KR20140008258A - 자원 관리 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20140008258A
KR20140008258A KR1020130080596A KR20130080596A KR20140008258A KR 20140008258 A KR20140008258 A KR 20140008258A KR 1020130080596 A KR1020130080596 A KR 1020130080596A KR 20130080596 A KR20130080596 A KR 20130080596A KR 20140008258 A KR20140008258 A KR 20140008258A
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Abstract

기지국의 자원 관리 방법이 제공된다. 기지국은 단말에 자원을 할당하고, 할당한 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 생성한다. 다음 기지국은 단말로 하향링크 제어 채널을 전송한다.

Description

자원 관리 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING RESOURCE}
본 발명은 자원 관리 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 송신단과 수신단, 예를 들어 기지국과 단말 사이의 무선 자원 할당 방식에는 버퍼에 전송할 데이터가 존재할 경우 해당 패킷을 전송할 무선 자원을 요청하고 할당하는 동적 할당(dynamic allocation) 방식과 주기적으로 무선 자원을 고정으로 할당하여 사용하는 고정 할당(persistent allocation) 방식이 있다.
고정 할당 방식은 주로 서비스의 트래픽이 주기적인 특징을 가지고 있는, 예를 들어 음성과 같은 서비스에 적용될 수 있다. 고정 할당 방식의 장점은 고정된 무선 자원을 주기적으로 할당하여 사용하기 때문에 할당마다 할당 정보를 전송하지 않아도 되기 때문에 할당 정보를 방송하기 위한 무선 자원을 절약할 수 있다. 또한, 수신단이 단말일 경우 주기적인 수신 시점을 알고 있기 때문에 수신 시점을 제외한 시간 구간에서 전력을 절약할 수 있는 정보를 제공할 수 있다. 이에 반해 동적 할당 방식은, 할당 시점에 대한 제한이 없고 스케줄러가 사용하는 스케줄링 알고리즘에 따라 할당 순서와 할당량을 결정하여 동적으로 무선 자원을 제공하는 방법으로 자원의 이용률을 극대화할 수 있는 방법이다.
고정 할당 방식에서는 주기적인 고정 자원의 할당과 해지로 인해 무선 자원의 홀(holes)이 발생할 수 있고, 한번 할당하는 자원의 크기가 클수록 자원 이용률이 떨어질 수 있다. 즉, 고정 할당 방식은 자원의 크기에 맞게 패킷을 동적으로 분할(fragmentation)하여 전송할 수 있는 방법이 아니다. 그러나 멀티캐스트 기반 PTT (push-to-talk) 서비스나 그룹 통신의 트래픽과 같이 주기성을 갖고 있으나 할당 무선 자원의 크기가 비교적 크게 요구되는 경우, 고정 할당 방식은 시스템 용량을 저하시킨다. 또한 동적 할당 방식은 단말의 전력 절약을 위해 적합한 할당 방식이 될 수 없다.
본 발명이 이루고자 하는 과제는 단말의 전력 절약 모드를 지원할 수 있으며 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있는 자원 관리 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 한 특징에 따르면, 기지국의 자원 관리 방법이 제공된다. 상기 자원 관리 방법은, 단말에 자원을 할당하는 단계, 할당한 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 생성하는 단계, 그리고 상기 단말에 상기 하향링크 제어 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함할 수 있다.
이때, 상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가질 수 있다.
또한, 상기 다음 할당 프레임 간격이 "0"에 해당하는 값을 가지는 경우, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스는 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 내에서의 부프레임 인덱스를 지시할 수 있다.
또한, 상기 다음 할당 프레임 간격이 제1 소정 값을 가지고, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스가 제2 소정 값을 가지는 경우, 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간이 정의되지 않을 수 있다.
상기 하향링크 제어 채널은 상기 하향링크 제어 채널이 데이터 버스트를 할당한다는 것을 지시하기 위한 자원 할당 플래그를 더 포함할 수 있다.
상기 단말은 복수의 단말로 이루어지는 멀티캐스트 그룹에 속할 수 있다. 이 경우, 상기 자원 관리 방법은, 상기 하향링크 제어 채널의 CRC를 상기 멀티캐스트 그룹의 식별자를 포함하는 CRC 마스크로 마스크하는 단계, 그리고 상기 마스크한 CRC를 상기 하향링크 제어 채널에 붙이는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 단말의 자원 관리 방법이 제공된다. 상기 자원 관리 방법은, 기지국으로부터, 할당된 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 할당된 자원을 식별하는 단계, 그리고 상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 식별하는 단계를 포함한다.
상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함할 수 있다.
이때, 상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가질 수 있다.
또한, 상기 다음 할당 프레임 간격이 "0"에 해당하는 값을 가지는 경우, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스는 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 내에서의 부프레임 인덱스를 지시할 수 있다.
