WO2013066038A1 - 신호 처리 시스템 및 신호 처리 방법 - Google Patents

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WO2013066038A1
WO2013066038A1 PCT/KR2012/009041 KR2012009041W WO2013066038A1 WO 2013066038 A1 WO2013066038 A1 WO 2013066038A1 KR 2012009041 W KR2012009041 W KR 2012009041W WO 2013066038 A1 WO2013066038 A1 WO 2013066038A1
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signal processing
cell
signal
terminal
processing apparatus
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Application number
PCT/KR2012/009041
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English (en)
French (fr)
Inventor
이기호
이용규
지영하
Original Assignee
주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems

Definitions

  • the present invention relates to a signal processing system and a signal processing method.
  • a communication base station includes a digital signal processor and a wireless signal processor together in one physical system.
  • a system has a limitation in optimizing a cell design because a base station including all processing units must be installed in a cell.
  • a plurality of antennas may be connected to one base station to form a cell in a required manner, thereby reducing a coverage hole.
  • a digital signal processing device connected to the core system and processing a wireless digital signal; And physically separated from the digital signal processing apparatus, converts and amplifies the digital signal received from the digital signal processing apparatus, and transmits the amplified signal to the terminal based on a multi-antenna technique using two antennas.
  • a UE transmits a data signal using a cell-specific reference signal to a terminal located within a cell instead of being located at a cell boundary region under the control of the digital signal processing apparatus, and is located at the cell boundary region and adjacent to one cell.
  • the two wireless signal processing apparatuses transmit uplink signal strength values received from the terminal to the digital signal processing apparatus, and the digital signal processing apparatuses transmit signal strength values transmitted from the two wireless signal processing apparatuses. Based on the determination of whether or not adjacent to one cell in the border area of the terminal.
  • the digital signal processing apparatus if the absolute value of the difference between the signal strength value transmitted from the two wireless signal processing device is between the first threshold value and the second threshold value, the terminal is one cell in the border area; Determined to be adjacent to, and controls the radio signal processing apparatus of the adjacent cell to transmit data using the user's own reference signal.
  • the digital signal processing apparatus when the absolute value of the difference between the signal strength values transmitted from the two wireless signal processing apparatus is greater than or equal to the first threshold value, the two wireless signal processing apparatus may receive the cell-specific reference signal. Control to transfer data.
  • the resource is allocated such that the cell resource when the radio signal processing apparatus transmits data using the cell-specific reference signal and the cell resource when transmitting data using the user-specific reference signal are different from each other. do.
  • a digital signal processing device connected to the core system and processing a wireless digital signal; And physically separated from the digital signal processing apparatus, converts and amplifies the digital signal received from the digital signal processing apparatus, and transmits the amplified signal to the terminal based on a multi-antenna technique using two antennas.
  • a plurality of wireless signal processing apparatuses for receiving a signal transmitted from a terminal and transmitting the received signal from the terminal to the digital signal processing apparatus based on a multi-antenna technique using two antennas, and two wireless signal processing apparatuses among the plurality of wireless signal processing apparatuses
  • the UE transmits a data signal using a cell-specific reference signal to a terminal located within a cell instead of being located at a cell boundary area under the control of the digital signal processing apparatus, and the two terminals are located for the terminal located at the cell boundary area.
  • the wireless signal processing unit uses your own reference signal. And it characterized by transmitting the same data signal.
  • the two wireless signal processing apparatus is characterized in that each transmitting a data signal using one antenna port.
  • the two wireless signal processing apparatus is characterized by transmitting data signals using both antenna ports.
  • the two wireless signal processing apparatuses may transmit uplink signal strength values received from the terminal to the digital signal processing apparatus, and the digital signal processing apparatuses may transmit signal strength values transmitted from the two wireless signal processing apparatuses. If the absolute value of the difference is greater than or equal to the first threshold, the two radio signal processing apparatuses control the data to be transmitted using the cell-specific reference signal.
  • the digital signal processing apparatus may be configured such that when the absolute value of the difference between the signal strength values transmitted from the two wireless signal processing apparatuses is between a first threshold value and a second threshold value, the terminal is connected to one cell in the boundary region. If it is determined to be adjacent to each other, and if it is between the second threshold value and the third threshold value, it is determined that the terminal is located in an overlapping area within the boundary area, so that the two radio signal processing apparatuses may transmit a user's own reference signal. Control to transmit the same data signal.
  • the resource is allocated such that the cell resource when the radio signal processing apparatus transmits data using the cell-specific reference signal and the cell resource when transmitting data using the user-specific reference signal are different from each other. do.
  • a plurality of wireless signal processing devices for processing a wireless signal by installing a digital signal processing device for processing a wireless digital signal, wherein the plurality of wireless signal processing device is based on a multi-antenna technology using two antennas A method for processing a signal from transmitting and receiving a signal, the method comprising: cells in which the terminal belongs to the two wireless signal processing apparatuses based on signal strength values received from two wireless signal processing apparatuses of the plurality of wireless signal processing apparatuses; Determining whether a cell is adjacent to one cell in a boundary region between and a position in an overlapping region in the boundary region; If it is determined that the terminal is adjacent to one cell in the boundary area, controlling the radio signal processing apparatus of the adjacent cell to transmit a data signal using a user's own reference signal; And if it is determined that the terminal is located in the overlapping area within the border area, controlling the two radio signal processing apparatuses to transmit the same data signal using a user's own reference signal.
  • the determining step when it is determined whether the terminal is included in only one of the cells and not in the boundary region, based on the signal strength values received from the two radio signal processing apparatuses, the two radios Each of the signal processing apparatuses transmits a data signal using a cell-specific reference signal to a terminal located in a cell.
  • the determining may include: receiving an uplink signal strength value received by the two wireless signal processing apparatuses from a terminal from two wireless signal processing apparatuses of the plurality of wireless signal processing apparatuses; When the absolute value of the difference between the received signal strength values is greater than or equal to a first threshold value, it is determined that the terminal is not included in the boundary area and is included in only one of the cells, and the absolute value is the first threshold value and the second threshold value. If the value is between the terminal is determined to be adjacent to one cell in the border area, and if the absolute value is between the second threshold value and the third threshold value, the terminal is located in the overlapping area within the border area. Determining to be located.
  • a wireless signal processing device installed in a service area for processing a wireless signal, wherein the wireless signal processing device transmits and receives a signal to and from a terminal based on a multi-antenna technology using two antennas. Transmitting a signal strength value received from a terminal to a digital signal processing apparatus; And transmitting a data signal using a cell-specific reference signal to a terminal located in a cell instead of being located at a cell boundary region under the control of the digital signal processing apparatus, and located at the cell boundary region and adjacent to one cell.
  • the wireless signal processing apparatus of the adjacent cell includes transmitting a data signal using a user's own reference signal.
  • the digital signal processing apparatus is connected to a plurality of wireless signal processing, is physically separated from the plurality of wireless signal processing apparatus, and digitally processes the wireless signal from the wireless signal processing apparatus and delivers it to the core system. .
  • the resource is allocated such that the cell resource when the radio signal processing apparatus transmits data using the cell-specific reference signal and the cell resource when transmitting data using the user-specific reference signal are different from each other. Characterized in that.
  • a wireless signal processing device installed in a service area for processing a wireless signal, wherein the wireless signal processing device transmits and receives a signal to and from a terminal based on a multi-antenna technology using two antennas. Transmitting a signal strength value received from a terminal to a digital signal processing apparatus; And transmitting a data signal using a cell-specific reference signal to a terminal located within a cell instead of being located at a cell boundary region under the control of the digital signal processing apparatus, and for the terminal located at the cell boundary region, the cell boundary.
  • Two wireless signal processing apparatus comprising a step of transmitting the same data signal using a user's own reference signal.
