WO2017030340A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2017030340A1
WO2017030340A1 PCT/KR2016/008971 KR2016008971W WO2017030340A1 WO 2017030340 A1 WO2017030340 A1 WO 2017030340A1 KR 2016008971 W KR2016008971 W KR 2016008971W WO 2017030340 A1 WO2017030340 A1 WO 2017030340A1
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transmission start
terminal
traffic load
period
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박승훈
강충구
김충기
양찬석
문정민
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삼성전자주식회사
고려대학교산학협력단
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    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA

Definitions

  • the following embodiments are related to resource control in an environment where different communication systems coexist.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • 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
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced 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
  • Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM and QAM Modulation
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA NOMA
  • non orthogonal multiple access non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • the following embodiments are provided to provide an apparatus and method for sharing a channel in an environment where different communication systems coexist.
  • the following embodiments are to provide an apparatus and method for controlling the connection of a shared channel in an environment where different communication systems coexist.
  • a method of operating a base station of a first system may include receiving information of a transmission start alignment interval and communicating with a first terminal based on the transmission start alignment period.
  • the transmission start alignment period may be determined based on first information associated with one or more of a second base station or a second terminal of a second system sharing a frequency band with the first system.
  • a method of operating a base station includes: first information related to one or more of a second base station or a second terminal included in a second system sharing a frequency band from at least one other base station sharing a frequency band; Receiving a signal, determining a transmission start alignment interval based on the received first information, and transmitting information on the transmission start alignment period to the at least one other base station. It may include.
  • An apparatus of a base station of a first system may include a communication unit configured to transmit or receive information, and a control unit coupled to the communication unit, wherein the control unit is configured to receive information of a transmission start alignment period, And may perform communication with a first terminal based on the transmission start alignment period, wherein the transmission start alignment period is one of a second base station or a second terminal of a second system sharing a frequency band with the first system. It may be determined based on the first information associated with one or more.
  • An apparatus of a base station may include a communication unit configured to transmit or receive information and a control unit coupled to the communication unit, wherein the control unit may share a frequency band from at least one other base station sharing a frequency band.
  • An apparatus and an operating method may improve throughput of an entire system by controlling access of a channel shared in an environment where several communication systems coexist.
  • FIG. 1 shows an example of a wireless network environment in which two different carriers are used.
  • FIG. 2 illustrates an example in which carrier aggregation (CA) technology is used in a wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 3 illustrates an example of a network environment in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates an example in which two communication services are provided in a network in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • LBT List Before Talk
  • FIG. 7 illustrates an operation of a base station to coincide with a boundary of a subframe and a usage time of an unlicensed band.
  • FIG. 8 illustrates an example of a Transmission Start Alignment Interval according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates an example of adaptively controlling a transmission start alignment period according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an example in which two communication services are provided in a network in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of a first base station and a master base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a functional block diagram of a first base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a functional block configuration of a master base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of a first base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram illustrating a time resource operation of a base station performing energy detection on a heterogeneous system according to a first embodiment.
  • FIG. 17 illustrates a first base station and a master base station transmitting and receiving an average traffic load according to the first embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation of a first base station according to the first embodiment.
  • FIG. 19 illustrates a first base station and a master base station transmitting a transmission start alignment period according to the first embodiment.
  • 20 is a graph illustrating a relationship between an average traffic load and a transmission start alignment period of the second system according to the first embodiment.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the first embodiment.
  • 22 is a flowchart illustrating operations of the first base station and the master base station according to the first embodiment.
  • 23A is a conceptual diagram of time resources illustrating a transmission start alignment period according to a second embodiment.
  • 23B is a graph illustrating a relationship between an average traffic load and a transmission start alignment period of the second system according to the second embodiment.
  • 24 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the second embodiment.
  • 25 is a flowchart illustrating operations of the first base station and the master base station according to the second embodiment.
  • 26A is a flowchart illustrating the operation of a first base station according to the third embodiment.
  • 26B is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the third embodiment.
  • 27 is a graph illustrating a comparison of system performance with and without using a transmission start alignment period.
  • FIG. 1 shows an example of a wireless network environment in which two different carriers are used.
  • the wireless network environment may include a base station 110 and a terminal 120.
  • the base station 110 is illustrated as one base station, but may also refer to a plurality of base stations.
  • the base station 110 may be a group of a plurality of base stations using the same frequency band through a frequency reuse technique.
  • the terminal 120 is illustrated as one terminal in FIG. 1, it may mean a plurality of terminals.
  • the terminal 120 may be a plurality of terminals that receive a service from the base station 110.
  • the base station 110 may be referred to as a first base station 110.
  • the terminal 120 may be referred to as a first terminal 120.
  • the base station 110 and the terminal 120 may perform communication using a licensed carrier 101 and an unlicensed carrier 102.
  • the licensed carrier 101 may be a carrier file using a frequency band permitted by the system.
  • Unlicensed carrier 102 may be a carrier file using a frequency band not authorized to the system.
  • the unlicensed frequency band may be an Industrial Scientific and Medical (ISM) band.
  • the unlicensed frequency band may be a guard band of the licensed frequency band.
  • a system according to various embodiments may employ Long Term Evolution-unlicensed (LTE-U) technology.
  • the band used by unlicensed carrier 102 may be shared by other systems.
  • the other system may use an un-synchronized radio access scheme.
  • the other system may use a wireless local area network (WLAN) technology based on a wireless fidelity (Wi-Fi) scheme.
  • WLAN wireless local area network
  • Wi-Fi wireless fidelity
  • FIG. 2 illustrates an example in which carrier aggregation (CA) technology is used in a wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • the terminal 120 may transmit and receive a signal through the base station 110 and a first carrier 201.
  • the terminal 120 may transmit and receive signals through the base station 110 and the second carrier 202.
  • the terminal 120 may be provided with a larger communication capacity by carrier aggregation using the first carrier 201 and the second carrier 202.
  • the carrier aggregation provides a service using two frequencies together, and may refer to a technique of simultaneously using a plurality of carriers for one UE.
  • the carrier aggregation may be performed by mixing different radio access technologies.
  • the carrier aggregation may be performed by mixing the LTE techniques, the LTE technology 3G (3 rd generation) technology, LTE technology and Wi-Fi technologies.
  • the first carrier 201 may include the licensed carrier 101 of FIG.
  • the second carrier 202 may include an unlicensed carrier 102. That is, the first carrier 201 may occupy the licensed band, and the second carrier 202 may occupy an unlicensed band shared with the second system. By the carrier aggregation, the terminal 120 may utilize more radio resources.
  • 3 illustrates an example of a network environment in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3 may be an example of an unlicensed band shared by the first system 301 and the second system 302.
  • the coexistence network 300 may include a first system 301 and a second system 302.
  • the first system 301 may include the base station 110 and the terminal 120 illustrated in FIG. 1.
  • the second system 302 may include a base station 310 and a terminal 320.
  • the base station 110 and the base station 310 are shown separately, the base station 110 and base station 310 may be implemented as one base station. That is, the base station 110 and the base station 310 may be one base station capable of performing different types of communication services in parallel.
  • the terminal 120 and the terminal 320 are shown separately, but the terminal 120 and the terminal 320 may be implemented as one terminal. That is, the terminal 120 and the terminal 320 may be terminals capable of performing different types of communication services in parallel.
  • Base station 310 may be referred to as a second base station 310.
  • the terminal 320 may be referred to as a second terminal 320.
  • the first system 301 and the second system 302 may occupy an unlicensed band.
  • the unlicensed band may be an ISM band.
  • the unlicensed band may be a guard band of the LTE system.
  • the first system 301 and the second system 302 may share the same band to perform communication.
  • the first system 301 and the second system 302 may operate in a communication standard environment using an unlicensed carrier.
  • the communication standard may include a wireless local area network (WLAN), a long term evolution-unlicensed (LTE-U), and the like.
