KR20130085701A - 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 자원 관리 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 자원 관리 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원 관리 방법 및 장치에 관한 것으로서, SRS 자원을 관리하는 기지국 방법은, 시스템 제어기로부터 SRS 자원을 할당받는 과정과, 접속 단말로 SRS 자원을 할당하는 과정과, 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원의 수를 감지하는 과정과, 상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하는 과정을 포함하여, 상기 기지국에 접속한 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS에 따라 SRS를 추가 할당받거나 기 할당된 SRS 자원을 반납함으로써, SRS 자원의 활용성을 향상시킬 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 자원 관리 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING SOUNDING REFERENCE SIGNAL RESOURCE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 자원을 관리하기 위한 것이다.
무선통신 시스템에서는 단말과 기지국 간의 채널 추정을 위해, 단말이 기지국으로 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, 이하 'SRS'라 칭함)를 송신하고 있다. 이를 위해, 각각의 기지국은 시스템 제어기로부터 셀 영역 내에서 사용될 SRS 자원을 나타내는 SRS 풀(Sounding Reference Signal pool)인덱스를 할당받고, 할당받은 SRS 풀 인덱스에 해당하는 SRS 자원 범위 내에서 SRS 자원을 서빙 단말들에게 할당한다.
그러나, 기지국에 접속한 단말의 수는 고정되지 않고 계속적으로 변경될 수 있으므로, 상기와 같이 기지국이 초기에 할당받은 SRS 자원을 계속하여 이용하는 것은 SRS 자원 관리 측면에서 효율적이지 않은 단점이 있다. 예를 들어, 기지국이 초기에 할당받은 SRS 풀 인덱스에 해당하는 SRS 자원을 통해 10개의 단말로 SRS 자원 할당이 가능하다고 가정하면, 상기 기지국에 1개의 단말이 접속하게 되는 경우 SRS 자원이 낭비되며, 10개 이상의 단말이 접속하게 되는 경우 SRS 자원이 부족한 단점이 있다.
더욱이, 인접한 다수의 셀들이 단말의 SRS를 효과적으로 수신하기 위해서는 인접 셀들 간에 동일한 SRS 자원을 사용하거나 특정 셀에 인접한 셀들이 동일한 SRS 자원을 사용함으로 인해 서로 다른 단말 간에 SRS가 충돌하는 현상이 발생하지 않도록 해야 한다. 그러나, 종래의 SRS 자원 할당 방식은 상기 SRS 충돌 현상을 고려하고 있지 않다.
본 발명은 상술한 문제점들을 해결하기 위해 고안된 것으로서, 본 발명의 목적은 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, 이하 'SRS'라 칭함) 자원 관리 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신 시스템에서 기지국에 접속한 단말의 수 변경에 따라 SRS 자원을 추가 할당하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신 시스템에서 기지국에 접속한 단말의 수 변경에 따라 SRS 자원을 반납하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신 시스템에서 제어기가 기지국의 인접 셀들에 할당된 SRS 자원을 고려하여 상기 기지국에 할당할 SRS 자원을 결정하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신 시스템에서 단말의 측정 보고 메시지를 기반으로 기지국의 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 정보를 갱신하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 기지국 방법은, 시스템 제어기로부터 SRS 자원을 할당받는 과정과, 접속 단말로 SRS 자원을 할당하는 과정과, 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원의 수를 감지하는 과정과, 상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 시스템 제어기의 방법은, 다수의 기지국 각각에 대한 SRS 자원을 할당하는 과정과, 적어도 하나의 기지국으로부터 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 적어도 하나를 수신하는 과정과, 기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 기지국 장치는, 신호를 송수신하는 송수신부와, 시스템 제어기로부터 SRS 자원을 할당받고, 접속 단말로 SRS 자원을 할당하며, 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원의 수를 감지하여, 상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하기 위한 기능을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 시스템 제어기의 장치는, 신호를 송수신하는 송수신부와, 다수의 기지국 각각에 대한 SRS 자원을 할당하고, 적어도 하나의 기지국으로부터 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 적어도 하나를 수신하여, 상기 기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하기 위한 기능을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 무선통신 시스템에서 기지국에 접속한 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS에 따라 SRS를 추가 할당하거나 기 할당된 SRS 자원을 반납함으로써, SRS 자원의 활용성을 향상시킬 수 있는 효과가 있으며, 시스템 제어기가 해당 셀의 인접 셀들에 할당된 SRS 자원을 고려하여 상기 기지국에 할당할 SRS 자원을 결정함으로써, SRS 충돌(conflict) 발생 확률을 감소시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 무선통신 시스템에서 단말의 측정 보고 메시지를 기반으로 각 셀에 대한 인접 셀을 갱신함으로써, 주변 셀들의 변화를 반영할 수 있으며, 이에 따라 SRS 충돌 발생을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 무선통신 시스템의 구성을 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 자원을 관리하기 위한 신호 흐름을 도시하는 도면,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 시스템 제어기의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 기지국의 블럭 구성을 도시하는 도면, 및
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 시스템 제어기의 동작 절차를 도시하는 도면.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 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 생략할 것이다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 발명은 무선통신 시스템에서 기지국에 접속한 단말의 수 변경에 따라 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, 이하 'SRS'라 칭함) 자원을 추가 할당 및 반납하는 방법 및 장치에 관해 설명할 것이다. 이하 본 발명에서 설명하는 무선통신 시스템은 다수의 셀이 존재하는 셀룰러 환경의 무선 통신 시스템을 의미한다.
도 1은 본 발명에 따른 무선통신 시스템의 구성을 도시하고 있다.