  • the two wireless signal processing apparatus is characterized in that each transmitting a data signal using one antenna port.
  • the two wireless signal processing apparatus is characterized by transmitting data signals using both antenna ports.
  • channel prediction performance can be improved through reference signals to terminals located in cells, cell boundaries, and cell overlap regions.
  • performance may be improved by maximizing the diversity effect of the UE located in the boundary area.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a cell-specific reference signal transmitted by a wireless signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a user-specific reference signal transmitted by a wireless signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatuses included in a cell in a general network.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a digital signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal is a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a subscriber station (SS), a portable subscriber station (PSS), a user equipment (User Equipment). It may also refer to a user equipment (UE), an access terminal (AT), and the like, and may include all or some functions of a terminal, a mobile terminal, a subscriber station, a portable subscriber station, a user device, an access terminal, and the like.
  • a base station includes an access point (AP), a radio access station (RAS), a node B (Node B), an advanced node B (evolved NodeB, eNodeB), transmission and reception It may also refer to a base transceiver station (BTS), a mobile multihop relay (MMR) -BS, and the like. It may also include.
  • AP access point
  • RAS radio access station
  • Node B node B
  • evolved NodeB evolved NodeB, eNodeB
  • BTS base transceiver station
  • MMR mobile multihop relay
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network according to an embodiment of the present invention.
  • a network includes a radio signal processing unit (RU) 100, a digital signal processing unit (DU) 200, and a core system 300. do.
  • the wireless signal processing apparatus 100 and the digital signal processing apparatus 200 constitute a signal processing system of wireless communication.
  • the wireless signal processing apparatus 100 converts and amplifies a digital signal received from the digital signal processing apparatus 200 into a radio frequency (RF) signal according to a frequency band as a part of processing a wireless signal.
  • the wireless signal processing apparatus 100 is connected to a plurality of digital signal processing apparatus 200 (110, 120, 130), each of the wireless signal processing apparatus 100 is installed in the service target area, that is, the cell.
  • the wireless signal processing apparatus 100 and the digital signal processing apparatus 200 may be connected by an optical cable.
  • the digital signal processing apparatus 200 performs a process of encrypting and decrypting a wireless digital signal, and is connected to the core system 300. Unlike the wireless signal processing apparatus 100, the digital signal processing apparatus 200 is a server that is not installed in a service target area but mainly installed in a centralized communication station, and is a virtualized base station. The digital signal processing apparatus 200 transmits and receives signals with the plurality of wireless signal processing apparatuses 100.
  • the existing communication base station includes a processing unit corresponding to each of the wireless signal processing apparatus 100 and the digital signal processing apparatus 200 in one physical system, and one physical system is installed in a service target area.
  • the system according to the embodiment of the present invention physically separates the wireless signal processing apparatus 100 and the digital signal processing apparatus 200, and only the wireless signal processing apparatus 100 is installed in the service area.
  • the core system 300 processes a connection between the digital signal processing apparatus 200 and an external network, and includes a switch (not shown).
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a cell according to an embodiment of the present invention.
  • the cells 10, 20, and 30 each include a plurality of wireless signal processing apparatuses 100.
  • the radio signal processing apparatus 100 includes macro radio signal processing apparatuses (macro RUs) 111 and 121 (macro RUs) and a plurality of cooperative RUs 112, 113, 114, 115, 116, and 117. , 122, 123, 124, 125, 126, and 127.
  • the macro radio signal processing apparatuses 111 and 121 manage main communication processing of the cells 10 and 20, and transmit signals to all terminals in the cells 10 and 20 with high power.
  • the cooperative radio signal processing apparatuses 112-117 and 122-127 transmit a signal to a terminal in the vicinity of the terminal with a smaller output power than that of the macro radio signal processing apparatuses 111 and 121.
  • One cell 10 includes at least one macro radio signal processing device 111 and a plurality of cooperative radio signal processing devices 112-117. All of the wireless signal processing apparatuses 100 included in the plurality of cells 10, 20, and 30 are controlled by the digital signal processing apparatus 200.
  • the wireless signal transmitted by the wireless signal processing device 100 to the terminal is a control signal (control signal) that informs the basic system information and data channel assignment information (data signal) for transmitting user data (data signal) and channel estimation, etc. It includes a reference signal (RS) for.
  • control signal that informs the basic system information and data channel assignment information (data signal) for transmitting user data (data signal) and channel estimation, etc.
  • RS reference signal
  • the plurality of cooperative radio signal processing apparatuses 112-117 included in one cell 10 transmit the same control signal and reference signal as the macro radio signal processing apparatus 111 included in the same cell 10.
  • the wireless signal processing apparatus 100 included in different cells 10, 20, and 30 transmits different control signals and reference signals.
  • the reference signal transmitted by the radio signal processing apparatuses 111-117 included in the cell 10 and the reference signal transmitted by the radio signal processing apparatuses 121-127 included in the cell 20 are different from each other. .
  • the terminal can efficiently control the control signals and the reference signals that are commonly transmitted in the cell. Can be received.
  • the wireless signal processing apparatus (111-117, 121-127) uses two antennas to support the 2x2 Multiple Input Multiple Output (MIMO).
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the patterns of the reference signals used for the two antennas of the wireless signal processing apparatuses 111-117 and 121-127 should be different from each other.
  • the first antennas of the respective antennas of the wireless signal processing apparatuses 111 to 117 are referred to.
  • the signal Ro is used, and all the second antennas use the reference signal R 1 .
  • the special reference signal RS may be transmitted as shown in FIG. 4 attached to a section in which user data is transmitted for optimal data transmission for each user.
  • the antenna port number is 7 and 8. That is, by assigning a user's own RS can transmit data according to the user's unique channel characteristics.
  • the reference signals R 0 , R 1 , R 7 , and R 8 may use resources according to orthogonal frequency division multiplexing (hereinafter, referred to as “OFDM”) as shown in FIGS. 3 and 4.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the radio signal processing apparatuses 111-117 included in one cell 10 may selectively transmit data signals using the same or different channels, respectively, and the cooperative radio signal processing apparatuses 112-117. Transmits a data signal using the same channel used by the macro radio signal processing apparatus 111.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatuses included in a cell in a general network.
  • the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 are adjacent to each other in the cell 10, and thus, the area 11 of the wireless signal processing apparatus 111 and the wireless signal processing apparatus 112 are separated from each other.
  • the regions 12 overlap one another, resulting in their boundary regions 13.
  • one wireless signal processing apparatus 111 supports one terminal 410
  • one wireless signal processing apparatus 112 includes one The terminal 420 will be supported.
  • the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 and the terminals 410 and 420 have two antennas, respectively, to support the 2x2 multiple antenna technology.
  • both the first and second antennas 1111 and 1112 of the wireless signal processing apparatus 111 transmit the same signal to the terminal 410 as signals having different transmission patterns, that is, signals having different reference signals.
  • the first antenna 1121 and the second antenna 1122 of the wireless signal processing apparatus 112 both transmit the same signal to the terminal 420 as signals having different transmission patterns.
  • the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 transmit signals using different channel resources to prevent interference of signals transmitted to the terminals 410 and 420 in the boundary area 13. As shown in FIG. 5, the wireless signal processing apparatus 111 transmits a signal using channel A, and the wireless signal processing apparatus 112 transmits a signal using channel B.
  • the cell-specific RS reference signal
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to the first embodiment of the present invention.
  • the radio signal processing apparatuses 111 and 112 have two antennas to support the 2x2 multi-antenna technique, and the two antennas each have signals of different transmission patterns for the same data.
  • the first antenna may transmit as a signal of the first transmission pattern through the port 0, and the second antenna may transmit as a signal of the second transmission pattern through the port 1.
  • the first antenna may transmit as a signal of the third transmission pattern through the port 7, and the second antenna may transmit as a signal of the fourth transmission pattern through the port 8.
