KR20110049573A - 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드에서 채널 품질 지시자 채널을 관리하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드에서 채널 품질 지시자 채널을 관리하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 광대역 무선통신 시스템에서 CQI(Channel Quality Indicator) 채널을 관리하기 위한 것으로, 기지국의 동작은, 슬립 모드에 진입하는 단말의 CQI 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하는 과정과, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 송신하는 과정과, 상기 단말이 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리하는 과정을 포함하며, 상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함한다.
Figure P1020090106642
슬립 모드(sleep mode), CQI(Channel Quality Indicator) 채널, 슬립응답메시지(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse message), 슬립 모드 동안의 CQI 채널 운영 (CQICH operation during Sleep Mode)

Description

광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드에서 채널 품질 지시자 채널을 관리하기 위한 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR OPERATING CHANNEL QUALITY INDICATOR CHANNEL ON SLEEP MODE IN BROADBAND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 광대역 무선통신 시스템에 관한 것으로, 특히, 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드 시 CQI(Channel Quality Indicator) 채널을 관리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
차세대 통신 시스템인 4세대(4th Generation : 이하 '4G'라 칭함) 통신 시스템에서는 약 100Mbps의 전송 속도를 가지는 다양한 서비스 품질(Quality of Service : 이하 'QoS' 칭함)을 가지는 서비스들을 사용자들에게 제공하기 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 특히, 현재 4G 통신 시스템에서는 무선 근거리 통신 네트워크(Local Area Network : 이하 'LAN'이라 칭함) 시스템 및 무선 도시 지역 네트워크(Metropolitan Area Network : 이하 'MAN'이라 칭함) 시스템과 같은 광대역 무선 접속(Broadband Wireless Access : BWA) 통신 시스템에 이동성(mobility)과 QoS를 보장하는 형태로 고속 서비스를 지원하도록 하는 연구가 활발하게 진행되 고 있으며, 그 대표적인 통신 시스템이 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 시스템이다.
상기 IEEE 802.16 시스템에서, CQI(Channel Quality Indicator) 채널은 단말에 의해 측정된 무선 채널의 품질을 주기적으로 기지국에 전달하기 위해 사용되는 상향 링크 부채널을 의미한다. 즉, 기지국은 단말이 전송한 CQI를 수신하여, 상기 CQI를 이용하여 하향링크 트래픽 전송에 적용할 MCS(Modulation and Coding Scheme)를 결정한다. 이를 위해, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 CQI 채널을 할당받는다. 상기 CQI 채널의 할당은 상향링크 맵(map) 메시지 내에 포함되는 CQI 채널을 할당하기 위한 IE(Information Element)를 통해 이루어진다. 상기 IEEE 802.16 규격에 의하면, CQI 채널은 주기(period) 및 구간(duration)에 의해 할당된다. 즉, 상기 CQI 채널은 1회의 할당 정보 송신을 통해 상기 구간 동안 주기적으로 할당된다.
또한, 상기 IEEE 802.16 시스템은 기지국의 스케줄링의 편의 및 단말의 전력 소모 감소를 위해 슬립 모드(sleep mode)를 정의한다. 상기 슬립 모드는 단말의 동작 시간을 슬립 윈도우(sleep window) 및 리스닝 윈도우(listening window)으로 구분하고, 슬립 윈도우 동안 단말이 통신을 중지하고, 리스닝 윈도우 동안만 단말이 통신을 수행하도록 제어하는 동작 상태를 의미한다. 상기 슬립 모드로의 진입은 단말의 요청과 기지국의 수락 또는 기지국의 지시에 의해서 이루어진다.
상기 CQI 채널이 정해진 구간 동안 주기적으로 할당되기 때문에, 상기 CQI 채널이 할당된 상태에서 상기 슬립 모드로 진입하는 경우, 상기 CQI 채널에 대한 관리가 모호해진다. 즉, CQI 채널이 주기적으로 할당되더라도, 단말이 슬립 윈도우 동안 통신을 수행하지 아니하므로 상기 슬립 윈도우 내에 존재하는 CQI 채널이 낭비된다. 낭비를 억제하기 위해 슬립 모드의 진입과 동시에 CQI 채널을 해제하는 경우, 리스닝 윈도우에서의 통신을 위해 CQI 채널이 할당되어야 하고, 상기 리스닝 윈도우이 종료되면 CQI 채널이 해제되어야 한다. 즉, 매 리스닝 윈도우에서의 CQI 채널의 할당/해제의 반복으로 인한 시그널링 오버헤드가 증가한다.
상기 CQI 채널 및 상기 슬립 모드는 통신 시스템의 효율적 운용을 위해 정의되어 있으나, 상술한 바와 같이 슬립 모드 진입 시 CQI 채널의 관리가 모호해지는 문제점이 있다. 따라서, 슬립 모드 시 CQI 채널을 효과적으로 관리함으로써 자원의 낭비 및 시그널링 오버헤드를 최소화하기 위한 대안이 제시되어야 한다.
따라서, 본 발명의 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드 시 CQI 채널을 효과적으로 관리하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드 시 CQI 채널의 할당 및 해제로 인한 시그널링 오버헤드를 최소화하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드로 동작하는 단말이 슬립 윈도우에 진입 시 CQI 채널을 자동으로 해제하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 윈도우에 진입한 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 슬립 모드에 진입하는 단말의 CQI(Channel Quality Indicator) 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하는 과정과, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 송신하는 과정과, 상기 단말이 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리하는 과정 을 포함하며, 상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 슬립 모드로의 진입을 지시하며, CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 과정과, 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 CQI 채널을 관리하는 과정을 포함하며, 상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 기지국 장치는, 슬립 모드에 진입하는 단말의 CQI 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하는 제어기와, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 송신하는 송신기를 포함하며, 상기 제어기는, 상기 단말이 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리하고, 상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제4견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 단말 장치는, 슬립 모드로의 진입을 지시하며, CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 수신기와, 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 CQI 채널을 관리하는 제어기를 포함하며, 상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드의 특성을 고려한 CQI 채널의 할당 및 해제 방안을 제시함으로써, CQI 채널의 할당 및 해제로 인한 시그널링 오버헤드가 감소한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우, 그 상세한 설명은 생략한다.
이하 본 발명은 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드(sleep mode) 시 CQI(Channel Quality Indicator) 채널을 관리하기 위한 기술에 대해 설명한다.
이하 본 발명은 주파수 분할 다중(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭함)/직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 이하 'OFDMA'이라 칭함) 방식의 무선통신 시스템을 예로 들어 설명하며, 다른 방식의 무선통신 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
슬립 모드의 진입은 슬립요청(SLP-REQ : SLeeP-REQust)메시지 및 슬립응답(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse)메시지의 송수신을 통해 이루어진다. 여기서, 상기 슬립요청메시지는 단말에 의해 송신되며, 슬립 모드의 진입을 위해 반드시 필요한 것은 아니다. 상기 슬립응답메시지는 기지국에 의해 송신되며, 상기 슬립요청메시지에 대한 응답으로서, 또는, 상기 슬립요청메시지 없이도 요청 없는(unsolicited) 방식으로 송신될 수 있다. 상기 슬립요청메시지는 슬립 모드의 진입뿐만 아니라 슬립 모드의 해제, 슬립 모드의 스위칭 등을 위해서도 사용된다.
