WO2017023030A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법 Download PDF

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윤여훈
김태영
설지윤
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Definitions

  • the present invention relates to the assignment of channels in a wireless communication system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 Gigabit 60 GHz
  • 5G communication system In order to mitigate the path loss of radio waves and increase the propagation distance of radio waves in the ultra-high frequency band, beamforming, massive array multiple input / output (Full-Dimensional MIMO, FD-MIMO) in 5G communication systems Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication system has evolved small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Spar Code Multiple Access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IT intelligent Internet technology services can be provided that collect and analyze data generated from connected objects to create new value in human life.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • 5G communication system to the IoT network.
  • sensor networks, things communication, MTC, and the like are 5G communication technologies implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas.
  • the application of cloud radio access networks as the big data processing technology described above may be an example of convergence of 5G technology and IoT technology.
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for defining a channel in a wireless communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for using channels defined in a guard band of another system in a wireless communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for performing communication using channels defined in a guard band of another system in a wireless communication system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for reducing interference from a wireless communication system to another system.
  • Another embodiment of the present invention provides an apparatus and method for allocating a channel in consideration of an amount of interference from another system for a channel in a wireless communication system.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system includes receiving channel assignment information and transmitting a data signal through at least one channel indicated by the channel assignment information.
  • a method of operating a base station includes transmitting channel allocation information to a terminal and receiving a data signal from at least one channel indicated by the channel allocation information from the terminal. Process.
  • a terminal apparatus includes a receiver configured to receive channel assignment information and a transmitter configured to transmit a data signal through at least one channel indicated by the channel assignment information.
  • a base station apparatus includes a transmitter configured to transmit channel allocation information to a terminal, and a receiver configured to receive a data signal through at least one channel indicated by the channel allocation information from the terminal. Include.
  • the channel allocation information indicates at least one of a plurality of channels allocated in a guard band of another system, wherein the plurality of channels are determined based on an amount of interference from another system occurring in the guard band. Have them.
  • FIG. 1 illustrates a communication environment of a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates forms of interference between a wireless communication system and a cellular system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 illustrates an allowable received signal strength of a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates examples of applications that can be provided in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 5A to 5C illustrate characteristics of a band used in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example of channel classification in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a terminal in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates an operation procedure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates an uplink communication procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a procedure for determining power control in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a channel allocation procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a modulation and coding scheme (MCS) determination procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • MCS modulation and coding scheme
  • FIG. 15 illustrates a downlink communication procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a data retransmission procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a channel allocation procedure for data retransmission in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a data retransmission procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a communication procedure using channel bonding in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a channel allocation procedure for channel combining in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention describes a technique for defining and assigning a channel in a wireless communication system.
  • the present invention describes a technique for utilizing channels defined within a given band in a wireless communication system for the Internet of Things (IoT).
  • IoT Internet of Things
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • the present invention is not limited to the above terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • IoT technologies are in the spotlight in various fields, and service providers and vendors are developing various applications and systems using the IoT.
  • cellular IoT (hereinafter referred to as 'CIoT') using licensed frequency bands assigned to cellular systems is drawing attention.
  • eMTC evolved machine type communication
  • GERAN Global System for Mobile communications Enhanced Data rates for GSM Evolution Radio Access Network
  • the device When CIoT is developed and implemented in a licensed band rather than an unlicensed band, the following advantages exist. First, in the unlicensed band, the device must transmit or receive a signal after detecting whether there is a user using the channel before transmitting and receiving. In addition, since there is a high possibility of collision during transmission, the quality of service (QoS) of communication is not easily guaranteed. Second, in the case of the unlicensed band, it is not easy to set up the charging policy for the use of the frequency because the frequency is not attributed to a specific operator.
  • QoS quality of service
  • the present invention proposes a technique for designing and operating a CIoT by using a guardband in a cellular system such as LTE.
  • FIG. 1 illustrates a communication environment of a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • cellular base station 125 and cellular terminal 115 of a cellular system having a licensed band perform communication.
  • the base station 120 and the terminals 110-1, 110-2, and 110-3 of the wireless communication system according to the present invention communicate with each other.
  • the terminals 110-1, 110-2, and 110-3 may include electronic devices (eg, cellular phones, smart phones, printers, monitors, televisions, etc.) having a communication function.
  • the terminals 110-1, 110-2, and 110-3 may have a capability of accessing the cellular base station 125, and the cellular terminal 115 may also have a capability of accessing the base station 120.
  • the cellular system and the system according to the invention can interfere with each other.
  • the base station 125 and the base station 120 may be installed within a range capable of detecting a signal of each other, or the terminal 115 in the coverage of the base station 125 may detect the signal of the base station 120, or may be in the coverage of the base station 120.
  • the terminal 110-1 may detect a signal of the base station 125, or may exist at a position where the terminals of the terminal 110-1 and the terminal 115 of the base station 125 can detect signals of each other within the coverage of the base station 120. Therefore, the system according to the present invention should be operated in consideration of the interference on the cellular system.
  • the base station and the terminal may perform communication using a guard band of an adjacent cellular system. That is, the system according to the present invention may provide a service through a band adjacent to an operating band of the cellular system. In this case, mutual interference is as shown in FIG.
  • FIG. 2 illustrates forms of interference between a wireless communication system and a cellular system according to an embodiment of the present invention.
  • Interference corresponding to ACS 282 is caused by the reception filter of another system failing to completely reject the interference with the system according to the present invention, and the interference corresponding to ACLR 281 is determined by the transmission filter of the system according to the present invention. Interference propagated to other systems due to failure to completely remove the tail of the system transmission signal in accordance with the present invention.
  • the system according to the present invention uses a receive filter 290 to transmit and receive signals.
  • the system according to the present invention uses adjacent bands of other systems, interference of the magnitude corresponding to ACLR 291 occurs in the guard band of another system, and interference of the system corresponding to the ACS 292 is different. Occurs in band Interference corresponding to ACS 292 occurs because the reception filter 290 of the system according to the invention does not completely eliminate interference to other systems, and interference corresponding to ACLR 291 is caused by transmission filters of other systems to Failure to completely remove the tail is an interference transmitted to the system according to the present invention.
  • the receive filter and the transmit filter cannot ideally eliminate the out-of-band signal, the system according to the present invention and other systems interfere with each other. Since other systems have permission to the system band, the signal strength must be adjusted so that the system according to the present invention using the guard band does not interfere. In other words, since the performance of the other system should not be degraded due to the use of the guard band by the system according to the present invention, it is preferable that the reception power control is implemented for the system according to the present invention. Accordingly, the allowable signal strength range of the system according to the present invention may be defined as shown in FIG. 3 below.
  • FIG. 3 illustrates an allowable received signal strength of a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the upper and lower limits of the signal strength 301 according to the present invention may be determined in consideration of the signal strength 305 of another system.
  • the maximum transmit power is determined in consideration of the interference that the system according to the invention affects other systems.
  • the worst case where the other system is most affected by the interference from the system according to the present invention is because the other system uses the lowest modulation and coding scheme (MCS), so the upper limit of signal strength Is determined on the premise that, as in (a), the other system applies the lowest MCS.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the minimum required power takes into account the interference that another system affects the system according to the present invention and the amount of leakage interference from the modulation and coding scheme (MCS) or other system of the system according to the present invention. Is determined.
  • the lower limit of the signal strength is determined by the other system as shown in (b). It is decided on the assumption that it is applied. Accordingly, power control must be performed so that the received signal strength exists within a range of an upper limit and a lower limit.
  • the system according to the present invention may include various terminals providing various applications. Characteristics of the applications may be as shown in FIG.
  • FIG. 4 illustrates examples of applications that can be provided in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 classifies various applications according to traffic interval and required latency, and represents device density and packet size of each application.
  • Various applications such as 455 may be provided.
  • the required data rate varies depending on the application.
  • the low cost terminal may not support power control.
  • power control may be limited in a specific situation (eg, a repeater of a cellular system is nearby).
  • the present invention is intended to solve the following technical problems.
  • the present invention proposes channelization and terminal classification rules, operational techniques, and various embodiments thereof.
  • the system according to the present invention may provide an IoT service. Due to the nature of the IoT service, a required data transmission rate of information transmitted and received may be low. In this case, it is preferable to divide the band into a plurality of narrowband channels. In this case, in narrowband channels, maximum transmit power and leakage power from another system may be different for each channel. Accordingly, the present invention classifies a channel using the maximum allowable received power, leakage power from another system, thermal noise variance, and the supportable quality per channel (e.g. Signal to noise and interference ratio (SINR). The maximum allowable received power for each channel may be determined based on characteristics of a fast fourier transform (FFT) receive filter of another system.
  • FFT fast fourier transform
  • the characteristics of the FFT receive filter can be derived from the center frequency and bandwidth of the operating band of another system. Further, when another system and the system according to the present invention are co-located, the system according to the present invention can obtain the characteristics of the receiving digital filter of the other system, and the receiving digital filter The more precise maximum allowable received power can be derived using the characteristic of. For example, if another system using the 10 MHz band uses a 96-tap digital filter, the maximum allowable received power, leakage power, and supportable channel quality are as shown in FIGS. 5A-5C below.
  • FIG. 5A to 5C illustrate characteristics of a band used in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A shows the maximum allowable received power of the system according to the present invention
  • FIG. 5B shows the leakage power from another system
  • FIG. 5C shows the supportable channel quality (e.g. signal to interference ratio (SIR)).
  • SIR signal to interference ratio
  • FIG. 5A leakage power from another system using a licensed band tends to increase and decrease at intervals of subcarrier spacings of other systems.
  • the maximum allowable received power of the system using the guard band of another system may also tend to increase and decrease at intervals of subcarrier spacings of other systems.
  • the supportable channel quality in the system according to the present invention may also tend to increase and decrease at intervals of subcarrier spacings of other systems.
  • the maximum allowable received power shown in FIG. 5A was calculated without considering the out-of-band regulation of other systems.
  • the out-of-band limitation is that, in using a licensed band, signal power above a threshold should not be detected in a band outside a certain frequency range from the licensed band.
  • the maximum allowable received power shown in FIG. 5A may be defined to have a tendency to decrease with increasing frequency in a region exceeding a predetermined frequency.
  • the maximum allowable channel quality shown in FIG. 5C may also be defined to have a tendency to decrease with increasing frequency in a region exceeding a predetermined frequency.
  • channel grades may be classified based on the maximum allowable channel quality. That is, since it is possible to predict the magnitude of interference and the frequency-dependent interference from other systems, the class of channels to be defined in the band to be used (eg, the guard band of another system) may be predefined. For example, channel grades may be classified as shown in FIG. 6 below. 6 shows an example of channel classification in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 6 illustrates channel classes defined by twelve classes. Referring to Figure 6, it is classified into 12 classes, the higher the SIR, the larger the class number is defined. For example, for class 12 with an allowable SIR of 40 dB or more, power control may not be performed.
  • the channels are divided on the frequency axis and classified into a number of classes according to the maximum allowed channel quality. It can be classified to have an even bandwidth in the band of the system according to the present invention.
  • Each channel may occupy a narrower band than the subcarrier spacing of other systems providing guard bands.
  • each channel may be defined to have the same bandwidth as the subcarrier spacing of another system providing the guard band.
  • channels may be classified into 12 or less grades or 14 or more grades.
  • at least one channel may be allocated to transmit the synchronization signal.
  • at least one channel may be allocated to transmit control information (eg, system information, etc.).
  • control information eg, system information, etc.
  • the maximum supportable MCS for each class may be defined as shown in Table 2 below.
  • the correspondence of the numbers representing the amount of interference and the grade may be defined differently. In the following description, it is assumed that the better the channel, the larger the number indicating the class. For convenience of description below, a relatively high number of grades may be referred to as a 'high grade', a 'high grade', and a relatively poor low number grade may be referred to as a 'low grade' and 'low grade'.
  • terminals may be classified based on whether power control is possible, a maximum required data rate, and the like.
  • whether or not the power control is possible may be determined in consideration of whether the terminal has a power control function or whether the terminal has a power control function but can activate power control.
  • the UEs When supporting the MSC as shown in Table 2, the UEs may be classified as shown in Table 3 or Table 4 below.
  • the classification as shown in Table 3 may be applied.
  • channel allocation based on the current request MCS is preferable.
  • channel allocation based on the current required MCS is preferred. In this case, the classification as shown in Table 4 may be applied.
  • the base station when using a guard band of another system, the amount of leakage power from the other system can be known in advance. Accordingly, the characteristics of the channels defined in the guard band, specifically, the amount of interference, the maximum allowable power, the allowable channel quality, and the like may be predetermined. Therefore, according to an exemplary embodiment of the present disclosure, the base station knows the channel quality of the channels in advance and utilizes feedback information from the terminal, thereby enabling resource management according to the situation of the terminal. In addition, since the channel quality of the channels can be known in advance, the base station can increase the efficiency when the hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmission. For example, the base station can improve HARQ latency by allocating a better channel for retransmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • 7 is a block diagram of a terminal in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention. 7 illustrates a configuration of the terminal 110. Used below '... Wealth, The term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal includes a communication unit 710, a storage unit 720, and a control unit 730.