  • the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 included in the cell 1 11 having the cell ID of 1 and the cell 2 12 having the cell ID of 2 are basically within their own cells and have cell boundaries.
  • Data is transmitted using a cell-specific RS to the terminals 410 and 420 that are not in the region 13. That is, data signals are transmitted using antenna ports 0 and 1.
  • the data is transmitted to the terminal 430 adjacent to one cell 11 within the cell boundary area 13 by using the user's own RS. That is, the data preference is transmitted using antenna ports 7 and 8.
  • the wireless signal processing device 111 that transmits a data signal to the terminal 410 uses the cell-specific antenna ports 0 and 1, and also transmits the same data using the A channel, and the terminal 420.
  • the wireless signal processing apparatus 112 which transmits a data signal to the mobile station also transmits the same data using the antenna ports 0 and 1 of the cell and the A channel.
  • the resource used as A may increase the efficiency of resource use by using a spatial reuse technique of transmitting different data using the same resource to the terminals 410 and 420 inside the cell.
  • the channel measurement may not be performed properly due to the interference from the RS transmitted by the cell 2 (12).
  • the wireless signal processing device 111 transmits a data signal to the terminal 430 using antenna ports 7 and 8.
  • the terminal 430 transmits data using a resource B, that is, a resource B different from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • a resource B that is, a resource B different from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • the channel prediction performance is improved to transmit data. You can improve performance.
  • the data signals transmitted by the radio signal processing apparatuses 111 and 112 may use resources according to orthogonal frequency division multiplexing (hereinafter, referred to as "OFDM") or wideband code division multiple access (wideband). Resources based on code division multiple access (WCDMA) scheme can be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • WCDMA code division multiple access
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to a second embodiment of the present invention.
  • the wireless signal processing devices 111 and 112 included in the cell 1 11 having the cell ID x (x is a natural number) and the cell 2 12 having the cell ID x + 3 are basically provided.
  • data is transmitted using a cell-specific RS to terminals 410 and 420 that are in their cell but not in the cell boundary region 13. That is, data signals are transmitted using antenna ports 0 and 1.
  • the UE 440 located in the cell overlap region within the cell boundary region 13 transmits data using a user's own RS, but the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 each use the same data through one antenna port. Send it. That is, the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 transmit the same data to the terminal 440 as data of different patterns.
  • the wireless signal processing device 111 that transmits a data signal to the terminal 410 uses the cell-specific antenna ports 0 and 1, and also transmits the same data using the A channel, and the terminal 420.
  • the wireless signal processing apparatus 112 which transmits a data signal to the mobile station also transmits the same data using the antenna ports 0 and 1 of the cell and the A channel.
  • the resource used as A may increase the efficiency of resource use by using a spatial reuse technique of transmitting different data using the same resource to the terminals 410 and 420 inside the cell.
  • the radio signal processing apparatus 111 of the cell 1 11 uses the antenna port 7 and the radio signal processing of the cell 2 12.
  • the device 112 transmits data to the terminal 440 using the eighth antenna port.
  • the resources used transmit data using a resource B, that is, a different resource from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • a resource B that is, a different resource from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • the radio signal processing apparatus 112 of the cell 2 12 uses the antenna port 7 and the radio signal processing apparatus 111 of the cell 1 11 uses the port 8 to transmit data to the terminal 440. You may send it.
  • the terminal 440 transmits a data signal in both cells to the terminal 440 located in the cell overlap region 13 in the cell overlap region 13 through a user-specific RS that can be set for each user, rather than a cell-specific RS. Since the same data is received from both the wireless signal processing devices 111 and 112, the performance of the border area user can be improved through the diversity effect.
  • the user-specific RS is transmitted by using the user-specific RS that can be transmitted from the cell 1 (11) even if transmitted from the cell 2 (12), the terminal 440 transmits and receives data in one cell You can receive data in the same way.
  • the cell ID of the cell 1 (11) is x
  • the cell ID of the cell 2 (12) is set to x + 3 so that the cell ID of the cell 1 (11) and the cell 2 (12) is a multiple of 3
  • the adjacent cells 1 (11) and 2 (12) use the same reference signal for the same resource element, so that the cell 1 (11) and the cell 2 (12) located in the cell overlap region 440 This is because the diversity effect can be maximized by transmitting the same data.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a signal transmitted by a plurality of wireless signal processing apparatus included in a cell according to a third embodiment of the present invention.
  • data is transmitted to a terminal 450 located in a cell overlap region within the cell boundary region 13 by using a user's own RS, but the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 respectively have two antenna ports.
  • the same data is transmitted through. That is, the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 transmit data signals to the terminal 440 using both the seventh and eighth antenna ports, respectively.
  • the wireless signal processing apparatus 111 of the cell 1 11 uses data of antennas 7 and 8 to use the antenna ports.
  • the signal is transmitted to the terminal 450, and the wireless signal processing device 112 of the cell 2 12 also transmits a data signal to the terminal 450 using all the antenna ports # 7 and # 8.
  • the data signals transmitted by the antenna ports 7 and 8 in the radio signal processing apparatus 112 of the cell 2 (12) are the antenna ports 7 and 8 in the radio signal processing apparatus 111 of the cell 1 (11). Same as the data signal transmitted from.
  • the resource to be used transmits data using a resource B, that is, a resource B different from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • a resource B that is, a resource B different from the terminals 410 and 420 in the cells 11 and 12.
  • the terminal 450 transmits the same data signal in both cells to the terminal 450 located in the cell overlap region in the cell boundary region 13 through all the user-specific RSs that can be set for each user, not the cell-specific RS.
  • Receives the same data from both wireless signal processing devices (111, 112) can improve the performance of the user of the border area through the diversity effect.
  • each of the two wireless signal processing apparatuses 111 and 112 measures the signal strength of the uplink received from the terminal and transmits the signal strength to the digital signal processing apparatus 200. Then, the digital signal processing apparatus 200 is based on the signal strength value (A) received from the wireless signal processing device 111 and the signal strength value (B) received from the wireless signal processing device 112. Evaluate. That is, when the absolute value of the difference between the signal strength value A and the signal strength value B is greater than or equal to the first threshold value C1 as shown in Equation 1, the terminal is included in only one cell and the cell boundary region ( 13 may be determined not to be located. Therefore, in this case, it is determined that the terminal 410, 420 in the first, second and third embodiments.
  • the terminal when the absolute value of the difference between the signal strength value A and the signal strength value B is smaller than the first threshold value C1 and is greater than or equal to the second threshold value C2, the terminal is in the cell boundary region. In (13), it can be determined to be adjacent to one cell. At this time, the adjacent cells become cells having a larger value among the signal strength values A and B. Therefore, in this case, it is determined that it corresponds to the terminal 430 in the first embodiment.
  • the UE when the absolute value of the difference between the signal strength value A and the signal strength value B is smaller than the second threshold value C2 and equal to or greater than the third threshold value C2 as shown in Equation 3, the UE is in the cell boundary region. In (13), it can be determined that it is located in the cell overlap region. Therefore, in this case, it is determined that it corresponds to the terminals 440 and 450 in the second and third embodiments.
  • the thresholds C1, C2, and C3 have the same magnitude as in Equation (4).
  • the thresholds C1, C2, C3 may be determined in various ways depending on the capacity and needs of the wireless communication system.
  • a digital signal processing apparatus 200 according to an embodiment of the present invention will now be described in detail with reference to FIG. 9.
  • FIG. 9 is a block diagram of a digital signal processing apparatus 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the digital signal processing apparatus 200 includes a receiver 210, a determiner 220, and a processor 230.
  • the receiver 210 receives a radio signal from the radio signal processing apparatuses 111 and 112.
  • the radio signal includes an uplink signal strength value that the radio signal processing apparatuses 111 and 112 receive from the terminal.
