KR20160068852A - 통신 시스템 및 방법, 및 장치 - Google Patents

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KR20160068852A
KR20160068852A KR1020167011907A KR20167011907A KR20160068852A KR 20160068852 A KR20160068852 A KR 20160068852A KR 1020167011907 A KR1020167011907 A KR 1020167011907A KR 20167011907 A KR20167011907 A KR 20167011907A KR 20160068852 A KR20160068852 A KR 20160068852A
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용밍 량
펑 리
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 통신 시스템을 개시하며, 상기 통신 시스템은 셀룰러 기지국, 밀리미터파 기지국, 및 사용자 기기를 포함하며, 여기서 상기 셀룰러 기지국은 전송 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국에 접속되고, 상기 셀룰러 기지국은 제1 셀룰러 대역 트랜스시버를 포함하고, 상기 밀리미터파 기지국은 제2 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 전송기를 포함하고, 상기 사용자 기기는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 수신기를 포함하며, 상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 구성되어 있으며, 상기 밀리미터파 대역 수신기는 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다. 이에 상응해서, 본 발명의 실시예는 관련 장치 및 방법에 대해 추가로 개시한다. 본 발명의 실시예는 사용자 기기의 비용을 절감할 수 있다.

Description

통신 시스템, 장치 및 방법{COMMUNICATION SYSTEM, DEVICE AND METHOD}
본 발명은 통신 분야에 관한 것이며, 특히 통신 시스템 및 방법, 및 장치에 관한 것이다.
현재, 통신 시스템에서, 이동 통신 장치에 적용될 수 있는 저주파 대역(예를 들어, 3 GHz보다 높지 않은 주파수 대역)의 대부분의 스펙트럼 자원은 이미 완전히 할당되었으며, 그렇지만, 고주파 대역에서의 대량의 스펙트럼 자원(예를 들어, 주파수 대역: 3-300 GHz)은 사용을 위해 할당되지 않고 있다. 국제 통신 연합(International Telecommunication Union, ITU)의 규정에 따르면, 고주파 대역은 밀리미터파 대역이라고도 한다. 현재, 셀룰러 통신을 수행하기 위해 밀리미터파 대역을 사용하는 몇가지 솔루션이 있는데, 다음과 같다:
일반적으로, 셀룰러 기지국 및 밀리미터파 기지국은 네트워크 측에 설치되고, 셀룰러 기지국은 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기와 통신하며, 밀리미터파 기지국은 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기와 통신한다. 그러므로 2개의 트랜스시버가 사용자 기기에 설치되어야 하며, 하나의 트랜스시버는 셀룰러 기지국과 통신하도록 구성되고, 다른 하나의 트랜스시버는 밀리미터파 기지국과 통신하도록 구성된다. 또한, 밀리미터파 대역의 주파수는 극히 높기 때문에, 밀리미터파 대역을 사용하여 통신하도록 구성되어 있는 트랜스시버의 전력 요건 및 복잡도는 비교적 높으며, 이것은 사용자 기기의 비용을 증가시킨다.
본 발명의 실시예는 통신 시스템 및 방법, 및 장치를 제공한다. 본 발명의 실시예에서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하기 위해 단지 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 포함하여, 밀리미터파 대역을 사용하여 통신하도록 구성되어 있는 트랜스시버의 전력 조건 및 복잡도가 상대적으로 높고 그에 따라 사용자 기기의 비용이 증가하는 문제를 해결한다.
제1 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 통신 시스템을 제공하며, 상기 통신 시스템은: 셀룰러 기지국, 밀리미터파 기지국, 및 사용자 기기를 포함하며,
상기 셀룰러 기지국은 전송 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국에 접속되고, 상기 셀룰러 기지국은 제1 셀룰러 대역 트랜스시버를 포함하고, 상기 밀리미터파 기지국은 제2 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 전송기를 포함하고, 상기 사용자 기기는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 수신기를 포함하며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있으며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 밀리미터파 대역 수신기는 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다.
제1 관점의 제1 가능한 실시 방식에서, 상기 셀룰러 기지국은 상기 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있거나, 또는 상기 밀리미터파 기지국은 상기 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제2 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 밀리미터파 대역 수신기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있거나; 또는 상기 밀리미터파 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제2 셀룰러 대역 트랜스시버는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제3 가능한 실시 방식에서, 상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있거나, 또는 상기 밀리미터파 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
제1 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제4 가능한 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 시분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 관점의 제4 가능한 실시 방식을 참조해서, 제5 가능한 실시 방식에서, 상기 셀룰러 기지국은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성되어 있다.
제2 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 사용자 기기를 제공하며, 상기 사용자 기기는: 메모리, 제어기, 셀룰러 대역 트랜스시버, 및 밀리미터파 대역 수신기
를 포함하며,
상기 메모리는 상기 제어기에 접속되어 있고, 상기 제어기는 상기 셀룰러 대역 트랜스시버 및 상기 밀리미터파 대역 수신기에 개별적으로 추가로 접속되어 있으며,
상기 메모리는 한 그룹의 프로그램 코드 및 사용자 데이터를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 동작;
상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 동작; 및
상기 밀리미터파 대역 수신기가, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하는 동작
을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버 및 상기 밀리미터파 대역 수신기를 제어하도록 구성되어 있다.
제2 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조에서, 상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 할당되는 밀리미터파 대역이며,
상기 밀리미터파 대역 수신기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
제2 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 기지국은, 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되고, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있고, 여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이고, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 대해 증가된 업링크 반송파이며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제2 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제3 가능한 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 상기 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제3 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 밀리미터파 기지국을 제공하며, 상기 밀리미터파 기지국은: 메모리, 제어기, 밀리미터파 대역 전송기, 및 셀룰러 대역 트랜스시버
를 포함하며,
상기 메모리는 상기 제어기에 접속되어 있고, 상기 제어기는 상기 밀리미터파 대역 전송기에 추가로 접속되어 있으며,
상기 메모리는 한 그룹의 프로그램 코드 및 사용자 데이터를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 밀리미터파 대역 전송기가, 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하는 동작
을 수행하도록 상기 밀리미터파 대역 전송기를 제어하도록 구성되어 있으며,
상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 셀룰러 대역 트랜스시버가 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하는 동작; 및/또는
상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 동작
을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버를 제어하도록 추가로 구성되어 있다.
제3 관점의 제1 가능한 실시 방식에서, 상기 제어기는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 밀리미터파 대역 전송기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제3 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성; 및/또는
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 제어기는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 사용자 기기에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 상기 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
제4 관점에 따라, 본 발명의 실시예는 통신 방법을 제공하며, 상기 통신 방법은:
셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계 - 상기 제어 평면 데이터 정보는 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 포함함 - ;
셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계 - 상기 업링크 데이터는 상기 제1 식별 정보에 의해 식별된 밀리미터파 대역의 채널 상태 정보를 포함함 - ; 및
상기 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
를 포함한다.
