WO2014010794A1 - 셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법 - Google Patents

셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2014010794A1
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WO
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radio unit
cell
radio
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PCT/KR2012/009907
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김형중
곽도영
이종식
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KT Corp
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KT Corp
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    • 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
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • 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
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/30Special cell shapes, e.g. doughnuts or ring cells

Definitions

  • the radio unit and the radio unit group including the cascade radio unit may form a cell to provide the same service to a terminal, and the radio unit and the cascade radio unit are separated from each cell. By forming a, it is possible to provide different services to the terminal, respectively.
  • the determining may include receiving an overload cell event from the one or more radio unit groups that formed the cell from the data unit when the one or more radio unit groups form one cell; And determining to separate a preset auxiliary radio unit group of the one or more radio unit groups from the radio unit group forming the cell.
  • the providing of the service may include: generating cell combining information including shape information about the auxiliary radio group; Transmitting the cell combining information to the remote hub unit to request multiplexing change of a radio signal; And receiving, via the digital unit, a change complete signal indicating that the multiplexing change of the radio signal transmitted from the remote hub unit is completed.
  • the radio unit group may be configured as a pair of a main radio unit for processing a radio signal and a cascade radio unit connected to the mail radio unit to perform a relay function.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram of an inbuilding cloud network environment according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a structural diagram of a management server according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method for providing a wireless network according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method for providing a wireless network according to a second 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 device (User). It may also refer to an Equipment (UE), an Access Terminal (AT), or the like, and may include all or some functions of a mobile terminal, a subscriber station, a portable subscriber station, a user device, and the like.
  • the remote hub unit 300 interworks with the radio unit 400, and one radio unit 400 forms a plurality of cells (hereinafter, referred to as a 'cell forming radio unit group') 410 to 430. It is divided into This allows operators to provide services to users by varying cell capacity independently in accordance with traffic levels in the carrier frequency bands given to them.
  • a cell-forming radio unit group when two or more radio unit groups form one radio unit group for convenience of description, it is referred to as a cell-forming radio unit group, but is not necessarily limited thereto.
  • the first cell-forming radio unit group 410 is described with four radio units as an example.
  • the first radio unit group 410-1 is referred to as a 'main radio unit group' and the second radio unit group 410-2 is referred to as an 'secondary radio unit group'.
  • the first radio unit group 410-1 is set as the main radio unit group
  • the second radio unit group 410-2 is set as an auxiliary radio unit group.
  • the auxiliary radio unit group refers to a radio unit group that can be divided from the cell-forming radio unit group to form an independent cell when the cell-forming radio unit group needs to separate a cell as traffic increases.
  • the radio unit group is composed of one radio unit and a radio unit cascaded (cascade) to the radio unit (hereinafter referred to as 'cascade radio unit' for convenience of description) Will be explained.
  • management server 100 The structure of the operator management server (hereinafter, referred to as a "management server") 100 and the remote hub unit 300 in this network environment will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 2 is a structural diagram of a management server according to a first embodiment of the present invention.
  • the traffic monitoring unit 110 receives the traffic information of the radio unit group or the traffic information of the cell-forming radio unit group transmitted from the data unit 200.
  • the radio unit group is a radio unit forming the same cell, but the traffic monitoring unit 110 receives the traffic information from the data unit 200 according to a preset time, but is not necessarily limited thereto.
  • the traffic monitoring unit 110 may request the data unit 200 to provide traffic information.
  • the cell division / merge determination unit 120 receives a change complete message indicating that the multiplexing change of the radio signal according to the cell change is completed from the data unit.
  • the management server 100 provides a new service to users through a new cell created through a radio unit, or forms a merged service to users by forming two or more cells into one cell.
  • the connection shape information includes main radio unit information, auxiliary radio unit information, connection information indicating how the radio unit is connected, bandwidth information of an optical line, and the like.
  • the cell division / merge determination unit 120 is implemented with a self organizing network (SON) technology, which is a network for establishing a communication network that adapts itself to changes in traffic conditions of the surrounding environment and operators. It will be described, but is not necessarily limited to this. Along with this, the structures of the digital unit 200 and the remote hub unit 300 are also described using SON technology as an example.
  • SON self organizing network
  • the cell shape information storage unit 130 stores cell shape information that may be an auxiliary radio unit group among radio unit groups allocated by operators. This is to provide information when a plurality of radio unit groups form a radio unit group for forming a cell, and the cell division / merge determination unit 120 divides the information into independent radio unit groups according to traffic conditions. to be.
  • the cell shape information storage unit 130 is described with an example of storing cell shape information for six radio unit groups.
  • the multiplexing change request unit 220 includes the cell information generated by the cell information generation unit 210 and requests the multiplexing change to the remote hub unit 300.
  • the change is transmitted to the cell division / merge determination unit 120 of the management server 100.
  • the remote hub unit 300 that changes the cell shape of the radio unit 400 and combines radio signals based on the cell shape information determined by the management server 100 in association with the data unit 200 and the radio unit 400.
  • the structure of will be described with reference to FIG. In the embodiment of the present invention, only the structure necessary for changing the cell shape is mentioned, but it is obvious that the structure for performing a function of a general remote hub unit is obvious, and a detailed description thereof will be omitted.
  • the remote hub unit 300 includes a cell shape information receiver 310 and a multiplexer 320.
  • FIG. 5 is a flowchart when traffic increases
  • the second embodiment of FIG. 6 shows a flowchart when traffic decreases.
  • the first embodiment of FIG. 5 will be described by taking a first radio unit group connected to the first data unit shown in FIG. 1 as an example.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a wireless network providing method according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a wireless network providing method according to a second embodiment of the present invention.
  • the first data unit transmits traffic information generated in the first cell-forming radio unit group 410 to the management server 100 (S100).
  • S100 management server 100
  • the traffic monitoring unit 110 of the management server 100 receives the traffic information of the first cell-forming radio unit group 410 from the data unit 200, and the cell division / merge determination unit 120 receives the remote hub unit ( Upon receiving the connection shape information of the first cell-forming radio unit group 410 from the cell 300, the cell division / merge determination unit 120 determines whether to divide the cell of the first cell-forming radio unit group 410. do. That is, since the first embodiment describes when traffic increases, for example, the cell division / merge determination unit 120 transmits to the first cell-forming radio unit group 410 from the traffic information received through step S100. It is confirmed that an overload cell event has occurred (S102).
  • the cell division / merge determination unit 120 separates the first radio unit group 410-1 and the second radio unit group 410-2 of the first cell forming radio unit group 410 to separate two independent cells. Determine to form.
  • the method of determining whether the cell division / merge determination unit 120 separates and forms a cell may be performed in various ways.
  • the secondary radio unit cell is described as an example. It is not limited together.
  • the wireless multiplexing change request signal is transmitted to the remote hub unit 300 requesting to change the multiplexing of the wireless signal based on the generated cell information for the auxiliary radio unit group (S105).
  • the radio multiplexing change request signal includes information about a frequency band and a split target radio unit, that is, a second radio unit.
  • the multiplexer 320 of the remote hub unit 300 that receives the radio multiplexing change request signal transmitted from the data unit changes the multiplexing of the radio signal based on the received change request signal (S106). That is, two streams of radio signals transmitted to the first cell-forming radio unit group 410 are separated into two and are transmitted to the first radio unit group 410-1 and the second radio unit group 410-2, respectively. Change multiplexing to allow The multiplexing change method is already known, and detailed descriptions thereof will be omitted in the embodiments of the present invention.
  • the multiplexer 300 transmits a change complete signal indicating that the multiplexer has changed the multiplexing to the management server 100 via the data unit 200 (S107 and S108).
  • the first radio unit group 410-1 continuously provides a service provided to users through the existing first cell-forming radio unit group 410 (S109).
  • the second radio unit group 410-2 separated from the first cell forming radio unit group 410 forms a new new cell, thereby providing a new service to users (S110).
  • the cell division / merge determination unit 120 When the cell division / merge determination unit 120 determines to merge the cells, the cell division / merge determination unit 120 transmits a cell merge request message to the data unit 200 (S203).