  • the determination unit 220 determines the location of the terminal by performing operations such as Equation 1, Equation 2, and Equation 3 based on the signal strength values received by the receiver 210.
  • the processor 230 performs a process for controlling data transmission of the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 according to the determination of the determination unit 220.
  • the terminal when the terminal is located in the boundary region 13 of the radio signal processing apparatuses 111 and 112 and adjacent to one cell, the terminal is applied like the terminal 430 of the first embodiment.
  • the wireless signal processing apparatus 111 controls to transmit data through antenna ports 7 and 8 using a user's own RS.
  • the terminal is applied in the same manner as the terminal 440 of the second embodiment so that each of the wireless signal processing apparatuses 111 and 112 uses a user-specific RS. It is controlled to transmit data through the antenna port 7 or 8 of the or is applied in the same manner as the terminal 450 of the third embodiment, the wireless signal processing apparatus (111, 112) using the user's own RS each of two antennas Control data transmission through ports 7 and 8.

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Abstract

신호 처리 시스템 및 신호 처리 방법이 개시된다. 이 시스템은 코어 시스템에 연결되어 있으며, 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치; 및 상기 디지털 신호 처리 장치와 물리적으로 분리되어 있으며, 상기 디지털 신호 처리 장치로부터 수신한 디지털 신호를 변환 및 증폭하여 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 증폭된 신호를 단말로 전송하고, 상기 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말로부터 전송된 신호를 수신하여 상기 디지털 신호 처리 장치로 전달하는 복수의 무선 신호 처리 장치를 포함하고, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접한 단말에 대해서는 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.

Description

신호 처리 시스템 및 신호 처리 방법
본 발명은 신호 처리 시스템 및 신호 처리 방법에 관한 것이다.
일반적으로 통신 기지국은 크게 디지털 신호 처리부와 무선 신호 처리부가 하나의 물리적 시스템 내에 함께 포함된다. 그러나 이러한 시스템은 모든 처리부를 포함하는 기지국을 셀에 다 설치하여야 하므로 셀 설계의 최적화에 한계점이 있었다. 이를 개선하기 위해 하나의 기지국에 복수의 안테나를 연결하여 필요한 방식대로 셀을 형성하여 커버리지 홀(coverage hole)을 줄일 수 있다.
하지만 이러한 방식은 효율적인 셀 설계는 가능하지만 시스템 용량을 극대화하기는 어려웠다. 따라서 무선 용량을 극대화하기 위한 기지국의 새로운 구조 및 전송 방법이 필요하다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 통신 시스템의 용량을 극대화하는 신호 처리 시스템 및 신호 처리 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 한 특징에 따른 신호 처리 시스템은,
코어 시스템에 연결되어 있으며, 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치; 및 상기 디지털 신호 처리 장치와 물리적으로 분리되어 있으며, 상기 디지털 신호 처리 장치로부터 수신한 디지털 신호를 변환 및 증폭하여 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 증폭된 신호를 단말로 전송하고, 상기 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말로부터 전송된 신호를 수신하여 상기 디지털 신호 처리 장치로 전달하는 복수의 무선 신호 처리 장치를 포함하고, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접한 단말에 대해서는 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치에게 상기 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 전송하고, 상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말의 상기 경계 지역 내에서 한 쪽 셀에 인접하는 여부를 판단한다.
또한, 상기 디지털 신호 처리 장치는, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하여, 상기 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어한다.
또한, 상기 디지털 신호 처리 장치는, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 상기 제1 임계값 이상인 경우 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어한다.
또한, 상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당한다.
본 발명의 다른 특징에 따른 신호 처리 시스템은,
코어 시스템에 연결되어 있으며, 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치; 및 상기 디지털 신호 처리 장치와 물리적으로 분리되어 있으며, 상기 디지털 신호 처리 장치로부터 수신한 디지털 신호를 변환 및 증폭하여 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 증폭된 신호를 단말로 전송하고, 상기 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말로부터 전송된 신호를 수신하여 상기 디지털 신호 처리 장치로 전달하는 복수의 무선 신호 처리 장치를 포함하고, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하는 단말에 대해서는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 하나의 안테나 포트를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 두 개의 안테나 포트를 모두 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치에게 상기 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 전송하고, 상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값 이상인 경우 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어한다.
또한, 상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하고, 상기 제2 임계값과 제3 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단하여, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하도록 제어한다.
또한, 상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따른 신호 처리 방법은,
무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치가, 서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 복수의 무선 신호 처리 장치-여기서 복수의 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-로부터의 신호를 처리하는 방법으로서, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 수신되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말이 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 속한 셀들 사이의 경계 지역 내에서 한 쪽의 셀에 인접하는지의 여부 및 상기 경계 지역 내에서 중첩 지역에의 위치 여부를 판단하는 단계; 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단되는 경우, 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하도록 제어하는 단계; 및 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 상기 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하도록 제어하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 판단하는 단계에서, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 수신되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말이 상기 경계 지역 내에 있지 않고 상기 셀들 하나에만 포함되는 지의 여부가 판단되는 경우, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 판단하는 단계는, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 수신하는 단계; 상기 수신되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값 이상인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에 있지 않고 상기 셀들 하나에만 포함되는 것으로 판단하고, 상기 절대값이 상기 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하며, 상기 절대값이 상기 제2 임계값과 제3 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 상기 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따른 신호 처리 방법은,
서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 무선 신호 처리 장치-여기서 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-가 단말에게 신호를 처리하는 방법으로서, 상기 단말로부터 수신되는 신호 세기값을 디지털 신호 처리 장치에게 전송하는 단계; 및 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접한 단말에 대해서는 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 디지털 신호 처리 장치는 복수의 무선 신호 처리와 연결되며, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치와는 물리적으로 분리되어 있고, 상기 무선 신호 처리 장치로부터의 무선 신호를 디지털 처리하여 코어 시스템으로 전달한다.
또한, 상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따른 신호 처리 방법은,
서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 무선 신호 처리 장치-여기서 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-가 단말에게 신호를 처리하는 방법으로서, 상기 단말로부터 수신되는 신호 세기값을 디지털 신호 처리 장치에게 전송하는 단계; 및 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하는 단말에 대해서는 상기 셀 경계를 이루는 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 하나의 안테나 포트를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 두 개의 안테나 포트를 모두 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 셀 내부, 셀 경계, 셀 중첩 지역에 있는 단말들에게 기준 신호를 통해 채널 예측 성능을 개선시킬 수 있다.
또한, 경계 지역에 위치한 단말의 다이버시티 효과를 극대화하여 성능을 개선시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 망의 개략적인 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 셀의 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무선 신호 처리 장치가 전송하는 셀 고유의 기준 신호의 예를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 무선 신호 처리 장치가 전송하는 사용자 고유의 기준 신호의 예를 도시하는 도면이다.
도 5는 일반적인 망에서 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 한 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 디지털 신호 처리 장치의 블록도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 단말(terminal)은 이동국(Mobile Station, MS), 이동 단말(Mobile Terminal, MT), 가입자국(Subscriber Station, SS), 휴대 가입자국(Portable Subscriber Station, PSS), 사용자 장치(User Equipment, UE), 접근 단말(Access Terminal, AT) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, 이동 단말, 가입자국, 휴대 가입자 국, 사용자 장치, 접근 단말 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 기지국(base station, BS)은, 접근점(Access Point, AP), 무선 접근국(Radio Access Station, RAS), 노드B(Node B), 고도화 노드B(evolved NodeB, eNodeB), 송수신 기지국(Base Transceiver Station, BTS), MMR(Mobile Multihop Relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 접근점, 무선 접근국, 노드B, eNodeB, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이제 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 따른 신호 처리 시스템에 대하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 망의 개략적인 구성도이다.