이때, 본 발명의 실시 예에 따른 시스템은 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 관리하는 다수의 CQI 채널 운영(CQICH operation) 모드들을 정의한다. 이에 따라, 기지국은 슬립 모드에 진입하는 단말에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하고, 결정된 CQI 채널 운영 모드를 상기 슬립응답메시지를 통해 상기 단말에게 알린다. 상기 CQI 채널 운영 모드들의 예는 다음과 같다.
제1모드는 다음과 같다. 단말과 기지국이 SLP-REQ/RSP를 통해, 성공적으로 슬립 모드에 진입/변경/스위칭을 성공한 경우, CQI 채널은 해제된다. 슬립 모드 진입을 제대로 수행한 이후, 리스닝 윈도우(Listening Window)동안 CQI 채널 할당이 필요한 경우, 기지국은 리스닝 윈도우 동안, CQI 채널을 CQI 채널 할당을 위한 IE를 통해 할당할 수도 있다. 이 경우, 액티브 모드(Active Mode)에서의 CQI 채널 할당처럼, 슬립 모드와 상관없이, CQI 채널이 할당 및 해제된다.
제2모드는 다음과 같다. 단말이 슬립모드 상태에 있든 없든, 할당되고 있던 CQI 채널에는 아무런 영향을 끼치지 않는다. 단, 기지국은 단말이 슬립 윈도우에 있다 하더라도, 타 단말에게 해당 CQI 채널을 할당하지 않는다. 즉, 슬립 모드 단말이 슬립 상태에 있다하더라도, CQI 채널은 공유되지 않는다. 따라서, 단말이 슬립 윈도우 동안 슬립 상태로 동작함으로써 트래픽의 송수신은 없지만, 상기 단말은 CQI를 피드백할 수 있다. 하지만, 상기 단말이 슬립 윈도우 동안 반드시 CQI를 피드백해야 하는 것은 아니다.
제3모드는 다음과 같다. 단말이 슬립 윈도우에 진입할 때, 상기 단말에게 할당되던 CQI 채널이 있었다면, 상기 CQI 채널은 자동적으로 해제된다. 그러므로, 리스닝 윈도우에서 CQI 채널이 필요하면 기지국은 별도의 시그널링을 통해 다시 CQI 채널을 할당해야 한다. 그러나, 리스닝 윈도우에서 할당된 CQI 채널은 상기 제3모드에 따라 단말이 다시 슬립 윈도우로 돌아가면 자동적으로 해제된다. 이에 따라, 확장 리스닝 윈도우(Extended Listening Window)가 적용되어, 계속해서 리스닝 윈도우가가 늘어나는 경우에도, CQI 채널 할당을 위한 IE에서 구간(duration)을 미리 결정하는데 어려움이 따르지 않는다. 즉, CQI 채널 할당의 구간을 무제한으로 정한 상태라면, 종래 기술에 따르는 경우 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 전송하여 CQI 채널을 해제하겠지만, 제3모드에 따르는 경우, 단말이 슬립 상태(Sleep State)로 되돌아가면, 상기 CQI 채널이 자동적으로 해제되므로, 해제를 위한 시그널링 오버헤드는 불필요하다. 물론, 리스닝 윈도우에서 기지국이 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 통해 CQI 채널을 미리 해제할 수도 있다.
제4모드는 다음과 같다. 단말이 슬립 모드 상태에 있든 없든, 할당되고 있던 CQI 채널에는 아무런 영향을 끼치지 않는다. 단, 기지국은 단말이 슬립 윈도우에 있는 동안, 즉, 상기 슬립 모드 동작 중인 단말의 슬립 윈도우에서 슬립 상태인 동안 낭비되는 CQI 채널을 타 단말에게 할당할 수 있다. 이 경우, 슬립 모드 단말이 리스닝 윈도우에 진입하기 전에, 상기 타 단말에게 임시적으로 할당된 CQI 채널은 해제되어야 한다. 따라서, 슬립 모드로 동작하는 단말은 슬립 윈도우 동안 CQI를 피드백할 수 없다.
상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드의 정의는 일 예로서, 본 발명의 실시 예에 따른 시스템은 상술한 모드들을 모두 채용하거나, 또는, 일부만을 채용할 수 있다.
상기 슬립요청메시지의 구체적인 예는 하기 <표 1>과 같다.
Syntax Size
(bit)
Notes
AAI_SLP-REQ message_format() {
Management Message Type = X 8
Operation 2 0b00 : Exit from Sleep Mode
0b01 : Enter Sleep Mode
0b10 : Change Sleep Mode
0b11 : Switch Sleep Cycle setting
if(Operation != 0b00) {
SCID 3 Sleep Cycle ID
Start Frame Number 6 Least Significant 6 bits of Frame Number
if(Operation != 0b11) {
LWEF 1 Listening Window Extension Flag
0 : Listening Window Extenson is disabled
1 : Listening Window Extenson is enabled
TIMF 1 Traffic Indication Message Flag
0 : AAI_TRF-IND message is not sent for the AMS
1 : AAI_TRF-IND message is sent to the AMS during every Listening Window
NISCF 1 New Initial sleep cycle indicator
Initial Sleep Cycle 4
Final Sleep Cycle 10
Listening Window 6
Listening sub-frame bitmap 8 The bitmap indicates the sub-frames in each
frame where the AMS needs to remain awake
0xF: AMS shall remain awake during entire
sub-frames in each frame during Listening
Window
If(NISCF == 1) {
New Initial Sleep Cycle 6
}
If(LWEF == 1) {
T_AMS 6
}
Padding 가변 Padding bits to ensure byte aligned.
}
}
}
상기 <표 1>에서, 상기 'Operation'은 슬립요청메시지의 요청 종류(request type)을 나타낸다. 예를 들어, 상기 'Operation'이 0b00인 경우, 상기 슬립요청메시지는 슬립 모드의 해제를 요청하기 위한 것이고, 상기 'Operation'이 0b01인 경우, 상기 슬립요청메시지는 슬립 모드의 진입을 요청하기 위한 것이고, 상기 'Operation'이 0b10인 경우, 상기 슬립요청메시지는 슬립 사이클(cycle)의 변경을 요청하기 위한 것이고, 상기 'Operation'이 0b11인 경우, 상기 슬립요청메시지는 미리 협상된 슬립 사이클로의 스위칭을 요청하기 위한 것이다.
상기 'SCID'는 현재 요청하는 슬립 사이클의 설정 정보를 구분하기 위한 식별자이다.
상기 'TIMF'는 하향링크 트래픽의 유무를 알리는 트래픽 지시자(AAI_TRF-IND : Advanced Air Interface TRaFfic-INDicator) 메시지를 해당 단말에게 송신할지 여부를 협상하기 위한 파라미터이다. 예를 들어, 상기 'TIMF''가 1인 경우, 이는 단말이 리스닝 윈도우 동안 상기 단말로의 유니캐스트(unicast) 트래픽이 송신 대기중인 경우 상기 트래픽 지시자 메시지를 송신해 줄 것을 요청함을 의미하고, 상기 'TIMF''가 0인 경우, 상기 트래픽 지시자 메시지가 요구되지 아니함을 의미한다.