  • the communication unit 710 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel. For example, the communication unit 710 performs a conversion function between the baseband signal and the bit string according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the communication unit 710 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string. In addition, when receiving data, the communication unit 710 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 710 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the communication unit 710 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like. Furthermore, the communication unit 710 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different radio access technologies.
  • the communication unit 710 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, the communication unit 710 may be referred to as a transmitter, a receiver, or a transceiver. In addition, in the following description, transmission and reception performed via a wireless channel are used by the communication unit 710 to mean that the above-described processing is performed.
  • the storage unit 720 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 720 may be configured of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage unit 720 may store information about channel setting.
  • Channel configuration is information about channels classified in a guard band of another system, and may define a relationship between an index, a class, and a frequency of a channel.
  • the storage unit 720 provides the stored data at the request of the controller 730.
  • the controller 730 controls the overall operations of the terminal. For example, the controller 730 transmits and receives a signal through the communication unit 710. In addition, the controller 730 records and reads data in the storage 720. To this end, the controller 730 may include at least one processor or a micro processor, or may be part of a processor. According to an embodiment of the present disclosure, the controller 730 may receive channel allocation information received from the base station and control to transmit or receive data based on the channel allocation information. For example, the controller 730 may control the terminal to perform the procedure illustrated in FIGS. 9, 11, 12, 15, 16, 18, and 19.
  • 8 is a block diagram of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 8 illustrates a configuration of a base station 120. Used below '... Wealth, The term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station includes a wireless communication unit 810, a backhaul communication unit 820, a storage unit 830, and a control unit 840.
  • the wireless communication unit 810 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 810 performs a conversion function between the baseband signal and the bit string according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the wireless communication unit 810 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 810 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the wireless communication unit 810 up-converts the baseband signal to an RF band signal, transmits the signal through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna to the baseband signal. For example, the wireless communication unit 810 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the wireless communication unit 810 may include a plurality of RF chains.
  • the wireless communication unit 810 may perform beamforming. For beamforming, the wireless communication unit 810 may adjust the phase and magnitude of each of the signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements.
  • the wireless communication unit 810 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, the wireless communication unit 810 may be referred to as a transmitter, a receiver, or a transceiver. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the wireless communication unit 810.
  • the backhaul communication unit 820 provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 820 converts a bit string transmitted from a base station to another node, for example, another access node, another base station, a core network, etc. into a physical signal, and converts a physical signal received from the other node into a bit string. .
  • the storage unit 830 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 830 may be configured as a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage 830 may store information regarding channel setting.
  • Channel configuration is information about channels classified in a guard band of another system, and may define a relationship between an index, a class, and a frequency of a channel.
  • the storage unit 830 provides stored data at the request of the controller 840.
  • the controller 840 controls the overall operations of the base station. For example, the controller 840 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 810 or through the backhaul communication unit 820. In addition, the controller 840 records and reads data in the storage 830. To this end, the controller 840 may include at least one processor. According to an embodiment of the present disclosure, the controller 840 may allocate a channel to the terminal, transmit channel allocation information, and control to transmit or receive data through the allocated channel. For example, the controller 840 may control the base station to perform the procedure illustrated in FIGS. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, and 20.
  • 9 is a flowchart illustrating an operation procedure of a terminal in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention. 9 illustrates a method of operating the terminal 110.
  • the terminal receives channel assignment information in step 901.
  • the channel allocation information indicates at least one channel allocated for the terminal. That is, the channel allocation information indicates at least one of a plurality of channels in which the band used for the system according to the present invention is divided on the frequency axis.
  • the band used for the system according to the present invention may include all or part of the guard band of another system.
  • Each of the channels has a rating determined based on interference from another system, that is, leakage power. That is, at least one channel indicated by the channel assignment information is allocated based on the channel classes.
  • at least one channel indicated by the channel allocation information may be allocated in consideration of the difference in interference amount between channels, the number of retransmissions, the load state, the channel quality, and the like.
  • the terminal transmits or receives a data signal through the assigned channel.
  • the MCS level can be indicated together.
  • the terminal generates a transmission signal by encoding and modulating according to the MCS level.
  • the terminal demodulates and decodes the received signal according to the MCS level.
  • the MCS level is determined by the base station, and may be determined in consideration of the amount of interference from other systems in the channel allocated to the terminal.
  • 10 illustrates an operation procedure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 10 illustrates a method of operation of the base station 120.
  • the base station transmits channel allocation information in step 1001.
  • the base station allocates a channel to at least one of the plurality of channels to the terminal and transmits information indicating at least one assigned channel. That is, the channel allocation information indicates at least one of a plurality of channels in which the band used for the system according to the present invention is divided on the frequency axis.
  • the band used for the system according to the present invention may include all or part of the guard band of another system.
  • Each of the channels has a rating determined based on interference from another system, that is, leakage power. That is, at least one channel indicated by the channel assignment information is allocated based on the channel classes.
  • at least one channel indicated by the channel allocation information may be allocated in consideration of the difference in interference amount between channels, the number of retransmissions, the load state, the channel quality, and the like.
  • the base station transmits or receives a data signal through an assigned channel.
  • the MCS level can be indicated together.
  • the base station generates a transmission signal by encoding and modulating according to the MCS level.
  • the base station demodulates and decodes the received signal according to the MCS level.
  • the base station may determine the MCS level in consideration of the amount of interference from other systems in the channel assigned to the terminal.
  • 11 illustrates an uplink communication procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 11 illustrates an operation method of the terminal 110 and the base station 120.
  • the base station 120 transmits a pilot signal and the terminal 110 receives a pilot signal.
  • the pilot signal is a signal of a predefined value transmitted through a predetermined resource between the base station 120 and the terminal 110 and may be used for channel estimation, system discovery / cognition, and the like.
  • the pilot signal may be referred to as a 'synchronous signal', a 'preamble', a 'training signal', or the like.
  • the terminal 110 determines whether power control is possible. Whether the power control is possible may be determined based on whether the power control function is provided and whether the power control is possible. In detail, the terminal 110 determines whether the power control function is supported. If the power control function is not supported, the terminal 110 determines that power control is impossible. For example, the terminal 110 may determine whether the power control function is provided based on the matter recorded in the device information. If the power control function is supported, the terminal 110 determines whether the power control is possible. For example, whether or not a situation in which power control is possible may be determined based on a signal of the base station 120 or a signal in the vicinity.
  • the terminal 110 transmits information indicating whether power control is possible to the base station 120.
  • the terminal 110 may perform random access and transmit information indicating whether power control is possible.
  • the terminal 110 may transmit information indicating whether power control is possible after the random access is successful or together with the random access.
  • whether the power control is possible may be explicitly indicated or indirectly indicated through a parameter representing various capabilities of the terminal 110.
  • information indicating whether power control is possible may be transmitted through a channel allocated for random access.
  • the base station 120 allocates a channel to the terminal 110 according to whether power control is possible. That is, the process of channel allocation may vary depending on power control. According to an embodiment of the present invention, different channel allocation rules are defined according to whether power can be controlled. For example, when power control is not possible, the base station 120 may allocate a channel having a higher quality than the reference. On the other hand, when power control is possible, the base station 120 may allocate the best channel among the assignable channels.
  • the base station 120 determines the MCS level to be applied to the terminal 110. At this time, the base station 120 determines the MCS level in consideration of the difference in interference amount between the allocated channel and the random access channel.
  • the base station 120 may measure the channel quality of the terminal 110 through a signal received in an initial access procedure (eg, random access) of the terminal 110. However, if the amount of interference from other systems occurring in the assigned channel is different from that of the random access channel, the channel quality between the base station 120 and the terminal 110 measured in the random access channel is equal to the channel quality between the base station 120 and the terminal 110 in the assigned channel. Can be different.
  • the base station 120 may select an MCS level lower than the MCS level corresponding to the channel quality measured in the random access channel in consideration of the difference in interference amount between the allocated channel and the random access channel. In other words, the base station 120 determines the MCS level in consideration of the difference in the amount of interference between the channel in which the channel quality of the terminal is obtained and the channel allocated for data transmission.
  • the base station 120 transmits information indicating a channel and an MCS level to be used as the terminal 110.
  • the base station 120 transmits resource allocation information including channel allocation information and MCS allocation information.
  • the resource allocation information may be transmitted through a channel allocated for control information among a plurality of channels.
  • the terminal 110 transmits a data signal to the base station 120.
  • the terminal 110 generates a data signal by encoding and modulating according to the MCS level indicated by the MCS allocation information.
  • the terminal 110 transmits a data signal through a channel indicated by channel allocation information.
  • the terminal 110 determines whether power control is possible. As described above, whether or not the power control is possible may be determined based on whether the power control function is provided and whether the power control is possible.
  • the terminal 110 may be an inexpensive device and a device without a power control function. Specifically, if you run an application that transmits data rarely (e.g. once a day), the device will attempt to temporarily connect to the network if there is more data to send than to maintain a continuous connection. In addition, it is desirable to report whether power control is possible in data transmission in terms of overhead and network operation.
  • the device Even if the device is not equipped with a power control function, there may be various situations in which power control cannot be performed, for example, when a repeater of another system is installed nearby, the device cannot perform power control. Since the repeater is controlled by an automatic gain controller, the power level of the output signal is kept constant regardless of the power of the received signal. For example, even if the power of the signal input to the repeater varies in the range of -60 dBM to -30 dBm, the output signal always has a fixed value (eg, 10 dBm). In general, the repeater amplifies the signals in the guard band as well as in-band signals.
  • the repeater output is 10W
  • the in-band signal power of the repeater signal is 3W
  • the guard band signal power is 2W
  • the in-band signal power of the repeater output signal is 6W
  • the signal power of the guard band is 4W.
  • the repeater output is 10W
  • the in-band signal power of the repeater output signal is 0W and the guard band signal power is 10W.
  • the terminal 110 may determine whether power control is possible according to the amount of change in the power of the signal received from the base station 120. In other words, the terminal 110 may determine whether to install a repeater for another system in the vicinity according to a change amount of power of the signal received from the base station 120.
  • 12 illustrates a procedure for determining power control in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 12 illustrates an operation method of the terminal 110. 12 illustrates a method of determining whether a power control is possible in a terminal supporting a power control function. The procedure of FIG. 12 may be included in step 1103 of FIG. 11.
  • the terminal receives a synchronization signal in step 1201.
  • the synchronization signal is a signal of a predefined value transmitted through a predetermined resource between the base station and the terminal and may be used for channel estimation, system discovery / cognition, and the like.
  • the synchronization signal may be referred to as a pilot signal, a preamble, a training signal, or the like.
  • the synchronization signal may be received over a channel allocated for random access or control information.
  • the terminal proceeds to step 1203 to determine an amount of change in reception intensity of the synchronization signal. That is, the terminal repeatedly detects the synchronization signal and measures the reception strength of the synchronization signal, that is, the reception power. And, the terminal calculates the change amount of the reception strength.
  • the amount of change in the reception strength may include a difference in reception strength at a previous reception time and a current reception time, a difference between a maximum value and a minimum value of reception strengths measured during a period, and a variation or standard deviation of a plurality of reception strengths. It can be calculated in the form of (standard deviation).
  • step 1205 the terminal determines whether the amount of change in reception intensity exceeds a threshold. In other words, the terminal compares the amount of change in reception intensity with a predefined threshold.
  • step 1205 may be expressed as a process of determining whether repeaters of other systems providing guard bands are installed adjacent to each other, or may be replaced. When the repeater is installed nearby, the reception strength of the signal from the base station may vary greatly according to the cell loading of another system. Therefore, the terminal determines whether the change in reception intensity is greater than or equal to a predetermined level.
  • the terminal proceeds to step 1207 and determines that the power control is impossible. For example, the terminal determines that repeaters of other systems are installed adjacent to each other. Accordingly, although not shown in FIG. 12, the terminal may transmit information indicating that power control is not possible to the base station.
  • 13 illustrates a channel allocation procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 13 illustrates a method of operating the base station 120. The procedure of FIG. 13 may be included in step 1107 of FIG. 11.
  • the base station determines whether the terminal can perform power control in step 1301. In other words, the base station determines whether the terminal to which the channel is to be allocated supports power control. Whether the terminal supports power control may be confirmed through control information received from the terminal.
  • the base station proceeds to step 1303 and allocates a channel of a higher grade or higher to the terminal. Criteria may be defined differently according to specific embodiments. For example, the base station may allocate the highest grade channel (eg, grade 12 of FIG. 6) to the terminal. If all channels are in use, the base station may retrieve a higher level channel assigned to the power controllable terminal and reassign it to the power controllable terminal. That is, a power controllable terminal has a higher priority than a power controllable terminal.
  • the highest grade channel eg, grade 12 of FIG. 6
  • the base station proceeds to step 1305 and allocates a higher level channel to the terminal within the allowable range in consideration of the load state.
  • the base station allocates a channel to a possible terminal in consideration of the channel usage status. For example, the base station may identify channels that are not in use and allocate a channel of the highest level among the identified channels to the terminal. In other words, when the load is not full loading, the base station may allocate the channel from the higher, that is, the higher grade channel.
  • FIG. 14 illustrates an MCS determination procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 14 illustrates a method of operating the base station 120. Some of the procedures of FIG. 14 may be included in step 1109 of FIG. 11.
