WO2011087240A2 - 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치 - Google Patents

제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치 Download PDF

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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention provides a method and apparatus for reducing transmission power consumption of a base station by adjusting a transmission interval of a control signal.
  • the power control of the base station described above has a great impact on the implementation of green IT. Accordingly, there is a need for a method of more effectively providing power control of a base station.
  • the terminal part due to the power control of the base station, the terminal part also needs to adjust for transmission and reception with the base station.
  • a process of controlling transmission power of a base station in a situation where several base stations overlap each other may be implemented.
  • a process of controlling the transmission power of a base station in a situation where several base stations are adjacent to each other may be implemented.
  • the method of reducing the transmission power consumption of the base station by adjusting the transmission interval of the control signal includes a step.
  • a method for receiving a control signal having a adjusted transmission interval may include a user terminal for receiving a control signal transmitted by a base station at a first interval or at a second interval longer than the first interval.
  • Receiving indication information including information about a transmission interval of the control signal, receiving a control signal transmitted at the first interval from the base station, and confirming channel information for the base station; and And transmitting and receiving predetermined control information or data information.
  • the base station for reducing the transmission power consumption by adjusting the transmission interval of the control signal according to another embodiment of the present invention
  • the transmission interval determination unit for determining to transmit the control signal at the first interval or the second interval
  • the transmission interval determination A signal generator for generating a control signal at a transmission interval determined by the processor, a transmitter for transmitting the generated signal, and information related to a change in the transmission interval of the control signal determined by the transmission interval determiner to the core network controlling the base station.
  • a receiving unit for receiving a first message including the information, Price determining unit is characterized in that when said receiving unit receives the first message, changing the transmission interval of the control signal at intervals of the first.
  • a method of reducing transmission power consumption of a base station by adjusting a transmission interval of a control signal includes: transmitting, by a base station, a control signal at a second interval; and a user terminal confirming the control signal being transmitted; And performing a cell reselection, wherein the base station transmits a control signal at any one of a first interval and a second interval longer than the first interval.
  • a method of reducing transmission power consumption of a base station by adjusting a transmission interval of a control signal includes: transmitting a control signal at a second interval by a base station, receiving a message for requesting resource allocation from a user terminal; Transmitting a mode change request message including information related to a change in the transmission interval of the control signal to a core network controlling the base station; receiving a response message from the core network in response to the mode change request message. And transmitting a control signal at a first interval, and transmitting and receiving packet data with the user terminal, wherein the second interval is longer than the first interval.
  • a method for reducing transmission power consumption of a base station by adjusting a transmission interval of a control signal includes transmitting a control signal at a second interval by a base station, and performing handover from a second base station to which a user terminal is coupled. Receiving a request message, transmitting a mode change request message including information related to a change in a transmission interval of the control signal to a core network controlling the base station, and sending a response message to the mode change request message. Receiving from a network, transmitting a control signal at a first interval, sending a response message to the second base station for the handover request message, completing a handover with the user terminal, and And transmitting and receiving packet data to and from the user terminal. The two intervals are longer than the first interval.
  • 1 is a view comparing transmission of a control signal and a case of omitting transmission of some control signals.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of base stations implementing eDTX according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a case in which a UE moves to a cell of a base station operating in a sleep mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of a UE coupled to a base station operating in a sleep mode transitioning to an RRC_Connected state according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of performing a handover to a base station operating in a sleep mode by a UE 501 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a mode change example between base stations according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a process of transmitting control information and transmitting and receiving data with a user terminal in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration for generating and transmitting control information in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a functional process when channel estimation rarely occurs in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention will be described for a wireless communication network, the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (BS).
  • UE user equipment
  • BS base station
  • the terminal and the base station use various power allocation methods described below.
  • a terminal in the present specification is a generic concept that means a user terminal in wireless communication.
  • UE User Equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Subscriber Station
  • wireless device wireless device
  • a base station or a cell generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Base Transceiver System, and an Access Point (BTS). Access Point) may be called.
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point may be called.
  • a base station or a cell should be interpreted in a comprehensive sense of a part of a region covered by a base station controller (BSC) in a CDMA, a Node B of a WCDMA, and the like. Megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell It is meant to encompass all of these different coverage areas.
  • BSC base station controller
  • the terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used in implementing the technology or the technical idea described in the present specification and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • An embodiment of the present invention can be applied to resource allocation such as asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • a sleep mode means a mode (including zero power transmission) that reduces transmission power at a base station or at a predetermined time in order to reduce power consumption of the base station.
  • the base station refers to a mode that is configured to widen the transmission interval of the control signal or selectively transmit only the necessary control signal among the control signals to be transmitted.
  • the normal mode refers to a mode in which a base station transmits higher transmission power than the sleep mode, and transmits all control signals that should be transmitted in advance or regularly.
  • the transmission interval of the control signal when the transmission interval of the control signal is long by dividing the transmission interval of the control signal into two or more types, it includes the sleep mode of the present specification.
  • the case where the transmission interval is short includes the normal mode of the present specification.
  • the present invention will be described based on the sleep mode and the normal mode, which is an embodiment of the present invention.
  • the present invention includes all embodiments in which the transmission interval of the control signal is increased, including not transmitting the control signal for a certain period of time. Include.
  • An embodiment of the present invention may be implemented to reduce power consumption in a corresponding base station when a user does not exist or the user terminal is in a state of not transmitting or receiving data.
  • the present invention can minimize the power consumption of the base station by minimizing the signal transmitted from the base station. While keeping the power consumption to a minimum, when the terminal transmits and receives data, it is necessary to effectively change the mode so that the data can be transmitted without performance degradation.
  • DTX discontinuous transmission
  • a transmission power of a signal including zero power
  • eDTX enhanced DTX
  • eDTX means an improved method of the DTX method.
  • eDTX includes lowering the transmission power when the UE does not exist in the cell, and may be applied even when the UE does not actively transmit or receive data.
  • a control signal may be transmitted so that the UE can check information about a cell.
  • FIG. 101 a general control signal transmission 120 in subframe # 0 110 and an example 130 of omitting transmission of some control signals are shown.
  • 110 shows a configuration of a first format of a subframe in which data is transmitted from a base station to a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • 111, 112, 115, and 117 are signals for channel estimation, and an embodiment is a cell-specific reference signal (CRS).
  • CRS cell-specific reference signal
  • 113 and 114 respectively enable synchronization estimation as signals necessary for synchronization.
  • One embodiment of 113 includes a Primary Synchronization Signal (PSS), and one embodiment of 114 includes a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • the subframe # 0 may include a symbol 116 for a broadcast channel.
  • a signal for channel estimation for example, CRS (111, 112, 115, 117) may be unnecessary.
  • the channel estimation signals 115 and 117 at both sides of the broadcast channel related symbol may be maintained.
  • 102 shows a general control signal transmission 160 in subframe # 5 (150) and an example 170 of omitting the transmission of some control signals thereof.
  • 151, 152, and 157 may exist as an example of a signal for channel estimation.
  • the PSS 153 and the SSS 154 which are embodiments of signals for synchronization estimation, are also included in the subframe.
  • a graph showing typical transmit power of subframe # 5 150 is equal to 160. However, since the channel estimation signal may not be necessary since the user terminal does not exist, eDTX may be implemented in 151, 152, 155, and 157 without additional transmission as shown in 170.
  • What is needed in the process of implementing the eDTX is the presence of the UE and the current state of the UE. Accordingly, it is possible to control the transmission power of the base station based on the state and presence of such a UE, thereby reducing power consumption at the base station.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of base stations implementing eDTX according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a case in which a macro cell including a macro base station (Macro cell) 200 and a micro cell including a micro base station (micro cell, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290) are mixed.
  • the case where the micro cell exists within a range that the control signal of the macro cell can cover is shown.
  • the micro cells 220, 240, 250, and 290 indicated by diagonal lines represent cells operating in the normal mode, and the cells 210, 230, 260, 270, and 280 filled with dots represent cells operating in the sleep mode. Indicates.
  • the UE may operate in various ways depending on whether the newly combined cell is in the normal mode or the sleep mode during the handover process.
  • the base station may also provide various functions to support the sleep mode.
  • the base station may have information on the presence of the UE (information on whether the UE exists) or information on the state of the UE (whether the UE is transmitting or receiving packet data). have.
  • the UE may also have a state information of a base station which is combined through handover or currently coupled. Such information may be owned by a micro base station that is in charge of the corresponding micro cell, and may be possessed by a macro base station having an overlapped area with the micro base station, and may also be maintained by the core network (Core Network, CN). 4 and 5, the base station may transmit a message for requesting the mode state change to the core network. In this process, the core network may update and retain information on the current state of each base station.
  • the base station may perform a tracking area (TA) update.
  • TA tracking area
  • Can be This is a method for distinguishing whether a user terminal exists in a cell.
  • the core network may identify which location the user terminal is located. If the information is used, the core network may determine whether the user terminal exists in a specific cell.
  • the TA is not guaranteed to be updated each time the user terminal moves through the cell because the TA may be updated with a certain timer in an embodiment of implementing the TA.
  • a change may occur in the UE, such as when the UE joins or leaves the base station or changes its state. If there is a way for the UE to deliver to the base station. That is, it is applicable when the status information of the UE cannot be delivered in real time or within a short time by TA update.
  • a method of transmitting the change information of the UE to another base station or a core network may be considered to be transmitted later.
  • each base station in the process of accessing a base station in a sleep mode, may indicate information indicating whether the base station is in a sleep mode or a normal mode.
  • Indicator may be transmitted through a channel for transmitting system information. That is, the UE entering the base station may receive an indicator transmitted by the base station to determine whether the base station operates in the sleep mode or the normal mode.
  • other base stations in the vicinity may also receive an indicator transmitted by the base station, and as a result, may determine which mode the base station is. If it is impossible to transmit an indicator through a channel for transmitting system information, an indicator indicating a state of a target base station (or a micro base station) to which a connection is attempted may be received from a currently connected macro base station.
  • the terminal analyzes a signal that can refer to the location to determine the cell to which the terminal belongs to the current neighbor according to whether the cell is in the sleep mode or normal mode sent by the macro base station It can be determined using the cell information.
  • the macro base station also transmits the neighbor cell information including the state information of each cell. 3 to 5 to be described later illustrate the case where there is an indicator.
  • the UE determines whether the current cell is in sleep or normal mode based on information that can refer to its location instead of receiving the indicator, or from other currently connected macro cells. The functional block to determine can be replaced.
  • the UE may operate in the eDTX mode without transmitting an indicator of the current state (sleep mode or normal mode) of the base station to the UE.
  • the UE needs a terminal reception structure capable of receiving without being affected by the eDTX or the conventional DTX scheme. In this case, the complexity of the reception structure is increased, but there is an advantage that does not need a separate indicator.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a case in which a UE moves to a cell of a base station operating in a sleep mode according to an embodiment of the present invention.
  • the first base station 302 of FIG. 3 is a source cell to which the UE currently maintains a connection, and the second base station 303 is operating in a sleep mode and is a target cell to which the UE will move and attempt to connect. .
