WO2009145537A2 - 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국 - Google Patents

초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국 Download PDF

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WO2009145537A2
WO2009145537A2 PCT/KR2009/002762 KR2009002762W WO2009145537A2 WO 2009145537 A2 WO2009145537 A2 WO 2009145537A2 KR 2009002762 W KR2009002762 W KR 2009002762W WO 2009145537 A2 WO2009145537 A2 WO 2009145537A2
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base station
transmission power
mode
calculated
pilot signal
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박성수
이상신
유재황
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에스케이 텔레콤주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations

Definitions

  • the present invention relates to a transmission power control method of a small base station, and more particularly, to implement a small base station using the high-speed Internet as a subscriber network, by effectively adjusting and setting the transmission power for the service in the small base station,
  • the present invention relates to a transmission power control method of a micro base station for reducing frequency interference with a system and an adjacent mini base station, and a micro base station applied thereto.
  • a high power base station was installed in the center of service coverage, and a voice call and data service were provided.
  • the installation of the base station was decided at a reasonable level in consideration of the capacity and investment cost for communication with the terminal in the service coverage.
  • the shadow area by natural or artificial objects was solved using the repeater technology to provide a smooth communication service.
  • femtocell a small base station called femtocell is being developed to secure stable service coverage in a home or building environment, and to provide high-speed data service and various additional services.
  • the small base station of the femtocell as described above uses the same frequency band as the commercial base station for outdoor use, there is an advantage that the terminal does not need to be changed, but the call quality due to the handoff problem between the outdoor system and the femtocell and the frequency interference between adjacent femtocells. Issues such as degradation problems and intersystem synchronization problems should be solved.
  • the pilot received from the outdoor base station as the operating mode of the base station is set to the terminal mode according to the initial power-up ( Pilot) signal detection unit for detecting a signal, a transmission power calculation unit for calculating the transmission power of the base station based on the signal attenuation according to the level of the detected pilot signal and the coverage size formed in the home and the transmission power of the base station is calculated Accordingly, when the operation mode of the base station is converted to the base station mode, by providing a base station operating unit for transmitting a pilot signal having the calculated transmission power, to provide a very small base station that can minimize the interference with the outdoor base station.
  • Pilot initial power-up
  • Another object of the present invention is a signal detector for detecting a pilot signal received from an outdoor base station and an adjacent micro base station as the operation mode of the base station is set to the terminal mode upon initial power-up and the level of the detected pilot signal. And a transmission power calculating unit that calculates a transmission power of the base station based on the signal attenuation according to the coverage size formed in the home, and when the operating mode of the base station is converted to the base station mode as the transmission power of the base station is calculated.
  • the present invention provides a miniature base station capable of minimizing interference with an outdoor base station and an adjacent femtocell base station by including a signal transmitter for transmitting a pilot signal having power.
  • Another object of the present invention is a signal detection step of detecting a pilot signal received from an outdoor base station as the operation mode of the base station is set to the terminal mode, the level of the detected pilot signal and the coverage size formed in the home
  • a transmission power calculating step of calculating the transmission power of the base station based on the signal attenuation, and a mode conversion step of converting the operation mode of the base station to the base station mode as the transmission power of the base station is calculated and a pilot signal having the calculated transmission power.
  • the present invention provides a transmission power control method of a micro base station that can minimize interference with an outdoor base station by transmitting a signal transmitting step.
  • Still another object of the present invention is a signal detection step of detecting a pilot signal received from an outdoor base station and an adjacent micro-base station as the operation mode of the base station is set to the terminal mode, the level of the detected pilot signal and the premises
  • a signal transmitting step of transmitting a pilot signal having power to provide a transmission power control method of a micro base station that can minimize the interference between the outdoor base station and the adjacent femtocell base station.
  • a micro base station for providing a mobile communication service to the home (Coverage) in conjunction with the gateway equipment via the Internet network, the base station, according to the initial power-up
  • a mode converter configured to set an operation mode of the base station to a terminal mode to calculate a transmission power of the base station, and convert the operation mode of the base station to the base station mode when the transmission power is calculated
  • a signal detector for detecting a pilot signal received from an outdoor base station when the operation mode of the base station is set to a terminal mode
  • a transmission power calculator configured to calculate a transmission power of a base station based on a signal attenuation according to the detected pilot signal level and the coverage size formed in the home
  • a base station operating unit configured to transmit a pilot signal having the calculated transmit power when the operation mode of the base station is converted to the base station mode as the transmission power of the base station is calculated.
  • the transmission power calculating unit calculates the transmission power by adding a preset additional signal level to the detected pilot signal level in consideration of signal attenuation according to the coverage size formed in the home.
  • the base station operating unit the pilot having the predetermined maximum transmission power level through the idle frequency band that is not used by the outdoor base station, when the calculated amount of transmission power exceeds a predetermined maximum transmission power level. It is characterized by transmitting a signal.
  • the base station operating unit stops the operation of the base station when the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base station. do.