  • the first system 301 and the second system 302 may be capable of interpreting messages.
  • Band sharing between the first system 301 and the second system 302 may be based on a List Before Talk (LBT) scheme.
  • the LBT method may refer to a resource method of reselecting another resource when it is determined that the selected resource is occupied by being used by another system.
  • the first system 301 may be a system newly entering the unlicensed band.
  • the second system 302 may be a system that was already in the unlicensed band. Since the capacity of the communication resource is limited, the second system 302 may be degraded by the newly entered first system 301.
  • various embodiments may provide an apparatus and method for improving the performance of the entire network 300 (or system) by improving the performance of the first system while maintaining the performance of the second system.
  • FIG. 4 illustrates an example in which two communication services are provided in a network in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • the communication system 400 may include a base station 110 illustrated in FIG. 1, a terminal 120 illustrated in FIG. 1, a base station 310 illustrated in FIG. 3, and a terminal 320 illustrated in FIG. 3.
  • the base station 110 and the base station 310 may be small cell base stations (eg, pico cells, femto cells, etc.) having low transmission power and narrow coverage.
  • the base station 110 and the base station 310 may provide different communication services.
  • the terminal 120 and the terminal 320 may be located in an area 410 where the coverages of the base station 110 and the base station 310 overlap.
  • the base station 110 may be a base station that provides a service using a synchronous radio access method (eg, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) method) requiring frame synchronization.
  • the base station 110 may be a base station that provides LTE-U service.
  • the base station 110 may be a base station for the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the terminal 120 may be a terminal communicating with the base station 110.
  • the terminal 120 may be a terminal for the first system 301.
  • the base station 310 may be a base station that provides a service using an asynchronous wireless access method (eg, CSMA / CA method of the IEEE 802.11 Wi-Fi standard) that does not require frame synchronization.
  • the base station 310 may be a base station providing WLAN service.
  • Base station 310 may be a base station for the second system 302 shown in FIG. 3.
  • the terminal 320 may be a terminal communicating with the base station 310.
  • the terminal 320 may be a terminal for the second system 302.
  • the base station 110, the terminal 120, the base station 310, and the terminal 320 may share the same frequency band.
  • the base station 110 may perform energy detection. For example, the base station 110 may recognize a signal transmitted or received by the base station 310 using the same frequency band and a signal transmitted or received by the terminal 320 through energy detection.
  • the base station 110 may utilize a frequency band based on the recognized information.
  • the resource distribution diagram 510 may be an example of time resources used by the base station 110 and the base station 310 when the frequency reuse scheme is not used.
  • the base station 110 and the base station 310 may divide the time resource orthogonal so that collision or interference does not occur.
  • the resource distribution chart 520 may be an example of time resources used by the base station 110 and the base station 310 when using a frequency reuse technique (especially, Reuse-1).
  • Base station 110 may be a base station that may use a frequency reuse technique.
  • Base station 310 may be a base station that cannot use the frequency reuse technique.
  • the base station 110 may be a base station included in a long term evolution-unlicensed (LTE-U) system.
  • the base station 110 may compensate for interference or collision that may occur due to the use of the same time resource through adaptive modulation and coding (AMC), hybrid automatic repeat request (H-ARQ), and the like.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • H-ARQ hybrid automatic repeat request
  • the base station 110 may utilize 6 resources, the base station 310 may utilize 4 resources, and the entire system may utilize 10 resources. That is, when using the frequency reuse scheme as shown in the example of the resource distribution diagram 520, it is possible to use limited resources more efficiently.
  • the base station 110 according to various embodiments may utilize a limited resource more efficiently by using a frequency reuse technique.
  • LBT List Before Talk
  • the LBT method may be a method of re-selecting another resource when it is determined that the selected resource is used by another system and determines that the resource is used by another system.
  • a device using an unlicensed band such as the base station 110 shown in FIG. 1 may be classified into a frame based LBT device or a load based LBT device.
  • the frame-based LBT device needs to be 20 ( ) Can perform a clear channel assessment (CCA) or more.
  • the CCA may be an operation in which the frame-based device measures an amount of interference to determine whether another device is using an unlicensed band. If the magnitude of the interference is greater than or equal to a predetermined value, the frame-based LBT device may not perform transmission. If the magnitude of the interference is less than a predetermined value, the frame-based LBT device may perform the transmission. If the frame-based LBT device determines that the unlicensed band is available by performing CCA, the frame-based LBT device may occupy the unlicensed band from at least 1 (ms) to at most 10 (ms).
  • the frame-based LBT device may not perform transmission for at least 5% of the occupancy time.
  • the time period during which the transmission is not performed may be referred to as a waiting period.
  • the frame-based LBT device has a fixed frame period. After that, CCA can be performed again.
  • the load-based LBT device may be configured to receive 20 (before performing transmission. ) CCA can be performed.
  • CCA can be performed.
  • the load-based LBT device may perform transmission.
  • the load-based LBT device may perform additional CCA unlike the frame-based device.
  • the additional CCA may be referred to as Extended CCA (ECCA).
  • the ECCA may be configured of N CCAs.
  • N may be an integer between [1, q]. N is a value that can be changed each time ECCA is performed and may be a value that is arbitrarily selected from an integer of 1 or more and q or less. Q may be an integer associated with an unlicensed band (or channel) occupancy time of the load-based device.
  • the load-based LBT device may decrement N CCA counters by one each time one CCA included in the ECCA is successful. If the occupancy of the unlicensed band of another device is detected before the CCA counter becomes 0, the load-based LBT device may perform freezing until the occupancy of the unlicensed band is released. If it is determined that the occupancy of the unlicensed band has been eliminated, the load-based device may resume the operation of decrementing the CCA counter.
  • the load-based device may perform transmission by occupying the unlicensed band during the channel occupancy time (COT).
  • COT channel occupancy time
  • the COT may have a maximum (13/32) xq value.
  • the q value may be defined as an integer between 4 and 32.
  • the base station 110 may be a load-based LBT device.
  • the base station 110 may perform transmission by occupying an unlicensed band during the time interval 610.
  • Time interval 610 may be a COT.
  • the time interval 610 may have a maximum (13/32) x q value.
  • the base station 110 After the base station 110 transmits during the time interval 610, it may be in a standby state for the time interval 620. In addition, the base station 110 may perform the transmission during the time interval 610 and then perform the CCA during the time interval 620.
  • the base station 110 may determine whether the unlicensed band is used by another device during the time interval 630. That is, the time interval 630 may be an ECCA (in other words, an ECCA having a CCA counter of 13) including a CCA of 13 (an integer 13 selected from an integer of 1 to q). The base station 110 determines that there is no other device using the unlicensed band during the time interval 632, and decreases the CCA counter by five. The base station 110 may detect that another device uses an unlicensed band in the sixth CCA included in the ECCA. In response to the use of the unlicensed band of the other device, the base station 110 may wait for the occupancy of the unlicensed band of the other device to be canceled during the time interval 635 and the time interval 640. That is, the base station 110 may perform a freezing operation during the time interval 635 and the time interval 640.
  • the time interval 630 may be an ECCA (in other words, an ECCA having a CCA counter of 13) including a CCA of
  • the base station 110 may determine whether the unlicensed band is used by another device during the time interval 650. That is, the time interval 650 may be a time interval corresponding to eight remaining CCAs (ie, 8 remaining CCA counters) except for the CCAs eliminated in the time interval 632 of the ECCA. The base station 110 determines that there is no other device using the unlicensed band during the time interval 652, and may decrement the CCA counter by 7. The base station 110 may detect that another device uses an unlicensed band in the 13th CCA included in the EECA. In response to the use of the unlicensed band of the other device, the base station 110 may wait for the occupancy of the unlicensed band of the other device to be canceled during the time interval 655 and the time interval 660. That is, the base station 110 may perform a freezing operation during the time interval 655 and the time interval 660.