상기 'NISCF'는 새로운 초기 슬립 사이클(New Initial Sleep Cycle)이 상기 슬립요청메시지에 포함되는지 여부를 지시한다. 기본적으로, 리스닝 윈도우 동안 트래픽 존재시, 'Current Sleep Cycle'이 초기 슬립 사이클로 설정되지만, 상기 'NISCF'가 1로 설정되면, 상기 새로운 초기 슬립 사이클에 따라 슬립 사이클이 초기화된다.
상기 'Start_Frame_Number'는 새로운 슬립 사이클의 적용 시점을 지시한다.
상기 'Initial_Sleep_Cycle'은 슬립 사이클 패턴의 초기 슬립 사이클을 나타낸다. 슬립 사이클은 상기 'Initial_Sleep_Cycle'에 의해 시작되며, 최종 슬립 사이클에 도달할 때까지, 두배 씩 증가 될 수 있다.
상기 'Final Sleep Cycle'은 슬립 사이클 패턴의 마지막 슬립 사이클을 나타낸다.
상기 'Listening_Window'는 단말이 기지국과 데이터 송수신을 할 수 있는 기본 리스닝 윈도우 구간을 지시한다.
상기 'Listening sub-frame bitmap'은 단말이 리스닝 윈도우를 구성하는 프레임 내에서, 부프레임(Sub-frame) 레벨로 마이크로 슬립 동작(Micro-Sleep operatoin)을 수행하는 경우, 리스닝 상태로 동작하는 부프레임을 지시한다.
상기 'New Initial Sleep Cycle'은 상기 'NISCF'가 1로 세팅된 경우 포함된다. 슬립 사이클을 초기 슬립 사이클이 아닌 특정 슬립 사이클로 리셋하고자 하는 경우, 상기 특정 슬립 사이클을 나타낸다.
상기 'T_AMS'는 리스닝 윈도우가 확장 가능한 경우, 확장 시점을 지정하는 타이머(timer)이다. 상기 'T_AMS'는 기지국으로부터 하향링크 트래픽/맵/상향링크 트래픽에 대한 ACK(ACKnowledge)를 수신할 때마다 리셋되며, 리셋될 때마다 상기 리스닝 윈도우가 확장된다.
상기 슬립응답메시지의 구체적인 예는 하기 <표 2>와 같다.
Syntax Size
(bit)
Notes
AAI_SLP-RSP_message_format() {
Management Message Type = X+1 8
Response_Code 2 0b00 : Request by ABS in Unsolicited manner
0b01 : Approval of AAI_SLP-REQ
0b10 : Rejection of AAI_SLP-REQ
0b11 : Reserved
if(Response_Code == 0b00 ||
Response_Code == 0b01) {
Operation 2 0b00 : Exit Sleep Mode
0b01 : Enter Sleep Mode
0b10 : Change Sleep Mode
0b11 : Switch Sleep Cycle setting
if(Operation != 0b00) {
SCID Sleep Cycle ID
Start_Frame_Number 6 Least Significant 6 bits of Frame Number
CQICH operation during Sleep Mode 2 0b00: CQICH is deallocated in the frame specified by Start_Frame_Number
0b01: CQICH is will be kept until the frame specified by Allocation Duration(d)
0b10: CQICH is automatic deallocated at the beginning of Sleep Window if there has been allocated CQICH during LW
0b11: Reserved
if(Operation != 0b11) {
TIMF 1 0 : Traffic Indication via AAI_TRF-IND message is disabled
1 : Traffic Indication via AAI_TRF-IND message is enabled
NISCF
LWEF 1 Listening Window Extension Flag
0 : Listening Window Extenson is disabled
1 : Listening Window Extenson is enabled
Initial Sleep Cycle 8 -
Final Sleep Cycle 10
Listening Window 6
Listening sub-frame bitmap 8 The bitmap indicates the sub-frames in each frame where the AMS needs to remain awake
0xF: AMS shall remain awake during entire sub-frames in each frame during Listening Window
if(TIMF == 1) {
SLPID 10 -
}
If(NISCF == 1) {
New Initial Sleep Cycle 6
}
If(LWEF == 1) {
T_AMS 6
}
}
}
}
else if (Response_Code == 0b10) {
REQ_duration 8 Least Significant 8 bits of Frame Number
}
Padding 가변 Padding bits to ensure byte aligned.
}
상기 'Response_Code'는 상기 슬립응답메시지의 응답 종류(reponse type)를 나타낸다. 예를 들어, 상기 'Response_Code'가 0b00이면, 이는 요청 없는 방식임을 의미하고, 상기 'Response_Code'가 0b01이면, 이는 요청에 따른 것임을 의미하고, 상기 'Response_Code'가 0b10이면, 요청을 거부함을 의미한다. 요청 없는(Unsolicited) 방식의 경우, 단말은 기지국의 요청을 따라야 한다.
상기 'Operation'은 상기 슬립응답메시지의 동작 종류(operation type)을 나타낸다. 즉, 상기 'Operation'은 슬립모드의 진입/변경/해제/스위칭을 나타낸다. 예를 들어, 상기 'Operation'이 0b00인 경우, 이는 슬립모드의 해제를 의미하고, 상기 'Operation'이 0b01인 경우, 이는 슬립모드의 진입을 의미하고, 상기 'Operation'이 0b10인 경우, 이는 슬립 사이클의 변경을 의미하고, 상기 'Operation'이 0b11인 경우, 이는 이미 협상된 슬립 사이클로의 스위칭을 의미한다.
상기 'SCID'는 현재 요청/승인하는 슬립 사이클 설정 정보를 구분하기 위한 식별자이다.
상기 'TIMF'는 하향링크 트래픽의 유무를 알리는 트래픽 지시자 메시지를 해당 단말에게 전송할지 여부를 협상하기 위한 파라미터이다.
상기 'NISCF'는 새로운 초기 슬립 사이클(New Initial Sleep Cycle)이 상기 슬립요청메시지에 포함되는지 여부를 지시한다. 기본적으로, 리스닝 윈도우 동안 트래픽 존재시, 'Current Sleep Cycle'이 초기 슬립 사이클로 설정되지만, 상기 'NISCF'가 1로 설정되면, 상기 새로운 초기 슬립 사이클에 따라 슬립 사이클이 초기화된다.
상기 'Start_Frame_Number'는 새로운 슬립 사이클의 적용 시점을 지시한다.
상기 'Initial_Sleep_Cycle'은 슬립 사이클 패턴의 초기 슬립 사이클을 나타낸다. 슬립 사이클은 상기 'Initial_Sleep_Cycle'에 의해 시작되며, 최종 슬립 사이클에 도달할 때까지, 두배 씩 증가 될 수 있다.
상기 'Final Sleep Cycle'은 슬립 사이클 패턴의 마지막 슬립 사이클을 나타낸다.
상기 'Listening_Window'는 단말이 기지국과 데이터 송수신을 할 수 있는 기본 리스닝 윈도우 구간을 지시한다.
상기 'Listening sub-frame bitmap'은 단말이 리스닝 윈도우를 구성하는 프레임 내에서, 부프레임(Sub-frame) 레벨로 마이크로 슬립 동작(Micro-Sleep operatoin)을 수행하는 경우, 리스닝 상태로 동작하는 부프레임을 지시한다.