  • a micro base station for providing a mobile communication service to cover the home in conjunction with the gateway equipment via the Internet network: the base station, the transmission power of the base station according to the initial power-up
  • a mode converter configured to set an operation mode of the base station to a terminal mode to calculate a value, and convert the operation mode of the base station to the base station mode when the transmission power is calculated
  • a signal detector for detecting a pilot signal received from an outdoor base station and an adjacent miniature base station as the operation mode of the base station is set to a terminal mode
  • a transmission power calculator configured to calculate a transmission power of a base station based on a signal attenuation according to the detected pilot signal level and the coverage size formed in the home;
  • a signal transmitter for transmitting a pilot signal having the calculated transmission power when the operation mode of the base station is converted to the base station mode as the transmission power of the base station is calculated.
  • the transmission power calculating unit calculates the transmission power by adding a preset additional signal level to the pilot signal level of the detected outdoor base station in consideration of signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home. It is done.
  • the transmission power calculating unit when the detected pilot signal level of the adjacent micro-base station exceeds the pilot signal level of the outdoor base station, the preset additional signal in consideration of the signal attenuation according to the coverage size formed in the home A level is added to the detected pilot signal level of the neighboring subminiature base station to calculate the transmission power.
  • the base station operating unit the pilot having the predetermined maximum transmission power level through the idle frequency band that is not used by the outdoor base station, when the calculated amount of transmission power exceeds a predetermined maximum transmission power level. It is characterized by transmitting a signal.
  • the base station operating unit stops the operation of the base station when the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base station. do.
  • a transmission power control method of a micro base station for providing a mobile communication service that covers a home with a gateway equipment through an internet network.
  • a mode conversion step of converting an operation mode of the base station to a base station mode as the transmission power of the base station is calculated;
  • the step of calculating the transmission power in consideration of the signal attenuation according to the coverage size formed in the home, add a predetermined additional signal level to the detected pilot signal level, characterized in that for calculating the transmission power. .
  • the step of calculating the transmission power if the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is an idle frequency band not used by the outdoor base station, transmitting the maximum transmission power level. It is characterized by calculating the power.
  • the signal transmission step characterized in that for transmitting the pilot signal having the predetermined maximum transmission power level through the idle frequency band not used by the outdoor base station.
  • the method may further include an operation restriction step of suspending operation of the base station when the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by an outdoor base station. It further comprises.
  • a transmission power control method of a micro base station for providing a mobile communication service in which a home is covered by interworking with a gateway device through an internet network.
  • a signal detecting step of detecting a pilot signal received from an outdoor base station and an adjacent micro base station as the operation mode of the base station is set to a terminal mode;
  • a mode conversion step of converting an operation mode of the base station to a base station mode as the transmission power of the base station is calculated;
  • the step of calculating the transmission power in consideration of the signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home to add a predetermined additional signal level to the pilot signal level of the detected outdoor base station to calculate as the transmission power It is characterized by.
  • the step of calculating the transmission power if the detected pilot signal level of the adjacent small base station exceeds the pilot signal level of the outdoor base station, the predetermined preset in consideration of the signal attenuation according to the coverage size formed in the home
  • the signal level is calculated by the transmission power in addition to the detected pilot signal level of the adjacent micro base station.
  • the step of calculating the transmission power if the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is an idle frequency band not used by the outdoor base station, transmitting the maximum transmission power level. It is characterized by calculating the power.
  • the signal transmission step characterized in that for transmitting the pilot signal having the predetermined maximum transmission power level through the idle frequency band not used by the outdoor base station.
  • the method may further include an operation restriction step of suspending operation of the base station when the calculated transmission power exceeds a preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by an outdoor base station. It further comprises.
  • a method for controlling a transmission power of a micro base station and a micro base station applied to the base station reduce interference with neighboring cells in and out of the indoor and outdoor terminals by presenting a method for efficiently adjusting the transmission power of a micro base station installed in a home base station. Can effectively support handoff.
  • the operation mode is set to the terminal mode to detect a pilot signal received from an outdoor base station, and then the level of the detected pilot signal and the coverage size formed in the home.
  • the transmission power of the base station is calculated based on the signal attenuation.
  • FIG. 1 is a view for explaining a femtocell base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a femtocell base station according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic flowchart illustrating a power control method of a femtocell base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a femtocell base station according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart illustrating a power control method of a femtocell base station according to a second embodiment of the present invention.
  • a micro base station (hereinafter, referred to as a femtocell base station; 100) according to an embodiment of the present invention is connected to a gateway device 200 for femtocell service through a high-speed Internet network to cover a home with femtocell coverage ( Provides a mobile communication service called coverage.
  • the gateway device 200 performs a role of a base station controller in a mobile communication network, and is connected to a mobile telephone exchange switch for providing a voice service and an SGSN / GGSN device for data service.
  • the femtocell base station 100 transmits the signal and data received through the wireless channel to the gateway device through the high-speed Internet network, and the received gateway device interworks with the switch or the equipment for data service according to the mobile phone interface.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration diagram of a femtocell base station according to a first embodiment of the present invention for minimizing interference with an outdoor base station.
  • the femtocell base station 100 includes a mode converter 110 for converting an operation mode of the base station; A signal detector 120 detecting a pilot signal received from the outside; A transmission power calculator 130 for calculating a transmission power of the base station; And a base station operating unit 140 that transmits a pilot signal based on the calculated transmission power to minimize interference with outdoor base stations 300a and 300b that may exist within femtocell coverage.
