k+3(530)으로 변할 때마다 셀의 인접 부분을 바꾸어 가며, 인접된 두 셀의 기지국이 인접된 두 셀의 바운더리에 위치하는 노드 그룹에 데이터를 전송하는 과정이 도시되어 있다.
이하에서는 도 6을 참조하여 인접된 두 셀의 바운더리에 위치하는 노드 그룹 내의 노드들의 동작을 상세히 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 인접된 두 셀의 바운더리에 위치하는 노드 그룹 내의 노드들의 동작을 도시한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 노드 그룹(620)에 속한 노드들의 개수는 인접된 두 셀의 기지국(610, 620)의 안테나 수의 총합에 따라 결정될 수 있다. 따라서, 인접된 두 셀의 기지국(610, 620)의 안테나 수가 각각 m개 라면, 노드 그룹에 속하는 노드들의 개수는 2m개가 되어 2m x 2m 협력 다중 입출력 채널이 형성될 수 있다. 도 6에서는 기지국(610, 620)의 안테나 수를 각각 2개로 가정하여 노드 그룹(630)에 속한 노드들의 개수도 4개로 가정하였다.
기지국(610, 620)이 TDMA 방식으로 노드 그룹(630)에 데이터를 전송하면, 노드 그룹(630)에 속한 적어도 하나의 노드는 상기 데이터를 양자화하고, 부호화하여 TDMA 방식으로 데이터 수집 노드에 전송한다. 여기서 노드 그룹(630)에 속한 노드들의 개수가 2m개라면, (2m-1)Q1개의 시간 슬롯이 사용된다. 그리고 Q1은 양자화 단계에서 결정된다. 만약, 노드 그룹(630)에 속한 노드들(631, 632, 633, 634) 중에서 노드(634)을 데이터 수집 노드라고 가정하면, 노드(631, 632, 633)는 기지국(610, 620)으로부터 수신한 데이터를 양자화하고 부호화하여 TDMA 방식으로 데이터 수집 노드(634)에 전송한다. 또한, Q1=1이라고 가정하면, 노드(631, 632, 633)가 데이터 수집 노드(634)로 데이터를 전송하는데 사용하는 시간 슬롯은 k+1, k+2, k+3이 된다.(기지국(610, 620)이 k 슬롯을 이용하여 노드 그룹(630)으로 데이터를 전송하였을 경우를 가정)
그리고 나서, 데이터 수집 노드(634)는 상기 데이터를 수신하면, 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 통해 간섭을 제거하여, 자신이 수신해야 할 데이터를 획득한다. 만약, 데이터 수집 노드(634)이외에 데이터를 수신할 별도의 타겟 노드가 존재한다면, 데이터 수집 노드(634)은 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 상기 타겟 노드에 대해서, 상기 타겟 노드가 수신해야 할 데이터를 전송한다. 여기서 Q2개의 시간 슬롯이 사용된다. 만약 타겟 노드가 노드(631)라면, 데이터 수집 노드(634)은 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 타겟 노드(631)에 전송한다. 또한, Q2=1이라고 가정하면, 데이터 수집 노드(634)가 타겟 노드(631)에 신호처리가 된 데이터를 전송하는데 사용하는 시간 슬롯은 k+4가 된다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국(610, 620)이 셀 내에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 과정과 노드 그룹에 속한 노드들이 데이터를 송수신하는 과정은 병렬적으로 일어날 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여, 기지국(610, 620)은 제1 시간 슬롯을 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹에 데이터를 전송할 수 있고, 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.
단계(S710)에서는 무선 네트워크 상의 기지국으로부터 데이터를 전송받은 노드 그룹에 속하는 적어도 하나의 노드로부터 TDMA 방식으로 상기 데이터를 전송받는다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 기지국은 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 대하여 TDMA 방식으로 상기 데이터를 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 노드는 기지국으로부터 전송받은 상기 데이터를 양자화하고, 부호화하여 전송할 수 있다. 이 경우, 만약 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수가 m개 라면, (m-1)Q1의 시간 슬롯이 사용될 수 있고, 여기서, Q1은 양자화 단계에서 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수는 상기 기지국의 안테나 수에 따라 결정될 수 있다. 만약 기지국의 안테나 수가 m개라면, m x m 협력 다중 입출력 채널이 형성될 수 있다.
단계(S720)에서는 단계(S710)에서 전송받은 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리한다.
단계(S730)에서는 단계(S720)에서 신호 처리가 된 데이터를 수신할, 적어도 하나의 타겟 노드가 존재한다면, 상기 신호 처리가 된 데이터를 TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 전송한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여, 상기 기지국은 제1 시간 슬롯을 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹으로 데이터를 전송할 수 있고, 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이 될 수 있고, 이 경우 노드 그룹은 셀의 엣지에 존재하는 적어도 하나의 노드의 조합이 될 수 있거나 인접된 두 셀의 바운더리에 존재하는 적어도 하나의 노드의 조합이 될 수 있다. 만약, 상기 노드 그룹이 인접된 두 셀의 바운더리에 존재한 적어도 하나의 노드의 조합이라면, 상기 노드 그룹에 속하는 노드들은 인접된 두 셀의 기지국으로부터 데이터를 전송받을 수 있고, 상기 노드들의 개수는 인접된 두 셀의 기지국의 안테나 수의 총합에 따라 결정될 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.
