KR20200038065A - 주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치 - Google Patents

주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치 Download PDF

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김이고르
박승근
권혜연
김윤배
이영환
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한국전자통신연구원
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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 후보 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하고, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하고, 상기 유효 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석할 수 있다.

Description

주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR ANALYSIS OF SPECTRUM USE STATUS}
아래 설명은 모바일 주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 이동통신 망 또는 네트워크에 연결되지 않은 상태에서 할당된 주파수의 이용 현황을 분석하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
사용자 단말은 RRC 연결되면 셀로부터 RNTI를 할당받을 수 있다. 기지국은 DCI의 수신 에러를 단말이 확인할 수 있도록, DCI에 16비트의 CRC를 전송한다. 이때, DCI를 수신하고자 하는 단말의 RNTI는 CRC와 Exclusive OR 연산 또는 마스킹될 수 있다. 따라서, 단말은 할당받은 RNTI를 이용하여, CRC 에러 체크 과정에서 전달된 DCI를 획득할 수 있다.
이와 같이, RRC 연결된 상태에서 RNTI를 이용하여 DCI를 획득하는 것과 달리, 이동통신 망에 RRC 연결되지 않은 상태에서 기지국 또는 셀이 단말에게 부여한 RNTI와 DCI를 획득하고, 사용 중인 주파수 자원의 이용 현황을 분석하는 방법에 관한 기술이 필요하다.
일 실시예에 따르면, 이동통신 망 또는 네트워크에 RRC 연결(RRC Connection)되지 않고 할당된 주파수의 이용 현황을 분석할 수 있는 분석 방법 및 장치를 제공한다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템의 RNTI(Radio Network Temporary Identifier) 또는 DCI(Downlink Control Information)를 기지국 또는 셀 정보 없이 획득하고, 획득한 RNTI 또는 DCI를 이용하여 하향링크 또는 상향링크의 주파수 이용 현황을 분석하는 분석 방법 및 장치를 제공한다.
일 측면에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 방법은 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 후보 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하는 단계; 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계; 및 상기 유효 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 후보 RNTI를 획득하는 단계는, 기지국이 단말에게 할당한 TC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)를 전달하기 위해 사용되는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)를 이용하여 상기 DCI를 복호화하는 단계; 및 상기 DCI가 지정한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 전송된 데이터로부터 후보 RNTI를 획득하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는, 상기 획득한 후보 RNTI를 유효 RNTI로 판단하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI를 획득하는 단계는, 상기 DCI의 코드화된 비트열을 복호화하는 단계; 상기 복호화된 비트열로부터 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)를 추정하는 단계; 및 상기 추정된 CRC와 상기 복호화된 비트열의 CRC를 Exclusive OR 연산하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는, 상기 후보 RNTI가 포함된 DCI를 전송한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대응하는 CCE(Control Channel element) 인덱스가 상기 후보 RNTI에 대한 Hash 함수 결과에 포함될 수 있는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 Hash 함수 결과에 상기 CCE 인덱스가 포함될 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열과 상기 DCI의 코드화된 비트열 간의 Hamming 거리를 결정하는 단계; 상기 결정된 Hamming 거리가 HDx 보다 작거나 같은 경우 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는, 상기 복호화 과정에서 계산되는 경로 메트릭(Path Metrix)과 관련하여, ⅰ) 상기 경로 메트릭이 일정한 값 이상으로 증가하거나, 또는 ⅱ) 상기 경로 메트릭 간의 차이가 임계값 이하인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 디패터링(De-pattering)을 이용하여, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 디패터링은, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 콤플렉스 컨쥬게이트(complex conjugate) 연산을 나타내는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 디패터링을 수행한 결과의 평균과 상기 디패터링을 수행한 각각의 결과 간의 에러를 연산하는 단계; 상기 에러를 통해 결정된 SNR이 임계값 이상인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계를 더 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 추정된 유효 RNTI를 포함하는 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계를 더 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계는, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에 추가하는 단계를 포함하고, 상기 유효 RNTI 리스트에 추가되는 상기 유효 RNTI는, ⅰ) 단말이 셀에 연결을 시도하는 RACH(Random Access Channel) 절차에서 획득된 RNTI이거나, 또는 ⅱ) DCI Format 0이 NF0 이상 나타난 RNTI이거나, 또는 ⅲ) 서브프레임 단위로 구성되는 일정한 시간T0 동안 동일한 RNTI가 N번 이상 나타난 RNTI인, 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계는, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제하는 단계를 포함하고, 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제되는 상기 유효 RNTI는, 서브프레임의 수로 표현되는 TR 시간 동안 PDCCH에 나타나지 않은 RNTI인, 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는, 자원 블록(Resource Block, RB) 사용률을 분석하는 단계를 포함하고, 상기 자원 블록 사용률은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI의 RB 할당 필드를 이용하여 분석되거나, 또는 상기 PDSCH에 점유된 RB를 이용하여 분석되는, 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는, 트래픽 분석하는 단계를 포함하고, 상기 트래픽 분석은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI로부터 추정된 전송 블록 사이즈(Transprot Block Size, TBS)를 이용하는 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는, 주파수 집성(Carrier Aggregation) 분석하는 단계를 포함하고, 상기 주파수 집성 분석은, 상기 DCI에 포함된 캐리어 지시자 필드(Carrier Indication Field, CIF)가 포함되어 있는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)과 동일한 RNTI가 서로 다른 주파수 대역의 셀에서 스케줄링되는 셀프 스케줄링(Self Scheduling)을 이용하는, 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는, CFI, RNTI의 수, DCI 포맷 비율, DCI의 수 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 제어채널 이용현황을 분석하는 단계를 포함하는, 주파수 이용 현황 분석 방법일 수 있다.
