WO2014148768A1 - 기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법 - Google Patents

기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2014148768A1
WO2014148768A1 PCT/KR2014/002083 KR2014002083W WO2014148768A1 WO 2014148768 A1 WO2014148768 A1 WO 2014148768A1 KR 2014002083 W KR2014002083 W KR 2014002083W WO 2014148768 A1 WO2014148768 A1 WO 2014148768A1
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WO
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antenna
cell
frequency band
unit
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/002083
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English (en)
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Inventor
박해성
김덕경
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에스케이텔레콤 주식회사
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Publication date
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/02Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
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    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
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    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device for a base station, and more particularly, a base station capable of improving various performances by utilizing not only the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology but also a configuration for implementing the frequency aggregation technology.
  • An antenna device and a method of operating the device are provided.
  • a mobile communication system there is an atmosphere between a base station and a user equipment, and an antenna device is indispensable for transmitting and receiving radio signals therebetween.
  • the base station to which the frequency aggregation technology is applied scans an antenna beam (CC: Component Carrier) of several frequency bands in one cell so that the coverage of the antenna beam for each frequency band exists in one cell.
  • CC Component Carrier
  • the base stations 10 and 20 to which the frequency aggregation technology is applied are described as follows.
  • the antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands are scanned for one cell so that coverage of the antenna beams for each of two frequency bands exists in one cell.
  • the antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands are scanned for one cell so that the coverage of the antenna beams for each of two frequency bands exists in one cell. .
  • the user terminal when providing a communication service through a base station to which frequency aggregation technology is applied, the user terminal can use a wider bandwidth through the base station to cope with the increase in data traffic and to improve the data transmission speed. .
  • the present invention as well as the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology, by using a configuration that implements the frequency aggregation technology to propose a base station antenna device that can further improve the performance.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to improve not only the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology, but also various performance improvements by utilizing a configuration that implements the frequency aggregation technology.
  • An antenna device for a base station and a method of operating the device can be proposed.
  • an antenna apparatus for a base station including: at least two antenna units for forming an antenna beam for at least two frequency bands according to a specified tilting angle of a cell of the base station; And a tilting angle adjusting unit configured to adjust the tilting angles assigned to the two or more antenna units to be different from each other so that coverage of the antenna beams for each of two or more frequency bands formed by the two or more antenna units with respect to the cell is different.
  • the tilting angle adjusting unit may include a tilting angle designated to each of the two or more antenna units so that the coverage of the antenna beams for each of the two or more frequency bands does not overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band formed in at least one adjacent cell of the adjacent cells. Can be adjusted.
  • the tilting angle adjustment unit the tilting angle of a specific antenna unit of the two or more antenna units, the antenna beam of the same frequency band as the specific antenna unit in the at least one adjacent cell It can adjust so that it may become different from the tilting angle of the antenna part to form.
  • the tilting angle adjusting unit is a tilting angle that is most specified for the specific frequency band in the adjacent cell group based on the tilting angle of the antenna unit forming the antenna beam of the specific frequency band in each adjacent cell in the grouped adjacent cell group.
  • the tilt angle of the specific antenna unit may be adjusted to be different from the checked tilt angle.
  • the method may further include a scheduling unit that sequentially performs radio resource scheduling according to the frequency band order.
  • a method of operating an antenna device for a base station wherein two or more antenna units forming an antenna beam for each of two or more frequency bands according to a specified tilting angle of a cell of the base station are identified.
  • An antenna unit checking step ; And adjusting tilt angles assigned to each of the two or more antenna units to be different from each other, such that coverage of two or more frequency band antenna beams formed by each of the two or more antenna units is different for the cell.
  • the tilting angle adjusting step may include tilting specified in each of the two or more antenna units such that the coverage of the antenna beams for each of the two or more frequency bands does not overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band formed in at least one adjacent cell of the adjacent cells. You can adjust the angle.
  • the tilting angle adjusting step may include a tilting angle of a specific antenna unit among the two or more antenna units, the antenna beam having the same frequency band as that of the specific antenna unit in the at least one adjacent cell. It can be adjusted to be different from the tilting angle of the antenna portion forming a.
  • the tilting angle adjusting step includes a tilting point most specified for the specific frequency band in the adjacent cell group based on the tilting angle of the antenna unit forming the antenna beam of the specific frequency band in each adjacent cell in the grouped adjacent cell group.
  • the angle may be checked and the tilting angle of the specific antenna unit may be adjusted to be different from the checked tilting angle.
  • the method may further include a scheduling step of sequentially performing radio resource scheduling according to the frequency band order.
  • the operation method of the base station antenna device and the base station antenna device of the present invention as well as the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology, utilizing the configuration to implement the frequency aggregation technology to achieve a variety of performance improvement It has an effect that can be done.
  • 1 is an exemplary diagram for providing coverage of antenna beams for various frequency bands in an existing base station to which frequency aggregation technology is applied.
  • FIGS. 2 and 3 are exemplary views for providing coverage of antenna beams for various frequency bands in a base station provided with a base station antenna apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a control block diagram illustrating a configuration of an antenna device for a base station according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a sector (cell) of base stations having an antenna device for base stations according to a preferred embodiment of the present invention.
  • 6 and 7 are flowcharts illustrating a method of operating a base station antenna apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • a case in which the base stations 1 and 2 to which frequency aggregation technology is applied provides coverage of antenna beams for various frequency bands (for example, for two frequency bands).
  • two frequency band antennas are formed in one cell by forming antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands for one cell. Ensure that the coverage of the beam is present.
  • two frequency band antennas are formed in one cell by forming antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands for one cell. Ensure that the coverage of the beam is present.
  • the user terminal can use a wider bandwidth through the base station, thereby improving the data transmission speed by coping with the increase in data traffic.
  • the present invention proposes an antenna device for a base station capable of improving various performances by utilizing not only the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology but also a configuration implementing the frequency aggregation technology.
  • the antenna unit forming the antenna beam CC1 and the antenna unit forming the antenna beam CC2 As the tilting angle is the same, as shown in FIG. 1, the coverage of the antenna beams for each of two frequency bands is substantially matched in one cell.
  • the tilting angles of the antenna unit forming the antenna beam CC1 and the antenna unit forming the antenna beam CC2 are different. Adjust to lose.
  • the base stations 10 and 20 may adjust at least one of a tilting angle, that is, a vertical tilting angle and a horizontal tilting angle, of the antenna unit forming the antenna beam CC1 and the antenna unit forming the antenna beam CC2.
  • a tilting angle that is, a vertical tilting angle and a horizontal tilting angle
  • an antenna unit and an antenna beam CC2 forming the antenna beam CC1 are formed.
  • the vertical tilt angle of the antenna unit can be adjusted to be different.
  • the antenna unit and antenna beam CC2 forming the antenna beam CC1 is formed
  • the horizontal tilt angle of the antenna unit can be adjusted to be different.
  • the antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands are formed in one cell so that the coverage of the antenna beams for each two frequency bands is different in one cell. Do it.
  • the antenna beams CC1 and CC2 of two frequency bands are formed in one cell so that the coverage of the antenna beams for each two frequency bands is different in one cell. Do it.
  • the coverage of the antenna beam CC1 of the base station 10 and the coverage of the antenna beam CC1 of the base station 20 do not overlap each other, and the coverage of the antenna beam CC2 of the base station 10 and the antenna of the base station 20 are not overlapped with each other. It is possible to prevent the coverage of the beam CC2 from overlapping each other.
  • the configuration of the base station antenna apparatus according to an embodiment of the present invention will be described in more detail.
  • the base station antenna device 100 will be described with reference.
  • the antenna device 100 for a base station is a device provided in the base station 10 having a cell, and forms an antenna beam for each of two or more frequency bands according to a predetermined tilting angle for the cell.
  • the base station 10 may have a single cell (or sector) or may have a plurality of cells.
  • the base station antenna apparatus 100 includes two or more antenna units 110a, two or more antenna units 110b, and two or more units for each of the three cells. It may include an antenna unit (110c).
  • two or more antenna units forming an antenna beam for one cell (eg, 13) among three cells (eg, 11, 12, and 13 of FIG. 4) included in the base station 10 Reference will be made to 110a).
  • the two or more antenna units 110a form antenna beams for each of two or more frequency bands in accordance with a predetermined tilting angle with respect to a cell, for example, a cell (eg, 13) included in the base station 10.
  • the two or more antenna units 110a may have a predetermined tilting angle (vertical angle) with respect to the cell.
  • Antenna beams are formed in two frequency bands according to the tilt angle and the horizontal tilt angle.
  • the two or more antenna units 110a may include an antenna unit 1 forming an antenna beam of a first frequency band for a cell and an antenna unit 2 forming an antenna beam of a second frequency band for a cell. .
  • the antenna unit 1 forms an antenna beam of the first frequency band (hereinafter referred to as CC1) for the cell 13,
  • CC2 the antenna beam of the second frequency band
  • the tilt angle adjusting unit 120 of the antenna device 100 for the base station adjusts the tilt angles specified for the two or more antenna units 110a to be different from each other.
  • the tilting angle adjusting unit 120 adjusts at least one of a tilting angle, that is, a vertical tilting angle and a horizontal tilting angle, specified for the two or more antenna units 110a to be different from each other, thereby allowing the two or more antenna units 110a with respect to the cell.
  • the coverage of the antenna beams for each of two or more frequency bands each formed is different from each other as shown in FIG.
  • the tilting angle adjusting unit 120 adjusts the predetermined vertical tilting angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 so as to be different from each other, for each of two frequency bands formed by the antenna unit 1 and the antenna unit 2 for the cell.
  • the coverage of the antenna beams CC1 and CC2 is different.
  • the tilting angle adjusting unit 120 may adjust both the vertical tilting angle of the antenna unit 1 and the vertical tilting angle of the antenna unit 2 so that the vertical tilting angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 are different from each other.
  • the tilting angle adjusting unit 120 may adjust the vertical tilting angle of any one of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 so that the vertical tilting angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 are different from each other.
  • the coverage of the antenna beams for each of two or more frequency bands is smaller as the coverage of the antenna beams formed by the antenna unit having a larger vertical tilting angle among the two or more antenna units 110a.