  • the time interval 650 may be a time interval corresponding to eight remaining CCAs (ie, 8 remaining CCA counters) except for the CCA
  • the base station 110 may determine whether the unlicensed band is used by another device during the time interval 670. That is, the time interval 670 may be a time interval corresponding to one remaining CCA (that is, one CCA counter remains 1) except for the CCA removed in the time interval 632 and the time interval 652 of the ECCA. The base station 110 determines that there is no occupancy of the unlicensed band of another device during the time interval 670, and sets the CCA counter to zero.
  • the base station 110 may perform transmission during the time interval 680.
  • Time interval 680 may be a COT.
  • FIG. 7 illustrates an operation of a base station to coincide with a boundary of a subframe and a usage time of an unlicensed band.
  • a load-based LBT device such as base station 110 shown in FIG. 1 may have an additional unlicensed band use opportunity through ECCA. Therefore, the load-based device may occupy an unlicensed band with a higher probability than the frame-based device. However, since the load-based device randomly selects N, which is the number of CCA executions included in the ECCA, the load-based device may not coincide with a subframe boundary at the start of use of the unlicensed band. The load-based device may transmit a reservation signal or an initial signal by the current subframe to resolve such discrepancies. When the start time of use of the unlicensed band coincides with the boundary of the subframe, the load-based device may perform transmission.
  • a section divided by a dotted line in FIG. 7 may mean a subframe.
  • Each subframe may have a length of 1 (ms).
  • the base station 110 may receive a packet at a time point 710.
  • the base station 110 may perform an ECCA (including one CCA) in response to receiving the packet.
  • an ECCA including one CCA
  • the base station 110 may attempt to transmit the packet.
  • the boundary of the subframe and the end time of the ECCA may not coincide.
  • the base station 110 may occupy an unlicensed band through an initial signal or a reservation signal during a time interval 720 in order to match a transmission time point to a boundary of a subframe.
  • Time interval 730 may be a COT with a maximum occupancy time. That is, even if the transmission for the packet is not completed, the base station 110 may occupy the channel only during the time interval 730.
  • the base station 110 may perform ECCA during the time interval 740.
  • the ECCA may include five CCAs (an integer 5 arbitrarily selected from 1 to q).
  • the base station 110 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 745 and decrease the CCA counter by two.
  • the base station 110 may detect that the base station 310 uses an unlicensed band in the third CCA included in the ECCA.
  • the base station 110 may perform an ECCA corresponding to the time interval 750 (that is, including the remaining CCA except for the second of the five CCAs) at the next transmission opportunity.
  • the base station 310 may perform transmission during the time interval 760.
  • the base station 110 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 770, and decrease the CCA counter by three.
  • the base station 310 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 770, and decrease the CCA counter by three.
  • the base station 110 may attempt to transmit the packet.
  • the base station 110 performs an unlicensed through an initial signal or a reservation signal during the time interval 780. It can occupy a channel of a band.
  • the base station 110 may perform the remaining transmission for the packet during the time interval 790.
  • FIG. 8 illustrates an example of a Transmission Start Alignment Interval according to various embodiments of the present disclosure.
  • the base station 110 may refer to a group of a plurality of base stations sharing a frequency band.
  • the base station 110 sharing the frequency band (ie, frequency reuse-1) may operate according to a transmission start alignment period such as a time interval 810.
  • the transmission start alignment period may be a time period for matching the end time of the ECCA with the start time of the transmission.
  • the base station 110 using the transmission start alignment period may match the end time of the ECCA with the start time of transmission, such as time point 812, time point 814, and time point 816.
  • the base station 110 may receive a packet.
  • the base station 110 may perform an ECCA including five CCAs (that is, an integer 5 selected arbitrarily from 1 to q).
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the five CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 812.
  • the base station 110 may initiate transmission without the procedure of occupying the unlicensed band through the start signal or the reservation signal (ie, the procedure of matching the boundary of the subframe with the end point of the ECCA). Can be.
  • the base station 110 may transmit the packet during the time interval 822.
  • base station 110 uses seven CCAs to complete the transmission for the packet.
  • ECCA can be performed comprising (i.e., a randomly selected integer 7 of integers from 1 to q).
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the seven CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 814.
  • the base station 110 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 824, and decrease the CCA count by four.
  • the base station 110 may detect that another device uses an unlicensed band in the fifth CCA included in the ECCA. In response to the use of the unlicensed band of the other device, the base station 110 may wait for the occupancy of the unlicensed band of the other device to be canceled during the time interval 826. That is, the base station 110 may perform a freezing operation during the time interval 826. The base station 110 may perform an ECCA including the remaining three CCAs to complete the transmission for the packet. The base station 110 may align the end time of the ECCA including the remaining three CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period, like the time point 816. The base station 110 may decrease the CCA count to zero during the time interval 828. When the CCA count is reduced to 0, the base station 110 may resume transmission for the packet.
  • the base station 110 may receive a packet.
  • the base station 110 may perform an ECCA including nine CCAs.
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the 9 CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 812.
  • the base station 110 may initiate transmission without the occupancy procedure of the unlicensed band (ie, the procedure of matching the boundary of the subframe with the end point of the ECCA) through the start signal or the reservation signal. Can be.
  • the base station 110 may transmit the packet during the time interval 832.
  • base station 110 uses two CCAs to complete the transmission for the packet. It may perform an ECCA including. The base station 110 may align the end time of the ECCA including the two CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 814. The base station 110 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 834, and reduce the CCA count to zero. When the CCA count is reduced to 0, the base station 110 may resume transmission for the packet.
  • the base station 110 may resume transmission for the packet.
  • the base station 110 may receive a packet.
  • the base station 110 may perform an ECCA including three CCAs.
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the three CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 812.
  • the base station 110 may initiate transmission without the occupancy procedure of the unlicensed band through the start signal or the reservation signal.
  • the base station 110 may transmit the packet during the time interval 842. If transmission for the packet is not completed during time interval 842 (ie, if time interval 842 is the maximum COT ((13/32) xq)), then base station 110 uses four CCAs to complete the transmission for the packet.
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the four CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 814.
  • the base station 110 may determine that there is no other device (eg, the base station 310) that uses the unlicensed band during the time interval 844, and reduce the CCA count by two.
  • the base station 110 may detect that another device uses an unlicensed band in the third CCA included in the ECCA.
  • the base station 110 may perform a freezing operation during the time interval 846.
  • the base station 110 may perform an ECCA including the remaining two CCAs to complete the transmission for the packet.
  • the base station 110 may align the end time of the ECCA including the remaining two CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period, like the time point 816.
  • the base station 110 may decrease the CCA count to zero during the time interval 848. If the count is reduced to 0, the base station 110 may resume transmission for the packet.
  • FIG 9 illustrates an example of adaptively controlling a transmission start alignment period according to various embodiments of the present disclosure.
  • the base station 110 may operate according to a transmission start alignment period such as a time interval 910.
  • the base station using the transmission start alignment period may align the end time of the ECCA including the four CCAs to the start time (or end time) of the transmission start alignment period as shown in time point 912.
  • the base station 110 may start transmission.
  • the base station 110 transmits an end point of an ECCA including two CCAs to a start point (or end point) of a transmission start alignment period, such as time point 914, to perform transmission for a new packet or to complete a previously performed transmission. You can sort.
  • the base station 110 may start transmission.
  • the base station 110 may operate according to a transmission start alignment period such as a time interval 960.
  • the transmission start alignment period may be a period configured with a time shorter than the time interval 910 (that is, the transmission start alignment period in the time resource conceptual diagram 900).