또한, 상기 다음 할당 프레임 간격이 제1 소정 값을 가지고, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스가 제2 소정 값을 가지는 경우, 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간이 정의되지 않을 수 있다.
상기 하향링크 제어 채널은 상기 하향링크 제어 채널이 데이터 버스트를 할당한다는 것을 지시하기 위한 자원 할당 플래그를 더 포함할 수 있다.
상기 단말은 복수의 단말로 이루어지는 멀티캐스트 그룹에 속할 수 있다. 이 경우, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 멀티캐스트 그룹의 식별자를 포함하는 CRC 마스크로 마스크된 CRC를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 자원 관리부와 전송부를 포함하는 자원 관리 장치가 제공된다. 상기 자원 관리부는 단말에 자원을 할당하고, 할당한 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 생성하고, 상기 전송부는 상기 단말에 상기 하향링크 제어 채널을 전송한다.
상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함할 수 있다.
이때, 상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가질 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 수신부와 제어부를 포함하는 자원 관리 장치가 제공된다. 상기 수신부는, 기지국으로부터, 할당된 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 수신하고, 상기 제어부는 상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 할당된 자원과 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 식별한다.
상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함할 수 있다.
이때, 상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가질 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 단말의 전력 절약 모드를 지원할 수 있으며, 또한 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 멀티캐스트 연결 설정 방법을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 관리 방법의 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 관리 방법의 한 예를 나타내는 도면이다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 관리 장치의 블록도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 단말(terminal)은 이동 단말(mobile terminal, MT), 이동국(mobile station, MS), 진보된 이동국(advanced mobile station, AMS), 고신뢰성 이동국(high reliability mobile station, HR-MS), 가입자국(subscriber station, SS), 휴대 가입자국(portable subscriber station, PSS), 접근 단말(access terminal, AT), 사용자 장비(user equipment, UE) 등을 지칭할 수도 있고, MT, MS, AMS, HR-MS, SS, PSS, AT, UE 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
또한, 기지국(base station, BS)은 진보된 기지국(advanced base station, ABS), 고신뢰성 기지국(high reliability base station, HR-BS), 노드B(node B), 고도화 노드B(evolved node B, eNodeB), 접근점(access point, AP), 무선 접근국(radio access station, RAS), 송수신 기지국(base transceiver station, BTS), MMR(mobile multihop relay)-BS, 기지국 역할을 수행하는 중계기(relay station, RS), 기지국 역할을 수행하는 중계 노드(relay node, RN), 기지국 역할을 수행하는 진보된 중계기(advanced relay station, ARS), 기지국 역할을 수행하는 고신뢰성 중계기(high reliability relay station, HR-RS), 소형 기지국[펨토 기지국(femoto BS), 홈 노드B(home node B, HNB), 홈 eNodeB(HeNB), 피코 기지국(pico BS), 메트로 기지국(metro BS), 마이크로 기지국(micro BS) 등] 등을 지칭할 수도 있고, ABS, 노드B, eNodeB, AP, RAS, BTS, MMR-BS, RS, RN, ARS, HR-RS, 소형 기지국 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 1을 참고하면, 기지국(110)은 복수의 단말을 포함하는 멀티캐스트 그룹(120)에 멀티캐스트 통신을 제공하기 위해서 해당 멀티캐스트 그룹(120)에 할당된 멀티캐스트 그룹 식별자(identifier, ID)를 사용한다. 멀티캐스트 그룹 ID는 기지국(110) 내에서 유일하게 할당되고 유한한 크기를 가지며, 할당된 자원을 해당 멀티캐스트 그룹에게 알리는 식별자로 사용된다. 서로 다른 멀티캐스트 그룹(120, 130, 140)은 서로 다른 멀티캐스트 그룹 ID(MGID_A, MGID_B, MGID_C)를 가진다.
기지국(110)은 멀티캐스트 그룹 ID와 별도로 연결을 구별하기 위한 플로우 식별자(flow identifier, FID)를 사용한다. 기지국(110)은 각 멀티캐스트 그룹 ID에 FID를 할당하여서 멀티캐스트 그룹 내에서 연결, 즉 서비스 플로우를 유일하게 식별할 수 있다. FID는 멀티캐스트 그룹 내에서 신호 또는 트래픽 연결을 식별하기 위한 식별자이므로, 멀티캐스트 그룹의 특정 연결은 멀티캐스트 그룹 ID와 FID의 조합에 의해 기지국(110) 내에서 식별될 수 있다. 즉, 기지국(110)은 멀티캐스트 그룹(120)에 멀티캐스트 서비스를 제공하기 위해서 멀티캐스트 그룹 ID와 FID를 사용한다. 이때, 서로 다른 멀티캐스트 그룹(120, 130, 140) 내에서는 동일한 FID(FID0 또는 FID1)가 사용될 수도 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2를 참고하면, 기지국(210)은 멀티캐스트 그룹 ID를 사용하여 복수의 단말을 포함하는 멀티캐스트 그룹(220)에 멀티캐스트 서비스를 제공한다. 이때, 멀티캐스트 그룹 ID는 멀티캐스트 그룹의 연결, 즉 서비스 플로우를 식별하기 위하여 유일하게 할당되고 유한한 크기를 가진다. 이러한 멀티캐스트 그룹 ID는 멀티캐스트 그룹뿐만 아니라 서비스 플로우 식별을 위해서 도 1에서 설명한 멀티캐스트 그룹 ID보다 큰 크기를 가질 수 있다. 예를 들면 도 1의 멀티캐스트 그룹 ID가 12비트이고, 도 2의 멀티캐스트 그룹 ID가 16비트일 수 있다.