단계(S810)에서는 무선 네트워크 상의 적어도 하나의 노드와 노드 그룹을 형성한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스 템에 될 수 있고, 이 경우, 단계(S810)에서는 셀 엣지에 존재하는 적어도 하나의 노드와 상기 노드 그룹을 형성할 수 있거나 인접된 두 셀의 바운더리에 존재하는 적어도 하나의 노드와 상기 노드 그룹을 형성할 수 있다.
단계(S820)에서는 기지국으로부터 데이터를 전송받는다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 노드 그룹 내에 존재하는 노드들의 개수는 기지국의 안테나 수에 따라 결정될 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 기지국은 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 무선 네트워크가 셀룰러 기반 통신시스템이고, 만약, 노드 그룹이 인접된 두 셀의 바운더리에 존재한 적어도 하나의 노드와 형성되었다면, 상기 노드 그룹에 속하는 노드들은 인접된 두 셀의 기지국으로부터 데이터를 전송받을 수 있고, 상기 노드들의 개수는 인접된 두 셀의 기지국의 안테나 수의 총합에 따라 결정될 수 있다.
단계(S830)에서는 단계(S820)에서 전송받은 데이터를 신호 처리하여 TDMA 방식으로 노드 그룹 내에 존재하는 데이터 수집 노드로 전송한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단계(S830)에서는 단계(S820)에서 전송받은 데이터를 양자화하고, 부호화하여 상기 데이터 수집 노드로 전송할 수 있다.
데이터 수집 노드는 단계(S830)에서 전송된 데이터 및 상기 노드 그룹 내에 존재하는 적어도 하나의 노드로부터 신호 처리가 된 데이터를 수신하여, 수신단 다중 입출력 신호 처리를 통해 간섭을 제거하여, 자신이 수신해야 할 데이터를 획득 한다. 만약, 상기 데이터 수집 노드 이외에 상기 노드 그룹 내에서 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟 노드가 별도로 존재한다면, 데이터 수집 노드는 수신한 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 대해서, 상기 적어도 하나의 타겟 노드가 수신해야 할 데이터를 전송한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여, 상기 기지국은 제1 시간 슬롯을 이용하여 상기 무선 네트워크에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹으로 데이터를 전송하고, 상기 적어도 하나의 노드 그룹 내에 존재하는 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
도 9는 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.
단계(S910)에서는 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹을 형성한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템에 될 수 있고, 이 경우 상기 적어도 하나의 노드 그룹은 셀 엣지에 존재하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 형성될 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 포함 되는 노드들의 개수는 상기 기지국의 안테나 수에 따라 결정될 수 있다.
단계(S920)에서는 단계(S910)에서 형성한 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송한다.
단계(S920)에 의해 데이터를 전송받은 적어도 하나의 노드 그룹에 속하는 적어도 하나의 노드는 상기 데이터를 TDMA 방식으로 데이터 수집 노드에 전송하고, 상기 데이터 수집 노드는 상기 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 통해 간섭을 제거하여, 자신이 수신해야 할 데이터를 획득한다. 만약, 상기 데이터 수집 노드 이외에 상기 적어도 하나의 노드 그룹 내에서 신호를 수신할 적어도 하나의 타겟 노드가 별도로 존재한다면, 데이터 수집 노드는 상기 데이터를 수신단 다중 입출력 신호 처리를 한 후, TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 대해서, 상기 적어도 하나의 타겟 노드가 수신해야 할 데이터를 전송한다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 단일 시간 슬롯을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분하여 단계(S920)는 제1 시간 슬롯을 이용하여 수행되고, 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯의 크기는 다양하게 조절될 수 있다.
본 발명에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구 조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 무선 네트워크 환경을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 기지국이 TDMA 방식으로 적어도 하나의 노드 그룹에 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 노드 그룹에 속한 노드들의 동작을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 기지국이 인접된 두 셀의 바운더리(boundary)에 위치하는 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 인접된 두 셀의 기지국이 적어도 하나의 노드 그룹에 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따라 셀룰러 기반 통신 시스템에서 인접된 두 셀의 바운더리에 위치하는 노드 그룹 내의 노드들의 동작을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 협력 다중 안테나 통신 방법을 도시한 순서도이다.