  • a base station 110 according to a communication throughput of another system sharing an unlicensed band (or frequency band) (for example, a communication throughput of a base station 310 and a terminal 320 illustrated in FIG. 3) may be arranged. Can be controlled. If the transmission start alignment period is set to be long, another system sharing the frequency band (or unlicensed band) with the base station 110 may be provided with a relatively large number of transmission opportunities.
  • the transmission start alignment period is set to be short, other systems sharing the frequency band (or unlicensed band) with the base station 110 may be provided with a relatively small transmission opportunity.
  • the base station 110 when the communication throughput between the base station 310 and the terminal 320 is small, the base station 110 according to various embodiments may shorten the transmission start alignment period as in the time interval 960.
  • the base station 110 when the communication throughput between the base station 310 and the terminal 320 is large, the base station 110 according to various embodiments may set a long transmission start alignment period as in the time interval 910.
  • the base station 110 may match the end time of the ECCA including the four CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time 962.
  • the base station 110 may match the end time of the ECCA including the three CCAs with the start time (or end time) of the transmission start alignment period as in the time point 964.
  • FIG. 10 illustrates an example in which two communication services are provided in a network in which two different communication systems coexist according to various embodiments of the present disclosure.
  • the network 1000 may include a base station 110 illustrated in FIG. 1, a terminal 120 illustrated in FIG. 1, a base station 310 illustrated in FIG. 3, a terminal 320 illustrated in FIG. 3, and a master base station 1010.
  • the base station 110 may mean a plurality of base stations adjacent to the base station 1010.
  • the base station 110 and the base station 310 may provide different communication services.
  • the base station 110 and the base station 1010 may provide the same service.
  • the terminal 120, the base station 310, and the terminal 320 may be located in the coverage area of the base station 110.
  • the base station 110 and the base station 1010 may be a base station that provides LTE-U service.
  • Base station 110 and base station 1010 may be a base station for the first system 301 shown in FIG.
  • Base station 110 may be referred to as a lower base station.
  • Base station 1010 may be referred to as a master base station.
  • the terminal 120 may be a terminal communicating with the base station 110.
  • the terminal 120 may be a terminal for the first system 301.
  • Base station 310 may be a base station capable of serving a WLAN.
  • Base station 310 may be a base station for the second system 302 shown in FIG. 3.
  • the terminal 320 may be a terminal communicating with the base station 310.
  • the terminal 320 may be a terminal for the second system 302.
  • the base station 110, the terminal 120, the base station 310, the terminal 320, and the base station 1010 may share the same frequency band.
  • the base station 110 may perform energy detection. For example, the base station 110 may recognize a signal transmitted or received by the base station 310 using the same frequency band and a signal transmitted or received by the terminal 320 through energy detection.
  • the base station 110 may utilize a frequency band based on the recognized information.
  • Base station 110 may communicate with base station 1010.
  • the base station 110 may transmit information related to the base station 310 and / or the terminal 320 to the base station 1010.
  • Information related to the base station 310 and / or the terminal 320 may be obtained through an energy detection operation of the base station 110.
  • the base station 1010 may receive information related to the base station 310 or the terminal 320 from the base station 110.
  • the base station 1010 may determine a transmission start alignment period based on the received information related to the base station 310 and / or the terminal 320.
  • the base station 1010 may transmit the determined transmission start alignment period information to the base station 110.
  • the base station 110 may communicate with the terminal 120 based on the received transmission start alignment period information.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of a first base station and a master base station according to various embodiments of the present disclosure. This operation flow may be performed by the base station 110 shown in FIG. 1 and the base station 1010 shown in FIG. 10.
  • the base station 110 may be referred to as a first base station.
  • the first base station 110 may mean to include a plurality of base stations.
  • the first base station 110 may be a base station located adjacent to the master base station 1010.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may be included in the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the first system 301 may be a system for serving LTE-U.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may provide a service to the terminal.
  • the first base station 110 and / or the master base station 1010 may provide a service to the terminal 120 shown in FIG.
  • the second base station may be base station 310 shown in FIG. 3.
  • the second terminal may be the terminal 320 illustrated in FIG. 3.
  • the second base station may provide a service to the second terminal.
  • the second base station and the second terminal may be included in the second system 302 shown in FIG. 3.
  • the second system 302 may be a system for servicing a WLAN.
  • the first base station 110 may transmit information related to the second base station and / or the second terminal to the master base station 1010.
  • the information related to the second base station and / or the second terminal may be information related to the communication capacity of the second base station and / or the second terminal.
  • the information related to the second base station and / or the second terminal may be a traffic load.
  • the first base station may recognize information related to the second base station and / or the second terminal through energy detection.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period based on the received information related to the second base station and / or the second terminal. For example, when it is determined that the traffic load of the second base station and / or the second terminal is relatively high, the master base station 1010 arranges the transmission start to give more transmission opportunities to the second base station and / or the second terminal. The period can be determined relatively long. When it is determined that the traffic load of the second base station and / or the second terminal is relatively small, the master base station 1010 performs the transmission start alignment period to give more transmission opportunities to the first base station 110 and / or the master base station 1010. You can make a relatively short decision.
  • the master base station 1010 may transmit information of the determined transmission start alignment period to the first base station 110.
  • the first base station 110 may communicate with the terminal 120 and the like illustrated in FIG. 1 based on the received transmission start alignment period.
  • the master base station 1010 may perform communication based on the transmission start alignment period.
  • FIG. 12 is a functional block diagram of a first base station according to various embodiments of the present disclosure. This functional block configuration may be included in the base station 110 shown in FIG. Base station 110 may be referred to as first base station 110.
  • the first base station 110 may include an antenna 1210, a communication unit 1220, a control unit 1230, and a storage unit 1240.
  • Antenna 1210 may include one or more antennas.
  • the antenna 1210 may be configured to be suitable for a MIMO (Multi Input Multi Output) technique.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the communication unit 1220 may perform functions for transmitting a signal through a wireless channel.
  • the communication unit 1220 may perform a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 1220 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the communication unit 1220 may demodulate and decode the baseband signal to restore the received bit string.
  • the communication unit 1220 may up-convert the baseband signal into an RF band signal and transmit the same through the antenna 1210.
  • the communication unit 1220 may down-convert the RF band signal received through the antenna 1210 into a baseband signal.
  • the communication unit 1220 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital analog converter (DAC), an analog digital converter (ADC), and the like.
  • the communication unit 1220 may be referred to as a transmitter, a receiver, or a transceiver, as necessary.
  • the controller 1230 may control overall operations of the first base station 110.
  • the controller 1230 may transmit and receive a signal through the communication unit 1220.
  • the controller 1230 may record data in the storage 1240 and read data recorded in the storage 1240.
  • the controller 1230 may include at least one processor.
  • the controller 1230 may include a communication processor (CP) for performing control for communication and an application processor (AP) for controlling a higher layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • the controller 1230 may perform energy detection.
  • the controller 1230 may detect the presence or absence of energy in a resource used by the base station 310 or the terminal 320 (for example, an unlicensed band or a frequency band shared with the first base station 110).
  • Base station 310 may be referred to as a second base station 310.
  • the terminal 320 may be referred to as a second terminal 320.
  • the controller 1230 may calculate an average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through the energy detection.
  • the controller 1230 may measure the current traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through energy detection.
  • the controller 1230 may calculate an average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 based on the current traffic load and the previously calculated average traffic load.
  • the controller 1230 may calculate an average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 using Equation 1 below.
  • Equation 1 May be the traffic load of the current second base station 310 and / or the second terminal 320 measured based on the energy detection of the nth subframe.
  • Equation 1 May be the average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 up to the n ⁇ 1 th subframe. If there is no average traffic load calculated (i.e. calculating the average traffic load for the first subframe), The value of may be zero.
  • the controller 1230 may transmit the calculated average traffic load information of the second base station 310 and / or the second terminal 320 to the master base station 1010 through the communication unit 1220.
  • the controller 1230 may obtain a current traffic load of the first base station 110 through a buffer.