서로 다른 멀티캐스트 그룹(220, 230, 240)에서는 다른 멀티캐스트 그룹 ID(MGID0, MGID1, MGID2, MGID3, MGID4, MGID5)가 사용된다. 또한 멀티캐스트 서비스에 할당된 멀티캐스트 자원은 멀티캐스트 그룹 ID를 통해 멀티캐스트 그룹에 알릴 수 있다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 멀티캐스트 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 3을 참고하면, 발명의 한 실시예에 따른 그룹 통신 시스템에서는 적어도 하나의 기지국으로 이루어진 기지국 집합에 의해 멀티캐스트 그룹 존(multicast group zone)이 정의되고, 멀티캐스트 그룹 존에는 유일한 멀티캐스트 그룹 존 ID가 할당된다. 멀티캐스트 그룹 존 내에서 유일한 값을 가지는 멀티캐스트 그룹 ID가 멀티캐스트 그룹에 할당되고, 멀티캐스트 그룹 내에서 FID를 통해서 멀티캐스트 서비스를 식별할 수 있다. 즉, 멀티캐스트 그룹 ID와 FID를 통해서 멀티캐스트 그룹 존 내에서 서비스되는 멀티캐스트 서비스를 식별할 수 있다. 이와는 달리, 멀티캐스트 그룹 존 내에서 유일한 값을 가지는 멀티캐스트 그룹 ID가 멀티캐스트 그룹에 할당되고, 멀티캐스트 그룹 ID를 통해 멀티캐스트 그룹 존 내에서 서비스되는 멀티캐스트 서비스를 식별할 수도 있다.
또한 멀티캐스트 그룹 존에서, 기지국 집합은 임의의 서비스 플로우의 데이터를 전송하기 위해서 동일한 멀티캐스트 그룹 ID와 FID 또는 동일한 멀티캐스트 그룹 ID를 사용한다. 따라서 단말이 이미 멀티캐스트 서비스를 위해 기지국에 등록하였다면, 단말이 동일한 멀티캐스트 그룹 존 내의 다른 기지국으로 이동하더라도 다른 기지국과의 등록 과정 없이 멀티캐스트 서비스를 끊임없이(seamlessly) 제공받을 수 있다. 그리고 단말이 다른 멀티캐스트 그룹 존에서 동일한 멀티캐스트 서비스를 제공하는 기지국 셀로 이동하는 경우, 단말은 멀티캐스트 서비스와 관련된 파라미터를 갱신함으로써 멀티캐스트 서비스를 계속 제공받을 수 있다.
단일 기지국으로 멀티캐스트 그룹 존이 정의되는 경우, 단일 기지국은 다른 기지국과 독립적으로 멀티캐스트 서비스를 제공하기 위한 멀티캐스트 그룹 ID를 사용할 수 있다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 멀티캐스트 연결 설정 방법을 나타내는 도면이다.
도 4를 참고하면, 단말(41)은 등록 요청(registration request, REG-REQ) 메시지를 전송하고, 기지국(42)은 REG-REQ 메시지에 대한 응답으로 등록 응답(registration response, REG-RSP) 메시지를 단말(41)로 전송한다(S410). 이와 같이, 단말은 멀티캐스트 서비스를 발견(discovery)하기 위해서 REG-REQ 메시지를 통해서 기지국(42)으로 멀티캐스트 전송을 지원하는 것을 알리고, 기지국(42)은 REG-RSP 메시지를 통해서 해당 단말(41)을 등록한다.
단말(41)이 멀티캐스트 서비스 수신을 위해서 등록할 때, 단말(41)과 기지국(42) 중 어느 하나의 노드가 멀티캐스트 연결을 위한 동적 서비스 추가(dynamic service addition, DSA) 절차를 시작한다(S420). 단말(41)과 기지국(42) 중 어느 하나의 노드가 다른 노드로 DSA-REQ 메시지를 전송하고 다른 노드로부터 DSA-RSP 메시지를 수신함으로써, 멀티캐스트 연결을 설정한다.