상기 'SLPID'는 단말에게 트래픽 지시자 메시지를 전송할 경우, 상기 단말에게 할당하는 트래픽 지시자에 대한 식별자이다. 단말은, 식별받은 SLPID를 통해, AAI_TRF-IND 메시지 내에 해당 SLPID가 포함되어 있는지, 또는 SLPID Bitmap 에 SLPID와 맵핑되는 비트가 1로 세팅되어 있는지 확인하여, DL traffic 의 존재유무를 파악한다.
상기 'REQ-duration'은 단말의 요청을 거부할 때 사용되며, 재요청의 가능 시점을 지시한다. 즉, 단말은 상기 'REQ-duration'에 의해 지시되는 시간이 경과한 후 재요청할 수 있다.
상기 'New Initial Sleep Cycle'은 상기 'NISCF'가 1로 세팅된 경우 포함된다. 슬립 사이클을 초기 슬립 사이클이 아닌 특정 슬립 사이클로 리셋하고자 하는 경우, 상기 특정 슬립 사이클을 나타낸다.
상기 'T_AMS'는 리스닝 윈도우가 확장 가능한 경우, 확장 시점을 지정하는 타이머(timer)이다. 상기 'T_AMS'는 기지국으로부터 하향링크 트래픽/맵/상향링크 트래픽에 대한 ACK(ACKnowledge)를 수신할 때마다 리셋되며, 리셋될 때마다 상기 리스닝 윈도우가 확장된다.
상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 슬립 모드 시 CQI 채널에 대한 운영 모드를 지시한다. 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'에 의해 지시될 수 있는 운영 모드는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 중 적어도 하나이다.
본 발명의 제1실시 예에 따라, 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제1모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 중 하나를 지시한다. 즉, 0b00으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제1모드, 0b01으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제4모드, 0b10으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제3모드를 지시한다.
본 발명의 제2실시 예에 따라, 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 중 하나를 지시한다. 즉, 0b00으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제1모드, 0b01으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제2모드, 0b10으로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제3모드, 0b11로 설정된 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 제4모드를 지시한다.
본 발명의 제3실시 예에 따라, 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 슬립응답메시지에 포함되지 아니하며, 상기 CQI 채널 운영 모드는 항상 상기 제3모드에 따른다.
본 발명의 제4실시 예에 따라, 상기 'CQICH Operation during Sleep Mode'는 상기 슬립응답메시지가 아닌 슬립 제어 헤더(sleep control header), 또는, 슬립 제어 확장 헤더(sleep control header)에 포함될 수 있다. 상기 슬립 제어 헤더는 슬립 모드에 대한 설정 변경, 일시 중지 및 재개를 위한 헤더 타입의 메시지로서, 리스닝 윈도우의 종료 또는 리스닝 윈도우의 확장을 지시하는 지시자, 확장된 리스닝 윈도우가 종료되는 프레임의 번호, 슬립 사이클의 중단(interruption)을 지시하는 지시자, 슬립 사이클이 중단되는 프레임 번호 중 적어도 하나를 포함한다. 상기 슬립 제어 확장 헤더는 데이터 헤더에 피기백(paggyback) 형식으로 전달되는 헤더 타입 메시지로서, 리스닝 윈도우의 종료 또는 리스닝 윈도우의 확장을 지시하는 지시자, 확장된 리스닝 윈도우가 종료되는 프레임의 번호, 슬립 사이클의 중단(interruption)을 지시하는 지시자, 슬립 사이클이 중단되는 프레임 번호 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 슬립응답메시지를 사용하는 경우, 도 1과 같은 CQI 채널의 운영이 가능하다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드 시 CQI 채널의 운영 예를 도시하고 있다. 상기 도 1은 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드인 경우의 예를 도시하고 있다.
상기 도 1을 참고하면, 단말은 기지국으로부터 CQI 채널을 할당받고, 상기 CQI 채널을 통해 주기적으로 CQI를 피드백하며 통신을 수행 중에 있다. 여기서, 상기 CQI 채널의 할당은 CQI 채널 할당을 위한 IE(Information Element)를 통해 이루어지며, 상기 IE는 'CQICH Allocation IE' 또는 'Feedback Allocation IE'라 불릴 수 있다. 상기 단말이 상기 기지국으로 슬립요청(SLP-REQ)메시지를 송신함으로써 슬립 모드 진입을 요청하고, 상기 기지국은 슬립 모드 진입을 수락하는 슬립응답(SLP-RSP)메시지를 송신함으로써, 상기 단말은 시점 t1(101)에서 슬립 모드에 진입한다. 이때, 상기 슬립응답메시지는 'CQICH Operation during sleep mode' 파라미터를 포함하며, 상기 'CQICH Operation during sleep mode'는 0b10으로 설정, 즉, 제3모드를 지시하는 값으로 설정되어 있다. 이후, 시점 t4(104)에서 상기 리스닝 윈도우가 종료되고, 슬립 윈도우가 시작된다. 이때, 상기 제3모드에 따라, 상기 단말에게 할당되던 CQI 채널은 시그널링 없이 해제된다. 시점 t5(105)에서 다시 리스닝 윈도우가 시작되면, 상기 기지국은 CQI 채널 할당을 위한 IE를 이용하여 상기 단말에게 CQI 채널을 할당한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 CQI 채널 관리 절차를 도시하고 있다. 상기 도 2는 슬립 모드로 진입한 단말에 대한 CQI 채널 관리 절차를 도시하고 있다. 따라서, 상기 도 2는 CQI 채널에 대한 기지국의 동작만을 도시하고 있으나, 상기 기지국은 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우의 관리, 트래픽 지시 메시지의 송신 등 슬립 모드 단말을 위한 동작도 수행한다. 이하 설명은 CQI 채널에 대한 동작을 제외한 나머지 슬립 모드에 따른 동작은 생략한다.
상기 도 2를 참고하면, 상기 기지국은 201단계에서 단말의 슬립 모드 진입이 결정되었는지 확인한다. 상기 단말의 슬립 모드 진입은 상기 단말의 요청, 즉, 상기 단말로부터의 슬립요청메시지 수신에 의해 결정되거나, 또는, 상기 기지국의 독자적인 판단에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 임계치 이하이거나, 또는, 상기 단말이 일정한 간격으로 트래픽을 송수신하지 아니하는 경우, 상기 단말의 슬립 모드 진입이 결정될 수 있다.
상기 슬립 모드 진입이 결정되면, 상기 기지국은 203단계로 진행하여 상기 슬립 모드에 관련된 설정들을 결정한다. 즉, 상기 기지국은 슬립 사이클, 트래픽 지시자 메시지의 송신 여부, 슬립 윈도우의 크기 및 시작 시점 등을 결정한다. 특히, 상기 기지국은 상기 단말의 CQI 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정한다. 예를 들어, 상기 CQI 채널 운영 모드는 무선 자원의 사용 효율, 상기 단말의 트래픽의 특성, HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 적용 여부, CQI 채널의 사용 현황 등을 고려하여 결정된다.
상기 설정 값들을 결정한 후, 상기 기지국은 205단계로 진행하여 슬립 모드로의 진입을 지시하는 슬립응답메시지를 생성 및 송신한다. 다시 말해, 상기 기지국은 상기 203단계에서 결정된 설정들에 따라 파라미터들의 값을 설정하고, 상기 파라미터들을 포함하는 상기 슬립응답메시지를 생성한다.