제4 관점의 제1 가능한 실시 방식에서, 상기 밀리미터파 대역은 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 포함하고, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 할당된 밀리미터파 대역이고,
상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계 이전에, 상기 통신 방법은,
상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하는 단계
를 더 포함하며,
여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이고, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 따라 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 증가하며,
상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계는,
제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
를 포함하며,
식별 정보에 따라, 상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계는,
상기 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계
를 포함한다.
제4 관점의 제1 가능한 실시 방식을 참조해서, 제2 가능한 실시 방식에서, 상기 밀리미터파 대역은 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 포함하고, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 할당된 밀리미터파 대역이고,
상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계 이전에, 상기 통신 방법은,
상기 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하는 단계
를 더 포함하며,
여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이며,
상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계는,
상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
를 포함하며, 그리고
식별 정보에 따라, 상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계는,
상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보 및 상기 식별 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계
를 포함한다.
전술한 기술적 솔루션에서, 사용자 기기는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하고, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하며, 그런 다음 밀리미터파 대역 수신기를 사용함으로써, 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다. 그러므로 사용자 기기가 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 트랜스시버를 포함해야 하는 종래기술과 비교해서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하기 위해 단지 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 포함할 뿐이며, 본 발명의 이 실시예에서는 사용자 기기의 비용이 절감될 수 있다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션을 더 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 본 발명의 실시예를 설명하는 데 필요한 첨부된 도면에 대해 간략하게 설명한다. 당연히, 이하의 실시예의 첨부된 도면은 본 발명의 일부의 실시예에 지나지 않으며, 당업자라면 창조적 노력 없이 첨부된 도면으로부터 다른 도면을 도출해낼 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 선택적 주파수 대역의 개략도이다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 선택적 통신의 개략도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 기기의 개략적인 구조도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 밀리미터파 기지국의 개략적인 구조도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 다른 밀리미터파 기지국의 개략적인 구조도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 기술적 솔루션에 대해 명확하고 완전하게 설명한다. 당연히, 설명된 실시예는 본 발명의 모든 실시예가 아닌 일부에 지나지 않는다. 당업자가 창조적 노력 없이 본 발명의 실시예에 기초하여 획득하는 모든 다른 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.
본 발명의 실시예에서, 통신 시스템은 구체적으로 셀룰러 네트워크가 밀리미터파-셀룰러 통신과 공존하는 임의의 통신 시스템일 수 있으며, 예를 들어, 롱텀에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 네트워크 시스템 또는 마이크로웨이브 액세스를 위한 월드와이드 상호동작(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMax) 시스템일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 셀룰러 대역은 구체적으로 저주파 대역(예를 들어, 3 GHz보다 높지 않은 주파수 대역)일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 통신 시스템은 셀룰러 기지국(11), 밀리미터파 기지국(12), 및 사용자 기기(13)를 포함하며, 여기서
상기 셀룰러 기지국(11)은 전송 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(12)에 접속된다.
도 1-a에 도시된 바와 같이, 셀룰러 기지국(11)은 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(111)를 포함하고, 도 1-b에 도시된 바와 같이, 밀리미터파 기지국(12)은 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(121) 및 밀리미터파 대역 전송기(122)를 포함하며, 도 1-c에 도시된 바와 같이, 사용자 기기(13)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131) 및 밀리미터파 대역 수신기(132)를 포함하며, 여기서
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다.
구체적으로, 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(111)는 셀룰러 대역을 사용하여 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)에 제어 평면 데이터 정보를 송신할 수 있거나, 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(121)는 셀룰러 대역을 사용하여 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)에 제어 평면 데이터 정보를 송신할 수 있다. 여기서 제어 평면 데이터 정보는 기지국과 사용자 기기 간에 전송되는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 시그널링 정보, 또는 기지국에 의해 사용자 기기에 전송되는 브로드캐스트 채널(broadcasting infomation channel, BCH) 시그널링 등일 수 있다.
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(111) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(121)에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
구체적으로, 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(111)는 셀룰러 대역을 사용함으로써 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)에 의해 송신되는 제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보, 즉 전술한 업링크 데이터를 수신할 수 있거나; 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(121)는 셀룰러 대역을 사용함으로써 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(131)에 의해 송신되는 제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보, 즉 전술한 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
밀리미터파 대역 수신기(132)는 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기(122)에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다.
전술한 시스템은 셀룰러 기지국(11), 밀리미터파 기지국(12), 및 사용자 기기(13)를 포함하며, 구체적으로 전술한 시스템은 적어도 하나의 셀룰러 기지국(11), 적어도 하나의 밀리미터파 기지국(12), 및 적어도 하나의 사용자 기기(13)를 포함할 수 있다는 것에 주목하라. 즉, 전술한 셀룰러 기지국(11)은 하나 이상의 기지국을 나타낼 수 있으며, 전술한 밀리미터파 기지국(12)은 하나 이상의 밀리미터파 기지국을 나타낼 수 있으며, 전술한 사용자 기기(13)는 하나 이상의 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 전술한 업링크 데이터는 구체적으로 다음:
제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보
중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전술한 기술적 솔루션에서, 사용자 기기는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하고, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하며, 그런 다음 밀리미터파 대역 수신기를 사용함으로써, 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다. 그러므로 사용자 기기가 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 트랜스시버를 포함해야 하는 종래기술과 비교해서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하기 위해 단지 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 포함할 뿐이며, 본 발명의 이 실시예에서는 사용자 기기의 비용이 절감될 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 시스템의 개략적인 구조도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 통신 시스템은 셀룰러 기지국(21), 밀리미터파 기지국(22), 및 사용자 기기(23)를 포함하며, 여기서
셀룰러 기지국(21)은 전송 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 접속되어 있다.
구체적으로, 셀룰러 기지국(21)은 회로를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 접속될 수 있고, 셀룰러 기지국(21)은 섬유-와이어 백홀 링크(fiber-wired backhaul link)를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 접속될 수 있거나, 셀룰러 기지국(21)은 밀리미터파 무선 백홀 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 접속될 수 있다. 셀룰러 기지국(21)은 전술한 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)과 데이터를 교환할 수 있다. 구체적으로, 셀룰러 기지국(21)은 전술한 링크를 사용함으로써, 사용자 기기(23)에 송신되어야 하는 사용자 평면 데이터 정보를 밀리미터파 기지국(22)에 송신할 수 있으며, 동시에 사용자 평면 데이터 정보의 스케줄링 정보를 밀리미터파 기지국(22)에 송신할 수 있으며, 즉 셀룰러 기지국(21)은 스케줄링 정보를 사용함으로써, 사용자 평면 데이터 정보를 사용자 기기(23)에 송신하도록 밀리미터파 기지국(22)를 스케줄링할 수 있다.