  • the buffer may be included in one of the communication unit 1220, the control unit 1230, or the storage unit 1240.
  • the controller 1230 may detect whether there is a packet in the buffer. For example, the controller 1230 may indicate that there is a packet in the buffer at the k-th slot as 1.
  • the controller 1230 may display 0 when there is no packet in the buffer in the k-th slot.
  • the control unit 1230 Detection can be performed in the buffer.
  • the current traffic load of the first base station 110 measured by the controller 1230 may be referred to as a buffer occupancy (BO) value.
  • BO buffer occupancy
  • the controller 1230 may calculate an average traffic load of the first base station 110 based on the measured current traffic load of the first base station 110.
  • the controller 1230 may transmit the calculated average traffic load information of the first base station 110 to the master base station 1010 through the communication unit 1220.
  • the storage unit 1240 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the first base station 110.
  • the storage 1240 may store a codebook for feedback of channel information.
  • the storage 1240 may provide stored data according to a request of the controller 1230.
  • the first base station 110 may communicate with the terminal 120 and the like according to a transmission start alignment period received from the master base station 1010.
  • FIG. 13 illustrates a functional block configuration of a master base station according to various embodiments of the present disclosure. This functional block configuration may be included in the base station 1010 shown in FIG. Base station 1010 may be referred to as a master base station 1010.
  • the master base station 1010 may include an antenna 1310, a communication unit 1320, a control unit 1330, and a storage unit 1340.
  • Antenna 1310 may include one or more antennas.
  • the antenna 1310 may be configured to be suitable for a MIMO (Multi Input Multi Output) technique.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the communication unit 1320 may perform functions for transmitting a signal through a wireless channel.
  • the communication unit 1320 may perform a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 1320 may generate complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the communication unit 1320 may demodulate and decode the baseband signal to restore the received bit string.
  • the communication unit 1320 may up-convert the baseband signal into an RF band signal and transmit the baseband signal through the antenna 1310.
  • the communication unit 1320 may down-convert the RF band signal received through the antenna 1310 into a baseband signal.
  • the communication unit 1320 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital analog converter (DAC), an analog digital converter (ADC), and the like.
  • the communication unit 1320 may be referred to as a transmitter, a receiver, or a transceiver, as necessary.
  • the controller 1330 may control overall operations of the master base station 1010. For example, the controller 1330 may transmit and receive a signal through the communication unit 1320. The controller 1330 may record data in the storage 1340 and read data recorded in the storage 1340. To this end, the controller 1330 may include at least one processor. For example, the controller 1330 may include a communication processor (CP) for performing control for communication and an application processor (AP) for controlling a higher layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • the controller 1330 may receive information on the average traffic load of the base station 310 and / or the terminal 320 from the base station 110 through the communication unit 1320.
  • the controller 1330 may calculate an average traffic load of a heterogeneous system (eg, the second system 302) sharing a frequency band (or an unlicensed band) based on the average traffic load of the base station 310 and / or the terminal 320. .
  • the controller 1330 uses the following equation 2 to average traffic load of the second system 302. Can be calculated.
  • N may mean the number of base stations 110. That is, N may mean the number of base stations that share a frequency band.
  • the controller 1330 may determine a transmission start alignment period based on the average traffic load calculated through Equation 2. For example, when it is determined that the calculated average traffic load is large, the controller 1330 may determine the transmission start alignment period to be relatively long. If it is determined that the calculated average traffic load is small, the controller 1330 may determine the transmission start alignment period to be relatively short.
  • the controller 1330 determines a transmission start alignment period based on the average traffic load of the first base station 110 and the average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320. Can be.
  • the controller 1330 may calculate an average traffic load of the first system 301 based on the received average traffic load of the first base station 110.
  • the controller 1330 may calculate an average traffic load of the second system 302 based on the received average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the controller 1330 may determine a transmission start alignment period based on the calculated average traffic load of the first system 301 and the calculated average traffic load of the second system 302. Unlike when considering the traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320, the transmission start alignment period is composed of a time interval determined by the first system 301 and a time interval determined by the second system 302. Can be.
  • the controller 1330 may determine the transmission start alignment period to linearly correspond to the traffic load of the second system. In addition, when the traffic load of the second system is in a specific range, the controller 1330 may determine a transmission start alignment period to have a specific value.
  • the controller 1330 may transmit the calculated information on the transmission start alignment period to the base station 110 through the communication unit 1320.
  • the storage unit 1340 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the master base station 1010.
  • the storage 1340 may store a codebook for feedback of channel information.
  • the storage 1340 may provide stored data according to a request of the controller 1330.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period and perform communication according to the transmission start alignment period.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of a first base station according to various embodiments of the present disclosure. This operation flow may be performed by the first base station 110 shown in FIG.
  • the first base station 110 may be a base station for the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the first terminal may be a terminal for the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the first terminal may be the terminal 120 illustrated in FIG. 1.
  • the terminal 120 may be referred to as a first terminal 120.
  • the first base station 110 may receive information of a transmission start alignment period.
  • the transmission start alignment period may be determined based on information associated with a base station and / or a terminal of a heterogeneous system sharing a frequency band.
  • the transmission start alignment period may include a second base station 310 and / or a second terminal 320 of the second system 302 shown in FIG. 3 sharing a frequency band (eg, an unlicensed band) with the first system 301. Can be determined based on information associated with the.
  • the transmission start alignment period may be a transmission start alignment period determined by the master base station 1010 or the like.
  • the operation in operation 1401 may be performed by one or more of the communication unit 1220 or the control unit 1230 shown in FIG. 12.
  • the first base station 110 may communicate with the first terminal 120 based on the transmission start alignment period.
  • the first base station 110 may match the end time of the ECCCA and the start time of transmission based on the transmission start alignment period.
  • the operation in operation 1403 may be performed by the controller 1230 illustrated in FIG. 12.
  • the first base station 110 may perform communication based on the transmission start alignment period, thereby ensuring improved communication capacity while maintaining performance of the second system 302.
  • the base station 110 may improve the throughput of the entire system including the first system 301 and the second system 302 through the transmission start alignment period.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to various embodiments of the present disclosure. This operation flow may be performed by the master base station 1010 illustrated in FIG. 10.
  • the master base station 1010 may be a base station for the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the first base station may be the base station 110 shown in FIG. 1.
  • the base station 110 may be referred to as a first base station 110.
  • the first base station 110 may be a base station for the first system 301 shown in FIG. 3.
  • the second base station may be base station 310 shown in FIG. 3.
  • Base station 310 may be referred to as a second base station 310.
  • the second base station 310 may be a base station for the second system 302 shown in FIG. 3.
  • the second terminal may be the terminal 320 illustrated in FIG. 3.
  • the terminal 320 may be referred to as a second terminal 320.
  • the second terminal 320 may be a base station for the second system 302 shown in FIG. 3.
  • the master base station 1010 may receive information related to the second base station 310 and / or the second terminal 320 from a base station sharing a frequency band (eg, an unlicensed band) (eg, from the first base station 110). Can be received.
  • the information related to the second base station 310 and / or the second terminal 320 may be information related to the communication capacity of the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the information related to the second base station 310 and / or the second terminal 320 may be a traffic load.
  • the operation in step 1501 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period based on the information related to the second base station 310 and / or the second terminal 320. For example, when the traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 is heavy, the master base station 1010 may determine the transmission start alignment period to be relatively long. When the traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 is low, the master base station 1010 may determine the transmission start alignment period to be relatively short.
  • the operation in operation 1503 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may transmit the determined transmission start alignment period information to the first base station 110.
  • the master base station 1010 may perform communication based on the determined transmission start alignment period.
  • the first base station 110 may receive the information on the determined transmission start alignment period.