  • the mode conversion unit 110 performs an initialization procedure for the mobile phone interface and the high speed internet interface when the initial power is applied, and when the initialization procedure is completed, the mode conversion unit 110 sets the operation mode of the base station to calculate the transmission power of the base station. Set to terminal mode. In addition, when the transmission power is calculated through the transmission power calculating unit 130, the mode converter 110 converts the operation mode of the base station set to the terminal mode to the base station mode, thereby enabling operation as the base station.
  • the signal detection unit 120 detects a pilot signal received from the outdoor base stations 300a and 300b within femtocell coverage and sets its size as the operation mode of the base station is set to the terminal mode by the mode converter 110. Measure
  • the transmission power calculating unit 130 calculates the transmission power of the base station based on the signal attenuation according to the level of the detected pilot signal and the coverage size formed in the home. More specifically, the transmission power calculator 130 calculates a corresponding value as transmission power by adding a preset additional signal level to the detected pilot signal level in consideration of signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home. . For example, assuming that the femtocell base station 100 has a coverage of 10m and attenuation of about 5dBm occurs at 10m transmission in a frequency band used in mobile communication, the additional signal level value is 5dBm. Therefore, the transmission power required for ensuring the connection to the femtocell base station 100 is set to the intensity of the pilot signal received from the outdoor base station plus the transmission power level value of 5 dBm.
  • the base station operating unit 140 calculates the transmission power of the femtocell base station through the transmission power calculating unit 130, and when the operating mode of the base station is converted to the base station mode through the mode converter 110, The pilot signal having the transmitted power is transmitted.
  • the femtocell base station 100 installed in the home or in-building is installed in the vicinity of the outdoor base stations 300a and 300b, it receives a pilot signal of a very high outdoor base station. It is not consistent with the fundamental purpose of a femtocell base station called a micro base station. Therefore, the maximum transmit power of the femtocell base station 100 should be defined separately, and the transmit power for the femtocell base station 100 should be within this range.
  • the base station operating unit 140 the idle frequency band that is not used by the outdoor base station (300a, 300b) when the magnitude of the transmission power calculated by the transmission power calculating unit 130 exceeds the preset maximum transmission power level.
  • the pilot signal is transmitted having a predetermined maximum transmit power level.
  • the base station operating unit 140 stops the base station 300a when the calculated transmit power exceeds a preset maximum transmit power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base station. , 300b) shall not affect the communication of the terminal accessing.
  • the femtocell base station 100 having the above-described configuration is effectively adapted to channel environment changes such as transmission power adjustment of the outdoor base stations 300a and 300b, when the terminal access to the femtocell base station is not made for a certain time, It may be desirable to switch to the terminal mode to readjust the transmission power.
  • the operation mode of the base station is set to the terminal mode (S110-S120).
  • the mode converter 110 is initially supplied with power
  • the initialization procedure for the mobile phone interface and the high speed internet interface is performed.
  • the mode conversion unit 110 is completed, the operation mode of the base station is calculated to calculate the transmission power of the base station. Set to terminal mode.
  • a pilot signal received from the outdoor base station is detected (S130).
  • the signal detector 120 detects a pilot signal received from the outdoor base stations 300a and 300b within femtocell coverage as the operation mode of the base station is set to the terminal mode by the mode converter 110. Measure the size RS_out.
  • the transmission power of the base station is calculated based on the signal attenuation according to the detected pilot signal level and the coverage size formed in the home (S140-S150).
  • the transmission power calculator 130 adds a predetermined additional signal level a to the detected pilot signal level RS_out in consideration of signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home. It calculates with transmission power (SS_cur). In this case, the calculated transmit power SS_cur exceeds a preset maximum transmit power level SS_max, and when there is an idle frequency band not used by the outdoor base station, the maximum transmit power level SS_max is transmitted. Calculate with power.
  • the operation mode of the base station is converted to the base station mode (S160).
  • the mode conversion unit 110 converts the operation mode of the base station set to the terminal mode to the base station mode, so as to operate as the base station. do.
  • a pilot signal having the calculated transmission power is transmitted (S170).
  • the base station operating unit 140 determines the outdoor base stations 300a and 300b. ) Transmits a pilot signal having the preset maximum transmit power level through an idle frequency band not used.
  • the base station operating unit 140 stops the operation of the base station 300a when the calculated transmission power exceeds the preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base station. , 300b) shall not affect the communication of the terminal accessing.
  • the calculated magnitude of the transmission power SS_cur is less than the preset maximum transmission power level SS_max, a pilot signal having the magnitude of the transmission power SS_cur is output.
  • the terminal mode is switched to readjust the transmission power.
  • FIG. 4 shows a schematic configuration diagram of a femtocell base station according to a second embodiment of the present invention for minimizing interference with an outdoor base station and an adjacent femtocell base station.
  • the femtocell base station 100 includes a mode converter 110 for converting an operation mode of the base station; A signal detector 120 detecting a pilot signal received from the outside; A transmission power calculator 130 for calculating a transmission power of the base station; And a base station operating unit 140 that transmits a pilot signal based on the calculated transmission power, thereby preventing interference with the outdoor base stations 300a and 300b and the adjacent femtocell base station 400 that may exist within femtocell coverage. Minimize.
  • the mode conversion unit 110 performs an initialization procedure for the mobile phone interface and the high speed internet interface when the initial power is applied, and when the initialization procedure is completed, the mode conversion unit 110 sets the operation mode of the base station to calculate the transmission power of the base station. Set to terminal mode. In addition, when the transmission power is calculated through the transmission power calculating unit 130, the mode converter 110 converts the operation mode of the base station set to the terminal mode to the base station mode, thereby enabling operation as the base station.