상기 도 1을 참조하면, 시스템 제어기(110)는 상기 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5)에 대한 SRS 자원을 할당하고, 상기 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5) 각각에 대해 SRS 자원을 할당하기 위한 SRS 자원 할당 정보를 저장 및 관리한다. 즉, 본 발명에서 상기 시스템 제어기(110)는 각 기지국별로 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 생성하여 저장하고, 상기 인접 셀 목록을 바탕으로 각 셀에 할당할 SRS 자원을 결정하여 상기 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5) 간에 SRS 충돌 현상이 발생되지 않도록 제어한다. 여기서, 상기 SRS 할당을 위한 인접 셀 목록은 해당 기지국에 인접한 셀들 및 인접한 셀 각각에 할당된 SRS 자원 정보를 포함한다. 즉, 상기 시스템 제어기(110)는 상기 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5)로 SRS 자원을 추가 할당하거나 혹은 할당된 SRS 자원을 반납받아 관리하기 위한 기능을 수행한다. 예를 들어, 상기 시스템 제어기(110)는 120단계에서 상기 기지국(100-2)으로부터 SRS 자원의 추가 할당이 요청될 시, 130단계에서 상기 기지국(100-2)에 대한 인접 셀들(100-1, 100-3, 100-4 및 100-5)의 SRS 정보를 고려하여 상기 기지국(100-2)에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하고, 122단계에서 상기 기지국(100-2)으로 SRS 자원을 추가 할당한다. 또한, 상기 시스템 제어기(110)는 124단계에서 상기 기지국(100-3)으로부터 SRS 자원의 반납이 요청될 시, 상기 기지국(100-3)의 SRS 자원 할당 정보에서 반납이 요청된 SRS 자원을 삭제하고, 126단계에서 상기 기지국(100-3)으로 해당 SRS 자원이 반납되었음을 나타내는 응답 신호를 전송한다. 여기서, 상기 시스템 제어기(110)는 상기 기지국(100-2, 100-3)의 SRS 자원 추가 할당 및 반납에 따라 기지국별 SRS 자원 할당 정보를 갱신하고, 상기 기지국(100-2, 100-3)의 인접 셀들로 상기 기지국(100-2, 100-3)의 SRS 자원 할당 정보가 갱신되었음을 알린다. 또한, 상기 시스템 제어기(110)는 132단계에서 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5) 각각의 요청에 의해 해당 기지국의 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 갱신한다.
다음으로, 다수의 셀들을 형성하는 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5) 각각은 초기 기지국 설치 시, 시스템 제어기(110)로부터 SRS 자원을 할당받은 후, 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원 수를 검사하여 SRS 자원의 추가 할당을 요청할 것인지 SRS 자원을 반납할 것인지 여부를 결정한다. 만일, 상기 기지국(100-2)이 SRS 자원의 추가 할당 요청을 결정할 시, 상기 기지국(100-2)은 120단계에서 시스템 제어기(110)로 SRS 자원 추가 할당을 요청하고, 122단계에서 상기 시스템 제어기(110)로부터 SRS 자원을 추가 할당받는다. 반면, 상기 기지국(100-3)이 SRS 자원의 반납을 결정할 시, 상기 기지국(100-3)은 124단계에서 상기 시스템 제어기(110)로 SRS 자원의 반납을 요청하고, 126단계에서 상기 시스템 제어기(110)로부터 SRS 자원 반납에 대한 응답을 수신한다. 또한, 상기 다수의 기지국들(100-1 내지 100-5) 각각은 상기 시스템 제어기(110)로부터 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 수신한 후, 단말로부터 수신되는 측정 보고 메시지를 기반으로 상기 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 갱신하고, 상기 시스템 제어기(110)로 상기 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록의 갱신을 요청한다. 여기서, 상기 기지국은 하나의 셀 내에 다수의 RF 트랜시버들(RRH:Remote Radio Head 혹은 RF Remote Head)이 분산되어 있는 구조인 분산 기지국 아키텍처일 수도 있다.
그러면, 하기에서 도 2 내지 도 6을 참조하여, 시스템 제어기에서 각 기지국에 SRS 자원을 추가 할당하고, 할당된 SRS 자원을 반납받는 상세한 구성에 대해 설명하기로 한다. 이하 본 발명에서는 각 기지국의 초기 설치 시에, 시스템 제어기가 미리 설정된 알고리즘 혹은 운영자의 제어에 따라 상기 각 기지국에 SRS 자원을 나타내는 SRS 풀(SRS pool)을 할당한 상황을 가정하여 설명한다. 여기서, 상기 SRS 풀은 전체 SRS 자원들 중에서 일부 SRS 자원을 의미하고, SRS 풀 인덱스에 의해 지시된다. 즉, 하나의 단말에 할당되는 SRS 자원을 하나의 SRS 자원이라고 가정할 경우, 상기 SRS 풀은 다수의 SRS 자원으로 구성되고, 상기 SRS 풀 인덱스는 하나의 SRS 풀을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 자원을 관리하기 위한 신호 흐름을 도시하고 있다.
상기 도 2를 참조하면, 기지국(200)은 210단계에서 접속 단말들(204-1 내지 204-M)의 수를 감지하여 상기 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원 수를 감지한다. 이때, 상기 기지국(200)은 상기 잔여 SRS 자원 수와 기 설정된 임계값들을 비교하여 SRS 자원의 추가 할당을 요청할 것인지 SRS 자원을 반납할 것인지 여부를 결정한다. 여기서, 상기 기 설정된 임계값들은 추가 할당이 필요한지 판단하기 위한 제 1 임계값과 반납이 필요한지 판단하기 위한 제 2 임계값을 의미하며, 이때 상기 제 1 임계값은 상기 제 2 임계값보다 작은 값으로 설정된다.
만일, 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 1 임계값보다 작을 경우, 상기 기지국(200)은 222단계와 같이 SRS 자원의 추가 할당이 필요함을 판단하고, 224단계에서 SRS 풀 인덱스를 추가 할당해줄 것을 요청한다. 상기 추가 할당을 요청받은 시스템 제어기(202)는 226단계에서 상기 기지국(200)의 인접 셀 목록을 확인하고, 확인된 인접 셀 목록에 포함된 인접 셀들에 할당된 SRS 풀 인덱스를 고려하여 상기 기지국(200)의 셀에 할당할 SRS 풀 인덱스를 결정한다. 여기서, 상기 시스템 제어기(202)가 상기 SRS 풀 인덱스를 결정하는 구체적인 방법에 대해서는 하기에서 도 4a 및 도 4b를 참조하여 상세히 설명할 것이다. 이후, 상기 시스템 제어기(202)는 결정된 SRS 풀 인덱스를 상기 기지국(200)으로 전송하여 SRS 자원을 추가 할당한다. 이때, 상기 시스템 제어기(202)는 상기 기지국(200)에 할당된 SRS 자원을 나타내는 SRS 자원 할당 정보를 갱신하고, 상기 기지국(200)의 셀을 인접 셀 목록에 포함하는 인접 기지국들(206-1 내지 206-M)로 상기 기지국(200)의 SRS 자원 할당 정보가 변경됨을 알리는 메시지를 전송한다. 이때, 상기 변경 알림 메시지는 상기 기지국(200)에 추가 할당된 SRS 풀 인덱스 정보를 포함한다.