일 측면에 따르면, 프로세서 및 컴퓨터에서 읽을 수 있는 명령어를 포함하는 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 프로세서에서 실행되면, 상기 프로세서는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 후보 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하고, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하고, 상기 유효 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI를 획득할 때, 기지국이 단말에게 할당한 TC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)를 전달하기 위해 사용되는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)를 이용하여 상기 DCI를 복호화하고, 상기 DCI가 지정한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 전송된 데이터로부터 후보 RNTI를 획득하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI를 획득할 때, 상기 DCI의 코드화된 비트열을 복호화하고, 상기 복호화된 비트열로부터 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)를 추정하고, 상기 추정된 CRC와 상기 복호화된 비트열을 Exclusive OR 연산하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 후보 RNTI가 포함된 DCI를 전송한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대응하는 CCE(Control Channel element) 인덱스가 상기 후보 RNTI에 대한 Hash 함수 결과에 포함될 수 있는지 여부를 판단하고, 상기 Hash 함수 결과에 상기 CCE 인덱스가 포함될 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열과 상기 DCI의 코드화된 비트열 간의 Hamming 거리를 결정하고, 상기 결정된 Hamming 거리가 HDx 보다 작거나 같은 경우 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호화 과정에서 계산되는 경로 메트릭(Path Metrix)과 관련하여, ⅰ) 상기 경로 메트릭이 일정한 값 이상으로 증가하거나, 또는 ⅱ) 상기 경로 메트릭 간의 차이가 임계값 이하인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 디패터링(De-pattering)을 이용하여, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 디패터링은, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 콤플렉스 컨쥬게이트(complex conjugate) 연산을 나타내는 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 디패터링을 수행한 결과의 평균과 상기 디패터링을 수행한 각각의 결과 간의 에러를 연산하고, 상기 에러를 통해 결정된 SNR이 임계값 이상인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 추정된 유효 RNTI를 포함하는 유효 RNTI 리스트를 관리하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 유효 RNTI 리스트를 관리할 때, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에 추가하고, 상기 유효 RNTI 리스트에 추가되는 상기 유효 RNTI는, ⅰ) 단말이 셀에 연결을 시도하는 RACH(Random Access Channel) 절차에서 획득된 RNTI이거나, 또는 ⅱ) DCI Format 0이 NF0 이상 나타난 RNTI이거나, 또는 ⅲ) 서브프레임 단위로 구성되는 일정한 시간T0 동안 동일한 RNTI가 N번 이상 나타난 RNTI인, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 유효 RNTI 리스트를 관리할 때, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제하고, 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제되는 상기 유효 RNTI는, 서브프레임의 수로 표현되는 TR 시간 동안 PDCCH에 나타나지 않은 RNTI인, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 자원 블록(Resource Block, RB) 사용률을 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고, 상기 자원 블록 사용률은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI의 RB 할당 필드를 이용하여 분석되거나, 또는 상기 PDSCH에 점유된 RB를 이용하여 분석되는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 트래픽 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고, 상기 트래픽 분석은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI로부터 추정된 전송 블록 사이즈(Transprot Block Size, TBS)를 이용하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, 주파수 집성(Carrier Aggregation) 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고, 상기 주파수 집성 분석은, 상기 DCI에 포함된 캐리어 지시자 필드(Carrier Indication Field, CIF)가 포함되어 있는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)과 동일한 RNTI가 서로 다른 주파수 대역의 셀에서 스케줄링되는 셀프 스케줄링(Self Scheduling)을 이용하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
상기 프로세서는, CFI, RNTI의 수, DCI 포맷 비율, DCI의 수 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 제어채널 이용현황을 분석하여 주파수 이용 현황을 분석하는, 주파수 이용 현황 분석 장치일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치는 이동통신 망 또는 네트워크에 RRC 연결(RRC Connection)되지 않고 할당된 주파수의 이용 현황을 분석할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 방법 및 장치는 무선 통신 시스템의 RNTI(Radio Network Temporary Identifier) 또는 DCI(Downlink Control Information)를 기지국 또는 셀 정보 없이 획득하고, 획득한 RNTI 또는 DCI를 이용하여 하향링크 또는 상향링크의 주파수 이용 현황을 분석할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른, 주파수 이용 현황 분석 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른, 유효 RNTI와 DCI를 획득하는 과정을 나타낸 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른, 유효 RNTI와 DCI를 획득하는 과정을 나타낸 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른, 상세한 절차가 정의된 1단계와 2단계 구성의 DCI 정보 획득 방법을 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른, 전술한 방법 d와 관련된 시뮬레이션 결과를 나타낸다.
도 6는 일 실시예에 따른, 유효한 두 비트열의 변조 성좌점을 디패터링한 결과를 나타낸다.
실시예들에 대한 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 예시를 위한 목적으로 개시된 것으로서, 다양한 형태로 변경되어 실시될 수 있다. 따라서, 실시예들은 특정한 개시형태로 한정되는 것이 아니며, 본 명세서의 범위는 기술적 사상에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.
제 1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이런 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 해석되어야 한다. 예를 들어, 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소는 제 1 구성요소로도 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설명된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 일 실시예에 따른, 주파수 이용 현황 분석 장치를 나타낸 도면이다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 기지국 또는 단말에 내장될 수 있거나, 또는 기지국 또는 단말 외부의 별도의 장치일 수 있다.
주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 적어도 하나의 프로세서(110), 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(130), 및 메모리(120)을 포함할 수 있다. 또한, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 입력 인터페이스(140), 출력 인터페이스(150), 저장 장치(160)을 더 포함할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)에 포함된 구성요소들은 버스(170)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(110)는 메모리(120) 및 저장 장치(160) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령어를 실행할 수 있다. 프로세서(110)은 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 프로세서(110)는 주파수 이용 현황 분석 장치(100)의 각 구성요소를 제어할 수 있다. 송수신 장치(130)는 유선 신호 또는 무선 신호를 송수신할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 단일 안테나 또는 다중 안테나를 사용할 수 있다.
일 실시예에 따른, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 이동 통신 망 또는 네트워크에 연결(RRC 연결)되지 않은 상태에서, 기지국이 관리/운용하는 셀에 연결된 단말의 RNTI 또는 DCI를 획득하여, 셀이 사용하는 주파수 자원의 이용 현황을 분석할 수 있다.
이동통신 시스템은 일례로, OFDM을 이용하여 음성/데이터 서비스를 단말로 제공할 수 있다. 단말에 전송되는 음성/데이터와 관련된 모드 서비스 정보는 사용자 트래픽을 의미할 수 있다. 이때, 사용자 트래픽은 일례로, 1ms 단위로 서브프레임에 분할될 수 있다. 각각의 서브프레임으로 분할된 사용자 트래픽은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 이용하여 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다. 이때, 하나의 서브프레임은 복수의 PDSCH를 포함할 수 있다.