  • the vertical tilt angle is the x-axis of the quadrants when the x-axis is used as the ground on which the base station 10 is installed and the y-axis is the vertical direction of the base station 10. The angle to the y axis at.
  • the coverage of the antenna beam CC2 formed by the antenna unit 2 is the cell center.
  • the coverage of the antenna beam CC1 formed by the antenna section 1 faces the cell boundary.
  • the coverage of the antenna beam CC2 will be smaller than that of the antenna beam CC1.
  • the base station antenna apparatus 100 adjusts the tilt angles (for example, vertical tilt angles) of the antenna units provided for each frequency band, that is, to implement frequency aggregation technology.
  • the tilt angles for example, vertical tilt angles
  • performance between the coverage of the antenna beam CC1 and the coverage of the antenna beam CC2 may be compensated for each other, thereby increasing the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology.
  • the neighboring cell in the base station antenna apparatus 100 to adjust the tilting angles (eg, vertical tilting angles) of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 to be different from each other as described above. It will be described a configuration that does not overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band used in.
  • the antenna device 100 for a base station may further include a neighboring cell identification unit 130 and a neighboring cell grouping unit 140.
  • the neighbor cell identification unit 130 confirms the neighbor cell with respect to the cell.
  • the neighboring cell identification unit 130 may provide a single cell, for example, another neighboring base station (eg : The cell of the base station 20 is likely to be identified as an adjacent cell.
  • the neighboring cell identification unit 130 for the cell.
  • the number of cells for example, other cells of the base station 10 and cells of other base stations (for example, the base stations 20, 30, and 40) are likely to be identified as adjacent cells.
  • the cell 13 for two or more antenna units 110a among the three cells 11, 12, and 13 included in the base station 10 will be described with reference to FIG. 4.
  • the neighboring cell identification unit 130 is a neighboring cell with respect to the cell 13, and the other cells 12 and 11 of the same base station 10 and the other base stations 20 are described.
  • the cell 23, the cell 32 of the other base station 30, and the cells 43 and 41 of the other base station 40 can be identified.
  • the tilting angle adjusting unit 120 does not overlap the antenna beam coverage of the same frequency band formed in at least one neighboring cell among the adjacent cells identified by the neighboring cell identification unit 130.
  • the vertical tilt angle can be adjusted with respect to the above antenna unit 110a.
  • the tilt angle adjusting unit 120 is provided to the antenna unit 1 and the antenna unit 2 so that the coverage of the antenna beams CC1 and CC2 for each of the two frequency bands does not overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band formed in at least one adjacent cell. To adjust the tilt angle.
  • the tilting angle adjusting unit 120 adjusts the vertical tilting angle of the specific antenna unit among the two or more antenna units 110a and the antenna beam of the same frequency band as the specific antenna unit in the at least one adjacent cell. It can be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna portion to be formed.
  • the specific antenna unit is an antenna unit forming an antenna beam of a specific frequency band among the two or more antenna units 110a, and the specific frequency band may mean any one of two or more frequency bands.
  • the neighboring cells identified by the neighboring cell identification unit 130 will be described with reference to a single individual case and a plurality of individual cases.
  • a single neighbor cell is a single cell (for example, the cell 23 of the base station 20) is described. At least one neighbor cell among the neighbor cells checked by the neighbor cell identification unit 130 is, in the end, the neighbor cell identification unit. There will be a single adjacent cell identified at 130.
  • the first frequency band and the second frequency band as two or more frequency bands as described above, it is as follows.
  • the tilting angle adjusting unit 120 determines the vertical tilting angle of the antenna unit 1 forming the antenna beam of the specific antenna unit, for example, the first frequency band, among the antenna units 1, 2 in the adjacent cell, that is, the cell 23 of the base station 20.
  • the antenna may be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna unit forming the antenna beam of the first frequency band.
  • the tilt angle adjusting unit 120 differs from the vertical tilt angle of the antenna unit 1 when the vertical tilt angle specified in the antenna unit of the first frequency band in the cell 23 of the base station 20 is the vertical tilt angle 2. To adjust the vertical tilt angle 1
  • the tilting angle adjusting unit 120 adjusts the vertical tilting angle of the antenna unit 2 forming the antenna beam of the specific antenna unit, for example, the second frequency band, among the antenna units 1, 2 in the cell 23 of the base station 20. It can be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna portion forming the antenna beam of the two frequency bands.
  • the tilt angle adjusting unit 120 differs from the vertical tilt angle of the antenna unit 2 when the vertical tilt angle specified in the antenna unit of the second frequency band in the cell 23 of the base station 20 is the vertical tilt angle 1. To adjust the vertical tilt angle 2
  • the tilting angle adjusting unit 120 adjusts the vertical tilting angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 of the base station 10 to be different from each other, and does not overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band formed in the adjacent cell. To adjust.
  • the vertical tilting angle of the antenna unit forming the antenna beam CC1 of the first frequency band and the antenna of the second frequency band between the base station antenna devices 100 and 200 of the adjacent base stations 10 and 20 By adjusting the vertical tilt angles of the antenna portions forming the beam CC2 to be mutually staggered, the coverage of the antenna beam CC1 of the base station 10 and the coverage of the antenna beam CC1 of the base station 20 do not overlap, and the antenna beam CC2 of the base station 10 does not overlap. The coverage of and the coverage of the antenna beam CC2 of the base station 20 will not overlap.
  • At least one neighboring cell identified by the neighboring cell identification unit 130 is a neighboring cell identified in the neighboring cell group grouped by the neighboring cell grouping unit 140.
  • the neighbor cell grouping unit 140 groups the neighbor cells identified by the neighbor cell identification unit 130 with respect to the cell 13.
  • the neighboring cell grouping unit 140 may determine each of the neighboring cells 12, 11, 23, 32, 43, and 41 of the neighboring cells identified by the neighboring cell identification unit 130. Adjacent cells (eg, 11, 23, 32) that are confirmed to have completed the tilting angle adjustment with respect to the antenna unit may be grouped.
  • N may be selected and grouped from the neighboring cells which cause the most interference to the cell 13.
  • the vertical tilting angle 1 is specified in the antenna unit forming the antenna beam CC1 of the first frequency band and the second frequency band.
  • A may be assumed as a state in which a vertical tilting angle 2 (> vertical tilting angle 1) is specified in the antenna unit forming the antenna beam CC2 of the A.
  • the vertical tilt angle 2 is specified in the antenna portion forming the antenna beam CC1 of the first frequency band and the vertical tilt angle 1 ( ⁇ vertical tilt angle 2) is specified in the antenna portion forming the antenna beam CC2 of the second frequency band.
  • B can be assumed to be B.
  • each adjacent cell 11, 23, 32 in the adjacent cell group is illustrated.
  • the adjacent cell 11 and the adjacent cell 32 may be A, and the adjacent cell 23 may be B.
  • the adjacent cell in which the vertical tilt angle 1 having the largest number of the same adjacent cells is designated is: Adjacent cells 11 and 32.
  • the adjacent cell in which the vertical tilting angle 2 having the largest number of the same adjacent cells is designated is: Adjacent cells 11 and 32.
  • At least one neighboring cell among the neighboring cells identified by the neighboring cell identification unit 130 is the neighboring cell 11, 32 among the neighboring cells 11, 23, 32 in the neighboring cell group.
  • the tilting angle adjusting unit 120 determines the vertical tilting angle of the antenna unit 1 forming a specific antenna unit, for example, the antenna beam of the first frequency band, among the antenna units 1 and 2, at least one adjacent cell identified in the adjacent cell group. That is, the adjacent cells 11 and 32 may be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna unit forming the antenna beam of the first frequency band.
  • the tilting angle adjusting unit 120 is vertical so that the vertical tilting angle of the antenna unit 1 is different if the vertical tilting angle specified in the antenna unit of the first frequency band in the adjacent cells 11 and 32 is the vertical tilting angle 1. This is to adjust the tilting angle 2.
  • the tilting angle adjusting unit 120 sets the vertical tilting angle of the antenna unit 2 forming the antenna beam of a specific antenna unit, for example, the second frequency band, among the antenna units 1, 2, in the adjacent cells 11 and 32 at the second frequency. It can be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna portion forming the antenna beam of the band.
  • the tilting angle adjusting unit 120 is vertical so that the vertical tilting angle of the antenna unit 2 is different from the vertical tilting angle 2 when the vertical tilting angle specified in the antenna unit of the second frequency band in the adjacent cells 11 and 32 is different. This is to adjust the tilting angle 1.
  • the tilting angle adjusting unit 120 may be configured based on the vertical tilting angle of the antenna unit specified in relation to the specific frequency band in each adjacent cell in the adjacent cell group grouped by the adjacent cell grouping unit 140. In the adjacent cell group, the vertical tilt angle most specified for the specific frequency band can be identified.
  • the tilting angle adjusting unit 120 may be configured with respect to a specific frequency band, for example, the first frequency band.
  • the most specified vertical tilt angle may be identified as the vertical tilt angle 1.
  • At least one neighboring cell of the neighboring cells identified by the neighboring cell identification unit 130 has the same number of neighboring cells based on the number of neighboring cells having the same vertical tilting angle of the antenna unit with respect to the first frequency band.
  • the largest vertical tilt angle 1 is the designated adjacent cell, that is, adjacent cells 11 and 32.
  • the tilting angle adjusting unit 120 checks the vertical tilting angle 2 that is most specified in the adjacent cell group composed of the adjacent cells 11, 23, and 32 with respect to a specific frequency band, for example, the second frequency band. Can be.
  • At least one neighboring cell of the neighboring cells checked by the neighboring cell identification unit 130 has the same number of neighboring cells based on the number of neighboring cells having the same vertical tilting angle of the antenna unit with respect to the second frequency band.
  • the most vertical tilt angle 2 is the designated adjacent cell, that is, adjacent cells 11 and 32.
  • the tilting angle adjusting unit 120 may adjust the vertical tilting angle of the antenna unit 1 to be different from the vertical tilting angle 1 most specified in the adjacent cell group with respect to the first frequency band. That is, the tilting angle adjusting unit 120 adjusts the vertical tilting angle of the antenna unit 1 to the vertical tilting angle 2 so as to be different from the vertical tilting angle 1.
