WO2011122860A2 - 효율적인 채널 사용 방법. - Google Patents

효율적인 채널 사용 방법. Download PDF

Info

Publication number
WO2011122860A2
WO2011122860A2 PCT/KR2011/002202 KR2011002202W WO2011122860A2 WO 2011122860 A2 WO2011122860 A2 WO 2011122860A2 KR 2011002202 W KR2011002202 W KR 2011002202W WO 2011122860 A2 WO2011122860 A2 WO 2011122860A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel
access point
neighboring access
request
changing
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/002202
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011122860A3 (ko
Inventor
조준호
이지현
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US13/638,904 priority Critical patent/US9319886B2/en
Publication of WO2011122860A2 publication Critical patent/WO2011122860A2/ko
Publication of WO2011122860A3 publication Critical patent/WO2011122860A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to an efficient channel usage method.
  • new frequencies are allocated through auctions, or the existing frequencies are recovered from existing operators and relocated to other operators, thereby allocating the limited resources.
  • next-generation communication systems are designed in the form of convergence of several networks, systems are becoming more complex, and the need for interworking is gradually increasing.
  • communication technologies and services have developed, the frequency of use of frequency resources has increased, and the problem of frequency depletion has reached a serious situation as it has occupied a certain frequency band to provide excellent communication technologies and services.
  • the frequency sharing method has been attracting attention as a solution to this problem. This is because the current frequency shortage is due to the existing partition type frequency management method, and the frequency distribution table seems to lack the frequency, but started from the viewpoint of solving the frequency shortage problem through the sharing method.
  • Cognitive radio technology refers to a system in which a communication device observes a communication environment by itself, determines and selects an operation method for optimal communication, and plans a future judgment process from previous communication experiences. In other words, it is adaptive and rational in finding unused or unused Spectrum holes (White space) among the frequency bands allocated to the unlicensed band. It is technology to use. At this time, if a primary user who has a license in the corresponding band is found, the user should immediately stop using the band or adjust the transmission power so as not to damage the main user.
  • finding the idle frequency band as described above may be more conveniently implemented in the homogeneous communication system.
  • it is very difficult to find an idle frequency band because the frequency bands used are different between heterogeneous communication systems such as IEEE 802.16, WCDMA, or LTE. This will be described with reference to FIG. 1.
  • the frequency band used by radio system A is wide and uses a large power.
  • the frequency band used by wireless system B is narrow and uses less power.
  • the bandwidth used by the wireless system C is very wide, but uses a low power.
  • wireless system A uses frequencies f2, f5, and f8 as operating frequencies
  • wireless system A also uses frequencies f2, f5, and f8 as operating frequencies, and thus interferes with each other.
  • the embodiments presented herein aim to solve the above problem.
  • the embodiments presented herein are intended to more efficiently utilize resources between heterogeneous systems.
  • a method in which a wireless system having a larger bandwidth first preempts and uses a center frequency to be used in order to achieve the above object, according to an embodiment of the present invention, a method in which a wireless system having a larger bandwidth first preempts and uses a center frequency to be used.
  • a method for determining a center frequency on a frequency in which a wireless system having a smaller bandwidth remains.
  • the channel usage method includes selecting an arbitrary channel from channels configured to be used in common with a homogeneous or heterogeneous communication scheme; If the selected channel interferes with a neighboring access point, performing the interference avoidance procedure.
  • the interference avoidance procedure may include at least one of requesting to change a channel of the neighboring access point, notifying the neighboring access point, and changing the selected channel to another channel.
  • the neighboring access point may use a homogeneous or heterogeneous communication scheme.
  • the changing of the channel may be a request for changing the channel of the access point to an entity in charge of a control function.
  • the request for changing the channel may request the channel to change the access point.
  • the notification process may be to transmit a signal for notifying the interference.
  • the signal may be transmitted through a dedicated control channel with the neighboring access point.
  • the channel usage method includes generating information on an idle channel among channels configured to be used in common with a homogeneous or heterogeneous communication scheme; Allocating one or more channels to each of a plurality of heterogeneous communication network entities using the generated information; Receiving a channel change request from one of the plurality of heterogeneous communication network entities; The method may include reallocating the allocated channels according to the channel change request.
  • geographical location information of a plurality of heterogeneous communication network entities may be taken into account.
  • the present invention enables more efficient use of resources between heterogeneous systems.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating the efficient use of frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • 5 is an exemplary view illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another embodiment of the present invention according to the architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • FIG. 7 is another exemplary diagram illustrating another embodiment of the present invention according to an architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • FIG. 8 is another exemplary diagram illustrating another embodiment of the present invention according to an architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • FIG. 9 is a block diagram of the control center 700 and the CM 800 according to the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • the terminal may be a user equipment (UE), a mobile equipment (ME), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS), or a wireless device.
  • the device may be called a wireless device, a handheld device, or an access terminal (AT).
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating the efficient use of frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to an embodiment of the present invention.
  • Unlicensed frequency band means a band that can be used freely without permission from the government or a specific agency. Recently, in the VHF and UHF frequency bands distributed for TV broadcasting, empty frequency bands not used by broadcasters are designated as unlicensed frequency bands. Therefore, anyone can use it if they meet the conditions for government radio regulations. This frequency band is called the TV white space. In detail, spatially refers to an empty band and an unused frequency band or area where broadcasting waves cannot reach, due to fear of frequency interference between broadcasters. Does not mean empty broadcast frequency in time.
  • FIG. 2 shows that a central resource manager, such as a control center, manages a frequency so as to efficiently use frequencies among heterogeneous systems in an unlicensed frequency band.
  • a central resource manager such as a control center
  • an access point 210 of wireless system A an access point 220 of wireless system B, and a control center 300 for controlling the wireless systems A and B are provided.
  • the access point may be based on IEEE 802.11 or may be based on IEEE 802.16.
  • the access point may be a base station based on GSM, CDMA, WCDMA, LTE, or LTE-A.
  • the control center 300 may be called a coexistence database (or CDB for short) or may be called a coexistence discovery and information server (CDIS) in IEEE 802.19.1.
  • CDB coexistence database
  • CDIS coexistence discovery and information server
  • the access point 210 of the wireless system A may select a specific frequency band (or channel) among idle frequency bands (or idle channels). Similarly, the access point 210 of the wireless system A may select a specific frequency band (or channel) among idle frequency bands (or idle channels).
  • the access point 210 of the wireless system A performs a registration process with the control center 300 and transmits capability information.
  • the capability information may include information about a channel used by the wireless system A, specifically, an operating frequency, a bandwidth, a power level, and the like.
  • control center 300 may transmit the information on the available channel list to the access point 220 of the wireless system B based on the capability information.
  • the available channel list includes information on idle frequencies.
  • the access point 220 of the wireless system B receives the available channel list and reselects an appropriate frequency band or channel from the available channel list according to the required frequency band. If there is no appropriate frequency band or channel, the access point 220 of the wireless system B may inform the control center 300. Alternatively, if there is no appropriate frequency band or channel, the access point 220 of the wireless system B may request the list of available channels from the control center 300 again. Then, the control center 300 may make a channel movement request to the access point 210 of the wireless system A.
  • the access point 210 of the wireless system A may first select and use one of idle channels, and transmit information on the selected channel to the control center 300.