반면, 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 2 임계값보다 클 경우, 상기 기지국(200)은 242단계와 같이 SRS 자원의 반납이 필요함을 판단하고, 244단계에서 기 할당받은 SRS 자원 즉, SRS 풀을 나타내는 SRS 풀 인덱스들 중에서 현재 사용하고 있지않은 SRS 풀을 나타내는 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청한다. 상기 반납을 요청받은 시스템 제어기(202)는 246단계에서 상기 기지국(200)의 SRS 자원 할당 정보에서 상기 반납이 요청된 SRS 풀 인덱스를 제거하여 상기 기지국(200)의 SRS 자원 할당 정보를 갱신한다. 이후, 상기 시스템 제어기(202)는 248단계에서 상기 기지국(200)으로 SRS 풀 인덱스 반납에 대한 응답 메시지를 전송하고, 250단계에서 상기 기지국(200)의 셀을 인접 셀 목록에 포함하는 인접 기지국들(206-1 내지 206-M)로 상기 기지국(200)의 SRS 자원 할당 정보가 변경됨을 알리는 메시지를 전송한다. 이때, 상기 변경 알림 메시지는 상기 기지국(200)에서 제거된 SRS 풀 인덱스 정보를 포함한다.
한편, 상기 기지국(200)에 접속한 다수의 단말들(204-1 내지 204-M) 각각은 260단계에서 인접 기지국들로부터 수신된 신호를 수신하여 인접 기지국별 수신 신호 세기를 측정한 후, 260단계에서 상기 측정된 인접 기지국별 수신 신호 세기를 포함하는 측정 보고(Measurement Report) 메시지를 상기 기지국(200)으로 전송한다. 상기 측정 보고 메시지를 수신한 기지국(200)은 262단계에서 상기 측정 보고 메시지를 이용하여 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 갱신한 후, 264단계로 진행하여 상기 시스템 제어기(202)로 상기 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록 갱신을 요청한다. 여기서, 상기 측정 보고 메시지를 이용하여 상기 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 갱신하는 방법에 대한 구체적인 설명은 하기에서 도 3을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 상기 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록 갱신을 요청받은 시스템 제어기(202)는 266단계에서 상기 기지국(200)의 SRS 자원 할당을 위해 기 저장된 인접 셀 목록을 갱신한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 기지국은 301단계에서 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원 수가 변경되는지 감지한다. 즉, 상기 기지국은 접속 단말의 수가 증가하여 기 할당받은 SRS 자원들 중에서 상기 접속 단말에 할당하고 남은 SRS 자원 수가 감소하거나, 상기 접속 단말의 수가 감소하여 상기 기 할당받은 SRS 자원들 중에서 상기 접속 단말에 할당하고 남은 SRS 자원 수가 증가하는지 여부를 검사한다. 여기서, 상기 하나의 SRS 자원은 시스템 제어기로부터 할당받은 하나의 SRS 풀 인덱스가 나타내는 SRS 풀의 일부를 의미한다. 만일, 상기 잔여 SRS 자원 수가 변경되지 않는 경우, 상기 기지국은 하기 311단계로 진행한다.
반면, 상기 잔여 SRS 자원 수가 변경되는 경우, 상기 기지국은 303단계로 진행하여 상기 잔여 SRS 자원 수와 기 설정된 제 1 임계값을 비교하여 상기 잔여 SRS 자원 수가 상기 제 1 임계값보다 작은지 여부를 검사한다.
상기 비교 결과 상기 잔여 SRS 자원 수가 상기 제 1 임계값보다 작을 경우, 상기 기지국은 321단계에서 SRS 풀 인덱스를 추가 할당해줄 것을 요청하는 메시지를 상기 시스템 제어기로 전송한 후, 323단계에서 상기 시스템 제어기로부터 SRS 풀 인덱스를 추가 할당 받는다. 이때, 상기 기지국은 상기 기지국의 SRS 자원 할당 정보에 상기 추가 할당된 SRS 풀 인덱스에 대한 정보를 추가한다. 이후, 상기 기지국은 하기 311단계로 진행한다.
상기 비교 결과 상기 잔여 SRS 자원 수가 상기 제 1 임계값보다 크거나 같을 경우, 상기 기지국은 305단계로 진행하여 상기 잔여 SRS 자원 수와 기 설정된 제 2 임계값을 비교하여 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 2 임계값보다 큰지 여부를 검사한다. 만일, 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 2 임계값보다 작거나 같을 경우, 상기 기지국은 SRS 자원의 추가 할당 및 반납이 필요하지 않은 상황인 것을 판단하고 하기 311단계로 진행한다.
반면, 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 2 임계값보다 클 경우, 상기 기지국은 307단계에서 상기 기지국은 상기 시스템 제어기로부터 기 할당받은 SRS 풀 인덱스 중에서 단말에 할당되지 않은 SRS 풀을 확인하고, 상기 확인된 SRS 풀을 나타내는 SRS 풀 인덱스에 대한 반납을 요청한다. 만일, 상기 잔여 SRS 자원 수가 제 2 임계값보다 크지만, 단말에 할당되지 않은 SRS 풀이 존재하지 않는 경우, 상기 기지국은 단말에 할당되지 않은 적어도 하나의 SRS 풀이 발생하도록 단말이 사용하는 SRS 자원을 변경한 후, 상기 단말에 할당되지 않은 SRS 풀에 대한 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청할 수 있다. 또한, 상기 기지국은 단말이 다른 셀로 이동함으로 인해 단말에 할당되지 않은 SRS 풀이 발생하는 경우 해당 SRS 풀에 대한 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청할 수 있다. 여기서, 상기 기지국은 상기 잔여 SRS 자원들 중에서 상기 제 1 임계값에 대응하는 수의 SRS 자원을 제외한 나머지 SRS 자원들에 대해서 반납을 요청할 수 있다. 이는, 상기 기지국이 SRS 자원을 반납한 이후에 잔여 SRS 자원 수가 상기 추가 할당 임계값보다 작은 값을 가지게 되어 상기 SRS 자원을 반납한 즉시 SRS 자원의 추가 할당 요청이 발생하는 것을 방지하기 위함이다.