  • the UE according to an embodiment of the present invention includes a state in which the UE accesses the first base station and can smoothly receive a signal from the first base station.
  • the second base station 303 may be a micro cell such as a pico or a hot spot, and the first base station 302 may be a macro cell.
  • Such a configuration may be commonly applied to FIGS. 3, 4, and 5.
  • it can be applied between adjacent cells as shown in FIG.
  • the UE may have two states.
  • RRC_Connected is a state in which a UE establishes a Radio Resource Control (RRC) connection
  • RRC_Idle is a state in which a UE does not establish an RRC connection.
  • the RRC_Idle state includes a state in which the UE does not independently transmit and receive data, and transmission and reception (eg, broadcast and multicast data) of data transmitted through the entire network may be performed.
  • the UE monitors the state of the network and includes a state of performing cell reselection for handover.
  • the RRC_Connected state includes a case where independent data transmission and reception are performed between the UE and the base station, and also includes a process of transmitting and receiving data (for example, broadcast and multicast data) transmitted through the entire network.
  • RRC_Idle and RRC_Connected are an embodiment of a process of using a communication network of a UE and include a protocol for controlling radio resources between a base station and a UE.
  • the UE 301 is in the RRC_idle state, the first base station 302 is in normal mode, and the second base station 303 is in sleep mode.
  • the UE enters the second base station 303 operating in the sleep mode at the first base station 302. Since the UE is in the RRC_idle state, no actual data transmission / reception is performed, and the UE does not need a signal for data decoding (eg, a signal required for estimating a channel such as CRS). Therefore, without changing the second base station 303 operating in the sleep mode to the normal mode, the second base station 303 maintains its current state while transmitting only the signals necessary for the broadcast channel and the synchronization estimation (S311).
  • a signal for data decoding eg, a signal required for estimating a channel such as CRS
  • the UE 301 receives the indicator transmitted from the second base station 303 when it exists (S313).
  • the indicator may be received from the currently connected first base station 302 (S312).
  • the indicator refers to indication information on whether the current state of the base station is a sleep mode or a normal mode. In both cases, this is applicable when an indicator exists.
  • the UE checks whether the second base station 303 operates in the sleep mode or the normal mode based on the received indicator (S315). If the sleep mode is operated, the UE estimates the channel because a signal (channel estimation signal, CRS) for identifying a cell channel is rarely transmitted from the base station at intervals longer than the normal mode, for reasons such as energy saving. Channel estimation is attempted according to the channel estimation signal method that is rarely transmitted (S320).
  • CRS channel estimation signal
  • the UE transmits a measurement value for the estimated signal to the first base station 302 (S330).
  • the first base station determines a cell reselection (S335), and the UE proceeds to cell reselection to the corresponding second base station 303 through channel estimation (S340).
  • Cell reselection refers to a process in which a UE checks a signal of another cell in a predetermined cell and checks whether the strength of a signal from another cell is appropriate. The cell reselection may maintain a connection with a predetermined cell and check a signal of an adjacent cell.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of a UE coupled to a base station operating in a sleep mode transitioning to an RRC_Connected state according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 401 is in an RRC_idle state and is coupled to a second base station in a sleep mode. Prior to joining to the second base station, the UE according to an embodiment of the present invention was connected to the first base station, and includes a state capable of smoothly receiving a signal from the first base station before joining the second base station. do.
  • the UE 401 attempts to transmit / receive data in the cell operating in the sleep mode and attempts to change to the RRC_connected mode (S411).
  • the UE 401 requests a base station operating in a sleep mode for resources necessary for data transmission and reception (S412).
  • a mode status change message indicating that the user has changed from the sleep mode to the normal mode is transmitted.
  • list information of connected UEs may be sent to the CN 404 together.
  • the second base station 403 After receiving the response (Ack) for the mode state change message from the CN 404 (S415), the second base station 403 receives the response message of the S415 from the CN 404, selects a resource to be allocated to the UE and then mobility A message related to mobility is transmitted, and an indicator may be optionally included in this process (S420). As described above, the indicator refers to indication information on whether the current state of the base station is a sleep mode or a normal mode.
  • mobilitycontrolInformation is a message in which a source eNB to which a UE is coupled, such as a first base station, transmits information on a target eNB to which the UE intends to combine through a handover to the UE, which is transmitted by an embodiment of the present invention.
  • a source eNB to which a UE is coupled such as a first base station
  • the type of the information the identifier of the base station to be combined and the frequency information of the base station may be provided.
  • the UE receives and confirms that there is an indicator that can confirm that the second base station 403 has been changed from the sleep mode to the normal mode, and then changes the channel estimation scheme to the channel estimation scheme performed in the normal mode cell.
  • the indicator refers to indication information on whether the current state of the base station is a sleep mode or a normal mode.
  • the UE 401 and the second base station 403 transmit and receive packet data using the allocated resources (S422).
  • the second base station 403 attempts to change the sleep mode to the CN (404) (S426).
  • the UE 401 performs a handover to another base station to receive a Handover complete message.
  • the second base station 403 may attempt to change the sleep mode to the CN 404 (S426).
  • the second base station 403 that has changed from the normal mode to the sleep mode informs the CN 404 that it has changed from the normal mode to the sleep mode through a mode state change message, in which case there is no UE connected selectively. It can be informed that (S427).
  • a response to the mode state change message is received from the CN 404 (S428), and the second base station switches to the sleep mode (S430).
  • the response message received at S415 and S428 may include information for allowing or disallowing the mode change by the core network. If the response message transmitted by the core network is a NACK message which does not allow mode change, the base station performs mode change. I never do that.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of performing a handover to a base station operating in a sleep mode by a UE 501 according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 501 moves to the second base station 503 operating in the sleep mode while being in the RRC_connected state with the first base station 502 (S511).
  • the UE Prior to this process, the UE according to an embodiment of the present invention includes a state in which the UE accesses the first base station and can smoothly receive a signal from the first base station. Since the second base station 503 operating in the sleep mode does not frequently transmit a signal necessary for channel estimation, the UE 501 may not directly proceed to the second base station 503.
  • the UE 501 can receive an indicator indicating the status of the second base station 503 from the second base station 503 or the first base station 502, it receives the signal (S512 and S513).
  • the UE 501 Based on the received indicator, it is checked whether the second base station 503 operates in the sleep mode or the normal mode (S515).
  • the UE 501 estimates the channel according to the rarely transmitted channel estimation signal method. Attempts to be made (S520). If there is no indicator, since the normal mode and the sleep mode cannot be distinguished, the UE 501 may attempt channel estimation based on a reception structure that can be commonly used in both the sleep mode and the normal mode. In this case, channel estimation can be performed without an indicator, but the receiver structure can be complicated.
  • the UE 501 After the channel estimation is completed, the UE 501 transmits a measurement message to the first base station 502 (S530).
  • the first base station 502 receiving the measurement control message from the UE 501 reports a signal measured at a power higher than a predetermined reference, that is, a signal power of the second base station 503 is reported at a signal higher than a predetermined reference.
  • the handover is determined (S540).
  • the first base station 502 transmits a handover request message to the second base station 503 and requests the handover progress of the UE 501 (S541).
  • the second base station 503 Upon receiving the handover request message, the second base station 503 attempts to change to the normal mode together with an admission control (AC) that allows association to its own area (S542). In this process, when the second base station 503 is operating in the normal mode, it does not attempt to change to the normal mode separately.
  • AC admission control
  • the second base station 503 After the second base station 503 changes from the sleep mode to the normal mode and starts transmitting a signal related to channel estimation to the normal mode, the second base station 503 transmits a mode state change message to the CN 504 indicating that it has changed from the sleep mode to the normal mode.
  • a mode state change message to the CN 504 indicating that it has changed from the sleep mode to the normal mode.
  • list information of UEs 501 that are selectively connected is transmitted to the CN 504.
  • a response message Ack for changing the mode state is received from the CN 504.
  • the second base station 503 sends a response to the handover request of S541 to the first base station 502 (S550).
  • the first base station 502 allocates the downlink to the UE 501 (S552), and transmits information necessary for handover progress to the UE 501.
  • an RRC reset instruction is issued through an RRC conn. Transmit (S553).
  • the UE 501 receiving the RRC reconfiguration message from the first base station 502 deploys the handover according to the existing procedure, and after receiving the indicator, the UE 501 performs channel estimation according to the changed mode state. (S560).
  • a message HO_Complete indicating that the handover is completed is received from the user terminal.
  • the UE 501 transmits and receives packet data with the second base station 503 (S562).
  • the transmission and reception of packet data in S562 is completed (S570), and no further downlink resource allocation is required, or the UE 501 moves to another base station again to perform a handover to receive a handover complete message.
  • the second base station 503 attempts to change to the sleep mode again (S572), and transmits a mode state change message to the CN 504 indicating that the sleep mode has been changed from the normal mode (S581). At this time, the UE may be notified that the UE is selectively connected.
  • the second base station switches to the sleep mode (S590).
  • the response message received at S544 and S581 may include information for allowing or disallowing the mode change by the core network. If the response message transmitted by the core network is a NACK message which does not allow mode change, the base station performs mode change. I never do that.
  • the second base station 403, 504 transmits the information related to the mode state and the UE list connected to the CN (404, 504) in the process of changing the state between the sleep mode and the normal mode.
  • Such information may be simultaneously managed by each base station and the CN 404 and 504, and may be improved by performing a cross check every predetermined period or when a change occurs. The period can be set according to the environment of the system.
  • the CNs 404 and 504 may check whether the mode status of each base station is valid as compared with the location information of UEs periodically updated through the above-described TA update or paging message.
  • FIG. 6 is a view showing a mode change example between base stations according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a mode change process when UEs are unlikely to be coupled, unlike UEs 3, 4, and 5, in which there is a possibility that UEs may be coupled in the future.
  • FIG. 681 of FIG. 6 shows a configuration of cells set to a sleep mode based on other adjacent cells not including a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the range 611 of the center cells (A, 601) and cells adjacent thereto including B 602 and within the range of 612), and the cells included in the range 613 adjacent to the adjacent cells of these center cells (e.g., For example, C 603 shows that all are operating in the sleep mode.
  • reference numeral 611 denotes a center cell
  • 612 denotes a primary proximity cell
  • 613 denotes a secondary proximity cell.
  • the change when another cell enters is as shown in 682.
  • 682 of FIG. 6 illustrates a case in which the UE 650 enters C 603 which is one of the secondary neighbor cells.
  • the neighbor cells 602, 622, 623, and 633 of the C 603 sensing the UE 650 may sleep in consideration of the fact that the UE 650 may hand over to its own cell at any time. You can try to change to normal mode in advance.
  • the process of mode change is as follows.
  • the cell When a UE enters or powers on a specific cell, the cell detects the UE and requests neighboring cells (adjacent cells) to change to normal mode. In 682, when the UE 650 enters the C 603, the neighbor cells B 602, B1 622, C1 623, and C2 633 request to change to the normal mode.