  • the signal detector 120 is a pilot received from the outdoor base station (300a, 300b) and the adjacent femtocell base station 400 within the femtocell coverage, as the operation mode of the base station is set to the terminal mode by the mode converter 110. The signal is detected and its magnitude measured.
  • the transmission power calculating unit 130 calculates the transmission power of the base station based on the signal attenuation according to the level of the detected pilot signal and the coverage size formed in the home. More specifically, the transmission power calculator 130 calculates a corresponding value as transmission power by adding a preset additional signal level to the detected pilot signal level in consideration of signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home. . In addition, when the detected pilot signal level of the neighboring micro base station 400 exceeds the pilot signal level of the outdoor base station, the transmission power calculating unit 130 considers a signal attenuation according to the coverage size formed in the home. By adding the set additional signal level to the detected pilot signal level of the adjacent small base station 400, the summed magnitude is calculated as the transmission power.
  • the base station operating unit 140 calculates the transmission power of the femtocell base station through the transmission power calculating unit 130, and when the operating mode of the base station is converted to the base station mode through the mode converter 110, The pilot signal having the transmitted power is transmitted.
  • the base station operating unit 140 the idle frequency band that is not used by the outdoor base station (300a, 300b) when the magnitude of the transmission power calculated by the transmission power calculating unit 130 exceeds the preset maximum transmission power level.
  • Through the pilot signal is transmitted having a predetermined maximum transmit power level.
  • the base station operating unit 140 stops the operation of the base station when the calculated transmission power exceeds the preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base stations 300a and 300b. By doing so, it should not affect the communication of the terminal accessing the outdoor base station (300a, 300b) and the adjacent femtocell base station 400.
  • the femtocell base station 100 having the above-described configuration is effectively adapted to channel environment changes such as transmission power adjustment of the outdoor base stations 300a and 300b, when the terminal access to the femtocell base station is not made for a certain time, It may be desirable to switch to the terminal mode to readjust the transmission power.
  • the operation mode of the base station is set to the terminal mode in order to calculate the transmission power of the base station according to the initial power-up (S210-S220).
  • the mode converter 110 is initially supplied with power
  • the initialization procedure for the mobile phone interface and the high speed internet interface is performed.
  • the mode conversion unit 110 is completed, the operation mode of the base station is calculated to calculate the transmission power of the base station. Set to terminal mode.
  • a pilot signal received from the outdoor base station is detected (S230).
  • the signal detector 120 receives from the outdoor base stations 300a and 300b and the adjacent femtocell base station 400 within femtocell coverage.
  • the pilot signal is detected and its magnitudes RS_out and RS_in are measured.
  • the transmission power of the base station is calculated based on the signal attenuation according to the detected pilot signal level and the coverage size formed in the home (S240-S250).
  • the transmission power calculator 130 adds a predetermined additional signal level a to the detected pilot signal level RS_out in consideration of signal attenuation according to the femtocell coverage size formed in the home. It calculates with transmission power (SS_cur).
  • the transmission power calculator 130 may be configured according to the coverage size formed in the home.
  • the predetermined additional signal level a is added to the detected pilot signal level of the neighboring subminiature base station 400, thereby calculating the summed magnitude as the transmission power. Meanwhile, when the calculated transmission power SS_cur exceeds a preset maximum transmission power level SS_max and there is an idle frequency band not used by the outdoor base station, the maximum transmission power level SS_max is transmitted. Calculate with power.
  • the operation mode of the base station is converted to the base station mode (S260).
  • the mode conversion unit 110 converts the operation mode of the base station set to the terminal mode to the base station mode, so as to operate as the base station. do.
  • a pilot signal having the calculated transmission power is transmitted (S270).
  • the base station operating unit 140 determines the outdoor base stations 300a and 300b. ) Transmits a pilot signal having the preset maximum transmit power level through an idle frequency band not used.
  • the base station operating unit 140 stops the operation of the base station 300a when the calculated transmission power exceeds the preset maximum transmission power level and there is no idle frequency band not used by the outdoor base station. , 300b) shall not affect the communication of the terminal accessing.
  • the calculated magnitude of the transmission power SS_cur is less than the preset maximum transmission power level SS_max, a pilot signal having the magnitude of the transmission power SS_cur is output.
  • the terminal mode is switched to readjust the transmission power.
  • the transmission power control method of the micro-stationary base station according to the present invention and the micro-stationary base station applied to the micro-stationary base station operates in the terminal mode when the power is applied to the base station with the mobile phone air interface and the high-speed Internet interface at the first power-up, and thus the base station is adjacent to the outdoor base station signal.
  • the transmit power can be adjusted by measuring the strength of the signal, not only the use of the relevant technology, but also the possibility of commercial or commercial application of the applied device is not only practical but also realistically viable. It is an invention with industrial applicability as it is a degree.

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Abstract

본 발명은 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국을 개시한다. 즉, 이동전화 무선 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스를 구비한 상태의 초소형 기지국이 단말 모드로 동작하여, 옥외 기지국 신호와 인접한 초소형 기지국 신호의 세기를 측정하여 송신 전력을 조정하며, 이후 기지국 모드로 전환하여 측정된 값을 근거로 기지국 신호를 송출함에 따라 펨토셀로의 접속을 보장하면서 인접셀과의 간섭을 최소화할 수 있다.