  • the tilt angle adjusting unit 120 may adjust the vertical tilt angle of the antenna unit 2 to be different from the vertical tilt angle 2 most specified in the adjacent cell group with respect to the second frequency band. That is, the tilt angle adjustment unit 120 adjusts the vertical tilt angle of the antenna unit 2 to the vertical tilt angle 1 to be different from the vertical tilt angle 2.
  • the tilt angle adjustment unit 120 adjusts the vertical tilt angles between the antenna unit 1 and the antenna unit 2 of the base station 10 to be different from each other. By making B opposite to the cells 11 and 32, it is adjusted so as not to overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band used in the adjacent cells 11 and 32.
  • the tilt angle adjusting unit 120 not only the cell 13 of the base station 10 but also the vertical tilting of each antenna unit as described above with respect to each cell (eg, 11, 12, 13) of the base station 10. You can adjust / specify the angle.
  • the base station antenna apparatus 100 adjusts the tilt angles (for example, vertical tilt angles) of the antenna units provided for each frequency band, that is, to implement frequency aggregation technology. Further, by adjusting it to be different from the vertical tilting angle of the antenna part of the same frequency band used in the adjacent cell, it is possible to improve the performance of reducing inter-cell interference at the cell boundary.
  • the tilt angles for example, vertical tilt angles
  • the antenna device 100 for a base station since the tilting angle, that is, the vertical tilting angle or the horizontal tilting angle of the antenna unit for each frequency band are different from each other, the antenna beam CC1 for each frequency band. In addition to coverage of CC2, antenna pattern and path loss will be different.
  • a radio resource scheduling scheme suitable for the base station antenna apparatus 100 according to the present invention which makes the tilt angles of the antenna units for each frequency band different from each other, will also be needed.
  • the base station antenna apparatus 100 may further include a scheduling unit 150.
  • the scheduling unit 150 is based on the vertical tilt angles differently assigned to the two or more antenna units 110a with respect to the cell 13 of the base station 10, and the antenna unit having the largest vertical tilt angle among two or more frequency bands. Radio resource scheduling is sequentially performed according to the order of the frequency bands of the antenna unit from which the size of the vertical tilt angle decreases from the frequency band.
  • the first frequency band and the second frequency band as two or more frequency bands, the following description will be given.
  • the scheduling unit 150 When the vertical tilting angle is specified for two or more antenna units 110a, that is, the antenna unit 1 and the antenna unit 2, the scheduling unit 150 has a vertical tilting angle based on the vertical tilting angles specified in the antenna unit 1 and the antenna unit 2. Check the frequency band of the largest antenna unit.
  • the scheduling unit 150 includes the antenna unit in which the largest vertical tilting angle 2 is specified.
  • the second frequency band of 2 can be identified.
  • the scheduling unit 150 performs radio resource scheduling in relation to the identified second frequency band among the first frequency band and the second frequency band.
  • the scheduling unit 150 first performs radio resource scheduling on the second frequency band having the smallest coverage size formed by the antenna unit 2 having the largest vertical tilting angle. Therefore, the scheduling unit 150 performs radio resource scheduling at the center of the cell.
  • the located user terminal will be allocated a radio resource, and the average yield of the user terminal assigned the radio resource will increase.
  • the scheduling unit 150 checks a frequency band of the antenna unit in which the largest vertical tilting angle is specified among the first frequency band and the second frequency band except the second frequency band in which the radio resource scheduling is performed. . In this case, the scheduling unit 150 may identify the first frequency band of the antenna unit 1 in which the vertical tilt angle 1 is designated.
  • the scheduling unit 150 performs radio resource scheduling with respect to the second frequency band first, and then performs radio resource scheduling with respect to the first frequency band. That is, the scheduling unit 150 performs radio resource scheduling with respect to the first frequency band based on a result of performing radio resource scheduling performed on the second frequency band (for example, an average yield of the user terminal).
  • the scheduling unit 150 performs radio resource scheduling in the order of the frequency band from which the size of coverage is smallest to the size of coverage (second frequency band-> first frequency band).
  • the probability of allocating radio resources to a user terminal located at a cell boundary will be higher than a user terminal located at the center of a cell whose average yield is increased.
  • the scheduling unit 150 may be allocated radio resources of a frequency band suitable for the user terminal in the cell center and the user terminal in the cell boundary in consideration of the coverage size for each frequency band that is different due to the vertical tilt angle adjustment of each antenna unit. It is to increase the probability that there is.
  • the scheduling unit 150 not only performs the cell 13 of the base station 10 but also performs radio resource scheduling for each frequency band as described above for each cell (eg, 11, 12, 13) of the base station 10. It can be done sequentially.
  • the base station antenna apparatus 100 is configured to implement a frequency aggregation technique, that is, in consideration of the coverage size for each frequency band, which is different by adjusting the tilting angles of the antenna units provided for each frequency band to be different from each other.
  • a frequency aggregation technique that is, in consideration of the coverage size for each frequency band, which is different by adjusting the tilting angles of the antenna units provided for each frequency band to be different from each other.
  • the antenna device for a base station adjusts the tilting angles of the antenna units provided for each configuration, that is, the frequency aggregation technology, to be different from each other and further uses the same frequency band used in adjacent cells.
  • the vertical tilting angle of the antenna part of the antenna not only the effect of improving the basic data transmission speed according to the frequency aggregation technology, but also the intercell interference at the cell boundary can be reduced, and the cell center user terminal and the user terminal at the cell boundary to derive the effect that the radio resources of the appropriate frequency band can be allocated.
  • the tilting angle adjusting unit 120, the adjacent cell checking unit 130, the adjacent cell grouping unit 140, and the scheduling unit 150 mentioned in the present invention are included in the base station antenna apparatus installed in each base station. Although described as, this is only one embodiment.
  • a separate central apparatus including the tilting angle adjusting unit 120, the adjacent cell checking unit 130, the adjacent cell grouping unit 140, and the scheduling unit 150 mentioned in the present invention is provided.
  • Control each base station e.g. 10,20,30 ! or control the antenna unit for each base station (e.g. 100,200,300 %) installed in each base station (e.g. 10,20,30 %) By doing so, it will be possible to realize the present invention.
  • a cell for example, 13 among three cells (for example, 11, 12, and 13) included in the base station 10, for each of two or more frequency bands
  • an operation method of an antenna device for a base station is described in the cell 13.
  • the antenna unit 1 forming the antenna beam in the frequency band and the antenna unit 2 forming the antenna beam in the second frequency band can be identified.
  • the adjacent cell to the cell 13 is identified (S110).
  • a method of operating an antenna device for a base station is an adjacent cell with respect to the cell 13, and other cells 12 and 11 of the same base station 10;
  • the cell 23 of the other base station 20, the cell 32 of the other base station 30, and the cells 43 and 41 of the other base station 40 can be identified.
  • the neighbor cells identified in step S110 are grouped (S120).
  • Adjacent cells eg, 11, 23, 32 that are confirmed to have completed tilting angle adjustment for each antenna unit for each frequency band may be grouped.
  • N may be selected and grouped from neighboring cells which cause the most interference to the cell 13.
  • a method of operating an antenna device for a base station includes at least one vertical tilt angle of an antenna unit for a specific frequency band among two or more frequency bands among each adjacent cell in a group of adjacent cell groups. Confirm the adjacent cell (S130).
  • the first frequency band and the second frequency band will be described as two or more frequency bands as described above.
  • the vertical tilt angle 1 is assigned to the antenna portion forming the antenna beam CC1 of the first frequency band
  • the vertical tilt angle 2 (> vertical tilt angle 1) is set to the antenna portion forming the antenna beam CC2 of the second frequency band.
  • the specified state is A.
  • the vertical tilt angle 2 is specified in the antenna portion forming the antenna beam CC1 of the first frequency band
  • the vertical tilt angle 1 ( ⁇ vertical tilt angle 2) is specified in the antenna portion forming the antenna beam CC2 of the second frequency band. Can be assumed to be B.
  • the neighboring cells 11, 23, 32 are grouped in the method of operating the antenna device for the base station according to the preferred embodiment of the present invention, as shown in FIG. Among the cells 11, 23 and 32, the adjacent cell 11 and the adjacent cell 32 are A, and the adjacent cell 23 is B.
  • the adjacent cell in which the vertical tilt angle 1 having the largest number of the same adjacent cells is designated is: Adjacent cells 11 and 32.
  • the adjacent cell in which the vertical tilting angle 2 having the largest number of the same adjacent cells is designated is: Adjacent cells 11 and 32.
  • a method for operating a base station antenna device may identify adjacent cells 11 and 32 among neighbor cells in the neighbor cell group.
  • an operation method of an antenna unit for a base station includes an antenna unit having the same frequency band in adjacent cells 11 and 32 where the vertical tilt angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 are confirmed in step S130. Adjust to stagger the vertical tilt angle specified in (S140).
  • the vertical tilt angle of the antenna unit 1 forming the antenna beam of a specific frequency band for example, the first frequency band of the two frequency bands, adjacent cells In (11, 32)
  • it can be adjusted to be different from the vertical tilt angle of the antenna portion forming the antenna beam of the first frequency band.
  • the vertical tilt angle specified in the antenna unit of the first frequency band in the adjacent cells 11 and 32 is the vertical tilt angle 1
  • the vertical tilt angle is adjusted to the vertical tilt angle 2 to be different from this.
  • the vertical tilt angle specified in the antenna unit of the second frequency band in the adjacent cells 11 and 32 is the vertical tilt angle 2
  • the vertical tilt angle is adjusted to the vertical tilt angle 1 to be different from this.
  • the vertical tilt angle of each antenna unit By setting B to be opposite to the adjacent cells 11 and 32 in which the designated state is A, adjustment is made so as not to overlap with the antenna beam coverage of the same frequency band used in the adjacent cells 11 and 32.