하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)는 PDSCH와 같은 서브프레임에 구성되는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있다. DCI는 단말 및 다수의 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 또는 자원 제어 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI는 상향링크 스케줄링 정보, 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송전력제어명령 등을 포함할 수 있다.
PDCCH를 통해 전송되는 DCI는 정보 필드의 종류 및 개수, 각 정보 필드의 비트수, 전송하려는 제어정보의 목적에 따라 서로 다른 포맷을 가질 수 있다. DCI 포맷 0, 3, 3A, 4, 4A는 상향링크에 이용될 수 있다. DCI 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 등은 하향링크에 이용될 수 있다. 각각 DCI 포맷에는 캐리어 지시자 필드(CIF: carrier indicator field), RB 할당(Resource Block assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation), 호핑 플래그(hopping flag), 플래그 필드(flag field) 등의 정보가, 포맷에 따라 선택적으로 포함될 수 있다. 따라서, DCI 포맷에 대응하는 제어정보의 크기(size)는 다를 수 있다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속되는 CCE(Control Channel element)의 집성(aggregation)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 논리적 할당 단위를 나타내며, 복수의 REG(Radio Element Group)으로 구성된다. 또한, PDCCH를 통해 전송되는 비트수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 관계에 기초하여 결정될 수 있다.
DCI Format에 따라 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보에는, 에러 검출을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착(attach)될 수 있다. 이때, CRC에는 PDCCH 수신 대상(예를 들면, 단말)이나 PDCCH 수신 용도에 따라, RNTI가 마스킹될 수 있다. 구체적으로, RNTI에 기초해 스크램블된 CRC는 PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보에 부착될 수 있다.
일 실시예에 따른, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 RRC 연결되지 않은 상태에서 하향링크 신호를 수신하여 유효 RNTI 및 DCI를 획득하고, 이를 이용하여 주파수 이용 현황을 분석할 수 있다.
[후보 RNTI 획득방법]
일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 RRC 연결되지 않은 상태에서 다음의 2가지 방법을 이용하여 후보 RNTI를 획득할 수 있다.
(방법 1) 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 수신한 DCI의 코드화된 비트열을 복호화할 수 있다. 만약, 복호화한 비트열에 에러가 없는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 복호화된 비트열 중에서 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC) 부분을 제외한 비트열로부터 CRC를 추정할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 추정된 CRC와 복호화된 비트열의 CRC를 Exclusive OR 연산하여 후보 RNTI를 획득할 수 있다.
(방법 2) 네트워크에 접속하기 위해 단말은 Random Access(RA) 절차를 수행할 수 있고, 이때, 기지국은 단말에게 Temporary Cell-RNTI(TC-RNTI)를 할당할 수 있다. TC-RNTI를 전달하는 자원에 대응하는 DCI는 RA-RNTI를 사용할 수 있다. 따라서, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 RA-RNTI를 이용하여 CRC와 마스킹되어 있는 DCI를 복호화한 후, DCI가 지정한 PDSCH를 통해 전송된 데이터(Message 2)로부터 TC-RNTI를 획득할 수 있다. 따라서, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 후보 RNTI를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 방법 1 또는 방법 2 중에서 적어도 하나에 기초하여 획득한 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하여 사용할 수 있다. 또는, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 이하 설명되는 유효 RNTI 추정방법을 이용하여 후보 RNTI 중에서 유효 RNTI를 추정하여 사용할 수 있다. 또는, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 후보 RNTI 획득방법과 유효 RNTI 추정방법의 조합으로 획득된 후보 RNTI 중에서 일부는 바로 유효한 것으로, 일부는 유효 RNTI 추정 방법 이후 유효한 것으로 추정하여 사용할 수 있다.
구체적으로, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 방법 2를 통해 획득한 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정할 수 있다. 그러나, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 방법 1을 통해 획득한 후보 RNTI에 대해 유효 RNTI 추정방법을 적용하여 유효한 RNTI인지 여부를 확인할 수 있다. 이때, 유효 RNTI 추정방법은 유효 DCI 추정방법을 가리킬 수 있다.
CCE 자원에 전달된 DCI 포맷, DCI 표준규격에 따라 DCI 크기는 다를 수 있다. 따라서, 채널코딩 복호과정은 DCI에 대해 여러 번 또는 병렬적으로 수행될 수 있다. 이때, 전송된 DCI를 검출하고, DCI에 대응하는 RNTI를 검출하는 것이 방법 1을 이용한 '유효 RNTI 추정방법'이며, '유효 RNTI 추정방법'을 통과한 후보 RNTI는 유효한 RNTI로 분류될 수 있다. 이하, '유효 RNTI 추정방법'을 자세히 설명한다.
[유효 RNTI 추정방법]
유효 RNTI 또는 유효 DCI를 추정하는 방법은 아래에 기재된 방법 중 하나 이상의 조합으로 구성될 수 있다.
(방법 a) 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 후보 RNTI가 포함된 DCI를 전송한 PDCCH에 대응하는 CCE(Control Channel element) 인덱스가 후보 RNTI에 대한 Hash 함수 결과에 포함될 수 있는지 여부를 판단할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 Hash 함수 결과에 CCE 인덱스가 포함된 경우, 후보 RNTI를 유효 RNTI로 분류할 수 있다.
(방법 b) 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열과 DCI의 코드화된 비트열 간의 Hamming 거리를 결정할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 Hammaing 거리가 HDx 보다 작거나 같은 경우 후보 RNTI를 유효 RNTI로 분류할 수 있다.
(방법 c) 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 채널코딩 복호과정에서 계산되는 경로 메트릭이 일정한 값 이상으로 증가하는 경우이거나, 또는 경로 메트릭 간의 상호 차이가 임계값 이하인 경우, 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정할 수 있다.
(방법 d) 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 상관 산포도 또는 디패터링(De-pattering)을 이용하여, 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정할 수 있다. 여기서, 디패터링은 복호된 비트열과 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점 간의 콤플레스 컨쥬게이트 연산을 나타낼 수 있다.