  • the control center 300 then transmits a list of available channels to the access point 220 of the wireless system B, causing the access point 220 of the wireless system B to make available channels, that is, the wireless system A.
  • the AP 210 may select one channel among unused channels.
  • the control center 300 may allocate a channel to both the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B. That is, unlike FIG. 2 (a), the control center 300 grasps information on idle channels by itself, and transmits the channel to the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B. Can be assigned.
  • a communication system that uses a wider bandwidth or preferentially uses a bandwidth among the wireless system A and the wireless system B is called a primary communication system, and uses a narrower bandwidth or a lower priority.
  • a communication system that uses bandwidth is called a secondary communication system.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 illustrates an example of managing through a control channel in a distributed manner so that frequencies can be efficiently used between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band without a central resource manager.
  • the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B may make a channel switch request with each other.
  • the channel change request may be transmitted and received through a control channel between the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B.
  • one of the access points may transmit a channel change request to the other access point.
  • the access point 210 of the wireless system A may transmit a channel change request message to the access point 220 of the wireless system B.
  • the channel change request message may be transmitted in unicast or broadcast.
  • a response message may be transmitted to the access point 210 of the wireless system A. .
  • the response message may be transmitted in unicast or broadcast.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates an example in which frequencies are distributed among heterogeneous systems without using a control channel unlike FIG. 3.
  • the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B each have an idle channel, that is, a desired channel or an operating frequency on the idle frequency. Assume that you have chosen.
  • a communication system using a wider bandwidth is called a primary communication system
  • a communication system using a narrower bandwidth is called a secondary communication system.
  • the wireless system A since the wireless system A uses a wider bandwidth, the wireless system A may be referred to as a primary communication system, and the wireless system B may be referred to as a secondary communication system.
  • an access point of each wireless system can detect a signal from an access point of another system.
  • the access point of each wireless system can determine whether it is authorized to force the access point of the other system to shift the operating frequency.
  • the access point 210 of the wireless system A and the access point 220 of the wireless system B interfere with each other between selected channels or operating frequencies, the access point of the wireless system is idle in the vicinity of its operating frequency. Perform a search for one frequency band. That is, each wireless system can search for an idle frequency band that can shift its operating frequency.
  • each wireless system may transmit a jamming signal.
  • the jamming signal may be transmitted with a T period, as shown in FIG. 4 (b).
  • the access point of the communication system B using the narrower bandwidth may shift the center frequency as shown in FIG. 4 (D).
  • the communication system B may have a higher priority as a compensation thereof. In other words, after moving the center frequency once according to the jamming signal, another system may move without moving the center frequency even if a jamming signal is received later.
  • 5 is an exemplary view illustrating an example of efficiently using frequencies between heterogeneous systems in an unlicensed frequency band according to another embodiment of the present invention.
  • an unlicensed frequency band may be divided into zone units, and an owner may be determined for each zone unit.
  • the owner of zone A may be communication system A and the owner of zone B may be communication system B.
  • the communication system A requires a lot of bandwidth, it is assumed that up to the frequency band of the zone B is used.
  • the access point of the communication system A or the access point of the communication system B may transmit a jamming signal. Then, the communication system A can move the operating frequency invading the zone B to the other side.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another embodiment of the present invention according to the architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • Coexistence Mangers 510, 520, 530
  • CDIS Coexistence Discovery and Information Server
  • the CDIS 600 may be referred to as a coexistence database (CDB).
  • the CDIS 600 may be a super master CM.
  • CMs 510, 520, and 530 exist for each of A, B, and C, respectively.
  • the wireless communication systems A, B, and C are heterogeneous systems having different coverages, and each system may have flexible channels available according to its geographical location.
  • the CMs 510, 520, and 530 may exist within an access point. Alternatively, the CMs 510, 520, and 530 may be devices that exist separately from the access point.
  • the wireless system B is composed of two cell coverages, but only one CM 520 is present.
  • the wireless system C is composed of three cell coverages, but only one CM 530 is shown. In this case, each of the CMs 520 and 530 is a device that exists separately from the access point.
  • the CDIS 600 may allocate channel 1 to the CM 510 and assign channels 2 and 3 to the CM 530.
  • FIG. 7 is another exemplary diagram illustrating another embodiment of the present invention according to an architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • CM 510 becomes a CM because there is no other communication network in the horizontal direction and the network B is downward only in the vertical direction.
  • the CM 521 is elected CM because other access points exist in the horizontal direction and network A and network C exist in the vertical direction.
  • the CDIS 600 allocates one of the idle channels to each of the CMs. In this case, the CDIS 600 allocates the idle channels so that the channels can be spatially recycled.
  • the channel 2 is also assigned to the CM 521 and the CM 522.
  • Channel 2 is also assigned to CM 532.
  • channel 3 is assigned to CM 522, CM 531, and CM 532.
  • information on interference effects between CMs for example, information in a map form, is required.
  • the information may be formed using, for example, geographic location information, or may be formed by using information on neighboring devices obtained from CMs.
  • FIG. 8 is another exemplary diagram illustrating another embodiment of the present invention according to an architecture of the IEEE 802.19 standard.
  • each CM can select one or more of the idle channels according to their coverage size order.
  • one of the idle channels may be hierarchically selected according to its coverage size order.
  • network A there are network A, network B, and network C in descending order of coverage size.
  • Network B has two access points due to smaller coverage
  • network C may have three access points due to smaller coverage.
  • the CM 510 selects the channels to be used first among the idle channels.
  • the CM 510 may consider that other CMs should also select a channel when selecting a channel to be used by the CM 510.
  • the CM 510 may obtain information about the idle channel from the CDIS.
  • the CM 510 may obtain information about the idle channel from another CM.
  • the channels thus selected may be two channels on the left side as shown.
  • the CM 520 of the network B having the next size coverage selects a channel to be used from among the remaining idle channels other than the channels occupied by the network A.
  • the CM 530 of the network C selects its own channel from the remaining idle channels except for the channels occupied by the network A and the network B.
  • each CM can select a channel to be used in descending order of coverage size.
  • the CM 530 having the smallest coverage in the ascending order of coverage may select a channel to be used among the idle channels first, in contrast to FIG. 8A.
  • the reason why the small coverage CM selects first is that when the coverage is small, more idle channels can be used by other CMs.
  • a system with less coverage obtains a list of available channels of another system, there is an advantage that it is possible to preferentially secure a channel that is available to itself but not available to a system with larger coverage.
  • FIG. 9 is a block diagram of the control center 700 and the CM 800 according to the present invention.
  • the control center 700 includes a storage means 710, a controller 720, and a transceiver 730.
  • the CM 800 includes a storage means 810, a controller 820, and a transceiver 830.
  • the storage means 710, 810 store a method according to the embodiment shown in FIGS. 2 to 8.
  • the controllers 710 and 810 control the storage means 710 and 810 and the transceivers 730 and 830. Specifically, the controllers 720 and 820 execute the methods stored in the storage means 710 and 810, respectively. The controllers 720 and 820 transmit the aforementioned signals through the transceivers 730 and 830.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따르면, 효율적인 채널 사용 방법이 제시된다. 상기 채널 사용 방법은 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 임의의 채널을 선정하는 단계와; 상기 선정된 채널이 이웃하는 액세스 포인트와 간섭되는 경우, 간섭 회피 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 간섭 회피 절차는 상기 이웃하는 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 과정, 상기 이웃하는 액세스 포인트에 통지하는 과정, 상기 선정한 채널을 다른 채널로 변경하는 과정 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

