KR20160021264A - 통신 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20160021264A
KR20160021264A KR1020167001253A KR20167001253A KR20160021264A KR 20160021264 A KR20160021264 A KR 20160021264A KR 1020167001253 A KR1020167001253 A KR 1020167001253A KR 20167001253 A KR20167001253 A KR 20167001253A KR 20160021264 A KR20160021264 A KR 20160021264A
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Abstract

본 발명의 실시예는 통신 방법, 통신 기기, 통신 장치 및 베이스밴드(BBU)를 제공한다. 상기 통신 기기는, 베이스밴드 유닛(baseband unit, BBU), 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(remote radio unit, RRU)을 포함하고, 상기 BBU 및 상기 RRU는 광섬유를 이용하여 연결되어 있고, 상기 n은 1 또는 2이다. 상기 BBU는 4개 채널의 신호를 획득하고, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 광섬유를 통해 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있고, 상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있다. 상기 RRU는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있다. 본 발명의 실시예는 셀 용량 및 신호 품질을 향상시킬 수 있다.

Description

통신 방법 및 장치{COMMUNICATION METHOD AND DEVICE}
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로서, 보다 구체적으로, 셀 결합 시스템에서 사용되는 통신 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 네트워크의 연구 쟁점은, 셀 커버리지를 완전하게 하고 신호 품질을 향상시키기 위해, 어떻게 상이한 유형(예컨대, 싱글-채널 또는 멀티-채널)의 원격 무선 유닛(Remote Radio Unit, RRU)의 커버리지 영역을 결합하는가 이다. 예를 들어, N1-채널 RRU 및 N2-채널 RRU가 네트워킹에 대해 이용된다. 이 유형의 네트워킹은 줄여서 N1+N2 결합이라고 칭할 수 있고, 이 시나리오는 N1+N2 셀 결합으로 나타낼 수도 있다. 다른 예를 들면, N1-채널 RRU, N2-채널 RRU 및 N3-채널 RRU가 네트워킹에 대해 이용된다. 이 유형의 네트워킹은 줄여서 N1+N2+N3 결합이라고 칭할 수 있고, 이 시나리오는 N1+N2+N3 셀 결합으로 나타낼 수도 있다. 또 다른 예를 들면, N1-채널 RRU, N2-채널 RRU, N3-채널 RRU 및 N4-채널 RRU가 네트워킹에 대해 이용된다. 이 유형의 네트워킹은 줄여서 N1+N2+N3+N4 결합이라고 칭할 수 있고, 이 시나리오는 N1+N2+N3+N4 셀 결합으로 나타낼 수도 있다. N1, N2, N3 및 N4는 1 또는 2 또는 4 또는 8일 수 있다.
그러나, 종래 기술에서, 셀 결합 시나리오에 있어서, 오직 제한된 양의 논리 포트만 베이스밴드 유닛(Baseband Unit, BBU)에 대해 구성될 수 있고, BBU에 대해 구성된 논리 포트의 양은 이 시나리오에서 최소의 양의 채널을 가지는 RRU의 물리적 안테나의 양보다 적거나 같아야 한다. 예를 들어, N1+N2 시나리오에서, N1은 8이고 N2는 1이다. BBU에 대해 구성된 논리 포트의 양이 N2-채널 RRU의 물리적 안테나의 양보다 적거나 같아야 하기 때문에, 오직 하나의 논리 포트만 BBU에 대해 구성될 수 있다. 그 후, BBU는 N1-채널 RRU에 대해 오직 하나의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, N1-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송하므로, 낮은 셀 용량을 가진다.
본 발명의 실시예는 통신 기기, 통신 방법, 통신 장치, 및 BBU를 제공하며, 이는 셀 결합 시나리오에서, 제한된 양의 논리 포트만 BBU에 대해 구성될 수 있고, 이 논리 포트의 양은 이 시나리오에서 최소의 양의 채널을 가지는 RRU의 물리적 안테나의 양보다 적거나 같아야 하기 때문에 야기되는 상대적으로 낮은 셀 용량의 기존의 문제를 해결할 수 있다.
제1 측면에 따르면, 통신 기기가 제공되며, 상기 통신 기기는 베이스밴드 유닛(baseband unit, BBU), 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(remote radio unit, RRU)을 포함하고, 상기 BBU 및 상기 RRU는 광섬유를 이용하여 연결되어 있고, 상기 n은 1 또는 2이고, 상기 BBU는 4개 채널의 신호를 획득하고, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 광섬유를 통해 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있고, 상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고, 상기 RRU는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있다.
제1 측면을 참조하면, 제1 측면의 제1 가능 구현 방식에서, 상기 n이 1이고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, 상기 m은 2 또는 3 또는 4이다.
제1 측면의 제1 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제2 가능 구현 방식에서, 상기 BBU는 m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
제1 측면의 제2 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제3 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 BBU가 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제1 측면의 제3 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제4 가능 구현 방식에서, 상기 BBU는, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 측면의 제2 가능 구현 방식, 제3 가능 구현 방식, 또는 제4 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제5 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는 상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 측면을 참조하면, 제1 측면의 제6 가능 구현 방식에서, 상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제1 측면의 제6 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제7 가능 구현 방식에서, 상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것은, 상기 RRU가, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 상기 제1 무선-주파수 신호를 전송하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 상기 제2 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제1 측면의 제6 또는 제7 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제8 가능 구현 방식에서, 상기 BBU는 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
제1 측면의 제8 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제9 가능 구현 방식에서, 상기 BBU는 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 추가로 구성되어 있고, 상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
제1 측면의 제8 또는 제9 가능 구현 방식을 참조하면, 제1 측면의 제10 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 저장되어 있거나 획득되는 것임 - ; 또는 상기 BBU가, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제10 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 제11 가능 구현 방식에서, 상기 RRU는 n개의 채널 또는 채널들을 가지고, 상기 n개의 채널 또는 채널들은 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들과 일대일 대응 관계에 있다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제11 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 제12 가능 구현 방식에서, 상기 통신 기기는 기지국이다.
제2 측면에 따르면, 통신 방법이 제공되며, 상기 통신 방법은, 베이스밴드 유닛(BBU)이, 4개 채널의 신호를 획득하는 단계; 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계; 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 BBU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고, 상기 n은 1 또는 2이다.
제2 측면을 참조하면, 제2 측면의 제1 가능 구현 방식에서, 상기 n이 1이고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계는, 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 m은 2 또는 3 또는 4이다.
제2 측면의 제1 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제2 가능 구현 방식에서, 상기 통신 방법은, 상기 BBU가, m개의 논리 포트를 결정하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
제2 측면의 제2 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제3 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계는, 상기 BBU가, 4개의 논리 포트 모두를 선택하는 단계; 또는 상기 BBU가, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 단계를 포함한다.
제2 측면의 제3 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제4 가능 구현 방식에서, 상기 통신 방법은, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 BBU가, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하는 단계를 추가로 포함한다.
제2 측면의 제2 내지 제4 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제2 측면의 제5 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계는, 상기 BBU가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계를 포함하거나; 또는 상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계 후, 상기 통신 방법은, 상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하는 단계를 추가로 포함한다.
제2 측면을 참조하면, 제2 측면의 제6 가능 구현 방식에서, 상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계는, 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계; 또는 상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하는 단계를 포함한다.
제2 측면의 제1 내지 제6 가능 구현 방식 중 어느 한 항을 참조하면, 제2 측면의 제7 가능 구현 방식에서, 상기 통신 방법은, 상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하는 단계를 추가로 포함한다.