  • the operating method of the antenna device for a base station when the adjacent cells identified in step S110 is a single (for example, the cell 23 of the base station 20), without the steps S120, S130,
  • the vertical tilting angles of the antenna unit 1 and the antenna unit 2 may be adjusted to be staggered from the vertical tilting angle specified in the antenna unit of the same frequency band in a single adjacent cell (for example, the cell 23 of the base station 20) identified in step S110. (S140).
  • the antenna unit of the first frequency band in the cell 23 of the base station 20 is the vertical tilt angle 2
  • the antenna unit The vertical tilt angle of 1 is adjusted to the vertical tilt angle 1 to be different from this.
  • the vertical tilt angle specified in the antenna unit of the second frequency band in the cell 23 of the base station 20 the vertical tilt angle 1
  • the antenna unit The vertical tilt angle of 2 is adjusted to the vertical tilt angle 2 to be different from this.
  • the base station 10 determines whether the vertical tilt angle adjustment has been completed for all cells of (S150).
  • the antenna device for a base station when the vertical tilt angle adjustment is not completed for all cells (S150 No), the antenna is performed by two or more frequency bands for the next cell (eg, 12).
  • the antenna is performed by two or more frequency bands for the next cell (eg, 12).
  • the vertical tilt angle adjustment in the base station 10 may be completed.
  • step S150 of FIG. 5 when it is determined in step S150 of FIG. 5 that the vertical tilt angle adjustment is completed for all cells of the base station 10 (S200), for each cell Check the frequency band of the antenna unit with the largest vertical tilting angle (S210).
  • S210 the frequency band of the antenna unit with the largest vertical tilting angle
  • the operation method of the base station antenna apparatus according to the preferred embodiment of the present invention, the antenna unit 1 for the cell 13, Check the frequency band of the antenna unit with the largest vertical tilt angle among the antenna units 2.
  • the operation method of the base station antenna apparatus according to the preferred embodiment of the present invention, the second frequency band of the antenna unit 2 with the largest vertical tilt angle 2 can be identified.
  • radio resource scheduling is first performed in relation to the second frequency band among the first frequency band and the second frequency band (S220).
  • the operation method of the antenna device for the base station since the operation method of the antenna device for the base station according to the preferred embodiment of the present invention first performs radio resource scheduling on the second frequency band having the smallest coverage size formed in the antenna unit 2 having the largest vertical tilt angle. As a result of the radio resource scheduling, the user terminal located at the center of the cell is allocated the radio resource, and the average yield of the user terminal assigned the radio resource will be increased.
  • the second performing the radio resource scheduling Check the frequency band of the antenna unit, the largest vertical tilting angle of the remaining frequency band except the frequency band (S240).
  • the operation method of the antenna device for the base station according to the preferred embodiment of the present invention will identify the first frequency band of the antenna unit 1 to which the vertical tilt angle 1 is specified.
  • radio resource scheduling is performed in relation to the first frequency band (S220). That is, the operation method of the antenna device for a base station according to the preferred embodiment of the present invention, the first frequency band and the first frequency band based on the result of performing radio resource scheduling performed on the second frequency band (for example, the average yield of the user terminal) In this context, radio resource scheduling is performed.
  • the method of operating the antenna device for the base station according to the preferred embodiment of the present invention re-determines whether radio resource scheduling of all frequency bands for the cell 13 is completed (S230).
  • the operation method of the antenna device for the base station according to the preferred embodiment of the present invention it is determined that the radio resource scheduling of all the frequency band is completed (S230 Yes) and will terminate the radio resource scheduling.
  • radio resource scheduling is first performed on a second frequency band having the smallest coverage size and then radio resource scheduling is performed accordingly (eg, a user). Based on the average yield of the terminal), by performing radio resource scheduling for the first frequency band having a relatively large coverage size, the user located at the cell boundary than the user terminal located in the center of the cell where the average yield is increased by allocating radio resources The probability of allocating radio resources to the terminal will be increased.
  • the order of increasing the size of the coverage from the frequency band with small coverage in consideration of the different coverage size for each frequency band due to the vertical tilt angle adjustment of each antenna unit By performing the radio resource scheduling in the order of the frequency band according to the increase, the probability that the radio resources of the frequency band suitable for the user terminal of the cell center and the user terminal of the cell boundary can be allocated.
  • An operation method of an antenna device for a base station may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • Program instructions recorded on the media may be those specially designed and constructed for the purposes of the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts. Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tape, optical media such as CD-ROMs, DVDs, and magnetic disks, such as floppy disks.
  • Magneto-optical media and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

본 발명은, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 더 나아가 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법을 개시하고 있다.

Description

기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법
본 발명은 기지국용 안테나장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법에 관한 것이다.
이동통신 시스템에서 기지국(base station)과 단말(user equipment) 사이에는 대기가 존재하며 이들 간의 무선신호를 송수신하기 위해 안테나장치는 필수 불가결하다.
한편, 최근에는 스마트폰의 도입이 가속화되면서, 기지국의 안테나장치에서도 데이터 트래픽의 급속한 증대에 대처하기 위해 여러 주파수대역을 동시에 운용하는 주파수 집성기술(Carrier Aggregation)의 적용이 요구되고 있다.
이에, 주파수 집성기술을 적용한 기지국은, 하나의 셀에 대하여 여러 주파수대역의 안테나빔(CC : Component Carrier)을 주사함으로써 하나의 셀에 여러 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 하고 있다.
도 1을 참조하여 주파수 집성기술을 적용한 기지국(10,20)를 설명하면 다음과 같다. 기지국(10)의 기지국용 안테나장치(1)에서는, 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 주사함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 한다. 그리고, 기지국(20)의 기지국용 안테나장치(2)에서는, 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 주사함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 한다.
이에, 주파수 집성기술을 적용한 기지국을 통해 통신서비스를 제공하는 경우는, 사용자 단말로 하여금 기지국을 통해 더 넓은 대역폭을 사용할 수 있도록 하여 데이터 트래픽의 급증에 대처하고 데이터 전송 속도를 개선하는 효과를 얻게 된다.
헌데, 전술과 같은 주파수 집성기술을 적용한 기존 기지국의 경우는, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과만 얻을 수 있다.
이에, 본 발명에서는, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 기지국용 안테나장치를 제안하고자 한다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법을 제안하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치는, 상기 기지국의 셀에 대하여, 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부; 및 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 상기 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 상기 셀에 대하여 상기 2 이상의 안테나부 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이해지도록 하는 틸팅각조정부를 포함한다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 셀에 대한 인접셀을 확인하는 인접셀확인부를 더 포함하며; 상기 틸팅각조정부는, 상기 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상기 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 틸팅각조정부는, 상기 2 이상의 안테나부 중 특정 안테나부의 틸팅각을, 상기 적어도 하나의 인접셀에서 상기 특정 안테나부와 동일한 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 셀에 대한 인접셀을 그룹핑하는 인접셀그룹핑부를 더 포함하고; 상기 틸팅각조정부는, 상기 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀에서 상기 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각을 기초로 상기 인접셀그룹에서 상기 특정 주파수대역에 대하여 가장 많이 지정된 틸팅각을 확인하고, 상기 특정 안테나부의 틸팅각을 상기 확인된 틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 기초로, 상기 2 이상의 주파수대역 중에서 틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역부터 틸팅각의 크기가 작아지는 안테나부의 주파수대역 순서에 따라 순차적으로 무선자원 스케쥴링을 수행하는 스케쥴링부를 더 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은 상기 기지국의 셀에 대하여, 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부를 확인하는 안테나부확인단계; 및 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 상기 셀에 대하여 상기 2 이상의 안테나부 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이해지도록 하는 틸팅각조정단계를 포함한다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 셀에 대한 인접셀을 확인하는 인접셀확인단계를 더 포함하며; 상기 틸팅각조정단계는, 상기 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상기 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 틸팅각조정단계는, 상기 2 이상의 안테나부 중 특정 안테나부의 틸팅각을, 상기 적어도 하나의 인접셀에서 상기 특정 안테나부와 동일한 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 셀에 대한 인접셀을 그룹핑하는 인접셀그룹핑단계를 더 포함하고; 상기 틸팅각조정단계는, 상기 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀에서 상기 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각을 기초로 상기 인접셀그룹에서 상기 특정 주파수대역에 대하여 가장 많이 지정된 틸팅각을 확인하고, 상기 특정 안테나부의 틸팅각을 상기 확인된 틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 기초로, 상기 2 이상의 주파수대역 중에서 틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역부터 틸팅각의 크기가 작아지는 안테나부의 주파수대역 순서에 따라 순차적으로 무선자원 스케쥴링을 수행하는 스케쥴링단계를 더 포함할 수 있다.
이에, 본 발명의 기지국용 안테나장치 및 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 효과를 갖는다.
도 1은 주파수 집성기술이 적용된 기존의 기지국에서 여러 주파수대역별 안테나빔의 커버리지를 제공하는 예시도이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치를 구비한 기지국에서 여러 주파수대역별 안테나빔의 커버리지를 제공하는 예시도이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 구성을 보여주는 제어 블록도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치를 구비한 기지국들이 갖는 섹터(셀)을 도시한 도면이다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법을 설명하는 동작 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
먼저, 도 1을 참조하여, 주파수 집성기술이 적용된 기존의 기지국1,2에서 여러 주파수대역별(예 : 2개 주파수대역별) 안테나빔의 커버리지를 제공하는 경우를 설명하도록 한다.
예컨대, 도 1에 도시된 바와 같이, 기지국(10)의 기지국용 안테나장치(1)에서는 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 형성함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 한다. 그리고, 도 1에 도시된 바와 같이, 기지국(20)의 기지국용 안테나장치(2)에서는 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 형성함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 한다.
이에, 주파수 집성기술을 적용한 기지국을 통해 통신서비스를 제공하는 경우는, 사용자 단말로 하여금 기지국을 통해 더 넓은 대역폭을 사용할 수 있도록 하여 데이터 트래픽의 급증에 대처하여 데이터 전송 속도를 개선하는 효과를 얻게 된다.
더 나아가 본 발명에서는, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 주파수 집성기술을 구현하는 구성을 활용하여 보다 다양한 성능 개선을 도모할 수 있는 기지국용 안테나장치를 제안하고자 한다.