도 2-a에 도시된 바와 같이, 셀룰러 기지국(21)은 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211)를 포함하고, 도 2-b에 도시된 바와 같이, 밀리미터파 기지국(22)은 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221) 및 밀리미터파 대역 전송기(222)를 포함하고, 도 2-c에 도시된 바와 같이, 사용자 기기(23)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231) 및 밀리미터파 대역 수신기(232)를 포함하고, 여기서
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 의해 송신될 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다.
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
구체적으로, 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211)는 셀룰러 대역을 사용하여 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신할 수 있거나, 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)는 셀룰러 대역을 사용하여 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신할 수 있다.
밀리미터파 대역 수신기(232)는 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기(222)에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있다.
선택적 실시 방식으로서, 셀룰러 기지국(21)은 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성될 수 있으며,
제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211)는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며, 그리고
밀리미터파 대역 수신기(231)는 제1 식별 정보에 따라, 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용함으로써 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성될 수 있다.
구체적으로, 사용자 기기(23)가 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국(21)과의 접속을 구축한 후, 사용자 기기(23)는 밀리미터파 대역을 측정하고 셀룰러 기지국(21)에 밀리미터파 대역의 채널 상태 정보를 피드백할 수 있으며, 그런 다음 셀룰러 기지국(21)은 측정 결과에 따라 사용자 기기(23)에 전술한 제1 대역폭(예를 들어, 200 MHz) 밀리미터파 대역을 할당할 수 있다. 셀룰러 기지국(21)은 그런 다음 전술한 제1 대역폭(예를 들어, 200 MHz) 밀리미터파 대역의 식별 정보, 즉 전술한 제1 식별 정보를 생성할 수 있다. 그러므로 식별 정보를 수신한 후, 사용자 기기(23)는 식별 정보에 따라, 전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 찾아내고, 밀리미터파 대역에서 사용자 평면 데이터 정보를 수신할 수 있다.
전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 구체적으로 사용자 기기(23)의 다운링크 데이터 전송에 배타적으로 사용될 수 있다. 전술한 제1 식별 정보는 구체적으로 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 대응하는 ID 번호일 수 있다.
셀룰러 기지국(21)은 구체적으로 메모리(212) 및 제어기(213)를 더 포함할 수 있고, 여기서
메모리(212)는 한 그룹의 프로그램 코드를 저장하도록 구성되어 있고, 제어기(213)는 메모리(212)에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하는 동작을 수행하도록 구성되어 있다.
선택적 실시 방식으로서, 밀리미터파 기지국(22)은 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성될 수 있으며,
제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며, 그리고
밀리미터파 대역 수신기(231)는 제1 식별 정보에 따라, 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
구체적으로, 사용자 기기(23)가 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국(21)과의 접속을 구축한 후, 셀룰러 기지국(21)은 사용자 기기(23)에 밀리미터파 대역의 대역폭을 할당하는 지시 정보를 밀리미터파 기지국(22)에 송신할 수 있으며, 지시 정보를 수신한 후, 밀리미터파 기지국(22)은 밀리미터파 대역을 측정할 수 있고, 밀리미터파 기지국(22)은 그런 다음 측정 결과에 따라 사용자 기기(23)에 전술한 제1 대역폭(예를 들어, 200 MHz) 밀리미터파 대역을 할당할 수 있다.
전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 구체적으로 사용자 기기(23)의 다운링크 데이터 전송에 배타적으로 사용될 수 있다. 전술한 제1 식별 정보는 구체적으로 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 대응하는 ID 번호일 수 있다.
밀리미터파 기지국(22)은 구체적으로 메모리(223) 및 제어기(224)를 더 포함할 수 있으며, 여기서
메모리(223)는 한 그룹의 프로그램 코드를 저장하도록 구성되어 있고, 제어기(224)는 메모리(223)에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하는 동작을 수행하도록 구성되어 있다.
선택적 실시 방식으로서, 사용자 기기(23)는 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국(21)과 통신, 및/또는 사용자 기기(23)는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국(22)과 통신한다. 즉, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 전술한 제어 평면 데이터 정보를 수신하고 전술한 업링크 데이터를 송신하며, 이것은 구체적으로 FDD 방식으로 수행될 수 있다. 상세한 설명은 다음과 같다:
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
전술한 제2 대역폭 셀룰러 대역 및 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역은 구체적으로 대역폭이 독립적인 2개의 셀룰러 대역일 수 있다. 예를 들어, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 셀룰러 대역에서의 대역폭이 10 MHz인 다운링크 반송파를 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하고, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 다른 셀룰러 대역에서의 대역폭이 10 MHz인 업링크 반송파를 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신한다.
본 실시 방식은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 전술한 실시 방식을 참조하여 추가로 실시될 수 있으며, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있고,
제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211)는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
예를 들어, 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역은 시스템에 의해 미리 사용자 기기(23)에 할당된 대역폭(예를 들어, 10 MHz-셀룰러 대역)이고, 셀룰러 기지국(21) 또는 밀리미터파 기지국(22)이 전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용자 기기(23)에 할당할 때, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하를 사전사전 추정하며, 그런 다음 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하를 견딜 수 있는지를 판정하며, 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하를 견딜 수 없는 것으로 판정될 때, 셀룰러 기지국(21)은 사용자 기기(23) 상의 사전사전 추정된 업링크 부하에 따라, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시킬 수 있다.
제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 구체적으로 제3 대역폭 셀룰러 대역의 대역폭을 증가시키거나, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파의 수를 증가시키는 단계일 수 있다. 예를 들어, 제3 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 셀룰러 기지국(21)은 제3 대역폭 셀룰러 대역을 대역폭이 30 MHz인 주파수 대역으로 조정할 수 있거나, 복수의 10 MHz-셀룰러 대역을 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역으로서 집성할 수 있다.
전술한 제2 식별 정보는 구체적으로 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 ID 번호일 수 있다. 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(221)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 전술한 제2 식별 정보를 송신하고, 구체적으로 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 프로토콜 시그널링을 사용하여 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 전술한 제2 식별 정보를 송신할 수 있으며, 즉 사용자 기기(23)에 대한 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 RRC 시그널링에 의해 실시된다.
선택적으로, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전사전 추정하고, 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하에 따라, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성될 수 있다. 예를 들어, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭을 사용함으로써, 사용자 기기(23)가 밀리미터파 대역 상의 링크의 채널 상태 정보를 피드백하는 데 사용되는 업링크 부하 용량을 획득하고, 사용자 기기(23)에 대한 업링크 부하 용량에 따라, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시킬 수 있다. 그러므로 셀룰러 대역의 업링크 반송파의 대역폭 또는 업링크 반송파의 수를 구성하는 것은 밀리미터파 대역 및 셀룰러 대역 상의 부하에 따라 하프-스태틱 방식(half-static manner)으로 실시될 수 있다.