  • the first base station 110 may match an end point of the ECCA with a start start time based on the received start start alignment period. In other words, the first base station 110 may match the start time (or end time) of the received transmission start alignment period with the end time of the ECCA.
  • the operation in operation 1505 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 is the end point and the transmission start time of the ECCA of the base station 1010 and the base station 110 (that is, a group of base stations sharing a frequency band (for example, unlicensed band)). Can be matched.
  • the master base station 1010 may control the length of the transmission start alignment period according to the communication capacity (eg, traffic load) of one or more of the second base station 310 or the second terminal 320.
  • the master base station 1010 may secure the improved communication capacity while maintaining the performance of the second system 302 by controlling the transmission start alignment period. That is, the master base station 1010 may improve throughput of the entire system including the first system 301 and the second system 302 by controlling the transmission start alignment period.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram illustrating a time resource operation of a base station performing energy detection on a heterogeneous system according to a first embodiment. This operation may be performed by the first base station 110 shown in FIG. 1.
  • the first base station 110 stores energy for a frequency band (eg, an unlicensed band) used by the second base station 310 and / or the second terminal 320 during the time interval 1610, as shown in the time resource conceptual diagram 1600. Detection can be performed.
  • the time interval 1610 may mean a time at which the first base station 110 performs energy detection.
  • the time interval 1610 may be changed according to the setting of the first base station 110. For example, when it is necessary to accurately measure the traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320, the first base station 110 may set a longer time interval 1610.
  • the first base station 110 may shorten the time interval 1610.
  • the time interval 1612 and the time interval 1614 may be time intervals at which the first base station 110 detects energy.
  • the first base station 110 may calculate a traffic load of the current subframe based on the energy detection.
  • the first base station 110 may perform energy detection on a frequency band used by the second base station 310 and / or the second terminal 320 during the time interval 1610.
  • the time interval 1622 may be a time interval during which the first base station 110 detects energy.
  • the first base station 110 is the traffic load of the current subframe based on the energy detection Can be calculated.
  • 17 illustrates a first base station and a master base station transmitting and receiving an average traffic load according to the first embodiment. 17 may be performed by the first base station 110 shown in FIG. 1 and the master base station 1010 shown in FIG. 10.
  • the first base station 110 may load traffic of the current subframe calculated through the operation illustrated in FIG. 16. Average traffic load to the current subframe based on Can be calculated. For example, the first base station 110 uses an EMA window (Exponential Moving Average window) technique. Average traffic load up to the current subframe Can be calculated. The first base station 110 Average traffic load to current subframe using Can be calculated. N may mean the nth subframe (ie, the current subframe). remind May mean a time (eg, the time interval 1610 shown in FIG. 16) at which the first base station 110 performs energy detection. remind May mean an average traffic load up to the n-1 th time.
  • EMA window Exposure window
  • the first base station 110 is the average traffic load up to the calculated current subframe May be transmitted to the master base station 1010.
  • the master base station 1010 is the average traffic load up to the current subframe Based on the transmission start alignment period may be determined.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation of a first base station according to the first embodiment. This operation flow may be performed by the first base station 110 shown in FIG.
  • the first base station 110 may perform energy detection on a transmission / reception signal of the second base station 310 and / or the second terminal 320 illustrated in FIG. 3.
  • the second base station 310 and / or the second terminal 320 illustrated in FIG. 3 may share a frequency band (eg, an unlicensed band) with the first base station.
  • the first base station 110 may detect energy for a signal transmitted or received by the second base station 310 and a signal transmitted or received by the second terminal 320 through the frequency band.
  • the energy detection may mean that activity of the second base station 310 and / or the second terminal 320 is detected.
  • the first base station 110 loads the traffic of the current subframe (ie, the nth subframe) of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through the energy detection. Can be calculated.
  • the operation in step 1801 may be performed by one or more of the communication unit 1220 or the control unit 1230 shown in FIG. 12.
  • the first base station 110 has an average traffic load up to the current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320. Can be calculated. For example, the first base station 110 Average traffic load to current subframe using Can be calculated.
  • the operation in operation 1803 may be performed by the controller 1230 illustrated in FIG. 12.
  • step 1805 the first base station 110 calculates the average traffic load calculated in step 1803. Information may be transmitted to the master base station 1010 shown in FIG. The operation in operation 1805 may be performed by one or more of the communication unit 1220 or the control unit 1230 shown in FIG. 12.
  • FIG. 19 illustrates a first base station and a master base station transmitting a transmission start alignment period according to the first embodiment.
  • the operation of FIG. 19 may be performed by the first base station 110 shown in FIG. 1 and the master base station 1010 shown in FIG. 10.
  • the master base station 1010 has an average traffic load from the first base station 110 to the current subframe.
  • Can receive information The master base station 1010 is the average traffic load up to the current subframe Traffic load of the second system 302 up to the current subframe using Can be calculated.
  • Average traffic load of the second system 302 Although the process of calculating by using an arithmetic mean is illustrated, this may be an example for explanation. Average traffic load of the second system 302 Various methods for calculating the can be applied in the present embodiment.
  • the master base station 1010 is the average traffic load of the calculated second system 302 Based on the transmission start alignment period may be determined. E.g, Is calculated relatively high, the master base station 1010 may determine the transmission start alignment period relatively long. Is calculated to be relatively low, the master base station 1010 may determine the transmission start alignment period to be relatively short.
  • the master base station 1010 may transmit the determined transmission start alignment period information to the first base station 110.
  • the master base station 1010 may perform communication based on the determined transmission start alignment period. For example, when performing communication using a frequency band shared with the second system 302, the master base station 1010 may match the end time point of the ECCA to the start time point (or end time point) of the transmission start alignment period.
  • the master base station 1010 may start transmission using the shared frequency band at the end of the ECCA.
  • the first base station 110 may receive information of the transmission start alignment period from the master base station 1010.
  • the first base station 110 may communicate with the first terminal 120 and the like based on the determined transmission start alignment period. For example, when communicating using a frequency band shared with the second system 302, the first base station 110 may match an end point of the ECCA to a start point (or end point) of the transmission start alignment period. .
  • the first base station 110 may start transmission using the natural frequency band at the end of the ECCA.
  • 20 is a graph illustrating a relationship between an average traffic load and a transmission start alignment period of the second system according to the first embodiment.
  • the horizontal axis of graph 2000 is an average traffic load of the second system. It may mean.
  • the vertical axis of the graph 2000 may mean a transmission start alignment period.
  • the average traffic load of the second system And start of transfer sort cycle
  • the relationship of can be linear. For example, average traffic load on the second system Is a high value, the master base station 1010 shown in FIG. 10 transmit transmission alignment period based on the graph 2000. FIG. Can be determined as a high value. Average traffic load on the second system Is a low value, the master base station 1010 shown in FIG. 10 corresponds to the transmission start alignment period accordingly. Can be determined as a lower value.
  • the operation of determining the transmission start alignment period may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • 21 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the first embodiment. This operation flow may be performed by the master base station 1010.
  • the master base station 1010 may receive information on the average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 shown in FIG. 3 from the first base station 110 shown in FIG. 1. have.
  • the operation in step 2101 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 is the average traffic load
  • the average traffic load of the second system may be calculated based on the information of. For example, the master base station 1010 Average traffic load on the second system through Can be calculated.
  • the operation in step 2103 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 is the average traffic load of the second system Transmit start sort cycle based on Can be determined.
  • the master base station 1010 uses the graph 2000 shown in FIG. 20 to initiate the transmission start alignment period. Can be determined. Average traffic load of the second system And the transmission start sort period May have a linear relationship.
  • the operation in step 2105 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • step 2107 the master base station 1010 is the transmission start alignment period determined in step 2105 Information may be transmitted to the first base station 110.