제2 측면의 제7 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제8 가능 구현 방식에서, 상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하는 단계는, 상기 RRU가, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 상기 제1 무선-주파수 신호를 전송하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 상기 제2 무선-주파수 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
제2 측면의 제6 또는 제8 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제9 가능 구현 방식에서, 상기 통신 방법은, 상기 BBU가, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
제2 측면의 제9 가능 구현 방식을 참조하면, 제2 측면의 제10 가능 구현 방식에서, 상기 통신 방법은, 상기 BBU가, 일부 논리 포트가 연결되지 않도록 할 수 있는 단계를 추가로 포함하고, 상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
제2 측면의 제9 또는 제10 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제2 측면의 제11 가능 구현 방식에서, 상기 BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계는, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 포함하거나 - 상기 대응 관계는 저장되어 있거나 획득되는 것임 - ; 또는 상기 통신 방법은, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하는 단계를 추가로 포함한다.
제3 측면에 따르면, 통신 장치가 제공되며, 상기 통신 장치는, 4개 채널의 신호를 획득하도록 구성되어 있는 획득 유닛; 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 프로세싱 유닛; 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 통신 장치에 의해 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있는 전송 유닛를 포함하고, 상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고, 상기 n은 1 또는 2이다.
제3 측면을 참조하면, 제3 측면의 제1 가능 구현 방식에서, 상기 n이 1이고, 상기 프로세싱 유닛이 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, 상기 m은 2 또는 3 또는 4이다.
제3 측면의 제1 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제2 가능 구현 방식에서, 상기 통신 장치는, m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 제1 결정 유닛을 추가로 포함하고, 상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
제3 측면의 제2 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제3 가능 구현 방식에서, 상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 제1 결정 유닛이, 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 제1 결정 유닛이, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제3 측면의 제3 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제4 가능 구현 방식에서, 상기 통신 장치는, 상기 제1 결정 유닛이 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중, 상기 제1 결정 유닛에 의해 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 구성되어 있는 제1 설정 유닛을 추가로 포함한다.
제3 측면의 제2 내지 제4 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 제5 가능 구현 방식에서, 상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 제1 결정 유닛이, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는 상기 통신 장치는 제1 저장 유닛을 추가로 포함하고, 상기 제1 저장 유닛은, 상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있다.
제3 측면을 참조하면, 제3 측면의 제6 가능 구현 방식에서, 상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 상기 프로세싱 유닛이 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제3 측면의 제6 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제7 가능 구현 방식에서, 상기 통신 장치는, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 제2 결정 유닛을 추가로 포함하고, 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
제3 측면의 제7 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제8 가능 구현 방식에서, 상기 통신 장치는, 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 구성되어 있는 제2 설정 유닛을 추가로 포함하고, 상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
제3 측면의 제7 또는 제8 가능 구현 방식을 참조하면, 제3 측면의 제9 가능 구현 방식에서, 상기 제2 결정 유닛이 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 제2 결정 유닛이, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 메모리에 의해 저장되거나 또는 수신 유닛에 의해 획득되는 것임 - ; 또는 상기 통신 장치는, 상기 제2 결정 유닛이 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 구성되어 있는 제2 저장 유닛을 추가로 포함한다.
제3 측면의 제1 내지 제9 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 제10 가능 구현 방식에서, 상기 통신 장치는 베이스밴드 유닛(BBU)이다.
제4 측면에 따르면, BBU가 제공되며, 상기 BBU는 프로세서, 메모리, 및 상기 프로세서와 상기 메모리를 연결하는 버스를 포함하고, 상기 프로세서는 4개 채널의 신호를 획득하고, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있고, 상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고, 상기 n은 1 또는 2이다.
제4 측면을 참조하면, 제4 측면의 제1 가능 구현 방식에서, 상기 n이 1이고, 상기 프로세서가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, 상기 m은 2 또는 3 또는 4이다.
제4 측면의 제1 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제2 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서는, m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
제4 측면의 제2 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제3 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 프로세서가 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제4 측면의 제3 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제4 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서는, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결 되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있다.
제4 측면의 제2 내지 제4 가능 구현 방식 중 어느 하나를 참조하면, 제4 측면의 제5 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는 상기 프로세서가 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 메모리가 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있다.
제4 측면을 참조하면, 제4 측면의 제6 가능 구현 방식에서, 상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 상기 프로세서가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는 상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
제4 측면의 제6 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제7 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서는 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
제4 측면의 제7 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제8 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서는 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 추가로 구성되어 있고, 상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
제4 측면의 제7 또는 제8 가능 구현 방식을 참조하면, 제4 측면의 제9 가능 구현 방식에서, 상기 프로세서가 1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 상기 메모리에 의해 저장되거나 또는 상기 프로세서에 의해 획득되는 것임 - ; 또는 상기 메모리는, 상기 프로세서가 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있다.
전술한 솔루션을 적용하여, BBU는, 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있는 4개 채널의 신호를 획득하고, 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 이 베이스밴드 디지털 신호가 무선-주파수 신호로 변환된 후, 몇 개의 물리적 안테나를 가지는 RRU가 RRU가 가지는 몇 개의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송한다. 따라서, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있으므로, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션을 보다 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 본 발명의 실시예를 설명하는데 필요한 첨부된 도면을 간략하게 소개한다. 명백하게, 이하의 설명의 첨부된 도면은 단지 본 발명의 일부 실시예를 도시한 것이며, 본 기술 분야의 통상의 기술자는 이 첨부된 도면으로부터 창조적 노력 없이 다른 도면들을 도출해낼 수 있다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 개략적인 블록도이다.
도 2는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계의 개략적인 다이어그램이다.
도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계의 개략적인 다이어그램이다.
도 4a, 도 4b 및 도 4c는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계의 개략적인 다이어그램이다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계의 개략적인 다이어그램이다.
도 6은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 7은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 장치의 개략적인 블록도이다.
도 8은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 장치의 개략적인 블록도이다.
도 9는, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 장치의 개략적인 블록도이다.
도 10은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 BBU의 개략적인 블록도이다.
이하에서는 본 발명의 실시예의 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 기술적 솔루션을 명확하고 완전하게 설명한다. 명백하게, 설명되는 실시예는 본 발명의 일부 실시예일 뿐이며 모든 실시예는 아니다. 본 발명의 실시예에 기초하여 창조적 노력 없이 본 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 획득되는 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 속할 것이다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 기기(100)의 개략적인 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 통신 기기(100)는 베이스밴드 유닛(baseband unit, BBU)(110), 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(remote radio unit, RRU)(120)을 포함하고, BBU(110) 및 RRU(120)는 광섬유를 이용하여 연결되어 있고, n은 1 또는 2이다.
BBU(110)는 4개 채널의 신호를 획득하고, 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 광섬유를 통해 베이스밴드 디지털 신호를 RRU(120)에 전송하도록 구성되어 있고, 여기서 4개 채널의 신호는 BBU(110)의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있다.
RRU(120)는 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있다.
상이한 양의 물리적 안테나를 가지는 RRU에 의해 커버되는 셀로부터 결합되는 셀의 시나리오에서, 4개의 논리 포트는 이 결합된 셀에 대해 구성될 수 있다. 따라서, BBU(110)는 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있는 4개 채널의 신호를 생성하고, 이 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 광섬유를 통해 몇 개의 물리적 안테나를 가지는 RRU(120)에 베이스밴드 디지털 신호를 전송할 수 있다. BBU(110)에 의해 전송된 베이스밴드 디지털 신호를 수신한 후, RRU(120)는 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, RRU(120)가 가지고 있는 몇 개의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다. 즉, 4개의 논리 포트가 BBU에 대해 구성되기 때문에, BBU는 4개의 논리 포트로부터 획득된 신호를 처리할 수 있고, 전송을 위해 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 처리된 신호를 제공할 수 있다. 또한, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU가 셀 결합을 수행하는 BBU는, 4개의 논리 포트에 기초한 4-스트림 전송 모드(Transmission Mode, TM), 예컨대 4-스트림 전송 모드 3(TM3) 또는 4-스트림 TM4를 이용하도록 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU을 인에이블할 수 있으므로, 셀 용량을 향상시키고 신호 전송 품질을 높일 수 있다. 전술한 4개의 스트림은 전술한 4개 채널의 신호로 여겨질 수 있다.