이때, DSA-REQ 및 DSA-RSP 메시지는 멀티캐스트 서비스와 관련된 멀티캐스트 파라미터를 포함한다. 멀티캐스트 파라미터는 서비스 플로우가 추가되는 멀티캐스트 그룹의 멀티캐스트 그룹 ID를 포함한다. 멀티캐스트 파라미터는 멀티캐스트 그룹 ID와 관련된 FID를 더 포함할 수 있다.
또한 멀티캐스트 그룹 존이 지원되는 경우, 멀티캐스트 파라미터는 해당 서비스 플로우가 유효한 멀티캐스트 그룹 존 ID를 더 포함할 수 있다. 이러한 멀티캐스트 파라미터를 통해서 단말(41)은 멀티서비스 개시를 위한 서비스 플로우를 추가할 수 있다. 이와는 달리, 기지국이 멀티캐스트 그룹 존 ID를 방송 메시지를 통해서 주기적으로 방송할 수 있다. 만약, 멀티캐스트 그룹 존이 지역적으로 중첩되지 않고 구분되는 경우(즉, 기지국이 하나의 멀티캐스트 그룹 존에만 속하거나 멀티캐스트 그룹 존이 정의되지 않는 경우), DSA-REQ 및 DSA-RSP 메시지의 멀티캐스트 파라미터는 멀티캐스트 그룹 존 ID를 포함하지 않을 수 있다.
단말(41)과 기지국(42)은 REQ-REQ/RSP 교환 절차(S410)에서 수행하는 멀티캐스트 서비스 능력 교환을 DSA-REQ/RSP 교환 절차(S420)에서 수행할 수 있다.
이와 같이 서비스 플로우를 설정한 후에, 단말(41)은 멀티캐스트 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널을 기지국(42)으로부터 수신하고(S430), 할당된 자원을 통해서 기지국(42)으로부터 멀티캐스트 데이터 버스트를 수신한다(S440).
멀티캐스트 서비스 중에, 서비스 플로우의 변경이 필요한 경우, 단말(41)과 기지국(42)은 동적 서비스 변경(dynamic service change, DSC) 절차를 수행할 수 있다. 즉, 단말(41)과 기지국(42) 중 어느 하나의 노드가 DSC-REQ 메시지를 전송하면, 다른 노드가 DSC-RSP 메시지로 응답한다. 이때, DSC-REQ 메시지와 DSC-RSP 메시지도 멀티캐스트 파라미터를 포함한다. 멀티캐스트 파라미터는 이전 멀티캐스트 그룹 ID와 새로운 멀티캐스트 그룹 ID를 포함하거나, 이전 멀티캐스트 그룹 ID와 FID 및 새로운 멀티캐스트 그룹 ID와 FID를 포함할 수 있다. 또한 멀티캐스트 파라미터는 새로운 멀티캐스트 그룹 존 ID를 더 포함할 수 있다.
멀티캐스트 서비스를 종료하는 경우, 단말(41)과 기지국(42)은 동적 서비스 삭제(dynamic service delete, DSD) 절차를 수행하여 해당 서비스 플로우을 삭제할 수 있다. 이 경우, DSD 절차에서 멀티캐스트 그룹 ID를 사용하여서 멀티캐스트 그룹에서 멀티캐스트 서비스를 종료할 수 있다. 또한 DSD 절차에서 멀티캐스트 그룹 존 ID를 사용하여서 기지국에서 멀티캐스트 서비스 자체를 종료할 수도 있다. 단말(41)과 기지국(42) 중 어느 하나의 노드가 DSD-REQ 메시지를 전송하면, 다른 노드가 DSD-RSP 메시지로 응답한다.
이와 같이 본 발명의 한 실시예에 따르면, 단말과 기지국은 멀티캐스트 서비스 능력 교환을 통해서 지원하는 멀티캐스트 서비스를 확인하고, DSx(DSA, DSC, DSD 절차를 통해서 멀티캐스트 서비스를 위한 서비스 플로우를 추가, 변경 또는 삭제할 수 있다.
도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 관리 방법의 흐름도이다.
도 5를 참고하면, 기지국(52)은 단말(51)에 자원을 할당하고(S510), 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널(downlink control channel)을 단말(51)로 전송한다(S520). 하향링크 제어 채널은 맵(MAP)의 정보 요소(information element, IE)일 수 있다. 이 경우, 자원 할당을 위해, 새로운 유형의 MAP IE, 예를 들면 HR(high reliability)-Multicast DL(downlink) MAP IE 또는 진보된(advanced) MAP(A-MAP)의 새로운 유형인 HR-Multicast DL Assignment A-MAP IE을 정의할 수도 있다. 단말(51)이 멀티캐스트 그룹에 속한 경우, 기지국(52)은 멀티캐스트 그룹에 속한 복수의 단말에 동일한 멀티캐스트 자원을 할당할 수 있다.