Description

초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국
본 발명에서는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방안에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 초고속 인터넷을 가입자망으로 사용하는 초소형 기지국을 구현함에 있어 초소형 기지국에서 서비스를 위한 송신 전력을 효율적으로 조정하여 설정함으로써, 옥외 시스템 및 인접 초소형 기지국과의 주파수 간섭을 감소시키는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국에 관한 것이다.
기존의 이동전화 시스템에서는 서비스 커버리지의 중심부에 고출력의 기지국을 설치하고, 음성통화 및 데이터 서비스를 제공하였다. 기지국의 설치는 서비스 커버리지내의 단말과의 통신을 위한 용량과 투자비를 고려하여 합리적인 수준에서 결정되었다. 또한, 자연물이나 인공물에 의한 음영지역은 중계기 기술을 이용하여 해결함으로써 원활한 통신서비스를 제공하였다.
하지만, 이러한 중계기 기술의 도입은 장비의 관리, 가입자 선로, 용량 증대의 한계 등의 문제점이 존재하였으며, 이들 장비를 이용한 부가 서비스의 구현이 불가능하였다. 이러한 부분을 개선하기 위해 가정 또는 인 빌딩 환경에서 안정적인 서비스 커버리지 확보와 더불어 고속의 데이터 서비스 및 다양한 부가서비스를 제공하기 위한 방안으로 펨토셀(Femtocell)이라는 초소형 기지국의 개발이 추진되고 있다.
상술한 바와 같은 펨토셀의 초소형 기지국은 옥외용 상용 기지국과 동일한 주파수 대역을 사용하게 되므로, 단말기의 변경이 필요하지 않다는 장점은 있으나, 옥외 시스템과 펨토셀간의 핸드오프 문제, 인접 펨토셀간의 주파수 간섭으로 인한 통화품질 저하 문제, 및 시스템간 동기화 문제 등의 이슈를 해결하여야 한다.
본 발명은 상기한 바와 같이 선행 기술에 내재되었던 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로, 본 발명의 목적은, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부와, 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부 및 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 기지국 운용부를 포함함으로써, 옥외 기지국과의 간섭을 최소화할 수 있는 초소형 기지국을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 초기 전원 인가에 따라 상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부와 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부 및 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출부를 포함함으로써, 옥외 기지국 및 인접한 펨토셀 기지국과의 간섭을 최소화할 수 있는 초소형 기지국을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계와, 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계와 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계 및 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함함으로써, 옥외 기지국과의 간섭을 최소화할 수 있는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계와, 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계와, 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계 및 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함함으로써, 옥외 기지국 및 인접한 펨토셀 기지국과의 간섭을 최소화할 수 있는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일면에 따라 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국이 제공되며: 이 기지국은, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환부; 상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부; 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부; 및 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 기지국 운용부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출부는, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 추가하여 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 기지국 운용부는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 기지국 운용부는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라, 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국이 제공되며: 이 기지국은, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환부; 상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부; 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부; 및 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출부는, 상기 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출부는, 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨을 초과할 경우, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 기지국 운용부는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 기지국 운용부는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라, 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법이 제공되며: 이 방법은, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계; 상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계; 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계; 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출 단계는, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출 단계는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우, 상기 최대 송신 전력 레벨을 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 신호 송출 단계는, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 방법은, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 운용 제한 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일면에 따라, 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법이 제공되며: 이 방법은, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계; 상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계; 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계; 상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출 단계는, 상기 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출 단계는, 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨을 초과할 경우, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신 전력 산출 단계는, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우, 상기 최대 송신 전력 레벨을 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 신호 송출 단계는, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 방법은, 상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 운용 제한 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국은 댁내 초소형 기지국 설치되는 초소형 기지국의 송신 전력을 효율적으로 조정하는 방안을 제시함에 따라 옥 내외의 인접 셀과의 간섭을 줄이고, 단말의 핸드오프를 효과적으로 지원할 수 있다.
보다 구체적으로 댁내에 설치되는 초소형 기지국의 경우, 운용모드를 단말기 모드로 설정하여 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출한 후, 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출한다. 이렇게 옥외 기지국의 파일롯 신호의 세기를 감안하여 초소형 기지국의 송신 전력을 산출함으로써, 결과적으로 초소형 기지국은 가장 적정한 범위의 크기로 송신 전력을 사용하게 되어, 옥외 기지국과의 간섭을 줄일 수 있으며, 또한 단말기의 핸드오프 역시도 효과적으로 지원할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 펨토셀 기지국을 설명하기 위한 도면.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 개략적인 구성도.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 전력 제어 방법을 설명하기 위한 개략적인 순서도.
도 4는 본 발며의 제 2 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 개략적인 구성도.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 전력 제어 방법을 설명하기 위한 개략적인 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 초소형 기지국(이하, 펨토셀 기지국이라 칭함;100)은 초고속 인터넷 망을 통해 펨토셀 서비스를 위한 게이트웨이 장비(200)와 연결되어 댁내를 펨토셀 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공한다. 여기서, 상기 게이트웨이 장비(200)는 이동통신망에서의 기지국 제어기의 역할을 수행하며, 음성 서비스 제공을 위한 이동전화 교환기 접속과 데이터 서비스를 위한 SGSN/GGSN 장비와 연결된다. 이를 통해 펨토셀 기지국(100)은 무선 채널을 통해 수신한 신호 및 데이터를 초고속 인터넷망을 통해 게이트웨이 장비로 전송하고, 이를 수신한 게이트웨이 장비는 이동전화 인터페이스에 따라 교환기 또는 데이터 서비스를 위한 장비와 연동하여 이동통신 서비스를 제공한다.