본 발명의 이 실시예는 다양한 셀 결합 시나리오, 예컨대, 8+2, 8+1, 8+4+1, 8+4+2, 4+2, 또는 4+1와 같은 결합 시나리오에 적용될 수 있다는 것을 이해해야 한다.
본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)는 4개의 논리 포트에 대응하는 4개 채널의 신호로부터 오직 하나의 신호만을 선택할 수도 있고, 그 후 베이스밴드 디지털 신호로 이 하나의 신호를 RRU에 전송할 수 있다는 것을 이해해야 한다. RRU(120)는 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 하나의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송한다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, 통신 기기(100)는 기지국일 수 있다. RRU(120)는 n개의 채널 또는 채널들을 가질 수 있으며, 여기서 n개의 채널 또는 채널들은 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들과 일대일 대응 관계에 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, n이 1이고, BBU(110)는 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, n은 2이고, BBU(110)는 4개 채널의 신호 중 하나 이상의 신호를 이용하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있고, 4개 채널의 신호 중 전술한 하나 이상의 신호를 제외한 다른 신호의 일부 또는 전부를 이용하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있고, 그 후, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 2-채널 RRU(120)에 전송할 수 있다. 2-채널 RRU(120)는 2개의 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 2개의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송한다.
본 발명을 보다 명확하게 이해하기 위해, 이하에서는 먼저 도 2, 도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d를 참조하여 본 발명의 이 실시예에 따른 통신 기기(100)를 설명하기 위해 일 예시로 n=1를 이용한다. 도 2, 도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d는 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계만을 도시하는 것이며, 본 발명의 이 실시예의 통신 기기(100)의 구조 상의 어떠한 제한으로도 여겨지지 않을 것이라는 것을 이해해야 한다. 도면에 도시된 "+"는, 왼쪽에 도시된 포트 번호에 대응하는 신호가 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것을 나타내는데 사용된다.
본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, BBU(110)가 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있고, 여기서 m은 2 또는 3 또는 4이다. m=2인 경우, BBU(110)는, 2개의 신호를 합산함으로써 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해, 행 벡터(row vector) [1 1]에 2개의 신호를 왼쪽-곱셈(left-multiply)할 수 있다. m=3인 경우, BBU(110)는, 3개의 신호를 합산함으로써 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해, 행 벡터(row vector) [1 1 1]에 3개의 신호를 왼쪽-곱셈할 수 있다. m=4인 경우, BBU(110)는, 4개의 신호를 합산함으로써 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해, 행 벡터 [1 1 1 1]에 4개의 신호를 왼쪽-곱셈할 수 있다.
예를 들면, 도 2에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에 대응하는 4개 채널의 신호 모두를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다. 도 3a에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0과 포트 1에 대응하는 2개의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다. 도 3b에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0과 포트 3에 대응하는 2개의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다. 도 3c에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 1과 포트 2에 대응하는 2개의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다. 도 3d에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 2와 포트 3에 대응하는 2개의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)는 m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성될 수 있으며, 여기서 m개의 논리 포트에 대응하는 m개 채널의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
구체적으로, BBU(110)는 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 도 2에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 4개의 논리 포트 모두, 즉, 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3을 선택할 수 있고, 여기서 4개의 논리 포트에 대응하는 4개 채널의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
또한, BBU(110)는 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 추가로 구성될 수 있다. 예를 들면, 도 3a에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0과 포트 1을 선택할 수 있고, 여기서 포트 0과 포트 1에 대응하는 2개의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다. 도 3b에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0과 포트 3을 선택할 수 있고, 여기서 포트 0과 포트 3에 대응하는 2개의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다. 도 3c에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 1과 포트 2를 선택할 수 있고, 여기서 포트 1과 포트 2에 대응하는 2개의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다. 도 3d에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 2와 포트 3을 선택할 수 있고, 여기서 포트 2와 포트 3에 대응하는 2개의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다. 4개의 논리 포트로부터 2개의 논리 포트를 선택하는 개략적인 다이어그램만 첨부된 도면에 도시되어 있으나, 본 발명의 이 실시예의 BBU(110)는 4개의 논리 포트로부터 3개의 논리 포트를 추가로 선택할 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들면, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0, 포트 1 및 포트 2를 선택할 수 있거나; 또는 BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 1, 포트 2 및 포트 3을 선택할 수 있거나; BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0, 포트 2 및 포트 3을 선택할 수 있거나; BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0, 포트 1 및 포트 3을 선택할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, BBU(110)는 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있다.
예를 들면, 도 3a에 도시되어 있는 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0과 포트 1을 선택하고, 그 후 BBU(110)는 포트 2와 포트 3이 연결되지 않게 할 수 있다. 도 3b에 도시되어 있는 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 0과 포트 3을 선택하고, 그 후 BBU(110)는 포트 1와 포트 2가 연결되지 않게 할 수 있다. 도 3c에 도시되어 있는 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 1과 포트 2를 선택하고, 그 후 BBU(110)는 포트 0와 포트 3이 연결되지 않게 할 수 있다. 도 3d에 도시되어 있는 바와 같이, BBU(110)는 포트 0, 포트 1, 포트 2 및 포트 3에서 포트 2와 포트 3을 선택하고, 그 후 BBU(110)는 포트 0와 포트 1이 연결되지 않게 할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)가 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, BBU(110)가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있다.
구체적으로, BBU(110)는 메모리에 저장되어 있는 논리 포트 번호에 따라 m개의 논리 포트를 결정할 수 있다. 예를 들면, 메모리에 저장되어 있는 논리 포트 번호가 0, 1, 2 및 3이고, 그 후 BBU(110)가 논리 포트 번호가 각각 0, 1, 2 및 3인 논리 포트가 m개의 논리 포트인 것으로 결정할 수 있다. 선택적으로, 메모리가 논리 포트 번호를 저장하는 것은, 논리 포트 번호가 BBU(110)에 구성되는 때 메모리가 논리 포트 번호를 저장하는 것일 수 있다. 예를 들면, BBU(110)가 사전 구성된 경우, 일부 논리 포트에 대응하는 신호가 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되는지 이미 결정되어 있고, 그 후 메모리는 이 사전 구성에 따라 이 논리 포트에 대응하는 논리 포트 번호를 저장하고 있다. 또는, BBU(110)가 필요한 논리 포트 번호를 획득할 수 있다, 예컨대, 코어 네트워크로부터 필요한 논리 포트 번호를 획득할 수 있고, 그 후, 필요한 논리 포트 번호에 따라 논리 포트를 결정할 수 있다. 예를 들면, BBU(110)에 의해 코어 네트워크로부터 획득된 논리 포트 번호는 0 및 1이고, 그 후 BBU가 논리 포트 번호가 0 및 1인 포트가 논리 포트라고 결정할 수 있다.
또한, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)는, m개의 논리 포트를 결정한 후, m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있다.