  • the base station measures channel quality in a random access channel in step 1401.
  • the terminal attempts random access through a random access channel to access the base station.
  • the terminal attempts to access on a contention basis by transmitting a sequence for random access.
  • the sequence may be referred to as a 'random access signal', 'random access preamble'.
  • the base station can measure the channel quality with the terminal using the signal received in the initial access procedure.
  • the base station proceeds to step 1403 to determine the difference in the amount of interference between the allocated channel and the random access channel. That is, although not shown in FIG. 14, the base station allocates at least one channel among channels other than the random access channel to the terminal. Due to the nature of using the guard band, the amount of interference from other systems, that is, leakage power, on the channels available for communication between the terminal and the base station can be predicted in advance. Accordingly, the base station can check the interference amount of the random access channel and the interference amount of the allocated channel, and calculate a difference between the interference amounts.
  • step 1405 the base station determines whether there is a difference in the amount of interference. In other words, the base station determines whether the interference amount is zero. In other words, the base station determines whether the amount of interference of the random access channel and the amount of interference of the allocated channel are the same. In this case, according to a specific embodiment, the difference below the threshold may be treated as the same. If there is no difference in the amount of interference, the base station skips step 1407.
  • the base station proceeds to step 1407 to correct the channel quality based on the difference in the amount of interference. If the interference amount of the random access channel and the interference amount of the allocated channel are different from each other, the channel quality measured in the random access channel is not maintained in the allocated channel. This is because the channel quality depends on the amount of interference. Therefore, the base station can correct the channel quality in advance by the difference in the expected amount of interference. If the amount of interference of the random access channel is smaller, the greater the difference in the amount of interference, the lower the channel quality can be corrected.
  • the base station proceeds to step 1409 to determine the MCS level based on the channel quality.
  • the MCS level may be determined by the correspondence relationship between the predefined channel quality and the MCS level. That is, the correspondence relationship defines the minimum channel quality required to apply each MCS level. In this case, when it is determined in step 1405 that there is a difference in interference amount, the base station determines the MCS level based on the channel quality corrected in step 1407. Therefore, when the step 1407 is performed, a lower MCS level may be selected than when the step 1407 is not performed.
  • 15 illustrates a downlink communication procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 15 illustrates an operation method of the terminal 110 and the base station 120.
  • the base station 120 transmits a synchronization signal and the terminal 110 receives a pilot signal.
  • the pilot signal is a signal of a predefined value transmitted through a predetermined resource between the base station 120 and the terminal 110 and may be used for channel estimation, system discovery / cognition, and the like.
  • the pilot signal may be referred to as a pilot signal, a preamble, a training signal, or the like.
  • the sync signal may be received over a sync channel assigned for the sync signal.
  • the sync channel may be shared with the channel allocated for random access or control information.
  • the terminal 110 determines a channel quality indicator (hereinafter, referred to as 'CQI'). That is, the terminal 110 measures the channel quality of the radio link between the base station 120 and the terminal 110 by using the synchronization signal, and generates control information indicating the channel quality.
  • the CQI may be configured with an index representing channel quality.
  • the channel quality includes signal to noise ratio (SNR), signal to interference and noise ratio (SINR), carrier to interference and noise ratio (CINR), signal It may include at least one of the signal to interference ratio (SIR).
  • SNR signal to noise ratio
  • SINR carrier to interference and noise ratio
  • SIR signal to interference ratio
  • the terminal 110 transmits a CQI to the base station 120.
  • the terminal 110 transmits control information indicating channel quality.
  • the CQI may be transmitted on a channel allocated for control information. That is, the terminal 110 may check the frequency of the channel allocated for the control information and transmit the control information through the identified channel.
  • the base station 120 allocates a channel to the terminal 110 in consideration of the cell load and the priority of the terminal 110.
  • priority may be given by various criteria. For example, priority may be given according to whether power control is possible with reference to FIG. 11. Alternatively, priority may be given according to characteristics of an application executed in the terminal 110 (eg, a request rate, a traffic generation period, and the like). For example, if all of the higher level channels are in use but the device having a lower priority than the terminal 110 is in use, the base station 120 may recover the higher level channel and reassign it to the terminal 110.
  • the base station 120 determines the MCS level to be applied to the terminal 110. At this time, the base station 120 determines the MCS level in consideration of the difference in interference amount between the allocated channel and the synchronization channel.
  • the base station 120 may check the channel quality measured by the terminal 110 in the synchronization channel based on the CQI received in step 1505. However, if the amount of interference from other systems occurring in the assigned channel is different from the random access channel, the channel quality between the base station 120 and the terminal 110 measured in the synchronization channel is different from the channel quality between the base station 120 and the terminal 110 in the assigned channel. can do. Accordingly, the base station 120 may select an MCS level lower than the MCS level corresponding to the channel quality measured in the random access channel in consideration of the difference in interference amount between the allocated channel and the random access channel.
  • the base station 120 transmits information indicating a channel and an MCS level to be used as the terminal 110.
  • the base station 120 transmits resource allocation information including channel allocation information and MCS allocation information.
  • the resource allocation information may be transmitted through a channel allocated for control information among a plurality of channels.
  • the base station 120 transmits a data signal to the terminal 110. Specifically, the base station 120 generates a data signal by encoding and modulating according to the MCS level indicated by the MCS allocation information, and transmits the data signal through a channel indicated by the channel allocation information. Accordingly, the terminal 110 receives the data signal through the channel indicated by the channel allocation information, and demodulates and decodes according to the MCS level indicated by the MCS allocation information.
  • 16 illustrates a data retransmission procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 16 illustrates an operation method of the terminal 110 and the base station 120.
  • the base station 120 transmits information indicating a channel and an MCS level to be used as the terminal 110.
  • the base station 120 transmits resource allocation information including channel allocation information and MCS allocation information.
  • the resource allocation information may be transmitted through a channel allocated for control information among a plurality of channels.
  • the terminal 110 transmits a data signal to the base station 120.
  • the terminal 110 generates a data signal by encoding and modulating according to the MCS level indicated by the MCS allocation information.
  • the terminal 110 transmits a data signal through a channel indicated by channel allocation information.
  • the base station 120 demodulates and decodes the data signal and determines a decoding failure. That is, the base station 120 receives the data signal through the channel indicated by the channel allocation information, and demodulates and decodes according to the MCS level indicated by the MCS allocation information. However, as a result of error checking of the decoded data, the base station 120 determines that an error has occurred. For example, the base station 120 may perform an error check using a cyclic redundancy check (CRC) bit.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the base station 120 allocates a resource to be used for HARQ retransmission.
  • the base station 120 allocates a channel to be used for retransmission of the terminal 110.
  • the base station 120 may select a channel for retransmission using the channel grade.
  • Specific rules for selecting a channel for retransmission may vary according to various embodiments.
  • a rule for selecting a channel for retransmission may be defined differently according to the number of retransmissions. For example, the base station 120 may select a channel that is superior to the channel used for initial transmission, that is, a higher grade channel.
  • the base station 120 transmits a non-acknowledge (NACK) signal and information indicating a channel to use.
  • NACK non-acknowledge
  • the base station 120 instructs retransmission by notifying the failure of data decoding.
  • the base station 120 transmits channel allocation information indicating a channel allocated for retransmission.
  • the base station 120 may further transmit information indicating the MCS level.
  • the NACK signal and channel allocation information may be transmitted through a channel allocated for control information among a plurality of channels.
  • the terminal 110 transmits a retransmission data signal to the base station 120.
  • the terminal 110 generates a retransmission data signal by encoding and modulating the retransmission data.
  • the retransmission data may include parity bits of a different version from the initial transmission data (for example, data transmitted in step 1603) or may be configured of the same signal.
  • the terminal 110 transmits a retransmission data signal through a channel indicated by channel allocation information.
  • a rule for selecting a channel for retransmission may be variously defined. For example, when more than a predefined number of decoding errors occur for the same data, it may be defined to allocate a higher level channel.
  • the predefined number may be defined as one or more.
  • the channel of a higher grade may be a channel having a higher grade by a predetermined number of grades (eg, one grade, two grades, etc.), or may be the highest grade channel.
  • the base station may sequentially change the channel class according to the number of retransmissions. For example, the base station may allocate a higher class channel in one decoding error and a higher class channel in two decoding errors. Alternatively, the base station may increase the class of the channel allocated for every N times (eg, 2) decoding errors. In this case, a grade of a channel corresponding to the number of errors may be predefined, or an upward degree of the grade corresponding to the number of errors may be predefined.
  • 17 illustrates a channel allocation procedure for data retransmission in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 17 illustrates a method of operating the base station 120.
  • the base station includes a data signal in step 1701.
  • the data signal is received via a channel assigned by the base station.
  • the data signal may include initial transmission data or may include retransmission data.
  • the base station decodes the data and determines whether the decoding is successful. That is, the base station performs an error check on the decoded data and checks whether an error occurs. For example, the base station may perform error checking using the CRC bit added to the data. If the decoding succeeds, the base station terminates this procedure. Accordingly, the base station can receive the next data.
  • the base station proceeds to step 1705 and allocates a higher level channel for retransmission. That is, the base station changes the channel allocated to the terminal according to a rule for selecting a channel for retransmission, and accordingly, a channel having a higher level than that used in step 1703 is allocated. In other words, the base station determines the necessity of changing the channel class due to the decoding failure in step 1703, and allocates a channel of a higher class than the channel used in step 1703. At this time, the degree of upgrade may vary depending on the content of the specific rules. Accordingly, although not shown in FIG. 17, the base station transmits NACK and channel allocation information to the terminal.
  • 18 illustrates a data retransmission procedure in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 18 illustrates a method of operating the terminal 110.
  • the terminal transmits a data signal in step 1801.
  • the data signal is transmitted on the channel assigned by the base station.
  • the data signal may include initial transmission data or may include retransmission data.
  • the terminal proceeds to step 1803 to receive a NACK.
  • the NACK indicates that decoding of data transmitted in step 1801 has failed.
  • the terminal may further receive channel allocation information.
  • the channel allocation information indicates a channel allocated for retransmission and indicates a channel having a higher level than the channel used in step 1801.
  • the degree of upgrade may vary depending on the content of the specific rules.
  • the terminal proceeds to step 1805 to retransmit data through a channel of a higher level.
  • the retransmission data may include different versions of parity bits from previous transmission data (for example, data transmitted in step 1801) or may be configured of the same signal.
  • Channel concatenation is a technique that increases the amount of available resources by allocating multiple channels simultaneously, thus supporting larger capacity transmission. That is, the terminal can transmit more traffic in a shorter time using more resources as the number of combined channels.
  • channel grade is used for channel combining
  • 19 illustrates a communication procedure using channel combining in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 19 illustrates an operation method of a terminal 110 and a base station 120.
  • the terminal 110 performs random access to the base station 120. That is, the terminal 110 transmits a random access signal.
  • the random access signal is one of predefined sequences and may be referred to as a 'random access preamble'.
  • the random access signal may be transmitted through a channel allocated for random access.
  • the base station 120 may measure the channel quality with the terminal using the signal received in the initial access procedure.
  • step 1903 the base station 120 determines the MCS level to be applied to the terminal 110. At this time, the base station 120 determines the MCS level in consideration of the channel quality. However, according to another embodiment of the present invention, step 1903 may be performed after step 1905. In this case, the base station 120 may determine the MCS level in consideration of the difference in the amount of interference between the allocated channels and the channel used in step 1901. In other words, the base station 120 may correct the channel quality according to the difference in interference amount, and determine the MCS level based on the corrected channel quality.
  • the base station 120 allocates a plurality of channels for channel combining to the terminal 110 in consideration of channel classes.
  • the base station 120 may allocate a plurality of channels having the same class. Accordingly, multiple channels that are not adjacent to each other on the frequency axis may be allocated for channel combining.
  • the base station 120 may allocate a plurality of channels having classes within a predetermined difference. That is, the grade difference between the channel-combinable channels may be predefined.
  • the base station 120 transmits information indicating channels to be used as the terminal 110.
  • the base station 120 may further transmit information indicating the MCS level.
  • the base station 120 transmits resource allocation information including channel allocation information and MCS allocation information.
  • the resource allocation information may be transmitted through a channel allocated for control information.
  • the terminal 110 transmits a data signal to the base station 120.
  • the terminal 110 generates a data signal by encoding and modulating according to the MCS level indicated by the MCS allocation information.
  • the terminal 110 transmits a data signal through a plurality of channels indicated by channel allocation information.
  • the terminal 110 may generate a wideband signal by using a plurality of RF chains or by adjusting a sampling rate.
  • 20 illustrates a channel allocation procedure for channel combining in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. 20 illustrates a method of operation of the base station 120.
  • the base station determines whether channel combining is necessary in step 2001.
  • the necessity of channel combining may be determined based on available channel conditions, characteristics of the terminal, characteristics of an application executed in the terminal, requests from the terminal, and the like.
  • the base station proceeds to step 2003 and allocates channels of the same class. Accordingly, channels that are not adjacent to each other on the frequency axis may be allocated to one terminal.
  • the base station may allocate channels having classes within a predetermined difference. For example, when the predetermined difference is 2, the base station may allocate a channel of class i and a channel of class i + 2.
  • the base station proceeds to step 2005 and allocates one channel.