보다 구체적으로 설명하면, 전술과 같은 기존의 기지국용 안테나장치(1,2)가 구비된 기지국(10,20)의 경우는, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 틸팅각이 동일하여 도1과 같이 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 거의 일치되도록 존재한다.
하지만, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100,200)를 구비한 기지국(10,20)에서는, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 틸팅각이 상이해지도록 조정한다.
이때, 기지국(10,20)에서는, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 틸팅각 즉 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 적어도 하나를 상이해지도록 조정할 수 있다.
예컨대, 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100,200)를 구비한 기지국(10,20)에서는, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 상이해지도록 조정할 수 있다.
또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100,200)를 구비한 기지국(10,20)에서는, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 수평틸팅각이 상이해지도록 조정할 수 있다.
따라서, 기지국(10)의 기지국용 안테나장치(100)에서는, 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 형성함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이하게 존재하도록 한다. 그리고, 기지국(20)의 기지국용 안테나장치(200)에서는, 하나의 셀에 대하여 2개 주파수대역의 안테나빔 CC1, CC2를 형성함으로써 하나의 셀에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이하게 존재하도록 한다.
더 나아가, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 인접한 기지국(10,20)의 기지국용 안테나장치(100,200) 간에, 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부의 틸팅각 및 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 틸팅각이 상호 엇갈리도록 조정할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는, 기지국(10)의 안테나빔 CC1의 커버리지 및 기지국(20)의 안테나빔 CC1의 커버리지가 서로 중첩되지 않고, 기지국(10)의 안테나빔 CC2의 커버리지 및 기지국(20)의 안테나빔 CC2의 커버리지가 서로 중첩되지 않도록 할 수 있다.
이하에서는, 도 4를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 구성을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 이때, 설명의 편의를 위해 기지국용 안테나장치(100)을 언급하여 설명하도록 하겠다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 셀을 갖는 기지국(10)에 구비되는 장치로서, 셀에 대하여 기 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부(110a)와, 2 이상의 안테나부(110a)에 대하여 기 지정된 상기 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 상기 셀에 대하여 2 이상의 안테나부(110a) 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이해지도록 하는 틸팅각조정부(120)를 포함한다.
여기서, 기지국(10)은 단일 개의 셀(또는 섹터)을 가질 수도 있고 다수 개의 셀을 가질 수도 있다. 예컨대, 기지국(10)이 3개의 셀을 갖는다면, 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 3개의 각 셀 별로 2 이상의 안테나부(110a), 2 이상의 안테나부(110b), 2 이상의 안테나부(110c)를 포함할 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 기지국(10)이 갖는 3개의 셀(예 : 도 4의 11,12,13) 중에서 하나의 셀(예 : 13)에 대해 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부(110a)를 언급하여 설명하도록 하겠다.
2 이상의 안테나부(110a)는, 셀에 대하여, 예컨대 기지국(10)이 갖는 셀(예 : 13)에 대하여, 기 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성한다.
예를 들어, 2 이상의 주파수대역을 2개 주파수대역(예 : 제1주파수대역, 제2주파수대역)으로 언급하여 설명하면, 2 이상의 안테나부(110a)는, 셀에 대하여 기 지정된 틸팅각(수직틸팅각 및 수평틸팅각)에 따라서 2개 주파수대역 별로 안테나빔을 형성한다.
이를 위해, 2 이상의 안테나부(110a)는, 셀에 대하여 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부1, 셀에 대하여 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부2를 포함할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(200)에서는, 셀(13)에 대하여, 안테나부1에 의해 제1주파수대역의 안테나빔(이하, CC1)을 형성하고, 안테나2에 의해 제2주파수대역의 안테나빔(이하, CC2)을 형성함으로써, 셀(13)에 2개 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 존재하도록 한다.
이때, 안테나부1 및 안테나부2의 틸팅각(수직틸팅각 및 수평틸팅각)을 동일하게 지정한다면, 2개 주파수대역별 안테나빔 CC1,CC2의 커버리지가 도 1과 같이 거의 일치될 것이다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)의 틸팅각조정부(120)는, 2 이상의 안테나부(110a)에 대하여 지정된 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정한다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 2 이상의 안테나부(110a)에 대하여 지정된 틸팅각 즉 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 적어도 하나를 상호 상이해지도록 조정함으로써, 셀에 대하여 2 이상의 안테나부(110a) 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가, 도 1과 같이 일치되지 않고, 도 2 또는 도 3과 같이 상이해지도록 한다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1 및 안테나부2에 대하여 기 지정된 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 셀에 대하여 안테나부1 및 안테나부2 각각이 형성하는 2개 주파수대역별 안테나빔 CC1,CC2의 커버리지가 상이해지도록 하는 것이다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해, 2 이상의 안테나부(110a)에 대하여 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 수직틸팅각을 조정하는 실시 예를 언급하여 설명하도록 하겠다.
예컨대, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1의 수직틸팅각 및 안테나부2의 수직틸팅각을 모두 조정하여 안테나부1 및 안테나부2의 수직틸팅각이 상호 상이해지도록 할 수 있다. 또는, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1 및 안테나부2 중 어느 하나의 수직틸팅각을 조정하여 안테나부1 및 안테나부2의 수직틸팅각이 상호 상이해지도록 할 수 있다.
여기서, 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지는, 2 이상의 안테나부(110a) 중에서 수직틸팅각이 큰 안테나부에 의해 형성되는 안테나빔의 커버리지 일수록 크기가 작아진다.
보다 구체적으로 설명하면, 수직틸팅각은, 도 2에 도시된 바와 같이, 기지국(10)이 설치된 지면을 x축으로 하고 기지국(10)의 수직방향을 y축으로 할 때, 4사분면의 x축에서 y축을 바라보는 각도이다.
이에, 도 2에 도시된 바와 같이, 안테나부1에 수직틸팅각1을 지정하고 안테나부2에 수직틸팅각2를 지정하는 경우라면, 안테나부2에 의해 형성되는 안테나빔 CC2의 커버리지가 셀 중심을 향하고, 안테나부1에 의해 형성되는 안테나빔 CC1의 커버리지가 셀 경계를 향하게 된다.
그리고, 도 2에 도시된 바와 같이, 안테나부2에 지정된 수직틸팅각2이 안테나부1에 지정된 수직틸팅각1 보다 크기 때문에, 안테나빔 CC2의 커버리지가 안테나빔 CC1의 커버리지 보다 작을 것이다.
이처럼, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 주파수 집성기술을 구현하는 구성 즉 주파수대역 별로 구비된 각 안테나부의 틸팅각(예 : 수직틸팅각)을 상호 상이해지도록 조정함으로써, 안테나빔 CC1의 커버리지 및 안테나빔 CC2의 커버리지 간에 성능을 서로 보완해주어 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과를 증대시킬 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)가, 전술과 같이 안테나부1 및 안테나부2의 틸팅각(예 : 수직틸팅각)을 상호 상이해지도록 조정하는데 있어서 인접셀에서 이용되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록 조정하는 구성을 설명하도록 하겠다.
이를 위해, 먼저 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치(100)는 인접셀확인부(130)와 인접셀그룹핑부(140)를 더 포함할 수 있다.
인접셀확인부(130)는, 셀에 대한 인접셀을 확인한다.
예컨대, 고속도로와 같은 장소에서는 셀이 고속도로를 따라서 선형적으로 배치될 수 있도록 기지국이 설치되기 때문에, 이 경우라면 인접셀확인부(130)는, 셀에 대하여, 단일 개의 셀 예컨대 인접한 다른 기지국(예 : 기지국(20))의 셀을 인접셀로서 확인할 가능성이 높다.
한편, 일반적인 장소(예 : 도심)에서는 도 4에 도시된 바와 같이 셀이 광범위하게 빈틈없이 배치될 수 있도록 기지국이 설치되기 때문에, 이 경우라면 인접셀확인부(130)는, 셀에 대하여, 여러 개의 셀 예컨대 기지국(10)의 다른 셀 및 다른 기지국(예 : 기지국(20,30,40))의 셀들을 인접셀로서 확인할 가능성이 높다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 도 4를 참조하여 기지국(10)이 갖는 3개의 셀(11,12,13) 중 2 이상의 안테나부(110a)에 대한 셀(13)을 언급하여 설명하도록 하겠다.
이에, 도 4를 언급하여 설명하면, 인접셀확인부(130)는, 셀(13)에 대한 인접셀로서, 동일한 기지국(10)의 다른 셀(12,11)와, 다른 기지국(20)의 셀(23), 다른 기지국(30)의 셀(32), 다른 기지국(40)의 셀(43,41)을 확인할 수 있다.
틸팅각조정부(120)는, 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 2 이상의 안테나부(110a)에 대하여 수직틸팅각을 조정할 수 있다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 2개 주파수대역별 안테나빔 CC1,CC2의 커버리지가 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 안테나부1 및 안테나부2에 대하여 틸팅각을 조정하는 것이다.
이하에서도, 설명의 편의를 위해, 안테나부1 및 안테나부2에 대하여 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 수직틸팅각을 조정하는 실시 예를 언급하여 설명하도록 하겠다.
보다 구체적으로 설명하면, 틸팅각조정부(120)는, 2 이상의 안테나부(110a) 중 특정 안테나부의 수직틸팅각을, 상기 적어도 하나의 인접셀에서 상기 특정 안테나부와 동일한 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
여기서, 특정 안테나부는, 2 이상의 안테나부(110a) 중 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부이며, 특정 주파수대역은, 2 이상의 주파수대역 중 어느 하나를 의미할 수 있다.
이하에서는, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀이, 단일 개인 경우와 여러 개인 경우를 각각 언급하여 설명하도록 하겠다.
먼저, 인접셀이 단일 개(예 : 기지국(20)의 셀(23))인 경우를 설명하면, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀이란, 결국 인접셀확인부(130)에서 확인한 단일 개의 인접셀일 것이다.
이에, 전술과 같이 2 이상의 주파수대역으로서 제1주파수대역 및 제2주파수대역을 언급하여 설명하면, 다음과 같다.