예를 들면, 논리 포트 0, 1 및 3이 결정된 후, BBU(110)는, 메모리로부터 논리 포트 번호를 직접 연속적으로 판독하기 위해, 메모리 내의 논리 포트 번호 0, 1 및 3을 저장할 수 있고, 메모리로부터 판독된 논리 포트 번호에 따라 논리 포트를 결정할 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
전술한 내용은 일 예시로 n=1을 이용하여 본 발명의 이 실시예를 설명한 것이고, 이하에서는 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d를 참조하여 본 발명의 이 실시예를 설명하기 위해 일 예시로 n=2인 경우를 이용한다. 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 물리적 안테나와 논리 포트 간의 대응 관계만을 도시하는 것이며, 본 발명의 이 실시예의 통신 기기(100)의 구조 상의 어떠한 제한으로도 여겨지지 않을 것이라는 것을 이해해야 한다. 도면에 도시된 "+"는, 왼쪽에 도시된 포트 번호에 대응하는 신호가 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것을 나타내는데 사용된다.
본 발명의 이 실시예에서, n이 2인 경우, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함할 수 있고, BBU(110)가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, BBU(110)가, 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있다. BBU(110)에 의해 4개 채널의 신호 중 임의의 2개 신호를 합산하는 것은 행 벡터 [1 1]에 임의의 2개 신호를 왼쪽-곱셈을 하여 구현될 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예는, 구체적으로 2개의 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것과 2개의 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것에 따라, 본 발명의 이 실시예의 BBU(110)가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정할 수 있고, 여기서 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
예를 들면, 도 4a에 도시된 바와 같이, BBU(110)가 포트 0 및 포트 1을 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 하나의 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 0 및 포트 1에 대응하는 신호를 합산할 수 있고; 포트 2 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 잇고, 다른 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 2 및 포트 3에 대응하는 신호를 합산할 수 있다. 도 4b에 도시된 바와 같이, BBU(110)가 포트 0 및 포트 3을 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 하나의 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 0 및 포트 3에 대응하는 신호를 합산할 수 있고; 포트 1 및 포트 2를 다른 포트 그룹으로 결정할 수 잇고, 다른 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 1 및 포트 2에 대응하는 신호를 합산할 수 있다. 도 4c에 도시된 바와 같이, BBU(110)가 포트 0 및 포트 2를 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 하나의 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 0 및 포트 2를 대응하는 신호를 합산할 수 있고; 포트 1 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 잇고, 다른 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 포트 1 및 포트 3에 대응하는 신호를 합산할 수 있다.
또한, 본 발명의 이 실시예에서, n이 2인 경우, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함할 수 있다. BBU(110)는, 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, 구체적으로 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는 것과 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는 것에 따라, 본 발명의 이 실시예의 BBU(110)는 제1 포트 그룹과 제2 포트 그룹을 결정할 수 있고, 여기서 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하고, 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호를 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고; 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하고, 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호를 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용한다.
예를 들어, 도 5a에 도시된 바와 같이, BBU(110)는, 포트 0 및 포트 2를 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 포트 그룹의 포트 0에 대응하는 신호를 하나의 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있고; 포트 1 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 다른 포트 그룹의 포트 1에 대응하는 신호를 다른 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있다. 도 5b에 도시된 바와 같이, BBU(110)는, 포트 0 및 포트 2를 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 포트 그룹의 포트 0에 대응하는 신호를 하나의 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있고; 포트 1 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 다른 포트 그룹의 포트 3에 대응하는 신호를 다른 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있다. 예를 들어, 도 5c에 도시된 바와 같이, BBU(110)는, 포트 0 및 포트 2를 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 포트 그룹의 포트 2에 대응하는 신호를 하나의 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있고; 포트 1 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 다른 포트 그룹의 포트 3에 대응하는 신호를 다른 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있다. 예를 들어, 도 5d에 도시된 바와 같이, BBU(110)는, 포트 0 및 포트 2를 하나의 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 포트 그룹의 포트 2에 대응하는 신호를 하나의 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있고; 포트 1 및 포트 3을 다른 포트 그룹으로 결정할 수 있고, 이 다른 포트 그룹의 포트 1에 대응하는 신호를 다른 베이스밴드 디지털 신호로 사용할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, RRU(120)가, 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것은, RRU(120)가, 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환하고, 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환하고, 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 제1 무선-주파수 신호를 전송하고, 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 제2 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 4a에 도시된 바와 같이, BBU(120)는 포트 0에 대응하는 신호와 포트 1에 대응하는 신호를 합산하여 획득된 하나의 베이스밴드 디지털 신호를 하나의 무선-주파수 신호로 변환할 수 있고, 하나의 물리적 안테나를 이용하여 이 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다. BBU(120)는 포트 2에 대응하는 신호와 포트 3에 대응하는 신호를 합산하여 획득된 하나의 베이스밴드 디지털 신호를 하나의 무선-주파수 신호로 변환할 수 있고, 다른 물리적 안테나를 이용하여 이 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)는 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 추가로 구성되어 있고, 일부 논리 포트는, 4개 채널의 신호 중, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
예를 들어, 도 5a에 도시된 바와 같이, 포트 2 및 포트 3에 대응하는 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않고, 포트 2 및 포트 3은 연결되지 않을 수 있다. 도 5b에 도시된 바와 같이, 포트 2 및 포트 1에 대응하는 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않고, 포트 2 및 포트 1은 연결되지 않을 수 있다. 도 5c에 도시된 바와 같이, 포트 0 및 포트 1에 대응하는 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않고, 포트 0 및 포트 1은 연결되지 않을 수 있다. 도 5d에 도시된 바와 같이, 포트 0 및 포트 3에 대응하는 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않고, 포트 0 및 포트 3은 연결되지 않을 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, BBU(110)가, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있고, 여기서 대응 관계는 저장되어 있거나 획득된다.
구체적으로, BBU(110)의 메모리는 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계를 저장할 수 있으므로, BBU(110)는, 저장된 논리 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계에 따라, 2개의 논리 포트 그룹에 포함된 논리 포트를 결정할 수 있다. 선택적으로, 논리 포트 번호와 논리 포트 그룹 간의 대응 관계가 BBU(110)가 사전 구성될 때 이미 결정되어 있고, 메모리가 사전 구성에 따라 이 논리 포트 번호와 논리 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장한다. 예를 들어, 메모리에 저장된 대응 관계는, 제1 포트 그룹이 논리 포트 번호 0 및 2에 대응하고 제2 포트 그룹에 대응하는 논리 포트 번호가 포트 1 및 3인 것, 즉, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d에 도시된 대응 관계이다. 그 후, BBU(110)는 포트 0 및 포트 2를 제1 포트 그룹으로 사용할 수 있고, 포트 1 및 포트 3을 제2 포트 그룹으로 사용할 수 있다.
또한, BBU(110)는 논리 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계를 획득할 수도 있고, 예컨대, 코어 네트워크로부터 대응 관계를 획득할 수 있고, 그 후 이 대응 관계에 따라 각 논리 포트 그룹에 포함된 논리 포트를 결정할 수 있다. 예를 들면, 코어 네트워크에 의해 제공된 대응 관계는 제1 포트 그룹이 논리 포트 번호 0 및 1에 대응하고 제2 포트 그룹에 대응하는 논리 포트 번호가 포트 2 및 3인 것, 즉, 도 4a, 도 4b, 및 도 4c에 도시된 대응 관계이다. 그 후, BBU(110)는 포트 0 및 포트 1을 제1 포트 그룹으로 사용할 수 있고, 포트 2 및 포트 3을 제2 포트 그룹으로 사용할 수 있다.
또한, 본 발명의 이 실시예에서, BBU(110)는, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정한 후, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있다.