Description

효율적인 채널 사용 방법.
본 발명은 효율적인 채널 사용 방법에 관한 것이다.
종래에는 새로운 서비스를 위해 주파수 배정하거나 새로운 사업자에게 주파수를 배정하는 것은 정부의 주도하에 이루어졌다.
특히 신규 사업자들이 있을 경우 새로운 주파수를 경매 등을 통해 할당하거나, 기존의 주파수를 기존 사업자로부터 회수하여 다른 사업자에게 재배치함으로써, 한정적 자원인 주파수를 배분을 하였다.
그러나, 최근 개방형 단말 플랫폼, 앱 스토어, 모바일 VoIP 등 다양한 무선 인터넷 기반 어플리케이션의 확산으로 무선 데이터 트래픽 수요의 폭발적인 증가 이루어지면서, 이와 같이 정부 주도의 주파수 배분은 매우 비효율적이며, 근본적으로 주파수 분배표상에서 신규 주파수 확보가 점차 어려워졌다.
특히, 방송 및 통신 시스템의 급속한 성장과 더불어 차세대 통신 시스템은 여러 네트워크들의 융합 형태로 설계되고 시스템이 점점 복잡해지고 상호연동의 필요성이 점차 확대되고 있다. 또한, 통신 기술 및 서비스가 발전함에 따라 주파수 자원에 대한 사용 빈도가 증가하고, 우수한 통신 기술 및 서비스 제공을 위해 고정적으로 특정 주파수 대역을 점유함에 따라 주파수 고갈 문제가 심각한 상황에 이르렀다.
최근 이러한 문제를 해결할 수 있는 방안으로서 주파수 공유방식이 주목을 받고 있다. 이는, 현재의 주파수 부족현상이 기존의 칸막이 식 주파수 관리 방식에 기인한 것으로서, 주파수 분배표상으로는 주파수가 부족한 것처럼 보이지만 공유방식을 통해 주파수 부족문제 해결이 가능하다라는 관점에서 출발한 것이다.
이와 같은 주파수 자원의 고갈 문제가 세계적으로 중요하게 인식됨에 따라 미 국 FCC(Federal Communications Commission)는 2008년 11 월 스펙트럼 사용 효율을 높이고 새로운 서비스 도업을 용이하게 하기 위해 TV 유휴주파수(White space)를 대상으로 주파수 공유기술인 인지무선(Cognitive Radio) 기술을 적용하기로 하고 관련 규정을 개정하였다.
이러한 움직임은 점차 확대되는데, 2009년도에는 영국이 TV방송 대역 중에 공간적으로 사용하지 않는 대역, 즉 White Space 대역에서 인지무선(CR) 기반의 주파수 공유기술 사용을 허용한 바 있으며, EU도 현재 도입 방안을 검토 중에 있고, 국내에서도 white space 대역을 이용한 주파수 공유 정책마련을 위한 준비가 이루어지고 있다.
인지 무선 기술은 통신 장치가 스스로 통신 환경을 관찰하고, 최적의 통신을 위한 동작 방식을 판단하고 선택하며,이전의 통신경험으로부터 향후 판단 과정에 대한 계획을 세우는 시스템을 말한다. 즉, 비면허 대역 (Unlicensed band) 에 할당되어 있는 주파수 대역 중 그 활용도가 낮거나,시/공간적으로 사용되지 않는 유휴자원(Spectrum hole, White space)을 찾아 적응적 (Adaptive)이고 합리적 (Opportunistic)으로 이용하는 기술이다. 이때 해당 대역에 이용권한(License)을 가지고 있는 주사용자(Primary user)가 발견되면 즉시 해당 대역의 사용을 멈추거나 전송 전력을 조절하여 주사용자에게 피해가 가지 않도록 동작해야 한다.
한편, 이와 같이 유휴한 주파수 대역을 찾는 것은 동종 통신 시스템에서는 보다 편리하게 구현될 수 있다. 그러나, 이종 통신 시스템, 예컨대, IEEE 802.16, WCDMA, 또는 LTE와 같이 서로 이종의 통신 시스템간에는 서로 이용하는 주파수 대역이 서로 다르기 때문에, 유휴 주파수 대역을 찾는 것이 매우 어렵다. 이를 도 1을 참조하여 설명하기로 한다.
도 1은 무선 시스템간에 주파수 대역의 차이를 나타낸다.
도 1(a)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 시스템(radio system) A가 사용하는 주파수 대역은 넓고, 큰 전력을 사용한다. 반면, 무선 시스템 B가 사용하는 주파수 대역은 좁고, 보다 작은 전력을 사용한다.
도시된 좁은 대역으로 동작하는 시스템 B가 f2,f5, f8을 사용하면, 보다 넓은 대역을 사용해야 하는 시스템 A는 f1~f9 대역 중 어느 대역도 사용할 수 없으므로, 주파수가 효율적으로 사용되지 않는 문제점이 있다.
또한, 도 1(b)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 시스템 C가 사용하는 대역폭은 매우 넓되, 낮은 전력을 사용한다.
따라서, 만약 전술한 무선 시스템 A, B, C가 동일한 지역에 있다면, 서로에게 간섭을 야기할 것이다. 그리고 무선 시스템 B가 주파수 f2, f5, f8을 동작 주파수로 사용하려 한다고 가정하면, 무선 시스템 A도 주파수 f2, f5, f8을 동작 주파수로 사용하기 때문에, 서로 간섭을 미친다.
그리고, 넓은 대역폭으로 동작하는 시스템 C가 f5 대역을 사용하면, 시스템 B는 사용할 수 있는 대역이 없게 되고, 따라서, 시스템 효율은 떨어지게 된다.
이와 같이 이종의 시스템은 서로 사용하는 주파수 대역이 서로 다르기 때문에, 임의의 시스템이 다른 시스템이 사용하지 않는 주파수 대역을 찾는 것은 매우 어렵다., 즉 서로 다른 대역폭을 가지는 여러 시스템들이 공존하는 경우, 효율적인 주파수 자원 분배가 어렵게 되는 단점이 있습니다.
따라서, 본 명세서에서 제시되는 실시예들은 전술한 문제점을 해결하는 것을 목적으로 한다. 다시 말해서 본 명세서에서 제시되는 실시예들은 이종 시스템들 간에 보다 효율적으로 리소스를 활용할 수 있도록 함에 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 보다 큰 대역폭을 갖는 무선 시스템이 먼저 자신이 이용할 중심 주파수를 선점해서 사용하는 방안이 제시된다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 보다 작은 대역폭을 갖는 무선 시스템이 남아 있는 주파수 상에서 중심 주파수를 결정하는 방안이 제시된다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 효율적인 채널 사용 방법이 제시된다. 상기 채널 사용 방법은 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 임의의 채널을 선정하는 단계와; 상기 선정된 채널이 이웃하는 액세스 포인트와 간섭되는 경우, 간섭 회피 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 간섭 회피 절차는 상기 이웃하는 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 과정, 상기 이웃하는 액세스 포인트에 통지하는 과정, 상기 선정한 채널을 다른 채널로 변경하는 과정 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 이웃하는 액세스 포인트는 동종 또는 이종의 통신 방식을 사용할 수 있다.
상기 채널을 변경 요청하는 과정은 제어 기능을 담당하는 엔티티에 상기 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 것일 수 있다. 상기 채널을 변경 요청하는 과정은 상기 액세스 포인트에 채널을 변경 요청할 수 있다.
상기 통지 과정은 간섭을 알리기 위한 신호를 전송하는 것일 수 있다.