  • the cell merge request message includes information indicating which radio unit of the first radio unit group 410-1 and the second radio unit group 410-2 is to be a secondary radio unit.
  • setting the second radio unit group 410-2 as an auxiliary radio unit will be described as an example.
  • the data unit 200 transmits the cell information generated by the existing second radio unit group 410-2.
  • Delete S207. This is because the second radio unit group 410-2 is merged into the auxiliary radio unit of the first radio unit group 410-1 to form one first cell forming radio unit group 410. Accordingly, the first radio unit group provides the same cell service as the service provided to the users through the existing first radio unit group.
  • the data unit 200 manages the traffic level report signal for the traffic level of the first radio unit group 410-1 and the traffic level of the second radio unit group 410-2 received through steps S211 and S212. Transmit to 100 (S213).
  • the cell division / merge determination unit 120 of the management server 100 that receives the traffic level report signal may use the first radio unit group 410-1 or the traffic monitoring unit 110 based on the information included in the traffic level report. It is determined whether coverage adjustment of the second radio unit group 410-2 is necessary (S214).
  • the management server 100 transmits a signal for indicating a coverage adjustment to the data unit 200 (S215), and the data unit 200 having received the coverage adjustment instruction uses a radio frequency control method such as downgrading the pilot power.
  • the coverage of the cell generated by the unit is adjusted (S216). In this case, steps S203 to S216 may be selectively executed.
  • the first radio unit group 410-3 according to the second embodiment of the present invention will be described with an example that three radio units are configured unlike the first cell-forming radio unit group 410 according to the first embodiment.
  • the first radio unit group is referred to as a 'main radio unit group' and the second radio unit group is referred to as a 'secondary radio unit group'.
  • a radio unit group is composed of one radio unit and one to one radio unit cascaded to the radio unit.
  • the cascade radio unit has independent radio resources, thus doubling the stream in the optical path. Therefore, when the remote hub unit 300 'transmits two streams to the radio unit # 2, the radio unit # 3, and the radio unit # 4 at the same time, the second radio unit and the second cascade radio unit process only the streams transmitted thereto. do. Conversely, in the case of uplink, when the second radio unit combines the stream transmitted from the second cascade radio unit and its stream to the remote hub unit 300 ′, the remote hub unit 300 ′ demultiplexes it. Each cell of the data unit is transferred.
  • the second radio when the radio unit and the cascade radio unit do not generate one cell but generate separate cells such as the second radio unit and the second cascade radio unit shown in FIG. 7.
  • the structure of a unit is demonstrated as an example.
  • the signal receiver 411 receives a signal in which two streams transmitted to the radio unit and the cascade radio unit transmitted from the remote hub unit 300 are combined.
  • the signal transmitted from the signal processor 412 is transmitted to the remote hub unit 300.
  • the signal receiver 411 is implemented with a SON technology for receiving a control signal from the cell division / merge determination unit 120 of the management server 100 to form a flexible cell for each operator to control the operator's management server 100 '. Receiving will be described as an example.
  • the signal processor 412 processes only the stream to be used by the radio unit 400 'from the signal received by the signal receiver 411, and provides a service to users in the cell area formed by the radio unit 400'. If the radio unit including the signal processor 412 is not a cascade radio unit, the stream transmitted from the cascade radio unit and the stream of the radio unit itself are combined to generate a signal, and then transmitted to the signal receiver 411.
  • the signal processor 412 may receive a control signal from the remote hub unit 300 ′, and select a stream corresponding to a sector served by the service provider from among wireless signal streams for each operator band flowing in the optical path of the radio unit.
  • the cell forming method according to the second embodiment of the present invention is the same as the cell forming method described in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법
본 발명은 셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 음성 중심에서 데이터 중심으로 통신 서비스가 변화함에 따라 사용자들은 과거와 달리 더 많은 트래픽을 요구하고 있다. 이러한 사용자들의 요구를 만족시키기 위해 기지국의 셀 반경은 점점 작게 설정하고, 클라우드 커뮤니케이션 시스템과 같이 자원을 공유하며 분배하는 솔루션이 네트워크 구축 방식의 핵심이 되고 있다.
인빌딩 환경에서 네트워크 구축 방식은 과거 무선 주파수 케이블을 이용한 중계기 또는 펨토셀 등을 이용하는 방식 등이 있다. 최근 인빌딩 네트워크 구축에 있어서 공통 네트워크를 구축하고 복수의 통신 사업자들에게 서비스를 제공하는 뉴트럴 호스팅 방식이 주목을 받고 있다. 뉴트럴 호스팅 방식을 클라우드 커뮤니케이션 시스템에 적용하기 위해서는 복수의 이동통신 사업자의 무선 신호를 통합 서비스하는 RU(Radio Unit)과 광신호를 사업자 주파수 대역별로 디지털 변환하는 원격 허브 유닛(Remote Hub Unit, 이하 'RHU'라 지칭함), RU와 RHU를 연결하는 광 링크(Optic)가 필요하다.
이 구조에서는 DU(Data Unit)를 제외한 네트워크 구성요소들을 이동통신 사업자들이 공동으로 사용하는데, RHU는 순방향(DU→RU)의 경우 각 사업자 DU의 무선 신호를 각각 받아 이를 광대역 단일 밴드의 신호로 묶어 전송한다. 역방향의 경우 RU에서 전달된 광대역 신호를 사업자 별로 필터링한 후 각 사업자의 DU로 전송한다.
이러한 인빌딩 클라우드 네트워크 구조를 도입할 경우 사업자별 독자적인 무선용량 증설이 가능하지 않기 때문에, 트래픽 환경에 따른 효율적인 대응이 불가능하다는 단점이 있다. 즉, 개별 통신 사업자가 자신이 보유한 주파수 무선 용량을 넘는 트래픽이 발생하더라도, 독자적인 무선용량의 증설이 불가능하다.
따라서, 본 발명은 셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법에 대한 것으로 특히, 인빌딩 클라우드 네트워크에서 사업자/서비스 별로 상이한 트래픽을 수용할 수 있도록 하는 무선 망 제공 시스템 및 방법을 제공한다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 하나의 특징인 무선 망 제공 시스템은,
무선 신호를 처리하는 메인 라디오 유닛과 상기 메인 라디오 유닛에 연결되어 중계 기능을 수행하는 캐스케이드 라디오 유닛의 쌍인 라디오 유닛 그룹으로 형성되며, 복수개의 상기 라디오 유닛 그룹이 복수개의 셀을 형성하여 셀 영역 내의 단말에 서비스를 제공하는 라디오 유닛; 상기 라디오 유닛 그룹에서 발생하는 트래픽을 모니터링하고, 트래픽 양을 토대로 상기 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹의 결합 또는 분리를 통해 셀 형상을 변경하여 무선 망을 제공하도록 제어하는 관리 서버; 상기 라디오 유닛 및 상기 관리 서버와 연동하며, 상기 관리 서버에서 생성한 정보를 토대로 상기 라디오 유닛으로 제공되는 무선 신호의 다중화를 변경하여 상기 셀 형상이 변경되는 라디오 유닛으로 전송하는 원격 허브 유닛; 및 상기 관리 서버에서 생성된 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하거나 상기 원격 허브 유닛에서 수집한 정보를 상기 관리 서버로 전달하며, 하나의 상기 라디오 유닛에 적어도 하나 이상 연결되어 데이터 정보를 처리하는 데이터 유닛을 포함한다.
상기 관리 서버는, 상기 데이터 유닛으로부터 전송되는 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보 또는 셀 형성 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 수신하거나, 상기 데이터 유닛으로 상기 라디오 유닛의 트래픽 정보를 제공할 것을 요청하는 트래픽 모니터링부; 상기 트래픽 모니터링부가 수신한 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보와 상기 원격 허브 유닛으로부터 수신한 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 토대로, 상기 라디오 유닛 그룹의 분할 또는 결합을 통해 셀 분할 또는 셀 병합 여부를 결정하여 셀 형상 정보로 생성하고 상기 데이터 유닛으로 전송하는 셀 분할/병합 결정부; 및 상기 라디오 유닛 그룹 중 보조 라디오 유닛 그룹으로 결정한 셀 형상 정보를 저장하여, 상기 셀 분할/병합 결정부에서 셀 병합 또는 셀 분할 시 보조 라디오 유닛 정보를 제공하는 셀 형상 정보 저장부를 포함할 수 있다.