이후, 상기 기지국은 309단계에서 상기 시스템 제어기로부터 요청한 SRS 풀 인덱스에 대한 반납이 수행되었음을 나타내는 응답 메시지를 수신하고, 하기 311단계로 진행한다.
상기 기지국은 311단계에서 상기 기지국에 인접한 셀 정보를 포함하는 테이블(Neighbor Relation Table: 이하 'NRT'라 칭함)에 속한 인접 셀에 대한 랭킹 갱신 시점인지 여부를 검사한다. 상기 NRT는 상기 기지국의 초기 설치 시에 상기 시스템 제어기로부터 수신될 수 있다. 여기서, 상기 NRT에 속한 인접 셀의 랭킹 갱신 시점은 기 설정된 주기마다 반복될 수 있으며, 운영자의 운영 방식에 따라 설정된 특정 이벤트의 발생 시점일 수도 있다.
상기 기지국은 상기 NRT에 속한 인접 셀의 랭킹 갱신 시점이 아닐 경우 상기 301단계로 되돌아 가는 반면, 상기 NRT에 속한 인접 셀의 랭킹 갱신 시점일 경우 313단계에 상기 기지국의 접속 단말들로부터 수신된 측정 보고(MR) 메시지를 기반으로 인접 셀의 랭킹을 갱신한 후, 갱신된 인접 셀의 랭킹에 따라 기 설정된 수의 인접 셀들을 선택하여 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 포함하는 테이블(Sounding Reference Signal Neighbor Relation Table, 이하 ‘SRS NRT’로 칭함)을 구성한다. 여기서, 상기 SRS NRT는 상기 기지국의 SRS를 결정하기 위해 고려해야할 인접 셀들의 ID 및 상기 인접 셀들 각각의 SRS 자원 할당 정보를 포함한다. 이때, 상기 기지국은 시스템 제어기로부터 상기 인접 셀들 각각의 SRS 자원 정보를 수신할 수 있다. 자세히 말해, 상기 기지국은 접속 단말로부터의 측정 보고 메시지들을 통해 각 인접 셀들에 대한 측정치가 보고된 횟수를 계산하여, 보고된 횟수가 높은 순서로 NRT에 속한 인접 셀의 랭킹을 갱신한다. 예를 들어, 상기 기지국이 측정 보고 메시지를 통해 각 인접 셀들에 대한 측정치가 보고된 횟수를 계산하여 하기 표 1에 나타낸 바와 같이, 각각의 인접 셀에 대한 측정치 보고 횟수를 기반으로 내림차순 정렬한다. 상기 기지국은 측정치 보고 횟수를 기반으로 상기 NRT에 속한 인접 셀을 내림차순으로 정렬한 후, 높은 순위부터 소정 수의 셀들에 한해 사운딩 참조 신호 측면에서 인접 관계(Sounding Reference Signal Neighbor Relation, 이하 ‘SRS NR’이라 칭함)가 있음(SRS NR = yes)으로 표시한다. 이후, 상기 기지국은 하기 표 1에 나타낸 바와 같이, NRT에 속한 인접 셀들 중에서 SRS NR = yes로 표시된 인접 셀들을 선택하여 상기 SRS NRT를 구성할 수 있다.
하기 표 1은 인접 셀 별 측정 보고 횟수(MR count)를 기반으로 인접 셀들을 정렬한 순위 테이블을 나타낸다.
order Cell ID SRS NR MR count
0 1 yes 1750
1 10 yes 1500
2 12 yes 1400
9 15 yes 300
10 50 yes 100
11 31 No 50
여기서, 상기 order는 MR count에 따라 인접 셀들을 내림차순으로 정렬한 경우에 대한 해당 인접 셀의 순위를 나타내며, 상기 Cell ID는 해당 인접 셀의 ID를 나타내고, SRS NR은 해당 인접 셀이 SRS NRT에 포함되는지 여부를 나타내며, MR count는 해당 인접 셀에 대한 측정 보고 횟수를 나타낸다. 즉, 상기 표 1은 접속 단말로부터의 측정 보고 메시지를 통해 셀 ID가 1인 인접 셀 1750번, 셀 ID가 10인 인접 셀이 1500번, 셀 ID가 12인 인접 셀이 1400번, 셀 ID가 15인 인접 셀이 300번, 셀 ID가 50인 인접 셀이 100번 및 셀 ID 가 31인 인접 셀이 50번 보고되었음을 나타낸다. 이때, 만약 SRS NRT가 NRT에 속한 인접 셀들 중에서 측정 보고 횟수(MR count)가 높은 10개의 인접 셀들을 포함하는 경우, 상기 MR count를 기반으로 정렬한 순위에 따라 상위 10개의 인접 셀들로 SRS NRT를 구성한다. 여기서, 상기 인접 셀들 각각에 대한 측정 보고 횟수(MR count)는 소정 시간 동안 누적된 측정 보고 횟수이거나, 상기 소정 시간 동안 누적된 측정 보고 횟수에 대한 이동 평균(moving average)일 수 있다. 여기서, 상기 이동 평균은 하기 수학식 1과 같이 계산할 수 있다.
Figure pat00001
여기서, 상기 AvgCntMR(n)은 현재 시점인 n*Tperiod 시점의 측정 보고 횟수에 대한 이동 평균을 의미하며, AvgCntMR(n-1)은 이전 시점은 (n-1)*Tperiod 시점의 측정 보고 횟수에 대한 이동 평균을 의미하고, CntMR은 이전 시점인 n-1 시점부터 현재 시점인 n 시점 사이에 해당 인접 셀에 대한 측정치가 보고된 횟수를 나타낸다. 여기서, Tperiod는 기지국이 상기 측정 보고 횟수를 계산하는 주기를 의미한다.
상기 기지국은 315단계로 진행하여 상기 313단계에서 구성된 SRS NRT에 속한 인접 셀들과 이전 갱신 시점의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들이 동일한지 여부를 검사한다.