  • the base station may allocate a channel in consideration of the priority of the terminal, whether the power can be controlled, available channel conditions, load conditions, and the like.
  • a computer-readable storage medium for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods in accordance with embodiments described in the claims or specification of the present invention.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device compact disc ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms
  • CD-ROM compact disc ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations.
  • each configuration memory may be included in plural.
  • the program may be configured through a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WLAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device for performing an embodiment of the present invention.

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Abstract

본 개시는 4G(4th generation) 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 통신 시스템을 IoT(Internet of things) 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 채널의 할당 및 사용에 대한 것으로, 단말의 동작 방법은, 채널 할당 정보를 수신하는 과정과, 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 송신하는 과정을 포함한다. 또한, 본 발명은 상술한 실시 예와 다른 실시 예들도 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 할당 장치 및 방법
본 발명은 무선 통신 시스템에서 채널의 할당에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology) 기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신, MTC 등의 기술이 5G 통신 기술이 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시 예는 무선 통신 시스템에서 채널을 정의하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시 예는 무선 통신 시스템에서 다른 시스템의 보호대역 내에서 정의된 채널들을 이용하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 무선 통신 시스템에서 다른 시스템의 보호대역 내에서 정의된 채널들을 이용하여 통신을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 무선 통신 시스템에서 다른 시스템으로의 간섭을 줄이기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시 예는 무선 통신 시스템에서 채널에 대한 다른 시스템으로부터의 간섭량을 고려하여 채널을 할당하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 채널 할당 정보를 수신하는 과정과, 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 송신하는 과정을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 단말로 채널 할당 정보를 송신하는 과정과, 상기 단말로부터 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 수신하는 과정을 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말 장치는, 채널 할당 정보를 수신하는 수신부와, 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 송신하는 송신부를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 장치는, 단말로 채널 할당 정보를 송신하는 송신부와, 상기 단말로부터 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 수신하는 수신부를 포함한다.
여기서, 상기 채널 할당 정보는, 다른 시스템의 보호대역 내에 할당된 다수의 채널들 중 적어도 하나를 지시하며, 상기 다수의 채널들은, 상기 보호대역 내에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 간섭량에 기초하여 결정된 등급들을 가진다.
무선 통신 시스템에서 보호대역을 제공하는 다른 시스템으로부터의 간섭량을 고려하여 채널들을 분류함으로써, 효율적으로 통신을 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 통신 환경을 도시한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템 및 셀룰러 시스템 간 간섭의 형태들을 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 허용 수신 신호 세기를 도시한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 제공 가능한 어플리케이션들의 예들을 도시한다.
도 5a 내지 도 5c는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사용하는 대역의 특성을 도시한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 등급 분류의 예를 도시한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 통신 절차를 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 전력 제어 가능 여부 판단 절차를 도시한다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 할당 절차를 도시한다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 변조 및 부호화 기법(modulation and coding scheme, MCS) 결정 절차를 도시한다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 통신 절차를 도시한다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송 절차를 도시한다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송을 위한 채널 할당 절차를 도시한다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송 절차를 도시한다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 결합(channel bonding)을 이용한 통신 절차를 도시한다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 결합을 위한 채널 할당 절차를 도시한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 발명은 무선 통신 시스템에서 채널을 정의하고, 할당하기 위한 기술에 대해 설명한다. 특히, 본 발명은 사물 인터넷(Internet of Things, 이하 'IoT')을 위한 무선 통신 시스템에서 주어진 대역 내에서 정의된 채널들을 활용하기 위한 기술에 대해 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 채널의 특성을 지칭하는 용어, 간섭의 종류를 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 상태 변화를 지칭하는 용어(예: 이벤트(event)), 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
다양한 분야에서 IoT 기술이 각광받고 있으며, 통신 사업자 및 제조업체(vendor)들은 IoT를 이용한 여러 어플리케이션들 및 시스템들을 개발하고 있다. 다양한 IoT 해법(solution)들 중 셀룰러 시스템에 할당된 허가된(licensed) 주파수 대역을 이용하는 특히 셀룰러(cellular) IoT(이하, 'CIoT')가 주목받고 있다. 셀룰러 시스템이 비(non)-셀룰러 시스템에 비해 상대적으로 안정적인(reliable) 통신을 제공할 수 있고, 이에 따라 안정적인 서비스를 제공할 수 있기 때문이다. CIoT와 관련하여, eMTC(evolved machine type communication), GERAN(Global System for Mobile communications Enhanced Data rates for GSM Evolution Radio Access Network) CIoT 등 표준화 활동이 활발히 진행 중이고, 표준화 활동의 특성상 통신 사업자들의 요구(need)가 표준 결정에 결정적인 영향을 끼치는 경우가 많다.
비허가(unlicensed) 대역이 아닌 허가 대역에서 CIoT가 개발 및 구현되는 경우, 다음과 같은 장점이 존재한다. 첫째, 비허가 대역의 경우, 장치는 송신 및 수신 전에 채널을 사용하는 사용자가 있는지 여부를 검출(detect)한 후에 신호를 송신 또는 수신해야 한다. 또한, 송신 시 충돌(collision)이 발생할 가능성이 높기 때문에, 통신의 서비스 품질(quality of service, QoS)이 보장되기 용이하지 아니하다. 둘째, 비허가 대역의 경우, 주파수가 특정 사업자에게 귀속된 것이 아니므로, 주파수 이용에 대한 과금 정책 설정이 용이하지 아니하다.
반면, 허가 대역을 사용하여 CIoT를 구현함에 있어서, 다음과 같은 어려움들이 존재한다. 첫째, 이미 거의 모든 허가 대역들은 특정 시스템에 의해 사용 중이며, 각 허가 대역에서 운용 중인 어플리케이션들을 즉시 제거할 수 없는 상황이다. 둘째, 허가 대역의 주파수의 가격은 매우 높으며, 이에 따라 사업자들은 할당 받은 주파수를 현재 최대한 효율적으로 사용하고 있다.
상술한 바와 같이, 비허가 대역의 IoT에 비하여, CIoT가 다양한 장점들을 가지나, 주파수 대역 확보에 어려움이 있다. 따라서, 이하 본 발명은, 본 발명은 LTE와 같은 셀룰러 시스템에 보호대역(guardband)을 활용하여 CIoT를 설계하고, 운용하는 기술을 제안한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 통신 환경을 도시한다. 도 1을 참고하면, 허가 대역을 가지는 셀룰러 시스템의 셀룰러 기지국 125 및 셀룰러 단말 115이 통신을 수행한다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국 120 및 단말들 110-1, 110-2, 110-3이 통신을 수행한다. 단말들 110-1, 110-2, 110-3은 통신 기능을 가진 전자 장치(예: 셀룰러 폰, 스마트 폰, 프린터, 모니터, 텔레비전 등)를 포함할 수 있다. 또한, 경우에 따라, 단말들 110-1, 110-2, 110-3은 셀룰러 기지국 125에 접속할 수 있는 능력을 가질 수 있고, 셀룰러 단말 115도 기지국 120에 접속할 수 있는 능력을 가질 수 있다.
셀룰러 시스템 및 본 발명에 따른 시스템은 서로 간섭을 줄 수 있다. 예를 들어, 기지국 125 및 기지국 120은 서로의 신호를 검출할 수 있는 범위 내에 설치되거나, 또는, 기지국 125의 커버리지 내의 단말 115이 기지국 120의 신호를 검출할 수 있거나, 또는, 기지국 120의 커버리지 내의 단말 110-1이 기지국 125의 신호를 검출할 수 있거나, 또는, 기지국 120의 커버리지 내의 단말 110-1 및 기지국 125의 단말 115의 단말이 서로의 신호를 검출할 수 있는 위치에 존재할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 시스템은 셀룰러 시스템에 미치는 간섭을 고려하여 운용되어야 한다.
본 발명의 실시 예에 따라, 기지국 및 단말은 인접한 셀룰러 시스템의 보호 대역을 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 시스템은 셀룰러 시스템의 운용 대역에 인접한 대역을 통해 서비스를 제공할 수 있다. 이 경우, 상호 발생하는 간섭은 도 2와 같다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템 및 셀룰러 시스템 간 간섭의 형태들을 도시한다.
본 발명에 따른 시스템이 다른 시스템의 보호대역을 사용하는 경우에 나타나는 특징은 아래와 같다. 첫째, 다른 시스템 및 본 발명에 따른 시스템 간 상호 간섭이 존재한다. 본 발명에 따른 시스템이 다른 시스템의 보호대역에 배치(deploy)되므로, 다른 시스템과 본 발명에 따른 시스템은 서로 간섭을 미친다. 구체적으로, 도 2의 (a)를 참고하면, 다른 시스템은 다른 시스템의 대역 내에서 신호를 송신 및 수신하기 위해, 수신 필터를 사용한다. 이때, 본 발명에 따른 시스템이 인접한 대역을 사용하기 때문에, 인접 채널 누출 비(adjacent channel leakage ratio, 이하 'ACLR') 281에 상응하는 크기의 간섭이 다른 시스템의 시스템 대역 내에서 발생하고, 인접 채널 선택성(adjacent channel selectivity, 이하 'ACS') 282에 상응하는 크기의 간섭이 본 발명에 따른 시스템에 대해 발생한다. ACS 282에 상응하는 간섭은 다른 시스템의 수신 필터가 본 발명에 따른 시스템으로 간섭을 완벽히 제거(perfectly rejection)하지 못함으로 인해 발생하고, ACLR 281에 상응하는 간섭은 본 발명에 따른 시스템의 송신 필터가 본 발명에 따른 시스템 송신 신호의 테일(tail)을 완벽히 제거하지 못함으로 인해 다른 시스템으로 전달되는 간섭이다.
유사하게, 도 2의 (b)를 참고하면, 본 발명에 따른 시스템은 신호를 송신 및 수신하기 위해, 수신 필터 290를 사용한다. 이때, 본 발명에 따른 시스템이 다른 시스템의 인접한 대역을 사용하기 때문에, ACLR 291에 상응하는 크기의 간섭이 다른 시스템의 보호대역 내에서 발생하고, ACS 292에 상응하는 크기의 간섭이 다른 시스템의 시스템 대역 내에서 발생한다. ACS 292에 상응하는 간섭은 본 발명에 따른 시스템의 수신 필터 290가 다른 시스템으로의 간섭을 완벽히 제거하지 못함으로 인해 발생하고, ACLR 291에 상응하는 간섭은 다른 시스템의 송신 필터가 다른 시스템 송신 신호의 테일(tail)을 완벽히 제거하지 못함으로 인해 본 발명에 따른 시스템으로 전달되는 간섭이다.
상술한 바와 같이, 수신 필터 및 송신 필터가 이상적(ideal)으로 대역 외 신호를 제거할 수 없기 때문에, 본 발명에 따른 시스템 및 다른 시스템은 상호 간섭을 미친다. 다른 시스템은 시스템 대역에 대한 허가를 가지고 있으므로, 보호대역을 사용하는 본 발명에 따른 시스템이 간섭을 미치지 아니하도록 신호 세기를 조절해야 한다. 즉, 본 발명에 따른 시스템이 보호대역을 사용함으로 인해 다른 시스템의 성능이 열화되어서는 아니되므로, 본 발명에 따른 시스템에 대해 수신 전력 제어(power control)가 실시됨이 바람직하다. 이에 따라, 본 발명에 따른 시스템의 허용되는 신호 세기 범위는 이하 도 3과 같이 정의될 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 허용 수신 신호 세기를 도시한다. 도 3을 참고하면, 전력 제어를 수행할 경우, 다른 시스템의 신호 세기 305를 고려하여, 본 발명에 따른 신호 세기 301의 상한 및 하한이 결정될 수 있다.
구체적으로, 최대 송신 전력은 본 발명에 따른 시스템이 다른 시스템으로 영향을 주는 간섭을 고려하여 결정된다. 다른 시스템이 본 발명에 따른 시스템으로부터의 간섭의 영향을 가장 많이 받는 최악의 경우는 다른 시스템이 최저 변조 및 부호화 기법(modulation and coding scheme, 이하 'MCS')를 사용하는 경우이므로, 신호 세기의 상한은, (a)와 같이, 다른 시스템이 최저 MCS를 적용한 경우를 전제로 결정된다. 또한, 최소 요구 전력은 다른 시스템이 본 발명에 따른 시스템으로 영향을 주는 간섭과 본 발명에 따른 시스템의 변조 및 부호화 기법(modulation and coding scheme, MCS) 또는 다른 시스템으로부터의 누출(leakage) 간섭량을 고려하여 결정된다. 본 발명에 따른 시스템이 다른 시스템으로부터의 간섭의 영향을 가장 많이 받는 최악의 경우는 다른 시스템이 최대 MCS를 사용하는 경우이므로, 신호 세기의 하한은, (b)와 같이, 다른 시스템이 최대 MCS를 적용한 경우를 전제로 결정된다. 이에 따라, 수신 신호 세기가 상한 및 하한의 범위 내에서 존재하도록, 전력 제어가 수행되어야 한다.