도 1을 참고하면, 본 발명의 실시예에 따른 망은 무선 신호 처리 장치(radio unit, RU)(100), 디지털 신호 처리 장치(digital unit, DU)(200) 및 코어 시스템(300)을 포함한다. 무선 신호 처리 장치(100)및 디지털 신호 처리 장치(200)는 무선 통신의 신호 처리 시스템을 이룬다.
무선 신호 처리 장치(100)는 무선 신호를 처리하는 부분으로서 디지털 신호 처리 장치(200)로부터 수신한 디지털 신호를 주파수 대역에 따라 무선 주파수(radio frequency, RF) 신호로 변환하고 증폭한다. 무선 신호 처리 장치(100)는 디지털 신호 처리 장치(200)에 복수 개(110, 120, 130)가 연결되어 있으며, 각 무선 신호 처리 장치(100)는 서비스 대상 지역, 즉 셀에 설치된다. 무선 신호 처리 장치(100)와 디지털 신호 처리 장치(200)는 광케이블로 연결되어 있을 수 있다.
디지털 신호 처리 장치(200)는 무선 디지털 신호를 암호화 및 복호화 등의 처리를 수행하며, 코어 시스템(300)에 연결되어 있다. 디지털 신호 처리 장치(200)는 무선 신호 처리 장치(100)와 달리 서비스 대상 지역에 설치되는 것이 아니라 주로 통신 국사에 집중화되어 설치되는 서버로서, 가상화된 기지국이다. 디지털 신호 처리 장치(200)는 복수의 무선 신호 처리 장치(100)와 신호를 송수신한다.
기존의 통신 기지국은 이러한 무선 신호 처리 장치(100) 및 디지털 신호 처리 장치(200) 각각에 대응하는 처리부를 하나의 물리적 시스템 내에 포함하고, 하나의 물리적 시스템이 서비스 대상 지역에 설치된다. 이에 반하여 본 발명의 실시예에 따른 시스템은 무선 신호 처리 장치(100) 및 디지털 신호 처리 장치(200)를 물리적으로 분리하고, 무선 신호 처리 장치(100)만 서비스 대상 지역에 설치된다.
코어 시스템(300)은 디지털 신호 처리 장치(200)와 외부 망의 접속을 처리하며, 교환기(도시하지 않음) 등을 포함한다.
이제 도 2를 참고하여 본 발명의 실시예에 따른 셀 구조에 대해서 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 셀의 개략적인 구성도이다.
도 2를 참고하면, 본 발명의 실시예에 따른 셀(10, 20, 30)은 각각 복수의 무선 신호 처리 장치(100)를 포함한다. 무선 신호 처리 장치(100)는 매크로 무선 신호 처리 장치(macro RU)(111, 121)(macro RU) 및 복수의 협력 무선 신호 처리 장치(cooperative RU)(112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127)를 포함한다.
매크로 무선 신호 처리 장치(111, 121)는 셀(10, 20)의 주요 통신 처리를 관장하며, 고출력의 전력으로 셀(10, 20) 내의 모든 단말에게 신호를 전송한다. 협력 무선 신호 처리 장치(112-117, 122-127)는 매크로 무선 신호 처리 장치(111, 121)의 출력보다 소출력의 전력으로 자신의 주변에 있는 단말에게 신호를 전송한다.
하나의 셀(10)에는 적어도 하나의 매크로 무선 신호 처리 장치(111) 및 복수의 협력 무선 신호 처리 장치(112-117)가 포함되어 있다. 이러한 복수의 셀(10, 20, 30)에 포함된 모든 무선 신호 처리 장치(100)는 디지털 신호 처리 장치(200)의 제어를 받는다.
한편, 무선 신호 처리 장치(100)가 단말에게 전송하는 무선 신호는 기본 시스템 정보 및 데이터 채널 할당 정보를 알려주는 제어 신호(control signal), 사용자 데이터를 전송하는 데이터 신호(data signal) 및 채널 추정 등을 위한 기준 신호(Reference Signal:RS)를 포함한다.
하나의 셀(10)에 포함된 복수의 협력 무선 신호 처리 장치(112-117)는 동일한 셀(10)에 포함된 매크로 무선 신호 처리 장치(111)와 동일한 제어 신호 및 기준 신호를 전송한다.
또한, 서로 다른 셀(10, 20, 30)에 포함된 무선 신호 처리 장치(100)는 서로 다른 제어 신호 및 기준 신호를 전송한다. 예를 들어 셀(10)에 포함된 무선 신호 처리 장치(111-117)가 전송하는 기준 신호와 셀(20)에 포함된 무선 신호 처리 장치(121-127)가 전송하는 기준 신호는 서로 상이하다.
이와 같이 하나의 셀에서 매크로 무선 신호 처리 장치(111, 121)뿐만 아니라 복수의 협력 무선 신호 처리 장치(112-117)를 설치함으로써, 단말이 셀 내에서 공통적으로 전송되는 제어 신호 및 기준 신호를 효율적으로 수신할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 무선 신호 처리 장치(111-117, 121-127)는 2x2 다중 안테나 기술(Multiple Input Multiple Output, MIMO)을 지원하기 위해 두 개의 안테나를 사용한다. 이 경우, 무선 신호 처리 장치(111-117, 121-127)의 두 개의 안테나마다 사용하는 기준 신호의 패턴이 서로 상이해야 한다. 예를 들어, 무선 신호 처리 장치(111)의 두 개의 안테나 중에서 '0'번으로 설정된 제1 안테나는 도 3에서 안테나 포트 = 0과 같은 기준 신호(Ro)를 사용하며, 두 개의 안테나 중에서 '1'번으로 설정된 제2 안테나는 도 3에서 안테나 포트 = 1과 같은 기준 신호(R1)를 사용할 수 있다. 동일한 셀(10)에 포함된 무선 신호 처리 장치(111-117)는 각각의 안테나들이 서로 동일한 기준 신호를 사용하므로, 무선 신호 처리 장치(111-117) 각각의 안테나들 중에서 모든 제1 안테나는 기준 신호(Ro)를 사용하고, 모든 제2 안테나는 기준 신호(R1)를 사용한다.
한편, 사용자마다의 최적의 데이터 전송을 위해서 사용자 데이터가 전송되는 구간에 첨부한 도 4에 도시된 바와 같이 특별 기준 신호(RS)를 전송할 수 있다. 이 때 사용되는 안테나 포트 번호는 7번과 8번이다. 즉, 사용자 고유의 RS를 할당해서 사용자의 고유 채널 특성에 맞게 데이터를 전송할 수 있다.
이때 기준 신호(R0, R1, R7, R8)는 도 3 및 도 4와 같이 직교 주파수 분할 다중(orthogonal frequency division multiplexing, 이하 "OFDM"이라 함) 방식에 따른 자원을 이용할 수 있다.
한편, 하나의 셀(10)에 포함된 무선 신호 처리 장치(111-117)는 각각 데이터 신호를 선택적으로 서로 동일하거나 서로 다른 채널을 이용하여 전송할 수 있으며, 협력 무선 신호 처리 장치(112-117)는 매크로 무선 신호 처리 장치(111)가 사용하는 동일한 채널을 이용하여 데이터 신호를 전송한다.
이하, 일반적인 망에서 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치(111-117)가 무선 신호 처리 장치(111-117)들 영역의 경계 지역에 있는 단말들에게 신호를 전송하는 예에 대해 설명한다.