  • the operation in step 2107 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the first base station 110 performs the transmission start alignment period. Based on the communication with the terminal 120 shown in FIG. 21
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may control the transmission start alignment period according to the communication capacity of the second base station 310 and / or the second terminal 320 (ie, the second system 302). Can be.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may perform communication by setting the transmission start alignment period to be long.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may perform communication by setting the transmission start alignment period short. That is, the first base station 110 and the master base station 1010 can improve the throughput of the entire system including the first system 301 and the second system 302 by controlling the transmission start alignment period.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating operations of the first base station and the master base station according to the first embodiment. This operation flow may be performed by the first base station 110 shown in FIG. 1 and the master base station 1010 shown in FIG. 10.
  • the first base station 110 may perform energy detection on the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the first base station 110 may perform energy detection on a frequency shared with the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the first base station 110 loads the traffic of the second base station 310 and / or the second terminal 320 of the current subframe (that is, the nth subframe). Can be obtained.
  • the first base station 110 may load traffic in a current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320. Average traffic load to the current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320 based on Can be calculated. For example, the first base station 110 Average traffic load up to the current subframe using Can be calculated.
  • the first base station 110 may load an average traffic load up to the current subframe to the master base station 1010. Information can be sent.
  • the master base station 1010 is the average traffic load up to the current subframe Traffic load of the second system up to the current subframe based on Can be calculated.
  • the master base station 1010 is the average traffic load of the second system up to the current subframe Transmit start sort cycle based on Can be determined.
  • step 2260 the master base station 1010 is the transmission start alignment period Information may be transmitted to the first base station 110.
  • step 2270 the master base station 1010 is the transmission start alignment period Communication can be performed based on.
  • step 2280 the first base station 110 transmits the transmission start alignment period. Communication can be performed based on.
  • 23A is a conceptual diagram of time resources illustrating a transmission start alignment period according to a second embodiment.
  • a back-off that competes to occupy a channel may be on average less than 1 ms. Therefore, a method of allocating a fixed time to a WLAN system that attempts to occupy a channel may be considered.
  • the fixed predetermined time may be a value that depends on the setting. For example, an apparatus and method according to various embodiments may allocate a time resource corresponding to one subframe (ie, 1 (ms)) for a WLAN.
  • the master base station 1010 shown in FIG. 10 considers this situation and initiates a transmission start alignment period. Can be determined.
  • the master base station 1010 of the base station 110 May be aware in advance.
  • the master base station 1010 is Transmission alignment period in consideration of a maximum of 1 (ms) time resources to be allocated for the WLAN system and the WLAN system (eg, the second system 302 including the second base station 310 and the second terminal 320 shown in FIG. 3). Can be determined.
  • a master base station 1010 uses the following equation 3 to initiate the transmission start alignment period. Can be determined.
  • Equation 3 May mean a maximum channel occupancy time of the base station 110.
  • c may be any positive integer.
  • c is May be a divisor of. E.g, Is 6, c is It can have a value of the divisor of 1, 2, 3, 6.
  • Is May be a divisor of. E.g, Is 6 (ms), May have a value of 1, 2, 3, 6 (ms).
  • a conceptual time resource diagram 2300 shows a transmission start alignment period determined by a master base station 1010.
  • Maximum channel occupancy time of the first base station 110 May be 5 (ms).
  • the master base station 1010 is the maximum channel occupancy time of the first base station 110 It may be recognized that is 5 (ms) in advance.
  • the maximum channel occupancy time By using the master base station 1010 Can be determined as 1, 2, 3, 6 (ms).
  • the first base station 110 has a length of 2 (ms) determined by the master base station 1010 Communication can be performed based on.
  • First base station 110 has a maximum channel occupation time During the communication with the terminal 120 shown in FIG.
  • the first base station 110 may stop communication with the terminal 120 and the like during the time interval 2310 according to a predetermined rule (for example, LBT method).
  • the first base station 110 may perform ECCA during the time interval 2310.
  • the first base station 110 Matches the end time of ECCA with the start time of transmission (i.e., Coincides with the start point or the end point of the.
  • the time interval 2310 may be a time resource provided for the second system 302 including the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • Time interval 2310 may be referred to as an idle interval.
  • the first base station 110 is Can be changed from 2 (ms) to 3 (ms). Such The change of is transmitted from the master base station 1010 It may be based on the information of.
  • the first base station 110 has a value of 3 (ms). Based on the communication with the terminal 120 may be resumed. According to a predetermined rule, the first base station 110 has a maximum channel occupation time. While communicating with the terminal 120 and the like.
  • the first base station 110 may stop communication with the terminal 120 and the like during the time interval 2330 according to a predetermined rule. Although not shown in FIG. 23A, the first base station 110 may perform ECCA during the time interval 2330.
  • the first base station 110 is 3 (ms) Matches the end time of ECCA with the start time of transmission (i.e., Coincides with the start point or the end point of the.
  • the time interval 2330 may be a time resource provided for the second system 302 including the second base station 310 and / or the second terminal 320. Time interval 2330 may be referred to as an idle interval.
  • the first base station 110 is Can be changed from 3 (ms) to 6 (ms).
  • the change of is transmitted from the master base station 1010 It may be based on the information of.
  • the first base station 110 has a value of 6 (ms). Based on the communication with the terminal 120 may be resumed. According to a predetermined rule, the first base station 110 has a maximum channel occupation time. While communicating with the terminal 120 and the like.
  • 23B is a graph illustrating a relationship between an average traffic load and a transmission start alignment period of the second system according to the second embodiment.
  • the horizontal axis of graph 2360 is an average traffic load of the second system. It may mean.
  • the vertical axis of graph 2360 represents the start-to-order alignment period. It may mean.
  • the average traffic load of the second system And start of transfer sort cycle Can be expressed as Equation 4 below.
  • Equation 4 May be the average traffic load of the second system 302 up to the nth subframe.
  • the transmission start sort period May be determined by the master base station 1010 or the like.
  • Transmission start alignment period of the second embodiment Is Since it is expressed as a divisor of, it can have a limited integer value. Has a limited integer value, the first base station 110 and the master base station 1010 according to the second embodiment can reduce the complexity (complexity).
  • 24 is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the second embodiment. This operation flow may be performed by the master base station 1010.
  • the master base station 1010 may receive information on the average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 from the first base station 110.
  • the master base station 1010 may be configured from the first base station 110.
  • the operation in step 2410 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 is the average traffic load Based on the average traffic load of the second system can be calculated. For example, the master base station 1010 Average traffic load on the second system through Can be calculated. The operation in operation 2420 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may determine whether the average traffic load of the second system is less than or equal to the threshold.
  • the threshold may be a value predetermined by the master base station 1010.
  • the threshold may be a value for setting an operation of the master base station 1010 to determine the transmission start alignment period.
  • the master base station 1010 may determine a mode of operation for determining the transmission start alignment period through the magnitude of the average traffic load of the second system 302. For example, a traffic load of a heterogeneous system sharing the same frequency as the second system 302 including the second base station 310 and / or the second terminal 320 shown in FIG. 3 is sufficient to handle 1 (ms) resource. If determined, the master base station 1010 may determine the transmission start alignment period through operations 2440 to 2450.
  • the traffic load of a heterogeneous system sharing the same frequency as the second system 302 including the second base station 310 and / or the second terminal 320 shown in FIG. 3 is not sufficient to handle 1 (ms) resource.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period through operation 2460.
  • the operation in operation 2430 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may determine an idle interval.
  • the idle period may mean a time period 2310 or a time period 2330 of FIG. 23A.
  • the idle interval may be a time interval left blank for the second system 302 including the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the master base station 1010 may determine the idle period as 1 (ms).
  • the master base station 1010 may determine the idle period as another value. For example, when it is determined that the idle period corresponding to the average traffic load of the second system 302 is 3 (ms), the master base station 1010 may determine the idle period as 3 (ms).