실시 방식에서, 밀리미터파 기지국(22)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 사용자 기기(23)에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성될 수 있고,
제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(221) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
선택적으로, 밀리미터파 기지국(22)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전사전 추정하고, 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하에 따라, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 사전사전 추정하도록 추가로 구성될 수 있다. 예를 들어, 밀리미터파 기지국(22)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭을 사용함으로써, 사용자 기기(23)가 밀리미터파 대역 상의 링크의 채널 상태 정보를 피드백하는 업링크 부하 용량을 획득하고, 사용자 기기(23)에 대한 업링크 부하 용량에 따라, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시킬 수 있다.
특정한 실시 프로세스에 대해서는, 셀룰러 기지국(21)을 실시하는 프로세스를 참조하면 되며, 이에 대해서는 여기서 반복 설명하지 않는다.
선택적으로, 실기 방식은 구체적으로 도 3에 도시될 수 있다. 사용자 기기(23)가 밀리미터파 기지국(22)에 액세스하기 전에, 사용자 기기(23)는 먼저 10 MHz의 다운링크 반송파(301) 및 10 MHz의 업링크 반송파(302)를 사용함으로써 셀룰러 기지국(21)과 통신한다. 사용자 기기(23)가 밀리미터파 기지국(22)에 액세스해야 할 때, 셀룰러 기지국(21) 또는 밀리미터파 기지국(22)은 밀리미터파 대역에서의 대역폭이 200 MHz인 다운링크 반송파(303)를 사용자 기기에 할당하는데, 즉 사용자 기기(23)가 밀리미터파 기지국(22)에 액세스한 후, 사용자 기기(23)의 다운링크 반송파는 10 MHz의 다운링크 반송파 및 밀리미터파 대역에서의 대역폭이 200 MHz인 다운링크 반송파(303)를 포함할 수 있다. 밀리미터파 대역에서의 대역폭이 200 MHz인 다운링크 반송파(303)가 사용자 기기(23)에 할당되기 때문에, 10 MHz의 업링크 반송파가 사용자 기기(23)의 업링크 데이터의 요건을 충족하는 것은 어려울 수 있으며, 그런 다음, 셀룰러 기지국(21) 또는 밀리미터파 기지국(22)은 사용자 기기(23)에 의해 사용되는 셀룰러 대역 상의 업링크 반송파의 수를 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 10 MHz의 업링크 반송파(304) 및 10 MHz의 업링크 반송파(305)가 증가하고, 사용자 기기(23)의 다운링크 반송파는 10 MHz의 업링크 반송파(302), 10 MHz의 업링크 반송파(304), 및 10 MHz의 업링크 반송파(305)를 포함할 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 사용자 기기(23)는 시분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국(21)과 통신, 및/또는 사용자 기기(23)는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국(21)과 통신한다. 즉, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)가 전술한 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계 및 전술한 업링크 데이터를 송신하는 단계는 동일한 대역폭을 가지는 셀룰러 대역을 사용하여 수행된다. 상세한 설명은 다음과 같을 수 있다:
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
예를 들어, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제4 대역폭 셀룰러 대역 내의 다운링크 서브프레임을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하고, 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 제4 대역폭 셀룰러 대역 내의 업링크 서브프레임을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(111) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신한다.
선택적으로, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성될 수 있으며,
제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211)는 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)에 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며,
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성될 수 있으며, 그리고
제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버(211) 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버(221)에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성될 수 있다.
예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 통신 프로토콜에 규정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성 3이며, 즉 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 비율은 3:6이다. 예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 그런 다음 제4 대역폭 셀룰러 대역 상에서, 각각의 비율 프레임은 10개의 무선 서브프레임을 포함하고, 여기서 서브프레임 2, 3, 및 4는 업링크 서브프레임이고, 서브프레임 0, 5, 6, 7, 8, 및 9는 다운링크 서브프레임이며, 서브프레임 1은 스위칭 서브프레임이다. 그런 다음, 셀룰러 기지국(21)은 전술한 업링크-다운링크 서브프레임 구성 3을 통신 프로토콜에 규정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성 0으로 조정할 수 있으며, 즉 제4 대역폭 셀룰러 대역의 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 비율은 6:2이다. 예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 그런 다음 제4 대역폭 셀룰러 대역 상에서, 각각의 비율 프레임은 10개의 무선 서브프레임을 포함하고, 여기서 서브프레임 2, 3, 4, 7, 8, 및 9는 업링크 서브프레임으로서 구성되고, 서브프레임 0 및 5는 다운링크 서브프레임으로서 구성되며, 서브프레임 1 및 6은 스위칭 서브프레임이다.
전술한 통신 프로토콜은 구체적으로 LTE-어드밴스트 프로토콜일 수 있다.
선택적으로, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하를 사전사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성될 수 있다. 예를 들어, 셀룰러 기지국(21)은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭을 사용함으로써, 사용자 기기(23)가 밀리미터파 대역 상의 링크의 채널 상태 정보를 피드백하는 데 사용되는 업링크 부하 용량을 획득하고, 업링크 부하 용량에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정할 수 있다. 대안으로, 셀룰러 기지국(21)은, 전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용함으로써 다운링크 통신을 수행하는 사용자 기기(23)의 수에 따라, 셀룰러 대역 상의 이러한 사용자 기기(23) 상의 업링크 부하를 획득하고, 그런 다음 업링크 부하 용량에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정한다. 그러므로 셀룰러 대역의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 구성하는 단계는 밀리미터파 대역 및 셀룰러 대역 상의 부하에 따라 하프-스태틱 방식으로 실시될 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 도 4에 도시된 바와 같이, 셀룰러 기지국(21) 및 밀리미터파 기지국(22)은 셀룰러 기지국(21) 및 밀리미터파 기지국(22)의 각각의 안테나를 세우도록 사이트(예를 들어, 셀 타워 또는 폴)를 공유하거나 안테나를 공유할 수 있다. 셀룰러 기지국(21)은 회로를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 접속되고, 즉 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22) 간의 데이터 교환은 고속 회로 간에 교환될 수 있다. 그러므로 백홀 링크의 지연 및 용량 문제는 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22) 사이에는 존재하지 않으며, 통신 시스템의 전송 효율이 향상될 수 있다.