이어, 상기 기지국은 207단계로 진행하여 상기 단말의 CQI 채널 운영 모드를 확인한다. 본 실시 예에서, 상기 CQI 채널 운영 모드는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 중 하나이다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 제1모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 만이 고려될 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제1모드이면, 상기 기지국은 209단계로 진행하여 슬립 모드의 진입과 동시에 상기 단말의 CQI 채널을 해제한다. 이때, 상기 슬립 모드의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 단, 상기 CQI 채널 운영 모드와 별개로, 상기 기지국은 상기 슬립 모드 동안 상기 단말에게 CQI 채널 할당을 위한 IE를 이용하여 CQI 채널을 할당 및 해제할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제2모드이면, 상기 기지국은 211단계로 진행하여 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널을 유지한다. 이때, 상기 단말이 슬립 상태에 있더라도, 상기 기지국은 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당하지 아니한다. 따라서, 상기 기지국은 상기 단말의 슬립 윈도우 동안 상기 단말로부터 CQI가 피드백되는지 여부를 모니터링한다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드이면, 상기 기지국은 213단계로 진행하여 상기 단말이 매번 슬립 윈도우에 진입할 때 상기 단말에 대한 CQI 채널을 해제한다. 이때, 상기 슬립 윈도우의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 이에 따라, 슬립 윈도우 구간 또는 리스닝 윈도우 구간에서 상기 단말에게 CQI 채널이 할당된 경우, 시그널링 오버헤드 없이 상기 슬립 윈도우의 진입과 동시에 CQI 채널이 해제된다. 상기 제3모드에 따른 자동적인 CQI 채널 해제와 별개로, 상기 기지국은 상기 슬립 윈도우의 진입에 앞서 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 이용하여 CQI 채널을 미리 해제할 수도 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드이면, 상기 기지국은 215단계로 진행하여 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널을 유지한다. 단, 상기 기지국은 상기 단말이 슬립 상태에 있는 동안 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 단말이 리스닝 윈도우에 진입하기 전에, 상기 기지국은 상기 타 단말에게 할당된 CQI 채널을 해제한다.
이어, 상기 기지국은 217단계로 진행하여 상기 단말의 슬립 모드 해제가 결정되었는지 확인한다. 상기 단말의 슬립 모드 해제는 상기 단말의 요청, 즉, 상기 단말로부터의 슬립요청메시지 수신에 의해 결정되거나, 또는, 상기 기지국의 독자적인 판단에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 증가하는 경우, 상기 단말의 슬립 모드 해제가 결정될 수 있다.
만일, 상기 슬립 모드의 해제가 결정되면, 상기 기지국은 219단계로 진행하여 슬립 모드의 해제를 지시하는 슬립 응답 메시지를 생성 및 송신한다. 반면, 상기 슬립 모드의 해제가 결정되지 아니하면, 상기 기지국은 상기 207단계로 되돌아간다.
상기 도 2에 미 도시되었지만, 상기 기지국은 슬립 모드가 유지되는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드를 변경할 수 있다. 이 경우, 상기 기지국은 변경된 CQI 채널 운영 모드를 알리기 위한 슬립 응답 메시지를 송신한다.
상기 도 2에 도시된 실시 예는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드를 모두 고려한다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 3개 이하의 모드들만 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 211단계는 제외된다. 또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라, 상기 제3모드만이 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 슬립응답메시지는 상기 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 정보를 포함하지 아니하며, 상기 207단계, 상기 209단계, 상기 211단계 및 상기 215단계는 생략된다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 CQI 채널 관리 절차를 도시하고 있다. 상기 도 3은 슬립 모드로 진입한 단말의 CQI 채널 관리 절차를 도시하고 있다. 따라서, 상기 도 3은 CQI 채널에 대한 기지국의 동작만을 도시하고 있으나, 상기 단말은 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우의 관리, 트래픽 지시 메시지의 수신, 리스닝 윈도우에서의 통신 등 슬립 모드에 따른 동작도 수행한다. 이하 설명은 CQI 채널에 대한 동작을 제외한 나머지 슬립 모드에 따른 동작은 생략한다.
상기 도 3을 참고하면, 상기 단말은 301단계에서 슬립 모드 진입을 지시하는 슬립응답메시지가 수신되는지 확인한다. 상기 단말의 슬립 모드 진입은 상기 단말의 요청, 즉, 상기 단말로부터의 슬립요청메시지에 대한 응답으로서 지시되거나, 또는, 상기 기지국의 독자적인 판단에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 임계치 이하이거나, 또는, 상기 단말이 일정한 간격으로 트래픽을 송수신하지 아니하는 경우, 상기 단말의 슬립 모드 진입이 지시될 수 있다.
상기 슬립 모드 진입을 지시하는 슬립 응답 메시지가 수신되면, 상기 단말은 303단계로 진행하여 슬립 모드에 진입한다. 상기 단말은 상기 슬립 응답 메시지에 포함된 파라미터들의 값을 통해 슬립 모드를 위한 설정들을 확인한 후, 상기 슬립 모드에 진입한다.
이어, 상기 단말은 305단계로 진행하여 상기 단말의 CQI 채널 운영 모드를 확인한다. 본 실시 예에서, 상기 CQI 채널 운영 모드는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 중 하나이다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 제1모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드 만이 고려될 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제1모드이면, 상기 단말은 307단계로 진행하여 슬립 모드의 진입과 동시에 상기 단말의 CQI 채널이 해제됨을 인지한다. 이때, 상기 슬립 모드의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 단, 상기 CQI 채널 운영 모드와 별개로, 상기 단말은 상기 슬립 모드 동안 CQI 채널 할당을 위한 IE를 이용하여 CQI 채널을 할당받거나 해제할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제2모드이면, 상기 단말은 309단계로 진행하여 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널이 유지됨을 인지한다. 이때, 상기 단말이 슬립 상태에 있더라도, 상기 단말의 CQI 채널은 타 단말에게 할당되지 아니한다. 따라서, 상기 단말은 슬립 윈도우 동안 상기 CQI 채널을 통해 CQI를 피드백할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드이면, 상기 단말은 311단계로 진행하여 매번 슬립 윈도우에 진입할 때 CQI 채널이 해제됨을 인지한다. 이때, 상기 슬립 윈도우의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 이에 따라, 슬립 윈도우 구간 또는 리스닝 윈도우 구간에서 상기 단말에게 CQI 채널이 할당된 경우, 시그널링 오버헤드 없이 상기 슬립 윈도우의 진입과 동시에 CQI 채널이 해제된다. 상기 제3모드에 따른 자동적인 CQI 채널 해제와 별개로, 상기 단말은 상기 슬립 윈도우의 진입에 앞서 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 이용하여 CQI 채널의 해제를 통지받을 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드이면, 상기 단말은 313단계로 진행하여 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 CQI 채널을 유지한다. 단, 상기 기지국은 상기 단말이 슬립 상태에 있는 동안 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 단말이 리스닝 윈도우에 진입하기 전에, 상기 기지국은 상기 타 단말에게 할당된 CQI 채널을 해제한다.
이어, 상기 단말은 315단계로 진행하여 슬립 모드의 해제를 지시하는 슬립응답메시지가 수신되는지 확인한다. 상기 단말의 슬립 모드 해제는 상기 단말의 요청, 즉, 상기 단말로부터의 슬립요청메시지 수신에 의해 결정되거나, 또는, 상기 기지국의 독자적인 판단에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 증가하는 경우, 상기 단말의 슬립 모드 해제가 결정될 수 있다.