구체적으로, 2개의 포트 그룹을 결정한 후, BBU(110)는 메모리에서, 임의의 포트 그룹에 포함된 논리 포트의 논리 포트 번호와 2개의 포트 그룹 중 임의의 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장할 수 있다. 예를 들어, 도 4a, 도 4b, 및 도 4c에 도시된 바와 같이, BBU(110)는 포트 0 및 포트 1를 제1 포트 그룹으로 결정하고, 그 후 메모리 내의 포트 번호 0 및 1과 제1 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장할 수 있다. BBU(110)는 포트 2 및 포트 3을 제2 포트 그룹으로 결정하고, 그 후 메모리 내의 포트 번호 2 및 3과 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장할 수 있다.
n=2인 경우, 앞서 설명된 구현 방식 외에도, 본 발명의 이 실시예는 다른 구현 방식을 추가로 가질 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 하나의 논리 포트에 대응하는 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용될 수 있고, 다른 3개의 논리 포트에 대응하는 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산될 수 있거나; 또는 하나의 논리 포트에 대응하는 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 다른 3개의 논리 포트 중 임의의 2개의 논리 포트에 대응하는 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산된다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
도 6은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 방법(200)의 개략적인 흐름도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 통신 방법(200)은 다음을 포함한다:
S210. BBU가 4개 채널의 신호를 획득하고, 여기서 4개 채널의 신호는 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있다.
S220. BBU가, 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성한다.
S230. n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 RRU가, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, BBU가, 베이스밴드 디지털 신호를 RRU에 전송하며, 여기서 n은 1 또는 2이다.
상이한 양의 물리적 안테나를 가지는 RRU에 의해 커버되는 셀로부터 결합되는 셀의 시나리오에서, 4개의 논리 포트는 이 결합된 셀에 대해 구성될 수 있다. 따라서, BBU는 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있는 4개 채널의 신호를 생성하고, 이 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 광섬유를 통해 몇 개의 물리적 안테나를 가지는 RRU(120)에 베이스밴드 디지털 신호를 전송할 수 있다. 따라서, BBU에 의해 전송된 베이스밴드 디지털 신호를 수신한 후, RRU는 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, RRU가 가지고 있는 몇 개의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다. 즉, 4개의 논리 포트가 BBU에 대해 구성되기 때문에, BBU는 4개의 논리 포트로부터 획득된 신호를 처리할 수 있고, 전송을 위해 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 처리된 신호를 제공할 수 있다. 또한, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU가 셀 결합을 수행하는 BBU는, 4개의 논리 포트에 기초한 4-스트림 전송 모드(Transmission Mode, TM), 예컨대 4-스트림 전송 모드 3(TM3) 또는 4-스트림 TM4를 이용하도록 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU을 인에이블할 수 있으므로, 셀 용량을 향상시키고 신호 전송 품질을 높일 수 있다. 전술한 4개의 스트림은 전술한 4개 채널의 신호로 여겨질 수 있다.
본 발명의 이 실시예는 다양한 셀 결합 시나리오, 예컨대, 8+2, 8+1, 8+4+1, 8+4+2, 4+2, 또는 4+1와 같은 시나리오에 적용될 수 있다는 것을 이해해야 한다.
본 발명의 이 실시예에서, BBU는 4개의 논리 포트에 대응하는 4개 채널의 신호로부터 오직 하나의 신호만을 선택할 수도 있고, 그 후 베이스밴드 디지털 신호로 이 하나의 신호를 RRU에 전송할 수 있으므로, RRU는 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 하나의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다는 것을 이해해야 한다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, n이 1인 경우, BBU는 4개 채널의 신호에서 적어도 2개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에서, n이 2인 경우, BBU는 4개 채널의 신호 중 하나 이상의 신호를 이용하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있고, 4개 채널의 신호 중 전술한 하나 이상의 신호를 제외한 다른 신호의 일부 또는 전부를 이용하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득할 수 있고, 그 후, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 2-채널 RRU에 전송할 수 있으므로, 2-채널 RRU는 2개의 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 2개의 물리적 안테나를 이용하여 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다.
선택적으로, 이 방법(200)은, RRU(120)가, 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 무선-주파수 신호를 전송하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 이 실시예에 따른 통신 방법(200)을 설명하기 위해 일 예시로 n=1을 사용한다. 구체적인 예시로, 도 2, 도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d에 도시된 예시를 참조한다.
본 발명의 이 실시예에서, n=1인 경우, S220의 BBU가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계는, BBU가, 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있고, m은 2 또는 3 또는 4이다.
본 발명의 이 실시예에서, 이 방법(200)은 BBU가, m개의 논리 포트를 결정하는 단계를 추가로 포함할 수 있고, 여기서 m개의 논리 포트에 대응하는 m개 채널의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
구체적으로, BBU는 4개의 논리 포트 모두를 선택할 수 있으며, 여기서 도 2에 도시된 전술한 예시를 참조할 수 있다. 또한, BBU는 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택할 수 있으며, 여기서 도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d에 도시된 전술한 예시를 참조할 수 있다. 본 발명의 이 실시예의 BBU는 4개의 논리 포트로부터 3개의 논리 포트를 추가로 선택할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, 이 방법(200)은, 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, BBU가, 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 도 3a, 도 3b, 도 3c 및 도 3d에 도시된 전술한 예시를 참조할 수도 있다.
본 발명의 이 실시예에서, 전술한 BBU가 m개의 논리 포트를 결정하는 단계는: BBU가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, m개의 논리 포트를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, BBU는 메모리에 저장되어 있는 논리 포트 번호에 따라 m개의 논리 포트를 결정할 수 있다. 선택적으로, 메모리가 논리 포트 번호를 저장하는 것은, 논리 포트 번호가 BBU에서 구성되는 경우 메모리가 논리 포트 번호를 저장하는 것일 수 있다. 또한, BBU는 필요한 논리 포트 번호를 획득할 수 있고, 그 후 획득된 논리 포트 번호에 따라 논리 포트를 결정할 수 있다.
또한, 본 발명의 이 실시예에서, BBU가 m개의 논리 포트를 결정한 후, 이 방법(200)은, BBU가 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
전술한 내용은 일 예시로 n=1을 이용하여 본 발명의 이 실시예를 설명한 것이고, 이하에서는 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d를 참조하여 본 발명의 이 실시예에 따른 통신 방법(200)을 설명하기 위해 일 예시로 n=2인 경우를 이용한다. 구체적인 예시로, 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d에 도시된 예시를 참조한다.
본 발명의 이 실시예에서, n은 2이고, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, S220에서 BBU가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 것은, BBU가, 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. BBU에 의해 4개 채널의 신호 중 임의의 2개 신호를 합산하는 것은 행 벡터 [1 1]에 임의의 2개 신호를 왼쪽-곱셈을 하여 구현될 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, 구체적으로 2개의 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것과 2개의 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산되는 것에 따라, 본 발명의 이 실시예의 방법(200)은: BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 추가로 포함할 수 있고, 여기서 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다. 여기서, 도 4a, 도 4b, 및 도 4c에 도시된 전술한 예시가 참조될 수도 있다.
또한, 본 발명의 이 실시예에서, n은 2인 경우, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, S220에서 BBU가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 것은, BBU가, 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하는 단계를 포함할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예에서, BBU는, 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는 것과 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는 것을 구체적으로 결정해야 한다. 예를 들어, 본 발명의 이 실시예의 방법(200)은, BBU가 제1 포트 그룹과 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 추가로 포함할 수 있고, 여기서 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하고, 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고; 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하고, 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다. 여기서, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d에 도시된 전술한 예시를 참조할 수 있다.
본 발명의 이 실시예에서, BBU가 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득한 후, BBU는 광섬유를 이용해 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 RRU에 전송할 수 있다. RRU가 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 수신한 후, RRU는 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환할 수 있고, 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환할 수 있고, 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 제1 무선-주파수 신호를 전송할 수 있고, 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 제2 무선-주파수 신호를 전송할 수 있다.