상기 신호는 상기 이웃하는 액세스 포인트와의 전용 제어 채널을 통해 전송되는 것일 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 효율적인 채널 사용 방법이 또한 제시된다. 상기 채널 사용 방법은 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 유휴 채널에 대한 정보를 생성하는 단계와; 상기 생성된 정보를 이용하여 다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들에게 각기 하나 이상의 채널을 할당하는 단계와; 상기 다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들 중 어느 하나로부터 채널 변경 요청을 수신하는 단계와; 상기 채널 변경 요청에 따라 상기 할당한 채널들을 재할당하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 할당 단계에서는 다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들의 지리적 위치 정보가 고려되는 일 수 있다.
따라서, 본 명세서에서 제시되는 일 실시예에 따르면, 본 발명은 이종 시스템들 간에 보다 효율적으로 리소스를 활용할 수 있도록 한다.
도 1은 무선 시스템간에 주파수 대역의 차이를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간 에 효율적으로 주파수를 사용하는 것을 나타낸 예시도이다.
도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 6는 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 예시도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 9은 본 발명에 따른 제어센터(700) 및 CM(800)의 구성 블록도이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하, 단말라는 용어가 사용되나, 상기 단말은 UE(User Equipment), ME(Mobile Equipment), MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Station), 무선기기(Wireless Device), 휴대기기(Handheld Device), AT(Access Terminal)로 불릴 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간 에 효율적으로 주파수를 사용하는 것을 나타낸 예시도이다.
비허가 주파수 대역이라 함은 정부 또는 특정 기관에 의한 허가 없이도 자유로이 사용할 수 있는 대역을 말한다. 최근에는 TV 방송용으로 분배된 VHF 및 UHF 주파수 대역에서 방송 사업자가 사용하지 않는 비어있는 주파수 대역을 비허가 주파수 대역으로 지정하였다. 따라서, 누구나 정부의 전파규제에 대한 조건을 만족하면 사용할 수 있게 되었다. 이러한 주파수 대역을 TV 화이트 스페이스라고 부른다. 구제적으로 살펴보면, 공간적으로는 방송사업자 간의 주파수 간섭을 우려하여 비워둔 대역과 지역별로 사용되지 않는 주파수 대역이나 방송용 전파가 미치지 못하는 지역을 의미하며, 시간적으로는 새벽에 방송업자가 방송을 송출하지 않는 시간 대에 비어있는 방송 주파수를 의미한다.
도 2에서는 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간 에 효율적으로 주파수를 사용할 수 있도록 중앙 리소스 관리기, 예컨대 제어 센터가 관리하는 것을 나타내었다.
도 2(a)를 참조하면, 무선 시스템A의 액세스 포인트(Access Point)(210)와 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)와, 상기 무선 시스템A 및B를 제어하기 위한 제어 센터(300)가 나타나 있다. 상기 액세스 포인트는 IEEE 802.11에 기반한 것일 수 있고 혹은 IEEE 802.16에 기반한 것일 수 있다. 또는 상기 액세스 포인트는 GSM, CDMA, WCDMA, LTE, 또는 LTE-A에 기반한 기지국일 수 있다.
상기 제어 센터(300)은 Coexistence Database(또는 CDB라 줄여서 부름)라고 불리기도 하고 또는 IEEE 802.19.1에서의 CDIS(Coexistence Discovery and Information Server)로 불리기도 한다.
상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)는 유휴 주파수 대역들(혹은 유휴 채널들) 중 특정 주파수 대역(혹은 채널)을 선택할 수 있다. 마찬가지로 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)는 유휴 주파수 대역들(혹은 유휴 채널들) 중 특정 주파수 대역(혹은 채널)을 선택할 수 있다.
상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)는 상기 제어 센터(300)에 등록 과정을 수행하고, 능력 정보를 전송한다. 상기 능력 정보(capability information)는 상기 무선 시스템A가 사용하는 채널, 구체적으로 동작 주파수, 대역폭, 파워 레벨 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
그러면, 상기 제어 센터(300)는 상기 능력 정보(capability information)에 기반하여 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)에게 가용한 채널 리스트에 대한 정보를 전송할 수 있다. 상기 가용한 채널 리스트는 유휴 주파수에 대한 정보를 포함한다.
한편, 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 상기 가용한 채널 리스트를 수신하고, 필요한 주파수 대역에 따라 상기 가용한 채널 리스트에서 적절한 주파수 대역, 혹은 채널을 재선택한다. 만약 적절한 주파수 대역, 혹은 채널이 없는 경우, 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 상기 제어 센터(300)에 이를 알릴 수 있다. 또는 만약 적절한 주파수 대역, 혹은 채널이 없는 경우, 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 상기 제어 센터(300)에 가용한 채널 리스트를 다시 요청할 수 있다. 그러면, 상기 제어 센터(300)는 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)에 채널 이동 요청을 할 수도 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)가 먼저 유휴 채널들 중 하나를 선택해서 사용하고 선택한 채널에 대한 정보를 상기 제어 센터(300)에 전송할 수 있다. 그러면 상기 제어 센터(300)는 가용한 채널들에 대한 리스트를 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)에 전송하여, 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)로 하여금 가용 채널, 즉 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)가 사용하지 않는 채널들 중에서 하나의 채널을 선택할 수 있도록 한다.