한편, 기지국(52)은 하향링크 제어 채널을 전송할 때 자원 할당 정보와 함께 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 알려준다. 기지국(52)은 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 알려주기 위해서, 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 해당 프레임 내에서 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 알려줄 수 있다. 이를 위해, 하향링크 제어 채널은 표 1에 나타내는 것처럼 다음 할당 프레임 간격(next allocation frame interval)과 다음 할당 부프레임 인덱스(next allocation subframe index)를 포함할 수 있다.
정보 설명
다음 할당 프레임 간격 하향링크 제어 채널의 다음 전송 할당 간격
다음 할당 부프레임 인덱스 다음 할당 프레임에서의 부프레임 인덱스
자원 할당 플래그 현재 하향링크 제어 채널이 데이터 버스트를 할당하는지를 나타냄
다음 할당 프레임 간격은 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하며, 현재 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가질 수 있다. 예를 들면, 다음 할당 프레임 간격은 3비트를 가지고, "0b000"은 현재 프레임, "0b001"은 1 프레임 이후, "0b010"은 2 프레임 이후, "0b011"은 3 프레임 이후, "0b100"은 4 프레임 이후, "0b101"은 8 프레임 이후를 지시할 수 있다. 다음 할당 부프레임 인덱스는 다음 할당 프레임 간격이 지시하는 프레임에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시한다. 예를 들면, 다음 할당 부프레임 인덱스는 3비트를 가지고, 그 값이 부프레임 인덱스에 대응한다.
이러한 다음 할당 프레임 간격은 단말이 전력 절약 모드로 동작하는데 활용될 수 있다. 즉, 단말은 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 알기 때문에 전력 절약 모드에서도 필요한 경우 다음 하향링크 제어 채널을 수신할 수 있다.
음성 서비스와 같이 트래픽 발생에 주기성이 존재하는 경우 다음 할당 프레임 간격은 트래픽 발생 주기에 따라 결정될 수 있다. 또한, 무선 자원의 효율적인 운용을 위하여 할당 주기는 가변적으로 설정될 수 있다.
다음 할당 프레임 간격이 "0b000"의 값을 가지는 경우, 즉 다음 하향링크 제어 채널이 현재 프레임에서 전송되는 경우, 다음 할당 부프레임 인덱스는 현재 프레임에서의 부프레임 인덱스를 지시한다.
다음 할당 프레임 간격과 다음 할당 부프레임 인덱스가 모두 "0b000"의 값을 가지는 경우, 하향링크 제어 채널이 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 시간을 지시하지 않는 것을 나타낸다. 즉, 하향링크 제어 채널은 다음 번 자원 할당 시점을 지시하지 않는데, 이는 해당 연결에서의 전송이 일정 시간 동안 중단된 상태를 의미할 수 있다. 이 경우 기지국은 다시 송신을 개시하기 위해서 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 수면 모드나 휴지 모드와 같이 전력 절약 모드에 있는 단말이 존재하는 경우, 전력 절약 모드의 청취 구간(listening interval)에서도 하향링크 제어 채널이 전송될 수 있다.
한편, 표 1에 나타낸 것처럼 하향링크 제어 채널은 자원 할당 플래그(resource allocation flag)를 더 포함할 수 있다. 자원 할당 플래그는 해당 하향링크 제어 채널이 버스트 할당 정보를 포함하는지를 지시한다. 예를 들면, 자원 할당 플래그는 1비트를 가지고, "0b0"는 데이터 버스트의 할당이 없음을, "0b1"은 데이터 버스트의 할당이 있음을 지시할 수 있다.
단말(51)은 수신한 MAP IE에 기초하여 해당 MAP IE가 자신이 속한 멀티캐스트 그룹에 해당하는 MAP IE인지 식별한다(S530). 그리고 단말(51)은 식별한 MAP IE의 자원 할당 정보를 통해서 할당된 자원을 확인하고, 또한 다음 번 자원 할당 정보가 전송되는 시점을 확인한다(S540). 이후 단말(51)은 할당된 자원을 통해서 데이터 버스트를 수신한다(S550).
도 6은 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 관리 방법의 한 예를 나타내는 도면이다.
도 6에 도시한 것처럼, 기지국은 멀티캐스트 그룹에 멀티캐스트 자원을 할당하고, 자원 할당 정보를 포함하는 하향링크 제어 채널, 즉 MAP IE를 전송한다. 또한 할당된 자원에 멀티캐스트 버스트를 전송한다. 이때, MAP IE는 다음 할당 프레임 간격과 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함한다.