보다 구체적으로, ⅰ) 디패터링 결과 값의 평균값 또는 1의 값으로 디패터링 평균신호에 대한 연산값 ⅱ) 평균값 또는 1과 각 디패터링 값들 과의 차이로 에러 연산 값 ⅲ) 상기 신호 및 에러의 연산값은 복소수의 실수값 도출연산값, 전력값, Norm값, 절대값, 실수부와 복소부 각각의 제곱 값, 제곱값의 root 값, 분산값 등 연산 방법 중 하나 이상의 조합으로 계산될 수 있다. ⅳ) 평균신호와 에러의 상기 연산값의 비율을 SNR로 정의한다고 가정할 때, 일정 임계값 이상의 SNR이라고 하며 유효한 RNTI와 DCI로 채택할 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른, 전술한 방법 d와 관련된 시뮬레이션 결과를 나타낸다. 도 5는 임의의 두 비트열을 변조하여 디패터링한 결과로써, 표시(510)은 디패터링 신호의 평균에 대응하는 위치이고, 표시(520)은 SNR 결과로서 -4.62dB를 나타낸다. 이때, 임의의 두 비트열은 연관성이 없기 때문에, 낮은 SNR이 도출됨을 확인할 수 있다. 만약, 임계값을 0dB라고 가정할 경우, 도 5에 표시된 디패터링 SNR은 0보다 작은 값이므로 주파수 이용 현황 분석 장치는 유효한 RNTI 또는 유효한 DCI가 아닌 것으로 추정할 수 있다.
도 6는 일 실시예에 따른, 유효한 두 비트열의 변조 성좌점을 디패터링한 결과를 나타낸다. 도 6는 SNR이 16.6dB로서, 도 5와 비교되는 결과를 나타냄을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치(100)는 유효한 RNTI로 판정된 RNTI를 리스트로 관리하고, 리스트의 RNTI를 이용하여 RNTI 검출 및 DCI 복호 오류를 최소화할 수 있다.
리스트를 관리하는 것은 ⅰ) 리스트를 생성 또는 리스트에 RNTI를 추가하는 방법 및 절차(이하, 리스트 관리-1), 또는 ⅱ) 리스트의 RNTI를 유지하고 이용하는 방법 및 절차(이하, 리스트 관리-2), 또는 ⅲ) 리스트에서 RNTI를 제거하는 방법 및 절차(이하, 리스트 관리-3)을 포함할 수 있다. 이때, 하기 설명될 리스트 관리-1, 리스트 관리-2, 리스트 관리-3은 개별적으로 구성되거나 하나 이상의 방법 및 절차가 조합되어 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 리스트 관리-1은 다음 중 하나 이상의 조합으로 구성될 수 있다.
ⅰ. 주파수 이용 현황 분석 장치는 단말이 셀에 연결을 시도하는 단계인 RACH(Random Access Channel) 절차에서 TC-RNTI 정보를 획득하여 리스트에 RNTI를 추가할 수 있다.
ⅱ. 주파수 이용 현황 분석 장치는 DCI Format 0이 NF0 이상 나타나는 RNTI를 리스트에 추가할 수 있다. 기지국 또는 셀은 각각의 단말이 기지국 또는 셀로 피드백할 정보를 전송할 자원을 주기적으로 할당할 수 있다. 이때, 자원의 할당은 DCI Format 0으로 구성될 수 있다. 즉, 기지국 또는 셀은 일정 단위 구간동안 유효한 RNTI를 가지는 단말에게 DCI Format 0을 전송할 수 있다. 따라서, 주파수 이용 현황 분석 장치는 반복적으로 나타날 수 있는 DCI Format 0의 RNTI를 이용하여 유효한 RNTI의 리스트를 관리할 수 있다.
ⅲ. 일정한 시간 T0 동안 동일한 RNTI가 N번 이상 나타난 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 해당 RNTI를 리스트에 추가할 수 있다. 여기서, T0는 서브프레임 단위로 구성될 수 있다.
ⅳ. 주파수 이용 현황 분석 장치는 가중치 계산에 의해 리스트를 관리할 수 있다. 구체적으로, a) 동일한 RNTI가 DCI Format 0으로 나타날 때마다 가중치 W0를 더할수 있다. b) 동일한 RNTI가 DCI Format 0 이외의 다른 DCI Format으로 나타날 때마다 가중치 Ws를 더할 수 있다 c) 이때, 모든 가중치의 합은 Wmax를 초과하지 않도록 유지될 수 있다. ⅳ) 하기 설명될 리스트 관리-3과 관련하여, RNTI가 나타나지 않는 서브프레임마다 가중치 WN을 뺄수 있다.
다른 일 실시예에 따른, 리스트 관리-2는 다음 중 하나 이상의 조합으로 구성될 수 있다.
ⅰ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임마다 리스트에 등록된 RNTI로 구성될 수 있는 CCE 마다 DCI 수신 여부의 확인에 활용할 수 있다.
ⅱ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임마다 리스트에 등록된 RNTI 중 우선 선위 또는 가중치에 따라 DCI 수신 여부의 확인에 활용할 수 있다.
ⅲ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임에서 PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC에 마스킹된 RNTI에 우선 순위를 부여할 수 있다.
ⅳ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임에서 PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC에 마스킹된 RNTI가 나타난 서브프레임 수에 따른 가중치를 부여할 수 있다.
ⅴ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임에서 PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC에 마스킹된 RNTI를 유효한 RNTI로 체크할 수 있다.
ⅵ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임에서 PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC에 마스킹된 RNTI에 출현한 서브프레임 수를 저장할 수 있다.
ⅶ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 각각의 서브프레임에서 PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC에 마스킹된 RNTI로 나타나지 않은 각 RNTI들의 서브프레임 수를 저장할 수 있다.
ⅷ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 특정한 PDCCH에 검출된 후보 RNTI가 복수일 경우, RNTI의 리스트의 존재 여부 또는 가중치 정보 또는 우선 순위 정보에 따라 RNTI를 결정할 수 있다.
ⅸ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 주파수 집성(Carrier Aggregation)으로 동작하는 RNTI를 표시하거나 관리할 수 있다.
ⅹ) 주파수 이용 현황 분석 장치는 256 QAM 변조차수를 지원하는 RNTI를 표시하거나 관리할 수 있다.
또 다른 일 실시예에 따른, 리스트 관리-3은 다음과 같이 구성될 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 TR시간 동안 스케줄링 되지 않는 RNTI를 리스트에서 삭제할 수 있다. 여기서, 스케줄링 되지 않은 것은 PDCCH에 나타나지 않은 것을 의미할 수 있으며, TR은 서브프레임의 수로 표현될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른, 유효 RNTI와 DCI를 획득하는 과정을 나타낸 도면이다. 즉, 일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 전술한 하나 이상의 방법들을 조합하여 유효한 RNTI와 DCI를 획득할 수 있다.