한편, 도 2(b)를 참조하면, 상기 제어 센터(300)는 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210) 및 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220) 모두에게 채널을 할당할 수 있다. 즉, 도 2(a)와 달리 상기 제어 센터(300)가 유휴 채널들에 대한정보를 스스로 파악하고, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210) 및 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)에게 채널을 할당할 수 있다.
도 2에서, 상기 무선 시스템A와 무선 시스템B 중에서 보다 넓은 대역폭을 사용하거나 보다 우선적으로 대역폭을 사용하는 통신 시스템을 주(Primary) 통신 시스템이라고 하고, 보다 좁은 대역폭을 사용하거나 혹은 보다 낮은 우선순위로 대역폭을 사용하는 통신 시스템을 부(Secondary) 통신 시스템이라고 한다.
도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
구체적으로 도 3은 도 2와 달리 중앙 리소스 관리기 없이도 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용할 수 있도록 분산적으로 제어 채널을 통해 관리하는 예를 나타낸다
도 3을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)와 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 상호 간에 채널 변경 요청(channel switch request)을 할 수 있다. 상기 채널 변경 요청은 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)와 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220) 간의 제어 채널을 통해서 송수신될 수 있다.
즉, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)와 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 상호 간에 간섭이 있다면, 어느 하나의 액세스 포인트가 상대 액세스 포인트에게 채널 변경 요청을 전송할 수 있다.
예를 들어, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)가 간섭을 회피하기 위하여, 채널 변경 요청 메시지를 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)로 전송할 수 있다. 상기 채널 변경 요청 메시지는 유니캐스트로 전송될 수도 있고 혹은 브로드캐스트로 전송될 수도 있다. 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)가 채널을 변경하는 것으로 결정하는 경우(즉, 중심주파수를 이동하는 것으로 결정하는 경우), 응답 메시지를 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)로 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는 유니캐스트 혹은 브로드캐스트로 전송될 수 있다.
도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 4는 도 3과 달리 제어 채널을 통하지 않고, 이종 시스템간에 분산적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸다.
도 4(c)에 나타난 바와 같이 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)와 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)는 각기 유휴 채널, 즉 유휴 주파수 상에서 자신이 희망하는 채널, 또는 동작 주파수를 각기 선택하였다고 가정한다. 이때, 보다 넓은 대역폭을 사용하는 통신 시스템을 주(Primary) 통신 시스템이라고 하고, 보다 좁은 대역폭을 사용하는 통신 시스템을 부(Secondary) 통신 시스템이라고 한다. 도 4(c)의 예에서는 상기 무선 시스템A이 보다 넓은 대역폭을 사용하므로 주(Primary) 통신 시스템이라 할 수 있고, 상기 무선 시스템B는 부(Secondary) 통신 시스템이라고 할 수 있다.
그리고, 각 무선 시스템의 액세스 포인트는 다른 시스템의 액세스 포인트로부터의 신호를 감지할 수 있다. 또한, 각 무선 시스템의 액세스 포인트는 다른 시스템의 액세스 포인트에게 동작 주파수를 이동시키도록 강제할 수 있는지에 대한 권한이 있는지를 확인할 수 있다.
한편, 상기 무선 시스템A의 액세스 포인트(210)와 상기 무선 시스템B의 액세스 포인트(220)가 각기 선택된 채널 또는 동작 주파수들 간에 서로 간섭되면, 무선 시스템의 액세스 포인트는 자신의 동작 주파수의 부근에 유휴한 주파수 대역이 있는지 검색을 수행한다. 즉, 각 무선 시스템은 자신의 동작 주파수를 이동시킬만한 유휴 주파수 대역이 있는지 검색할 수 있다.
각 무선 시스템이 스스로 자신의 동작 주파수를 이동시킬 수 없거나 희망하지 않는 경우, 각 무선 시스템은 재밍 신호를 전송할 수 있다. 상기 재밍 신호는 도 4(b)에 나타난바 와 같이, T 주기를 가지고 전송될 수 있다.
이와 같이 재밍 신호가 송신되면, 보다 좁은 대역폭을 사용하는 통신 시스템B의 액세스 포인트는 도 4(D)에 나타난 바와 같이 중심 주파수를 이동시킬 수 있다. 한편, 상기 재밍 신호에 따라 중심 주파수를 한번 이동시킨 후에는 상기 통신 시스템B는 그에 대한 보상으로서 한 단계 높은 우선권을 가지게 될 수 있다. 다시 말해서, 상기 재밍 신호에 따라 중심 주파수를 한번 이동시킨 후에는 추후 다시 재밍 신호를 수신하더라도 중심 주파수를 이동시키지 않고 다른 시스템이 이동하도록 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 비허가 주파수 대역에서 이종 시스템간에 효율적으로 주파수를 사용하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 5를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 비허가 주파수 대역을 존(Zone) 단위로 구분하고, 각 존 단위마다 소유자를 정할 수 있다. 다시 말해서, 이종 시스템 별로 할당된 주파수 구간이 있고, 각 시스템은 기본적으로 자신에게 할당된 주파수 구간을 사용한다. 그리고, 만약 주파수가 부족한 경우에만, 각 시스템은 자신보다 우선순위가 시스템의 주파수 구간을 사용할 수 있다.
도 5(a)를 참조하면, 존A의 소유자는 통신 시스템A이고 존B의 소유자는 통신 시스템B일 수 있다. 그러나 상기 통신 시스템A는 많은 대역폭을 필요로 하기 때문에, 상기 존B의 주파수 대역까지를 사용하고 있다고 하자.
이와 같이 통신 시스템A가 존B의 주파수 대역을 사용함으로써 통신 시스템B와 간섭되는 경우, 상기 통신 시스템A의 액세스 포인트 또는 통신 시스템B의 액세스 포인트는 재밍 신호를 전송할 수 있다. 그러면, 상기 통신 시스템A는 상기 존B로 침범한 동작 주파수를 다른쪽으로 이동시킬 수 이동시킬 수 있다.