(제 1 실시예)
이와 관련하여, 도 2에는 옥외 기지국과의 간섭을 최소화하기 위한 본 발명의 제 1 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 개략적인 구성도를 도시한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 펨토셀 기지국(100)은 기지국의 운용 모드를 변환하기 위한 모드 변환부(110); 외부로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부(120); 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부(130); 및 산출된 송신 전력을 토대로 파일롯 신호를 송출하는 기지국 운용부(140)를 포함하는 구성을 가짐으로써 펨토셀 커버리지 내에서 존재할 수 있는 옥외 기지국(300a,300b)과의 간섭을 최소화한다.
즉, 상기 모드 변환부(110)는, 초기 전원 인가되면 이동전화 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스에 대한 초기화 절차를 수행하게 되고, 이러한 초기화 절차가 완료되면 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다. 아울러, 모드 변환부(110)는 상기 송신 전력 산출부(130)를 통해 송신 전력이 산출되면 단말기 모드로 설정되어 있는 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환함으로써, 기지국으로의 운용이 가능하도록 한다.
또한, 신호 검출부(120)는 모드 변환부(110)에 의해 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라, 펨토셀 커버리지 내에서 옥외 기지국(300a,300b)으로부터 수신되는 파일롯 신호를 검출하여 그 크기를 측정한다.
이와 관련하여, 상기 송신 전력 산출부(130)는 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출한다. 보다 구체적으로, 송신 전력 산출부(130)는 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 합산함으로써, 해당하는 값을 송신 전력으로 산출한다. 예컨대, 펨토셀 기지국(100)의 커버리지가 10m이고, 이동통신에서 사용하는 주파수대역에서 10m 전송시에 5dBm 정도의 감쇄가 발생한다고 가정하면, 추가 신호 레벨 값은 5dBm이 된다. 따라서, 펨토셀 기지국(100)에 대한 접속을 보장하기 위해서는 필요한 송신 전력은 옥외 기지국으로부터 수신한 파일롯 신호의 세기에 송신전력 레벨 값은 5dBm을 더한 값으로 설정된다.
또한, 상기 기지국 운용부(140)는 송신 전력 산출부(130)를 통해 펨토셀 기지국의 송신 전력이 산출되고, 모드 변환부(110)를 통해 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 한편, 댁내나 인빌딩에 설치되는 펨토셀 기지국(100)이 옥외 기지국(300a,300b) 인근 지역에 설치될 경우에는 매우 높은 옥외 기지국의 파일롯 신호를 수신하게 되고 이때, 송신전력을 설정할 경우에는 근거리 소출력의 초소형 기지국이라는 펨토셀 기지국의 근본 취지와 부합되지 않는다. 따라서, 펨토셀 기지국(100)의 최대 송신출력은 별도로 정의되어야 하며, 펨토셀 기지국(100)에 대한 송신출력은 이 범위내에서 이루어져야 한다. 이를 위해 기지국 운용부(140)는 송신 전력 산출부(130)를 통해 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 옥외 기지국(300a,300b)에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 한편, 기지국 운용부(140)는 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우에는 기지국의 운용을 중지시킴으로써 옥외 기지국(300a,300b)에 접속하는 단말의 통신에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.
상술한 바와 같은 구성을 갖는 펨토셀 기지국(100)은 옥외 기지국(300a,300b)의 송신출력 조정과 같은 채널 환경 변화에 효과적으로 적응하기 위해, 펨토셀 기지국에 대한 단말접속이 일정시간 이루어지지 않을 경우에, 단말 모드로 전환하여 송신출력을 재조정하는 작업을 수행됨이 바람직할 것이다.
*이하에서는 도 3을 참조하여 본 발명의 제 1 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 송신 전력 제어 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다(S110-S120). 바람직하게는, 모드 변환부(110)가 초기 전원 인가되면 이동전화 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스에 대한 초기화 절차를 수행하게 되고, 이러한 초기화 절차가 완료되면 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다.
다음으로, 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출한다(S130). 바람직하게는, 신호 검출부(120)가 모드 변환부(110)에 의해 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라, 펨토셀 커버리지 내에서 옥외 기지국(300a,300b)으로부터 수신되는 파일롯 신호를 검출하여 그 크기(RS_out)를 측정한다.
그리고 나서, 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출한다(S140-S150). 바람직하게는, 송신 전력 산출부(130)가 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨(a)을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨(RS_out)에 합산함으로써 합산된 값을 송신 전력(SS_cur)으로 산출한다. 이때, 상기 산출된 송신 전력(SS_cur)의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우에는 상기 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 송신 전력으로 산출한다.
다음으로, 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환한다(S160). 바람직하게는, 모드 변환부(110)가 상기 송신 전력 산출부(130)를 통해 송신 전력이 산출되면 단말기 모드로 설정되어 있는 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환함으로써, 기지국으로의 운용이 가능하도록 한다.