상기 실시 방식에서, 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역은 셀룰러 기지국(21)의 커버리지 영역과 일치할 수 있다. 예를 들어, 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역과 셀룰러 기지국(21)의 커버리지 영역 모두는 핫 스폿이고, 예를 들어, 이 핫 스폿의 영역은 반경이 200 미터 내지 500 미터이다. 당연히, 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역은 셀룰러 기지국(22)의 커버리지 영역보다 더 작을 수 있다. 예를 들어, 밀리미터파 기지국(22)은 반경이 200 미터 내지 500 미터인 영역을 커버하는 핫 스폿으로서 기능하고, 셀룰러 기지국(21)은 반경이 1 킬로미터 내지 2 킬로미터에 이르는 더 넓은 영역을 커버한다. 그러므로 전술한 사용자 기기(23)는 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역에도 위치하고 공동 사이트의 셀룰러 기지국(21)의 커버리지 영역에도 위치하는 사용자 기기일 수 있다.
실시 방식에서, 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 내의 사용자 기기(23)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)를 사용함으로써, 셀룰러 대역(401)을 사용하여 셀룰러 기지국(21)에 의해 송신된 제어 평면 정보를 수신하고, 밀리미터파 대역 수신기(232)를 사용함으로써, 밀리미터파 대역(402)을 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 의해 송신된 사용자 평면 정보를 수신한다. 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 셀룰러 대역(401)을 사용하여 셀룰러 기지국(21) 또는 밀리미터파 기지국(22)에 업링크 데이터(제어 평면 정보 및 사용자 평면 정보를 포함함)를 송신한다. 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역을 벗어나 위치하는 사용자 기기(24)는 단지 셀룰러 대역(401)만을 사용하여 셀룰러 기지국(21)과 통신할 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 도 5에 도시된 바와 같이, 셀룰러 기지국(21) 및 밀리미터파 기지국(22)은 서로 다른 사이트에 구성되어 있다. 이러한 구성에서, 셀룰러 기지국(21) 및 밀리미터파 기지국(22)은 서로 다른 사이트에 세워진다. 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22)은 섬유-와이어 백홀 링크 또는 밀리미터파 무선 백홀 링크를 사용하여 데이터를 서로 교환할 수 있다. 이러한 네트워크 아키텍처에서는, 하나 이상의 밀리미터파 기지국(22)이 셀룰러 기지국(21)의 커버리지 영역에 위치한다. 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역에 위치하는 사용자 기기(23)는 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국과의 데이터 통신을 수행할 수 있다.
밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역 내의 사용자 기기(23)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)를 사용함으로써, 셀룰러 대역(501)을 사용하여 셀룰러 기지국(21)에 의해 전송된 제어 평면 정보를 수신하고, 밀리미터파 대역 수신기(232)를 사용함으로써, 밀리미터파 대역(502)을 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 의해 전송된 사용자 평면 정보를 수신한다. 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)는 셀룰러 대역(501)을 사용하여 셀룰러 기지국(21)에 업링크 데이터(제어 평면 정보 및 사용자 평면 정보를 포함함)를 전송한다. 이러한 아키텍처에서, 밀리미터파 기지국(22)은 릴레이 노드로서 간주될 수 있고, 스케줄링 정보의 스케줄링 및 전송 모두가 셀룰러 기지국(21)에 의해 완료되며, 여기서 스케줄링은 구체적으로 사용자 기기(23)에 송신되어야 하는 제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보를 참조할 수 있다. 사용자 평면 데이터 정보는 먼저 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22) 간의 백홀 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)으로 이동될 수 있고, 셀룰러 기지국(21)은 밀리미터파 기지국(22)에 스케줄링 정보를 송신함으로써, 밀리미터파 대역(502)을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 전송하도록 밀리미터파 기지국(22)을 스케줄링한다. 사용자 기기(23)는 또한 셀룰러 대역(501)을 사용하여 사용자 기기(23)의 확인(Acknowledgement, ACK)과 같은 확인 메시지를 셀룰러 기지국(21)에 피드백할 수 있거나, 셀룰러 대역(501)을 사용하여 사용자 기기(23)의 부정의 확인(Negative Acknowledgement, NACK)과 같은 미확인 메시지를 셀룰러 기지국(21)에 피드백할 수 있다. 그런 다음, 셀룰러 기지국(21)은 사용자 기기(23)에 의해 피드백된 정보에 따라, 대응하는 재전송을 수행하도록 밀리미터파 기지국(22)을 스케줄링한다. 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역을 벗어나 위치하는 사용자 기기(24)는 단지 셀룰러 대역(501)만을 사용하여 셀룰러 기지국(21)과 통신할 수 있다.
선택적으로 실시 방식으로서, 도 6에 도시된 바와 같이, 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22)은 서로 다른 사이트에 구성된다. 이러한 구성에서, 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22)은 서로 다른 사이트에 세워진다. 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22)은 섬유-와이어 백홀 링크 또는 밀리미터파 무선 백홀 링크를 사용하여 데이터를 서로 교환할 수 있다. 이러한 네트워크 아키텍처에서, 하나 이상의 밀리미터파 기지국(22)은 셀룰러 기지국(21)의 커버리지 영역에 위치한다.
밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역 내의 사용자 기기(23)는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(231)를 사용함으로써, 셀룰러 대역(601)을 사용하여 셀룰러 기지국(21)에 의해 전송된 제어 평면 정보를 수신하고, 밀리미터파 대역 수신기(232)를 사용함으로써, 밀리미터파 대역(602)을 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 의해 전송된 사용자 평면 정보를 수신한다. 제3 셀룰러 대역 트랜스시버(232)는 셀룰러 대역(601)을 사용하여 밀리미터파 기지국(22)에 업링크 데이터(제어 평면 정보 및 사용자 평면 정보를 포함함)를 전송한다. 이러한 아키텍처에서, 밀리미터파 기지국(22)은 릴레이 노드로서 간주될 수 있고, 스케줄링 정보의 스케줄링 및 전송 모두는 셀룰러 기지국(21)에 의해 완료되며, 여기서 스케줄링은 구체적으로 사용자 기기(23)에 송신되어야 하는 제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보를 스케줄링하는 것이라 할 수 있다. 사용자 평면 데이터 정보는 먼저 셀룰러 기지국(21)과 밀리미터파 기지국(22) 간의 백홀 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국(22)으로 이동될 수 있고, 셀룰러 기지국(21)은 밀리미터파 기지국(22)에 스케줄링 정보를 송신함으로써, 밀리미터파(502)를 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 전송하도록 밀리미터파 기지국(22)을 스케줄링한다. 사용자 기기(23)는 또한 셀룰러 대역(601)을 사용하여 사용자 기기(23)의 ACK와 같은 확인 메시지를 밀리미터파 기지국(22)에 피드백하거나, 셀룰러 대역(601)을 사용하여 사용자 기기(23)의 NACK와 같은 미확인 메시지를 밀리미터파 기지국(22)에 피드백할 수 있다. 그런 다음, 밀리미터파 기지국(22)은 사용자 기기(23)에 의해 피드백된 정보에 따라 대응하는 재전송을 수행한다. 밀리미터파 기지국(22)의 커버리지 영역을 벗어나 위치하는 사용자 기기(24)는 단지 셀룰러 대역(601)만을 사용하여 셀룰러 기지국(21)과 통신할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 기기의 개략적인 구조도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 메모리(71), 제어기(72), 셀룰러 대역 트랜스시버(73), 및 밀리미터파 대역 수신기(74)
를 포함하며, 여기서
상기 메모리(71)는 상기 제어기(72)에 접속되어 있고, 상기 제어기(72)는 상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73) 및 상기 밀리미터파 대역 수신기(74)에 개별적으로 추가로 접속되어 있으며,
상기 메모리(71)는 한 그룹의 프로그램 코드 및 사용자 데이터를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기(72)는 상기 메모리(71)에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 동작;
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 동작; 및
상기 밀리미터파 대역 수신기(74)가, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하는 동작
을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73) 및 상기 밀리미터파 대역 수신기(74)를 제어하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 전술한 업링크 데이터는 구체적으로 다음:
제어 평면 데이터 정보 및 사용자 평면 데이터 정보
중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 할당되는 밀리미터파 대역이며,
상기 밀리미터파 대역 수신기(74)는 상기 제1 식별 정보에 따라, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
전술한 제1 대역폭 대역은 구체적으로 사용자 기기의 다운링크 데이터 전송에 배타적으로 사용될 수 있다. 전술한 제1 식별 정보는 구체적으로 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 대응하는 ID 번호일 수 있다.