상기 313단계에서 구성된 SRS NRT에 속한 인접 셀들과 이전 갱신 시점의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들이 동일할 경우, 상기 기지국은 상기 301단계로 되돌아가 이하 단계를 재수행하고, 상기 313단계에서 구성된 SRS NRT에 속한 인접 셀들과 상기 이전 갱신 시점의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들이 동일하지 않을 경우, 상기 기지국은 317단계로 진행하여 상기 이전 시점의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들 대신 상기 313단계에서 구성된 SRS NRT에 속한 인접 셀들의 정보를 포함하도록 갱신하고, 상기 313단계에서 구성된 SRS NRT에 속한 인접 셀들의 정보를 포함하는 SRS NRT 변경 요청 메시지를 상기 시스템 제어기로 전송한다. 이후, 상기 기지국은 319단계에서 상기 시스템 제어기로부터 SRS NRT 변경 응답 메시지를 수신한다. 이때, 상기 SRS NRT 변경 응답 메시지는 상기 기지국의 SRS NRT에 새롭게 포함된 인접 셀의 SRS 자원 할당 정보를 포함한다. 이후, 상기 기지국은 상기 301단계로 되돌아가 이하 단계를 재수행한다.
상술한 도 3에서는, 상기 기지국이 단말로부터 수신되는 MR 메시지를 기반으로, 상기 기지국의 인접 셀 목록을 포함하는 NRT에 포함된 인접 셀 각각의 랭킹을 갱신한 후, 상위 랭킹을 갖는 소정 수의 인접 셀들을 선택하여 SRS NRT를 구성하는 방식에 대해 설명하였다. 그러나, 설계 방식에 따라 상기 기지국은 상기 인접 셀 목록을 포함하는 NRT를 이용하지 않고, 단말의 MR 메시지를 통해 측정치가 보고된 인접 셀들에 대한 측정 보고 횟수(MR count)를 측정한 후, 상기 측정 보고 횟수에 따라 소정 수의 인접 셀들을 선택하여 SRS NRT를 구성할 수도 있다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 시스템 제어기의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 4a 및 도 4b를 참조하면, 상기 시스템 제어기는 401단계에서 특정 기지국으로부터 SRS 풀 인덱스를 추가 할당해줄 것을 요청하는 메시지가 수신되는지 여부를 검사한다.
만일, 상기 SRS 풀 인덱스 추가 할당을 요청하는 메시지가 수신될 시, 상기 시스템 제어기는 401단계에서 상기 추가 할당을 요청한 기지국에 대한 사운딩 참조 신호 인접 관련 테이블(SRS NRT)이 존재하는지 여부를 검사한다. 여기서, 상기 시스템은 상기 기지국의 초기 설치 시에 상기 시스템 제어기에서 상기 기지국의 위치 정보를 기반으로 인접한 거리에 있는 소정 수의 인접 셀들을 선택하여 상기 SRS NRT를 생성할 수 있다. 여기서, 상기 기지국의 초기 설치시에 SRS NRT가 생성됨에도 불구하고 상기 요청 기지국의 SRS NRT가 존재하는지 검사하는 것은 예외적인 상황에 대비하기 위함이다. 만일, 상기 요청 기지국의 SRS NRT가 존재할 시 상기 시스템 제어기는 하기 407단계로 바로 진행한다.
반면, 상기 요청 기지국의 SRS NRT가 존재하지 않을 시, 상기 시스템 제어기는 405단계에서 상기 요청 기지국의 위치 정보를 바탕으로 요청 셀과의 거리가 임계 거리 이하인 인접 셀들을 선택하여 상기 요청 기지국의 SRS NRT를 생성한다. 여기서, 상기 요청 셀과의 거리가 임계 거리 이하인 인접 셀들의 수가 SRS NRT에 포함 가능한 최대 셀 수보다 작거나 같은 경우, 상기 기지국은 상기 요청 셀과의 거리가 임계 거리 이하인 인접 셀들을 모두 선택하여 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함시킨다. 반면, 상기 요청 셀과의 거리가 임계 거리 이하인 인접 셀들의 수가 SRS NRT에 포함 가능한 최대 셀 수 보다 큰 경우, 상기 기지국은 상기 요청 셀과의 거리가 임계 거리 이하인 인접 셀들 중에서 상기 SRS NRT에 포함 가능한 최대 셀 수에 대응하는 인접 셀들을 선택하여 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함시킨다. 물론, 이때 상기 시스템 제어기는 요청 셀과의 거리가 가까운 순서대로 인접 셀들을 선택한다.
이후, 상기 시스템 제어기는 407단계에서 전체 SRS 풀 인덱스들에서 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들의 SRS 풀 인덱스, 상기 인접 셀들의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들의 SRS 풀 인덱스, 상기 요청 기지국을 자신의 SRS NRT에 포함하는 인접 셀들의 SRS 풀 인덱스 및 상기 요청 기지국을 자신의 SRS NRT에 포함하는 인접 셀들의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들의 SRS 풀 인덱스를 제외하고, 나머지 SRS 풀 인덱스들을 포함하는 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋(available SRS pool index set)을 결정한다. 여기서, 상기 요청 기지국의 SRS NRT 뿐만 아니라, 상기 요청 기지국을 SRS NRT에 포함하는 인접 셀의 SRS 풀 인덱스를 고려하는 것은 서로 다른 셀 크기로 인해 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함되지는 않았으나, 상기 요청 기지국을 SRS NRT로 포함하는 인접 셀이 존재할 수 있기 때문에 이를 고려하기 위함이다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들 및 상기 요청 기지국을 자신의 SRS NRT에 포함하고 있는 인접 셀들을 1 계층 인접 셀들이라 칭하며, 상기 1 계층 인접 셀들의 SRS NRT에 포함된 인접 셀들을 2 계층 인접 셀들이라 칭하기로 한다. 예를 들어, 상기 요청 기지국의 SRS NRT에 포함된 인접 셀이 셀 1 및 셀 3이고, 상기 요청 기지국을 SRS NRT에 포함하고 있는 인접 셀이 셀 1, 셀 3 및 셀 8이며, 상기 셀 1의 SRS NRT에 포함된 인접 셀이 셀 3 및 셀 4이고, 상기 셀 3의 NRT에 포함된 인접 셀이 셀 2 및 5이며, 상기 셀 8의 NRT에 포함된 인접 셀이 셀 1 및 셀 7인 경우, 상기 셀 1, 셀 3 및 셀 8은 1 계층 인접 셀들이라 칭하고 상기 셀 2, 셀 4, 셀 5 및 셀 7은 2 계층 인접 셀들이라 칭할 수 있다.