전력 제어를 수행함에 있어서, 장치의 특성이 더 고려될 수 있다. 본 발명에 따른 시스템은 다양한 어플리케이션들을 제공하는 다양한 단말들을 포함할 수 있다. 어플리케이션들의 특성은 이하 도 4와 같을 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 제공 가능한 어플리케이션들의 예들을 도시한다. 도 4는 다양한 어플리케이션들을 트래픽 간격(traffic interval) 및 요구 지연(latency)에 따라 분류하고, 각 어플리케이션의 장치 밀도(device density) 및 패킷 크기(packet size)를 표현한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 지능형 운송(intelligent transportation) 451, e-헬스(electronic health) 452, 스마트 계량(smart metering) 453, 스마트 홈 및 도시(smart home and city) 454, 차량 관리(fleet management) 455 등의 다양한 어플리케이션들이 제공될 수 있다. 이때, 어플리케이션에 따라, 요구되는 데이터 전송률(data rate)이 다르다. 이러한 다양한 어플리케이션들 중, 저가형 단말은 전력 제어를 지원하지 아니할 수 있다. 또는, 전력 제어를 지원하는 단말이라도, 특정 상황(예: 셀룰러 시스템의 리피터(repeater)가 인근에 존재)에서 전력 제어가 제한될 수 있다.
상술한 바와 같은 간섭의 문제점 등을 고려하여, 본 발명은 다음과 같은 기술적 과제들을 해소하고자 한다.
첫째, 다른 시스템의 보호대역을 사용하는 본 발명에 따른 시스템 시스템에 특화된 채널화(channelization) 기법이 제시된 바 없다. 이에 따라, 규격에 명시된 모든 MCS들을 모두 지원하는 채널만을 사용하게 되면, 높은 MCS를 필요로 하지 않는 단말들을 충분히 지원(support)할 수 있는 채널들의 사용 기회가 상실될 수 있다. 또한, 규격에 명시된 MCS들을 모두 지원하지 아니하는 채널들에 대하여, 종래의 방식과 같이 채널들을 운용하면, 다른 시스템으로 큰 간섭이 발생하거나, 또는, 본 발명에 따른 시스템에서 만족할 만한 성능이 얻어질 수 없다.
둘째, 보호대역을 사용하는 본 발명에 따른 시스템에 특화된 단말 분류(classification) 기법이 제시된 바 없다. 이에 따라, 인접 채널들 간 간섭이 발생하거나, 만족할 만한 성능이 얻어질 수 없다.
따라서, 본 발명은 상술한 기술적 과제들을 채널화 및 단말 분류 규칙과, 운용 기법과 이에 대한 다양한 실시 예들을 제안한다.
본 발명에 따른 시스템은 IoT 서비스를 제공할 수 있다. IoT 서비스의 특성 상, 송신 및 수신되는 정보의 요구 데이터 전송률이 낮을 수 있다. 이 경우, 대역을 다수의 협대역 채널들로 분할하여 사용하는 것이 바람직하다. 이때, 협대역 채널들에서, 최대 송신 가능 전력(power) 및 다른 시스템으로부터의 누출 전력(leakage power)은 채널 별로 서로 상이할 수 있다. 이에 따라, 본 발명은 최대 허용 수신 전력, 다른 시스템으로부터의 누출 전력, 열 잡음 분산(thermal noise variance)를 이용하여 채널을 분류하고, 상술한 파라미터들을 이용하여 채널 당 지원 가능 품질(예: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to noise and interference ration, SINR))을 도출한다. 채널 별 최대 허용 수신 전력은 다른 시스템의 고속 푸리에 변환(fast fourier transform, 이하 'FFT') 수신 필터의 특성에 기초하여 결정될 수 있다. FFT 수신 필터의 특성은 다른 시스템의 동작 대역의 중심 주파수 및 대역폭(bandwidth)으로부터 도출될 수 있다. 또한, 다른 시스템과 본 발명에 따른 시스템이 동일 장소에 배치(co-location)된 경우, 본 발명에 따른 시스템은 다른 시스템의 수신 디지털 필터(digital filter)의 특성을 획득할 수 있으며, 수신 디지털 필터의 특성을 이용하여 보다 정밀한 최대 허용 수신 전력을 도출할 수 있다. 예를 들어, 10MHz 대역을 사용하는 다른 시스템이 96-탭(tap) 디지털 필터를 사용하는 경우, 최대 허용 수신 전력, 누출 전력, 지원 가능 채널 품질은 이하 도 5a 내지 도 5c와 같다.
도 5a 내지 도 5c는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 사용하는 대역의 특성을 도시한다. 도 5a는 본 발명에 따른 시스템의 최대 허용 수신 전력을, 도 5b는 다른 시스템으로부터의 누출 전력을, 도 5c는 지원 가능 채널 품질(예: 신호 대 간섭 비(signal to interference ratio, SIR))를 예시한다. 도 5a에 도시된 바와 같이, 허가 대역을 사용하는 다른 시스템으로부터의 누출 전력은 다른 시스템의 부반송파(subcarrier) 간격을 주기로 증가 및 감소하는 경향을 보인다. 이에 따라, 도 5b에 도시된 바와 같이, 다른 시스템의 보호대역을 사용하는 본 발명에 따른 시스템의 최대 허용 수신 전력 역시, 다른 시스템의 부반송파 간격을 주기로 증가 및 감소하는 경향을 가질 수 있다. 또한, 도 5c에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 시스템에서의 지원 가능 채널 품질 역시, 다른 시스템의 부반송파 간격을 주기로 증가 및 감소하는 경향을 가질 수 있다.
단, 도 5a에 도시된 최대 허용 수신 전력은, 다른 시스템의 대역 외 제한(regulation)을 고려하지 아니하고 계산되었다. 대역 외 제한은, 허가된 대역을 사용함에 있어서, 허가된 대역으로부터 일정 주파수 범위를 벗어난 대역에서 임계치 이상의 신호 전력이 검출되어서 아니된다는 것이다. 상술한 대역 외 제한을 고려하면, 도 5a에 도시된 최대 허용 수신 전력은, 일정 주파수를 초과하는 영역에서, 주파수의 증가에 따라 감소하는 경향을 가지도록 정의될 수 있다. 이에 따라, 도 5c에 도시된 최대 허용 채널 품질 역시, 일정 주파수를 초과하는 영역에서, 주파수의 증가에 따라 감소하는 경향을 가지도록 정의될 수 있다.
도 5a 내지 도 5c와 같은 분석 결과는, 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 중심 주파수, FFT 크기 등에 기초한 모의실험을 통해 결정될 수 있다. 또는, 도 5a 내지 도 5c와 같은 분석 결과는, 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 신호에 대한 실측 결과에 기초하여 결정될 수 있다. 도 5와 같은 분석 결과에 기초하여, 최대 허용 채널 품질을 기준으로 채널 등급들이 분류될 수 있다. 즉, 다른 시스템으로부터의 간섭 크기 및 주파수 별 간섭의 패턴을 예측할 수 있기 때문에, 사용할 대역(예: 다른 시스템의 보호 대역)에서 정의될 채널들의 등급이 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 채널 등급들은 이하 도 6과 같이 분류될 수 있다. 도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 등급 분류의 예를 도시한다. 도 6은 12개의 등급들로 정의된 채널 등급들을 예시한다. 도 6을 참고하면, 12개의 등급들로 분류되며, SIR이 높을수록 등급 번호가 크게 정의된다. 예를 들어, 허용 SIR이 40dB 이상인 등급 12의 경우, 전력 제어가 수행되지 아니할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 채널들은 주파수 축에서 구분되고, 최대 허용 채널 품질에 따라 다수의 등급들로 분류된다. 본 발명에 따른 시스템의 대역 내에서 균등한 대역폭을 가지도록 분류될 수 있다. 각 채널은 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 부반송파 간격보다 좁은 협대역을 점유할 수 있다. 또는, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 각 채널은 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 부반송파 간격과 동일한 대역폭을 가지도록 정의될 수 있다.
도 6은 13개의 채널 등급들을 예시하였으나, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따라, 채널들은 12개 이하 또는 14개 이상의 등급들로 분류될 수 있다. 이때, 적어도 하나의 채널이 동기 신호를 송신하기 위해 할당될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 채널이 제어 정보(예: 시스템 정보 등)를 송신하기 위해 할당될 수 있다. 이때, 비교적 우수한 등급의 채널이 동기 신호 또는 제어 정보를 송신하기 위해 할당되는 것이 바람직하다.
도 6과 같은 채널들의 분류를 표로 표현하면, 하기 <표 1>과 같다.
Figure PCTKR2016008341-appb-I000001
도 6과 같은 분류에 기반하여, 등급 별 최대 지원 가능 MCS는 하기 <표 2>와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2016008341-appb-I000002
상술한 채널 분류에 따르면, 품질이 우수할수록, 다시 말해, 다른 시스템으로부터의 간섭량이 적을수록, 등급을 나타내는 숫자가 크다. 본 발명의 다양한 실시 예들에 따라, 간섭량과 등급을 나타내는 숫자의 대응 관계는 달리 정의될 수 있다. 이하 설명에서, 우수한 채널일수록 등급을 나타내는 숫자가 크게 정의된 경우가 전제된다. 이하 설명의 편의에 따라, 상대적으로 우수한 큰 숫자의 등급은 '높은 등급', '상위 등급'으로, 상대적으로 열악한 낮은 숫자의 등급은 '낮은 등급', '하위 등급'으로 지칭될 수 있다.
본 발명에 따른 시스템에서, 단말들은 전력 제어 가능 여부, 최대 요구 데이터 전송률 등에 기초하여 분류될 수 있다. 여기서, 전력 제어 가능 여부는, 해당 단말이 전력 제어 기능을 구비하고 있는지, 전력 제어 기능을 구비하고 있지만 전력 제어를 활성화할 수 있는 상태인지를 고려하여 판단될 수 있다. <표 2>와 같은 MSC를 지원하는 경우, 단말들은 하기 <표 3> 또는 하기 <표 4>와 같이 분류될 수 있다.
Figure PCTKR2016008341-appb-I000003
Figure PCTKR2016008341-appb-I000004
초기 접속(initial access)을 위한 오버헤드(overhead)를 줄이기 위해 처음에 한 번 채널 할당 수행하는 경우, 최대 요구 데이터 전송률에 기반하여 단말을 분류하는 것이 바람직하다. 이 경우, <표 3>과 같은 분류가 적용될 수 있다. 또는, 스케줄링 요청(scheduling request)을 데이터 송신 전에 수행하고, 스케줄링 요청 내에 요구 데이터 전송률이 포함된 경우, 현재 요구 MCS에 기반한 채널 할당이 바람직하다. 또한, 채널 품질이 보고되고, 기지국에서 MCS를 결정하는 경우, 현재 요구 MCS에 기반한 채널 할당이 바람직하다. 이 경우, <표 4>와 같은 분류가 적용될 수 있다.
상술한 바와 같이, 다른 시스템의 보호대역을 사용하는 경우, 다른 시스템으로부터의 누출 전력량이 미리 파악될 수 있다. 이에 따라, 보호대역 내에서 정의되는 채널들의 특성, 구체적으로, 간섭량, 최대 허용 전력, 허용 채널 품질 등이 미리 정해질 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따라, 기지국은 채널들의 채널 품질을 미리 알게 되고, 단말로부터의 피드백 정보를 활용함으로써, 단말의 상황에 따른 자원 운용이 가능하다. 또한, 채널들의 채널 품질을 미리 알수 있으므로, 기지국은 HARQ(hybrid automatic repeat request) 재전송 시 효율을 증대시킬 수 있다. 예를 들어, 기지국은 보다 우수한 채널을 재전송을 위해 할당함으로써 HARQ 지연(latency)를 개선할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 블록 구성을 도시한다. 도 7은 단말 110의 구성을 예시한다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 7을 참고하면, 단말은 통신부 710, 저장부 720, 제어부 730를 포함한다.
통신부 710는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부 710은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부 710은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부 710은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부 710는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부 710는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 710는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다.
통신부 710는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부 710는 송신부, 수신부 또는 송수신부로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부 710에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부 720는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 720는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 특히, 저장부 720는 채널 설정에 관한 정보를 저장할 수 있다. 채널 설정은 다른 시스템의 보호 대역 내에서 분류된 채널들에 관한 정보로서, 채널의 인덱스와 등급, 주파수의 관계를 정의할 수 있다. 그리고, 저장부 720는 제어부 730의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 730는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 730는 통신부 710를 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부 730는 저장부 720에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부 730는 적어도 하나의 프로세서(processor) 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라, 제어부 730는 기지국으로부터 수신되는 채널 할당 정보를 수신하고, 채널 할당 정보에 기초하여 데이터를 송신 또는 수신하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 730는 단말이 이하 도 9, 도 11, 도 12, 도 15, 도 16, 도 18, 도 19 등에 도시된 절차를 수행하도록 제어할 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 블록 구성을 도시한다. 도 8은 기지국 120의 구성을 예시한다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 기지국은 무선통신부 810, 백홀통신부 820, 저장부 830, 제어부 840를 포함한다.
무선통신부 810는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부 810는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 810는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 810는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 무선통신부 810는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 무선통신부 810는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 무선통신부 810는 다수의 RF 체인(chain)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부 810는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 빔포밍을 위해, 무선통신부 810는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다.