본 발명의 이 실시예에서, 이 방법(200)은, BBU가, 일부 논리 포트가 연결되지 않도록 할 수 있는 단계를 추가로 포함할 수 있고, 일부 논리 포트는, 4개 채널의 신호 중, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다. 여기서, 도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d에 도시된 전술한 예시가 참조될 수도 있다.
본 발명의 이 실시예에서, BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계는, BBU가, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 포함할 수 있고, 여기서 대응 관계는 저장되어 있거나 획득된다.
구체적으로, BBU의 메모리는 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계를 저장할 수 있으므로, BBU는, 저장된 논리 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계에 따라, 2개의 논리 포트 그룹에 포함된 논리 포트를 결정할 수 있다. 선택적으로, 논리 포트 번호와 논리 포트 그룹 간의 대응 관계가 BBU가 사전 구성될 때 이미 결정되어 있고, 메모리가 사전 구성에 따라 이 논리 포트 번호와 논리 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장한다. 또한, BBU(110)는 논리 포트 그룹과 논리 포트 번호 간의 대응 관계를 획득할 수도 있고, 그 후 이 대응 관계에 따라 각 논리 포트 그룹에 포함된 논리 포트를 결정할 수 있다.
본 발명의 이 실시예에서, 이 방법(200)은, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정한 후, BBU가, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
n=2인 경우, 앞서 설명된 구현 방식 외에도, 본 발명의 이 실시예는 다른 구현 방식을 추가로 가질 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 하나의 논리 포트에 대응하는 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용될 수 있고, 다른 3개의 논리 포트에 대응하는 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산될 수 있거나; 또는 하나의 논리 포트에 대응하는 신호가 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 다른 3개의 논리 포트 중 임의의 2개의 논리 포트에 대응하는 신호가 제2 베이스밴드 디지털 신호를 획득하기 위해 합산된다.
본 발명의 이 실시예에서, 통신 방법(200)의 BBU는 통신 기기(100)의 BBU(110)에 대응할 수 있고, 통신 방법(200)의 RRU는 통신 기기(100)의 RRU에 대응할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 통신 방법(200)의 BBU는 통신 기기(100)의 BBU(110)가 가지는 대응하는 기능을 가질 수 있고, 통신 방법(200)의 RRU는 통신 기기(100)의 RRU가 가지는 대응하는 기능을 가질 수 있다. 통신 방법(200)과 통신 기기(100)의 실시예는 결합될 수 있으며 상호 참조될 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
도 7은, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 장치(300)의 개략적인 블록도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 장치(300)은 획득 유닛(310), 프로세싱 유닛(320) 및 전송 유닛(330)을 포함한다.
획득 유닛(310)은 4개 채널의 신호를 획득하도록 구성되어 있고, 4개 채널의 신호는 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있다.
프로세싱 유닛(320)은 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있다.
전송 유닛(330)은, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 RRU가, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 통신 장치에 의해 베이스밴드 디지털 신호를 RRU에 전송하도록 구성되어 있고, n은 1 또는 2이다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예의 통신 장치(300)는 광섬유를 이용해 RRU에 연결될 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
선택적으로, 프로세싱 유닛(320)이 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 프로세싱 유닛(320)이 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, m은 2 또는 3 또는 4이다.
선택적으로, 도 8에 도시된 바와 같이, n=1인 경우, 장치(300)는 제1 결정 유닛(340)을 추가로 포함한다.
제1 결정 유닛(340)은 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있고, m개의 논리 포트에 대응하는 m개 채널의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
선택적으로, 제1 결정 유닛(340)이 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 제1 결정 유닛(340)이, 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는 제1 결정 유닛(340)이, 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것을 포함할 수 있다.
선택적으로, 도 8에 도시된 바와 같이, 장치(300)는 제1 설정 유닛(350)을 추가로 포함할 수 있다.
제1 설정 유닛(350)은, 제1 결정 유닛(340)이 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 4개의 논리 포트 중, 제1 결정 유닛에 의해 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 제1 결정 유닛(340)이 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 제1 결정 유닛(340)이, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
또는, 장치(300)는 제1 저장 유닛(360)을 추가로 포함할 수 있다. 제1 저장 유닛(360)은, 제1 결정 유닛(340)이 m개의 논리 포트를 결정한 후, m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있다.
선택적으로, n은 2이고, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 프로세싱 유닛(320)이 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 프로세싱 유닛(320)이, 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는 프로세싱 유닛(320)이, 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
선택적으로, 도 9에 도시된 바와 같이, n=2인 경우, 장치(300)는 제2 결정 유닛(370)을 추가로 포함할 수 있다.
제2 결정 유닛(370)은 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있고, 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
선택적으로, 도 9에 도시된 바와 같이, 장치(300)는 제2 설정 유닛(380)을 추가로 포함할 수 있다.
제2 설정 유닛(380)은 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 구성되어 있고, 일부 논리 포트는, 4개 채널의 신호 중, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
선택적으로, 제2 결정 유닛(370)이 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 제2 결정 유닛(370)이, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, 대응 관계는 메모리에 의해 저장되거나 또는 수신 유닛에 의해 획득된다.
또는, 도 9에 도시된 바와 같이, 장치(300)는 제2 저장 유닛(390)을 추가로 포함하고, 제2 저장 유닛(390)은, 제2 결정 유닛(370)이 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정한 후, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 이 장치(300)는 BBU이다.
통신 장치(300)는 통신 기기(100)의 BBU(110)에 대응할 수 있고, 통신 장치(300)는 통신 방법(200)의 BBU에 대응할 수도 있으므로, 통신 방법(200)의 BBU에 의해 구현되는 대응하는 과정이 구현될 수 있다는 것을 유의해야 한다. 통신 기기(100), 통신 방법(200) 및 통신 장치(300)의 실시예는 결합될 수 있으며 상호 참조될 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따른 BBU(400)의 개략적인 블록도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, BBU(400)는 프로세서(410), 메모리(420), 및 프로세서(410)와 메모리(420)를 연결하는 데이터 버스(430)를 포함하며;
프로세서(410)는 4개 채널의 신호를 획득하도록 구성되어 있으며, 4개 채널의 신호는 BBU(400)의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고;
프로세서는(410)는 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 추가로 구성되어 있고;
프로세서(410)는, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 RRU가, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 베이스밴드 디지털 신호를 RRU에 전송하도록 추가로 구성되어 있고, n은 1 또는 2이다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
본 발명의 이 실시예의 메모리(420)는 프로그램 코드를 저장할 수 있다는 것을 유의해야 한다. 본 발명의 이 실시예의 프로세서(410)는, 메모리(420)에 저장되어 있는 프로그램 코드를 호출하여, 수행되어야 하는 작동을 실행할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 이 실시예의 BBU(400)는 광섬유를 이용하여 RRU에 연결될 수 있다.
선택적으로, n이 1이고, 프로세서(410)가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 프로세서(410)가, 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것을 포함하고, m은 2 또는 3 또는 4이다.
선택적으로, 프로세서(410)는 m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성되어 있고, m개의 논리 포트에 대응하는 m개 채널의 신호는 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용된다.
선택적으로, 프로세서(410)가 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 프로세서(410)가 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는 프로세서(410)가 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
선택적으로, 프로세서(410)는, 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있다.
선택적으로, 프로세서(410)가, m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 프로세서(410)가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는 프로세서(410)가 m개의 논리 포트를 결정한 후, 메모리(420)가 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있다.
선택적으로, n은 2이고, 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고, 프로세서(410)가 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은, 프로세서(410)가, 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는 프로세서(410)가, 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것을 포함한다.
선택적으로, 프로세서(410)는 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 추가로 구성되어 있고, 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는 제1 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 제2 포트 그룹은 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용된다.