만일, 상기 슬립 모드의 해제를 지시하는 슬립응답메시지가 수신되면, 상기 단말은 317단계로 진행하여 슬립 모드를 해제한다. 만일, 상기 슬립 모드의 해제를 지시하는 슬립응답메시지가 수신되지 아니하면, 상기 단말은 상기 305단계로 되돌아간다.
상기 도 3에 미 도시되었지만, 상기 기지국은 슬립 모드가 유지되는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드를 변경할 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 변경된 CQI 채널 운영 모드를 알리기 위한 슬립 응답 메시지를 수신한다.
상기 도 3에 도시된 실시 예는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드를 모두 고려한다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 3개 이하의 모드들만 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 309단계는 제외된다. 또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라, 상기 제3모드만이 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 슬립응답메시지는 상기 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 정보를 포함하지 아니하며, 상기 305단계, 상기 307단계, 상기 309단계 및 상기 313단계는 생략된다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시하고 있다.
상기 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 RF(Radio Freqeuncy)수신기(402), OFDM복조기(404), 부반송파디매핑기(406), 심벌복조기(408), 복호화기(410), 부호화기(412), 심벌변조기(414), 부반송파매핑기(416), OFDM변조기(418), RF송신기(420), CQI검출기(422), 데이터버퍼(424), 메시지해석기(426), 메시지생성기(428), 제어기(430)를 포함하여 구성된다.
상기 RF수신기(402)는 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 상기 OFDM복조기(404)는 상기 RF수신기(402)로부터 제공되는 신호를 OFDM 심벌 단위로 구분한 후, FFT(Fast Fourier Transform) 연산을 통해 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 복원한다. 상기 부반송파디매핑기(406)는 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 처리 단위로 분류한다. 상기 심벌복조기(408)는 복소 심벌들을 복조함으로써 비트열로 변환한다. 상기 복호화기(410)는 상기 비트열을 채널 복호화함으로써 정보 비트열을 복원한다.
상기 부호화기(412)는 정보 비트열을 채널 부호화(channel coding)한다. 상기 심벌변조기(414)는 채널 부호화된 비트열을 변조함으로써 복소 심벌들로 변환한다. 상기 부반송파매핑기(416)는 상기 복소 심벌들을 주파수 영역에 매핑한다. 상기 OFDM변조기(418)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 연산을 통해 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 시간 영역 신호로 변환하고, CP(Cyclic Prefix)를 삽입함으로써 OFDM 심벌을 구성한다. 상기 RF송신기(420)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환하고, 안테나를 통해 송신한다.
상기 CQI검출기(422)는 CQI 채널을 통해 피드백되는 CQI를 검출한다. 예를 들어, 상기 CQI는 직교 또는 준직교하는 시퀀스들을 이용하여 수신되며, 이 경우, 상기 CQI검출기(422)는 후보 시퀀스들과의 상관(correlation) 연산을 통해 단말이 송신한 시퀀스를 검출하고, 검출된 시퀀스에 대응되는 CQI를 상기 제어기(430)로 제공한다. 상기 데이터버퍼(424)는 단말과 송수신되는 데이터를 임시 저장하고, 상기 제어기(430)의 제어에 따라 저장된 데이터를 출력한다.
상기 메시지해석기(426)는 단말로부터 수신된 MAC 관리(Media Access Control management) 메시지에 포함된 정보를 확인하고, 확인된 정보를 상기 제어기(430)로 제공한다. 예를 들어, 상기 메시지해석기(426)는 단말로부터 수신되는 슬립요청메시지를 통해 슬립 모드의 진입, 해제, 변경 또는 스위칭의 요청을 확인한다. 상기 메시지생성기(428)는 단말로 송신되는 MAC 관리 메시지를 생성한다. 예를 들어, 상기 메시지생성기(428)는 슬립 모드로의 진입, 해제, 변경 또는 스위칭을 지시하는 슬립응답메시지 및 CQI 채널 할당을 위한 IE를 포함하는 맵 메시지를 생성한다. 이때, 상기 메시지생성기(428)는 슬립 모드 동안의 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 파라미터를 상기 슬립응답메시지에 포함시킨다. 여기서, 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 CQI 채널 운영 모드는 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 메시지생성기(428)는 슬립 모드 동안의 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 파라미터를 상기 슬립응답메시지가 아닌 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더에 포함시킬 수 있다.
상기 제어기(430)는 상기 기지국의 전반적인 기능을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어기(430)는 단말에게 무선 자원을 할당하고, 단말의 슬립 모드 진입 여부를 결정한다. 상기 단말의 슬립 모드 진입은 상기 단말의 요청, 즉, 상기 단말로부터의 슬립요청메시지 수신에 의해 결정되거나, 또는, 상기 제어기(430)의 독자적인 판단에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 임계치 이하이거나, 또는, 상기 단말이 일정한 간격으로 트래픽을 송수신하지 아니하는 경우, 상기 단말의 슬립 모드 진입이 결정될 수 있다. 상기 슬립 모드 진입이 결정되는 경우, 상기 제어기(430)는 슬립 모드에 관련된 설정들을 결정한다. 예를 들어, 상기 제어기(430)는 슬립 사이클, 트래픽 지시자 메시지의 송신 여부, 슬립 윈도우의 크기 및 시작 시점 등을 결정한다. 특히, 상기 제어기(430)는 상기 단말의 CQI 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정한다. 예를 들어, 상기 CQI 채널 운영 모드는 무선 자원의 사용 효율, 상기 단말의 트래픽의 특성, HARQ 적용 여부, CQI 채널의 사용 현황 등을 고려하여 결정된다. 그리고, 상기 제어기(430)는 결정된 설정들에 따라 슬립응답메시지를 생성하도록 상기 메시지생성기(428)를 제어하고, 상기 부호화기(412), 상기 심벌변조기(414), 상기 부반송파매핑기(416), 상기 OFDM변조기(418) 및 상기 RF송신기(420)를 통해 상기 슬립응답메시지가 송신되도록 제어한다. 상기 단말이 슬립 모드에 진입하면, 상기 제어기(430)는 슬립 윈도우 구간 동안 상기 단말을 스케줄링에서 배제하고, 리스닝 윈도우 구간 동안만 상기 단말에 대한 스케줄링을 수행한다. 또한, 상기 제어기(430)는 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리한다. 각 모드에 따른 상기 제어기(430)의 동작은 다음과 같다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제1모드이면, 상기 제어기(430)는 슬립 모드의 진입과 동시에 상기 단말의 CQI 채널을 해제한다. 이때, 상기 슬립 모드의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 단, 상기 CQI 채널 운영 모드와 별개로, 상기 제어기(430)는 상기 슬립 모드 동안 상기 단말에게 CQI 채널 할당을 위한 IE를 이용하여 CQI 채널을 할당 및 해제할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제2모드이면, 상기 제어기(430)는 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널을 유지한다. 이때, 상기 단말이 슬립 상태에 있더라도, 상기 제어기(430)는 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당하지 아니한다. 따라서, 상기 제어기(430)는 상기 단말의 슬립 윈도우 동안 상기 단말로부터 CQI가 피드백되는지 여부를 모니터링한다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드이면, 상기 제어기(430)는 상기 단말이 매번 슬립 윈도우에 진입할 때 상기 단말에 대한 CQI 채널을 해제한다. 이때, 상기 슬립 윈도우의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 상기 제3모드에 따른 자동적인 CQI 채널 해제와 별개로, 상기 제어기(430)는 상기 슬립 윈도우의 진입에 앞서 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 이용하여 CQI 채널을 미리 해제할 수도 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드이면, 상기 제어기(430)는 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널을 유지한다. 단, 상기 제어기(430)는 상기 단말이 슬립 상태에 있는 동안 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 단말이 리스닝 윈도우에 진입하기 전에, 상기 제어기(430)는 상기 타 단말에게 할당된 CQI 채널을 해제한다.