무선통신부 810는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부 810는 송신부, 수신부 또는 송수신부로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부 810에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부 820는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부 820는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부 830는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 830는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 특히, 저장부 830는 채널 설정에 관한 정보를 저장할 수 있다. 채널 설정은 다른 시스템의 보호 대역 내에서 분류된 채널들에 관한 정보로서, 채널의 인덱스와 등급, 주파수의 관계를 정의할 수 있다. 그리고, 저장부 830는 제어부 840의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 840는 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 840는 무선통신부 810를 통해 또는 백홀통신부 820을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부 840는 저장부 830에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부 840는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라, 제어부 840는 단말에게 채널을 할당하고, 채널 할당 정보를 송신하고, 할당된 채널을 통해 데이터를 송신 또는 수신하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 840는 기지국이 이하 도 10, 도 11, 도 13, 도 14, 도 15, 도 16, 도 17, 도 19, 도 20 등에 도시된 절차를 수행하도록 제어할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 절차를 도시한다. 도 9는 단말 110의 동작 방법을 예시한다.
도 9를 참고하면, 단말은 901단계에서 채널 할당 정보를 수신한다. 채널 할당 정보는 단말을 위해 할당된 적어도 하나의 채널을 지시한다. 즉, 채널 할당 정보는 본 발명에 따른 시스템을 위해 사용되는 대역을 주파수 축에서 구분한 다수의 채널들 중 적어도 하나를 지시한다. 여기서, 본 발명에 따른 시스템을 위해 사용되는 대역은 다른 시스템의 보호 대역의 전부 또는 일부를 포함할 수 있다. 채널들 각각은 다른 시스템으로부터의 간섭, 다시 말해, 누출 전력에 기초하여 결정된 등급을 가진다. 즉, 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널은, 채널 등급들에 기초하여 할당된다. 나아가, 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널은, 채널들 간 간섭량 차이, 재전송 횟수, 부하 상태, 채널 품질 등을 더 고려하여 할당될 수 있다.
이후, 단말은 903단계로 진행하여 할당된 채널을 통해 데이터 신호를 송신 또는 수신한다. 채널 할당 정보와 함께, MCS 레벨이 함께 지시될 수 있다. 이 경우, 단말은 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 송신 신호를 생성한다. 또는, 단말은 MCS 레벨에 따라 수신 신호를 복조 및 복호화한다. 여기서, MCS 레벨은 기지국에 의해 결정되며, 단말에게 할당된 채널에서의 다른 시스템으로부터의 간섭량을 고려하여 결정될 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 절차를 도시한다. 도 10은 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 10을 참고하면, 기지국은 1001단계에서 채널 할당 정보를 송신한다. 다시 말해, 기지국은 단말에게 다수의 채널들 중 적어도 하나를 채널을 할당하고, 할당된 적어도 하나의 채널을 지시하는 정보를 송신한다. 즉, 채널 할당 정보는 본 발명에 따른 시스템을 위해 사용되는 대역을 주파수 축에서 구분한 다수의 채널들 중 적어도 하나를 지시한다. 여기서, 본 발명에 따른 시스템을 위해 사용되는 대역은 다른 시스템의 보호 대역의 전부 또는 일부를 포함할 수 있다. 채널들 각각은 다른 시스템으로부터의 간섭, 다시 말해, 누출 전력에 기초하여 결정된 등급을 가진다. 즉, 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널은, 채널 등급들에 기초하여 할당된다. 나아가, 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널은, 채널들 간 간섭량 차이, 재전송 횟수, 부하 상태, 채널 품질 등을 더 고려하여 할당될 수 있다.
이후, 기지국은 1003단계로 진행하여 할당된 채널을 통해 데이터 신호를 송신 또는 수신한다. 채널 할당 정보와 함께, MCS 레벨이 함께 지시될 수 있다. 이 경우, 기지국은 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 송신 신호를 생성한다. 또는, 기지국은 MCS 레벨에 따라 수신 신호를 복조 및 복호화한다. 이를 위해, 기지국은 단말에게 할당된 채널에서의 다른 시스템으로부터의 간섭량을 고려하여 MCS 레벨을 결정할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 통신 절차를 도시한다. 도 11은 단말 110 및 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 11을 참고하면, 1101단계에서, 기지국 120은 파일럿(pilot) 신호를 송신하고, 단말 110은 파일럿 신호를 수신한다. 파일럿 신호는 기지국 120 및 단말 110 간 미리 약속된 자원을 통해 송신되는 미리 정의된 값의 신호로서, 채널 추정, 시스템의 발견/인지 등을 위해 사용될 수 있다. 파일럿 신호는 '동기 신호', '프리앰블(preamble)', '훈련 신호(training signal)' 등으로 지칭될 수 있다.
1103단계에서, 단말 110은 전력 제어가 가능한지 여부를 판단한다. 전력 제어가 가능한지 여부는, 전력 제어 기능을 구비하였는지 여부 및 전력 제어가 가능한 환경인지 여부에 기초하여 결정될 수 있다. 구체적으로, 단말 110은 전력 제어 기능을 지원하는지 여부를 판단한다. 전력 제어 기능을 지원하지 아니하면, 단말 110은 전력 제어가 불가능함을 판단한다. 예를 들어, 단말 110은 장치 정보 등에 기록된 사항에 기초하여 전력 제어 기능의 구비 여부를 판단할 수 있다. 전력 제어 기능을 지원하면, 단말 110은 전력 제어가 가능한 상황인지 여부를 판단한다. 예를 들어, 전력 제어가 가능한 상황인지 여부는 기지국 120의 신호 또는 주변의 신호에 기초하여 판단될 수 있다.
1105단계에서, 단말 110은 전력 제어 가능 여부를 지시하는 정보를 기지국 120으로 송신한다. 예를 들어, 단말 110은 랜덤 억세스(random access)를 수행하고, 전력 제어 가능 여부를 지시하는 정보를 송신할 수 있다. 구체적으로, 단말 110은 랜덤 억세스를 성공한 후, 또는 랜덤 억세스와 함께 전력 제어 가능 여부를 지시하는 정보를 송신할 수 있다. 여기서, 전력 제어 가능 여부는 명시적으로 지시되거나, 단말 110의 다양한 능력들을 대표하는 파라미터를 통해 간접적으로 지시될 수 있다. 이때, 전력 제어 가능 여부를 지시하는 정보는 랜덤 억세스를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1107단계에서, 기지국 120은 전력 제어 가능 여부에 따라 단말 110에게 채널을 할당한다. 즉, 채널 할당의 과정은 전력 제어 가능에 따라 달라질 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라, 전력 제어 가능 여부에 따른 서로 다른 채널 할당 규칙들이 정의된다. 예를 들어, 전력 제어가 가능하지 아니한 경우, 기지국 120은 기준 이상의 우수한 품질을 가지는 채널을 할당할 수 있다. 반면, 전력 제어가 가능한 경우, 기지국 120은 할당 가능한 채널들 중 가장 우수한 채널을 할당할 수 있다.
1109단계에서, 기지국 120은 단말 110에 적용할 MCS 레벨을 결정한다. 이때, 기지국 120은 할당된 채널 및 랜덤 억세스 채널 간 간섭량 차이 고려하여 MCS 레벨을 결정한다. 기지국 120은 단말 110의 초기 접속 절차(예: 랜덤 억세스)에서 수신되는 신호를 통해 단말 110에 대한 채널 품질을 측정할 수 있다. 그러나, 할당된 채널에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 간섭량이 랜덤 억세스 채널과 상이하다면, 랜덤 억세스 채널에서 측정된 기지국 120 및 단말 110 간 채널 품질은 할당된 채널에서의 기지국 120 및 단말 110 간 채널 품질과 상이할 수 있다. 따라서, 기지국 120은 할당된 채널 및 랜덤 억세스 채널 간 간섭량 차이를 고려하여, 랜덤 억세스 채널에서 측정된 채널 품질에 대응하는 MCS 레벨보다 더 낮은 MCS 레벨을 선택할 수 있다. 다시 말해, 기지국 120은 기 획득한 단말의 채널 품질이 측정된 채널과 데이터 송신을 위해 할당된 채널 간 간섭량 차이를 고려하여 MCS 레벨을 결정한다.
1111단계에서, 기지국 120은 단말 110로 사용할 채널 및 MCS 레벨을 지시하는 정보를 송신한다. 다시 말해, 기지국 120은 채널 할당 정보 및 MCS 할당 정보를 포함하는 자원 할당 정보를 송신한다. 여기서, 자원 할당 정보는 다수의 채널들 중 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1113단계에서, 단말 110은 기지국 120으로 데이터 신호를 송신한다. 구체적으로, 단말 110은 MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 데이터 신호를 생성한다. 그리고, 단말 110은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 데이터 신호를 송신한다.
도 11에 도시된 절차에서, 단말 110은 전력 제어가 가능한지 여부를 판단한다. 상술한 바와 같이, 전력 제어가 가능한지 여부는, 전력 제어 기능을 구비하였는지 여부 및 전력 제어가 가능한 환경인지 여부에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 단말 110은, 저가의 장치로서, 전력 제어 기능이 탑재되지 아니한 장치일 수 있다. 구체적으로, 드물게(예: 하루에 한 번) 데이터를 송신하는 어플리케이션을 실행하는 경우, 장치는 지속적으로 연결(connection)을 유지하는 것보다 데이터를 송신할 것이 있는 경우에 일시적으로 망 연결을 시도하고, 데이터 송신 시 전력 제어 가능 여부를 보고하는 것이, 오버헤드 및 망 운용 측면에서 바람직하다.
전력 제어 기능이 탑재되지 아니한 장치이더라도, 전력 제어를 수행하지 못하는 상황은 다양하게 존재할 수 있다, 예를 들어, 다른 시스템의 리피터가 인근에 설치된 경우, 장치는 전력 제어를 수행할 수 없다. 리피터는 자동 이득 제어기(automatic gain controller)에 의해 제어됨으로 인해, 수신되는 신호의 전력에 무관하게 출력 신호의 전력 레벨을 일정하게 유지한다. 예를 들어, 리피터에 입력되는 신호의 전력이 -60dBM 내지 -30dBm의 범위에서 변화하더라도, 출력 신호는 항상 고정된 값(예: 10dBm)의 전력을 가진다. 일반적으로, 리피터는 대역-내(in-band) 신호는 물론 보호대역의 신호도 함께 증폭한다. 따라서, 리피터에 수신되는 신호 중 대역-내 신호의 전력이 적을수록, 증폭된 신호에서 보호대역의 신호의 전력은 커진다. 예를 들어, 리피터 출력이 10W인 경우, 리피터의 수신 신호 중 대역 내 신호 전력이 3W, 보호대역의 신호 전력이 2W라면, 리피터의 출력 신호 중 대역 내 신호 전력은 6W, 보호대역의 신호 전력은 4W가 된다. 반면, 리피터 출력이 10W인 경우, 리피터의 수신 신호 중 대역 내 신호가 없고, 보호대역의 신호 전력이 2W라면, 리피터의 출력 신호 중 대역 내 신호 전력은 0W, 보호대역의 신호 전력은 10W가 된다. 즉, 다른 시스템의 대역-내 신호의 존부에 따라, 보호대역을 사용하는 본 발명에 따른 시스템의 신호의 입력 전력이 동일함에도 불구하고, 단말 110에게 도달하는 신호의 전력은 변화할 수 있다.
기지국 120으로부터 수신되는 신호의 전력이 큰 폭으로 변화하면, 단말 110은 기지국 120과의 채널의 이득(gain)을 예측할 수 없고, 이에 따라, 전력 제어를 수행할 수 없다. 또한, 전력 제어를 수행하더라도, 단말 110에서 일정한 전력을 유지할 수 없다. 따라서, 단말 110은 기지국 120으로부터 수신되는 신호의 전력의 변화량에 따라, 전력 제어가 수행 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 다시 말해, 단말 110은 기지국 120으로부터 수신되는 신호의 전력의 변화량에 따라, 인근에 다른 시스템을 위한 리피터의 설치 여부를 판단할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 전력 제어 가능 여부 판단 절차를 도시한다. 도 12는 단말 110의 동작 방법을 예시한다. 도 12는 전력 제어 기능을 지원하는 단말에서 전력 제어가 가능한 상황인지 여부를 판단하는 방법을 예시한다. 도 12의 절차는 도 11의 1103단계에 포함될 수 있다.
도 12를 참고하면, 단말은 1201단계에서 동기 신호를 수신한다. 동기 신호는 기지국 및 단말 간 미리 약속된 자원을 통해 송신되는 미리 정의된 값의 신호로서, 채널 추정, 시스템의 발견/인지 등을 위해 사용될 수 있다. 동기 신호는 '파일럿 신호', '프리앰블', '훈련 신호' 등으로 지칭될 수 있다. 동기 신호는 랜덤 억세스 또는 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 수신될 수 있다.
이어, 단말은 1203단계로 진행하여 동기 신호의 수신 세기 변화량을 결정한다. 즉, 단말은 반복적으로 동기 신호를 검출하고, 동기 신호의 수신 세기, 다시 말해, 수신 전력을 측정한다. 그리고, 단말은 수신 세기의 변화량을 산출한다. 여기서, 수신 세기의 변화량은, 이전 수신 시점 및 현재 수신 시점에서의 수신 세기 차이, 일정 구간 동안 측정된 수신 세기들의 최대값 및 최소값의 차이, 다수의 수신 세기들에 대한 분산(variance) 또는 표준 편차(standard deviation) 등의 형식으로 산출될 수 있다.