도 6의 예에서, 첫 번째 MAP IE는 다음 할당 프레임 간격으로 "0b100"을, 다음 할당 부프레임 인덱스로 "0b001"을, 자원 할당 플래그로 "0b1"을 가진다. 따라서 첫 번째 MAP IE의 자원 할당 정보에 대응하는 위치에서 멀티캐스트 버스트가 전송되고, 두 번째 MAP IE는 첫 번째 프레임으로부터 4번째 프레임 이후의 프레임 중 인덱스가 1인 부프레임에서 전송된다. 두 번째 MAP IE는 다음 할당 프레임 간격으로 "0b000"을, 다음 할당 부프레임 인덱스로 "0b011"을, 자원 할당 플래그로 "0b1"을 가진다. 그러면 두 번째 MAP IE의 자원 할당 정보에 대응하는 위치에서 멀티캐스트 버스트가 전송되고, 세 번째 MAP IE는 두 번째 MAP IE와 동일한 프레임 중 인덱스가 3인 부프레임에서 전송된다. 세 번째 MAP IE는 다음 할당 프레임 간격으로 "0b101"을, 다음 할당 부프레임 인덱스로 "0b011"을, 자원 할당 플래그로 "0b0"을 가진다. 그러면 네 번째 MAP IE는 세 번째 MAP IE가 전송된 프레임으로부터 8번째 프레임 이후의 프레임 중 인덱스가 3인 부프레임에서 전송된다. 그리고 세 번째 MAP IE의 자원 할당 플래그가 "0b0"이므로, 멀티캐스트 버스트는 전송되지 않는다.
이와 같이 본 발명의 한 실시예에 따르면, 기지국은 버스트 전송을 위한 할당 자원을 할당마다 가변적인 위치와 가변적인 전송 레벨로 자유롭게 설정할 수 있다. 전송 레벨은 변조 및 부호화(modulation and coding scheme, MCS) 레벨일 수 있다. 또한, 도 6의 예와 같이, 하나의 음성 패킷을 전송하기에 부프레임 내 자원의 크기가 작을 경우, 기지국은 음성 패킷을 복수의 패킷(2, 2')으로 분할(fragmentation)하여 전송할 수 있다. 분할된 나머지 패킷(2')은 유효한 다음 부프레임에 전송 가능하고, 자원 할당 주기는 음성 주기와 동일하게 설정될 수 있다. 이에 따라 자원이 효율적으로 관리될 수 있다.
다음 본 발명의 한 실시예에 따른 하향링크 제어 채널의 예에 대해서 표 2를 참고로 하여 설명한다.
기지국은 A-MAP을 사용하여 멀티캐스트 자원을 할당하기 위해서, 멀티캐스트 할당 A-MAP IE을 정의할 수 있으며, 멀티캐스트 할당 A-MAP IE는 예를 들면 HR-Multicast DL Assignment A-MAP IE일 수 있다.
멀티캐스트 할당 A-MAP IE는 앞서 설명한 것처럼 다음 할당 프레임 간격, 다음 할당 부프레임 인덱스, 자원 할당 플래그 및 멀티캐스트 할당 정보를 포함한다. 멀티캐스트 할당 정보는 멀티캐스트 자원의 위치 및 크기를 나타내는 자원 인덱스(resource index)를 포함할 수 있다. 또한 멀티캐스트 할당 정보는 버스트 크기 인덱스(burst size index)를 계산하는 데 사용되는 정보(Isizeoffset) 및 할당된 자원이 걸쳐 있는 부프레임의 개수를 나타내는 지시자(long TTI indicator)를 더 포함할 수 있다.
그리고 기지국은 멀티캐스트 할당 A-MAP IE의 정보 비트의 랜덤화한 시퀀스에 기초하여 16 비트 CRC(cyclic redundancy check)를 생성하고, 16 비트 CRC를 멀티캐스트 그룹 ID를 포함하는 CRC 마스크로 마스크한 후에, 마스크된 CRC를 멀티캐스트 할당 A-MAP IE에 붙일 수 있다. 그러면 단말은 자신이 속한 멀티캐스트 그룹 ID를 포함하는 CRC 마스크로 멀티캐스트 할당 A-MAP IE를 식별할 수 있다. 즉, 단말은 CRC 마스크로 자신이 속한 멀티캐스트 그룹에 해당하는 멀티캐스트 할당 A-MAP IE를 식별할 수 있다.
Field Size (bits) Value/Description
HR-Multicast_DL_Assignment_A-MAP_IE() {
A-MAP IE Type 4 HR-Multicast DL Assignment A-MAP IE
Next Allocation Frame Interval 3 Next transmission allocation interval of multicast DL assignment A-MAP IE.