이후, 상기 시스템 제어기는 409단계에서 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋이 널(null)인지 검사한다. 즉, 상기 시스템 제어기는 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋에 포함된 SRS 풀 인덱스가 존재하지 않는지 여부를 검사한다.
만일, 상기 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋이 널(null)일 경우, 상기 시스템 제어기는 425단계로 진행하여 상기 요청 기지국에 대한 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 셀들의 SRS 풀 인덱스를 고려하여 추가 할당할 SRS 풀 인덱스를 선택한다. 이때, 상기 시스템 제어기는 상기 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 인접 셀들이 사용 중인 SRS 풀 인덱스들 각각에 대해, 상기 요청 기지국을 기준으로 해당 SRS 풀 인덱스를 사용하고 있는 셀과의 최소 거리를 측정한 후, 각 SRS 풀 인덱스에 대해 측정된 최소 거리를 비교하여 상기 최소 거리가 큰 순으로 SRS 풀 인덱스를 선택한다. 이후, 상기 시스템 제어기는 하기 417단계로 진행한다.
반면, 상기 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋이 널(null)이 아닐 경우, 상기 시스템 제어기는 411단계로 진행하여 상기 활용 가능한 SRS 풀 인덱스 셋에서 기 설정된 증설 SRS 풀 인덱스 수를 제외한 나머지 SRS 풀 인덱스들을 포함하는 적용 SRS 풀 인덱스 셋을 결정한다. 여기서, 상기 증설 SRS 풀 인덱스 수는 기지국 증설에 대비하여 상기 시스템 제어기에서 보유하는 SRS 풀 인덱스의 수를 의미한다.
이후, 상기 시스템 제어기는 413단계에서 상기 적용 SRS 풀 인덱스 셋이 널인지 여부를 검사한다. 만일, 상기 적용 SRS 풀 인덱스 셋이 널이 아닐 경우, 상기 시스템 제어기는 상기 적용 SRS 풀 인덱스 셋에서 상기 요청 기지국으로 추가 할당할 SRS 풀 인덱스를 선택한다. 여기서, 상기 시스템 제어기는 상기 적용 SRS 풀 인덱스 셋에 포함된 SRS 풀 인덱스들 중에서 기 설정된 방식에 따라 소정 수의 SRS 풀 인덱스를 선택할 수도 있고, 임의로 소정 수의 SRS 풀 인덱스를 선택할 수도 있다.
반면, 상기 적용 SRS 풀 인덱스 셋이 널일 경우, 상기 시스템 제어기는 상기 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋에서 상기 요청 기지국으로 추가 할당할 SRS 풀 인덱스를 선택한다. 여기서, 상기 시스템 제어기는 상기 활용 가능 SRS 풀 인덱스 셋에 포함된 SRS 풀 인덱스들 중에서 기 설정된 방식에 따라 소정 수의 SRS 풀 인덱스를 선택할 수도 있고, 임의로 소정 수의 SRS 풀 인덱스를 선택할 수도 있다.
상기 추가 할당할 SRS 풀 인덱스를 선택한 제어기는 417단계에서 상기 추가 할당을 위해 선택된 SRS 풀 인덱스 정보를 상기 요청 기지국으로 전송한다. 이후, 상기 시스템 제어기는 429단계에서 상기 요청 기지국의 1 계층 인접 셀들로 상기 요청 기지국의 SRS 자원 할당 정보가 변경되었음을 알리는 신호를 전송한 후, 하기 431단계로 진행한다.
만일, 상기 401단계에서 상기 SRS 풀 인덱스 추가 할당을 요청하는 메시지가 수신되지 않을 시, 상기 시스템 제어기는 419단계에서 상기 특정 기지국으로부터 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청하는 메시지가 수신되는지 여부를 검사한다. 상기 시스템 제어기는 상기 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청하는 메시지가 수신되지 않을 시 하기 431단계로 바로 진행하고, 상기 SRS 풀 인덱스의 반납을 요청하는 메시지가 수신될 시, 상기 수신된 반납 요청 메시지에서 반납하고자 하는 SRS 풀 인덱스를 확인한 후 421단계에서 상기 확인된 SRS 풀 인덱스를 요청 기지국의 SRS 자원 할당 정보를 포함하는 SRS NRT에서 삭제한다. 이때, 상기 시스템 제어기는 상기 요청 기지국이 포함된 모든 SRS NRT들에서 상기 요청 기지국의 SRS 자원 할당 정보를 변경한다. 이후, 상기 시스템 제어기는 403단계로 진행하여 상기 요청 기지국의 셀에 할당된 SRS 자원 정보가 변경됨을 알리는 신호를 상기 요청 기지국의 1 계층 인접 셀들로 전송하고, 하기 431단계로 진행한다.
상기 시스템 제어기는 431단계에서 특정 기지국으로부터 SRS NRT 변경이 요청되는지 여부를 검사한다. 상기 시스템 제어기는 상기 특정 기지국으로부터 SRS NRT 변경이 요청되지 않을 시 상기 401단계로 되돌아가고 상기 특정 기지국으로부터 SRS NRT 변경이 요청될 시, 상기 요청에 따라 특정 기지국 셀에 대한 SRS NRT를 변경한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 기지국의 블럭 구성을 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 기지국은 제어부(500), 송수신부(510) 및 저장부(520)를 포함하여 구성된다.
상기 제어부(500)는 상기 기지국의 전반적인 동작을 제어 및 처리하며, 시스템의 제어기로부터 SRS 자원을 할당받고, 할당받은 SRS 자원을 서빙 단말로 할당하기 위한 기능을 제어 및 처리한다. 특히, 상기 제어부(500)는 본 발명에 따라 잔여 SRS 자원 감지부(502)를 포함함으로써, 접속 중인 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원 수를 감지하고, 상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 상기 시스템 제어기로 SRS 자원의 추가 할당을 요청할 것인지 혹은 기 할당받은 SRS 자원의 반납을 요청할 것인지 여부를 결정한다. 즉, 상기 제어부(500)는 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 1 임계값보다 작을 경우 상기 시스템 제어기로부터 SRS 자원을 추가 할당받기 위한 기능을 제어하고, 상기 잔여 SRS 자원 수가 기 설정된 제 2 임계값보다 크거나 같을 경우 상기 시스템 제어기로 기 할당받은 SRS 자원을 반납하기 위한 기능을 제어한다. 또한, 상기 제어부(500)는 본 발명에 따라 SRS NRT 갱신부(504)를 포함함으로써, 단말로부터 수신되는 측정 보고(MR) 메시지를 기반으로 각 인접 셀들에 대해 측정치가 보고된 횟수를 계산하여 상기 기지국의 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 포함하는 테이블 즉, SRS NRT를 갱신하기 위한 기능을 제어 및 처리한다.