  • the change request to the normal mode may be directly requested using an interface between base stations, and may be requested to the corresponding neighbor cells from the core network after requesting the core network.
  • the neighbor cells B 602, B1 622, C1 623, and C2 633 which have received the change request to the normal mode, attempt to change to the normal mode and inform the core network that the change has been made to the normal mode. send.
  • the switching between the sleep mode and the normal mode is fast, and may be applied even in an environment in which only macro base stations exist, as shown in FIGS.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a process of transmitting control information and transmitting and receiving data with a user terminal in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station of FIG. 7 includes a base station constituting the micro cell of FIG. 2, and includes the second base station of FIGS. 3, 4, and 5 as an embodiment of the present invention. Meanwhile, in 682 of FIG. 6, when the user terminal is coupled to an adjacent cell, the base station includes B (602), B1 (622), C1 (623), and C2 (633). . Accordingly, as described above, the transmission power of the base station may be lowered or increased by adjusting the transmission interval of the control signal according to the network coupling situation of the user terminal, the current state of the user terminal, or an external condition. Here, lowering the transmission power of the base station includes a case where the transmission power is zero. First, the base station may switch to the sleep mode as described above, or as described in the embodiments of FIGS.
  • the base station changes and transmits a control signal transmitted at a first interval to a second interval longer than the first interval (S710).
  • the transmission interval of the control signal may be divided into a first interval and a second interval.
  • a sleep mode that rarely transmits a control signal such as a channel estimation signal is included in an example of transmitting the control signal at a second interval.
  • the first interval includes the case of the interval at which the base station sends the channel estimation signal in the normal mode.
  • the control signal includes signals for selectively adjusting a transmission interval according to a mobile communication protocol.
  • the base station receives a first message including information for requesting adjusting the transmission interval of the control signal (S720).
  • the first message may be received at a base station of an adjacent cell, may be received from a user terminal, and may also be received through a core network.
  • the first message may directly request adjustment of the transmission interval, or may request a function requiring adjustment of the transmission interval of the control signal, and as a result, adjustment of the transmission interval may be necessary.
  • information for requesting resource allocation and handover may be included in the first message, and a mode change may occur to perform such a request.
  • the user terminal coupled to the base station may be a message for requesting resource allocation to transmit and receive data.
  • the message may be a request for transmission of a handover of a user terminal from another neighboring base station, and as shown in FIG. 6, to inform that the user terminal is coupled to the neighboring base station in a neighboring base station adjacent to the base station.
  • the base station may transmit the control signal at the first interval.
  • the first interval includes transmitting in the normal mode as discussed above.
  • a user terminal transmits or receives data, or performs a handover, or when a user terminal is coupled to an adjacent base station, such that a transmission interval of a control signal is required under normal mode, such as a channel estimation signal
  • the base station transmits a control signal for this purpose. Is changed to the first interval and transmitted (S730).
  • the operation requested in the first message or the operation to proceed in the first message may be performed by the control signal transmitted at the first interval.
  • the base station transmits the second message according to the request included in the first message (S740).
  • the second message when the first message is a message for requesting a user terminal to allocate a resource required for transmitting and receiving data, the second message may include information required for the resource allocation to the user terminal. have.
  • the first message when the first message requests a handover of the user terminal, the first message may be a handover response message (Handover ACK) to proceed with the handover.
  • the message for requesting handover may be received from an adjacent base station to which a user terminal to proceed handover is combined.
  • another embodiment of the second message may be a mode change message for changing a mode in the core network.
  • the base station changes to transmit the control signal transmitted at the first interval at the second interval (S750).
  • Completion of the requested operation includes a situation in which a task of transmitting a control signal at a first interval, such as data transmission and reception, handover, etc., is completed and there is no need to transmit the control signal at the first interval.
  • the mode change request message indicating that the base station changes the transmission interval of the control signal may be transmitted to the core network controlling the base station.
  • the second base station transmits a mode state change message to the core network CN in the process of changing from the sleep mode to the normal mode or from the normal mode to the sleep mode to receive a response message.
  • the mode change request message may include information of the user terminal coupled to the base station.
  • the base station may transmit the indication information indicating that the control signal is transmitted at a second interval so that the status information of the base station can be transmitted to the user terminal to check the state of the base station already in the sleep mode.
  • the indication information may be transmitted by the base station in the sleep mode, and may be transmitted by a macro base station adjacent to or including the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration for generating and transmitting control information in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission interval determination unit 803 determines to transmit the control signal at the first interval or at the second interval to generate the control signal.
  • the transmission interval determining unit 803 transfers information to the RE mappers 850, ..., 859 so that they can be mapped to the RE (Resource Element) according to the transmission interval of the control signal.
  • the second interval is longer than the first interval, and the sleep mode is an example of transmitting at the second interval, and the sleep mode is an example of transmission at the first interval.
  • the transmission interval information transmission / reception unit 880 transmits the information related to the change of the transmission interval of the control signal determined by the transmission interval determination unit 803 to the core network controlling the base station. Transmit a mode change request message indicating a change, and receive a response message sent by the core network to the message. As described above with reference to FIGS. 4 and 5, the information of the user terminal coupled to the mode change request message may be transmitted together.
  • the receiver 890 may receive a wireless or wired signal including information from a user terminal or an adjacent base station.
  • the received signal may include a first message including information requesting adjustment of a transmission interval of the control signal.
  • the first message may be received in an adjacent cell, may be received from the user terminal, or may also be received through the core network.
  • a user terminal coupled to a base station may be a message for requesting resource allocation for data transmission and reception.
  • this may be a message for requesting handover of a user terminal from another neighboring base station, and as shown in FIG. 6, a message indicating that the user terminal is coupled to the neighboring base station in a neighboring base station adjacent to the base station.
  • the message thus received is used by the transmission interval determining unit 803 to determine the transmission interval of the control signal as the first interval.
  • Information to be transmitted from the base station is generated as a codeword in the codeword generator 805, and the generated codeword is scrambled by the scrambling units 810, ..., 819.
  • the blocks of scrambled bits are modulated into symbols according to a modulation mapper 820, ..., 829 predetermined modulation scheme. Modulation may be BPSK, QPSK, etc., and in the case of PDCCH, modulation may be performed using QPSK.
  • the modulated symbols are mapped to the various layers in the layer mapper 830.
  • a single layer is mapped and transmitted.
  • a multi-antenna transmission scheme may be used. Layer mapping may be performed by applying a multi-antenna transmission scheme such as spatial multiplexing or transmit diversity. .
  • the precoding unit 840 When the layer mapping is completed, the precoding unit 840 generates a vector block to be mapped to a resource according to the mapping method of the antenna port.
  • the precoding scheme may be determined according to the number of antennas determined in the layer mapping and the mapping method in the multiple antennas.
  • the resource element mapping is performed in a RE element mapper (850, ..., 859).
  • the control signal mapped to the RE mapper may be mapped differently according to the transmission interval.
  • the OFDM generated through the OFDM signal generators 860, ..., 869 is transmitted through the antenna port of the transmitter 875.
  • the signal generation process of FIG. 8 may be included in one module.
  • a codeword generator 805, a scrambling unit 810, ... 819, a modulation mapper 820, ..., in the signal generator 870. 829), a layer mapper 830, a precoding unit 840, a resource element mapper 850, ..., 859, an OFDM signal generator 860, ..., 869 ) May exist as separate modules, and two or more may be combined to operate as a module.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a functional process when channel estimation rarely occurs in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station to which the user terminal receives the control signal transmits at a first interval or at a second interval longer than the first interval. This means that the base station rarely transmits a control signal such as a sleep mode.
  • the user terminal receives the indication information including the information on the transmission interval of the control signal (S910). This may receive indication information from the second base station as described with reference to FIGS. 3 and 5. In addition, the indication information may be received from the first base station instead of the second base station. Accordingly, the indication information may be received from the base station or another base station adjacent to the base station (the first base station of FIGS. 3 and 5).
  • the indication information may include information about a plurality of cells adjacent to the macro base station, not state information of a specific base station.
  • cell information of a plurality of base stations in the vicinity is received from the first base station, which is a macro base station adjacent to the second base station of FIGS. It may be determined whether the device is in the sleep mode or the normal mode.
  • the base station changes the transmission interval of the control signal from the second interval to the first interval.
  • channel information about the corresponding base station may be confirmed by receiving the control signal transmitted at the first interval.
  • the user terminal and the base station may transmit and receive predetermined control information or data information (S930).

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Abstract

본 발명은 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치를 개시하고 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법은 기지국에서 제 1의 간격으로 송신하는 제어 신호를 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2 의 간격으로 변경하여 송신하는 단계, 상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계, 및 상기 제어 신호를 상기 제 1의 간격으로 변경하여 송신하는 단계를 포함한다.

Description

제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치
제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
최근 환경과 관련하여 그린 IT(Green IT)가 대두되며, 이동통신환경에서도 그린 IT를 도입하는 방안에 대해 논의가 이루어지고 있다. 이러한 논의에서 가장 중요한 것은, 기지국 또는 사용자 단말과 같은 기기들의 전력 소모를 줄이는 것이다. 그러나 종래의 이동 통신 환경에서는 주로 단말기의 전원에 대한 제어를 통한 전력 소모의 감소를 시도하였으나, 기지국과 같이 전력 소모가 큰 부분에 대한 논의가 충분히 진행되지 못했으며, 이에 대한 기술도 축적되지 못한 상황이다.
앞서 살펴본 기지국의 전력 제어가 그린 IT를 구현하는데 있어 많은 영향을 미치고 있다. 따라서, 이를 위해 기지국의 전력 제어를 보다 효과적으로 제공하는 방안이 필요하다. 또한, 기지국의 전력 제어로 인해 단말기 부분에서도 기지국과의 송수신에 대한 조정이 필요하므로, 이에 대한 방안 역시 고려되어야 한다.
또한 본 발명의 일 실시예에서는 여러 기지국이 중첩된 상황에서 기지국의 송신 전력을 제어하는 과정을 구현할 수 있다.
뿐만 아니라 본 발명의 일 실시예에서는 여러 기지국이 인접한 상황에서 기지국의 송신 전력을 제어하는 과정을 구현할 수 있다.