상술한 실시 예는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드를 모두 고려한다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 3개 이하의 모드들만 고려될 수 있다. 또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라, 상기 제3모드만이 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 슬립응답메시지는 상기 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 정보를 포함하지 아니하며, 상기 제어기(430)는 상기 제3모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시하고 있다.
상기 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 단말은 부호화기(502), 심벌변조기(504), 부반송파매핑기(506), OFDM변조기(508), RF송신기(510), RF수신기(512), OFDM복조기(514), 부반송파디매핑기(516), 심벌복조기(518), 복호화기(520), 채널품질측정기(522), CQI생성기(524), 데이터버퍼(526), 메시지생성기(528), 메시지해석기(530), 제어기(532)를 포함하여 구성된다.
상기 부호화기(502)는 정보 비트열을 채널 부호화한다. 상기 심벌변조기(504)는 채널 부호화된 비트열을 변조함으로써 복소 심벌들로 변환한다. 상기 부반송파매핑기(506)는 상기 복소 심벌들을 주파수 영역에 매핑한다. 상기 OFDM변조기(508)는 IFFT 연산을 통해 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 시간 영역 신호로 변환하고, CP를 삽입함으로써 OFDM 심벌을 구성한다. 상기 RF송신기(510)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환하고, 안테나를 통해 송신한다.
상기 RF수신기(512)는 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 상기 OFDM복조기(514)는 상기 RF수신기(512)로부터 제공되는 신호를 OFDM 심벌 단위로 구분한 후, FFT 연산을 통해 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 복원한다. 상기 부반송파디매핑기(516)는 주파수 영역에 매핑된 복소 심벌들을 처리 단위로 분류한다. 상기 심벌복조기(518)는 복소 심벌들을 복조함으로써 비트열로 변환한다. 상기 복호화기(520)는 상기 비트열을 채널 복호화함으로써 정보 비트열을 복원한다.
상기 채널품질측정기(522)는 기지국과의 채널 품질을 측정한다. 예를 들어, 상기 채널품질측정기(522)는 프리앰블(preamble) 및 파일럿(pilot)과 같이 미리 정의된 값을 갖는 신호들을 이용하여 채널 품질을 측정한다. 상기 CQI생성기(524)는 상기 채널품질측정기(522)에 의해 측정된 채널 품질을 나타내는 CQI를 생성한다. 예를 들어, 상기 CQI는 직교 또는 준직교하는 시퀀스들이다. 이 경우, 상기 CQI생성기(524)는 상기 시퀀스들 중 측정된 채널 품질에 대응되는 시퀀스를 선택하고, 상기 시퀀스를 나타내는 복소 심벌 열을 생성한다. 상기 데이터버퍼(526)는 기지국과 송수신되는 데이터를 임시 저장하고, 상기 제어기(532)의 제어에 따라 저장된 데이터를 출력한다.
상기 메시지생성기(528)는 기지국으로 송신되는 MAC 관리 메시지를 생성한다. 예를 들어, 상기 메시지생성기(528)는 슬립 모드의 진입, 해제, 변경 또는 스위칭을 요청하는 슬립요청메시지를 생성한다. 상기 메시지해석기(530)는 기지국으로부터 수신된 MAC 관리 메시지에 포함된 정보를 확인하고, 확인된 정보를 상기 제어기(532)로 제공한다. 예를 들어, 상기 메시지해석기(530)는 슬립응답메시지를 통해 슬립 모드의 진입, 해제, 변경 또는 스위칭이 지시됨을 확인하고, 맵 메시지를 통해 트래픽을 위한 자원 및 CQI 채널의 할당 정보를 확인한다. 특히, 상기 메시지해석기(530)는 상기 슬립응답메시지에 포함된 슬립 모드 동안의 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 파라미터를 확인한다. 여기서, 본 발명의 실시 예에 따라, 상기 CQI 채널 운영 모드는 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 상기 메시지해석기(530)는 슬립 모드 동안의 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 파라미터를 상기 슬립응답메시지가 아닌 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더에서 확인할 수 있다.
상기 제어기(532)는 상기 단말의 전반적인 기능을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어기(532)는 상기 단말의 슬립 모드 진입 여부를 판단한다. 예를 들어, 상기 단말의 트래픽량이 임계치 이하이거나, 또는, 상기 단말이 일정한 간격으로 트래픽을 송수신하지 아니하는 경우, 상기 제어기(532)는 슬립 모드 진입을 판단하고, 상기 슬립요청메시지를 생성하도록 상기 메시지생성기(528)를 제어한다. 또한, 상기 메시지해석기(530)에 의해 슬립 모드 진입을 지시하는 슬립응답메시지가 수신되면, 상기 제어기(532)는 슬립 모드로 진입 및 동작하도록 제어한다. 즉, 상기 제어기(532)는 슬립 윈도우 구간 동안 통신을 수행하지 아니하고, 리스닝 윈도우 구간 동안 통신을 수행하도록 제어한다. 이때, 상기 제어기(532)는 상기 슬립응답메시지를 통해 확인된 CQI 채널 운영 모드에 따라 CQI 채널을 관리한다. 각 모드에 따른 상기 제어기(532)의 동작은 다음과 같다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제1모드이면, 상기 제어기(532)는 슬립 모드의 진입과 동시에 상기 단말의 CQI 채널이 해제됨을 인지한다. 이때, 상기 슬립 모드의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 단, 상기 CQI 채널 운영 모드와 별개로, 상기 제어기(532)는 상기 슬립 모드 동안 CQI 채널 할당을 위한 IE를 이용하여 CQI 채널을 할당받거나 해제할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제2모드이면, 상기 제어기(532)는 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 상기 단말의 CQI 채널이 유지됨을 인지한다. 이때, 상기 단말이 슬립 상태에 있더라도, 상기 단말의 CQI 채널은 타 단말에게 할당되지 아니한다. 따라서, 상기 제어기(532)는 상기 슬립 윈도우 동안 상기 CQI 채널을 통해 CQI를 피드백할 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드이면, 상기 제어기(532)는 매번 슬립 윈도우에 진입할 때 CQI 채널이 해제됨을 인지한다. 이때, 상기 슬립 윈도우의 진입 시점에서 상기 CQI 채널의 해제를 위한 시그널링은 수행되지 아니한다. 상기 제3모드에 따른 자동적인 CQI 채널 해제와 별개로, 상기 제어기(532)는 상기 슬립 윈도우의 진입에 앞서 CQI 채널 해제를 지시하는 IE를 이용하여 CQI 채널의 해제를 통지받을 수 있다.