도 5는 일반적인 망에서 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 한 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 셀(10) 내에서 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 서로 인접해 있고, 이로 인해 무선 신호 처리 장치(111)의 영역(11)과 무선 신호 처리 장치(112)의 영역(12)이 서로 겹쳐서 이들의 경계 지역(13)이 발생하게 된다. 이러한 경계 지역(13)에 있는 단말(410, 420)들을 지원하기 위해서 하나의 무선 신호 처리 장치(111)가 하나의 단말(410)을 지원하고, 하나의 무선 신호 처리 장치(112)가 하나의 단말(420)을 지원하게 된다. 이 때, 무선 신호 처리 장치(111, 112)와 단말(410, 420)은 2x2 다중 안테나 기술을 지원하기 위해 각각 2개의 안테나를 가지고 있다. 따라서, 무선 신호 처리 장치(111)의 제1 안테나(1111)와 제2 안테나(1112)가 모두 동일한 신호를 각각 상이한 전송 패턴을 갖는 신호, 즉 상이한 기준 신호를 갖는 신호로써 단말(410)에게 전송하고, 무선 신호 처리 장치(112)의 제1 안테나(1121)와 제2 안테나(1122)는 모두 동일한 신호를 각각 상이한 전송 패턴을 갖는 신호로써 단말(420)에게 전송한다. 이 때, 무선 신호 처리 장치(111, 112)는 경계 지역(13)에 있는 단말(410, 420)들에게 전송하는 신호의 간섭을 방지하기 위해 서로 다른 채널 자원을 사용하여 신호를 전송한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 무선 신호 처리 장치(111)는 채널 A를 사용하여 신호를 전송하고, 무선 신호 처리 장치(112)는 채널 B를 사용하여 신호를 전송한다.
그런데, 상기한 일반적인 망에 따르면 효율적인 셀 설계는 가능하지만 시스템 용량을 극대화하기는 어려웠다.
따라서, 이하에서는 무선 용량을 극대화하기 위한 본 발명의 실시예에 대해 설명한다.
본 발명의 실시예에서는 셀과 셀 사이에 서로 다른 셀 식별자(Cell ID)를 사용하므로, 셀마다 셀 고유의 RS(기준 신호)를 다르게 사용하는 것을 전제로 한다.
먼저, 본 발명의 제1 실시예에서는 단말이 셀 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접한 경우에 대해 설명한다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
설명 전에, 본 발명의 실시예에 따른 무선 신호 처리 장치(111, 112)는 2x2 다중 안테나 기술을 지원하기 위해 2개의 안테나를 구비하고, 2개의 안테나는 동일한 데이터에 대해 각각 서로 상이한 전송 패턴의 신호로써 전송한다. 예를 들어, 제1 안테나는 0번 포트를 통해 제1 전송 패턴의 신호로써 전송하고, 제2 안테나는 1번 포트를 통해 제2 전송 패턴의 신호로써 전송할 수 있다. 또한, 제1 안테나는 7번 포트를 통해 제3 전송 패턴의 신호로써 전송하고, 제2 안테나는 8번 포트를 통해 제4 전송 패턴의 신호로써 전송할 수 있다.
도 6을 참조하면, 셀 ID가 1인 셀1(11)과 셀 ID가 2인 셀2(12)에 각각 포함된 무선 신호 처리 장치(111, 112)는 기본적으로 자신의 셀 내에 있으면서 셀 경계 지역(13)에 있지 않은 단말(410, 420)에게 셀 고유의 RS를 이용하여 데이터를 전송한다. 즉, 안테나 포트 0과 1을 사용하여 데이터 신호를 전송한다. 그러나, 셀 경계 지역(13) 내에 있으면서 한 쪽 셀(11)에 인접한 단말(430)에게는 사용자 고유의 RS를 이용하여 데이터를 전송한다. 즉, 안테나 포트 7과 8을 이용하여 데이터 선호를 전송한다.
예를 들어, 단말(410)에게 데이터 신호를 전송하는 무선 신호 처리 장치(111)는 셀 고유의 안테나 포트 0과 1을 이용하고, 또한 A 채널을 이용하여 동일한 데이터를 전송하고, 단말(420)에게 데이터 신호를 전송하는 무선 신호 처리 장치(112)도 셀 고유의 안테나 포트 0과 1을 이용하고 또한 A 채널을 이용하여 동일한 데이터를 전송한다. 이 때 사용하는 자원은 A로써 셀 안쪽에 있는 단말(410, 420)에게는 같은 자원을 사용하여 서로 다른 데이터를 전송하는 공간적 재사용 기법을 사용하여 자원 사용 효율성을 높일 수 있다.
그러나, 경계 지역(13)에서 셀1(11) 쪽으로 인접해 있는 단말(430)에 대해서는 셀2(12)가 전송하는 RS로부터 오는 간섭으로 인하여 채널 측정이 제대로 안될 수 있으므로 사용자 고유의 RS를 사용하게 된다. 즉, 무선 신호 처리 장치(111)는 안테나 포트 7번과 8번을 사용하여 데이터 신호를 단말(430)로 전송한다. 이 때, 단말(430)에게는 셀(11, 12) 내에 있는 단말(410, 420)과 다른 자원, 즉 자원 B를 이용하여 데이터를 전송한다. 이와 같이 셀 안쪽에 있는 단말(410, 420)이 사용하는 자원과 다른 자원을 사용하함으로써 셀 내에 있는 단말(410, 420)과의 사이에 간섭을 받지 않게 된다.
이와 같이, 셀 경계 지역(13)에서 한 쪽 셀(11)에 인접해 있는 단말(430)에 대해 셀 고유의 RS가 아닌 사용자 고유의 RS를 통해서 데이터 신호를 전송함으로써 채널 예측 성능을 높여서 데이터 전송 성능을 개선할 수가 있다.
한편, 상기에서 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 전송하는 데이터 신호는 직교 주파수 분할 다중(orthogonal frequency division multiplexing, 이하 "OFDM"이라 함) 방식에 따른 자원을 이용하거나 광대역 코드 분할 다중 접속(wideband code division multiple access, WCDMA) 방식에 따른 자원을 이용할 수 있다.
다음, 본 발명의 제2 실시예에서는 단말이 셀 경계 지역에서 어느 셀로도 인접하지 않은 경우(이 경우를 "셀 중첩 지역에 위치한 경우"라 함)에 대해 설명한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 셀 ID가 x(x는 자연수임)인 셀1(11)과 셀 ID가 x+3인 셀2(12)에 각각 포함된 무선 신호 처리 장치(111, 112)는 기본적으로 자신의 셀 내에 있으면서 셀 경계 지역(13)에 있지 않은 단말(410, 420)에게 셀 고유의 RS를 이용하여 데이터를 전송한다. 즉, 안테나 포트 0과 1을 사용하여 데이터 신호를 전송한다. 그러나, 셀 경계 지역(13) 내에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(440)에게는 사용자 고유의 RS를 이용하여 데이터를 전송하되 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 각각 하나의 안테나 포트를 통해서 동일한 데이터를 전송한다. 즉, 동일한 데이터를 다른 패턴의 데이터로써 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 각각 단말(440)로 전송하는 것이다.
예를 들어, 단말(410)에게 데이터 신호를 전송하는 무선 신호 처리 장치(111)는 셀 고유의 안테나 포트 0과 1을 이용하고, 또한 A 채널을 이용하여 동일한 데이터를 전송하고, 단말(420)에게 데이터 신호를 전송하는 무선 신호 처리 장치(112)도 셀 고유의 안테나 포트 0과 1을 이용하고 또한 A 채널을 이용하여 동일한 데이터를 전송한다. 이 때 사용하는 자원은 A로써 셀 안쪽에 있는 단말(410, 420)에게는 같은 자원을 사용하여 서로 다른 데이터를 전송하는 공간적 재사용 기법을 사용하여 자원 사용 효율성을 높일 수 있다.