상기 원격 허브 유닛은, 상기 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 상기 관리 서버로 전송하거나, 상기 관리 서버에서 설정한 셀 형상 정보를 토대로 상기 데이터 유닛으로부터 전송되는 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신하는 셀 형상 정보 수신부; 및 상기 셀 형상 정보 수신부가 수신한 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신하고, 이를 토대로 상기 라디오 유닛으로 전송되는 무선 신호의 다중화를 변경하여 처리하는 멀티플렉서를 포함할 수 있다.
상기 데이터 유닛은, 상기 관리 서버로부터 전송되는 셀 형상 정보를 수신하여 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 생성하는 셀 정보 생성부; 및 상기 셀 정보 생성부에서 생성한 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 포함하여 상기 원격 허브 유닛으로 다중화 변경을 요청하거나, 상기 원격 허브 유닛으로부터 상기 요청한 다중화 변경 요청에 따른 다중화 변경 완료 메시지를 수신하여 상기 관리 서버로 전송하는 다중화 변경 요청부를 포함할 수 있다.
상기 라디오 유닛은, 상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 유닛 및 캐스케이드 라디오 유닛으로 전송되는 두 개의 스트림이 합쳐진 하나의 신호를 수신하는 신호 수신부; 및 상기 신호 수신부가 수신한 신호 중 셀 영역 내의 단말에 서비스를 제공할 신호의 스트림을 처리하여 제공하거나, 캐스케이드 라디오 유닛으로부터 전송되는 스트림과 라디오 유닛 자신의 스트림을 하나의 신호로 생성한 후 상기 신호 수신부로 전달하는 신호 처리부를 포함할 수 있다.
상기 라디오 유닛은, 상기 라디오 유닛과 상기 캐스케이드 라디오 유닛이 포함된 라디오 유닛 그룹이 하나의 셀을 형성하여 단말에 동일한 서비스를 제공할 수 있고, 상기 라디오 유닛과 상기 캐스케이드 라디오 유닛이 분리되어 각각의 셀을 형성하여, 단말에 서로 다른 서비스를 각각 제공할 수 있다.
상기 무선 망 제공 시스템은, 복수의 관리 서버가 각각 복수의 데이터 유닛과 연결되어 있으며, 상기 복수의 데이터 유닛이 하나의 원격 허브 유닛에 연결되어 있으며, 상기 하나의 원격 허브 유닛이 하나의 라디오 유닛에 연결되어 있으며, 상기 복수의 관리 서버가 상기 하나의 라디오 유닛을 사용할 수 있도록 각각 다른 주파수 대역이 할당될 수 있다.
상기 본 발명의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징인 무선 망 제공 방법은,
망 제공 시스템이 셀 재구성에 따른 무선 망을 제공하는 방법에 있어서,
상기 망 제공 시스템을 구성하는 관리 서버가 상기 관리 서버에 연동한 데이터 유닛으로부터 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 수신하고, 원격 허브 유닛으로부터 상기 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 수신하는 단계; 상기 트래픽 정보를 토대로 하나의 셀을 형성하는 하나 이상의 라디오 유닛 그룹을 분리할지, 복수의 라디오 유닛 그룹을 결합하여 하나의 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로 설정할지 결정하는 단계; 및 상기 결정을 토대로 생성한 셀 분할 정보 또는 셀 결합 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전송하여, 변경된 셀을 통해 단말로 서비스를 제공하도록 요청하는 단계를 포함한다.
상기 결정하는 단계는, 상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹이 하나의 셀을 형성하는 경우, 상기 데이터 유닛으로부터 상기 셀을 형성한 하나 이상의 라디오 유닛 그룹으로부터 과부하 셀 이벤트를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹 중 미리 설정된 보조 라디오 유닛 그룹을, 상기 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로부터 분리하는 것으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 서비스를 제공하도록 요청하는 단계는, 상기 분리하는 것으로 결정한 보조 라디오 그룹에 대한 형상 정보를 포함하는 셀 분할 정보를 생성하는 단계; 상기 셀 분할 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하여 라디오 신호의 다중화 변경을 요청하는 단계; 및 상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 신호의 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 디지털 유닛을 통해 수신하는 단계 이후에, 상기 디지털 유닛으로 라디오 유닛 그룹의 분할 후의 라디오 유닛 그룹들에서 발생한 트래픽 정보를 요청하는 단계; 상기 디지털 유닛으로부터 분할 후의 라디오 유닛 그룹들로부터 전송된 트래픽 수준 보고 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 트래픽 수준 보고 정보를 토대로, 분할된 셀의 커버리지 조정 여부를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 결정하는 단계는, 상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹이 각각 하나의 셀을 형성하고, 상기 데이터 유닛으로부터 상기 각각의 셀을 형성한 하나 이상의 라디오 유닛 그룹으로부터 셀 부하 저하 이벤트를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹 중, 보조 라디오 유닛으로 미리 설정된 라디오 유닛 그룹을 다른 라디오 유닛 그룹과 결합하여 하나의 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로 생성하는 것으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 서비스를 제공하도록 단계는, 상기 보조 라디오 그룹에 대한 형상 정보를 포함하는 셀 결합 정보를 생성하는 단계; 상기 셀 결합 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하여 라디오 신호의 다중화 변경을 요청하는 단계; 및 상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 신호의 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 신호를 상기 디지털 유닛을 통해 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 라디오 유닛 그룹은 무선 신호를 처리하는 메인 라디오 유닛과 상기 메일 라디오 유닛과 연결되어 중계 기능을 하는 캐스케이드 라디오 유닛의 쌍으로 구성될 수 있다.
상기 연결 형상 정보는 메인 라디오 유닛 그룹 정보, 보조 라디오 유닛 정보, 광 선류에 흐르는 트래픽 양, 광 선로의 대역폭 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면 사업자 별로 트래픽 수준에 따라 적응형 셀 형상 변경을 지원하여 적절한 무선 용량을 망 임차 사업자별로 맞춤 제공할 수 있으므로, 공동망 임차 사업 시 경쟁력 있는 무선망을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크 환경의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 관리 서버의 구조도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 데이터 서버의 구조도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 원격 허브 유닛의 구조도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 망 제공 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 무선 망 제공 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크 환경의 예시도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 라디오 유닛의 구조도이다.
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.
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, 이동 단말, 가입자국, 휴대 가입자 국, 사용자 장치 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), 송수신 기지국(Base Transceiver Station, BTS), MMR(Mobile Multihop Relay)-BS 등을 지칭할 수도 있고, 접근점, 무선 접근국, 노드B, 송수신 기지국, MMR-BS 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크에서의 무선 망 제공 시스템 및 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크 환경의 예시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 복수의 사업자에 대한 각각의 사업자 관리 서버(100)는, 해당 사업자가 사용자에게 서비스를 제공함에 있어 데이터 신호를 처리하는 데이터 유닛(200)과 일대 일 연결되어 있다. 그리고 복수의 사업자에 대한 복수의 데이터 유닛은 하나의 원격 허브 유닛(RHU: Remote Hub Unit)(300)을 공동으로 사용한다.