그런 다음, 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출한다(S170). 바람직하게는, 기지국 운용부(140)가 송신 전력 산출부(130)를 통해 산출된 송신 전력의 크기(SS_cur)가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 초과할 경우, 옥외 기지국(300a,300b)에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 아울러, 기지국 운용부(140)는 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우에는 기지국의 운용을 중지시킴으로써 옥외 기지국(300a,300b)에 접속하는 단말의 통신에 영향을 주지 않도록 하여야 한다. 한편, 산출된 송신 전력의 크기(SS_cur)가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max) 미만일 경우, 송신 전력의 크기(SS_cur)를 갖는 파일롯 신호를 출력한다.
이후, 옥외 기지국(300a,300b)의 송신출력 조정과 같은 채널 환경 변화에 효과적으로 적응하기 위해, 펨토셀 기지국에 대한 단말 접속이 일정시간 이루어지지 않을 경우에, 단말 모드로 전환하여 송신출력을 재조정하도록 한다.
(제 2 실시예)
도 4에는 옥외 기지국 및 인접 펨토셀 기지국과의 간섭을 최소화하기 위한 본 발명의 제 2 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 개략적인 구성도를 도시한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 펨토셀 기지국(100)은 기지국의 운용 모드를 변환하기 위한 모드 변환부(110); 외부로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부(120); 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부(130); 및 산출된 송신 전력을 토대로 파일롯 신호를 송출하는 기지국 운용부(140)를 포함하는 구성을 가짐으로써 펨토셀 커버리지 내에서 존재할 수 있는 옥외 기지국(300a,300b) 및 인접한 펨토셀 기지국(400)과의 간섭을 최소화한다.
즉, 상기 모드 변환부(110)는, 초기 전원 인가되면 이동전화 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스에 대한 초기화 절차를 수행하게 되고, 이러한 초기화 절차가 완료되면 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다. 아울러, 모드 변환부(110)는 상기 송신 전력 산출부(130)를 통해 송신 전력이 산출되면 단말기 모드로 설정되어 있는 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환함으로써, 기지국으로의 운용이 가능하도록 한다.
또한, 신호 검출부(120)는 모드 변환부(110)에 의해 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라, 펨토셀 커버리지 내에서 옥외 기지국(300a,300b) 및인접한 펨토셀 기지국(400)으로부터 수신되는 파일롯 신호를 검출하여 그 크기를 측정한다.
이와 관련하여, 상기 송신 전력 산출부(130)는 상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출한다. 보다 구체적으로, 송신 전력 산출부(130)는 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 합산함으로써, 해당하는 값을 송신 전력으로 산출한다. 아울러, 송신 전력 산출부(130)는 상기 검출된 인접 초소형 기지국(400)의 파일롯 신호 레벨이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨을 초과할 경우에는 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 인접 초소형 기지국(400)의 파일롯 신호 레벨에 합산함으로써, 합산된 크기를 송신 전력으로 산출한다.
또한, 상기 기지국 운용부(140)는 송신 전력 산출부(130)를 통해 펨토셀 기지국의 송신 전력이 산출되고, 모드 변환부(110)를 통해 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 한편, 기지국 운용부(140)는 송신 전력 산출부(130)를 통해 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 옥외 기지국(300a,300b)에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 한편, 기지국 운용부(140)는 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국(300a,300b)에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우에는 기지국의 운용을 중지시킴으로써 옥외 기지국(300a,300b) 및 인접한 펨토셀 기지국(400)에 접속하는 단말의 통신에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.
상술한 바와 같은 구성을 갖는 펨토셀 기지국(100)은 옥외 기지국(300a,300b)의 송신출력 조정과 같은 채널 환경 변화에 효과적으로 적응하기 위해, 펨토셀 기지국에 대한 단말접속이 일정시간 이루어지지 않을 경우에, 단말 모드로 전환하여 송신출력을 재조정하는 작업을 수행됨이 바람직할 것이다.
이하에서는 도 5를 참조하여 본 발명의 제 2 실시예에 따른 펨토셀 기지국의 송신 전력 제어 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다(S210-S220). 바람직하게는, 모드 변환부(110)가 초기 전원 인가되면 이동전화 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스에 대한 초기화 절차를 수행하게 되고, 이러한 초기화 절차가 완료되면 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정한다.
다음으로, 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출한다(S230). 바람직하게는, 모드 변환부(110)에 의해 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라, 신호 검출부(120)가 펨토셀 커버리지 내에서 옥외 기지국(300a,300b) 및 인접한 펨토셀 기지국(400)으로부터 수신되는 파일롯 신호를 검출하여 그 크기(RS_out,RS_in)를 측정한다.
그리고 나서, 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출한다(S240-S250). 바람직하게는, 송신 전력 산출부(130)가 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨(a)을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨(RS_out)에 합산함으로써 합산된 값을 송신 전력(SS_cur)으로 산출한다. 이때, 송신 전력 산출부(130)는 상기 검출된 인접 초소형 기지국(400)의 파일롯 신호 레벨(RS_in)이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨(RS_out)을 초과할 경우에는 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨(a)을 상기 검출된 인접 초소형 기지국(400)의 파일롯 신호 레벨에 합산함으로써, 그 합산된 크기를 송신 전력으로 산출한다. 한편, 상기 산출된 송신 전력(SS_cur)의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우에는 상기 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 송신 전력으로 산출한다.