도 6는 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 예시도이다.
도 6을 참조하면, 하나 이상의 CM(Coexistence Manger)(510, 520, 530)들과 CDIS(Coexistence Discovery and Information Server)(600)이 도시되어 있다. 상기 CDIS(600)은 CDB(Coexistence Database)로 불릴 수도 있다. 혹은 상기 CDIS(600)은 슈퍼 마스터 CM일 수도 있다.
도 6(a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 무선 통신 시스템 A,B,C 마다 각기 CM(510, 520, 530)이 존재한다. 무선 통신 시스템 A,B,C은 서로 다른 커버리지를 가지는 이종 시스템이며, 각 시스템은 지리적 위치에 따라서 사용 가능한 채널이 유동적일 수 있다.
상기 CM(510, 520, 530)은 액세스 포인트 내에 존재할 수 있다. 혹은 상기 CM(510, 520, 530)은 상기 액세스 포인트와 별도로 존재하는 장치일 수도 있다. 도 6(a)에는 무선 시스템B는 2개의 셀 커버리지로 이루어져 있으나, 하나의 CM(520)만이 존재하는 것으로 도시되어 있다. 마찬가지로 도 6(A)에는 무선 시스템C는 3개의 셀 커버리지로 이루어져 있으나, 하나의 CM(530)만이 존재하는 것으로 도시되어 있다. 이러한 경우에는 각 CM(520, 530)은 액세스 포인트와 별개로 존재하는 장치이다.
한편, 도 6(a)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, CDIS(600)는 각 CM들(510, 520, 530)에게 유휴 채널들 중에서 특정 채널들, 예컨대 채널 1, 채널 2, 채널 3을 각기 할당할 수 있다.
또는, 도 6(b)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, CDIS(600)는 채널1을 CM(510)에게 할당하고, 채널 2 및 3을 CM(530)에 할당할 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 7은 주파수와 공간(space)에 따라 나타내었다. 도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 이웃의 숫자가 많게 되면 Spatial reuse를 효율적으로 하기 위해서 CM이 되게 된다. 예를 들어, CM(510)은 수평방향으로 다른 통신 네트워크가 없고, 수직방향으로만 아래 방향으로 네트워크 B가 있기 때문에, CM이 되게 된다. 한편, CM(521)은 수평방향으로는 다른 액세스 포인트가 존재하고, 수직방향으로는 네트워크 A와 네트워크 C가 존재하기 때문에, CM으로 선출된다.
이와 같이 선출된 CM들에게 상기 CDIS(600)은 유휴 채널들 중에서 하나를 각기 CM들에게 할당한다. 이때 상기 채널들이 공간적으로 재활용될 수 있도록, 상기 CDIS(600)는 상기 유휴 채널들을 할당한다. 예를 들어, 상기 채널2는 CM(521) 및 CM 522에도 할당된다. 또한, 상기 채널2는 CM(532)에도 할당된다. 마찬가지로, 채널3은 CM(522), CM(531), CM(532)에게 할당된다. 이와 같이 공간적으로 재사용될 수 있게 하기 위해서는 CM들간에 간섭 영향에 대한 정보, 예컨대 지도 형태의 정보가 필요한다. 상기 정보는 예를 들어 지리적 위치 정보를 이용하여 형성되거나, 혹은 CM들로부터 획득되는 이웃 기기에 대한 정보를 활용하여 형성될 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예를 IEEE 802.19 규격의 아키텍처에 따라 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 8을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 각CM들은 자신의 커버리지 크기 순서에 따라 유휴 채널들중에서 하나 이상을 선택할 수 있다. 다시 말해서 자신의 커버리지 크기 순서에 따라 계층적(hierarchical)으로 유휴 채널들 중 하나를 선택할 수 있다.
도 8(a)의 경우 커버리지 크기의 내림차순으로 네트워크 A, 네트워크 B, 네트워크 C가 있다. 네트워크 B는 보다 작은 커버리지로 인해 2개의 액세스 포인트가 존재하며, 네트워크 C는 더 작은 커버리지로 인해 3개의 액세스 포인트가 존재할 수 있다. 이때, 네트워크 커버리지가 가장 큰 네트워크 A의 CM(510)은 자신의 커버리지가 가장 크므로, 유휴 채널들 중에서 가장 먼저 자신이 사용할 채널들을 선정한다. 이때, CM(510)은 자신이 사용할 채널을 선정할 때 다른 CM들도 채널을 선택해야 함을 고려할 수 있다. 또한, 상기 CM(510)은 상기 유휴 채널에 대한 정보를 CDIS로부터 획득할 수 있다. 대안적으로, 상기 CM(510)은 상기 유휴 채널에 대한 정보를 다른 CM으로부터 획득할 수 있다. 이와 같이 선정된 채널들은 도시된 바와 같이 좌측의 2개의 채널들일 수 있다. 이이서, 다음 크기의 커버리지를 갖는 네트워크B의 CM(520)은 상기 네트워크 A에 의해서 차지된 채널들 이외의 나머지 유휴 채널들 중에서 자신이 사용하고자하는 채널을 선택한다. 또한 마찬가지로, 네트워크 C의 CM(530)은 상기 네트워크A 및 네트워크B에 의해서 차지된 채널들을 제외한 나머지 유휴 채널 중에서 자신의 사용할 채널을 선정한다.
이와 같이, 도 8(a)에서는 커버리지 크기의 내림차순으로 각각의 CM들은 자신이 사용할 채널을 선택할 수 있다.
한편, 도 8(b)의 경우에는 도 8(a)와는 반대로 커버리지의 크기 오름차순으로 가장작은 커버리지를 갖는 CM(530)이 유휴채널들 중에서 먼저 자신이 사용할 채널을 선정할 수 있다. 이와 같이 커버리지가 작은 CM이 먼저 선택하는 이유는 커버리지가 작게 되면, 다른 CM이 사용할 수 있는 유휴 채널이 많아지기 때문이다. 따라서, 커버리지가 작은 시스템이 다른 시스템의 사용 가능한 채널 목록을 획득하면, 자신은 사용가능하지만, 더 큰 커버리지를 갖는 시스템에 게는 사용가능하지 않은 채널을 우선적으로 확보할 수 있는 장점이 있다.
도 9은 본 발명에 따른 제어센터(700) 및 CM(800)의 구성 블록도이다.
도 9에 도시된 바와 같이 상기 제어 센터(700)은 저장 수단(710)와 컨트롤러(720)와 송수신부(730)를 포함한다. 그리고 상기 CM(800)는 저장 수단(810)와 컨트롤러(820)와 송수신부(830)를 포함한다.
상기 저장 수단들(710, 810)은 도 2 내지 도 8에 도시된 실시예에 따른 방법을 저장한다.
상기 컨트롤러들(710, 810)은 상기 저장 수단들(710, 810) 및 상기 송수신부들(730, 830)을 제어한다. 구체적으로 상기 컨트롤러들(720, 820)은 상기 저장 수단들(710, 810)에 저장된 상기 방법들을 각기 실행한다. 그리고 상기 컨트롤러들(720, 820)은 상기 송수신부들(730, 830)을 통해 상기 전술한 신호들을 전송한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 발명은 본 발명의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.