그러나, 경계 지역(13)에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(440)에 대해서는 셀1(11)의 무선 신호 처리 장치(111)가 7번 안테나 포트를 이용하고, 셀2(12)의 무선 신호 처리 장치(112)가 8번 안테나 포트를 이용하여 단말(440)로 데이터를 전송한다. 이 때 사용하는 자원은 셀(11, 12) 내에 있는 단말(410, 420)과 다른 자원, 즉 자원 B를 이용하여 데이터를 전송한다. 이와 같이 셀 안쪽에 있는 단말(410, 420)이 사용하는 자원과 다른 자원을 사용함으로써 셀 내에 있는 단말(410, 420)과의 사이에 간섭을 받지 않게 된다.
물론 셀2(12)의 무선 신호 처리 장치(112)가 7번 안테나 포트를 이용하고, 셀1(11)의 무선 신호 처리 장치(111)가 8번 포트를 이용하여 데이터를 단말(440)로 전송하여도 된다.
이와 같이, 셀 경계 지역(13)에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(440)에 대해 셀 고유의 RS가 아닌 사용자 마다 설정 가능한 사용자 고유의 RS를 통해서 양쪽 셀에서 데이터 신호를 전송함으로써 단말(440)이 양쪽 무선 신호 처리 장치(111, 112)로부터 동일한 데이터를 받게 되므로 경계 지역 사용자의 성능을 다이버시티 효과를 통해 개선할 수 있다. 이 때, 사용자 고유의 RS는 셀2(12)에서 전송하더라도 셀1(11)에서 전송할 수 있는 사용자 고유의 RS를 이용하여 전송함으로써, 단말(440)은 하나의 셀에서 데이터를 전송하여 수신하는 것과 동일하게 데이터를 받을 수 있다.
한편, 상기에서 셀1(11)의 셀 ID가 x인 경우 셀2(12)의 셀 ID를 x+3으로 설정하여 셀1(11)과 셀2(12)의 셀 ID가 3의 배수 차이가 되도록 하는 이유는 인접한 셀1(11)과 셀2(12)가 동일한 자원 요소에 동일한 기준 신호를 사용하게 함으로써 셀1(11)과 셀2(12)가 셀 중첩 지역에 위치한 단말(440)로 동일한 데이터를 전송하여 다이버시티 효과를 극대화할 수 있기 때문이다.
다음, 본 발명의 제2 실시예의 성능 개선 방안에 해당하는 본 발명의 제3 실시예에 대해 설명한다.
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 셀에 포함된 복수의 무선 신호 처리 장치가 전송하는 신호의 예를 도시한 도면이다.
본 발명의 제3 실시예에서는 셀(11, 12) 내에 있는 단말(410, 420)에 대해서는 제2 실시예에서와 동일하므로 여기에서는 제2 실시예에서와 상이한 구성에 대해서만 설명한다.
도 8을 참조하면, 셀 경계 지역(13) 내에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(450)에게는 사용자 고유의 RS를 이용하여 데이터를 전송하되 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 각각 두 개의 안테나 포트를 통해서 동일한 데이터를 전송한다. 즉, 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 각각 7번과 8번의 안테나 포트 모두를 사용하여 단말(440)로 데이터 신호를 전송하는 것이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 경계 지역(13)에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(450)에 대해서는 셀1(11)의 무선 신호 처리 장치(111)가 7번과 8번 안테나 포트를 이용하여 데이터 신호를 단말(450)로 전송하고, 셀2(12)의 무선 신호 처리 장치(112)도 7번화 8번 안테나 포트를 모두 이용하여 단말(450)로 데이터 신호를 전송한다. 이 때 셀2(12)의 무선 신호 처리 장치(112)에서 7번과 8번 안테나 포트가 전송하는 데이터 신호는 셀1(11)의 무선 신호 처리 장치(111)에서 7번과 8번 안테나 포트에서 전송하는 데이터 신호와 동일하다.
또한 사용하는 자원은 셀(11, 12) 내에 있는 단말(410, 420)과 다른 자원, 즉 자원 B를 이용하여 데이터를 전송한다. 이와 같이 셀 안쪽에 있는 단말(410, 420)이 사용하는 자원과 다른 자원을 사용함으로써 셀 내에 있는 단말(410, 420)과의 사이에 간섭을 받지 않게 된다.
이와 같이, 셀 경계 지역(13)에서 셀 중첩 지역에 위치한 단말(450)에 대해 셀 고유의 RS가 아닌 사용자마다 설정 가능한 사용자 고유의 RS 모두를 통해서 양쪽 셀에서 동일한 데이터 신호를 전송함으로써 단말(450)이 양쪽 무선 신호 처리 장치(111, 112)로부터 동일한 데이터를 받게 되므로 경계 지역 사용자의 성능을 다이버시티 효과를 통해 개선할 수 있다.
이제부터 단말의 위치에 따라 제1 실시예, 제2 실시예 또는 제3 실시예를 적용하기 위한 방법에 대해서 설명한다.
먼저, 두 개의 무선 신호 처리 장치(111, 112) 각각은 단말로부터 수신하는 상향링크의 신호 세기를 측정하여 이를 디지털 신호 처리 장치(200)에 전송한다. 그러면 디지털 신호 처리 장치(200)는 무선 신호 처리 장치(111)로부터 수신한 신호 세기값(A) 및 무선 신호 처리 장치(112)로부터 수신한 신호 세기값(B)을 기초로 단말의 상향링크 품질을 평가한다. 즉, 다음 수학식 1과 같이 신호 세기값(A)과 신호 세기값(B)의 차이의 절대값이 제1 임계값(C1) 이상일 경우에는 단말이 하나의 셀 내에만 포함되고 셀 경계 지역(13)에 위치하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 이 경우에는 제1 실시예, 제2 실시예 및 제3 실시예에서의 단말(410, 420)인 것으로 판단한다.
[수학식 1]
|A-B|≥C1
그러나, 수학식 2와 같이 신호 세기값(A)과 신호 세기값(B)의 차이의 절대값이 제1 임계값(C1)보다 작고 제2 임계값(C2) 이상일 경우에는 단말이 셀 경계 지역(13)에 있으면서 하나의 셀에 인접한 것으로 판단할 수 있다. 이 때 인접하는 셀은 신호 세기값(A, B)들 중에서 큰 값을 갖는 셀이 된다. 따라서, 이 경우에는 제1 실시예에서의 단말(430)에 해당되는 것으로 판단한다.
[수학식 2]
C2≤|A-B|<C1
그리고, 수학식 3과 같이 신호 세기값(A)과 신호 세기값(B)의 차이의 절대값이 제2 임계값(C2)보다 작고 제3 임계값(C2) 이상일 경우에는 단말이 셀 경계 지역(13)에 있으면서 셀 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 이 경우에는 제2 실시예와 제3 실시예에서의 단말(440, 450)에 해당되는 것으로 판단한다.
[수학식 3]
C3≤|A-B|<C2
여기서, 임계값(C1, C2, C3)은 수학식 4와 같은 크기를 갖는다.
[수학식 4]
C3 < C2 < C1
또한, 임계값(C1, C2, C3)은 무선 통신 시스템의 용량과 필요에 따라 다양하게 정해질 수 있다.
이제 도 9를 참고하여 본 발명의 실시예에 따른 디지털 신호 처리 장치(200)에 대하여 상세하게 설명한다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 디지털 신호 처리 장치(200)의 블록도이다.
도 9를 참고하면, 디지털 신호 처리 장치(200)는 수신부(210), 판단부(220) 및 처리부(230)를 포함한다.
수신부(210)는 무선 신호 처리 장치(111, 112)로부터 무선 신호를 수신한다. 무선 신호는 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 단말로부터 수신하는 상향링크의 신호 세기값을 포함한다.
판단부(220)는 수신부(210)가 수신한 신호 세기값을 기초로 수학식 1, 수학식 2 및 수학식 3과 같은 연산을 수행하여 단말의 위치를 판단한다.