주파수 이용 현황 분석 장치는 수신한 신호에 대한 시간 및 주파수 동기를 수행할 수 있고, 채널추정 및 보상블록을 수행할 수 있다. 이때, 시간 영역의 Inphase와 Quadrature Phase 샘플 데이터를 수집하는 덤프 1(Dump 1)과정이 포함될 수 있다. 또한, 채널추정 및 보상블록 이후의 제어채널 심볼 영역의 변조 성좌점 데이터를 수집하는 덤프 2(Dump 2) 과정이 포함될 수 있다. 시간 및 주파수 동기 과정에서 주파수 이용 현황 분석 장치는 물리적인 셀 ID, 기지국 안테나 구성 정보, PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 그룹 정보, 프레임 번호, 대역폭 등의 정보를 수집할 수 있다. 이와 같은 과정과 수집된 정보는 하기 기술할 다른 실시예에도 적용될 수 있다.
주파수 이용 현황 분석 장치는 채널추정 및 보상 블록 이후 CCE 전달되는 PDCCH를 통해 후보 RNTI를 획득할 수 있다. 획득된 후보 RNTI는 하나 이상의 서브프레임단위로 임시 저장 또는 리스트로 관리될 수 있다. 후보 RNTI 중에서 유효한 RNTI로 판정된 RNTI는 전술한 리스트에 포함되어 관리 및 이용될 수 있다. 이때, 유효한 RNTI로 추정방법은 전술한 복수의 방법이 이용될 수 있다.
유효 RNTI 리스트가 초기에 구성되는데 A ms의 시간이 소비될 수 있으며, A ms 이후에는 유효 RNTI 리스트에 포함되어 있는 RNTI로부터 DCI를 복호화할 수 있다.
만약, 일부 CCE에 전달되는 DCI가 복호화되지 않는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 후보 RNTI 획득방법/유효 RNTI 추정방법을 통하여 새로운 유효 RNTI를 획득하고 리스트를 통해 관리할 수 있다.
주파수 이용 현황 분석 장치는 유효 RNTI 리스트에는 포함되어 있지만 B ms 동안 DCI 전송에 사용되지 않는 RNTI를 리스트에서 제거할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 PDSCH로 점유된 RB(Resource Block)와 DCI로 스케줄링된 RB가 일치하는지 여부를 통해 검출된 유효 DCI에 오류가 있는 것을 확인할 수 있다.
DCI로 스케줄링되지 않은 자원이 점유되어 있는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)이 적용된 것으로 판정할 수 있다. 또는, 유효 DCI로 판정되었지만 해당 RB가 사용되지 않을 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 유효 DCI 판정에 오류가 있는 것으로 추정할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른, 유효 RNTI와 DCI를 획득하는 과정을 나타낸 도면이다.
주파수 이용 현황 분석 장치는 PDCCH 전송을 위해 사용되는 CCE 인덱스를 식별할 수 있다. 이때, PDCCH는 어그리게이션 레벨(Aggregation Level, AL) 1,2,4,8로 구성된 CCE에 전송되므로, 주파수 이용 현황 분석 장치는 연속적으로 점유된 CCE 단위를 구분할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 AL 8, 4, 2, 1의 연속된 CCE를 하나의 분석 단위로 구분할 수 있고, n번째 서브프레임의 i번째 CCE 분석 단위로 정의할 수 있다. 하나의 CCE 분석 단위는 AL 8, 4, 2, 1의 서로 다른 크기로 구성될 수 있다. 하나의 분석 단위는 높은 AL에서부터 유효 RNTI 및/또는 DCI 판정에 이용될 수 있다.
만약, 높은 AL에서 유효 RNTI 및/또는 DCI를 검출하지 못한 경우, AL/2로 AL을 변경할 수 있다. 예를 들면, AL 8에서 유효 RNTI 및/또는 DCI를 검출하지 못한 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 AL 8에서 AL 4로 변경할 수 있다. 이때, AL이 반으로 줄어들었기 때문에, 주파수 이용 현황 분석 장치는 높은 AL과 비교하여 2배의 후보 CCE 분석 단위에서 유효 RNTI 및/또는 DCI 판정을 수행할 수 있다.
여기서, 유효성 판정은 Hashing 함수를 이용하여 검출된 RNTI가 유효한 CCE 자원을 이용한 것인지 확인하는 것을 나타낼 수 있다. 만약, 유효하지 않을 경우, 다음 DCI Format이나 AL로 조건을 변경하여, 다시 유효성 판정을 수행할 수 있다. 채널코딩복호결과 1단계 유효성 판정은 채널코딩복호에 의해 도출되는 경로 메트릭(Path Metric)이나 복호화된 비트를 다시 부호화하여 해밍 거리(Hamming Distance, HD) 중하나 이상의 조합된 정보를 이용하는 것을 나타낼 수 있다.
1단계 유효성 판정의 HD 임계값은 0 또는 특정한 값으로 결정될 수 있다. 이때, 특정한 값은 CCE 분석 단위의 SINR(Signal to Noise Ratio) 또는 신호 세기의 채널 상태에 따라 결정될 수 있다. 즉, CCE 분석 단위의 부반송파의 채널 상태와 DCI 정보 비트의 크기에 기초하여, HD 임계값은 결정될 수 있다.
1단계 유효성 판정에 따른 HD 임계값에 기초하여, 유효성 판정을 통과한 RNTI는 리스트에 추가되어 관리될 수 있다. 만약, 유효성 판정을 통과하지 못한 경우, 다음 DCI Format이나 AL로 조건을 변경하여 다시 유효성 판정을 수행할 수 있다.
높은 AL로 구분된 CCE 분석 단위에서 유효 RNTI 및/또는 DCI를 검출하지 못한 경우, 유효한 RNTI 리스트의 상태에 따라 아래와 같이 절차가 구분될 수 있다.
유효한 RNTI 리스트가 활용 가능한 상태가 아닌 경우, CCE 분석 단위의 DCI 검출 상태는 Fail로 결정될 수 있다. 유효한 RNTI 리스트가 사용가능한 상태로 전환되면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 2단계 유효성 판정을 수행하여 유효 RNTI 및/또는 DCI 검출을 시도할 수 있다.