Claims (12)

  1. 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 임의의 채널을 선정하는 단계와;
    상기 선정된 채널이 이웃하는 액세스 포인트와 간섭되는 경우, 간섭 회피 절차를 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 회피 절차는:
    상기 이웃하는 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 과정, 상기 이웃하는 액세스 포인트에 통지하는 과정, 상기 선정한 채널을 다른 채널로 변경하는 과정 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 이웃하는 액세스 포인트는
    동종 또는 이종의 통신 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 채널을 변경 요청하는 과정은
    제어 기능을 담당하는 엔티티에 상기 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 채널을 변경 요청하는 과정은
    상기 액세스 포인트에 채널을 변경 요청하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 통지 과정은
    간섭을 알리기 위한 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 신호는
    상기 이웃하는 액세스 포인트와의 전용 제어 채널을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  7. 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 유휴 채널에 대한 정보를 생성하는 단계와;
    상기 생성된 정보를 이용하여 다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들에게 각기 하나 이상의 채널을 할당하는 단계와;
    상기 다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들 중 어느 하나로부터 채널 변경 요청을 수신하는 단계와;
    상기 채널 변경 요청에 따라 상기 할당한 채널들을 재할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 할당 단계에서는
    다수의 이종 통신 네트워크 엔티티들의 지리적 위치 정보가 고려되는 것을 특징으로 하는 효율적인 채널 사용 방법.
  9. 동종 혹은 이종의 통신 방식과 공유하여 사용되도록 구성된 채널들 중에서 임의의 채널을 선정하고, 상기 선정된 채널이 이웃하는 액세스 포인트와 간섭되는 지 판단하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 상기 간섭되는 경우 회피 절차를 수행하고,
    상기 회피 절차는:
    상기 이웃하는 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 과정, 상기 이웃하는 액세스 포인트에 통지하는 과정, 상기 선정한 채널을 다른 채널로 변경하는 과정 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  10. 제9항에 있어서, 상기 이웃하는 액세스 포인트는
    동종 또는 이종의 통신 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  11. 제9항에 있어서, 상기 채널을 변경 요청하는 과정은
    제어 기능을 담당하는 엔티티에 상기 액세스 포인트의 채널을 변경 요청하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
  12. 제9항에 있어서, 상기 채널을 변경 요청하는 과정은
    상기 이웃하는 액세스 포인트에 채널을 변경 요청하는 것을 특징으로 하는 액세스 포인트.
PCT/KR2011/002202 2010-04-01 2011-03-31 효율적인 채널 사용 방법. WO2011122860A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/638,904 US9319886B2 (en) 2010-04-01 2011-03-31 Method for efficient channel use

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31988210P 2010-04-01 2010-04-01
US61/319,882 2010-04-01
US35936110P 2010-06-29 2010-06-29
US61/359,361 2010-06-29
US38019610P 2010-09-03 2010-09-03
US61/380,196 2010-09-03
US40864010P 2010-10-31 2010-10-31
US61/408,640 2010-10-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011122860A2 true WO2011122860A2 (ko) 2011-10-06
WO2011122860A3 WO2011122860A3 (ko) 2012-01-12

Family

ID=44712763

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/002202 WO2011122860A2 (ko) 2010-04-01 2011-03-31 효율적인 채널 사용 방법.
PCT/KR2011/002203 WO2011122861A2 (ko) 2010-04-01 2011-03-31 서로 다른 종류의 액세스 포인트들이 공존할 수 있도록 정보를 제공하는 방법

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/002203 WO2011122861A2 (ko) 2010-04-01 2011-03-31 서로 다른 종류의 액세스 포인트들이 공존할 수 있도록 정보를 제공하는 방법

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9301149B2 (ko)
EP (1) EP2555549A4 (ko)
JP (1) JP5785249B2 (ko)
KR (1) KR20130023210A (ko)
CN (1) CN102972059B (ko)
WO (2) WO2011122860A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016114588A1 (ko) * 2015-01-16 2016-07-21 주식회사 케이티 무선자원관리방법 및 이를 이용하는 액세스 포인트

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5796325B2 (ja) * 2011-03-31 2015-10-21 ソニー株式会社 通信制御装置、通信制御方法及び通信制御システム
US9338604B2 (en) * 2012-11-29 2016-05-10 Spectrum Bridge, Inc. System and method for verifying the location of a radio device
WO2014207934A1 (ja) * 2013-06-28 2014-12-31 富士通株式会社 制御装置及び制御方法
SG11201708608YA (en) 2015-04-20 2017-11-29 Agency Science Tech & Res Method and apparatus for broadcast geo-location database (gldb) for television white space (tvws) spectrum access
US10462794B2 (en) 2015-07-29 2019-10-29 T-Mobile Usa, Inc. Deferential channel selection of channels in unlicensed spectrum
US9609568B1 (en) 2015-09-03 2017-03-28 T-Mobile Usa, Inc. Selecting a channel based on backhaul bandwidth
US10673603B2 (en) 2015-10-23 2020-06-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Integrated circuit with radio frequency interconnect
US10506555B2 (en) * 2016-10-14 2019-12-10 Rurisond, Inc. System and method for identifying and using an optimum shared spectrum segment as a delay tolerant, low duty-cycle, cooperative communication medium for terrain independent connection
US11496970B2 (en) * 2019-03-06 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Support of high pathloss mode
US11477747B2 (en) 2019-04-17 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Synchronization signal periodicity adjustment
US11510071B2 (en) 2019-04-17 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Beam direction selection for high pathloss mode operations
US11445408B2 (en) 2019-04-17 2022-09-13 Qualcomm Incorporated High pathloss mode multiplexing
US11438808B2 (en) 2019-04-17 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Acknowledgment messaging for resource reservations
US11463964B2 (en) 2019-04-17 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Communication configuration for high pathloss operations
US11665564B2 (en) 2021-02-08 2023-05-30 Rurisond, Inc. System and method for generation of shared signal frequency map for frequency sharing choice

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090087178A (ko) * 2008-02-12 2009-08-17 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 간섭의 영향을 제어하기 위한 장치 및방법
KR20090105304A (ko) * 2008-04-02 2009-10-07 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 기반 움직이는 네트워크에서의 인지 무선 통신을 이용한 효율적인 자원 할당 장치 및 방법
KR20100026913A (ko) * 2008-09-01 2010-03-10 동국대학교 산학협력단 통신환경 내에서 클리어 채널(Clear Channel)을 탐색하는 방법 및 그 시스템.