선택적으로, 프로세서(410)는 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 추가로 구성되어 있고, 일부 논리 포트는, 4개 채널의 신호 중, 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있다.
선택적으로, 프로세서(410)가 1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 프로세서가, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 대응 관계는 메모리(420)에 의해 저장되거나 또는 프로세서(410)에 의해 획득되는 것임 - ; 또는 메모리(420)는, 프로세서(410)가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정한 후, 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있다.
BBU(400)는 통신 기기(100)의 BBU(110)에 대응할 수 있고, BBU(400)는 통신 방법(200)의 BBU에 대응할 수도 있으므로, 통신 방법(200)의 BBU에 의해 구현되는 대응하는 과정이 구현될 수 있다는 것을 유의해야 한다. 통신 기기(100), 통신 방법(200) 및 통신 장치(300)의 실시예는 결합될 수 있으며 상호 참조될 수 있다.
따라서, 본 발명의 이 실시예가 적용되는 경우, 셀 결합 시나리오에서, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU에 대해 더 많은 획득된 신호를 처리할 수 있고, 1-채널 RRU 또는 2-채널 RRU를 이용하여 이 신호를 전송할 수 있다. 또한, 4개의 논리 포트를 가지는 BBU는, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU에 대해 더 많은 신호, 예컨대, 4개의 논리 포트에 대응하는 신호를 처리할 수 있고, 4-채널 RRU 또는 8-채널 RRU를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. BBU는, BBU가 셀 결합을 수행한 RRU가 소수의 안테나를 가질 수 있다는 것에 의해 영향 받지 않으므로, 셀 결합을 구현하기 위해, BBU에 의해 처리된 신호의 논리 포트의 수량이 감소되어야만 하는 경우를 회피할 수 있고, 셀 용량을 향상시킬 수 있으며, 신호 전송 품질을 높일 수 있다.
통상의 기술자는 본 명세서에서 개시된 실시예에서 설명된 예시와 결합하여, 유닛 및 알고리즘 단계가 전기적 하드웨어 또는 전기적 하드웨어와 컴퓨터 소프트웨어의 결합에 의해 구현될 수 있다는 것을 알 수 있다. 기능이 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 수행되는지는 기술적 솔루션의 설계 제한 조건 및 구체적인 애플리케이션에 따른다. 통상의 기술자는 구체적인 애플리케이션 각각에 대해 설명된 기능을 구현하기 위해 상이한 방법을 사용할 수 있으나, 그 구현은 본 발명의 범위에서 벗어나는 것으로 생각되어서는 안 된다.
설명의 편의성 및 간결성의 목적을 위해, 전술한 시스템, 장치 및 유닛의 상세한 동작 프로세서에 대해서는 전술한 방법 실시예의 대응하는 프로세스를 참조할 수 있다는 것을 통상의 기술자에 의해 명확하게 이해될 수 있으며, 세부 사항은 여기서 다시 설명되지 않는다.
본 출원에서 제공된 일부 실시예에서, 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 설명된 장치 실시예는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어, 유닛 분할은 단지 논리적 기능 분할일 뿐이며 실제 구현에서 다른 분할일 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 시스템에서 결합되거나 통합될 수 있거나, 또는 일부 특성이 무시되거나 수행되지 않을 수 있다. 또한, 도시되거나 논의된 상호 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은 일부 인터페이스를 이용하여 구현될 수 있다. 장치 또는 유닛 간의 간접 결합 또는 통신 연결은 전기적, 기계적 또는 다른 형식으로 구현될 수 있다.
개별적 부분으로 설명된 유닛은 물리적으로 별개일 수도 있고 아닐 수도 있으며, 유닛으로 도시된 부분은 물리적 유닛일 수도 있고 아닐 수도 있고, 하나의 위치에 위치되어 있을 수 있거나 또는 복수의 네트워크 유닛 상에 분배되어 있을 수 있다. 일부 또는 모든 유닛은 실시예의 솔루션의 목적을 달성하기 위해 실제 필요에 따라 선택될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예의 기능적 유닛은 하나의 프로세싱 유닛으로 통합될 수 있거나, 또는 각각의 유닛은 물리적으로 단독으로 존재할 수 있거나, 또는 2 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합된다.
기능이 소프트웨어 기능적 유닛의 형식으로 구현되어 독립적 제품으로 판매되거나 사용되는 경우, 기능은 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 발명의 본질적인 기술적 솔루션, 또는 종래 기술에 기여하는 부분, 또는 모든 또는 일부의 기술적 솔루션은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되어 있고, 본 발명의 실시예에서 설명된 방법의 모든 단계 또는 일부 단계를 수행하기 위해 (개인용 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 장치일 수 있는) 컴퓨터 장치를 명령하는 여러 명령을 포함한다. 전술한 저장 매체는, USB 플래시 드라이브, 리무버블 하드 디스크, 리드-온리 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 마그네틱 디스크 또는 광 디스크와 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의의 매체를 포함한다.
전술한 설명은 단지 본 발명의 특정 구현 방식일 뿐이며, 본 발명의 보호 범위를 한정하려는 의도가 아니다. 본 발명에서 개시된 기술적 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 용이하게 알 수 있는 임의의 변형 또는 대체는 본 발명의 보호 범위 내에 속할 것이다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 청구항의 보호 범위의 대상일 것이다.

Claims (46)

  1. 통신 기기로서,
    베이스밴드 유닛(baseband unit, BBU), 및 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(remote radio unit, RRU)을 포함하고, 상기 BBU 및 상기 RRU는 광섬유를 이용하여 연결되어 있고, 상기 n은 1 또는 2이고,
    상기 BBU는 4개 채널의 신호를 획득하고, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 광섬유를 통해 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있고,
    상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고,
    상기 RRU는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는,
    통신 기기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 n이 1이고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하고,
    상기 m은 2 또는 3 또는 4인,
    통신 기기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 BBU는 m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되는,
    통신 기기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 BBU가 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 BBU가 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    통신 기기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 BBU는, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있는,
    통신 기기.
  6. 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는
    상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 추가로 구성되어 있는,
    통신 기기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고,
    상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    통신 기기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 RRU가, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 상기 제1 무선-주파수 신호를 전송하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 상기 제2 무선-주파수 신호를 전송하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    통신 기기.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 BBU는 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는,
    통신 기기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 BBU는 일부 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있는,
    통신 기기.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 저장되어 있거나 획득되는 것임 -; 또는
    상기 BBU가, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있는,
    통신 기기.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 RRU는 n개의 채널 또는 채널들을 가지고,
    상기 n개의 채널 또는 채널들은 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들과 일대일 대응 관계에 있는,
    통신 기기.
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 기기는 기지국인,
    통신 기기.
  14. 통신 방법으로서,
    베이스밴드 유닛(BBU)이, 4개 채널의 신호를 획득하는 단계;
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계; 및
    n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 BBU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 4개 채널의 신호는 상기 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고,
    상기 n은 1 또는 2인,
    통신 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 n이 1이고, 상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계는,
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계
    를 포함하고,
    상기 m은 2 또는 3 또는 4인,
    통신 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 통신 방법은,
    상기 BBU가, m개의 논리 포트를 결정하는 단계
    를 추가로 포함하고,
    상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되는,
    통신 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계는,
    상기 BBU가, 4개의 논리 포트 모두를 선택하는 단계; 또는
    상기 BBU가, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 단계
    를 포함하는,
    통신 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 통신 방법은,
    상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 BBU가, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하는 단계
    를 추가로 포함하는
    통신 방법.
  19. 제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계는, 상기 BBU가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계를 포함하거나; 또는
    상기 BBU가 상기 m개의 논리 포트를 결정하는 단계 후, 상기 통신 방법은, 상기 BBU가, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하는 단계를 추가로 포함하는,
    통신 방법.