전술한 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법은 기지국에서 제 1의 간격으로 송신하는 제어 신호를 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2 의 간격으로 변경하여 송신하는 단계, 상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계, 및 상기 제어 신호를 상기 제 1의 간격으로 변경하여 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 송신 간격이 조절된 제어 신호를 수신하는 방법은 기지국이 제 1의 간격 또는 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2의 간격으로 송신하는 제어 신호를 수신하기 위하여, 사용자 단말이 상기 제어 신호의 송신 간격에 대한 정보를 포함하는 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 상기 제 1 간격으로 송신되는 제어 신호를 수신하여 상기 기지국에 대한 채널 정보를 확인하는 단계, 및 상기 기지국과 소정의 제어 정보 혹은 데이터 정보를 송수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 송신 전력 소모를 낮추는 기지국은 제어 신호를 제 1의 간격 혹은 제 2의 간격으로 송신할 것을 결정하는 송신 간격 결정부, 상기 송신 간격 결정부에서 결정한 송신 간격으로 제어 신호를 생성하는 신호 생성부, 상기 생성된 신호를 송신하는 송신부, 상기 송신 간격 결정부에서 결정한 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경한다는 모드 변경 요청 메시지를 송신하고, 상기 메시지에 대한 상기 코어 네트워크의 응답 메시지를 수신하는 송신 간격 정보 송수신부, 및 상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 수신부를 포함하며, 상기 송신간격 결정부는 상기 수신부가 상기 제 1 메시지를 수신하는 경우, 상기 제어 신호의 송신 간격을 상기 제 1의 간격으로 변경하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법은 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계, 및 상기 송신 중인 제어 신호를 확인한 사용자 단말과 셀 리셀렉션을 진행하는 단계를 포함하며, 상기 기지국은 제 1 의 간격 및 상기 제 1 간격보다 긴 상기 제 2 간격 중 어느 하나의 간격으로 제어 신호를 송신하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법은 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계, 사용자 단말로부터 자원 할당을 요청하는 메시지를 수신하는 단계, 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 포함하는 모드 변경 요청 메시지를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 송신하는 단계, 상기 모드 변경 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 코어 네트워크로부터 수신하는 단계, 제 1 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계, 및 상기 사용자 단말과 패킷 데이터를 송수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 간격은 상기 제 1 간격보다 긴 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법은 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계, 사용자 단말이 결합한 제 2 기지국으로부터 핸드오버를 요청하는 메시지를 수신하는 단계, 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 포함하는 모드 변경 요청 메시지를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 송신하는 단계, 상기 모드 변경 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 코어 네트워크로부터 수신하는 단계, 제 1 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계, 상기 제 2 기지국에 상기 핸드오버를 요청하는 메시지에 대한 응답 메시지를 송신하는 단계, 상기 사용자 단말과 핸드오버를 완료하는 단계, 및 상기 사용자 단말과 패킷 데이터를 송수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 간격은 상기 제 1 간격보다 긴 것을 것을 특징으로 한다.
도 1은 제어 신호의 송신과 일부 제어 신호를 생략하여 송신하는 경우를 비교하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의해 eDTX를 구현하는 기지국들의 구성을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 UE가 슬립 모드로 동작하는 기지국의 셀로 이동하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 슬립 모드로 동작하는 기지국에 결합한 UE가 RRC_Connected 상태로 전환하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 UE(501)가 슬립 모드로 동작하는 기지국으로 핸드오버를 진행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국간의 모드 변경예를 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 제어 정보를 송신하고 사용자 단말과 데이터를 송수신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 제어 정보를 생성하여 송신하는 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 사용자 단말에서 채널 추정이 드물게 일어나는 경우의 기능 과정을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한 본 발명은 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
무선통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 단말과 기지국은 아래에서 설명한 다양한 전력할당방법을 사용한다.
본 명세서에서의 단말은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(Cell)은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 기지국 또는 셀은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node B 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
무선통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선통신 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 명세서에서의 슬립 모드(sleep mode)는 기지국의 전원 소모를 절감하기 위하여, 기지국에서 정기적으로 또는 미리 약속된 시점에 송신 전력을 줄이는 모드(zero power 송신을 포함)를 의미한다. 또한 이러한 슬립 모드를 구현하기 위해 기지국은 송신하는 제어 신호 중에서 현재의 셀 상황에 맞추어 제어 신호의 전송 간격을 넓게 하거나, 혹은 선택적으로 필요한 제어 신호만을 전송할 수 있도록 설정되는 모드를 의미한다.
본 명세서에서의 정상 모드(normal mode)는 기지국에서 상기 슬립 모드보다 송신 전력을 높인 것으로, 미리 약속된 혹은 정기적으로 보내져야 하는 제어 신호를 모두 송신하는 모드를 의미한다.
본 명세서에서 제어 신호의 송신 간격을 둘 이상의 종류로 나누어 제어 신호의 송신 간격이 긴 경우는 본 명세서의 슬립 모드를 포함한다. 또한 송신 간격이 짧은 경우는 본 명세서의 정상 모드를 포함한다. 이하, 슬립 모드와 정상 모드를 중심으로 본 발명을 설명하며, 이는 본 발명의 일 실시예로, 본 발명은 제어 신호를 일정 기간 보내지 않는 것을 포함하여 제어 신호의 송신 간격을 길게 하는 모든 실시예를 포함한다.
본 발명의 일 실시예는 사용자가 존재하지 않거나, 사용자 단말이 데이터를 송수신하지 않는 상태에 있는 경우, 해당 기지국에서의 전력 소모를 줄이도록 구현할 수 있다.
또한, 본 발명은 기지국으로부터 전송되는 신호를 최소한으로 하여 기지국에서 소비되는 전력소비를 최소화할 수 있다. 전력소모를 최소한으로 유지하면서, 단말이 송수신 데이터가 발생하는 경우, 효과적으로 모드를 변경하여 데이터를 성능저하 없이 전송할 수 있도록 해야한다.
본 명세서에서의 DTX(discontinuous Transmission, 불연속 송신)는 기지국에서 신호를 전송함에 있어서 신호전송이 불필요한 경우 신호의 송신 전력(power)을 낮추어(zero power 포함) 송신하는 방식을 의미하며, 정해진 시점에서 전력을 0(zero power)으로 유지하도록 하는 방식을 의미한다. 또한 eDTX(enhanced DTX)는 상기 DTX 방식의 향상된 방식을 의미한다. eDTX는 셀 내에 UE가 존재하지 않는 경우 송신 전력을 낮추어 송신하는 것을 포함하며, UE가 존재하여도 액티브하게 데이터를 송수신하는 경우가 아닌 경우에도 적용할 수 있다.
도 1은 제어 신호의 송신과 일부 제어 신호를 생략하여 송신하는 경우를 비교하는 도면이다. LTE 또는 LTE-A 시스템에서 특정 서브프레임(예를 들어, 서브프레임 0, 서브프레임 5)에서는 UE가 셀에 대한 정보를 확인할 수 있도록 제어 신호를 송신할 수 있다.
101은 서브프레임 #0(subframe 0)(110)에서의 일반적인 제어 신호 전송(120)과 이 중 일부 제어 신호의 전송을 생략하는 예(130)를 보여주고 있다.
110은 기지국에서 UE(User Equipment, 사용자 단말기)로 데이터를 송신하는 서브프레임의 제 1 형식의 구성을 보여준다. 111, 112, 115, 117은 채널 추정을 위한 신호로, 일 실시예는 CRS(Cell-Specific Reference Signal)가 된다. 113, 114는 각각 동기화에 필요한 신호로 동기 추정을 가능하게 한다. 113의 일 실시예로 PSS(Primary Synchronization Signal)가 있으며, 114의 일 실시예로 SSS(Secondary Synchronization Signal)가 있다. 뿐만 아니라 서브프레임 #0에는 방송 채널을 위한 심볼(116)이 포함될 수 있다.
서브프레임 #0(110)에서 전체 제어 신호를 모두 송신하는 경우에는 120과 같이 송신한다.
반면, 서브프레임 #0(110)에서 사용자가 없는 경우 채널 추정을 위한 신호, 예를 들어 CRS(111, 112, 115, 117)는 불필요할 수 있다. 단, 방송 채널을 복호화(decoding)하기 위해서 방송 채널관련 심볼의 양 옆에 있는 채널 추정 신호(115, 117)은 그대로 유지할 수 있다. 이 경우 서브프레임 #0(110)에서 사용자가 없는 경우, eDTX를 구현하기 위한 한 예로 130과 같이 111, 112 신호를 별도로 전송하지 않는 방법이 존재한다.
102는 서브프레임 #5(subframe 5)(150)에서의 일반적인 제어 신호 전송(160)과 이 중 일부 제어 신호의 전송을 생략하는 예(170)를 보여주고 있다.
101과 달리 102에는 방송채널을 위한 심볼이 존재하지 않으므로, 채널 추정을 위한 신호의 예로 CRS는 151, 152, 157만 존재할 수 있다. 한편, 동기화 추정을 위한 신호의 실시예인 PSS(153), SSS(154)도 서브프레임 내에 포함되어 있다.
서브프레임 #5(150)의 통상의 송신 전력을 보여주는 그래프는 160과 같다. 그러나, 사용자 단말이 존재하지 않으므로 채널 추정 신호는 불필요할 수 있으므로, 170과 같이 151, 152, 155, 157에서 별도의 송신을 진행하지 않는 eDTX를 구현할 수 있다.
eDTX를 구현하는 과정에서 필요한 것은 UE의 존재 유무 및 UE의 현재 상태이다. 따라서, 이러한 UE의 상태 및 존재 유무를 기반으로 기지국의 송신 전력을 제어할 수 있고, 이를 통해 기지국에서의 전력 소비를 줄일 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의해 eDTX를 구현하는 기지국들의 구성을 보여주는 도면이다.
도 2에서는 매크로 기지국이 포함된 매크로 셀(Macro cell, 200)과 마이크로 기지국이 포함된 마이크로 셀(micro cell, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290)이 혼재하는 경우, 매크로 셀의 제어 신호가 커버(cover)할 수 있는 범위 내에 마이크로 셀이 존재하는 경우를 나타내고 있다. 사선으로 영역이 표시된 마이크로 셀(220, 240, 250, 290)은 정상 모드로 동작하고 있는 셀을 나타내며, 점으로 채워진 셀(210, 230, 260, 270, 280)은 슬립 모드로 동작하는 셀을 나타낸다.
다수의 셀이 중첩되어 존재하거나 셀들이 인접한 경우, UE의 이동에 의해 핸드오버가 발생하게 된다. 핸드오버 과정에서 새로이 결합하는 셀이 정상 모드인지, 혹은 슬립 모드인지에 따라 다양하게 UE가 동작할 수 있다. 또한, 슬립 모드를 지원할 수 있도록 기지국 역시 다양한 기능을 제공할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 eDTX를 구현하기 위해서는 UE의 존재에 대한 정보(UE가 존재하는지에 대한 정보) 혹은 UE의 상태에 대한 정보(UE가 패킷 데이터를 송수신 중인지 여부)를 기지국이 가질 수 있다. 또한 발명의 일 실시예에 의해 UE역시 핸드오버를 통해 결합하거나, 혹은 현재 결합한 기지국의 상태 정보를 가질 수 있다. 이러한 정보는 해당 마이크로 셀을 담당하는 마이크로 기지국이 가질 수 있으며, 또한, 마이크로 기지국과 중첩된 영역을 가지는 매크로 기지국이 가질 수 있으며, 또한 코어 네트워크(Core Network, CN)에서도 해당 정보를 유지할 수 있다. 도 4, 5에서 코어 네트워크에 기지국이 모드 상태 변경을 요청하는 메시지를 송신할 수 있는데, 이 과정에서 코어 네트워크가 각각의 기지국의 현재 상태에 대한 정보를 업데이트하여 보유할 수 있다. 물론, 코어 네트워크에서 각 기지국에게 모드 상태의 변경을 허가하거나 혹은 모드 상태의 변경을 불허하는 응답을 통해 기지국의 모드 변경을 제어할 수 있다.