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6807165B2 (en) 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
JP3858746B2 (ja) 2001-05-08 2006-12-20 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信制御装置及び無線通信制御方法、並びにコンピュータ・プログラム
KR20040028294A (ko) 2002-09-30 2004-04-03 주식회사 현대시스콤 이동통신 시스템에서 이웃 통신 시스템을 이용한 호 셋업방법
US7181666B2 (en) 2003-04-29 2007-02-20 Qualcomm, Incorporated Method, apparatus, and system for user-multiplexing in multiple access systems with retransmission
WO2005056251A1 (en) 2003-12-10 2005-06-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Shaving head with skin stretching member
KR101033059B1 (ko) 2004-02-24 2011-05-06 파나소닉 주식회사 복수의 다른 통신 시스템을 공존가능하게 하는 단말 시스템
US7512071B2 (en) 2004-06-15 2009-03-31 Sun Microsystems, Inc. Distributed flow enforcement
US20060195873A1 (en) 2005-02-25 2006-08-31 Microsoft Corporation Mechanism for sharing control of a tuner amongst multiple video consuming entities
KR101243680B1 (ko) 2005-09-16 2013-03-14 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 무선 통신 네트워크의 자가-공존을 향상시키기 위한 방법
KR100875911B1 (ko) 2005-12-07 2008-12-26 한국전자통신연구원 링크 상태 정보 업데이트 방법 및 장치
WO2008003815A1 (en) 2006-07-07 2008-01-10 Nokia Corporation Improved radio resource allocation mechanism
US8494546B2 (en) * 2006-10-16 2013-07-23 Stmicroelectronics, Inc. Method of inter-system communications dynamic spectrum access network systems-logical control connections
US8254922B2 (en) 2006-10-16 2012-08-28 Stmicroelectronics, Inc. Zero delay frequency switching with dynamic frequency hopping for cognitive radio based dynamic spectrum access network systems
US20080205332A1 (en) 2007-02-22 2008-08-28 Stmicroelectronics, Inc. Hybrid proactive on-demand routing in wireless networks
US8204036B2 (en) 2007-02-28 2012-06-19 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for coexistence
CN101299875A (zh) * 2007-04-30 2008-11-05 世意法(北京)半导体研发有限责任公司 查询数据库以解决与受保护服务冲突的盲基站操作的问题
KR100914323B1 (ko) 2007-12-17 2009-08-27 한국전자통신연구원 주파수 공유 무선 시스템의 주파수 이용효율 평가방법
KR101481586B1 (ko) 2008-09-04 2015-01-12 엘지전자 주식회사 다중 무선 통신 구간 할당 방법
US8059622B2 (en) 2008-09-04 2011-11-15 Intel Corporation Multi-radio platform and method for coordinating activities between a broadband wireless access network transceiver and co-located transceiver
KR101043065B1 (ko) 2008-09-09 2011-06-21 숭실대학교산학협력단 간섭 인지 환경 상의 다중 공존 통신 시스템 및 그 구동 방법
KR101527119B1 (ko) * 2008-12-03 2015-06-10 삼성전자주식회사 인지 무선 기반의 통신 시스템에서 동적 자원 교환 장치 및 방법
US8325765B2 (en) 2008-12-05 2012-12-04 Stmicroelectronics, Inc. Super-frame structure for dynamic spectrum sharing in wireless networks
TWI528765B (zh) * 2009-04-06 2016-04-01 內數位專利控股公司 多樣化無線存取技術間電視頻帶(tvbd)頻道靜音
US8937872B2 (en) 2009-06-08 2015-01-20 Wi-Lan, Inc. Peer-to-peer control network for a wireless radio access network
US8462622B2 (en) 2009-12-08 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Detection of co-located interference in a multi-radio coexistence environment
US8948085B2 (en) 2010-03-17 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for best-effort radio backhaul among cells on unlicensed or shared spectrum
CN105162619A (zh) 2010-04-02 2015-12-16 交互数字专利控股公司 被配置为协调服务控制策略和接入控制策略的系统
MY164772A (en) 2010-05-06 2018-01-30 Interdigital Patent Holdings Inc Systems and methods for dynamic whitespace spectrum management
US8885554B2 (en) 2010-05-24 2014-11-11 Nokia Corporation Method and apparatus for cognitive radio coexistence
US8451789B2 (en) * 2010-06-15 2013-05-28 Nokia Corporation Method to request resources in TV white spaces type environment
US20120134328A1 (en) 2010-10-11 2012-05-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for dynamic spectrum management
US20120120892A1 (en) 2010-11-16 2012-05-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless direct link operation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090087178A (ko) * 2008-02-12 2009-08-17 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 간섭의 영향을 제어하기 위한 장치 및방법
KR20090105304A (ko) * 2008-04-02 2009-10-07 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 기반 움직이는 네트워크에서의 인지 무선 통신을 이용한 효율적인 자원 할당 장치 및 방법
KR20100026913A (ko) * 2008-09-01 2010-03-10 동국대학교 산학협력단 통신환경 내에서 클리어 채널(Clear Channel)을 탐색하는 방법 및 그 시스템.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016114588A1 (ko) * 2015-01-16 2016-07-21 주식회사 케이티 무선자원관리방법 및 이를 이용하는 액세스 포인트
US10375691B2 (en) 2015-01-16 2019-08-06 Kt Corporation Method for managing wireless resources, and access point using same

Also Published As

Publication number Publication date
US9319886B2 (en) 2016-04-19
CN102972059B (zh) 2015-08-12
JP5785249B2 (ja) 2015-09-24
EP2555549A4 (en) 2016-07-27
CN102972059A (zh) 2013-03-13
JP2013524617A (ja) 2013-06-17
EP2555549A2 (en) 2013-02-06
WO2011122861A3 (ko) 2012-01-12
KR20130023210A (ko) 2013-03-07
US20130039315A1 (en) 2013-02-14
WO2011122860A3 (ko) 2012-01-12
US9301149B2 (en) 2016-03-29
US20130022013A1 (en) 2013-01-24
WO2011122861A2 (ko) 2011-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011122860A2 (ko) 효율적인 채널 사용 방법.
US10499254B2 (en) Frequency spectrum coordination device and method, and device and method in wireless communication system
US10924936B2 (en) Apparatus, method, and program for exchanging information between a plurality of wireless systems
CN107205211B (zh) 在非授权频段与WiFi共存的D2D通信中的信道分配方法
JP6132774B2 (ja) ネットワーク又はデバイスをサービスする管理装置及びそのリソース管理方法
WO2012134023A1 (ko) 공존 시스템에서의 자원 할당
WO2011142548A2 (ko) 상호공존 방식에서 대표 기기 선출 방법
WO2016182375A1 (ko) D2d 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
US9071976B2 (en) Communication network device, communication device, method for managing communication resource allocation and method for communication resource allocation
KR20120132607A (ko) 통신 시스템에서 자원 관리 시스템 및 방법
JP5841233B2 (ja) ネットワーク又はデバイスをサービスする管理機器のサービス切替方法
US9681306B2 (en) Method for selecting master CM in coexistence network
US9326159B2 (en) Representative device selection method in coexistence scheme
WO2012153892A1 (ko) 상호공존 방식에서 주파수 대역 결정 방법
WO2013066005A1 (ko) 상호공존 네트워크 내에서 마스터 cm 선출 방법
WO2008133453A1 (en) Method for spectrum collaboration in dynamic frequency-hopping wireless regional area network
US9380550B2 (en) Method for checking availability or state of peer entity
KR101900074B1 (ko) 통신 시스템에서 자원 관리 시스템 및 방법
US9357518B2 (en) Method for registering WSO in coexistence network
WO2011056051A2 (ko) 이종의 무선 네트워크 환경에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 장치
KR20120047830A (ko) 통신 시스템에서 자원 관리 시스템 및 방법
WO2013165213A1 (en) System and methods for addressing mobile station in wireless communication system
WO2018155862A1 (ko) 물리 랜덤 접속 채널 설정 방법 및 시스템
WO2013115626A1 (ko) 무선통신 시스템에서 공통 기준 신호 포트를 할당하기 위한 장치 및 방법
WO2017073878A1 (ko) 비면허대역을 사용하기 위한 무선신호 전송장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11763032

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13638904

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11763032

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2