선택적 실시 방식에서, 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 기지국(73)은, 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되고, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있고, 여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이고, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 대해 증가된 업링크 반송파이며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
예를 들어, 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역은 시스템에 의해 미리 사용자 기기에 할당된 대역폭(예를 들어, 10 MHz-셀룰러 대역)이고, 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국이 전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용자 기기에 할당할 때, 셀룰러 기지국 및 밀리미터파 기지국은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전사전 추정하며, 그런 다음 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기 상의 업링크 부하를 견딜 수 있는지를 판정하며, 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기 상의 업링크 부하를 견딜 수 없는 것으로 판정될 때, 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시킬 수 있다.
제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 구체적으로 제3 대역폭 셀룰러 대역의 대역폭을 증가시키거나, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파의 수를 증가시키는 단계일 수 있다. 예를 들어, 제3 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국은 제3 대역폭 셀룰러 대역을 30 MHz로 조정할 수 있거나, 복수의 10 MHz-셀룰러 대역을 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역으로서 사용할 수 있다.
전술한 제2 식별 정보는 구체적으로 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 ID 번호일 수 있다. 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국은 셀룰러 대역 트랜스시버(73)에 전술한 제2 식별 정보를 송신하고, 구체적으로 RRC 프로토콜 시그널링을 사용하여 셀룰러 대역 트랜스시버(73)에 전술한 제2 식별 정보를 송신할 수 있다. 즉, 사용자 기기에 대한 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 RRC 시그널링에 의해 실시된다.
선택적 실시 방식으로서, 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는, 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(73)는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 통신 프로토콜에 규정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성 3이며, 즉 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 비율은 3:6이다. 예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 그런 다음 제4 대역폭 셀룰러 대역 상에서, 각각의 비율 프레임은 10개의 무선 서브프레임을 포함하고, 여기서 서브프레임 2, 3, 및 4는 업링크 서브프레임이고, 서브프레임 0, 5, 6, 7, 8, 및 9는 다운링크 서브프레임이며, 서브프레임 1은 스위칭 서브프레임이다. 그런 다음, 셀룰러 기지국(21)은 전술한 업링크-다운링크 서브프레임 구성 3을 통신 프로토콜에 규정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성 0으로 조정할 수 있으며, 즉 제4 대역폭 셀룰러 대역의 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 비율은 6:2이다. 예를 들어, 제4 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 그런 다음 제4 대역폭 셀룰러 대역 상에서, 각각의 비율 프레임은 10개의 무선 서브프레임을 포함하고, 여기서 서브프레임 2, 3, 4, 7, 8, 및 9는 업링크 서브프레임으로서 구성되고, 서브프레임 0 및 5는 다운링크 서브프레임으로서 구성되며, 서브프레임 1 및 6은 스위칭 서브프레임이다.
전술한 통신 프로토콜은 구체적으로 LTE-어드밴스트 프로토콜일 수 있다.
전술한 기술적 솔루션에서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하고, 셀룰러 대역 트랜스시버를 사용함으로써, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하며, 그런 다음 밀리미터파 대역 수신기를 사용함으로써, 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다. 그러므로 사용자 기기가 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 트랜스시버를 포함해야 하는 종래기술과 비교해서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하기 위해 단지 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 포함할 뿐이며, 본 발명의 이 실시예에서는 사용자 기기의 비용이 절감될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 밀리미터파 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 밀리미터파 기지국은: 메모리(81), 제어기(82), 및 밀리미터파 대역 전송기(83)
를 포함하며,
상기 메모리(81)는 상기 제어기(82)에 접속되어 있고, 상기 제어기(82)는 상기 밀리미터파 대역 전송기(83)에 추가로 접속되어 있으며,
상기 메모리(81)는 한 그룹의 프로그램 코드를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기(82)는 상기 메모리(83)에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 밀리미터파 대역 전송기(83)가, 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하는 동작
을 수행하도록 상기 밀리미터파 대역 전송기(83)를 제어하도록 구성되어 있다.
본 실시예에서, 사용자 기기의 다운링크 제어 평면 데이터 정보는 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국에 의해 사용자 기기에 송신될 수 있으며, 사용자 기기의 업링크 데이터(예를 들어, 업링크 제어 평면 데이터 정보 및 업링크 사용자 평면 데이터 정보를 포함함)는 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국에 송신될 수 있다. 그러므로 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상의 사용자 기기의 통신이 완료된다.
전술한 실시예에서, 밀리미터파 대역 상에서, 사용자 기기는 밀리미터파 대역 전송에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보만을 수신할 뿐이며, 즉 사용자 기기는 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하도록 단지 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 필요로 하며, 사용자 기기의 비용이 절감될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 다른 밀리미터파 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 밀리미터파 기지국은: 메모리(91), 제어기(92), 밀리미터파 대역 전송기(93), 및 밀리미터파 대역 전송기(94)
를 포함하며,
상기 메모리(91)는 상기 제어기(92)에 접속되어 있고, 상기 제어기(82)는 상기 밀리미터파 대역 전송기(93) 및 밀리미터파 대역 전송기(94)에 추가로 접속되어 있으며,
상기 메모리(91)는 한 그룹의 프로그램 코드를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기(92)는 상기 메모리(93)에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)가 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하는 동작; 및/또는 상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)가, 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 동작; 및
상기 밀리미터파 대역 전송기(94)가, 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하는 동작
을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93) 및 상기 밀리미터파 대역 전송기(94)를 제어하도록 구성되어 있다.