If (Next Allocation Frame Interval == 0b000) and (Next Allocation subframe Index == 0b000), it indicates that the Multicast DL assignment A-MAP IE dose not express the transmission time of next Multicast DL assignment A-MAP IE.
0b000: current frame
0b001: 1 frame
0b010: 2 frames
0b011: 3 frames
0b100: 4 frames
0b101: 8 frames
0b110~0b111: reserved
Next Allocation Subframe Index 3 Subframe index in the next allocation frame.
When the Next Allocation Frame Interval == 0b000 and Resource allocation flag == 0b1 (the current frame is allocated), the Next Allocation Subframe Index shall be one of the subsequent subframes in this frame.
Resource allocation flag 1 It indicates whether the current Multicast DL Assignment A-MAP IE allocates a Multicast Data Burst or not.
0b0: not included
0b1: included
If (Resource allocation flag == 0b1){
Isizeoffset 5 Offset used to compute burst size index
MEF 2 MIMO encoder format

0b00: SFBC
0b01: Vertical encoding
0b10: Multi-layer encoding
0b11: CDR
If (MEF == 0b01) { Parameter for vertical encoding
Mt 3 Number of streams in transmission Mt<=Nt
Nt: Number of transmit antennas at the HR-BS

0b000: 1 stream
0b001: 2streams
0b010: 3streams
0b011: 4streams
0b100: 5streams
0b101: 6streams
0b110: 7streams
0b111: 8streams
Reserved 1
} else if (MEF == 0b10) { Parameters for multi-layer encoding
Si 4 Index to identify the combination of the number of streams and the allocated pilot stream index in a transmission with MU-MIMO, and the modulation constellation of paired user in the case of 2 stream transmission

0b0000: 2 streams with PSI=stream1 and other modulation = QPSK
0b0001: 2 streams with PSI=stream1 and other modulation = 16QAM
0b0010: 2 streams with PSI=stream1 and other modulation = 64QAM
0b0011: 2 streams with PSI=stream1 and other modulation information not available
0b0100: 2 streams with PSI=stream2 and other modulation =QPSK
0b0101: 2 streams with PSI=stream2 and other modulation =16QAM
0b0110: 2 streams with PSI=stream2 and other modulation =64QAM
0b0111: 2 streams with PSI=stream2 and other modulation information not available
0b1000: 3 streams with PSI=stream1
0b1001: 3 streams with PSI=stream2
0b1010: 3 streams with PSI=stream3
0b1011: 4 streams with PSI=stream1
0b1100: 4 streams with PSI=stream2
0b1101: 4 streams with PSI=stream3
0b1110: 4 streams with PSI=stream4
0b1111: n/a
}
Resource Index 11 5 MHz: 0 in first 2 MSB bits + 9 bits for resource index
10 MHz: 11 bits for resource index
20 MHz: 11 bits for resource index
Resource index includes location and allocation size.
Long TTI Indicator 1 Indicates number for AAI subframes spanned by the allocated resource.
0b0: 1 AAI subframe (default TTI)
0b1: 4 DL AAI subframe for FDD or all DL AAI subframes for TDD (long TTI)
Reserved 6
}
}
표 2에 설명하지 않은 필드는 예를 들면 IEEE Std 802.16.1-2012 규격 등에 정의되어 있으므로, 그 설명을 생략한다.
다음 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 관리 방법을 수행하는 자원 관리 장치에 대해서 도 7 및 도 8을 참고로 하여 설명한다.
도 7 및 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 자원 관리 장치의 블록도이다.
도 7을 참고하면, 자원 관리 장치(700)는 자원 관리부(710) 및 송신부(720)를 포함한다.
자원 관리부(710)는 단말에 자원을 할당하고, 자원의 할당 정보, 다음 할당 프레임 간격, 다음 할당 부프레임 인덱스 및 자원 할당 플래그를 포함하는 MAP IE를 생성한다. 송신부(720)는 MAP IE를 단말로 전송한다.
이러한 자원 관리 장치(700)는 기지국에 포함되거나 기지국일 수 있다.
다음 본 발명의 한 실시예에 따른 자원 할당 정보를 수신하는 자원 관리 장치에 대해서 도 8을 참고로 하여 설명한다.
도 8을 참고하면, 자원 관리 장치(800)는 수신부(810) 및 제어부(820)를 포함한다.
수신부(810)는 기지국에서 전송한 MAP IE를 수신한다. 이때, MAP IE는 다음 할당 프레임 간격, 다음 할당 부프레임 인덱스, 자원 할당 플래그 및 단말에 할당된 자원의 할당 정보를 포함한다. MAP IE가 단말이 속한 멀티캐스트 그룹에 해당하는 MAP IE인 경우, 제어부(820)는 멀티캐스트 그룹 ID 또는 CRC 마스크로 MAP IE가 자신이 속한 멀티캐스트 그룹에 해당하는 MAP IE인지 식별하고, 식별한 MAP IE를 통해 할당된 자원 및 다음 MAP IE의 전송 시간을 식별한다.