처리부(230)는 판단부(220)의 판단에 따라 무선 신호 처리 장치(111, 112)의 데이터 전송을 제어하기 위한 처리를 수행한다. 특히, 본 발명의 실시예에 따라, 단말이 무선 신호 처리 장치(111, 112)의 경계 지역(13)에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접하는 경우에는 제1 실시예의 단말(430)과 같이 적용되어 무선 신호 처리 장치(111)가 사용자 고유의 RS를 이용하여 안테나 포트 7번과 8번을 통해 데이터를 전송하도록 제어한다. 또한, 단말이 경계 지역(13)에 위치하면서 셀 중첩 지역에 위치하는 경우 제2 실시예의 단말(440)과 같이 적용되어 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 사용자 고유의 RS를 이용하여 각각 하나의 안테나 포트 7번 또는 8번을 통해 데이터를 전송하도록 제어하거나 또는 제3 실시예의 단말(450)과 같이 적용되어 무선 신호 처리 장치(111, 112)가 사용자 고유의 RS를 이용하여 각각 두 개의 안테나 포트 7번과 8번을 통해 데이터를 전송하도록 제어한다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (21)

  1. 코어 시스템에 연결되어 있으며, 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치; 및
    상기 디지털 신호 처리 장치와 물리적으로 분리되어 있으며, 상기 디지털 신호 처리 장치로부터 수신한 디지털 신호를 변환 및 증폭하여 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 증폭된 신호를 단말로 전송하고, 상기 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말로부터 전송된 신호를 수신하여 상기 디지털 신호 처리 장치로 전달하는 복수의 무선 신호 처리 장치
    를 포함하고,
    상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접한 단말에 대해서는 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는
    것을 특징으로 하는 신호 처리 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치에게 상기 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 전송하고,
    상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말의 상기 경계 지역 내에서 한 쪽 셀에 인접하는 여부를 판단하는 신호 처리 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리 장치는,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하여, 상기 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어하는 신호 처리 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리 장치는,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 상기 제1 임계값 이상인 경우 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어하는 신호 처리 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당하는 신호 처리 시스템.
  6. 코어 시스템에 연결되어 있으며, 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치; 및
    상기 디지털 신호 처리 장치와 물리적으로 분리되어 있으며, 상기 디지털 신호 처리 장치로부터 수신한 디지털 신호를 변환 및 증폭하여 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 증폭된 신호를 단말로 전송하고, 상기 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말로부터 전송된 신호를 수신하여 상기 디지털 신호 처리 장치로 전달하는 복수의 무선 신호 처리 장치
    를 포함하고,
    상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하는 단말에 대해서는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하는
    것을 특징으로 하는 신호 처리 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 하나의 안테나 포트를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 시스템.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 두 개의 안테나 포트를 모두 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 시스템.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 상기 디지털 신호 처리 장치에게 상기 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 전송하고,
    상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값 이상인 경우 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하도록 제어하는 신호 처리 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리 장치는 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 전송되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하고, 상기 제2 임계값과 제3 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단하여, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하도록 제어하는 신호 처리 시스템.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당하는 신호 처리 시스템.
  12. 무선 디지털 신호를 처리하는 디지털 신호 처리 장치가, 서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 복수의 무선 신호 처리 장치-여기서 복수의 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-로부터의 신호를 처리하는 방법에 있어서,
    상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 수신되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말이 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 속한 셀들 사이의 경계 지역 내에서 한 쪽의 셀에 인접하는지의 여부 및 상기 경계 지역 내에서 중첩 지역에의 위치 여부를 판단하는 단계;
    상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단되는 경우, 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하도록 제어하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 상기 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단되는 경우, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하도록 제어하는 단계
    를 포함하는 신호 처리 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 판단하는 단계에서, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 수신되는 신호 세기값에 기초하여 상기 단말이 상기 경계 지역 내에 있지 않고 상기 셀들 하나에만 포함되는 지의 여부가 판단되는 경우, 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 판단하는 단계는,
    상기 복수의 무선 신호 처리 장치 중 두 개의 무선 신호 처리 장치로부터 상기 두 개의 무선 신호 처리 장치가 단말로부터 수신한 상향링크의 신호 세기값을 수신하는 단계;
    상기 수신되는 신호 세기값의 차이의 절대값이 제1 임계값 이상인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에 있지 않고 상기 셀들 하나에만 포함되는 것으로 판단하고, 상기 절대값이 상기 제1 임계값과 제2 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역에서 한 쪽 셀에 인접하는 것으로 판단하며, 상기 절대값이 상기 제2 임계값과 제3 임계값 사이인 경우 상기 단말이 상기 경계 지역 내에서 상기 중첩 지역에 위치하는 것으로 판단하는 단계
    를 포함하는 신호 처리 방법.
  15. 서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 무선 신호 처리 장치-여기서 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-가 단말에게 신호를 처리하는 방법에 있어서,
    상기 단말로부터 수신되는 신호 세기값을 디지털 신호 처리 장치에게 전송하는 단계; 및
    상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하면서 한 쪽 셀에 인접한 단말에 대해서는 인접한 셀의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 단계
    를 포함하는 신호 처리 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리 장치는 복수의 무선 신호 처리와 연결되며, 상기 복수의 무선 신호 처리 장치와는 물리적으로 분리되어 있고, 상기 무선 신호 처리 장치로부터의 무선 신호를 디지털 처리하여 코어 시스템으로 전달하는 신호 처리 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 방법.
  18. 서비스 영역에 설치되어 무선 신호를 처리하는 무선 신호 처리 장치-여기서 무선 신호 처리 장치는 두 개의 안테나를 사용한 다중 안테나 기술에 기반하여 단말과 신호를 송수신함-가 단말에게 신호를 처리하는 방법에 있어서,
    상기 단말로부터 수신되는 신호 세기값을 디지털 신호 처리 장치에게 전송하는 단계; 및
    상기 디지털 신호 처리 장치의 제어에 따라 셀 경계 지역에 위치하지 않고 셀 내에 위치하는 단말로 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터 신호를 전송하고, 상기 셀 경계 지역에 위치하는 단말에 대해서는 상기 셀 경계를 이루는 두 개의 무선 신호 처리 장치가 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 동일한 데이터 신호를 전송하는 단계
    를 포함하는 신호 처리 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 하나의 안테나 포트를 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 방법.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 두 개의 무선 신호 처리 장치는 각각 두 개의 안테나 포트를 모두 사용하여 데이터 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 신호 처리 방법.
  21. 제15항에 있어서,
    상기 무선 신호 처리 장치가 상기 셀 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원과 상기 사용자 고유의 기준 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 경우의 셀 자원이 서로 상이하도록 자원을 할당하는 신호 처리 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100189038A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Runhua Chen Circuit and method for mapping data symbols and reference signals for coordinated multi-point systems
WO2010085190A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink reference signal allocation and assignment for cell clusters
WO2010123282A2 (ko) * 2009-04-22 2010-10-28 엘지전자 주식회사 릴레이 통신 시스템에서 기준신호 전송 방법 및 장치
KR20100118534A (ko) * 2009-04-28 2010-11-05 한국전자통신연구원 전용 레퍼런스 시그널 전송 방법 및 전용 레퍼런스 시그널 수신 방법
US20100323709A1 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100189038A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Runhua Chen Circuit and method for mapping data symbols and reference signals for coordinated multi-point systems
WO2010085190A1 (en) * 2009-01-23 2010-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink reference signal allocation and assignment for cell clusters
WO2010123282A2 (ko) * 2009-04-22 2010-10-28 엘지전자 주식회사 릴레이 통신 시스템에서 기준신호 전송 방법 및 장치
KR20100118534A (ko) * 2009-04-28 2010-11-05 한국전자통신연구원 전용 레퍼런스 시그널 전송 방법 및 전용 레퍼런스 시그널 수신 방법
US20100323709A1 (en) * 2009-06-18 2010-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating method used to scramble dedicated reference signals

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