틸팅각조정부(120)는, 안테나부1,2 중 특정 안테나부 예컨대 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부1의 수직틸팅각을, 인접셀 즉 기지국(20)의 셀(23)에서 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 기지국(20)의 셀(23)에서 제1주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각2라면, 안테나부1의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각1로 조정하는 것이다.
그리고, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1,2 중 특정 안테나부 예컨대 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부2의 수직틸팅각을, 기지국(20)의 셀(23)에서 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 기지국(20)의 셀(23)에서 제2주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각1이라면, 안테나부2의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각2로 조정하는 것이다.
이에, 틸팅각조정부(120)는, 기지국(10)의 안테나부1 및 안테나부2 간 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하는데 있어서, 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록 조정하는 것이다.
이에, 도 2에 도시된 바와 같이, 인접한 기지국(10,20)의 기지국용 안테나장치(100,200) 간에, 제1주파수대역의 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각 및 제2주파수대역의 안테나빔 CC2를 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 상호 엇갈리도록 조정함으로써, 기지국(10)의 안테나빔 CC1의 커버리지 및 기지국(20)의 안테나빔 CC1의 커버리지가 중첩되지 않고 기지국(10)의 안테나빔 CC2의 커버리지 및 기지국(20)의 안테나빔 CC2의 커버리지가 중첩되지 않게 될 것이다.
한편, 인접셀이 여러 개인 경우를 설명하면, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀이란, 인접셀그룹핑부(140)에서 그룹핑된 인접셀그룹 내에서 확인되는 인접셀일 것이다.
먼저, 인접셀그룹핑부(140)를 설명하면, 인접셀그룹핑부(140)는, 셀(13)에 대하여 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀을 그룹핑한다.
예컨대, 도 5를 참조하여 설명하면, 인접셀그룹핑부(140)는, 인접셀확인부(130)에서 확인된 인접셀들(12,11,23,32,43,41) 중에서, 주파수대역별 각 안테나부에 대하여 틸팅각 조정이 완료된 것으로 확인되는 인접셀(예 : 11,23,32)을 그룹핑할 수 있다.
물론, 이외에도 인접셀그룹핑부(140)는, 인접셀확인부(130)에서 확인된 인접셀들(12,11,23,32,43,41) 중에서, 주파수대역별 각 안테나부에 대하여 틸팅각 조정이 완료된 인접셀들 중에서도 셀(13)에 간섭을 가장 많이 미치는 인접셀부터 N개를 선택하여 그룹핑할 수도 있을 것이다.
그리고, 전술과 같이 2 이상의 주파수대역으로서 제1주파수대역 및 제2주파수대역을 언급하여 설명하면, 제1주파수대역의 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각1을 지정하고 제2주파수대역의 안테나빔 CC2을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각2(>수직틸팅각1)를 지정한 상태를 A라 가정할 수 있다. 반대로 제1주파수대역의 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각2를 지정하고 제2주파수대역의 안테나빔 CC2을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각1(<수직틸팅각2)를 지정한 상태를 B라고 가정할 수 있다.
이 경우, 인접셀그룹핑부(140)에서 인접셀(11,23,32)을 그룹핑한 경우를 설명하면, 도 5에 도시된 바와 같이, 인접셀그룹 내의 각 인접셀(11,23,32) 중에서 인접셀(11)과 인접셀(32)은 A, 인접셀(23)은 B일 수 있다.
즉, 특정 주파수대역 예컨대 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로 하면, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각1이 지정된 인접셀은, 인접셀(11,32)인 것이다.
또한, 특정 주파수대역 예컨대 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로 하면, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각2이 지정된 인접셀은, 인접셀(11,32)인 것이다.
따라서, 도 5를 참조한다면, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀은, 인접셀그룹 내 각 인접셀(11,23,32) 중에서 인접셀(11,32)일 것이다.
이에, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1,2 중 특정 안테나부 예컨대 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부1의 수직틸팅각을, 인접셀그룹에서 확인되는 적어도 하나의 인접셀 즉 인접셀(11,32)에서 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 인접셀(11,32)에서 제1주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각1라면, 안테나부1의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각2로 조정하는 것이다.
그리고, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1,2 중 특정 안테나부 예컨대 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부2의 수직틸팅각을, 인접셀(11,32)에서 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 틸팅각조정부(120)는, 인접셀(11,32)에서 제2주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각2이라면, 안테나부2의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각1로 조정하는 것이다.
한편, 달리 설명하면, 틸팅각조정부(120)는, 인접셀그룹핑부(140)에서 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀에서 상기 특정 주파수대역과 관련하여 지정된 안테나부의 수직틸팅각을 기초로, 상기 인접셀그룹에서 상기 특정 주파수대역에 대하여 가장 많이 지정된 수직틸팅각을 확인할 수 있다.
만약, 전술과 같이 인접셀(11)과 인접셀(32)은 A, 인접셀(23)은 B인 경우라면, 틸팅각조정부(120)는, 특정 주파수대역 예컨대 제1주파수대역에 대하여, 각 인접셀(11,23,32)로 구성된 인접셀그룹에서 가장 많이 지정된 수직틸팅각을 수직틸팅각1로 확인할 수 있다.
다시 말하면, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀은, 제1주파수대역에 대하여 지정된 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각1이 지정된 인접셀 즉 인접셀(11,32)인 것이다.
한편, 틸팅각조정부(120)는, 특정 주파수대역 예컨대 제2주파수대역에 대하여, 각 인접셀(11,23,32)로 구성된 인접셀그룹에서 가장 많이 지정된 수직틸팅각을 수직틸팅각2로 확인할 수 있다.
다시 말하면, 인접셀확인부(130)에서 확인한 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀은, 제2주파수대역에 대하여 지정된 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각2이 지정된 인접셀 즉 인접셀(11,32)인 것이다.
이에, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1의 수직틸팅각을, 제1주파수대역에 대하여 인접셀그룹에서 가장 많이 지정된 수직틸팅각1과 상이해지도록 조정할 수 있다. 즉, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부1의 수직틸팅각을 수직틸팅각1과 상이해지도록 수직틸팅각2로 조정하는 것이다.
그리고, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부2의 수직틸팅각을, 제2주파수대역과 관련하여 인접셀그룹에서 가장 많이 지정된 수직틸팅각2와 상이해지도록 조정할 수 있다. 즉, 틸팅각조정부(120)는, 안테나부2의 수직틸팅각을 수직틸팅각2와 상이해지도록 수직틸팅각1로 조정하는 것이다.
전술한 바와 같이, 틸팅각조정부(120)는, 기지국(10)의 안테나부1 및 안테나부2 간 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하는데 있어서, 각 안테나부의 수직틸팅각 지정 상태가 A인 인접셀(11,32)과는 반대로 B가 되도록 함으로써, 인접셀(11,32)에서 이용되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록 조정하는 것이다.
이처럼, 틸팅각조정부(120)는, 기지국(10)의 셀(13) 뿐 만 아니라, 기지국(10)의 모든 셀(예 : 11,12,13) 각각에 대하여 전술과 같이 각 안테나부의 수직틸팅각을 조정/지정할 수 있다.
이처럼, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 주파수 집성기술을 구현하는 구성 즉 주파수대역 별로 구비된 각 안테나부의 틸팅각(예 : 수직틸팅각)을 상호 상이해지도록 조정하는데 있어서 더 나아가 인접셀에서 이용되는 동일 주파수대역의 안테나부 수직틸팅각과도 상이해지도록 조정함으로써, 셀 경계에서의 셀간 간섭을 줄일 수 있는 성능 개선을 도모할 수 있다.
한편, 전술한 바와 같은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)에 의하면, 주파수대역별 안테나부의 틸팅각 즉 수직틸팅각 또는 수평틸팅각이 상호 상이해지기 때문에, 주파수대역별 안테나빔CC1,CC2의 커버리지 뿐 아니라 안테나 패턴 및 경로손실이 달라지게 된다.
따라서, 전술한 바와 같이 주파수대역별 안테나부의 틸팅각을 상호 상이해지도록 하는 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치(100)에 적합한 무선자원 스케쥴링 방안 역시 필요할 것이다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 스케쥴링부(150)를 더 포함할 수 있다.
이하에서도, 설명의 편의를 위해, 2 이상의 안테나부(110a)에 지정된 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정한 경우의 실시 예를 언급하여 설명하도록 하겠다.
스케쥴링부(150)는, 기지국(10)의 셀(13)에 대한 2 이상의 안테나부(110a)에 상호 상이하게 지정된 수직틸팅각을 기초로, 2 이상의 주파수대역 중에서 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역부터 수직틸팅각의 크기가 작아지는 안테나부의 주파수대역 순서에 따라 순차적으로 무선자원 스케쥴링을 수행한다.
보다 구체적으로 설명하면, 전술과 같이 2 이상의 주파수대역으로서 제1주파수대역 및 제2주파수대역을 언급하여 설명하면 다음과 같다.
스케쥴링부(150)는, 2 이상의 안테나부(110a) 즉 안테나부1, 안테나부2에 대하여 수직틸팅각이 지정되면, 안테나부1, 안테나부2에 지정된 수직틸팅각을 기초로 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역을 확인한다.
예컨대, 안테나부1에 수직틸팅각1이 지정되고 안테나부2에 수직틸팅각2(>수직틸팅각1)이 지정된 경우라면, 스케쥴링부(150)는, 가장 큰 수직틸팅각2가 지정된 안테나부2의 제2주파수대역을 확인할 수 있다.
이에, 스케쥴링부(150)는, 제1주파수대역 및 제2주파수대역 중, 확인한 제2주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 먼저 수행한다.
이처럼, 스케쥴링부(150)는, 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부2에서 형성된 커버리지의 크기가 가장 작은 제2주파수대역에 대해서 먼저 무선자원 스케쥴링을 수행하기 때문에, 무선자원 스케쥴링 수행 결과로서 셀 중심에 위치한 사용자단말이 무선자원을 할당 받게 되고 무선자원을 할당 받은 사용자단말의 평균 수율은 높아지게 될 것이다.