셀룰러 대역 트랜스시버(93)가 단지 셀룰러 대역만을 사용하여 제어 평면 데이터 정보를 송신할 때, 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터는 셀룰러 기지국에 송신될 수 있으며, 셀룰러 대역 트랜스시버(93)가 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터만을 수신할 때, 셀룰러 기지국은 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신할 수 있다. 당연히, 밀리미터파 기지국은 셀룰러 기지국과의 데이터 교환, 예를 들어 전술한 사용자 평면 데이터 정보의 교환을 추가로 수행할 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 상기 제어기(92)는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
상기 밀리미터파 대역 전송기(94)는 상기 제1 식별 정보에 따라, 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
구체적으로, 사용자 기기가 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국과의 접속을 구축한 후, 셀룰러 기지국은 사용자 기기에 밀리미터파 대역의 대역폭을 할당하는 지시 정보를 전술한 밀리미터파 기지국에 송신하며, 지시 정보를 수신한 후, 제어기(92)는 밀리미터파 대역을 측정하고, 제어기(92)는 그런 다음 측정 결과에 따라 사용자 기기에 전술한 제1 대역폭(예를 들어, 200 MHz) 밀리미터파 대역을 할당한다.
전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 구체적으로 사용자 기기의 다운링크 데이터 전송에 배타적으로 사용될 수 있다. 전술한 제1 식별 정보는 구체적으로 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 대응하는 ID 번호일 수 있다.
선택적 실시 방식으로서, 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신하며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는 제2 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성될 수 있으며,
상기 제어기(92)는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성될 수 있으며,
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 사용자 기기에 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며, 그리고
상기 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는, 상기 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성될 수 있다.
예를 들어, 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역은 시스템에 의해 미리 사용자 기기에 할당된 대역폭(예를 들어, 10 MHz-셀룰러 대역)이고, 제어기(92)가 전술한 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용자 기기에 할당할 때, 제어기(92)는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 사용자 기기 상의 업링크 부하를 획득하며, 그런 다음 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기 상의 업링크 부하를 견딜 수 있는지를 판정하며, 제3 대역폭 셀룰러 대역이 사용자 기기 상의 업링크 부하를 견딜 수 없는 것으로 판정될 때, 제어기(92)는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시킬 수 있다.
제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 구체적으로 제3 대역폭 셀룰러 대역의 대역폭을 증가시키거나, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파의 수를 증가시키는 단계일 수 있다. 예를 들어, 제3 대역폭 셀룰러 대역은 대역폭이 10 MHz인 주파수 대역이고, 제어기(92)는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 대역폭이 30 MHz인 주파수 대역으로 조정할 수 있거나, 복수의 10 MHz-셀룰러 대역을 전술한 제3 대역폭 셀룰러 대역으로서 사용할 수 있다.
전술한 제2 식별 정보는 구체적으로 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 ID 번호일 수 있다. 셀룰러 대역 트랜스시버(93)는 전술한 제2 식별 정보를 사용자 기기에 송신하고, 구체적으로 RRC 프로토콜 시그널링을 사용하여 사용자 기기에 전술한 제2 식별 정보를 송신할 수 있다. 즉, 사용자 기기에 대한 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파를 증가시키는 단계는 RRC 시그널링에 의해 실시된다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 방법은 이하의 단계를 포함한다:
1001. 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하며, 여기서 상기 제어 평면 데이터 정보는 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 포함한다.
1002. 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하며, 여기서 상기 업링크 데이터는 제1 식별 정보에 의해 식별된 밀리미터파 대역의 채널 상태 정보를 포함한다.
선택적으로, 전술한 업링크 데이터를 수신할 때, 셀룰러 기지국은 업링크 데이터에 포함되어 있는 채널 상태 정보를 밀리미터파 기지국에 전송할 수 있으며, 이에 따라 밀리미터파 기지국은 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신한다. 전술한 업링크 데이터를 수신할 때, 밀리미터파 기지국은 채널 상태 정보에 따라, 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신할 수 있다.
1003. 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다.
선택적 실시 방식으로, 밀리미터파 대역은 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 포함할 수 있으며, 여기서 제1 밀리미터파 대역은 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 할당된 밀리미터파 대역이다.
전술한 기술적 솔루션에서, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보가 수신되며, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터가 송신되며, 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보가 수신된다. 그러므로 사용자 기기가 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 트랜스시버를 포함해야 하는 종래기술과 비교해서, 사용자 기기는 셀룰러 대역 및 밀리미터파 대역 상에서 통신을 완료하기 위해 단지 하나의 셀룰러 대역 트랜스시버 및 하나의 밀리미터파 대역 수신기만을 포함할 뿐이며, 본 발명의 이 실시예에서는 사용자 기기의 비용이 절감될 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 방법은 이하의 단계를 포함한다:
1101. 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신한다.
1102. 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하며, 여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이며, 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 따라 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 증가된다.
1103. 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신한다.
1104. 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다.
전술한 기술적 솔루션에서, 전술한 실시예에 기초하여, 사용자 기기의 비용을 감소하는 것 외에, 통신은 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 추가로 실시될 수 있고, 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 전송하는 데 사용되는 업링크 반송파는 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 조정될 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 다른 통신 방법의 개략적인 흐름도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 방법은 이하의 단계를 포함한다:
1201. 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하며, 여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이다.
1202. 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신한다.
1203. 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보 및 식별 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신한다.
1204. 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신한다.
전술한 기술적 솔루션에서, 전술한 실시예에 기초하여, 사용자 기기의 비용을 감소하는 것 외에, 통신은 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 추가로 실시될 수 있으며, 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국이 셀룰러 기지국 상의 통신에 사용하는 주파수 대역의 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 밀리미터파 대역의 대폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정될 수 있다.
당업자라면 전술한 방법의 프로세스 중 일부 또는 전부는 컴퓨터 프로그램이 관련 하드웨어에 명령을 내림으로써 실행될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 프로그램은 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행되면, 실시예의 방법에서의 프로세스가 수행된다. 전술한 저장 매체로는 자기디스크, 광디스크, 리드-온리 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM) 등을 들 수 있다.
전술한 설명은 단지 본 발명의 특정한 실행 방식에 불과하며, 당연히 본 발명의 보호 범위를 제한하려는 것이 아니다. 그러므로 본 발명의 청구범위에 따라 이루어진 등가의 변형은 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.