원격 허브 유닛(300)은 라디오 유닛(400)과 연동하며, 하나의 라디오 유닛(400)은 복수의 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹(이하, '셀 형성 라디오 유닛 그룹'이라 지칭함)(410∼430)으로 분할되어 있다. 이를 통해 사업자들은 자신들에 주어진 사업자 주파수 대역에서 트래픽 수준에 따라 독립적으로 셀 용량을 변경하여 사용자들에게 서비스를 제공할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 두 개 이상의 라디오 유닛 그룹이 하나의 라디오 유닛 그룹을 형성할 때, 셀 형성 라디오 유닛 그룹이라 지칭하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
이때 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410∼430)은 복수의 사업자에 따라 다른 주파수 영역으로 할당되며, 도 1에서는 제1 사업자에 할당된 라디오 유닛(400)이 트래픽 수준에 따라 3개의 셀 형성 라디오 그룹(410∼430)으로 할당되는 것을 예로 하여 도시하였다. 그러나 반드시 이와 같이 라디오 유닛이 3개의 그룹으로 할당되는 것은 아니다.
제1 사업자 관리 서버(100-1)는 제1 사업자 데이터 유닛(200-1)을 관리하기 위한 서버로, 라디오 유닛 그룹에서 발생하는 트래픽을 모니터링한다. 그리고 제1 사업자 관리 서버(100-1)는 모니터링한 트래픽 양을 토대로, 도 1에 도시한 바와 같은 셀 형성 라디오 유닛 그룹에 의해 생성된 셀을 분리하거나 병합하도록 제어한다. 3개의 그룹으로 제1 사업자에게 할당된 라디오 유닛(400)은 3개의 서비스 셀을 형성하여, 사용자 단말에 서비스를 각각 제공한다.
제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)은 4개의 라디오 유닛으로 구성되는 것을 예로 하여 설명하는데, 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)은 '메인 라디오 유닛 그룹'이라 지칭하고, 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)은 '보조 라디오 유닛 그룹'이라 지칭한다. 여기서 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)을 메인 라디오 유닛 그룹으로 설정하고, 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)을 보조 라디오 유닛 그룹으로 설정한 것은 제1 사업자에 의해 임의로 설정된 것이다.
그리고, 보조 라디오 유닛 그룹은 셀 형성 라디오 유닛 그룹이 트래픽 증가에 따라 셀을 분리해야 할 필요가 있을 때, 셀 형성 라디오 유닛 그룹에서 분할되어 독립적인 셀을 형성할 수 있는 라디오 유닛 그룹을 의미한다. 또한 라디오 유닛 그룹은 하나의 라디오 유닛 및 라디오 유닛에 캐스케이드(cascade)로 일대 일 연결된 라디오 유닛(이하, 캐스케이드로 연결된 라디오 유닛을 설명의 편의를 위하여 '캐스케이드 라디오 유닛'이라 지칭함)으로 구성되는 것을 예로 하여 설명한다.
따라서, 도 1에 도시한 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)은 제1 라디오 유닛 및 제1 캐스케이드 라디오 유닛으로 이루어진 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과, 제2 라디오 유닛 및 제2 캐스케이드 라디오 유닛으로 이루어진 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)이 하나의 동일 셀을 형성하여 사용자들에게 서비스를 제공한다. 캐스케이드 라디오 유닛은 중계기의 역할을 수행하여 셀 커버리지를 확장하는 기능을 수행한다.
이러한 네트워크 환경에서 사업자 관리 서버(이하, '관리 서버'라 지칭함)(100) 및 원격 허브 유닛(300)의 구조에 대해 도 2 및 도 3을 참조로 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 관리 서버의 구조도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 관리 서버(100)는 트래픽 모니터링부(110), 셀 분할/병합 결정부(120) 및 셀 형상 정보 저장부(130)를 포함한다.
트래픽 모니터링부(110)는 데이터 유닛(200)으로부터 전송되는 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보 또는 셀 형성 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 수신한다. 여기서 라디오 유닛 그룹은 동일한 셀을 형성하는 라디오 유닛으로, 트래픽 모니터링부(110)는 데이터 유닛(200)으로부터 트래픽 정보를 미리 설정된 시간에 따라 수신하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다. 또한, 트래픽 모니터링부(110)는 데이터 유닛(200)으로 트래픽 정보의 제공을 요청할 수도 있다.
셀 분할/병합 결정부(120)는 트래픽 모니터링부(110)가 수신한 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보와 원격 허브 유닛(300)으로부터 수신한 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 토대로, 셀 분할 또는 셀 병합 여부를 결정한다. 즉, 과부하 셀 이벤트가 발생한 셀에 대해서는 셀을 분할할 것을 결정하고, 셀 부하 저하 이벤트가 발생한 라디오 유닛 그룹의 셀은 다른 라디오 유닛 그룹의 셀과 병합할 것을 결정한다.
그리고 결정한 셀 분할 여부 또는 셀 병합 여부를 포함하는 셀 형상 정보를 생성하여 데이터 유닛(200)으로 전송한다. 이때, 셀을 분할할 때에는 이후 설명할 셀 형상 정보 저장부(130)에 저장된 보조 라디오 유닛 그룹을 새로운 셀을 형성하는 독립적인 라디오 유닛 그룹으로 분할할 것을 알린다.
또한 셀 분할/병합 결정부(120)는 데이터 유닛으로부터 셀 변경에 따른 라디오 신호의 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 메시지를 수신한다. 수신한 변경 완료 메시지에 따라 관리 서버(100)는 라디오 유닛을 통해 생성된 새로운 셀을 통해 새로운 서비스를 사용자들에게 제공하거나, 종래 두 개 이상의 셀을 하나의 셀로 형성하여 사용자들에게 병합된 서비스를 제공할 수 있다. 여기서 연결 형상 정보는 메인 라디오 유닛 정보, 보조 라디오 유닛 정보, 라디오 유닛이 어떻게 연결되어 있는지 나타내는 결선 정보, 광 선로의 대역폭 정보 등을 포함한다.
본 발명의 실시예에서는 셀 분할/병합 결정부(120)가 주변 환경의 상황과 사업자의 트래픽 사용량의 변화에 스스로 적응하는 통신망을 구축하는 네트워크인 SON(Self Organizing Network) 기술로 구현되어 있는 것을 예로 하여 설명하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다. 이와 함께 디지털 유닛(200) 및 원격 허브 유닛(300)의 구조도 SON 기술로 구현되어 있는 것을 예로 하여 설명한다.
셀 형상 정보 저장부(130)는 사업자별로 할당되어 있는 라디오 유닛 그룹 중에서 보조 라디오 유닛 그룹이 될 수 있는 셀 형상 정보를 저장한다. 이는 복수 개의 라디오 유닛 그룹이 하나의 셀 형성을 위한 라디오 유닛 그룹을 형성하고 있는 상황에서, 셀 분할/병합 결정부(120)로 트래픽 상태에 따라 독립 라디오 유닛 그룹으로 분리할 때 정보를 제공하기 위함이다. 본 발명의 실시예에서는 라디오 유닛에 전체 6개의 라디오 유닛 그룹이 포함되어 있기 때문에, 셀 형상 정보 저장부(130)에는 6개의 라디오 유닛 그룹에 대한 셀 형상 정보가 저장되어 있는 것을 예로 하여 설명한다.
다음은 관리 서버(100) 및 원격 허브 유닛(300)과 연동하여 데이터를 처리하거나 원격 허브 유닛(300)으로 다중화 변경을 요청하는 데이터 유닛(200)의 구조에 대해 도 3을 참조로 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 데이터 서버의 구조도이다.
도 3에 도시한 바와 같이, 데이터 서버(200)는 셀 정보 생성부(210) 및 다중화 변경 요청부(220)를 포함한다.
셀 정보 생성부(210)는 관리 서버(100)의 셀 분할/병합 결정부(120)로부터 전송되는 셀 형상 정보를 수신하여 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보(이하, '셀 정보'라 지칭함)를 생성한다. 여기서 셀 정보는 관리 서버(100)의 결정에 따라 분리되거나 결합될 보조 라디오 유닛 그룹 정보 및 해당 보조 라디오 유닛 그룹의 주파수 대역정보를 포함한다.
다중화 변경 요청부(220)는 셀 정보 생성부(210)에서 생성한 셀 정보를 포함하여 원격 허브 유닛(300)으로 다중화 변경을 요청한다. 그리고 원격 허브 유닛(300)으로부터 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 메시지를 수신하면, 관리 서버(100)의 셀 분할/병합 결정부(120)로 전달한다.