UE, 즉 사용자 단말의 존재 혹은 상태에 대한 정보가 기지국에게 전달되기 위해서, 혹은 기지국이 사용자 단말의 존재 혹은 상태 정보를 능동적으로 수집하기 위한 실시예로 TA(Tracking Area) 갱신(update)을 수행할 수 있다. 이는 셀 내에 사용자 단말의 존재 여부를 구분하기 위한 방법이다. TA 정보에 의해 코어 네트워크는 사용자 단말이 어느 위치에 있는지 확인 할 수 있으며, 이 정보를 이용한다면, 특정 셀 내에 사용자 단말이 있는지 유무를 확인 할 수 있다.
한편, TA를 이용하여 사용자 단말의 위치를 파악하는 경우, TA 갱신을 수행해야 사용자 단말의 위치를 파악할 수 있으며, 이 경우 TA에 의존할 수 밖에 없다. 그러나 사용자 단말이 셀을 옮겨다닐 때 마다 TA가 갱신된다고 보장할 수 없는데, 왜냐하면 TA를 구현하는 실시예로 일정 타이머를 두고 갱신할 수 있기 때문이다.
한편, 사용자 단말이 셀을 떠나는 경우가 아닌, 사용자 단말이 존재하지 않던 셀 내에 최초의 사용자 단말이 진입하여 슬립 모드에 있던 셀을 정상적으로 동작하기 위해 트리거(trigger)해야 하는 경우, TA가 정확한 시점에 갱신된다 하더라도 문제가 있다. 왜냐하면, 슬립 모드로 동작하는 셀에서는 사용자 단말이 측정(measure)할 수 있는 신호를 충분히 전송하지 않기 때문에 사용자 단말은 결합하고자 하는 셀(타겟 셀, target cell)을 정확히 인지할 수 없고 따라서 그 타겟 셀로의 핸드오버(Handover, HO)를 진행 하지 못할 수도 있다.
따라서, TA정보의 갱신에 의존하지 않고 UE의 존재 혹은 상태 정보를 수집하기 위한 본 발명의 일 실시예로, UE가 기지국에 결합하거나 이탈하는 경우, 혹은 상태를 변경하는 경우 등 UE에 변화가 발생할 경우 이를 UE가 기지국에 전달하는 방법이 있다. 즉, TA갱신에 의해 UE의 상태 정보를 실시간 혹은 짧은 시간 내에 전달하지 못할 경우 적용 가능하다. 또한, UE의 변화 정보가 다른 기지국 혹은 코어 네트워크에 전달되어 차후 해당 기지국으로 전송되도록 하는 방안도 고려할 수 있다.
기지국과 UE 간에 상태 정보의 교환이 이루어 질 수 있도록 구현하기 위한 일 실시예로 UE가 슬립 모드의 기지국에 접속하는 과정에서 각 기지국은 기지국의 현재 상태가 슬립 모드인지 정상 모드인지에 대한 지시 정보(지시자, indicator)를 시스템 정보를 전송하는 채널을 통해 전송할 수 있다. 즉, 기지국에 진입한 UE는 해당 기지국이 전송하는 지시자를 수신하여 해당 기지국이 슬립 모드로 동작하는지 혹은 정상 모드로 동작하는지 확인할 수 있다. 물론 주변의 다른 기지국들도 해당 기지국이 전송하는 지시자를 수신할 수 있으며, 그 결과 해당 기지국이 어떤 모드인지를 확인할 수 있다. 만약 시스템 정보를 전송하는 채널을 통해 지시자를 전송하는 것이 불가능할 경우 현재 연결되어 있는 매크로 기지국으로부터 연결을 시도하려는 타겟 기지국(혹은 마이크로 기지국)의 상태를 알 수 있는 지시자를 수신할 수도 있다.
한편, 앞서 살펴본 지시자가 존재하지 않는 경우, 위치를 참조할 수 있는 신호를 해석하여 단말이 현재 자신이 속해 있는 셀을 파악한 후 해당 셀이 슬립 모드인가 혹은 정상 모드인가에 따라 매크로 기지국에서 보내오는 인접셀 정보를 이용하여 판단할 수 있다. 이 경우 매크로 기지국은 인접셀 정보를 보낼 때 각 셀의 상태정보도 포함하여 전송한다. 후술할 도3~5는 지시자가 있는 경우를 설명하고 있다. 지시자가 없는 시스템의 경우에는 지시자를 수신하는 부분 대신 위치를 참조할 수 있는 정보 또는 다른 기타 현재 접속되어 있는 매크로 셀로 부터 수신되는 정보를 바탕으로 UE가 현재 셀의 상태가 슬립모드인지 정상모드인지를 판단하는 기능 블록을 대체될 수 있다.
또 다른 방법으로는 기지국의 현재 상태(슬립 모드 혹은 정상 모드)에 대한 지시자를 UE에게 전송하지 않고 eDTX모드로 동작할 수 있다. 이 경우 UE는 eDTX 또는 기존의 DTX 방식에 영향을 받지 않고 수신할 수 있는 단말기 수신 구조가 필요하다. 이 경우 수신 구조의 복잡성은 증가하지만 별도의 지시자를 필요로 하지 않아도 되는 장점이 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 UE가 슬립 모드로 동작하는 기지국의 셀로 이동하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 3의 제 1 기지국(302)은 현재 UE가 접속을 유지하는 기지국(source cell)이며, 제 2 기지국(303)은 슬립 모드로 동작 중이며 UE가 이동하여 접속을 시도할 기지국(target cell)이다. 본 과정 이전에 본 발명의 일 실시예에 의한 UE는 제 1 기지국에 접속을 하고, 제 1 기지국으로부터 원활하게 신호를 수신할 수 있는 상태를 포함한다.
도 2의 구성을 적용할 경우, 제 2 기지국(303)은 피코, 핫스팟과 같은 마이크로 셀이 될 수 있으며, 제 1 기지국(302)는 매크로 셀이 될 수 있다. 이러한 구성은 도 3, 4, 5에서 공통으로 적용될 수 있다. 뿐만 아니라 도 6과 같이 인접한 셀들 간에도 적용될 수 있다.
도 3, 4, 5에서 UE는 두 가지의 상태를 가질 수 있다. RRC_Connected는 UE가 RRC(Radio Resource Control) 접속이 설정된 상태이며, RRC_Idle은 UE가 RRC 접속이 설정되지 않은 상태이다. RRC_Idle상태에서는 UE가 독자적인 데이터 송수신을 하지 않는 상태를 포함하며, 망 전체에 전송되는 데이터들의 송수신(예를 들어 broadcast, multicast되는 데이터들)은 이루어질 수 있다. 또한, UE가 네트워크 망의 상태를 모니터링하며, 핸드오버를 위한 셀 리셀렉션을 진행하는 상태를 포함한다.
한편 RRC_Connected 상태는 UE와 기지국 사이에 독자적인 데이터 송수신이 이루어지는 경우를 포함하며, 망 전체에 전송되는 데이터들의 송수신(예를 들어 broadcast, multicast되는 데이터들) 과정도 포함된다. 본 발명의 일 실시예에서 RRC_Idle과 RRC_Connected는 UE의 통신 네트워크를 사용하는 과정의 일 실시예이며 기지국과 UE 사이에 무선 자원을 제어하기 위한 프로토콜을 포함한다.
UE(301)은 RRC_idle 상태에 있으며, 제 1 기지국(302)는 정상 모드이며, 제 2 기지국(303)은 슬립 모드이다.
UE가 제 1 기지국(302)에서 슬립 모드로 동작하고 있는 제 2 기지국(303)으로 진입한다. UE는 RRC_idle 상태이므로 실질적인 데이터 송수신은 하고 있지 않은 상태이며, 데이터 복호화(data decoding)를 위한 신호(예를 들어 CRS와 같이 채널을 추정하기 위해 필요한 신호)를 필요로 하지 않는다. 따라서 슬립 모드로 동작하는 제 2 기지국(303)을 정상 모드로 변경시키지 않은 채로 제 2 기지국(303)은 방송채널 및 동기추정에 필요한 신호만 전송하면서 현 상태를 유지한다(S311).
UE(301)는 제 2 기지국(303)에서 전송하는 지시자가 존재하는 경우 이를 수신한다(S313). 또는 현재 접속되어 있는 제 1 기지국(302)으로부터 지시자를 수신할 수 있다(S312). 지시자란 앞서 살펴본 바와 같이 기지국의 현재 상태가 슬립 모드인지 정상 모드인지에 대한 지시 정보를 의미한다. 두 경우 모두 지시자가 존재하는 경우에 적용 가능하다.
UE는 수신한 지시자를 바탕으로 제 2 기지국(303)이 슬립 모드로 동작하는지 정상 모드로 동작하는지 확인한다(S315). 만약, 슬립 모드로 동작하는 경우, 에너지 절약(energy saving)과 같은 이유로 셀의 채널을 확인하는 신호(채널추정신호, CRS)가 정상 모드보다 긴 간격으로 드물게 기지국으로부터 송신되기 때문에 UE는 채널추정 방식을 드물게 전송되는 채널추정신호 방식에 맞추어 채널추정을 시도한다(S320).
UE는 추정한 신호에 대한 측정(measurement)값을 제 1 기지국(302)으로 전송한다(S330). 제 1 기지국에서는 셀 리셀렉션(Cell reselection)을 결정하고(S335), 채널추정을 통하여 UE는 해당 제 2 기지국(303)으로 셀 리셀렉션을 진행한다(S340). 셀 리셀렉션은 UE가 소정의 셀에서 다른 셀의 신호를 체크하며 다른 셀로부터 오는 신호의 세기가 적합한지를 확인하는 과정을 의미한다. 셀 리셀렉션은 소정 셀과 커넥션을 유지하며 인접한 셀의 신호를 확인할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 슬립 모드로 동작하는 기지국에 결합한 UE가 RRC_Connected 상태로 전환하는 과정을 보여주는 도면이다.
UE(401)는 RRC_idle 상태에 있으며, 슬립 모드인 제 2 기지국에 결합한 상태이다. 제 2 기지국에 결합하기 이전에 본 발명의 일 실시예에 의한 UE는 제 1 기지국에 접속을 한 상태였으며, 제 2 기지국에 결합하기 전에 제 1 기지국으로부터 원활하게 신호를 수신할 수 있는 상태를 포함한다.
UE(401)는 슬립 모드로 동작하고 있는 셀 내에서 데이터 송수신을 시도하여 RRC_connected 모드로 변경을 시도한다(S411). UE(401)는 데이터 송수신에 필요한 자원을 슬립 모드로 동작중인 기지국에 요청(request)한다(S412).