상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드이면, 상기 제어기(532)는 슬립 윈도우 및 리스닝 윈도우에 무관하게 CQI 채널을 유지한다. 단, 상기 기지국은 상기 단말이 슬립 상태에 있는 동안 상기 단말의 CQI 채널을 타 단말에게 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 제어기(532)는 리스닝 윈도우에 진입하기 전에, 상기 기지국은 상기 타 단말에게 할당된 CQI 채널을 해제한다.
상술한 실시 예는 상기 제1모드, 상기 제2모드, 상기 제3모드 및 상기 제4모드를 모두 고려한다. 하지만, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 3개 이하의 모드들만 고려될 수 있다. 또한, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따라, 상기 제3모드만이 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 슬립응답메시지는 상기 CQI 채널 운영 모드를 지시하는 정보를 포함하지 아니하며, 상기 제어기(532)는 상기 제3모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리한다.
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 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 슬립 모드 시 CQI(Channel Quality Indicator) 채널의 운영 예를 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 CQI 채널 관리 절차를 도시하는 도면,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 CQI 채널 관리 절차를 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시하는 도면.

Claims (18)

  1. 광대역 무선통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    슬립 모드에 진입하는 단말의 CQI(Channel Quality Indicator) 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하는 과정과,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 송신하는 과정과,
    상기 단말이 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리하는 과정을 포함하며,
    상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드로 결정된 경우, 상기 단말이 슬립 윈도우에 진입하면 시그널링 없이 상기 단말의 CQI 채널을 해제하는 과정과,
    상기 단말이 리스닝 윈도우에 진입하면 CQI 채널 할당을 위한 IE(Information Element)를 이용하여 상기 단말에게 CQI 채널을 할당하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드로 결정된 경우, 상기 단말이 슬립 윈도우에 진입하면, 상기 단말의 CQI 채널을 상기 타 단말에게 할당하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 슬립 응답(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse) 메시지인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하는 슬 립 응답 메시지 및 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 광대역 무선통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    슬립 모드로의 진입을 지시하며, CQI(Channel Quality Indicator) 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 CQI 채널을 관리하는 과정을 포함하며,
    상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드인 경우, 슬립 윈도우에 진입하면 시그널링 없이 CQI 채널이 해제됨을 인지하는 과정과,
    리스닝 윈도우에 진입하면 CQI 채널 할당을 위한 IE(Information Element)를 이용하여 CQI 채널을 할당받는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 슬립 응답(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse) 메시지인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하는 슬립 응답 메시지 및 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 광대역 무선통신 시스템에서 기지국 장치에 있어서,
    슬립 모드에 진입하는 단말의 CQI(Channel Quality Indicator) 채널에 대한 CQI 채널 운영 모드를 결정하는 제어기와,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 송신하는 송신기를 포함하며,
    상기 제어기는, 상기 단말이 상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 상기 단말의 CQI 채널을 관리하고,
    상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제어기는, 상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드로 결정된 경우, 상기 단말이 슬립 윈도우에 진입하면 시그널링 없이 상기 단말의 CQI 채널을 해제하고, 상기 단말이 리스닝 윈도우에 진입하면 CQI 채널 할당을 위한 IE(Information Element)를 이용하여 상기 단말에게 CQI 채널을 할당하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제어기는, 상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제4모드로 결정된 경우, 상기 단말이 슬립 윈도우에 진입하면 상기 단말의 CQI 채널을 상기 타 단말에게 할당하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 슬립 응답(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse) 메시지인 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하는 슬립 응답 메시지 및 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 광대역 무선통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
    슬립 모드로의 진입을 지시하며, CQI(Channel Quality Indicator) 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 수신기와,
    상기 슬립 모드로 동작하는 동안 상기 CQI 채널 운영 모드에 따라 CQI 채널을 관리하는 제어기를 포함하며,
    상기 CQI 채널 운영 모드의 후보는, 슬립 모드 진입 시 CQI 채널을 해제하는 제1모드, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 금지되는 제2모드, 슬립 윈도우 진입 시 시그널링 없이 CQI 채널을 해제하는 제3모드, 및, 슬립 모드에서 CQI 채널을 유지하되 슬립 윈도우 동안 타 단말에게 CQI를 할당함이 허용되는 제4모드 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제어기는, 상기 CQI 채널 운영 모드가 상기 제3모드인 경우, 슬립 윈도우에 진입하면 시그널링 없이 CQI 채널이 해제됨을 인지하고, 리스닝 윈도우에 진입하면 CQI 채널 할당을 위한 IE(Information Element)를 이용하여 CQI 채널을 할당받는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 슬립 응답(SLP-RSP : SLeeP-ReSPonse) 메시지인 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 슬립 모드로의 진입을 지시하며, 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 적어도 하나의 메시지는, 상기 슬립 모드로의 진입을 지시하는 슬립 응답 메시지 및 상기 CQI 채널 운영 모드를 나타내는 정보를 포함하는 슬립 제어 헤더 또는 슬립 제어 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 장치.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SG194059A1 (en) 2011-04-01 2013-11-29 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for controlling connectivity to a network
US10873538B2 (en) * 2015-05-05 2020-12-22 Avaya Inc. Automatic cloud capacity adjustment
CN110351813B (zh) 2018-04-03 2020-10-27 维沃移动通信有限公司 一种信息上报方法、终端及网络设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070073618A (ko) * 2006-01-03 2007-07-10 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널품질정보 채널 할당 방법 및 장치

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100612655B1 (ko) * 2004-01-02 2006-08-16 한국전자통신연구원 수면모드 단말에 대한 트래픽 공지와 채널 적응 방법 및장치
KR100650398B1 (ko) * 2005-12-30 2006-11-30 주식회사 팬택 프리앰블을 측정하여 효과적인 슬립 주기를 결정하는와이브로 단말기 및 방법
KR101272965B1 (ko) * 2006-08-11 2013-06-10 삼성전자주식회사 메쉬 네트워크에서 멀티 채널을 이용한 전력 절약 방법 및장치
WO2008035905A1 (en) * 2006-09-19 2008-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing discontinuous reception operation by connected mode user equipment in a mobile communication system
KR20080064697A (ko) 2007-01-04 2008-07-09 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 경쟁 모드 및 비경쟁 모드를지원하는 채널
KR101350510B1 (ko) * 2007-09-13 2014-01-09 엘지전자 주식회사 슬립 모드 단말을 위한 채널품질지시자 송수신 방법
US8175050B2 (en) * 2008-02-13 2012-05-08 Qualcomm Incorporated Resource release and discontinuous reception mode notification
KR20110020151A (ko) * 2009-08-21 2011-03-02 엘지전자 주식회사 채널 품질 지시자 전송 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070073618A (ko) * 2006-01-03 2007-07-10 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널품질정보 채널 할당 방법 및 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Giwon Park, et al.,"Proposed text on CQI Operation in Sleep Mode", IEEE C802.16m-09/1979, 2009.08.30.* *
Yih-Shen Chen, Kelvin Chou, I-Kang Fu, "ASN.1 coding for Sleep Mode Configuration MAC Management Messages (16.2.3.23)", IEEE C802.16m-10/0213, 2009.03.05.* *
Yonah Lasker, Alvarion, "CQI Channel Allocation during Sleep Mode", IEEE C802.16maint-06/052, 2006.09.22.* *

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