본 발명의 실시예에서는 셀 형성을 위해 필요한 데이터 유닛(200)의 구성 요소만을 나타내었으나, 일반적인 데이터 유닛(200)의 기능을 수행하는 구성 요소를 포함할 수 있다.
다음은 데이터 유닛(200) 및 라디오 유닛(400)과 연동하여 관리 서버(100)에서 결정한 셀 형상 정보를 토대로 라디오 유닛(400)의 셀 형상을 변경하고 무선 신호를 조합하는 원격 허브 유닛(300)의 구조에 대해 도 4를 참조로 설명하기로 한다. 본 발명의 실시예에서는 셀 형상을 변경하기 위해 필요한 구조만을 언급하나, 일반적인 원격 허브 유닛의 기능을 수행하기 위한 구조도 포함되어 있음은 자명한 사실이며 이에 대해서는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 원격 허브 유닛의 구조도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 원격 허브 유닛(300)은 셀 형상 정보 수신부(310) 및 멀티플렉서(320)를 포함한다.
셀 형상 정보 수신부(310)는 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 관리 서버(100)로 전송하거나, 관리 서버(100)에서 설정한 셀 형상 정보를 토대로 관리 서버(100)와 연결되어 있는 데이터 유닛(200)으로부터 전송되는 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신한다. 연결 형상 정보는 라디오 유닛 그룹이 생성되거나 변경될 때 마다 셀 형상 정보 수신부(310)가 수집하여 관리 서버(100)로 전달한다.
그리고 무선 신호 다중화 변경 요청 신호에는 주파수 대역과 분할 또는 병합 대상인 라디오 유닛의 정보가 포함되어 있다. 셀 형상 정보 수신부(310)는 셀 분할/병합 결정부(120)의 제어를 받는다. 여기서 다중화 변경 요청 신호는 주파수 대역 정보와 분할되거나 병합될 대상 라디오 유닛 그룹 정보가 포함되어 있다.
멀티플렉서(320)는 셀 형상 정보 수신부(310)가 수신한 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신하고, 이를 토대로 라디오 유닛으로 전송되는 무선 신호의 다중화(multiplexing)를 변경하여 처리한다. 그리고 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 메시지를 데이터 유닛(200)으로 전송하여 관리 서버(100)로 전달되도록 한다.
예를 들어, 셀 형상 정보가 종래 독립된 두 개의 셀을 하나의 셀로 병합되도록 하는 정보가 포함되어 있다면, 독립된 라디오 유닛 그룹으로 각각 전송하던 주파수 대역을 하나의 라디오 유닛 그룹으로 전송하도록, 즉 보조 라디오 유닛 그룹으로 셀 형성 라디오 유닛 그룹으로 병합되는 라디오 그룹이 중계기 모드로 동작하도록 무선의 다중화를 변경한다. 반대로 셀 형상 정보에 하나의 셀을 독립된 두 개의 셀로 분할하도록 하는 정보가 포함되어 있다면, 독립되는 보조 라디오 유닛 그룹이 기존의 중계기 역할에서 섹터 모드로 동작하도록 무선 신호를 두 개의 라디오 유닛 그룹으로 전송할 수 있도록 다중화를 변경하여 처리한다.
이상에서 설명한 네트워크 환경에서 사업자 별 트래픽 용량을 토대로 셀 형상을 변경하여 무선 망을 제공하는 방법에 대해 도 5 및 도 6을 예로 하여 설명한다. 도 5의 제1 실시예는 트래픽이 증가할 때의 흐름도이고, 도 6의 제2 실시예는 트래픽이 감소할 때의 흐름도를 제시한다. 그리고 도 5의 제1 실시예는 도 1에 도시한 제1 데이터 유닛에 연결된 제1 라디오 유닛 그룹을 예로 하여 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 망 제공 방법을 나타낸 흐름도고, 도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 무선 망 제공 방법을 나타낸 흐름도이다.
먼저, 임의의 셀 형성 라디오 유닛 그룹에 트래픽이 증가할 때에 대한 망 제공 방법에 대해 도 5를 참조로 설명하면 다음과 같다.
도 5에 도시된 바와 같이 제1 데이터 유닛은 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에 발생한 트래픽 정보를 관리 서버(100)로 전송한다(S100). 여기서 제1 데이터 유닛이 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에 발생한 트래픽에 대한 정보를 수집하는 방법에 대해서는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
그리고, 원격 허브 유닛(300)의 셀 형상 정보 수신부(310)는 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 연결 형상 정보를 관리 서버(100)로 전송한다(S101). 여기서 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 연결 형상 정보에는 메인 라디오 유닛 정보, 보조 라디오 유닛 정보, 라디오 유닛이 어떻게 연결되어 있는지 나타내는 결선 정보, 광 선로의 대역폭 정보 등을 포함한다.
예를 들어, 도 3에서의 메인 라디오 유닛은 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)이므로, 메인 라디오 유닛 정보는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 대한 정보가 포함된다. 그리고 도 1에서의 보조 라디오 유닛 그룹은 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)이므로, 보조 라디오 유닛 정보에는 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 대한 정보가 포함된다.
관리 서버(100)의 트래픽 모니터링부(110)가 데이터 유닛(200)으로부터 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 트래픽 정보를 수신하고, 셀 분할/병합 결정부(120)가 원격 허브 유닛(300)으로부터 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 연결 형상 정보를 수신하면, 셀 분할/병합 결정부(120)는 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 셀을 분할할 것인지 여부를 결정한다. 즉, 제1 실시예에서는 트래픽이 증가할 때를 예를 들어 설명하기 때문에, 셀 분할/병합 결정부(120)는 S100 단계를 통해 수신한 트래픽 정보로부터 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에 과부하 셀 이벤트가 발생하였음을 확인한다(S102).
그러면 셀 분할/병합 결정부(120)는 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)의 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)을 분리하여 두 개의 독립된 셀을 형성하는 것을 결정한다. 여기서 셀 분할/병합 결정부(120)가 셀을 분리하여 형성하는 것을 결정하는 방법은 여러 방법이 있을 수 있으며, 본 발명의 실시예에서는 보조 라디오 유닛 셀을 분리하는 것을 예로 하여 설명하나, 반드시 이와 같이 한정되는 것은 아니다.
셀 분할/병합 결정부(120)는 셀을 분리할 것을 결정하면, 셀 형상 정보 저장부(130)에 저장되어 있는 보조 라디오 유닛의 셀 분리 형상 정보 즉, 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 정보를 데이터 유닛(200)으로 전송한다(S103). 데이터 유닛(200)은 S103 단계에서 수신한 보조 라디오 유닛 그룹의 셀 분리 형상 정보를 토대로 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 생성한다(S104).
그리고 생성한 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 토대로 무선 신호의 다중화를 변경할 것을 요청하는 무선 다중화 변경 요청 신호를 원격 허브 유닛(300)에 전송한다(S105). 무선 다중화 변경 요청 신호에는 주파수 대역과 분할 대상 라디오 유닛 즉, 제2 라디오 유닛에 대한 정보가 포함되어 있다.
데이터 유닛으로부터 전송된 무선 다중화 변경 요청 신호를 수신한 원격 허브 유닛(300)의 멀티플렉서(320)는 수신한 변경 요청 신호를 토대로 무선 신호의 다중화를 변경한다(S106). 즉, 종래 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)으로 전송하던 무선 신호의 스트림을 두 개로 분리하여 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로 각각 전송될 수 있도록 다중화를 변경한다. 다중화 변경 방법에 대해서는 이미 알려진 사항으로, 본 발명의 실시예에서는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
멀티플렉서(300)가 다중화를 변경하였음을 알리는 변경 완료 신호를 데이터 유닛(200)을 거쳐 관리 서버(100)로 전송한다(S107, S108). 이와 동시에, 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)은 기존 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)을 통해 사용자들에게 제공하던 서비스를 지속적으로 제공한다(S109). 그러나 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에서 분리된 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)은 새로운 신규 셀을 형성하게 되고, 이를 통해 새로운 서비스를 사용자들에게 제공한다(S110).