UE로부터 자원 할당을 요청 받은 제 2 기지국(403)은 슬립 모드에서 정상 모드로 변경하고(S413), 슬립 모드에서 정상 모드로 변경한 제 2기지국(403)은 CN(코어 네트워크, core network, 404)에 자신이 슬립 모드에서 정상 모드로 변경되었음을 알리는 모드 상태 변경 메시지(Mode Status Change message)를 송신한다(S414). 이 과정에서 접속되어 있는 UE들의 리스트 정보를 CN(404)에 함께 보낼 수 있다. 그리고 CN(404)로부터 모드 상태 변경 메시지에 대한 응답(Ack)을 받고(S415), 제 2 기지국(403)은 CN(404)로부터 S415의 응답 메시지를 수신 후 UE에게 할당할 자원을 선택한 후 이동성(mobility)관련 메시지(message)를 송신하며, 이 과정에서 선택적으로 지시자를 포함시킬 수 있다(S420). 지시자란 앞서 살펴본 바와 같이 기지국의 현재 상태가 슬립 모드인지 정상 모드인지에 대한 지시 정보를 의미한다.
이동성 관련 메시지의 예로 mobilitycontrolInformation이 있다. 이는 제 기지국과 같이 UE가 결합되었던 기지국(source eNB)이 UE가 향후 핸드오버를 통해 결합하고자 하는 기지국(target eNB)에 대한 정보를 UE에게 전송하는 메시지로, 본 발명의 일 실시예에 의해 전송되는 정보의 종류로는 결합할 기지국의 식별자(identity)와 선택적으로 해당 기지국의 주파수(frequency) 정보를 제공할 수 있다.
UE는 제 2 기지국(403)이 슬립 모드에서 정상 모드로 변경되었음을 확인할 수 있는 지시자가 존재하는 경우 이를 수신하여 확인한 후 채널추정 방식을 정상 모드의 셀에서 진행하는 채널 추정 방식으로 변경하여 전개한다(S421). 지시자란 앞서 살펴본 바와 같이 기지국의 현재 상태가 슬립 모드인지 정상 모드인지에 대한 지시 정보를 의미한다.
그리고 UE(401)와 제 2 기지국(403)은 할당된 자원을 사용하여 패킷 데이터(packet data)를 송수신 한다(S422). 송수신 과정이 완료되면(S425), 제 2 기지국(403)은 CN(404)에 슬립 모드로의 변경을 시도한다(S426). UE(401)와의 데이터 송수신이 완료되어 UE(401)에게 데이터 송수신을 위한 자원할당이 없는 경우 외에도, UE(401)가 다른 기지국으로 핸드오버를 실시하여 핸드오버 완료 메시지(Handover complete message)를 수신한 경우에도 제 2 기지국(403)은 CN(404)에 슬립 모드로 변경을 시도할 수 있다(S426).
정상 모드에서 슬립 모드로 변경한 제 2 기지국(403)은 CN(404)에 자신이 정상 모드에서 슬립 모드로 변경되었음을 모드 상태 변경 메시지를 통해 알리고, 이때 선택적으로 접속된 UE가 없는(Null) 상태임을 알릴 수 있다(S427). 이 과정에서 CN(404)로부터 모드 상태 변경 메시지에 대한 응답(Ack)을 받고(S428), 제 2 기지국은 슬립 모드로 전환한다(S430). S415, S428에서 수신한 응답 메시지에는 코어 네트워크가 모드 변경을 허가 혹은 불허하는 정보가 포함될 수 있는데, 만약 코어 네트워크가 송신한 응답 메시지가 모드 변경을 불허하는 NACK 메시지인 경우에는 기지국은 모드 변경을 수행하지 않는다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 UE(501)가 슬립 모드로 동작하는 기지국으로 핸드오버를 진행하는 과정을 보여주는 도면이다.
UE(501)는 제 1 기지국(502)과 RRC_connected 상태인 채로 슬립 모드로 동작중인 제 2기지국(503)으로 이동한다(S511). 본 과정 이전에 본 발명의 일 실시예에 의한 UE는 제 1 기지국에 접속을 하고, 제 1 기지국으로부터 원활하게 신호를 수신할 수 있는 상태를 포함한다. 슬립 모드로 동작하는 제 2 기지국(503)에서는 채널추정에 필요한 신호를 자주 송신하지 않기 때문에 UE(501)는 바로 제 2 기지국(503)으로 핸드오버를 진행할 수는 없다.
UE(501)가 제 2 기지국(503)의 상태를 알려주는 지시자를 제 2 기지국(503) 또는 제 1 기지국(502)으로부터 수신이 가능한 경우, 이를 수신한다(S512, S513).
수신한 지시자를 바탕으로 제 2 기지국(503)이 슬립 모드로 동작하는지 정상 모드로 동작하는지 확인한다(S515). 슬립 모드로 동작하는 경우, 에너지 절약을 위해 채널추정신호가 정상 모드인 경우보다 넓은 간격으로 드물게 제 2기지국(503)으로부터 송신되기 때문에 UE(501)는 드물게 전송되는 채널추정신호 방식에 맞추어 채널추정을 시도한다(S520). 지시자가 존재하지 않는 경우, 정상 모드와 슬립 모드를 구분할 수 없기 때문에 UE(501)는 슬립 모드와 정상 모드 모두에서 공통적으로 사용할 수 있는 수신 구조에 기반을 두어 채널 추정을 시도할 수 있다. 이 경우 지시자 없이 채널추정을 할 수 있는 장점이 있지만, 수신기 구조가 복잡해질 수 있다.
채널추정 완료 후 UE(501)는 제 1 기지국(502)에 측정 메시지를 송신한다(S530).
UE(501)로부터 측정 제어 메시지의 리포팅을 받은 제 1 기지국(502)은 정해진 기준보다 높은 전력으로 측정된 신호, 즉 제2기지국(503)의 신호 전력이 정해진 기준보다 높은 신호 전력으로 리포팅된 경우 핸드오버를 결정 한다(S540). 그리고 제 1 기지국(502)은 핸드오버 요청 메시지를 제 2 기지국(503)에 송신하여, 상기 UE(501)의 핸드오버 진행을 요청한다(S541).
핸드오버 요청 메시지를 받은 제 2 기지국(503)은 자신의 영역으로 결합을 허락하는 승인 제어AC(Admission Control)와 함께 정상 모드로 변경을 시도한다(S542). 이 과정에서 제 2 기지국(503)이 정상 모드로 동작중인 경우에는 별도로 정상모드로의 변경을 시도하지 않는다.
제 2 기지국(503)은 슬립 모드에서 정상 모드로 변경하여 채널추정에 관한 신호를 정상 모드로 전송하기 시작한 후 CN(504)에 자신이 슬립 모드에서 정상 모드로 변경되었음을 알리는 모드 상태 변경 메시지를 송신하며, 선택적으로 접속되어 있는 UE(501)들의 리스트 정보를 CN(504)에 전송한다(S543). 그리고 CN(504)로부터 모드 상태 변경에 대한 응답 메시지(Ack)를 수신한다(S544).
제 2 기지국(503)은 S541의 핸드오버 요청에 대한 응답을 제 1 기지국(502)에 보낸다(S550). 제 1 기지국(502)은 UE(501)에게 다운링크를 할당하며(S552), 핸드오버 진행에 필요한 정보를 UE(501)에 송신한다. 필요한 정보의 일 실시예로, RRC 접속 재설정 메시지(RRC conn. Reconfig.)를 통해 RRC 재설정 지시를 내리며, 제 2 기지국(503)의 모드 상태를 알려주는 지시자를 소정의 메시지(mobilityControlinformation message)를 통해 전송한다(S553).
제 1 기지국(502)으로부터 RRC 재설정 메시지(RRC reconfiguration message)를 받은 UE(501)는 기존 절차대로 핸드오버를 전개하고, UE(501)는 지시자를 수신한 후 변경된 모드 상태에 맞게 채널 추정을 실시한다(S560). 그리고 사용자 단말로부터 핸드오버가 완성됨을 알리는 메시지(HO_Complete)를 수신한다(S561). 이후, UE(501)은 제 2 기지국(503)과 패킷 데이터를 송수신한다(S562). S562의 패킷 데이터의 송수신이 완료하여(S570) 더 이상 다운링크 자원할당이 필요없는 상태이거나 UE(501)가 다시 다른 기지국으로 이동하여 핸드오버를 실시하여 핸드오버 완료 메시지(Handover complete message)를 수신한 경우 해당 제 2 기지국(503)은 다시 슬립 모드로 변경을 시도하며(S572), 정상 모드에서 슬립 모드로 변경되었음을 알리는 모드 상태 변경 메시지를 CN(504)에 송신한다(S581). 이때 선택적으로 접속된 UE가 없는(Null) 상태임을 알릴 수 있다.
CN(504)로부터 슬립 모드 변경에 대한 응답(ack)을 받고(S581), 제 2 기지국은 슬립 모드로 전환한다(S590). S544, S581에서 수신한 응답 메시지에는 코어 네트워크가 모드 변경을 허가 혹은 불허하는 정보가 포함될 수 있는데, 만약 코어 네트워크가 송신한 응답 메시지가 모드 변경을 불허하는 NACK 메시지인 경우에는 기지국은 모드 변경을 수행하지 않는다.
앞서 살펴본 도 4, 5에서 제 2 기지국(403, 504)은 슬립 모드와 정상 모드 간의 상태를 변경하는 과정에서 CN(404, 504)에게 모드 상태에 관련된 정보와 접속된 UE 리스트에 관한 정보를 송신할 수 있으며, 이러한 정보는 각 기지국과 CN(404, 504)에서 동시에 관리되며 정해진 주기마다 혹은 변경이 발생하는 경우마다 크로스체크(cross check)를 실시하여 확인하면 안정성을 높일 수 있다. 주기는 시스템의 환경에 따라 설정될 수 있다. 또한 앞서 살펴본 TA 갱신 혹은 페이징 메시지(paging message)를 통해 주기적으로 갱신되는 UE들의 위치정보와 비교하여 CN(404, 504)은 각 기지국의 모드 상태가 유효한지 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국간의 모드 변경예를 보여주는 도면이다. 도 6은 도 3, 4, 5와 달리, UE가 결합된 상태가 아니라, 향후 UE가 결합할 가능성이 있을 경우의 모드 변경의 과정을 보여주고 있다.
도6의 681은 본 발명의 다른 실시예에 의해 UE를 포함하지 않는 인접한 다른 셀들을 기준으로 슬립 모드로 설정된 셀들의 구성을 보여주고 있다.
중심셀(A, 601)의 범위 611 및 이에 인접한 셀들(B(602)를 포함하며 612의 범위 내에 포함됨), 그리고 이들 중심셀의 인접셀들에 인접한 범위(613)에 포함된 셀들(예를 들어 C(603))들은 모두 슬립 모드로 동작되고 있음을 보여준다.
도 6의 611은 중심셀, 612는 1차 근접셀, 613은 2차 근접셀이라 명명하기로 한다.