유효한 RNTI 리스트가 활용 가능한 상태인 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 2단계 유효성 판정을 수행할 수 있다. 여기서, 2단계 유효성 판정은 ⅰ) 유효 RNTI 추정방법의 채널코딩복호 결과를 이용하는 방법 및/또는 ⅱ) 유효한 RNTI 리스트를 이용하는 방법에 기초하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 따를 때, 주파수 이용 현황 분석 장치는 유효성 판정에서 도출된 RNTI와 채널코딩복호 결과의 HD 임계값을 이용할 수 있다. 이때, 도출된 RNTI 중에서 유효한 RNTI 리스트에 없는 것은 제외될 수 있다. HD 임계값이 작은 조건의 DCI Format와 AL을 가진 RNTI와 DCI를 유효한 RNTI와 DCI로 판정할 수 있다. 이때, HD 임계값은 2단계 임계값보다 작을 수 있다. 만약, 조건들을 모두 만족하지 못하는 CCE 분석 단위는 PDCCH 복호 에러로 판정될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른, 상세한 절차가 정의된 1단계와 2단계 구성의 DCI 정보 획득 방법을 나타낸 도면이다.
1단계에서, 주파수 이용 현황 분석 장치는 DCI Format 마다, AL 마다 후보 RNTI를 검출하고 Hash 함수로 1차 유효성을 검토할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 통과한 RNTI와 DCI에 대해 재부호화한 비트열을 수신한 비트열과 비교하여 설정된 임계값 이하의 비트 차이가 있을 경우, RNTI와 DCI를 유효한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 유효한 것으로 판단된 경우, RNTI는 리스트에 포함되어 관리될 수 있다. 만약, 특정 CCE(Control Channel Element)에서 유효한 RNTI와 DCI를 검출되지 못한 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 2단계를 수행할 수 있다.
2단계에서, 검출된 C-RNTI가 리스트에 존재하는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 비트열 확인 없이 유효한 RNTI로 판단할 수 있다. 다만, 이때, 현재 검출된 AL 보다 작은 AL에 대해서도 RNTI 검출을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 전술한 과정을 통해 획득한 유효한 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석할 수 있다. 여기서, 주파수 이용 현황은 RB 사용률, 트래픽, 주파수 집성, 제어채널 이용현황을 포함할 수 있다.
[RB(Resource Block) 사용률]
RB 사용률은 유효 RNTI로 마스킹되어 전달된 ⅰ) DCI의 RB 할당 필드를 이용하거나, 또는 ⅱ) PDSCH 영역에 신호가 점유된 RB를 이용하여 분석될 수 있다.
ⅰ) DCI 복호 오류가 없는 경우, DCI의 RB 할당 필드를 이용하는 것이 가능할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 셀 마다 RB 사용률의 통계적 정보뿐만 아니라 RNTI 마다 통계적 정보를 수집할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 관찰되는 단위 시간 마다 RNTI의 전체 수 또는 통계적 특성에서 각 RNTI에 할당된 MCS(Modulcation Coding Scheme) 및/또는 트래픽 양과 RB 사용률(또는 RNTI 마다 RB 할당률)의 상관관계를 분석할 수 있다.
ⅱ) PDSCH 영역에 점유된 RB 분석은 셀 마다 RB 사용률의 통계적 정보 수집에 이용될 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 서브프레임 마다 RB 단위로 신호 점유 여부를 표시하여 정보를 수집할 수 있다. 수집된 정보의 크기는 서비스 신호의 대역폭에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 10MHz 대역폭 신호는 하나의 서브프레임 마다 50bits의 크기를 가질 수 있다. 신호 점유 여부는 일례로, 에너지 검출을 통해 확인될 수 있다.
에너지 검출의 일례로서, 주파수 이용 현황 분석 장치는 RB 마다 12개의 부반송파와 최대 13개의 OFDM 심볼로 구성된 RE(Resource Element)의 평균 에너지를 일정한 임계값 Poccupied와 비교하여 결정할 수 있다. 다른 일례로서, 주파수 이용 현황 분석 장치는 RB 마다 포함되어 있는 CRS(Common Reference Signal)와 비교하여, 평균 에너지가 일정한 임계값 Pcompare와 비교하여 결정할 수 있다.
또한, 신호 점유 여부를 판단하는 일례로서, 주파수 이용 현황 분석 장치는 채널보상 또는 MIMO 복조에 따른 변조 성좌점 심볼이 QPSK 또는 16 QAM 또는 64 QAM 또는 256 QAM의 분포 또는 형태를 가지는지 확인할 수 있다.
[트래픽 분석]
주파수 이용 현황 분석 장치는 수집된 유효 RNTI로 마스킹되어 전달된 DCI로부터 추정된 TBS(Transport Block Size)를 이용하여 트래픽 분석할 수 있다. 트래픽 분석은 ⅰ) 무선채널 관점에서 전송된 트래픽 정보와 ⅱ) 오류 없이 전송된 것으로 판단되는 트래픽 정보로 구분될 수 있다.
ⅰ) 무선채널 관점에서 전송된 트래픽 정보는 DCI로부터 추정된 TBS를 통계적으로 분석하여 획득될 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 셀 당 트래픽의 통계적 정보뿐만 아니라 RNTI 당 트래픽의 통계적 정보를 분석할 수 있다. RNTI 당 통계적 정보의 분석은 DCI로 스케줄링 되는 서브프레임만 고려하는 경우와 관찰 시간 전체를 고려하는 것으로 구분될 수 있다. ⅱ) 오류 없이 전송된 것으로 판단되는 트래픽 정보는 TBS뿐만 아니라 HARQ Process Number(HARQ_PN), New Data Indicator(NDI), Redundancy Version(RV)에 기초하여 결정될 수 있다.
데이터가 수신 오류되면, 송신단은 동일한 데이터를 다시 한 번 전송할 수 있다. 따라서, 재전송된 트래픽은 실제 트래픽에 포함될 필요가 없다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 블록을 통해 HARQ_PN 마다 새로운 데이터 전송인지를 확인할 수 있다. 이때, 블록은 동일한 HARQ_PN에 대해 NDI가 0에서 1 또는 1에서 0으로 이전에 스케줄링된 정보와 다를 경우 새로운 데이터로 판단할 수 있으며, 블록은 유효한 RNTI 리스트에 포함된 유효한 RNTI 마다 관리될 수 있다.