이상의 절차를 통해 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)을 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 의한 셀 영역과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 의한 셀 영역으로 분할한 후, 관리 서버(100)의 트래픽 모니터링부(110)는 데이터 유닛(200)으로 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 트래픽 정보를 요청한다(S111). 이는 새로 형성된 셀 영역에서 사용자들에 서비스를 제공함에 있어 오류가 발생하는지 여부를 확인하고 그를 토대로 커버리지를 조정하기 위함이다.
데이터 유닛(200)은 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로 현재 트래픽 상태를 보고할 것을 요청하는 트래픽 수준 보고 요청 메시지를 전송한다(S112, S113). 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로부터 각각 전송되는 트래픽 수준 보고 신호를 수신한다(S114, S115). 여기서 트래픽 수준 보고 신호에는 상향 링크의 RSSI(Received Signal Strength Indicator)와 해당 주파수 영역에서의 무선 신호 출력 정도, 형성된 셀로의 서비스 제공 요청 시도 호 등의 정보가 포함되어 있다.
데이터 유닛(200)은 S114 및 S115 단계를 통해 수신한 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)의 트래픽 수준과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 트래픽 수준에 대한 트래픽 수준 보고 신호를 관리 서버(100)로 전송한다(S116). 트래픽 수준 보고 신호를 수신한 관리 서버(100)의 셀 분할/병합 결정부(120)는 트래픽 모니터링부(110)가 수신한 트래픽 수준 보고에 포함된 정보를 토대로 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 또는 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 커버리지 조정이 필요한지 여부를 판단한다(S117).
예를 들어, 만약 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 의해 생성된 셀에서 사용자에게 서비스를 제공함에 있어 오류가 발생할 경우, 관리 서버(100)는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 의한 셀의 커버리지를 확장할 것을 결정한다. 관리 서버(100)는 이렇게 결정한 커버리지 조정 지시를 위한 신호를 데이터 유닛(200)으로 전달하고(S118), 커버리지 조정 지시를 수신한 데이터 유닛(200)은 파일럿 전력을 하향 조정하는 등의 방법을 이용하여 라디오 유닛에 의해 생성된 셀의 커버리지를 조정한다(S119). 여기서 S111 단계 내지 S119 단계는 선택적으로 실행될 수 있다.
한편, 트래픽이 감소할 때에 대한 망 제공 방법에 대해 도 6을 참조로 설명한다. 도 6을 설명하기 앞서, 제1 사업자에 대한 제1 데이터 유닛(200)은 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)이 각각 독립된 셀을 유지하고 있는 상태에서 사용자들에게 서비스를 제공하고 있음을 가정하여 설명한다.
도 6에 도시된 바와 같이 제1 데이터 유닛은 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 발생한 트래픽 정보를 관리 서버(100)로 전송한다(S200). 여기서 제1 데이터 유닛이 제1 라디오 유닛 그룹에 발생한 트래픽에 대한 정보를 수집하는 방법에 대해서는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
그리고, 원격 허브 유닛(300)의 셀 형상 정보 수신부(310)는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 연결 형상 정보를 관리 서버(100)로 전송한다(S201). 관리 서버(100)의 트래픽 모니터링부(110)가 제1 데이터 유닛(200)으로부터 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 트래픽 정보를 수신하고, 셀 분할/병합 결정부(120)가 원격 허브 유닛(300)으로부터 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 연결 형상 정보를 수신하면, 셀 분할/병합 결정부(120)는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 의해 생성된 셀 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 의해 생성된 셀을 병합할 것인지 여부를 결정한다.
즉, 제2 실시예에서는 트래픽이 감소할 때를 예를 들어 설명하기 때문에, 셀 분할/병합 결정부(120)는 S200 단계를 통해 수신한 트래픽 정보로부터 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 셀 부하 저하 이벤트가 발생하였음을 확인한다(S202). 그러면 셀 분할/병합 결정부(120)는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)을 병합하여 하나의 셀 즉, 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에 의해 형성되는 셀을 형성하는 것을 결정한다.
셀 분할/병합 결정부(120)는 셀을 병합할 것을 결정하면, 셀 병합 요청 메시지를 데이터 유닛(200)으로 전송한다(S203). 이때 셀 병합 요청 메시지는 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2) 중 어느 라디오 유닛을 보조 라디오 유닛으로 할 것인지를 알리는 정보를 포함한다. 본 발명의 실시예에서는 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)을 보조 라디오 유닛으로 설정하는 것을 예로 하여 설명한다.
데이터 유닛(200)은 S203 단계에서 수신한 셀 병합 요청 메시지를 토대로 무선 신호의 다중화를 변경할 것을 요청하는 무선 다중화 변경 요청 신호를 원격 허브 유닛(300)에 전송한다(S204). 무선 다중화 변경 요청 신호에는 주파수 대역과 병합 대상 라디오 유닛 즉, 제2 라디오 유닛에 대한 정보가 포함되어 있다.
데이터 유닛으로부터 전송된 무선 다중화 변경 요청 신호를 수신한 원격 허브 유닛(300)의 멀티플렉서(320)는 수신한 변경 요청 신호를 토대로 무선 신호의 다중화를 변경한다(S205). 즉, 종래 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로 전송하던 두 개의 무선 신호의 스트림을 하나로 합쳐 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)으로 전송될 수 있도록 다중화를 변경한다.
그리고 다중화를 변경하였음을 알리는 변경 완료 신호를 데이터 유닛(200)으로 전송하면(S206), 데이터 유닛(200)은 기존에 있던 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 의해 생성되어 있던 셀 정보를 삭제한다(S207). 이는 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)이 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)의 보조 라디오 유닛으로 병합되어 하나의 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)으로 형성되었기 때문이다. 따라서, 제1 라디오 유닛 그룹은 기존 제1 라디오 유닛 그룹을 통해 사용자들에게 제공하던 서비스를 동일 셀 서비스로 제공한다.
이상의 절차를 통해 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)에 의한 셀 영역과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)에 의한 셀 영역을 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)에 의한 셀로 병합한 후, 관리 서버(100)의 트래픽 모니터링부(110)는 데이터 유닛(200)으로 제1 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 요청한다(S208). 데이터 유닛(200)은 제1 라디오 유닛 그룹으로 병합된 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로 현재 트래픽 상태를 보고할 것을 요청하는 트래픽 수준 보고 요청 메시지를 전송하고(S209, S210), 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 및 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)으로부터 각각 전송되는 트래픽 수준 보고 신호를 수신한다(S211, S212).
데이터 유닛(200)은 S211 및 S212 단계를 통해 수신한 제1 라디오 유닛 그룹(410-1)의 트래픽 수준과 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 트래픽 수준에 대한 트래픽 수준 보고 신호를 관리 서버(100)로 전송한다(S213). 트래픽 수준 보고 신호를 수신한 관리 서버(100)의 셀 분할/병합 결정부(120)는 트래픽 모니터링부(110)가 트래픽 수준 보고에 포함된 정보를 토대로 제1 라디오 유닛 그룹(410-1) 또는 제2 라디오 유닛 그룹(410-2)의 커버리지 조정이 필요한지 여부를 판단한다(S214).
관리 서버(100)는 커버리지 조정 지시를 위한 신호를 데이터 유닛(200)으로 전달하고(S215), 커버리지 조정 지시를 수신한 데이터 유닛(200)은 파일럿 전력을 하향 조정하는 등의 방법을 이용하여 라디오 유닛에 의해 생성된 셀의 커버리지를 조정한다(S216). 여기서 S203 단계 내지 S216 단계는 선택적으로 실행될 수 있다.