이후, 스케쥴링부(150)는, 제1주파수대역 및 제2주파수대역 중, 무선자원 스케쥴링을 수행한 제2주파수대역을 제외한 나머지 주파수대역 중 가장 큰 수직틸팅각이 지정된 안테나부의 주파수대역을 확인한다. 이 경우라면 스케쥴링부(150)는, 수직틸팅각1이 지정된 안테나부1의 제1주파수대역을 확인하게 될 것이다.
이에, 스케쥴링부(150)는, 제2주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 먼저 수행한 이후, 제1주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 수행한다. 즉, 스케쥴링부(150)는, 제2주파수대역에 대하여 먼저 수행한 무선자원 스케쥴링 수행 결과(예 : 사용자단말의 평균 수율)를 기초로 제1주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 수행하는 것이다.
이처럼, 스케쥴링부(150)는, 커버리지의 크기가 가장 작은 주파수대부터 커버리지의 크기가 커지는 주파수대역의 순서(제2주파수대역 -> 제1주파수대역)로 무선자원 스케쥴링을 수행함으로써, 이미 무선자원을 할당 받아 평균 수율이 높아진 셀 중심에 위치한 사용자단말보다 셀 경계에 위치한 사용자단말에게 무선자원을 할당할 확률이 높아지게 될 것이다.
즉, 스케쥴링부(150)는, 각 안테나부의 수직틸팅각 조정으로 인해 상이해진 주파수대역별 커버리지 크기를 감안하여, 셀 중심의 사용자단말 및 셀 경계의 사용자단말에 적합한 주파수대역의 무선자원을 할당 받을 수 있는 확률을 높이는 것이다.
이처럼, 스케쥴링부(150)는, 기지국(10)의 셀(13) 뿐 만 아니라, 기지국(10)의 모든 셀(예 : 11,12,13) 각각에 대하여 전술과 같이 주파수대역별 무선자원 스케쥴링을 순차적으로 수행할 수 있다.
이처럼, 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치(100)는, 주파수 집성기술을 구현하는 구성 즉 주파수대역 별로 구비된 각 안테나부의 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정함으로 인해 상이해진 주파수대역별 커버리지 크기를 감안하여, 커버리지가 작은 주파수대역부터 커버리지의 크기가 커지는 순서에 따른 주파수대역의 순서로 무선자원 스케쥴링을 수행함으로써, 셀 중심의 사용자단말 및 셀 경계의 사용자단말에 적합한 주파수대역의 무선자원을 할당 받도록 하는 성능 개선을 도모할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치는, 주파수 집성기술을 구현하는 구성 즉 주파수대역 별로 구비된 각 안테나부의 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하고 더 나아가 인접셀에서 이용되는 동일 주파수대역의 안테나부 수직틸팅각과도 상이해지도록 조정함으로써, 주파수 집성기술에 따른 기본적인 데이터 전송 속도 개선의 효과 뿐 아니라, 셀 경계에서의 셀간 간섭을 줄일 수 있고 더불어 셀 중심의 사용자단말 및 셀 경계의 사용자단말에 적합한 주파수대역의 무선자원을 할당 받도록 할 수 있는 효과를 도출한다.
한편 전술에서는 본 발명에서 언급한 틸팅각조정부(120), 인접셀확인부(130), 인접셀그룹핑부(140) 및 스케쥴링부(150)가, 각 기지국에 설치된 기지국용 안테나장치에 포함되는 구성인 것으로 설명하고 있으나, 이는 일 실시예일 뿐이다.
예컨대, 본 발명에서 언급한 틸팅각조정부(120), 인접셀확인부(130), 인접셀그룹핑부(140) 및 스케쥴링부(150)를 포함하는 별도의 중앙장치가 구비되고, 이러한 중앙장치가 각 기지국(예 : 10,20,30...)을 제어하거나, 또는 각 기지국(예 : 10,20,30...)에 설치된 각 기지국용 안테나장치(예 : 100,200,300...)을 제어함으로써, 본 발명을 실현하는 것도 가능할 것이다.
이하에서는, 도 6 및 도 7을 참조하여 본 발명에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법을 구체적으로 설명하도록 한다.
먼저, 도 6을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법에서 각 안테나부의 틸팅각을 조정하는 흐름을 설명하도록 한다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해, 각 안테나부의 틸팅각 즉 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중에서 수직틸팅각을 조정하는 실시 예를 언급하여 설명하도록 하겠다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 기지국(10)이 갖는 3개의 셀(예 : 11,12,13) 중 셀(예 : 13)에 대하여, 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부(110a)를 확인한다(S100).
2 이상의 주파수대역을 2개 주파수대역(예 : 제1주파수대역, 제2주파수대역)으로 언급하여 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대하여, 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부1, 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부2를 확인할 수 있다.
그리고 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대한 인접셀을 확인한다(S110).
도 5를 언급하여 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대한 인접셀로서, 동일한 기지국(10)의 다른 셀(12,11)와, 다른 기지국(20)의 셀(23), 다른 기지국(30)의 셀(32), 다른 기지국(40)의 셀(43,41)을 확인할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S110단계에서 확인한 인접셀이 여러 개인 경우, S110단계에서 확인한 인접셀을 그룹핑한다(S120).
예컨대, 도 5를 참조하여 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S110단계에서 확인된 인접셀들(12,11,23,32,43,41) 중에서, 주파수대역별 각 안테나부에 대하여 틸팅각 조정이 완료된 것으로 확인되는 인접셀(예 : 11,23,32)을 그룹핑할 수 있다.
물론, 이외에도 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S110단계에서 확인된 인접셀들(12,11,23,32,43,41) 중에서, 주파수대역별 각 안테나부에 대하여 틸팅각 조정이 완료된 인접셀들 중에서도 셀(13)에 간섭을 가장 많이 미치는 인접셀부터 N개를 선택하여 그룹핑할 수도 있을 것이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀 중에서, 2 이상의 주파수대역 중 특정 주파수대역에 대한 안테나부의 수직틸팅각이 동일하게 지정된 적어도 하나의 인접셀을 확인한다(S130).
예를 들어, 전술과 같이 2 이상의 주파수대역으로서 제1주파수대역 및 제2주파수대역을 언급하여 설명하겠다. 이 경우, 제1주파수대역의 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각1을 지정하고 제2주파수대역의 안테나빔 CC2을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각2(>수직틸팅각1)를 지정한 상태를 A라 하고 가정할 수 있다. 반대로 제1주파수대역의 안테나빔 CC1을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각2를 지정하고 제2주파수대역의 안테나빔 CC2을 형성하는 안테나부에 수직틸팅각1(<수직틸팅각2)를 지정한 상태를 B라고 가정할 수 있다.
이 경우, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법에서 인접셀(11,23,32)을 그룹핑한 경우를 설명하면, 도 4에 도시된 바와 같이, 인접셀그룹 내의 각 인접셀(11,23,32) 중에서 인접셀(11)과 인접셀(32)은 A, 인접셀(23)은 B이다.
즉, 특정 주파수대역 예컨대 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로 하면, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각1이 지정된 인접셀은, 인접셀(11,32)인 것이다.
또한, 특정 주파수대역 예컨대 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각이 동일한 인접셀의 개수를 기초로 하면, 동일한 인접셀의 개수가 가장 많은 수직틸팅각2이 지정된 인접셀은, 인접셀(11,32)인 것이다.
따라서, 도 4를 참조한다면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S130단계에서 인접셀그룹 내 각 인접셀 중에서 인접셀(11,32)을 확인할 수 있다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 안테나부1 및 안테나부2의 수직틸팅각을, S130단계에서 확인한 인접셀(11,32)에서 동일 주파수대역의 안테나부에 지정한 수직틸팅각과 엇갈리도록 조정한다(S140).
다시 말해, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 2개 주파수대역 중 특정 주파수대역 예컨대 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부1의 수직틸팅각을, 인접셀(11,32)에서 제1주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 인접셀(11,32)에서 제1주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각1라면, 안테나부1의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각2로 조정하는 것이다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 2개 주파수대역 중 특정 주파수대역 예컨대 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부2의 수직틸팅각을, 인접셀(11,32)에서 제2주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 수직틸팅각과 상이해지도록 조정할 수 있다.
즉, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 인접셀(11,32)에서 제2주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각2이라면, 안테나부2의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각1로 조정하는 것이다.
이에, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 기지국(10)의 안테나부1 및 안테나부2 간 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하는데 있어서, 각 안테나부의 수직틸팅각 지정 상태가 A인 인접셀(11,32)과는 반대로 B가 되도록 함으로써, 인접셀(11,32)에서 이용되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록 조정하는 것이다.
한편, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S110단계에서 확인한 인접셀이 단일 개(예 : 기지국(20)의 셀(23))인 경우, S120,S130단계 없이, 안테나부1 및 안테나부2의 수직틸팅각을 S110단계에서 확인한 단일 개의 인접셀(예 : 기지국(20)의 셀(23))에서 동일 주파수대역의 안테나부에 지정한 수직틸팅각과 엇갈리도록 조정할 수 있다(S140).
즉, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 기지국(20)의 셀(23)에서 제1주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각2라면, 안테나부1의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각1로 조정하는 것이다.
그리고, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 기지국(20)의 셀(23)에서 제2주파수대역의 안테나부에 지정된 수직틸팅각이 수직틸팅각1이라면, 안테나부2의 수직틸팅각을 이와 상이해지도록 수직틸팅각2로 조정하는 것이다.
이처럼, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 전술한 S140단계를 통해 기지국(10)의 셀(13)에 대하여 각 안테나부의 수직틸팅각을 조정하면, 기지국(10)의 모든 셀에 대하여 수직틸팅각 조정이 완료되었는지 판단한다(S150).
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 모든 셀에 대하여 수직틸팅각 조정이 완료되지 않은 경우(S150 No), 다음 셀(예 : 12)에 대하여 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부(110a)를 확인하고(S160), 전술의 S110단계로 진입한다.
한편, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 모든 셀에 대하여 수직틸팅각 조정이 완료된 경우(S150 Yes), 기지국(10)에서의 수직틸팅각 조정을 종료하면 된다.
이하에서는 도 7을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법에서 주파수대역별 무선자원 스케쥴링 과정을 설명하도록 한다.