이러한 상태에서 다른 셀이 진입할 경우의 변화를 살펴보면 682와 같다. 도 6의 682는 UE(650)이 2차 근접셀 중 하나인 C(603)에 진입한 경우이다. 이 경우, UE(650)를 감지하는 C(603)의 인접 셀(neighbor cell)(602, 622, 623, 633)은 UE(650)가 언제든 자신의 셀로 핸드오버할 수 있음을 고려하여 슬립 모드에서 정상 모드로 미리 변경을 시도할 수 있다. 모드 변경의 과정을 살펴보면 다음과 같다.
특정 셀에 UE가 진입하거나 전원을 온(on) 시키는 경우, 해당 셀은 UE를 감지하고 이웃 셀(인접 셀)들에게 정상 모드로 변경할 것을 요청한다. 682에서는 C(603)에 UE(650)가 진입한 경우 인접 셀 B(602), B1(622), C1(623), C2(633)에 정상 모드로 변경할 것을 요청한다.
정상 모드로의 변경요청은 기지국간의 인터페이스를 이용해 직접 요청도 가능하며, 코어네트워크에 요청한 후 코어네트워크에서 해당 인접 셀들에게 요청할 수 있다.
정상 모드로 변경요청을 받은 인접 셀 B(602), B1(622), C1(623), C2(633)는 정상 모드로 변경을 시도하고, 완료 후 코어네트워크에 정상 모드로 변경되었음을 알리는 메시지를 전송한다.
그리고, UE(650)가 C(603)에서 다른 셀로 이동한 경우 UE(650)가 이동한 셀의 위치에 따라 인접 셀에 해당되지 않는 셀들은 다시 슬립 모드로 변경을 시도한다. 이때의 절차는 본 발명의 절차와 동일하다.
도 6의 일 실시예로 인해 슬립 모드와 정상 모드 사이의 스위칭이 빠르며, 도 3, 4, 5와 같이 매크로 기지국과 마이클 기지국이 혼재하는 경우가 아닌 매크로 기지국만 존재하는 환경에서도 적용될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 제어 정보를 송신하고 사용자 단말과 데이터를 송수신하는 과정을 보여주는 도면이다. 기지국에서 메시지를 송신, 수신하며 제어 신호의 송신 간격을 조절하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 7의 기지국은 도 2의 마이크로 셀을 구성하는 기지국을 포함하며, 본 발명의 일 실시예로 제시한 도 3, 4, 5의 제 2 기지국을 포함한다. 한편, 도 6의 682에서, 인접 셀에 사용자 단말이 결합하는 경우, 이에 의해 모드를 변경하는 기지국들(B(602), B1(622), C1(623), C2(633))을 포함한다. 따라서, 앞서 살펴본 바와 같이, 사용자 단말의 네트워크 결합 상황, 사용자 단말의 현재 상태, 혹은 외부 상황에 따라 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력을 낮추거나 높일 수 있다. 여기서 기지국의 송신 전력을 낮추는 것은 송신 전력을 0으로 하는 경우를 포함한다. 먼저, 기지국은 앞서 설명한 바와 같이, 또는 도 3, 4, 5의 실시예에서 살펴본 바와 같이 슬립모드로 전환할 수 있다. 이를 위해 기지국은 제 1의 간격으로 송신하는 제어 신호를 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2 의 간격으로 변경하여 송신한다(S710). 제어 신호의 송신 간격은 제 1 간격과 제 2 간격으로 나뉘어 질 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 채널 추정 신호와 같은 제어 신호를 드물게 보내는 슬립 모드가 제어 신호를 제 2 간격으로 송신하는 예에 포함된다. 제 1 간격은 기지국이 정상 모드에서 채널 추정 신호를 보내는 간격의 경우를 포함한다. 제어 신호에는 채널 추정 신호 이외에도 이동통신 프로토콜에 따라 선별적으로 송신 간격을 조절할 수 있는 신호들을 포함한다.
슬립 모드로 동작하는 과정에서, 기지국은 제어 신호의 송신 간격 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신한다(S720). 제 1 메시지는 인접한 셀의 기지국에서 수신할 수 있으며, 사용자 단말로부터 수신할 수 있으며, 또한 코어 네트워크를 통해서도 수신할 수 있다. 상기 제 1 메시지가 송신 간격의 조절을 직접 요청할 수도 있고, 상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 필요로 하는 기능을 요청하여 그 결과 송신 간격의 조절이 필요할 수도 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 자원 할당, 핸드오버를 요청하는 정보가 제 1 메시지에 포함될 수 있으며, 이러한 요청 사항을 수행하기 위하여 모드의 변경이 일어날 수 있다. 제 1 메시지의 예로, 도 4에서 살펴본 바와 같이, 기지국에 결합한 사용자 단말이 데이터 송수신을 위해 자원 할당을 요청하며 송신하는 메시지가 될 수 있다. 또한, 도5에서 살펴본 바와 같이 인접한 타 기지국으로부터 사용자 단말의 핸드오버를 요청하며 송신하는 메시지가 될 수 있으며, 도 6과 같이 기지국에 인접한 인접 기지국에서 사용자 단말이 상기 인접 기지국에 결합하였음을 알리기 위해 송신하는 메시지가 될 수 있다. 이 경우, 기지국은 제어 신호를 제 1 간격으로 송신할 수 있다. 제 1 간격은 앞서 살펴본 바와 같이 정상 모드에서 송신하는 것을 포함한다. 사용자 단말이 데이터를 송수신하기 위해, 혹은 핸드오버를 진행하거나, 인접 기지국에 사용자 단말이 결합되어, 채널 추정 신호와 같이 제어 신호의 송신 간격이 정상 모드 하에서 송신이 필요한 경우, 이를 위해 기지국은 제어 신호를 상기 제 1의 간격으로 변경하여 송신한다(S730). 상기 제 1 간격으로 송신되는 제어 신호에 의해 상기 제 1 메시지에서 요청한 작업 혹은 제 1 메시지에서 진행하고자 하는 작업이 진행될 수 있다.
기지국은 상기 제 1 메시지에 포함된 요청 사항에 따라 제 2 메시지를 송신한다(S740). 제 2 메시지의 예로, 상기 제 1 메시지가 사용자 단말이 데이터를 송수신하기 위해 필요한 자원을 할당할 것을 요청하는 메시지인 경우, 상기 제 2 메시지는 상기 사용자 단말에 상기 자원 할당에 필요한 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 제 1 메시지가 사용자 단말의 핸드 오버를 요청하는 경우, 핸드오버를 진행할 수 있도록 핸드오버 응답 메시지(Handover ACK)가 될 수 있다. 핸드 오버를 요청하는 메시지는 핸드 오버를 진행할 사용자 단말이 결합한 인접 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한, 제 2 메시지의 다른 실시예로 코어 네트워크에 모드를 변경하기 위한 모드 변경 메시지가 될 수 있다.
제 1 메시지에서 요청된 작업 혹은 필요로 한 작업들이 완료되는 경우, 기지국은 제 1 간격으로 송신된 제어 신호를 제 2 간격으로 송신하도록 변경한다(S750). 요청한 작업의 완료란 데이터 송수신, 핸드오버 등과 같이 제 1 간격으로 제어 신호를 송신해야 하는 작업이 완료되어 제 1 간격으로 제어 신호를 송신할 필요가 없는 상황을 포함한다.
한편, 제어 신호의 송신 간격을 제 1 간격 혹은 제 2 간격으로 변경하는 과정에서 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경한다는 모드 변경 요청 메시지를 송신할 수 있다. 이는 앞서 도 4, 5에서 제 2 기지국이 슬립 모드에서 정상 모드로, 혹은 정상 모드에서 슬립 모드로 변경하는 과정에서 코어 네트워크인 CN에 모드 상태 변경 메시지를 송신하여 그에 대한 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함한다. 이 경우, 모드 변경 요청 메시지에는 상기 기지국에 결합한 사용자 단말의 정보가 포함될 수 있다.
또한, 이미 슬립 모드인 기지국의 상태를 확인하고자 하는 사용자 단말에게 기지국의 상태 정보를 전송할 수 있도록 제어 신호가 제 2의 간격으로 송신되는 것을 알리는 지시 정보를 상기 기지국이 송신할 수 있다. 이 지시 정보는 상기 슬립 모드의 기지국이 송신할 수 있고, 상기 기지국과 인접하거나, 혹은 상기 기지국을 포함하는 매크로 기지국에서 송신할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 제어 정보를 생성하여 송신하는 구성을 보여주는 도면이다.
송신간격 결정부(803)는 제어 신호를 제 1의 간격 혹은 제 2의 간격으로 송신할 것을 결정하여, 제어 신호를 생성하도록 한다. 송신간격 결정부(803)에서는 제어 신호의 송신 간격에 따라 RE(Resource Element)에 매핑할 수 있도록 RE매퍼(850, ..., 859)에 정보를 전달한다. 제 1의 간격보다 제 2의 간격이 길며, 제 2 간격으로 송신하는 예로 슬립 모드가 있으며, 제 1의 간격으로 송신하는 예로 정상 모드가 될 수 있다.
또한, 송신 간격 정보 송수신부(880)는 상기 송신 간격 결정부(803)에서 결정한 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경한다는 모드 변경 요청 메시지를 송신하며, 상기 메시지에 대해 상기 코어 네트워크가 송신한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 이는 앞서 도 4, 5에서 살펴본 바와 같이, 모드 변경 요청 메시지에 결합된 사용자 단말의 정보를 함께 전송할 수 있다.
한편 수신부(890)은 사용자 단말로부터 혹은 인접한 기지국으로부터 정보를 포함하는 무선 혹은 유선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 신호는 상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 포함할 수 있다. 제 1 메시지는 인접한 셀에서 수신할 수 있으며, 사용자 단말로부터 수신할 수 있으며, 또한 코어 네트워크를 통해서도 수신할 수 있다.
예를 들어, 제 1 메시지의 예로, 도 4에서 살펴본 바와 같이, 기지국에 결합한 사용자 단말이 데이터 송수신을 위해 자원 할당을 요청하는 메시지가 될 수 있다. 또한, 도5에서 살펴본 바와 같이 인접한 타 기지국으로부터 사용자 단말의 핸드오버를 요청하는 메시지일 수 있으며, 도 6과 같이 기지국에 인접한 인접 기지국에서 사용자 단말이 상기 인접 기지국에 결합하였음을 알리는 메시지일 수 있다. 이렇게 수신된 메시지는 송신 간격 결정부(803)에서 제어 신호의 송신 간격을 제 1 간격으로 결정하는데 이용된다.
기지국에서 송신하고자 하는 정보들은 코드워드(codeword) 생성부(805)에서 코드워드로 생성되고, 생성된 코드워드는 스크램블링부(scrambling)(810, ..., 819)에서 스크램블 된다. 스크램블된 비트들의 블록들은 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)(820,..., 829) 소정의 모듈레이션 방식에 따라 심볼로 모듈레이션 된다. 모듈레이션은 BPSK, QPSK 등이 가능하며, PDCCH의 경우, QPSK로 모듈레이션할 수 있다.