상기 송수신부(510)는 상기 제어부(500)의 제어에 따라 서빙 단말 및 시스템 제어기와의 신호를 송수신하는 기능을 수행한다. 특히, 본 발명에 따라 상기 송수신부(510)는 상기 시스템 제어기로 SRS 자원 할당, SRS 자원 반납 혹은 SRS NRT 갱신을 요청하는 신호를 송신하고, 이에 대한 응답 신호를 수신하여 상기 제어부(500)로 제공한다. 또한, 상기 송수신부(510)는 서빙 단말로부터 측정 보고 메시지를 수신하여 상기 제어부(500)로 제공한다.
상기 저장부(520)는 상기 기지국의 동작을 위한 각종 프로그램 및 데이터를 저장하며, 본 발명에 따라 시스템 제어기로부터 할당된 SRS 자원 정보 즉, SRS 풀 인덱스 정보를 저장한다. 특히, 상기 저장부(520)는 상기 제어부(500)의 제어에 따라 상기 시스템 제어기로부터 수신된 SRS NRT를 저장 및 갱신한다. 이때, 상기 SRS NRT는 상기 기지국의 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 포함하는 테이블을 의미하는 것으로, 구체적으로 인접 셀들의 셀 ID 및 상기 인접 셀들 각각의 SRS 자원 할당 정보 즉, SRS 풀 인덱스 정보를 포함한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 제어기의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 6을 참조하면, 시스템의 제어기는 제어부(600), 송수신부(610) 및 저장부(620)를 포함하여 구성된다.
상기 제어부(600)는 상기 시스템 제어기의 전반적인 동작을 제어하며, 다수의 기지국들 각각에 SRS 자원을 할당 및 관리하기 위한 기능을 제어 및 처리한다. 특히, 상기 제어부(600)는 SRS 자원 할당부(602)를 포함함으로써, 기지국으로 SRS 자원을 추가 할당하거나 할당된 SRS 자원을 반납받기 위한 기능을 수행한다. 이때 상기 SRS 자원 할당부(602)는 상기 저장부(620)에 저장된 셀별 SRS NRT(622)를 바탕으로 특정 기지국의 1계층 인접 셀 및 2계층 인접 셀에 할당된 SRS 자원들을 고려하여 상기 특정 기지국에 SRS 자원을 추가 할당하기 위한 기능을 수행한다. 또한, 상기 제어부(600)는 본 발명에 따라 셀별 SRS NRT 관리부(504)를 포함함으로써, 각 기지국의 요청에 따라 상기 저장부(620)에 저장된 셀별 SRS NRT(622)를 갱신하기 위한 기능을 수행한다. 또한, 상기 제어부(600)는 상기 특정 셀의 SRS 자원 할당 정보가 변경될 시, 상기 특정 셀의 1계층 인접 셀들로 상기 특정 셀의 SRS 자원 할당 정보가 변경되었음을 알리기 위한 기능을 수행한다.
상기 송수신부(610)는 상기 제어부(600)의 제어에 따라 다수의 기지국과 신호를 송수신하는 기능을 수행한다. 특히, 본 발명에 따라 상기 송수신부(510)는 기지국으로부터 SRS 자원 할당, SRS 자원 반납 혹은 SRS NRT 갱신을 요청하는 신호를 수신하여 상기 제어부(600)로 제공하고, 상기 제어부(600)의 제어에 따라 응답 신호를 송신한다.
상기 저장부(620)는 상기 기지국의 동작을 위한 각종 프로그램 및 데이터를 저장하며, 본 발명에 따라 전체 SRS 자원 정보 즉, 전체 SRS 풀 인덱스들에 대한 정보를 저장한다. 특히, 상기 저장부(620)는 상기 제어부(600)의 제어에 따라 셀별 SRS NRT(622)를 저장 및 갱신한다. 이때, 상기 SRS NRT는 해당 기지국의 SRS 자원 할당을 위한 인접 셀 목록을 포함하는 테이블을 의미하는 것으로, 구체적으로 상기 기지국에 인접할 셀들의 셀 ID 및 상기 인접한 셀들 각각의 SRS 자원 할당 정보 즉, SRS 풀 인덱스 정보를 포함한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (20)

  1. 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 기지국 방법에 있어서,
    시스템 제어기로부터 SRS 자원을 할당받는 과정과,
    접속 단말로 SRS 자원을 할당하는 과정과,
    접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원의 수를 감지하는 과정과,
    상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하는 과정은,
    상기 잔여 SRS 자원의 수를 제 1 임계값 및 제 2 임계값과 비교하는 과정과,
    상기 잔여 SRS 자원의 수가 제 1 임계값보다 작을 경우, 상기 시스템 제어기로 SRS 자원 추가 할당을 요청하는 과정과,
    상기 잔여 SRS 자원의 수가 제 2 임계값보다 크거나 같을 경우, 상기 시스템제어기로 상기 할당된 SRS 자원의 반납을 요청하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 시스템 제어기로부터 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 셀을 포함하는 인접 셀 목록 및 인접 셀 각각에 할당된 SRS 자원 정보를 수신하는 과정과,
    단말로부터 수신되는 측정 보고 메시지를 이용하여 상기 인접 셀 목록을 갱신하는 과정과,
    상기 시스템 제어기로 인접 셀 목록 갱신을 요청하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 단말로부터 수신되는 측정 보고 메시지를 이용하여 상기 인접 셀 목록을 갱신하는 과정은,
    상기 단말로부터 수신된 측정 보고 메시지를 통해 각각의 인접 셀에 대한 측정치가 보고된 횟수를 계산하는 과정과,
    측정치가 보고된 다수의 인접셀들 중에서 측정치 보고 횟수를 기반으로 기 설정된 수의 인접 셀을 선택하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 시스템 제어기의 방법에 있어서,
    다수의 기지국 각각에 대한 SRS 자원을 할당하는 과정과,
    적어도 하나의 기지국으로부터 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 적어도 하나를 수신하는 과정과,
    기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하는 과정은,
    상기 기지국으로부터 SRS 자원 추가 할당이 요청될 시, 상기 기지국과 관련된 제 1 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원 정보 및 상기 제 1 계층 인접 셀들과 관련된 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원 정보를 바탕으로 상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 SRS 자원에 대한 정보를 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하며,
    상기 제 1 계층 인접 셀은, 상기 기지국의 인접 셀 목록에 포함된 인접 셀 및 상기 기지국을 자신의 인접 셀 목록에 포함하고 있는 인접 셀 중 적어도 하나를 포함하고,
    상기 제 2 계층 인접 셀은 상기 제 1 계층 인접 셀의 인접 셀 목록에 포함된 적어도 하나의 인접 셀을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하는 과정은,
    전체 SRS 자원에서 상기 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원을 제외한 나머지 SRS 자원 셋을 생성하는 과정과,