이후, 단말은 1205단계로 진행하여 수신 세기의 변화량이 임계치를 초과하는지 판단한다. 다시 말해, 단말은 수신 세기의 변화량을 미리 정의된 임계치와 비교한다. 경우에 따라, 1205단계는 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 리피터가 인접하여 설치되어 있는지 여부를 판단하는 과정으로 표현되거나, 또는, 대체될 수 있다. 리피터가 인근에 설치된 경우, 다른 시스템의 셀 부하(cell loading)에 따라 기지국으로부터의 신호의 수신 세기가 큰 폭으로 변화할 수 있다. 따라서, 단말은 수신 세기의 변화폭이 일정 수준 이상인지 판단한다.
수신 세기의 변화량이 임계치를 초과하면, 단말은 1207단계로 진행하여 전력 제어가 불가한 상황임을 판단한다. 예를 들어, 단말은 다른 시스템의 리피터가 인접하여 설치되어 있음을 판단한다. 이에 따라, 도 12에 도시되지 아니하였으나, 단말은 기지국으로 전력 제어가 가능하지 아니함을 지시하는 정보를 송신할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 할당 절차를 도시한다. 도 13은 기지국 120의 동작 방법을 예시한다. 도 13의 절차는 도 11의 1107단계에 포함될 수 있다.
도 13을 참고하면, 기지국은 1301단계에서 단말이 전력 제어를 수행할 수 있는지 판단한다. 다시 말해, 기지국은 채널을 할당하고자 하는 단말이 전력 제어를 지원하는지 여부를 판단한다. 단말의 전력 제어 지원 여부는, 단말로부터 수신되는 제어 정보를 통해 확인될 수 있다.
만일, 단말이 전력 제어를 지원하면, 기지국은 1303단계로 진행하여 기준 이상의 상위 등급의 채널을 단말에게 할당한다. 기준은 구체적인 실시 예에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 가장 높은 등급의 채널(예: 도 6의 등급 12)을 단말에게 할당할 수 있다. 만일, 모든 채널이 사용 중이면, 기지국은 전력 제어 가능한 단말에게 할당된 상위 등급의 채널을 회수하고, 전력 제어 불가능한 단말에게 재할당할 수 있다. 즉, 전력 제어 불가능한 단말은 전력 제어 가능한 단말에 비해 높은 우선순위를 가진다.
반면, 단말이 전력 제어를 지원하지 아니하면, 기지국은 1305단계로 진행하여 부하 상태 고려하여 허용 범위 내에서 상위 등급의 채널을 단말에게 할당한다. 다시 말해, 기지국은 채널 사용 현황을 고려하여 가능한 단말에게 채널을 할당한다. 예를 들어, 기지국은 사용 중이지 아니한 채널들을 확인하고, 확인된 채널들 중 가장 상위 등급의 채널을 단말에게 할당할 수 있다. 즉, 부하 포화(full loading)이 아닌 경우, 기지국은 우수한, 다시 말해, 높은 등급의 채널부터 할당할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 MCS 결정 절차를 도시한다. 도 14는 기지국 120의 동작 방법을 예시한다. 도 14의 절차 중 일부는 도 11의 1109단계에 포함될 수 있다.
도 14를 참고하면, 기지국은 1401단계에서 랜덤 억세스 채널에서 채널 품질을 측정한다. 단말은 기지국에 접속을 위해 랜덤 억세스 채널을 통해 랜덤 억세스를 시도한다. 다시 말해, 단말은 랜덤 억세스를 위한 시퀀스(sequence)를 송신함으로써 경쟁 기반으로 접속을 시도한다. 여기서, 시퀀스는 '랜덤 억세스 신호', '랜덤 억세스 프리앰블'로 지칭될 수 있다. 이때, 기지국은 초기 접속 절차에서 수신되는 신호를 이용하여 단말과의 채널 품질을 측정할 수 있다.
이어, 기지국은 1403단계로 진해하여 할당된 채널 및 랜덤 억세스 채널 간 간섭량의 차이를 결정한다. 즉, 도 14에 도시되지 아니하였으나, 기지국은 랜덤 억세스 채널 외 채널들 중 적어도 하나의 채널을 단말에게 할당한다. 보호대역을 사용하는 특성으로 인해, 단말 및 기지국 간 통신을 위해 사용 가능한 채널들에 대한 다른 시스템으로부터의 간섭량, 즉, 누출 전력이 미리 예측될 수 있다. 따라서, 기지국은 랜덤 억세스 채널의 간섭량 및 할당된 채널의 간섭량을 확인하고, 간섭량들 간 차이를 산출할 수 있다.
이후, 기지국은 1405단계로 진행하여 간섭량의 차이가 존재하는지 판단한다. 다시 말해, 기지국은 간섭량이 0인지 판단한다. 다시 말해, 기지국은 랜덤 억세스 채널의 간섭량 및 할당된 채널의 간섭량이 동일한지 판단한다. 이때, 구체적인 실시 예에 따라, 임계값 미만의 차이는 동일한 것으로 취급될 수 있다. 만일, 간섭량의 차이가 존재하지 아니하면, 기지국은 이하 1407단계를 생략한다.
반면, 간섭량의 차이가 존재하면, 기지국은 1407단계로 진행하여 간섭량 차이에 기초하여 채널 품질을 보정한다. 랜덤 억세스 채널의 간섭량 및 할당된 채널의 간섭량이 서로 다르면, 랜덤 억세스 채널에서 측정된 채널 품질은 할당된 채널에서 유지되지 아니한다. 채널 품질은 간섭량에 의해 달라지기 때문이다. 따라서, 기지국은, 예상되는 간섭량의 차이만큼, 미리 채널 품질을 보정할 수 있다. 랜덤 억세스 채널의 간섭량이 더 적은 경우, 간섭량의 차이가 클수록, 채널 품질은 낮아지도록 보정될 수 있다.
이후, 기지국은 1409단계로 진행하여 채널 품질에 기초하여 MCS 레벨을 결정한다. MCS 레벨은 미리 정의된 채널 품질 및 MCS 레벨의 대응 관계에 의해 결정될 수 있다. 즉, 대응 관계는 각 MCS 레벨을 적용하기 위해 요구되는 최소 채널 품질을 정의한다. 이때, 1405단계에서 간섭량의 차이가 존재함이 확인된 경우, 기지국은 1407단계에서 보정된 채널 품질에 기초하여 MCS 레벨을 결정한다. 따라서, 1407단계를 수행한 경우, 1407단계를 수행하지 아니한 경우에 비해 낮은 MCS 레벨이 선택될 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 통신 절차를 도시한다. 도 15는 단말 110 및 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 15를 참고하면, 1501단계에서, 기지국 120은 동기 신호를 송신하고, 단말 110은 파일럿 신호를 수신한다. 파일럿 신호는 기지국 120 및 단말 110 간 미리 약속된 자원을 통해 송신되는 미리 정의된 값의 신호로서, 채널 추정, 시스템의 발견/인지 등을 위해 사용될 수 있다. 파일럿 신호는 '파일럿 신호', '프리앰블', '훈련 신호' 등으로 지칭될 수 있다. 동기 신호는 동기 신호를 위해 할당된 동기 채널을 통해 수신될 수 있다. 동기 채널은 랜덤 억세스 또는 제어 정보를 위해 할당된 채널과 공용일 수 있다.
1503단계에서, 단말 110은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, 이하 'CQI')를 결정한다. 즉, 단말은 110은 동기 신호를 이용하여 기지국 120 및 단말 110 간 무선 링크의 채널 품질을 측정하고, 채널 품질을 지시하는 제어 정보를 생성한다. CQI는 채널 품질을 대표하는 인덱스로 구성될 수 있다. 여기서, 채널 품질은 신호 대 잡음비(signal to noise ratio, SNR), 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio, SINR), 반송파 대 간섭 및 잡음비(carrier to interference and noise ratio, CINR), 신호 대 간섭 비(signal to interference ratio, SIR) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이때, CQI는 동기 채널에서의 채널 품질을 지시한다.
1505단계에서, 단말 110은 기지국 120으로 CQI를 송신한다. 다시 말해, 단말 110은 채널 품질을 지시하는 제어 정보를 송신한다. CQI는 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다. 즉, 단말 110은 제어 정보를 위해 할당된 채널의 주파수를 확인하고, 확인된 채널을 통해 제어 정보를 송신할 수 있다.
1507단계에서, 기지국 120은 셀 부하 및 단말 110의 우선순위를 고려하여 단말 110에게 채널을 할당한다. 여기서, 우선순위는 다양한 기준에 의해 부여될 수 있다. 예를 들어, 우선순위는 도 11을 참고하여 설명한 전력 제어 가능 여부에 따라 부여될 수 있다. 또는, 우선순위는 단말 110에서 실행하는 어플리케이션의 특성(예: 요구 전송률, 트래픽 발생 주기 등)에 따라 부여될 수 있다. 예를 들어, 상위 등급의 채널들이 모두 사용 중이지만, 단말 110 보다 우선순위 낮은 장치가 사용 중인 경우, 기지국 120은 상위 등급의 채널을 회수하고, 단말 110에게 재할당할 수 있다.
1509단계에서, 기지국 120은 단말 110에 적용할 MCS 레벨을 결정한다. 이때, 기지국 120은 할당된 채널 및 동기 채널 간 간섭량 차이 고려하여 MCS 레벨을 결정한다. 기지국 120은 1505단계에서 수신된 CQI에 기초하여 단말 110이 동기 채널에서 측정한 채널 품질을 확인할 수 있다. 그러나, 할당된 채널에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 간섭량이 랜덤 억세스 채널과 상이하다면, 동기 채널에서 측정된 기지국 120 및 단말 110 간 채널 품질은 할당된 채널에서의 기지국 120 및 단말 110 간 채널 품질과 상이할 수 있다. 따라서, 기지국 120은 할당된 채널 및 랜덤 억세스 채널 간 간섭량 차이를 고려하여, 랜덤 억세스 채널에서 측정된 채널 품질에 대응하는 MCS 레벨보다 더 낮은 MCS 레벨을 선택할 수 있다.
1511단계에서, 기지국 120은 단말 110로 사용할 채널 및 MCS 레벨을 지시하는 정보를 송신한다. 다시 말해, 기지국 120은 채널 할당 정보 및 MCS 할당 정보를 포함하는 자원 할당 정보를 송신한다. 여기서, 자원 할당 정보는 다수의 채널들 중 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1513단계에서, 기지국 120은 단말 110로 데이터 신호를 송신한다. 구체적으로, 기지국 120은 MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 데이터 신호를 생성하고, 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 데이터 신호를 송신한다. 이에 따라, 단말 110은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 데이터 신호를 수신하고, MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 복조 및 복호화한다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송 절차를 도시한다. 도 16은 단말 110 및 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 16을 참고하면, 1601단계에서, 기지국 120은 단말 110로 사용할 채널 및 MCS 레벨을 지시하는 정보를 송신한다. 다시 말해, 기지국 120은 채널 할당 정보 및 MCS 할당 정보를 포함하는 자원 할당 정보를 송신한다. 여기서, 자원 할당 정보는 다수의 채널들 중 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1603단계에서, 단말 110은 기지국 120으로 데이터 신호를 송신한다. 구체적으로, 단말 110은 MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 데이터 신호를 생성한다. 그리고, 단말 110은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 데이터 신호를 송신한다.
1605단계에서, 기지국 120은 데이터 신호를 복조 및 복호화하고, 복호 실패를 판단한다. 즉, 기지국 120은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 데이터 신호를 수신하고, MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 복조 및 복호화한다. 그러나, 복호된 데이터의 오류 검사 결과, 기지국 120은 오류 발생을 판단한다. 예를 들어, 기지국 120은 순환 잉여 검사(cyclic redundancy check, 이하 'CRC') 비트를 이용하여 오류 검사를 수행할 수 있다.
1607단계에서, 기지국 120은 HARQ 재전송 시 사용할 자원을 할당한다. 다시 말해, 기지국 120은 단말 110의 재전송을 위해 사용할 채널을 할당한다. 이때, 보호대역을 제공하는 다른 시스템의 누출 전력 특성에 기초하여 채널들의 등급이 결정되어 있으므로, 기지국 120은 채널 등급을 이용하여 재전송을 위한 채널을 선택할 수 있다. 재전송을 위한 채널을 선택하기 위한 구체적인 규칙은 다양한 실시 예들에 따라 달라질 수 있다. 나아가, 재전송을 위한 채널을 선택하기 위한 규칙은 재전송 횟수에 따라 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, 기지국 120은 초기 전송을 위해 사용된 채널보다 더 우수한, 즉, 상위 등급의 채널을 선택할 수 있다.