[주파수 집성]
주파수 집성 정보는 DCI에 캐리어 지시자 필드(Carrier Indication Field, CIF)가 포함되어 있는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)과 동일한 RNTI가 서로 다른 대역의 셀에서 스케줄링되는 Self 스케줄링을 통해 분석될 수 있다.
DCI의 전체 비트 크기는 CIF에 의해 3 비트 증가될 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 유효한 RNTI를 수집할 때, DCI의 가능한 길이(length)에 대한 복호화를 수행할 수 있다.
만약, CIF가 포함되는 경우, 후보 DCI의 길이(length)는 증가할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치는 모든 가능한 길이(length)의 DCI에 대해 분석할 수 있다. 또는, 주파수 이용 현황 분석 장치는 CIF가 존재하는 경우, 후보 DCI의 수를 증가시킬수 있다.
스케줄링되는 RB와 비교하여, 점유되어 있는 RB가 다르거나 2개 이상의 DCI가 스케줄링하는 RB 자원이 중첩되는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 크로스 캐리어 스케줄링의 가능성이 있다고 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 아래 표 1은 10MHz 대역폭과 20MHz 대역폭에서 3GPPP Release-8과 그 이상의 Release에서 CIF의 존재 여부에 따라 가능한 일부 DCI Format의 비트 크기를 나타낸다.
10 MHz 대역폭 20 MHz 대역폭
Rel-8 Beyond Rel8 Rel-8 Beyond Rel8
No CIF CIF No CIF CIF
DCI 0/1A 27 27 30 28 29 33
DCI 1 31 31 34 39 39 42
DCI 1B Ant 2 28 28 31 30 30 34
Ant 4 30 30 33 33 33 35
DCI 1C 14 14 15 15
DCI 1D Ant 2 28 28 31 30 30 34
Ant 4 30 30 33 33 33 35
DCI 2 Ant 2 43 43 46 51 51 54
Ant 4 46 46 49 54 54 57
DCI 2A Ant 2 41 41 43 48 48 51
Ant 4 42 42 45 50 50 53
DCI 2B(DMRS 2P) 41 41 43 48 48 51
DCI 2C(DMRS 4Ps) 42 42 45 50 50 53
DCI 2D(CoMP) 45 45 47 52 52 55
표 1에서 확인가능하듯이, CIF를 포함하여 가능한 DCI 길이에 대해 분석을 하는 경우, DCI는 동일한 비트 크기일 수 있지만 서로 다른 조건일 수 있다. 이때, 전송된 DCI를 정확하게 추정하기 위해, DCI 정보의 유효성을 추정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 할당된 RB 자원이 다른 DCI에 의해 할당된 자원과 충돌이 발생하는지 여부를 통해 DCI 정보의 유효성을 추정할 수 있다. 주파수 이용 현황 분석 장치가 복수의 셀로부터 동시에 주파수 집성 정보를 수신하는 경우, 주파수 이용 현황 분석 장치는 동일한 RNTI가 포함된 셀이 주파수 집성된 것으로 판단할 수 있다.[제어채널 이용현황]
일 실시예에 따른, LTE의 제어채널 영역은 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel), PDCCH를 포함할 수 있다.
PCFICH는 해당 다운링크 서브프레임의 제어채널 영역 심볼수를 나타낼 수 있다. PHICH는 상향링크 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)에 대한 수신 응답 정보를 전달하는 채널로서, PHICH 자원의 크기는 PBCH의 PHICH 그룹의 정보에 따라 결정될 수 있다.
제어채널 영역 심볼수와 PHICH 그룹에 따라 PDCCH를 위한 자원인 CCE의 수가 결정될 수 있다. 제어채널 영역 심볼수는 전달할 DCI의 수에 따라 결정될 수 있고, DCI의 수는 단말의 숫자, 각 단말의 데이터 이용현황에 따라 결정될 수 있다. 따라서, CFI, RNTI의 수, DCI Format 비율, DCI의 수 중에서 하나 이상의 파라미터의 조합을 이용하면, 주파수 이용 현황 분석 장치는 제어채널 이용현황을 분석할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치, 방법 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

Claims (33)

  1. 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 후보 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하는 단계;
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계; 및
    상기 유효 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 후보 RNTI를 획득하는 단계는,
    기지국이 단말에게 할당한 TC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)를 전달하기 위해 사용되는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)를 이용하여 상기 DCI를 복호화하는 단계; 및
    상기 DCI가 지정한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 전송된 데이터로부터 후보 RNTI를 획득하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는,
    상기 획득한 후보 RNTI를 유효 RNTI로 판단하는 단계를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 후보 RNTI를 획득하는 단계는,
    상기 DCI의 코드화된 비트열을 복호화하는 단계;
    상기 복호화된 비트열로부터 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)를 추정하는 단계; 및
    상기 추정된 CRC와 상기 복호화된 비트열의 CRC를 Exclusive OR 연산하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는,
    상기 후보 RNTI가 포함된 DCI를 전송한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대응하는 CCE(Control Channel element) 인덱스가 상기 후보 RNTI에 대한 Hash 함수 결과에 포함될 수 있는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 Hash 함수 결과에 상기 CCE 인덱스가 포함될 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는,
    상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열과 상기 DCI의 코드화된 비트열 간의 Hamming 거리를 결정하는 단계;
    상기 결정된 Hamming 거리가 HDx 보다 작거나 같은 경우 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는,
    상기 복호화 과정에서 계산되는 경로 메트릭(Path Metrix)과 관련하여, ⅰ) 상기 경로 메트릭이 일정한 값 이상으로 증가하거나, 또는 ⅱ) 상기 경로 메트릭 간의 차이가 임계값 이하인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하는 단계는,
    상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 디패터링(De-pattering)을 이용하여, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계
    를 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 디패터링은,
    상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 콤플렉스 컨쥬게이트(complex conjugate) 연산을 나타내는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 디패터링을 수행한 결과의 평균과 상기 디패터링을 수행한 각각의 결과 간의 에러를 연산하는 단계;
    상기 에러를 통해 결정된 SNR이 임계값 이상인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는 단계
    를 더 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 추정된 유효 RNTI를 포함하는 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계를 더 포함하는 주파수 이용 현황 분석 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계는,
    상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에 추가하는 단계를 포함하고,
    상기 유효 RNTI 리스트에 추가되는 상기 유효 RNTI는,
    ⅰ) 단말이 셀에 연결을 시도하는 RACH(Random Access Channel) 절차에서 획득된 RNTI이거나, 또는 ⅱ) DCI Format 0이 NF0 이상 나타난 RNTI이거나, 또는 ⅲ) 서브프레임 단위로 구성되는 일정한 시간T0 동안 동일한 RNTI가 N번 이상 나타난 RNTI인,
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 유효 RNTI 리스트를 관리하는 단계는,
    상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제하는 단계를 포함하고,
    상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제되는 상기 유효 RNTI는,
    서브프레임의 수로 표현되는 TR 시간 동안 PDCCH에 나타나지 않은 RNTI인,
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는,
    자원 블록(Resource Block, RB) 사용률을 분석하는 단계를 포함하고,
    상기 자원 블록 사용률은,
    상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI의 RB 할당 필드를 이용하여 분석되거나, 또는 상기 PDSCH에 점유된 RB를 이용하여 분석되는,
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는,
    트래픽 분석하는 단계를 포함하고,
    상기 트래픽 분석은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI로부터 추정된 전송 블록 사이즈(Transprot Block Size, TBS)를 이용하는
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는,
    주파수 집성(Carrier Aggregation) 분석하는 단계를 포함하고,
    상기 주파수 집성 분석은, 상기 DCI에 포함된 캐리어 지시자 필드(Carrier Indication Field, CIF)가 포함되어 있는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)과 동일한 RNTI가 서로 다른 주파수 대역의 셀에서 스케줄링되는 셀프 스케줄링(Self Scheduling)을 이용하는
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 이용 현황을 분석하는 단계는,
    CFI, RNTI의 수, DCI 포맷 비율, DCI의 수 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 제어채널 이용현황을 분석하는 단계를 포함하는,
    주파수 이용 현황 분석 방법.