이상의 제1 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크 환경은 원격 허브 유닛(300)에 복수의 라디오 유닛들이 성형(star) 방식으로 연결된 라디오 유닛들간 셀을 분할하거나 합치는 방법에 대해 설명하였다. 다음은 캐스케이드(cascade) 방식으로 연결된 라디오 유닛들간 셀을 분할하거나 합치는 경우에 대해 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 인빌딩 클라우드 네트워크 환경의 예시도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 복수의 사업자에 대한 각각의 사업자 관리 서버는 해당 사업자에서 서비스를 제공함에 있어 사용하는 데이터 유닛과 일대 일 연결되어 있다. 그리고 복수의 사업자에 대한 복수의 데이터 유닛은 하나의 원격 허브 유닛(300')를 공동으로 사용한다. 원격 허브 유닛(300')는 라디오 유닛과 연동하며, 하나의 라디오 유닛은 복수의 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410-3, 410-4)으로 분할되어 사업자들에게 제공될 수 있다.
이때 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410-3, 410-4)은 복수의 사업자에 따라 다른 주파수 영역으로 할당되며, 도 7에서는 제1 사업자에 할당된 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410-3)이 3개의 그룹으로 할당되는 것을 예로 하여 도시하였다. 그러나 반드시 이와 같이 라디오 유닛이 3개의 그룹으로 할당되는 것은 아니다.
제1 사업자 관리 서버(100')는 제1 사업자 데이터 유닛(200')을 관리하기 위한 서버로, 라디오 유닛에서 발생되는 트래픽을 모니터링한다. 그리고 제1 사업자 관리 서버(100')는 모니터링한 트래픽 양을 토대로 라디오 유닛 그룹에 따라 생성된 셀을 분리하거나 병합하도록 제어한다. 3개의 그룹으로 제1 사업자에게 할당된 라디오 유닛 그룹(410 ∼ 430)은 3개의 셀을 형성하여 사용자 단말에 서비스를 각각 제공한다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 제1 라디오 유닛 그룹(410-3)은 제1 실시예에 따른 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410)과는 달리 3개의 라디오 유닛으로 구성되는 것을 예로 하여 설명하며, 제1 라디오 유닛 그룹은 '메인 라디오 유닛 그룹'이라 지칭하고, 제2 라디오 유닛 그룹은 '보조 라디오 유닛 그룹'이라 지칭한다. 라디오 유닛 그룹은 하나의 라디오 유닛 및 라디오 유닛에 캐스케이드(cascade)로 일대 일 연결된 라디오 유닛으로 구성된다.
캐스케이드로 연결된 라디오 유닛은 중계기의 역할을 수행하여 셀 커버리지를 확장하는 기능을 수행한다. 이때, 캐스케이드로 연결된 라디오 유닛은 셀 특성에 따라 제2 라디오 유닛의 캐스케이드로 연결된 라디오 유닛과 같이 독립적인 셀을 형성하여 사용자에게 서비스를 제공할 수도 있다. 즉, 제2 라디오 유닛은 제1 셀 형성 라디오 유닛(410-3)의 보조 라디오 유닛으로 제1 라디오 유닛 그룹에 포함되어 있으나, 제2 라디오 유닛과 캐스케이드로 연결된 제2 캐스케이드 라디오 유닛(410-4)은 제1 셀 형성 라디오 유닛 그룹(410-3)에 포함되지 않고 독자적으로 셀을 형성하여 사용자에게 서비스를 제공한다.
다시 말해, 제1 사업자의 특정 셀에서 과부하가 발생하였을 때, 해당 셀에서 서비스를 제공하는 복수의 라디오 유닛 중 특정 라디오 유닛(도 6에서는 제2 캐스케이드 라디오 유닛)만 트래픽이 몰리고, 나머지 라디오 유닛은 트래픽이 적은 상황이 발생할 수 있다. 제1 라디오 유닛(라디오 유닛 #1), 제1 캐스케이드 라디오 유닛(라디오 유닛 #1') 및 제2 라디오 유닛의(라디오 유닛 #2) 트래픽 총 합이 제2 캐스케이드 라디오 유닛(라디오 유닛 #2')과 유사할 경우, 셀을 "라디오 유닛 #1, 라디오 유닛 #1', 라디오 유닛 #2, 라디오 유닛 #2'"에서 "라디오 유닛 #1, 라디오 유닛 #1', 라디오 유닛 #2" + "라디오 유닛 #2'"으로 분리하는 것이 유리하다.
이 경우 캐스케이드 라디오 유닛이 독립 무선 자원을 가지게 되므로, 광 선로 내 스트림이 2배로 늘어난다. 따라서 원격 허브 유닛(300')은 라디오 유닛 #2, 라디오 유닛 #3, 라디오 유닛 #4로 2 개의 스트림을 동시에 송신하면, 제2 라디오 유닛과 제2 캐스케이드 라디오 유닛은 자신에 전송되는 스트림만 처리한다. 반대로 상향 링크의 경우에는 제2 라디오 유닛이 제2 캐스케이드 라디오 유닛으로부터 전송되는 스트림과 자신의 스트림을 합쳐 원격 허브 유닛(300')으로 전달하면, 원격 허브 유닛(300')은 이를 역 다중화(demultiplexing)하여 데이터 유닛의 셀 별로 각각 전달한다.
이를 위한 라디오 유닛의 구조에 대해 도 8을 참조로 설명한다. 도 8을 설명하기 앞서, 라디오 유닛과 캐스케이드 라디오 유닛이 하나의 셀을 생성하는 것이 아니라 도 7에 나타낸 제2 라디오 유닛 및 제2 캐스케이드 라디오 유닛과 같이 별도의 셀을 생성하고 있을 경우의 제2 라디오 유닛의 구조를 예로 하여 설명한다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 라디오 유닛의 구조도이다.
도 8에 도시된 바와 같이 라디오 유닛(400')은 신호 수신부(411) 및 신호 처리부(412)를 포함한다.
신호 수신부(411)는 원격 허브 유닛(300)으로부터 전송되는 라디오 유닛 및 캐스케이드 라디오 유닛으로 전송되는 두 개의 스트림이 합쳐진 하나의 신호를 수신한다. 그리고 신호 처리부(412)에서 전송되는 신호를 원격 허브 유닛(300)으로 전송한다. 신호 수신부(411)는 사업자 별 유연한 셀 형성을 위해 관리 서버(100)의 셀 분할/병합 결정부(120)의 제어 신호를 받기 위한 SON 기술로 구현되어 사업자의 관리 서버(100')의 제어를 받는 것을 예로 하여 설명한다.
신호 처리부(412)는 신호 수신부(411)가 수신한 신호에서 라디오 유닛(400')이 이용할 스트림만을 처리하여, 라디오 유닛(400')이 형성한 셀 영역 내의 사용자들에게 서비스를 제공한다. 그리고 신호 처리부(412)가 포함된 라디오 유닛이 캐스케이드 라디오 유닛이 아니라면, 캐스케이드 라디오 유닛으로부터 전송되는 스트림과 라디오 유닛 자신의 스트림을 하나로 합쳐 신호를 생성한 후 신호 수신부(411)로 전달한다. 이러한 신호 처리부(412)는 원격 허브 유닛(300')의 제어 신호를 받아, 라디오 유닛의 광 선로에 흐르는 사업자 대역 별 무선 신호 스트림 중 자신이 서비스하는 섹터에 해당하는 스트림을 선택할 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 셀 형성 방법은 제1 실시예에서 설명한 셀 형성 방법과 동일하므로, 상세한 설명은 생락하기로 한다.