1609단계에서, 기지국 120은 NACK(non-acknowledge) 신호 및 사용할 채널을 지시하는 정보를 송신한다. 다시 말해, 기지국 120은 데이터 복호의 실패를 통지함으로써 재전송을 지시한다. 그리고, 기지국 120은 재전송을 위해 할당된 채널을 알리는 채널 할당 정보를 송신한다. 이에 더하여, 기지국 120은 MCS 레벨을 지시하는 정보를 더 송신할 수 있다. 여기서, NACK 신호 및 채널 할당 정보는 다수의 채널들 중 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1611단계에서, 단말 110은 기지국 120으로 재전송 데이터 신호를 송신한다. 구체적으로, 단말 110은 재전송 데이터를 부호화 및 변조함으로써 재전송 데이터 신호를 생성한다. 이때, 재전송 데이터는 초기 전송 데이터(예: 1603단계에서 송신된 데이터)와 다른 버전(version)의 패리티 비트(parity bit)들을 포함하거나, 또는, 동일한 신호로 구성될 수 있다. 그리고, 단말 110은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 채널을 통해 재전송 데이터 신호를 송신한다.
상술한 실시 예에서, 재전송을 위한 채널을 선택하기 위한 규칙은 다양하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 동일한 데이터에 대하여 미리 정의된 횟수 이상의 복호 오류가 발생 시, 더 상위 등급의 채널을 할당하도록 정의될 수 있다. 여기서, 미리 정의된 횟수는 1 이상으로 정의될 수 있다. 구체적으로, 더 상위 등급의 채널은 미리 정의된 등급 개수(예: 1개 등급, 2개 등급 등) 만큼 높은 등급의 채널이거나, 또는 가장 높은 등급의 채널일 수 있다.
나아가, 기지국은 재전송 횟수에 따라 순차적으로 채널 등급을 변경할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 1회 복호 오류 시 높은 등급의 채널을 할당하고, 2회 복호 오류 시 더 높은 등급의 채널을 할당할 수 있다. 또는, 기지국은, 매 N회(예: 2) 복호 오류 마다 할당되는 채널의 등급을 높일 수 있다. 이때, 오류 횟수에 대응되는 채널의 등급이 미리 정의되거나, 또는, 오류 횟수에 대응되는 등급의 상향 정도가 미리 정의될 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송을 위한 채널 할당 절차를 도시한다. 도 17은 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 17을 참고하면, 기지국은 1701단계에서 데이터 신호를 포함한다. 데이터 신호는, 기지국에 의해 할당된 채널을 통해 수신된다. 이때, 데이터 신호는 초기 전송 데이터를 포함하거나, 또는, 재전송 데이터를 포함할 수 있다.
이어, 기지국은 1703단계로 진행하여 데이터를 복호하고, 복호가 성공되는지 판단한다. 즉, 기지국은 복호된 데이터에 대한 오류 검사를 수행하고, 오류 발생 여부를 확인한다. 예를 들어, 기지국은 데이터에 부가된 CRC 비트를 이용하여 오류 검사를 수행할 수 있다. 만일, 복호가 성공하면, 기지국은 본 절차를 종료한다. 이에 따라, 기지국은 다음 데이터를 수신할 수 있다.
반면, 복호가 실패하면, 기지국은 1705단계로 진행하여 상위 등급의 채널을 재전송을 위해 할당한다. 즉, 기지국은 재전송을 위한 채널을 선택하기 위한 규칙에 따라 단말에게 할당된 채널을 변경하며, 이에 따라, 1703단계에서 사용된 채널보다 더 상위 등급의 채널이 할당된다. 다시 말해, 기지국은 1703단계에서의 복호 실패로 인해 채널 등급 변경의 필요성을 판단하고, 1703단계에서 사용된 채널보다 더 상위 등급의 채널을 할당한다. 이때, 등급의 상향 정도는 구체적인 규칙의 내용에 따라 달라질 수 있다. 이에 따라, 도 17에 도시되지 아니하였으나, 기지국은 단말로 NACK 및 채널 할당 정보를 송신한다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 재전송 절차를 도시한다. 도 18은 단말 110의 동작 방법을 예시한다.
도 18을 참고하면, 단말은 1801단계에서 데이터 신호를 전송한다. 데이터 신호는, 기지국에 의해 할당된 채널을 통해 송신된다. 이때, 데이터 신호는 초기 전송 데이터를 포함하거나, 또는, 재전송 데이터를 포함할 수 있다.
이어, 단말은 1803단계로 진행하여 NACK을 수신한다. 상기 NACK은 1801단계에서 송신된 데이터의 복호가 실패하였음을 지시한다. 이때, 도 18에 도시되지 아니하였으나, 단말은 채널 할당 정보를 더 수신할 수 있다. 여기서, 채널 할당 정보는 재전송을 위해 할당된 채널을 지시하며, 1801단계에서 사용된 채널보다 더 상위 등급의 채널을 지시한다. 이때, 등급의 상향 정도는 구체적인 규칙의 내용에 따라 달라질 수 있다.
이후, 단말은 1805단계로 진행하여 상위 등급의 채널을 통해 데이터를 재전송한다. 이때, 재전송 데이터는 이전 전송 데이터(예: 1801단계에서 송신된 데이터)와 다른 버전의 패리티 비트들을 포함하거나, 또는, 동일한 신호로 구성될 수 있다.
상술한 채널 등급의 분류는 채널 결합(channel bonding)을 위한 채널 선택에 활용될 수 있다. 채널 결합은 다수의 채널들을 동시에 할당함으로써 사용 가능한 자원량을 늘리고, 이에 따라 더 큰 용량의 전송을 지원하는 기법이다. 즉, 단말은 결합된 채널들의 개수만큼의 더 많은 자원을 이용하여 더 많은 트래픽을 더 짧은 시간 내에 송신할 수 있다. 이하, 채널 결합에 채널 등급이 활용되는 실시 예가 설명된다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 결합을 이용한 통신 절차를 도시한다. 도 19는 단말 110 및 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 19를 참고하면, 1901단계에서, 단말 110은 기지국 120에 대한 랜덤 억세스를 수행한다. 즉, 단말 110은 랜덤 억세스 신호를 송신한다. 상기 랜덤 억세스 신호는 미리 정의된 시퀀스들 중 하나이며, '랜덤 억세스 프리앰블'로 지칭될 수 있다. 여기서, 랜덤 억세스 신호는 랜덤 억세스를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다. 이때, 기지국 120은 초기 접속 절차에서 수신되는 신호를 이용하여 단말과의 채널 품질을 측정할 수 있다.
1903단계에서, 기지국 120은 단말 110에 적용할 MCS 레벨을 결정한다. 이때, 기지국 120은 채널 품질을 고려하여 MCS 레벨을 결정한다. 단, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 1903단계는 이하 1905단계 이후에 수행될 수 있다. 이 경우, 기지국 120은 할당된 채널들 및 1901단계에서 사용된 채널 간 간섭량 차이 고려하여 MCS 레벨을 결정할 수 있다. 다시 말해, 기지국 120은 간섭량 차이에 따라 채널 품질을 보정하고, 보정된 채널 품질에 기초하여 MCS 레벨을 결정할 수 있다.
1905단계에서, 기지국 120은 채널 등급들을 고려하여 채널 결합을 위한 다수의 채널들을 단말 110에게 할당한다. 이때, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 기지국 120은 동일한 등급을 가지는 다수의 채널들을 할당할 수 있다. 이에 따라, 주파수 축에서 서로 인접하지 아니한 다수의 채널들이 채널 결합을 위해 할당될 수 있다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 기지국 120은 미리 정해진 차이 내의 등급들을 가지는 다수의 채널들을 할당할 수 있다. 즉, 채널 결합 가능한 채널들 간 등급 차이가 미리 정의될 수 있다.
1907단계에서, 기지국 120은 단말 110로 사용할 채널들을 지시하는 정보를 송신한다. 이때, 기지국 120은 MCS 레벨을 지시하는 정보를 더 송신할 수 있다. 다시 말해, 기지국 120은 채널 할당 정보 및 MCS 할당 정보를 포함하는 자원 할당 정보를 송신한다. 여기서, 자원 할당 정보는 제어 정보를 위해 할당된 채널을 통해 송신될 수 있다.
1909단계에서, 단말 110은 기지국 120으로 데이터 신호를 송신한다. 구체적으로, 단말 110은 MCS 할당 정보에 의해 지시되는 MCS 레벨에 따라 부호화 및 변조함으로써 데이터 신호를 생성한다. 그리고, 단말 110은 채널 할당 정보에 의해 지시되는 다수의 채널들을 통해 데이터 신호를 송신한다. 채널 결합에 기반한 신호 송신을 위해, 단말 110은 다수의 RF 체인들을 이용하거나, 또는, 샘플링율(sampling rate)를 조절함으로써 광대역 신호를 생성할 수 있다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 결합을 위한 채널 할당 절차를 도시한다. 도 20은 기지국 120의 동작 방법을 예시한다.
도 20을 참고하면, 기지국은 2001단계에서 채널 결합이 필요한지 판단한다. 채널 결합의 필요성은 가용 채널 상황, 단말의 특성, 단말에서 실행되는 어플리케이션의 특성, 단말로부터의 요청 등에 기초하여 결정될 수 있다.
만일, 채널 결합이 필요하다 판단되면, 기지국은 2003단계로 진행하여 동일 등급의 채널들을 할당한다. 이에 따라, 주파수 축에서 서로 인접하지 아니한 채널들이 하나의 단말에게 할당될 수 있다. 단, 본 발명의 다른 실시 예에 따라, 기지국은 미리 정해진 차이 내의 등급들을 가지는 채널들을 할당할 수 있다. 예를 들어, 미리 정해진 차이가 2인 경우, 기지국은 등급 i의 채널 및 등급 i+2의 채널을 할당할 수 있다.
반면, 채널 결합이 필요하지 아니하다 판단되면, 기지국은 2005단계로 진행하여 하나의 채널을 할당한다. 이때, 기지국은 단말의 우선순위, 전력 제어 가능 여부, 가용 채널 상황, 부하 상태 등을 고려하여 채널을 할당할 수 있다.
본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 발명의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 발명이 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    채널 할당 정보를 수신하는 과정과,
    상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 송신하는 과정을 포함하며,
    상기 채널 할당 정보는, 다른 시스템의 보호대역 내에 할당된 다수의 채널들 중 적어도 하나를 지시하며,
    상기 다수의 채널들은, 상기 보호대역 내에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 간섭량에 기초하여 결정된 등급들을 가지는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    전력 제어가 가능한지 여부를 지시하는 제어 신호를 송신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    기지국으로부터 수신되는 신호의 수신 세기 변화량에 기초하여 상기 전력 제어가 가능한지 여부를 판단하는 과정을 더 포함하는 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 채널보다 적은 간섭량에 대응하는 채널을 지시하는 채널 할당 정보 및 데이터 복호 실패를 알리는 정보를 수신하는 과정과,
    상기 데이터 신호에 포함된 데이터를 재전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    단말로 채널 할당 정보를 송신하는 과정과,
    상기 단말로부터 상기 채널 할당 정보에 의해 지시되는 적어도 하나의 채널을 통해 데이터 신호를 수신하는 과정을 포함하며,
    상기 채널 할당 정보는, 다른 시스템의 보호대역 내에 할당된 다수의 채널들 중 적어도 하나를 지시하며,
    상기 다수의 채널들은, 상기 보호대역 내에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 간섭량에 기초하여 결정된 등급들을 가지는 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 단말로부터 전력 제어가 가능한지 여부를 지시하는 제어 신호를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 단말이 전력 제어가 가능하지 아니하면, 기준 이상의 등급을 가지는 채널을 할당하는 과정을 더 포함하는 방법.
  8. 청구항 5에 있어서,
    상기 단말이 전력 제어가 가능하면, 할당 가능한 채널들 중 가장 적은 간섭량에 대응하는 등급의 채널을 할당하는 과정을 더 포함하는 방법.
  9. 청구항 5에 있어서,
    상기 단말의 채널 품질 및 상기 채널 품질을 측정하기 위해 사용된 신호를 전달한 채널와 상기 적어도 하나의 채널 간 간섭량 차이에 기초하여 변조 및 부호화 기법(modulation and coding scheme, MCS)을 결정하는 과정을 더 포함하는 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 단말의 초기 접속을 위해 사용된 채널에서 수신된 신호를 이용하여 상기 채널 품질을 측정하는 과정과,
    상기 간섭량 차이에 기초하여 상기 채널 품질을 보정하는 과정을 더 포함하는 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    동기 신호를 통해 측정된 상기 채널 품질을 수신하는 과정과,
    상기 간섭량 차이에 기초하여 상기 채널 품질을 보정하는 과정을 더 포함하는 방법.
  12. 청구항 5에 있어서,
    상기 데이터 신호에 포함된 데이터에 대한 복호가 실패되면, 상기 적어도 하나의 채널보다 적은 간섭량에 대응하는 등급의 채널을 지시하는 채널을 재전송을 위해 할당하는 과정을 더 포함하는 방법.
  13. 청구항 1 또는 청구항 5에 있어서,
    상기 적어도 하나의 채널은, 채널 결합(channel bonding)을 위해 할당된 동일한 등급을 가지는 다수의 채널들을 포함하는 방법.
  14. 청구항 1 또는 청구항 5에 있어서,
    상기 다른 시스템으로부터의 상기 간섭량은, 상기 다른 시스템의 동작 대역의 중심 주파수 및 대역폭(bandwidth)으로부터 결정되는 방법.
  15. 청구항 1 내지 청구항 14 중 하나의 방법을 실시하기 위해 구성된 장치.
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