  20. 제14항에 있어서,
    상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고,
    상기 BBU가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계는,
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는 단계; 또는
    상기 BBU가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하는 단계
    를 포함하는,
    통신 방법.
  21. 제14항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 방법은,
    상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하는 단계
    를 추가로 포함하는
    통신 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고,
    상기 RRU가, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여 상기 무선-주파수 신호를 전송하는 단계는,
    상기 RRU가, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 제1 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 제2 무선-주파수 신호로 변환하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 하나의 물리적 안테나를 이용하여 상기 제1 무선-주파수 신호를 전송하고, 상기 2개의 물리적 안테나 중 다른 물리적 안테나를 이용하여 상기 제2 무선-주파수 신호를 전송하는 단계
    를 포함하는,
    통신 방법.
  23. 제20항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 방법은,
    상기 BBU가, 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계
    를 추가로 포함하고,
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는,
    통신 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 통신 방법은,
    상기 BBU가, 일부 논리 포트가 연결되지 않도록 할 수 있는 단계
    를 추가로 포함하고,
    상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있는,
    통신 방법.
  25. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 BBU가 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하는 단계는, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하는 단계를 포함하거나 - 상기 대응 관계는 저장되어 있거나 획득되는 것임 - ; 또는
    상기 통신 방법은, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 BBU가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하는 단계를 추가로 포함하는,
    통신 방법.
  26. 통신 장치로서,
    4개 채널의 신호를 획득하도록 구성되어 있는 획득 유닛;
    상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 프로세싱 유닛; 및
    n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 통신 장치에 의해 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있는 전송 유닛
    를 포함하고,
    상기 4개 채널의 신호는 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고,
    상기 n은 1 또는 2인,
    통신 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 n이 1이고, 상기 프로세싱 유닛이 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하고,
    상기 m은 2 또는 3 또는 4인,
    통신 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 통신 장치는,
    m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 제1 결정 유닛
    을 추가로 포함하고,
    상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되는,
    통신 장치.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 제1 결정 유닛이, 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 제1 결정 유닛이, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    통신 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 통신 장치는,
    상기 제1 결정 유닛이 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중, 상기 제1 결정 유닛에 의해 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 구성되어 있는 제1 설정 유닛
    을 추가로 포함하는
    통신 장치.
  31. 제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 제1 결정 유닛이, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는
    상기 통신 장치는 제1 저장 유닛을 추가로 포함하고,
    상기 제1 저장 유닛은, 상기 제1 결정 유닛이 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있는,
    통신 장치.
  32. 제26항에 있어서,
    상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고,
    상기 프로세싱 유닛이 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 프로세싱 유닛이, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    통신 장치.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 통신 장치는,
    제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 제2 결정 유닛
    을 추가로 포함하고,
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는,
    통신 장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 통신 장치는,
    일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 구성되어 있는 제2 설정 유닛
    을 추가로 포함하고,
    상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있는,
    통신 장치.
  35. 제33항 또는 제34항에 있어서,
    상기 제2 결정 유닛이 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 제2 결정 유닛이, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 메모리에 의해 저장되거나 또는 수신 유닛에 의해 획득되는 것임 - ; 또는
    상기 통신 장치는, 상기 제2 결정 유닛이 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 구성되어 있는 제2 저장 유닛을 추가로 포함하는,
    통신 장치.
  36. 제26항 내지 제35항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 장치는 베이스밴드 유닛(BBU)인,
    통신 장치.
  37. 베이스밴드 유닛으로서,
    프로세서, 메모리, 및 상기 프로세서와 상기 메모리를 연결하는 버스를 포함하고,
    상기 프로세서는 4개 채널의 신호를 획득하고, 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 가지는 원격 무선 유닛(RRU)이, 상기 n개의 물리적 안테나 또는 물리적 안테나들을 이용하여, 상기 베이스밴드 디지털 신호가 변환된 무선-주파수 신호를 전송할 수 있도록, 상기 베이스밴드 디지털 신호를 상기 RRU에 전송하도록 구성되어 있고,
    상기 4개 채널의 신호는 BBU의 4개의 논리 포트와 일대일 대응 관계에 있고,
    상기 n은 1 또는 2인,
    베이스밴드 유닛.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 n이 1이고, 상기 프로세서가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 m개 채널의 신호를 합산하여 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하고,
    상기 m은 2 또는 3 또는 4인,
    베이스밴드 유닛.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 프로세서는, m개의 논리 포트를 결정하도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 m개의 논리 포트에 대응하는 상기 m개 채널의 신호는 상기 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되는,
    베이스밴드 유닛.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 프로세서가 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 프로세서가 4개의 논리 포트 모두를 선택하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 프로세서가 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    베이스밴드 유닛.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 4개의 논리 포트 중 2개 또는 3개의 논리 포트를 선택하는 경우, 상기 4개의 논리 포트 중 선택되지 않은 논리 포트가 연결되지 않게끔 하도록 추가로 구성되어 있는,
    베이스밴드 유닛.
  42. 제39항 내지 제41항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 프로세서가, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 저장되어 있거나 획득된 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호에 따라, 상기 m개의 논리 포트를 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나; 또는
    상기 프로세서가 상기 m개의 논리 포트를 결정한 후, 상기 메모리가 상기 m개의 논리 포트의 논리 포트 번호를 저장하도록 구성되어 있는,
    베이스밴드 유닛.
  43. 제37항에 있어서,
    상기 n은 2이고, 상기 베이스밴드 디지털 신호는 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 제2 베이스밴드 디지털 신호를 포함하고,
    상기 프로세서가 상기 4개 채널의 신호 중 적어도 2개 채널의 신호에 기초하여 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것은,
    상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 2개의 신호를 합산하여 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 2개의 신호를 합산하여 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하도록 구성되어 있는 것; 또는
    상기 프로세서가, 상기 4개 채널의 신호 중 하나의 신호를 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용하고, 상기 4개 채널의 신호 중 다른 하나의 신호를 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용하도록 구성되어 있는 것
    을 포함하는,
    베이스밴드 유닛.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 프로세서는 제1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트에 대응하는 2개의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되거나; 또는
    상기 제1 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호로 사용되고, 상기 제2 포트 그룹은 상기 4개의 논리 포트 중 다른 2개의 논리 포트를 포함하며, 상기 다른 2개의 논리 포트 중 하나의 논리 포트에 대응하는 하나의 신호는 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호로 사용되는,
    베이스밴드 유닛.
  45. 제44항에 있어서,
    상기 프로세서는 일부 논리 포트가 연결되지 않게 될 수 있도록 추가로 구성되어 있고,
    상기 일부 논리 포트는, 상기 4개 채널의 신호 중, 상기 제1 베이스밴드 디지털 신호 및 상기 제2 베이스밴드 디지털 신호를 생성하는데 사용되지 않는 신호와 일대일 대응 관계에 있는,
    베이스밴드 유닛.
  46. 제44항 또는 제45항에 있어서,
    상기 프로세서가 1 포트 그룹 및 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것은, 상기 프로세서가, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계에 따라, 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정하도록 구성되어 있는 것을 포함하거나 - 상기 대응 관계는 상기 메모리에 의해 저장되거나 또는 상기 프로세서에 의해 획득되는 것임 - ; 또는
    상기 메모리는, 상기 프로세서가 상기 제1 포트 그룹 및 상기 제2 포트 그룹을 결정한 후, 상기 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제1 포트 그룹 간의 대응 관계 및 상기 다른 2개의 논리 포트의 논리 포트 번호와 상기 제2 포트 그룹 간의 대응 관계를 저장하도록 추가로 구성되어 있는,
    베이스밴드 유닛.
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