이하에서도, 설명의 편의를 위해, 각 안테나부에 지정된 수직틸팅각 및 수평틸팅각 중 수직틸팅각을 상호 상이해지도록 조정한 경우의 실시 예를 언급하여 설명하도록 하겠다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 전술한 도 5의 S150단계에서 기지국(10)의 모든 셀에 대하여 수직틸팅각 조정이 완료된 것으로 판단하면(S200), 각 셀별로 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역을 확인한다(S210). 이하에서는 설명의 편의를 위해, 기지국(10)의 각 셀 중에서 셀(13)을 언급하여 설명하도록 하겠다.
전술과 같이 2 이상의 주파수대역으로서 제1주파수대역 및 제2주파수대역을 언급하여 설명하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대한 안테나부1, 안테나부2 중에서 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역을 확인한다.
예컨대, 안테나부1에 수직틸팅각1이 지정되고 안테나부2에 수직틸팅각2(>수직틸팅각1)이 지정된 경우라면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 가장 큰 수직틸팅각2가 지정된 안테나부2의 제2주파수대역을 확인할 수 있다.
이에, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 제1주파수대역 및 제2주파수대역 중, 제2주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 먼저 수행한다(S220).
이처럼, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 수직틸팅각이 가장 큰 안테나부2에서 형성된 커버리지의 크기가 가장 작은 제2주파수대역에 대해서 먼저 무선자원 스케쥴링을 수행하기 때문에, 무선자원 스케쥴링 수행 결과로서 셀 중심에 위치한 사용자단말이 무선자원을 할당 받게 되고 무선자원을 할당 받은 사용자단말의 평균 수율은 높아지게 될 것이다.
이후, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대한 모든 주파수대역의 무선자원 스케쥴링이 완료되었는지 판단한다(S230).
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, S230단계의 판단 결과, 완료되지 않은 경우(S230 No) 제1주파수대역 및 제2주파수대역 중, 무선자원 스케쥴링을 수행한 제2주파수대역을 제외한 나머지 주파수대역 중 가장 큰 수직틸팅각이 지정된 안테나부의 주파수대역을 확인한다(S240). 이 경우라면 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 수직틸팅각1이 지정된 안테나부1의 제1주파수대역을 확인하게 될 것이다.
이에, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 제1주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 수행한다(S220). 즉, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 제2주파수대역에 대하여 먼저 수행한 무선자원 스케쥴링 수행 결과(예 : 사용자단말의 평균 수율)를 기초로 제1주파수대역과 관련하여 무선자원 스케쥴링을 수행하는 것이다.
이후, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 셀(13)에 대한 모든 주파수대역의 무선자원 스케쥴링이 완료되었는지 다시 판단한다(S230). 이 경우라면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 모든 주파수대역의 무선자원 스케쥴링이 완료되었다고 판단하고(S230 Yes) 무선자원 스케쥴링을 종료할 것이다.
이처럼, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 커버리지의 크기가 가장 작은 제2주파수대역에 대해서 먼저 무선자원 스케쥴링을 수행한 후 이에 따른 무선자원 스케쥴링 수행 결과(예 : 사용자단말의 평균 수율)를 기초로, 커버리지의 크기가 비교적 큰 제1주파수대역에 대해서 무선자원 스케쥴링을 수행함으로써, 이미 무선자원을 할당 받아 평균 수율이 높아진 셀 중심에 위치한 사용자단말보다 셀 경계에 위치한 사용자단말에게 무선자원을 할당할 확률이 높아지게 될 것이다.
즉, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은, 각 안테나부의 수직틸팅각 조정으로 인해 상이해진 주파수대역별 커버리지 크기를 감안하여, 커버리지가 작은 주파수대역부터 커버리지의 크기가 커지는 순서에 따른 주파수대역의 순서로 무선자원 스케쥴링을 수행함으로써, 셀 중심의 사용자단말 및 셀 경계 의 사용자단말에 적합한 주파수대역의 무선자원을 할당 받을 수 있는 확률을 높이는 것이다.
본 발명의 일실시예에 따른 기지국용 안테나장치의 동작 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.

Claims (10)

  1. 셀을 갖는 기지국의 안테나장치에 있어서,
    상기 셀에 대하여, 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부; 및
    상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 상기 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 상기 셀에 대하여 상기 2 이상의 안테나부 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이해지도록 하는 틸팅각조정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 셀에 대한 인접셀을 확인하는 인접셀확인부를 더 포함하며;
    상기 틸팅각조정부는,
    상기 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상기 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 틸팅각조정부는,
    상기 2 이상의 안테나부 중 특정 안테나부의 틸팅각을, 상기 적어도 하나의 인접셀에서 상기 특정 안테나부와 동일한 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각과 상이해지도록 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 셀에 대한 인접셀을 그룹핑하는 인접셀그룹핑부를 더 포함하고;
    상기 틸팅각조정부는,
    상기 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀에서 상기 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각을 기초로 상기 인접셀그룹에서 상기 특정 주파수대역에 대하여 가장 많이 지정된 틸팅각을 확인하고, 상기 특정 안테나부의 틸팅각을 상기 확인된 틸팅각과 상이해지도록 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 기초로, 상기 2 이상의 주파수대역 중에서 틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역부터 틸팅각의 크기가 작아지는 안테나부의 주파수대역 순서에 따라 순차적으로 무선자원 스케쥴링을 수행하는 스케쥴링부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치.
  6. 셀을 갖는 기지국의 안테나장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 셀에 대하여, 지정된 틸팅각에 따라서 2 이상의 주파수대역 별로 안테나빔을 형성하는 2 이상의 안테나부를 확인하는 안테나부확인단계; 및
    상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 상호 상이해지도록 조정하여, 상기 셀에 대하여 상기 2 이상의 안테나부 각각이 형성하는 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상이해지도록 하는 틸팅각조정단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치의 동작 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 셀에 대한 인접셀을 확인하는 인접셀확인단계를 더 포함하며;
    상기 틸팅각조정단계는,
    상기 2 이상의 주파수대역별 안테나빔의 커버리지가 상기 인접셀 중 적어도 하나의 인접셀에서 형성되는 동일한 주파수대역의 안테나빔 커버리지와 중첩되지 않도록, 상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치의 동작 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 틸팅각조정단계는,
    상기 2 이상의 안테나부 중 특정 안테나부의 틸팅각을, 상기 적어도 하나의 인접셀에서 상기 특정 안테나부와 동일한 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각과 상이해지도록 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치의 동작 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 셀에 대한 인접셀을 그룹핑하는 인접셀그룹핑단계를 더 포함하고;
    상기 틸팅각조정단계는,
    상기 그룹핑된 인접셀그룹 내의 각 인접셀에서 상기 특정 주파수대역의 안테나빔을 형성하는 안테나부의 틸팅각을 기초로 상기 인접셀그룹에서 상기 특정 주파수대역에 대하여 가장 많이 지정된 틸팅각을 확인하고, 상기 특정 안테나부의 틸팅각을 상기 확인된 틸팅각과 상이해지도록 조정하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치의 동작 방법.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 2 이상의 안테나부 각각에 지정된 틸팅각을 기초로, 상기 2 이상의 주파수대역 중에서 틸팅각이 가장 큰 안테나부의 주파수대역부터 틸팅각의 크기가 작아지는 안테나부의 주파수대역 순서에 따라 순차적으로 무선자원 스케쥴링을 수행하는 스케쥴링단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국용 안테나장치의 동작 방법.
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102079511B1 (ko) * 2014-12-23 2020-02-20 에스케이텔레콤 주식회사 기지국용 안테나장치 및 그 장치의 동작 방법
CN106341167B (zh) * 2015-07-15 2019-09-03 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种在eNB扇区中进行小区分裂的方法与装置
CN110932768B (zh) * 2019-10-14 2022-03-04 中国空间技术研究院 一种基于极轨星座姿态偏置的极轨星座geo干扰规避方法
US11564130B2 (en) * 2020-02-19 2023-01-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio access technology aware cellular network inter-frequency coverage orchestrator
US11785591B2 (en) * 2022-04-04 2023-10-10 Ultralogic 6G, Llc Multiplexed code for ACK/SR/power/beam feedback in 5G and 6G

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080089522A (ko) * 2002-09-09 2008-10-06 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 수직 동적 빔 포밍
KR20110009063A (ko) * 2009-07-21 2011-01-27 노오텔 네트웍스 리미티드 멀티빔 송신을 이용하여 무선국의 위치를 추정하기 위한 방법 및 장치
KR20110044302A (ko) * 2008-08-18 2011-04-28 알까뗄 루슨트 다중―섹터 코디네이션에 의해 다중-입력 다중-출력 송신에서 그룹화를 실현하기 위한 방법 및 디바이스
KR101199423B1 (ko) * 2011-07-20 2012-11-09 성균관대학교산학협력단 인접 셀간 간섭 제거 방법

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8682326B2 (en) * 2008-12-23 2014-03-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Base station and method for vertical tilt antenna beam sweeping
WO2011134488A1 (en) * 2010-04-26 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A communication system node with improved interference situation
CN102157791A (zh) * 2010-12-29 2011-08-17 华为技术有限公司 宽频天线系统、基站和宽频天线下倾角的调整方法
CN102273013A (zh) * 2011-05-13 2011-12-07 华为技术有限公司 天线设备、基站系统和调整天线设备的方法
KR101242868B1 (ko) * 2011-06-24 2013-03-12 엘에스산전 주식회사 이동형 rfid 리더 및 안테나를 포함하는 rfid 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080089522A (ko) * 2002-09-09 2008-10-06 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 수직 동적 빔 포밍
KR20110044302A (ko) * 2008-08-18 2011-04-28 알까뗄 루슨트 다중―섹터 코디네이션에 의해 다중-입력 다중-출력 송신에서 그룹화를 실현하기 위한 방법 및 디바이스
KR20110009063A (ko) * 2009-07-21 2011-01-27 노오텔 네트웍스 리미티드 멀티빔 송신을 이용하여 무선국의 위치를 추정하기 위한 방법 및 장치
KR101199423B1 (ko) * 2011-07-20 2012-11-09 성균관대학교산학협력단 인접 셀간 간섭 제거 방법

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