이러한 자원 관리 장치(800)는 단말에 포함되거나 단말일 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예에 따른 자원 관리 방법 및 장치 중 적어도 일부 기능은 하드웨어로 구현되거나 하드웨어에 결합된 소프트웨어로 구현될 수 있다. 예를 들면, 중앙 처리 유닛(central processing unit, CPU)이나 기타 칩셋, 마이크로프로세서 등으로 구현되는 프로세서가 자원 관리부(710) 또는 제어부(820)의 기능을 수행하고, 송수신기(transceiver)가 송신부(720) 또는 수신부(810)의 기능을 수행할 수 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (20)

  1. 기지국의 자원 관리 방법으로서,
    단말에 자원을 할당하는 단계,
    할당한 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 생성하는 단계, 그리고
    상기 단말에 상기 하향링크 제어 채널을 전송하는 단계
    를 포함하는 자원 관리 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함하는 자원 관리 방법.
  3. 제2항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가지는 자원 관리 방법.
  4. 제3항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격이 "0"에 해당하는 값을 가지는 경우, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스는 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 내에서의 부프레임 인덱스를 지시하는 자원 관리 방법.
  5. 제2항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격이 제1 소정 값을 가지고, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스가 제2 소정 값을 가지는 경우, 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간이 정의되지 않는 자원 관리 방법.
  6. 제1항에서,
    상기 하향링크 제어 채널은 상기 하향링크 제어 채널이 데이터 버스트를 할당한다는 것을 지시하기 위한 자원 할당 플래그를 더 포함하는 자원 관리 방법.
  7. 제1항에서,
    상기 단말은 복수의 단말로 이루어지는 멀티캐스트 그룹에 속하며,
    상기 자원 관리 방법은,
    상기 하향링크 제어 채널의 CRC를 상기 멀티캐스트 그룹의 식별자를 포함하는 CRC 마스크로 마스크하는 단계, 그리고
    상기 마스크한 CRC를 상기 하향링크 제어 채널에 붙이는 단계
    를 더 포함하는 자원 관리 방법.
  8. 단말의 자원 관리 방법으로서,
    기지국으로부터, 할당된 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 수신하는 단계,
    상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 할당된 자원을 식별하는 단계, 그리고
    상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 식별하는 단계
    를 포함하는 자원 관리 방법.
  9. 제8항에서,
    상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함하는 자원 관리 방법.
  10. 제9항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가지는 자원 관리 방법.
  11. 제10항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격이 "0"에 해당하는 값을 가지는 경우, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스는 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 내에서의 부프레임 인덱스를 지시하는 자원 관리 방법.
  12. 제9항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격이 제1 소정 값을 가지고, 상기 다음 할당 부프레임 인덱스가 제2 소정 값을 가지는 경우, 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간이 정의되지 않는 자원 관리 방법.
  13. 제8항에서,
    상기 하향링크 제어 채널은 상기 하향링크 제어 채널이 데이터 버스트를 할당한다는 것을 지시하기 위한 자원 할당 플래그를 더 포함하는 자원 관리 방법.
  14. 제8항에서,
    상기 단말은 복수의 단말로 이루어지는 멀티캐스트 그룹에 속하며,
    상기 하향링크 제어 채널은 상기 멀티캐스트 그룹의 식별자를 포함하는 CRC 마스크로 마스크된 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하는
    자원 관리 방법.
  15. 단말에 자원을 할당하고, 할당한 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 생성하는 자원 관리부, 그리고
    상기 단말에 상기 하향링크 제어 채널을 전송하는 전송부
    를 포함하는 자원 관리 장치.
  16. 제15항에서,
    상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함하는 자원 관리 장치.
  17. 제16항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가지는 자원 관리 장치.
  18. 기지국으로부터, 할당된 자원의 정보와 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 포함하는 하향링크 제어 채널을 수신하는 수신부, 그리고
    상기 하향링크 제어 채널을 통해 상기 할당된 자원과 상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간을 식별하는 제어부
    를 포함하는 자원 관리 장치.
  19. 제18항에서,
    상기 다음 하향링크 제어 채널의 전송 시간은 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임을 지시하는 다음 할당 프레임 간격과 상기 프레임 내에서 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 부프레임을 지시하는 다음 할당 부프레임 인덱스를 포함하는 자원 관리 장치.
  20. 제19항에서,
    상기 다음 할당 프레임 간격은 상기 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임과 상기 다음 하향링크 제어 채널이 전송되는 프레임 사이의 프레임 간격을 지시하는 값을 가지는 자원 관리 장치.
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