Claims (16)

  1. 통신 시스템으로서,
    셀룰러 기지국, 밀리미터파 기지국, 및 사용자 기기를 포함하며,
    상기 셀룰러 기지국은 전송 링크를 사용하여 밀리미터파 기지국에 접속되고, 상기 셀룰러 기지국은 제1 셀룰러 대역 트랜스시버를 포함하고, 상기 밀리미터파 기지국은 제2 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 전송기를 포함하고, 상기 사용자 기기는 제3 셀룰러 대역 트랜스시버 및 밀리미터파 대역 수신기를 포함하며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있으며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 밀리미터파 대역 수신기는 밀리미터파 대역을 사용하여 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 구성되어 있는, 통신 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 셀룰러 기지국은 상기 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있거나; 또는 상기 밀리미터파 기지국은 상기 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제2 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며; 그리고
    상기 밀리미터파 대역 수신기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 대역 전송기에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 사용자 기기는 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있거나; 또는 상기 밀리미터파 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있고, 상기 제2 셀룰러 대역 트랜스시버는 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있거나, 또는
    상기 밀리미터파 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 사용자 기기는 시분할 듀플렉스(time division duplex, TDD) 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 기지국은 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 제1 셀룰러 대역 트랜스시버는 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 제3 셀룰러 대역 트랜스시버에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
    상기 제3 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 제1 셀룰러 대역 트랜스시버 또는 제2 셀룰러 대역 트랜스시버에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 셀룰러 기지국은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라, 사용자 기기 상의 업링크 부하를 사전 추정하고, 상기 업링크 부하에 따라, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 현재의 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성으로 조정하도록 추가로 구성되어 있는, 통신 시스템.
  7. 사용자 기기로서,
    메모리, 제어기, 셀룰러 대역 트랜스시버, 및 밀리미터파 대역 수신기
    를 포함하며,
    상기 메모리는 상기 제어기에 접속되어 있고, 상기 제어기는 상기 셀룰러 대역 트랜스시버 및 상기 밀리미터파 대역 수신기에 개별적으로 추가로 접속되어 있으며,
    상기 메모리는 한 그룹의 프로그램 코드 및 사용자 데이터를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 동작;
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 동작; 및
    상기 밀리미터파 대역 수신기가, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하는 동작
    을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버 및 상기 밀리미터파 대역 수신기를 제어하도록 구성되어 있는, 사용자 기기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 할당되는 밀리미터파 대역이며,
    상기 밀리미터파 대역 수신기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있는, 사용자 기기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 기지국은, 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되고, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있고, 여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이고, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 사용자 기기에 대해 증가된 업링크 반송파이며, 그리고
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 사용자 기기.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 셀룰러 기지국과 통신, 및/또는 상기 사용자 기기는 TDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 밀리미터파 기지국과 통신하며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 상기 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보는 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 사용자 기기.
  11. 밀리미터파 기지국으로서,
    메모리, 제어기, 밀리미터파 대역 전송기, 및 셀룰러 대역 트랜스시버
    를 포함하며,
    상기 메모리는 상기 제어기에 접속되어 있고, 상기 제어기는 상기 밀리미터파 대역 전송기에 추가로 접속되어 있으며,
    상기 메모리는 한 그룹의 프로그램 코드 및 사용자 데이터를 저장하도록 구성되어 있고, 상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
    상기 밀리미터파 대역 전송기가, 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하는 동작
    을 수행하도록 상기 밀리미터파 대역 전송기를 제어하도록 구성되어 있으며,
    상기 제어기는 상기 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 불러내어 다음의 동작:
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버가 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하는 동작; 및/또는
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버가, 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하는 동작
    을 수행하도록 상기 셀룰러 대역 트랜스시버를 제어하도록 추가로 구성되어 있는, 밀리미터파 기지국.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어기는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 할당하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 사용자 기기에 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
    상기 밀리미터파 대역 전송기는 상기 제1 식별 정보에 따라, 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 사용자 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 밀리미터파 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 사용자 기기는 FDD 방식으로 셀룰러 대역 상에서 기지국과 통신하며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제2 대역폭 밀리미터파 대역을 사용하여 사용자 기기에 제어 평면 데이터 정보를 송신하도록 추가로 구성; 및/또는
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 제어기는 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 그리고 상기 사용자 기기에 대해, 제3 대역폭 셀룰러 대역의 업링크 반송파에 대한 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파를 증가시키도록 추가로 구성되어 있으며,
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 사용자 기기에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 그리고
    상기 셀룰러 대역 트랜스시버는, 상기 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 데이터를 수신하도록 추가로 구성되어 있는, 밀리미터파 기지국.
  14. 통신 방법으로서,
    셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계 - 상기 제어 평면 데이터 정보는 밀리미터파 대역의 제1 식별 정보를 포함함 - ;
    셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계 - 상기 업링크 데이터는 상기 제1 식별 정보에 의해 식별된 밀리미터파 대역의 채널 상태 정보를 포함함 - ; 및
    상기 밀리미터파 대역을 사용하여 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 사용자 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
    를 포함하는 통신 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 밀리미터파 대역은 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 포함하고, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 할당된 밀리미터파 대역이고,
    상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계 이전에, 상기 통신 방법은,
    상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 송신되는, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역의 제2 식별 정보를 수신하는 단계
    를 더 포함하며,
    여기서 상기 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역은 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역이고, 상기 제3 대역폭 셀룰러 대역에 대해 증가된 특정한 대역폭 또는 특정한 수량의 반송파는 제1 대역폭 밀리미터파 대역에 따라 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 증가하며,
    상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계는,
    제2 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
    를 포함하며,
    식별 정보에 따라, 상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계는,
    상기 제2 식별 정보에 따라, 업링크 반송파가 증가하는 제3 대역폭 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 밀리미터파 대역은 제1 대역폭 밀리미터파 대역을 포함하고, 상기 제1 대역폭 밀리미터파 대역은 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 의해 할당된 밀리미터파 대역이고,
    상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계 이전에, 상기 통신 방법은,
    상기 셀룰러 기지국에 의해 송신되는, 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보를 수신하는 단계
    를 더 포함하며,
    여기서 상기 제4 대역폭 셀룰러 대역의 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성은 제1 대역폭 밀리미터파 대역의 대역폭에 따라 셀룰러 기지국에 의해 조정된 업링크-다운링크 서브프레임 구성이며,
    상기 셀룰러 대역을 사용하여 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계는,
    상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 의해 송신된 제어 평면 데이터 정보를 수신하는 단계
    를 포함하며, 그리고
    식별 정보에 따라, 상기 셀룰러 대역을 사용하여 상기 셀룰러 기지국 또는 상기 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계는,
    상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 관한 정보 및 상기 식별 정보에 따라, 상기 목표 업링크-다운링크 서브프레임 구성을 가지는 제4 대역폭 셀룰러 대역을 사용함으로써 셀룰러 기지국 또는 밀리미터파 기지국에 업링크 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
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