    상기 나머지 SRS 자원 셋에서 상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하는 과정은,
    상기 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원들을 확인하는 과정과,
    확인된 SRS 자원들 각각에 대해, 상기 기지국을 기준으로 해당 SRS 자원을 사용하고 있는 셀과의 최소 거리를 측정하는 과정과,
    상기 확인된 SRS 자원들 각각에 대한 최소 거리를 비교하는 과정과,
    상기 확인된 SRS 자원들 중에서 상기 최소 거리가 가장 큰 SRS 자원을 선택하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 5항에 있어서,
    상기 기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하는 과정은,
    상기 기지국으로부터 기 할당받은 SRS 자원의 반납이 요청될 시, 상기 기지국에 할당된 SRS 자원 정보에서 반납이 요청된 SRS 자원에 대한 정보를 삭제하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 5항에 있어서,
    상기 다수의 기지국 각각에 대한 인접 셀 목록을 생성하는 과정과,
    생성된 인접 셀 목록 및 인접 셀 각각에 할당된 SRS 자원 정보를 해당 기지국으로 전송하는 과정과,
    각 기지국의 요청에 따라 해당 기지국의 인접 셀 목록을 갱신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 기지국 장치에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부와,
    시스템 제어기로부터 SRS 자원을 할당받고, 접속 단말로 SRS 자원을 할당하며, 접속 단말의 수에 따라 변경되는 잔여 SRS 자원의 수를 감지하여, 상기 잔여 SRS 자원 수에 따라 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 어느 하나를 수행하기 위한 기능을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 잔여 SRS 자원의 수를 제 1 임계값 및 제 2 임계값과 비교하여, 상기 잔여 SRS 자원의 수가 제 1 임계값보다 작을 경우, 상기 시스템 제어기로 SRS 자원 추가 할당을 요청하고, 상기 잔여 SRS 자원의 수가 제 2 임계값보다 크거나 같을 경우, 상기 시스템 제어기로 상기 할당된 SRS 자원의 반납을 요청하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 송수신부를 통해 시스템 제어기로부터 상기 기지국에 인접한 적어도 하나의 셀을 포함하는 인접 셀 목록 및 인접 셀 각각에 할당된 SRS 자원 정보를 수신하고, 단말로부터 수신되는 측정 보고 메시지를 이용하여 상기 인접 셀 목록을 갱신하여, 상기 시스템 제어기로 인접 셀 목록 갱신을 요청하는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 단말로부터 수신된 측정 보고 메시지를 통해 각각의 인접 셀에 대한 측정치가 보고된 횟수를 계산하고, 측정치가 보고된 다수의 인접 셀들 중에서 측정치 보고 횟수를 기반으로 기 설정된 수의 인접 셀을 선택하여 상기 인접 셀 목록을 갱신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 무선통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 자원을 관리하는 시스템 제어기의 장치에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부와,
    다수의 기지국 각각에 대한 SRS 자원을 할당하고, 적어도 하나의 기지국으로부터 SRS 자원의 추가 할당 요청 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 요청 중 적어도 하나를 수신하여, 상기 기지국으로부터의 요청에 따라 해당 기지국에 대한 SRS 자원 추가 할당 및 기 할당받은 SRS 자원의 반납 중 적어도 하나를 수행하기 위한 기능을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 SRS 자원 추가 할당이 요청될 시, 상기 기지국과 관련된 제 1 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원 정보 및 상기 제 1 계층 인접 셀들과 관련된 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원 정보를 바탕으로 상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하고, 상기 결정된 SRS 자원에 대한 정보를 상기 기지국으로 전송하기 위한 기능을 제어하며,
    상기 제 1 계층 인접 셀은, 상기 기지국의 인접 셀 목록에 포함된 인접 셀 및 상기 기지국을 자신의 인접 셀 목록에 포함하고 있는 인접 셀 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제 2 계층 인접 셀은 상기 제 1 계층 인접 셀의 인접 셀 목록에 포함된 적어도 하나의 인접 셀을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 제어부는, 전체 SRS 자원에서 상기 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원을 제외한 나머지 SRS 자원 셋을 생성하고, 상기 나머지 SRS 자원 셋에서 상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원을 결정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제 16항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 1 계층 인접 셀들 및 2 계층 인접 셀들에 할당된 SRS 자원들을 확인하고, 확인된 SRS 자원들 각각에 대해, 상기 기지국을 기준으로 해당 SRS 자원을 사용하고 있는 셀과의 최소 거리를 측정한 후, 상기 확인된 SRS 자원들 각각에 대한 최소 거리를 비교하여 상기 확인된 SRS 자원들 중에서 상기 최소 거리가 가장 큰 SRS 자원을 선택하고, 선택한 SRS 자원을 상기 기지국에 추가 할당할 SRS 자원으로 결정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제 15항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 기 할당받은 SRS 자원의 반납이 요청될 시, 상기 기지국에 할당된 SRS 자원 정보에서 반납이 요청된 SRS 자원에 대한 정보를 삭제하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제 15항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 다수의 기지국 각각에 대한 인접 셀 목록을 생성하고, 생성된 인접 셀 목록 및 인접 셀 각각에 할당된 SRS 자원 정보를 해당 기지국으로 전송하여, 각 기지국의 요청에 따라 해당 기지국의 인접 셀 목록을 갱신하는 것을 특징으로 하는 장치.
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