Claims (21)

  1. 무선 네트워크 상의 기지국으로부터 데이터를 전송받은 노드 그룹의 적어도 하나의 노드로부터 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 상기 데이터를 전송받는 단계;
    상기 전송받은 데이터를 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하는 단계; 및
    상기 신호 처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟 노드가 존재하는 경우, 상기 신호 처리가 된 데이터를 TDMA 방식으로 상기 적어도 하나의 타겟(target) 노드에 전송하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기지국은 상기 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 대해서 TDMA 방식으로 상기 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이고,
    상기 노드 그룹은 셀의 엣지(edge)에 위치하는 적어도 하나의 노드의 조합인 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이고,
    상기 노드 그룹은 상기 기지국이 속한 셀과, 인접 셀의 바운더리(boundary)에 위치하는 적어도 하나의 노드의 조합인 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 노드 그룹은 상기 기지국 및 상기 인접 셀에 위치한 제2 기지국으로부터 상기 데이터를 전송받는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수는 상기 기지국의 안테나 수에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수는 상기 기지국 및 상기 제2 기지국의 안테나 수에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    단일 시간슬롯(Time slot)을 제1 시간슬롯과 제2 시간슬롯으로 구분하여, 상기 기지국은 상기 제1 시간슬롯을 이용해, 상기 적어도 하나의 노드 그룹으로 상기 데이터를 전송하고, 상기 노드 그룹을 구성하는 노드들은 상기 제2 시간슬롯을 이용해, 상기 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  9. 무선 네트워크 상의 적어도 하나의 노드와 노드 그룹을 형성하는 단계;
    기지국으로부터 데이터를 전송받는 단계; 및
    상기 전송받은 데이터를 신호 처리하여 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 상기 노드 그룹 내에 존재하는 데이터 수집 노드로 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 데이터 수집 노드는 상기 노드 그룹 내에 존재하는 적어도 하나의 노드로부터 신호 처리가 된 데이터를 수신하여, 수신단 다중 입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하고, 상기 노드 그룹 내에 상기 수신단 다중 입출력 신호처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟(target) 노드가 존재하는 경우, TDMA 방식으로 상기 수신단 다중 입출력 신호 처리가 된 데이터를 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 전송하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 기지국은 상기 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드 그룹에 대해서 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이고,
    상기 노드 그룹을 형성하는 단계는,
    셀의 엣지(edge)에 위치하는 적어도 하나의 노드와 노드 그룹을 형성하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이고,
    상기 노드 그룹을 형성하는 단계는,
    상기 기지국이 속한 셀과, 인접 셀의 바운더리(boundary)에 위치하는 적어도 하나의 노드와 노드 그룹을 형성하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 데이터를 전송받는 단계는,
    상기 기지국 및 상기 인접 셀에 위치한 제2 기지국으로부터 상기 데이터를 전송받는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수는 상기 기지국의 안테나 수에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 노드 그룹을 구성하는 노드들의 개수는 상기 기지국 및 상기 제2 기지국의 안테나 수에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  16. 제10항에 있어서,
    단일 시간슬롯(Time slot)을 제1 시간슬롯과 제2 시간슬롯으로 구분하여, 상기 기지국은 상기 제1 시간슬롯을 이용해, 상기 적어도 하나의 노드 그룹으로 상기 데이터를 전송하고, 상기 노드 그룹을 구성하는 노드들은 상기 제2 시간슬롯을 이용해, 상기 신호 처리가 된 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  17. 무선 네트워크 상에 존재하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 적어도 하나의 노드 그룹을 형성하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 노드 그룹에 대해서 시분할다중접속(time division multiple access: TDMA) 방식으로 데이터를 전송하는 단계;
    를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 적어도 하나의 노드는 상기 데이터를 TDMA 방식으로 각 노드 그룹에 속한 데이터 수집 노드에 전송하고, 상기 데이터 수집 노드는 상기 데이터를 수신단 다중입출력(Multiple Input Multiple Output: MIMO) 신호 처리를 하고, 노드 그룹 내에 상기 수신단 다중 입출력 신호처리가 된 데이터를 수신할 적어도 하나의 타겟(target) 노드가 존재하는 경우, TDMA 방식으로 상기 수신단 다중 입출력 신호 처리가 된 데이터를 상기 적어도 하나의 타겟 노드에 전송하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 무선 네트워크는 셀룰러 기반 통신 시스템이고,
    상기 적어도 하나의 노드 그룹을 형성하는 단계는,
    셀의 엣지(edge)에 위치하는 적어도 하나의 노드를 이용하여 상기 적어도 하나의 노드 그룹을 형성하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 노드 그룹을 형성하는 단계는,
    기지국의 안테나 수에 따라 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 포함될 노드의 개수를 결정하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 TDMA 방식으로 데이터를 전송하는 단계는,
    단일 시간 슬롯(Time slot)을 제1 시간 슬롯과 제2 시간 슬롯으로 구분한 뒤, 제1 시간 슬롯을 이용하여 상기 데이터를 상기 적어도 하나의 노드 그룹으로 전송하고, 상기 적어도 하나의 노드 그룹에 속한 노드들은 제2 시간 슬롯을 이용하여 상기 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 협력 다중 안테나 통신 방법.
  21. 제1항 내지 제20항 중 어느 하나의 항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.
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