모듈레이션된 심볼은 레이어 매퍼(layer mapper, 830)에서 여러 레이어에 매핑된다. 이 과정에서 하나의 안테나 포트를 통해 송신할 경우 하나의 레이어(single layer)에 매핑하여 송신한다. 반면, 다수의 안테나 포트를 통해 송신할 경우 다중 안테나 전송 기법을 사용할 수 있는데, 스페이셜 멀티플렉싱(spatial multiplexing) 또는 전송 다이버시티(transmit diversity)와 같이 다중 안테나 전송 기법을 적용하여 레이어 매핑을 진행할 수 있다.
레이어 매핑이 완료되면 프리코딩부(precoding, 840)에서 안테나 포트의 매핑 방식에 따라 리소스로 매핑되도록 백터 블록을 생성한다. 앞서 레이어 매핑에서 결정된 안테나의 수 및 다중 안테나에서 매핑되는 방식에 따라 프리코딩 방식이 결정될 수 있다.
프리코딩이 완료되면 RE매퍼(resource element mapper)(850,..., 859)에서 리소스 엘리먼트에 대한 매핑이 이루어진다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 제어 신호의 송신 간격 조정을 위하여, RE 매퍼에 매핑되는 제어 신호는 송신 간격에 따라 달리 매핑될 수 있다. 매핑이 완료되면 OFDM신호 생성부(860, ..., 869)를 통해 생성된 OFDM은 송신부(875)의 안테나 포트를 통해 송신된다.
도 8의 신호 생성 과정은 하나의 모듈 내에 포함될 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이 신호 생성부(870)내에 코드워드 생성부(805), 스크램블링부(scrambling)(810, ..., 819), 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)(820,..., 829), 레이어 매퍼(layer mapper, 830), 프리코딩부(precoding, 840), RE매퍼(resource element mapper)(850,..., 859), OFDM신호 생성부(860, ..., 869) 가 개별 모듈로 존재할 수 있고, 둘 이상이 결합되어 하나의 모듈로 동작할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 사용자 단말에서 채널 추정이 드물게 일어나는 경우의 기능 과정을 보여주는 도면이다. 사용자 단말에서 메시지를 송신하거나 또는 수신하는 과정을 보여주는 도면이다.
사용자 단말이 제어 신호를 수신하게 되는 기지국은 제 1의 간격 또는 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2의 간격으로 송신한다. 이는 기지국이 슬립 모드와 같이 제어 신호를 드물게 보내는 상황을 의미한다. 사용자 단말은 제어 신호의 송신 간격에 대한 정보를 포함하는 지시 정보를 수신한다(S910). 이는 도 3, 5에서 살펴본 바와 같이 제 2 기지국으로부터 지시 정보를 수신할 수 있다. 또한, 제 2 기지국이 아닌 제 1 기지국으로부터 지시 정보를 수신할 수 있다. 따라서, 상기 지시 정보는 상기 기지국 또는 상기 기지국에 인접한 다른 기지국(도 3, 5의 제 1 기지국)으로부터 수신할 수 있다.
뿐만 아니라 지시 정보가 특정 기지국의 상태 정보가 아니라, 매크로 기지국에 인접한 다수의 셀들에 대한 정보를 포함할 수 있다.
즉, 도 3, 5의 제 2 기지국에 인접하며 상기 제 2 기지국보다 넓은 신호 영역을 포함하는 매크로 기지국인 제 1 기지국으로부터 주변의 다수 기지국의 셀 정보를 수신하여 해당 정보를 이용하여 현재 셀의 기지국이 슬립 모드인지 정상 모드인지를 판단할 수 있다.
한편 도 3, 4, 5의 과정에서 제 2 기지국이 핸드오버, 자원 할당과 같은 소정의 상황에서, 기지국이 제 2 간격에서 제 1 간격으로 제어 신호의 송신 간격을 변경하게 되며, 사용자 단말은 상기 제 1 간격으로 송신되는 제어 신호를 수신하여 해당 기지국에 대한 채널 정보를 확인할 수 있다(S920). 수신한 채널 정보를 사용하여 사용자 단말과 기지국은 소정의 제어 정보 혹은 데이터 정보를 송수신 할 수 있다(S930).
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2010년 1월 14일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2010-0003346 호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (22)

  1. 기지국에서 제 1의 간격으로 송신하는 제어 신호를 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2 의 간격으로 변경하여 송신하는 단계;
    상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 제어 신호를 상기 제 1의 간격으로 변경하여 송신하는 단계를 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 메시지에 포함된 요청에 따라 제 2 메시지를 송신하는 단계; 및
    상기 제어 신호를 상기 제 2의 간격으로 변경하여 송신하는 단계를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제어 신호의 송신 간격을 변경하기 전에,
    상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경한다는 모드 변경 요청 메시지를 송신하는 단계;
    상기 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 코어 네트워크로부터 수신하는 단계를 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 코어 네트워크로부터 수신하는 응답 메시지는 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경에 대한 코어 네트워크의 허가 여부에 대한 정보를 포함하며,
    상기 응답 메시지가 상기 송신 간격의 변경을 허가할 경우, 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제어 신호가 상기 제 2의 간격으로 송신되는 것을 알리는 지시 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 메시지에 포함된 요청에 따라 제 2 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제 1 메시지는 상기 기지국에 결합한 상기 사용자 단말이 데이터 송수신을 위해 자원 할당을 요청하는 메시지이며,
    상기 제 2 메시지는 상기 사용자 단말에 상기 자원 할당에 필요한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 인접한 타 기지국이 송신한 사용자 단말의 핸드오버를 요청하는 정보를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 기지국에 인접한 인접 기지국이 송신한 것으로, 사용자 단말이 상기 인접 기지국에 결합하였음을 알리는 정보를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  9. 제 1의 간격 또는 상기 제 1의 간격보다 긴 제 2의 간격으로 기지국으로부터 송신되는 제어 신호를 수신하기 위하여,
    사용자 단말이 상기 제어 신호의 송신 간격에 대한 정보를 포함하는 지시 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 제 1 간격으로 송신되는 제어 신호를 수신하여 상기 기지국에 대한 채널 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 기지국과 소정의 제어 정보 혹은 데이터 정보를 송수신하는 단계를 포함하는, 송신 간격이 조절된 제어 신호를 수신하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 지시 정보를 수신하는 단계는 상기 기지국 또는 상기 기지국에 인접한 다른 기지국으로부터 상기 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하는, 송신 간격이 조절된 제어 신호를 수신하는 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 지시 정보를 수신하는 단계는 상기 기지국에 인접하며 상기 기지국보다 넓은 신호 영역을 포함하는 매크로 기지국으로부터 상기 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 지시 정보는 상기 매크로 기지국에 인접한 기지국의 셀의 상태 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 송신 간격이 조절된 제어 신호를 수신하는 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 지시 정보를 수신하는 단계 이전에
    상기 기지국에 인접한 상이한 기지국으로부터 별도의 제어 신호를 수신하는 단계를 포함하는, 송신 간격이 조절된 제어 신호를 수신하는 방법.
  13. 제어 신호를 제 1의 간격 혹은 제 2의 간격으로 송신할 것을 결정하는 송신 간격 결정부;
    상기 송신 간격 결정부에서 결정한 송신 간격으로 제어 신호를 생성하는 신호 생성부;
    상기 생성된 신호를 송신하는 송신부;
    상기 송신 간격 결정부에서 결정한 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 포함하는 모드 변경 요청 메시지를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 송신하고, 상기 메시지에 대한 상기 코어 네트워크의 응답 메시지를 수신하는 송신 간격 정보 송수신부; 및
    상기 제어 신호의 송신 간격의 조절을 요청하는 정보를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 수신부를 포함하며,
    상기 송신간격 결정부는 상기 수신부가 상기 제 1 메시지를 수신하는 경우, 상기 제어 신호의 송신 간격을 상기 제 1의 간격으로 변경하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 송신 전력 소모를 낮추는 기지국.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 송신부는 상기 제어 신호가 상기 제 2의 간격으로 송신되는 것을 알리는 지시 정보를 송신하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 송신 전력 소모를 낮추는 기지국.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 코어 네트워크로부터 수신하는 응답 메시지는 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경에 대한 코어 네트워크의 허가 여부에 대한 정보를 포함하며,
    상기 응답 메시지가 상기 송신 간격의 변경을 허가할 경우, 상기 송신간격 결정부는 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 송신 전력 소모를 낮추는 기지국.
  16. 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 송신 중인 제어 신호를 확인한 사용자 단말과 셀 리셀렉션을 진행하는 단계를 포함하며, 상기 기지국은 제 1 의 간격 및 상기 제 1 간격보다 긴 상기 제 2 간격 중 어느 하나의 간격으로 제어 신호를 송신하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  17. 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계;
    사용자 단말로부터 자원 할당을 요청하는 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 포함하는 모드 변경 요청 메시지를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 송신하는 단계;
    상기 모드 변경 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 코어 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제 1 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 사용자 단말과 패킷 데이터를 송수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 간격은 상기 제 1 간격보다 긴 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  18. 제 1 7항에 있어서,
    상기 패킷 데이터를 송수신하는 단계 이후에, 상기 코어 네트워크에 모드 변경 요청 메시지를 송신하여 상기 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 코어 네트워크로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  19. 제 17항 또는 제 18항에 있어서,
    상기 응답 메시지가 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경에 대한 코어 네트워크의 허가 여부에 대한 정보를 포함하며,
    상기 응답 메시지가 상기 송신 간격의 변경을 허가할 경우, 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  20. 기지국이 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계;
    사용자 단말이 결합한 제 2 기지국으로부터 핸드오버를 요청하는 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제어 신호의 송신 간격의 변경과 관련된 정보를 포함하는 모드 변경 요청 메시지를 상기 기지국을 제어하는 코어 네트워크에 송신하는 단계;
    상기 모드 변경 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 코어 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제 1 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계;
    상기 제 2 기지국에 상기 핸드오버를 요청하는 메시지에 대한 응답 메시지를 송신하는 단계;
    상기 사용자 단말과 핸드오버를 완료하는 단계; 및
    상기 사용자 단말과 패킷 데이터를 송수신하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 간격은 상기 제 1 간격보다 긴 것을 특징으로 하는, 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  21. 제 1 8항에 있어서,
    상기 패킷 데이터를 송수신하는 단계 이후에, 상기 코어 네트워크에 모드 변경 요청 메시지를 송신하여 상기 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 코어 네트워크로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제 2 간격으로 제어 신호를 송신하는 단계를 더 포함하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
  22. 제 20항 또는 제 21항에 있어서,
    상기 코어 네트워크로부터 수신하는 응답 메시지가 상기 제어 신호의 송신 간격의 변경에 대한 코어 네트워크의 허가 여부에 대한 정보를 포함하며,
    상기 응답 메시지가 상기 송신 간격의 변경을 허가할 경우, 상기 기지국이 상기 제어 신호의 송신 간격을 변경하는 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법.
PCT/KR2011/000139 2010-01-14 2011-01-10 제어 신호의 송신 간격을 조절하여 기지국의 송신 전력 소모를 낮추는 방법 및 장치 Ceased WO2011087240A2 (ko)

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