  18. 프로세서 및 컴퓨터에서 읽을 수 있는 명령어를 포함하는 메모리
    를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 프로세서에서 실행되면, 상기 프로세서는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 이용하여 후보 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 획득하고,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정하고,
    상기 유효 RNTI를 이용하여, 주파수 이용 현황을 분석하는,
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI를 획득할 때, 기지국이 단말에게 할당한 TC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)를 전달하기 위해 사용되는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)를 이용하여 상기 DCI를 복호화하고, 상기 DCI가 지정한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 전송된 데이터로부터 후보 RNTI를 획득하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI를 획득할 때, 상기 DCI의 코드화된 비트열을 복호화하고, 상기 복호화된 비트열로부터 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)를 추정하고, 상기 추정된 CRC와 상기 복호화된 비트열을 Exclusive OR 연산하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 후보 RNTI가 포함된 DCI를 전송한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)에 대응하는 CCE(Control Channel element) 인덱스가 상기 후보 RNTI에 대한 Hash 함수 결과에 포함될 수 있는지 여부를 판단하고,
    상기 Hash 함수 결과에 상기 CCE 인덱스가 포함될 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열과 상기 DCI의 코드화된 비트열 간의 Hamming 거리를 결정하고,
    상기 결정된 Hamming 거리가 HDx 보다 작거나 같은 경우 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호화 과정에서 계산되는 경로 메트릭(Path Metrix)과 관련하여, ⅰ) 상기 경로 메트릭이 일정한 값 이상으로 증가하거나, 또는 ⅱ) 상기 경로 메트릭 간의 차이가 임계값 이하인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  24. 제20항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 후보 RNTI로부터 유효 RNTI를 추정할 때, 상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 디패터링(De-pattering)을 이용하여, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 디패터링은,
    상기 복호된 비트열을 다시 인코딩한 비트열의 변조 성좌점과 상기 DCI의 코드화된 비트열의 변조 성좌점 간의 콤플렉스 컨쥬게이트(complex conjugate) 연산을 나타내는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 디패터링을 수행한 결과의 평균과 상기 디패터링을 수행한 각각의 결과 간의 에러를 연산하고,
    상기 에러를 통해 결정된 SNR이 임계값 이상인 경우, 상기 후보 RNTI를 유효 RNTI로 추정하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  27. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 추정된 유효 RNTI를 포함하는 유효 RNTI 리스트를 관리하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 유효 RNTI 리스트를 관리할 때, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에 추가하고,
    상기 유효 RNTI 리스트에 추가되는 상기 유효 RNTI는, ⅰ) 단말이 셀에 연결을 시도하는 RACH(Random Access Channel) 절차에서 획득된 RNTI이거나, 또는 ⅱ) DCI Format 0이 NF0 이상 나타난 RNTI이거나, 또는 ⅲ) 서브프레임 단위로 구성되는 일정한 시간T0 동안 동일한 RNTI가 N번 이상 나타난 RNTI인,
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 유효 RNTI 리스트를 관리할 때, 상기 유효 RNTI를 상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제하고,
    상기 유효 RNTI 리스트에서 삭제되는 상기 유효 RNTI는, 서브프레임의 수로 표현되는 TR 시간 동안 PDCCH에 나타나지 않은 RNTI인,
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  30. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    자원 블록(Resource Block, RB) 사용률을 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고,
    상기 자원 블록 사용률은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI의 RB 할당 필드를 이용하여 분석되거나, 또는 상기 PDSCH에 점유된 RB를 이용하여 분석되는,
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  31. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    트래픽 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고,
    상기 트래픽 분석은, 상기 유효 RNTI로 전달된 상기 DCI로부터 추정된 전송 블록 사이즈(Transprot Block Size, TBS)를 이용하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  32. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    주파수 집성(Carrier Aggregation) 분석하여 상기 주파수 이용 현황을 분석하고,
    상기 주파수 집성 분석은, 상기 DCI에 포함된 캐리어 지시자 필드(Carrier Indication Field, CIF)가 포함되어 있는 크로스 캐리어 스케줄링(Cross Carrier Scheduling)과 동일한 RNTI가 서로 다른 주파수 대역의 셀에서 스케줄링되는 셀프 스케줄링(Self Scheduling)을 이용하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
  33. 제18항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    CFI, RNTI의 수, DCI 포맷 비율, DCI의 수 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 제어채널 이용현황을 분석하여 주파수 이용 현황을 분석하는
    주파수 이용 현황 분석 장치.
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