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 (15)

  1. 무선 신호를 처리하는 메인 라디오 유닛과 상기 메인 라디오 유닛에 연결되어 중계 기능을 수행하는 캐스케이드 라디오 유닛의 쌍인 라디오 유닛 그룹으로 형성되며, 복수개의 상기 라디오 유닛 그룹이 복수개의 셀을 형성하여 셀 영역 내의 단말에 서비스를 제공하는 라디오 유닛;
    상기 라디오 유닛 그룹에서 발생하는 트래픽을 모니터링하고, 트래픽 양을 토대로 상기 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹의 결합 또는 분리를 통해 셀 형상을 변경하여 무선 망을 제공하도록 제어하는 관리 서버;
    상기 라디오 유닛 및 상기 관리 서버와 연동하며, 상기 관리 서버에서 생성한 정보를 토대로 상기 라디오 유닛으로 제공되는 무선 신호의 다중화를 변경하여 상기 셀 형상이 변경되는 라디오 유닛으로 전송하는 원격 허브 유닛; 및
    상기 관리 서버에서 생성된 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하거나 상기 원격 허브 유닛에서 수집한 정보를 상기 관리 서버로 전달하며, 하나의 상기 라디오 유닛에 적어도 하나 이상 연결되어 데이터 정보를 처리하는 데이터 유닛
    을 포함하는 무선 망 제공 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 관리 서버는,
    상기 데이터 유닛으로부터 전송되는 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보 또는 셀 형성 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 수신하거나, 상기 데이터 유닛으로 상기 라디오 유닛의 트래픽 정보를 제공할 것을 요청하는 트래픽 모니터링부;
    상기 트래픽 모니터링부가 수신한 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보와 상기 원격 허브 유닛으로부터 수신한 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 토대로, 상기 라디오 유닛 그룹의 분할 또는 결합을 통해 셀 분할 또는 셀 병합 여부를 결정하여 셀 형상 정보로 생성하고 상기 데이터 유닛으로 전송하는 셀 분할/병합 결정부; 및
    상기 라디오 유닛 그룹 중 보조 라디오 유닛 그룹으로 결정한 셀 형상 정보를 저장하여, 상기 셀 분할/병합 결정부에서 셀 병합 또는 셀 분할 시 보조 라디오 유닛 정보를 제공하는 셀 형상 정보 저장부
    를 포함하는 무선 망 제공 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 원격 허브 유닛은,
    상기 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 상기 관리 서버로 전송하거나, 상기 관리 서버에서 설정한 셀 형상 정보를 토대로 상기 데이터 유닛으로부터 전송되는 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신하는 셀 형상 정보 수신부; 및
    상기 셀 형상 정보 수신부가 수신한 무선 신호 다중화 변경 요청 신호를 수신하고, 이를 토대로 상기 라디오 유닛으로 전송되는 무선 신호의 다중화를 변경하여 처리하는 멀티플렉서
    를 포함하는 무선 망 제공 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 유닛은,
    상기 관리 서버로부터 전송되는 셀 형상 정보를 수신하여 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 생성하는 셀 정보 생성부; 및
    상기 셀 정보 생성부에서 생성한 보조 라디오 유닛 그룹용 셀 정보를 포함하여 상기 원격 허브 유닛으로 다중화 변경을 요청하거나, 상기 원격 허브 유닛으로부터 상기 요청한 다중화 변경 요청에 따른 다중화 변경 완료 메시지를 수신하여 상기 관리 서버로 전송하는 다중화 변경 요청부
    를 포함하는 무선 망 제공 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 라디오 유닛은,
    상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 유닛 및 캐스케이드 라디오 유닛으로 전송되는 두 개의 스트림이 합쳐진 하나의 신호를 수신하는 신호 수신부; 및
    상기 신호 수신부가 수신한 신호 중 셀 영역 내의 단말에 서비스를 제공할 신호의 스트림을 처리하여 제공하거나, 캐스케이드 라디오 유닛으로부터 전송되는 스트림과 라디오 유닛 자신의 스트림을 하나의 신호로 생성한 후 상기 신호 수신부로 전달하는 신호 처리부
    를 포함하는 무선 망 제공 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 라디오 유닛은,
    상기 라디오 유닛과 상기 캐스케이드 라디오 유닛이 포함된 라디오 유닛 그룹이 하나의 셀을 형성하여 단말에 동일한 서비스를 제공할 수 있고,
    상기 라디오 유닛과 상기 캐스케이드 라디오 유닛이 분리되어 각각의 셀을 형성하여, 단말에 서로 다른 서비스를 각각 제공할 수 있는 무선 망 제공 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 무선 망 제공 시스템은,
    복수의 관리 서버가 각각 복수의 데이터 유닛과 연결되어 있으며, 상기 복수의 데이터 유닛이 하나의 원격 허브 유닛에 연결되어 있으며, 상기 하나의 원격 허브 유닛이 하나의 라디오 유닛에 연결되어 있으며,
    상기 복수의 관리 서버가 상기 하나의 라디오 유닛을 사용할 수 있도록 각각 다른 주파수 대역이 할당되어 있는 무선 망 제공 시스템.
  8. 망 제공 시스템이 셀 재구성에 따른 무선 망을 제공하는 방법에 있어서,
    상기 망 제공 시스템을 구성하는 관리 서버가 상기 관리 서버에 연동한 데이터 유닛으로부터 라디오 유닛 그룹의 트래픽 정보를 수신하고, 원격 허브 유닛으로부터 상기 라디오 유닛 그룹의 연결 형상 정보를 수신하는 단계;
    상기 트래픽 정보를 토대로 하나의 셀을 형성하는 하나 이상의 라디오 유닛 그룹을 분리할지, 복수의 라디오 유닛 그룹을 결합하여 하나의 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로 설정할지 결정하는 단계; 및
    상기 결정을 토대로 생성한 셀 분할 정보 또는 셀 결합 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전송하여, 변경된 셀을 통해 단말로 서비스를 제공하도록 요청하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹이 하나의 셀을 형성하는 경우,
    상기 데이터 유닛으로부터 상기 셀을 형성한 하나 이상의 라디오 유닛 그룹으로부터 과부하 셀 이벤트를 수신하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹 중 미리 설정된 보조 라디오 유닛 그룹을, 상기 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로부터 분리하는 것으로 결정하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 서비스를 제공하도록 요청하는 단계는,
    상기 분리하는 것으로 결정한 보조 라디오 그룹에 대한 형상 정보를 포함하는 셀 분할 정보를 생성하는 단계;
    상기 셀 분할 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하여 라디오 신호의 다중화 변경을 요청하는 단계; 및
    상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 신호의 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 신호를 수신하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 디지털 유닛을 통해 수신하는 단계 이후에,
    상기 디지털 유닛으로 라디오 유닛 그룹의 분할 후의 라디오 유닛 그룹들에서 발생한 트래픽 정보를 요청하는 단계;
    상기 디지털 유닛으로부터 분할 후의 라디오 유닛 그룹들로부터 전송된 트래픽 수준 보고 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 트래픽 수준 보고 정보를 토대로, 분할된 셀의 커버리지 조정 여부를 판단하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹이 각각 하나의 셀을 형성하고,
    상기 데이터 유닛으로부터 상기 각각의 셀을 형성한 하나 이상의 라디오 유닛 그룹으로부터 셀 부하 저하 이벤트를 수신하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 라디오 유닛 그룹 중, 보조 라디오 유닛으로 미리 설정된 라디오 유닛 그룹을 다른 라디오 유닛 그룹과 결합하여 하나의 셀을 형성하는 라디오 유닛 그룹으로 생성하는 것으로 결정하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 서비스를 제공하도록 단계는,
    상기 보조 라디오 그룹에 대한 형상 정보를 포함하는 셀 결합 정보를 생성하는 단계;
    상기 셀 결합 정보를 상기 원격 허브 유닛으로 전달하여 라디오 신호의 다중화 변경을 요청하는 단계; 및
    상기 원격 허브 유닛으로부터 전송되는 라디오 신호의 다중화 변경이 완료되었음을 알리는 변경 완료 신호를 상기 디지털 유닛을 통해 수신하는 단계
    를 포함하는 무선 망 제공 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 라디오 유닛 그룹은 무선 신호를 처리하는 메인 라디오 유닛과 상기 메일 라디오 유닛과 연결되어 중계 기능을 하는 캐스케이드 라디오 유닛의 쌍으로 구성되는 무선 망 제공 방법.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 연결 형상 정보는 메인 라디오 유닛 그룹 정보, 보조 라디오 유닛 정보, 광 선류에 흐르는 트래픽 양, 광 선로의 대역폭 정보 중 하나 이상의 정보를 포함하는 무선 망 제공 방법.
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