다음으로, 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환한다(S260). 바람직하게는, 모드 변환부(110)가 상기 송신 전력 산출부(130)를 통해 송신 전력이 산출되면 단말기 모드로 설정되어 있는 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환함으로써, 기지국으로의 운용이 가능하도록 한다.
그런 다음, 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출한다(S270). 바람직하게는, 기지국 운용부(140)가 송신 전력 산출부(130)를 통해 산출된 송신 전력의 크기(SS_cur)가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max)을 초과할 경우, 옥외 기지국(300a,300b)에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출한다. 아울러, 기지국 운용부(140)는 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우에는 기지국의 운용을 중지시킴으로써 옥외 기지국(300a,300b)에 접속하는 단말의 통신에 영향을 주지 않도록 하여야 한다. 한편, 산출된 송신 전력의 크기(SS_cur)가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨(SS_max) 미만일 경우, 송신 전력의 크기(SS_cur)를 갖는 파일롯 신호를 출력한다.
이후, 옥외 기지국(300a,300b)의 송신출력 조정과 같은 채널 환경 변화에 효과적으로 적응하기 위해, 펨토셀 기지국에 대한 단말 접속이 일정시간 이루어지지 않을 경우에, 단말 모드로 전환하여 송신출력을 재조정하도록 한다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.
본 발명에 따른 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법 및 이에 적용되는 초소형 기지국은 이동전화 무선 인터페이스와 초고속 인터넷 인터페이스를 구비한 상태의 초소형 기지국이 최초 전원 인가시 단말 모드로 동작하여 옥외 기지국 신호와 인접한 초소형 기지국 신호의 세기를 측정하여 송신 전력을 조정할 수 있다는 점에서 기존 기술의 한계를 뛰어 넘음에 따라 관련 기술에 대한 이용만이 아닌 적용되는 장치의 시판 또는 영업의 가능성이 충분할 뿐만 아니라 현실적으로 명백하게 실시할 수 있는 정도이므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이다.

Claims (27)

  1. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국에 있어서,
    초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환부;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부; 및
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 기지국 운용부를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출부는,
    상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 모드 변환부는
    기지국에 대한 단말기의 접속이 기정해진 시간 이상 이루어지지 않는 경우 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  6. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국에 있어서,
    초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환부;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출부;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출부; 및
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드가 기지국 모드로 변환될 경우, 상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출부는,
    상기 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출부는,
    상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨을 초과할 경우, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과할 경우, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  11. 제 7 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 기지국 운용부는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  13. 제 6 항에 있어서, 상기 모드 변환부는
    기지국에 대한 단말기의 접속이 기정해진 시간 이상 이루어지지 않는 경우 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하며, 상기 송신 전력이 산출될 경우 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 기능을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국.
  14. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계;
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및
    상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우, 상기 최대 송신 전력 레벨을 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 신호 송출 단계는,
    상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 운용 제한 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  19. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    초기 전원 인가에 따라 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계;
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및
    상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  20. 제 19 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 댁내에 형성된 펨토셀 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여, 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  21. 제 19 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨이 상기 옥외 기지국의 파일롯 신호 레벨을 초과할 경우, 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 고려하여 기 설정된 추가 신호 레벨을 상기 검출된 인접 초소형 기지국의 파일롯 신호 레벨에 추가하여 상기 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  22. 제 20 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우, 상기 최대 송신 전력 레벨을 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  23. 제 21 항에 있어서, 상기 송신 전력 산출 단계는,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며, 상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재할 경우, 상기 최대 송신 전력 레벨을 송신 전력으로 산출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  24. 제 23 항에 있어서, 상기 신호 송출 단계는,
    상기 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역을 통해 상기 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  25. 제 24 항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 산출된 송신 전력의 크기가 기 설정된 최대 송신 전력 레벨을 초과하며 옥외 기지국에서 사용하지 않는 유휴 주파수 대역이 존재하지 않을 경우, 기지국의 운용을 중지시키는 운용 제한 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  26. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    기지국에 대한 단말기의 접속이 기정해진 시간 이상 이루어지지 않는 경우, 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계;
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및
    상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
  27. 인터넷 망을 통해 게이트웨이 장비와 연동하여 댁내를 커버리지(Coverage)로 하는 이동통신 서비스를 제공하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    기지국에 대한 단말기의 접속이 기정해진 시간 이상 이루어지지 않는 경우, 기지국의 송신 전력을 산출하기 위해 기지국의 운용 모드를 단말기 모드로 설정하는 초기 모드 설정 단계;
    상기 기지국의 운용 모드가 단말기 모드로 설정됨에 따라 옥외 기지국 및 인접한 초소형 기지국으로부터 수신되는 파일롯(Pilot) 신호를 검출하는 신호 검출 단계;
    상기 검출된 파일롯 신호의 레벨 및 상기 댁내에 형성된 커버리지 크기에 따른 신호 감쇄를 토대로 기지국의 송신 전력을 산출하는 송신 전력 산출 단계;
    상기 기지국의 송신 전력이 산출됨에 따라 기지국의 운용 모드를 기지국 모드로 변환하는 모드 변환 단계; 및
    상기 산출된 송신 전력을 갖는 파일롯 신호를 송출하는 신호 송출 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 기지국의 송신 전력 제어 방법.
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