  • the operation in step 2440 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may determine the maximum idle time and the maximum channel occupancy time of the first base station 110 and the like. Transmission alignment period based on the average traffic load of the system and the second system 302 Can be determined. For example, when the idle period is determined to be 1 (ms), the master base station 1010 is Start of transfer as a divisor of sort cycle Can be determined. The operation in operation 2450 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 transmits a transmission start alignment period according to the first embodiment in step 2460. Can be determined. Operation in step 2460 may correspond to step 2105 illustrated in FIG. 21. The operation in operation 2460 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may transmit information on the transmission start alignment period determined through operation 2450 or 2460 to the first base station 110 or the like.
  • the operation in operation 2470 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may perform communication based on the transmission start alignment period.
  • the first base station 110 may perform communication based on the transmission start alignment period.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may reduce the complexity of the master base station 1010 while providing time resources for the second system 302.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may improve the throughput of the entire system including the first system 301 and the second system 302 through the transmission start alignment period.
  • 25 is a flowchart illustrating operations of the first base station and the master base station according to the second embodiment. This operation flow may be performed by the first base station 110 shown in FIG. 1 and the master base station 1010 shown in FIG. 10.
  • the first base station 110 may perform energy detection on the second base station 310 and / or the second terminal 320 illustrated in FIG. 3.
  • the energy detection may be performed on a frequency band shared by the first base station 110 with the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the energy detection may be an operation for obtaining a traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 at present (ie, in the nth subframe).
  • the first base station 110 uses the traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 obtained in step 2510 to load the current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320. Can be calculated.
  • the first base station 110 may transmit information on the traffic load up to the current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320 to the master base station 1010.
  • the master base station 1010 may calculate an average traffic load of the second system 302 based on the received traffic loads up to the current subframe of the second base station 310 and / or the second terminal 320.
  • the master base station 1010 may determine whether the average traffic load of the second system 302 is less than or equal to a threshold. Although not shown in FIG. 25, the master base station 1010 may determine whether the average traffic load of the second system 302 is in a threshold range. For example, when the average traffic load of the second system 302 received by the master base station 1010 is small, the master base station 1010 may set a threshold range to determine an idle interval. In this case, in step 2550, the master base station 1010 may determine whether the average traffic load of the second system 302 is included in the threshold range.
  • the master base station 1010 may determine an idle interval.
  • the idle interval may be a time interval 2310 or a time interval 2330 of FIG. 23A.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period based on the idle period and the maximum channel occupancy time of the first base station 110.
  • the master base station 1010 performs a transmission start alignment period according to the first embodiment. You can decide.
  • the master base station 1010 may transmit the determined transmission start alignment period information to the first base station 110.
  • the first base station 110 may communicate with the terminal 120 and the like illustrated in FIG. 1 based on the transmission start alignment period.
  • the master base station 1010 may perform communication based on the transmission start alignment period.
  • 26A is a flowchart illustrating the operation of a first base station according to the third embodiment.
  • the first base station 110 may obtain a current traffic load of the first base station 110 through a buffer.
  • the buffer may be included in one of the communication unit 1220, the controller 1230, or the storage 1240 shown in FIG. 12.
  • the first base station 110 may detect whether there is a packet in the buffer. For example, the first base station 110 loads the traffic of the first base station 110 using Equation 5 below. Can be obtained.
  • Equation 5 May indicate whether a packet exists in the buffer of the i-th base station (for example, the first base station 110) in the k-th slot.
  • E.g, 1 means that there is a packet in the buffer of the first base station 110.
  • 0 may mean that there is no packet in the buffer of the first base station 110.
  • Equation (5) May be the time when the first base station 110 performs detection in the buffer.
  • the first base station 110 Can detect whether there are any packets in the buffer.
  • the traffic load of the first base station 110 may be referred to as a buffer occupancy (BO) value.
  • BO buffer occupancy
  • the first base station 110 may obtain a current traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through energy detection.
  • the first base station 110 loads the current traffic of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through the method according to the first embodiment. Can be obtained.
  • the operation in operation 2610 may be performed by one or more of the communication unit 1220 or the control unit 1230 shown in FIG. 12.
  • the first base station 110 may load the current traffic of the first base station 110.
  • the first base station 110 has an average traffic load of the first base station 110 based on Equation 6 below. Can be calculated.
  • Equation 6 May mean a current traffic load of the first base station 110. In Equation 6, May mean a previously calculated average traffic load.
  • the first base station 110 may load the current traffic of the second base station 310 and / or the second terminal 320. Average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 using Can be calculated. For example, the first base station 110 has an average traffic load of the second base station 310 and / or the second terminal 320 through the method according to the first embodiment. Can be calculated.
  • the operation in step 2615 may be performed by the controller 1230 shown in FIG. 12.
  • step 2620 the first base station 110 loads the average traffic load to the master base station 1010. And the average traffic load Can be sent.
  • the operation in operation 2620 may be performed by one or more of the communication unit 1220 or the control unit 1230 shown in FIG. 12.
  • the first base station 110 may grasp the resource usage situation of the first base station 110 and the resource usage situation of the second base station and / or the second terminal in detail. Through operations of steps 2610 to 2620, the first base station 110 may use the resources of the first base station 110 and the second base station in the master base station 1010 to more accurately distribute the shared resources between the first system 301 and the second system 302. And / or the resource usage status of the second terminal.
  • 26B is a flowchart illustrating an operation of a master base station according to the third embodiment. This operation flow may be performed by the master base station 1010 shown in FIG.
  • the master base station 1010 may load an average traffic of the first base station 110. Average traffic load of the second base station and / or the second terminal Can receive information.
  • the operation in operation 2630 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may load an average traffic of the first base station 110.
  • Average traffic load of the second base station and / or the second terminal Transmit start sort cycle based on Can be determined.
  • the master base station 1010 has an average traffic load of the first system 301 (ie, a group of bases sharing frequency bands) shown in FIG. 3. It can be calculated through the following equation (7).
  • m may mean an m th subframe.
  • m may be a value corresponding to n.
  • N may mean the number of the plurality of first base stations 110.
  • the master base station 1010 may calculate the average traffic load of the first system 301 through an arithmetic average.
  • the master base station 1010 is the average traffic load of the second system 302 shown in FIG. It can be calculated through Equation 8 below.
  • m may mean the m-th subframe.
  • m may be a value corresponding to n.
  • N may mean the number of the plurality of first base stations 110.
  • the master base station 1010 may calculate the average traffic load of the second system 302 through an arithmetic average.
  • the master base station 1010 is the average traffic load And the average traffic load Based on the transmission start alignment period may be determined.
  • the transmission start sort period The average traffic load The average traffic load And thresholds Can be determined by.
  • the transmission start sort period May be determined by Equation 9 below.
  • Equation 9 silver It may be a divisor determined by. Transmission start sort cycle Is To It can be determined as one of the values up to.
  • the operation in operation 2630 may be performed by the controller 1330 illustrated in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may transmit the determined transmission start alignment period information to the first base station 110 and the like.
  • the operation in operation 2640 may be performed by one or more of the communication unit 1320 or the control unit 1330 shown in FIG. 13.
  • the master base station 1010 may determine a transmission start alignment period in consideration of the traffic load of the first system 301 and the traffic load of the second system 302.
  • the first base station 110 and the master base station 1010 may improve the throughput of the entire system including the first system 301 and the second system 302 through the transmission start alignment period.
  • 27 is a graph illustrating a comparison of system performance with and without using a transmission start alignment period.
  • the left portion of the horizontal axis of graph 2710 indicates the first system 301, the second system 302, and the entire system shown in FIG. 3 when no transmission start alignment period is used.
  • the right part of the horizontal axis of graph 2710 represents the first system 301, the second system 302, and the entire system shown in FIG. 3 when using the transmission start alignment period.
  • the vertical axis of the graph 2710 denotes user perceived throughput (UPT).
  • the unit of the vertical axis of graph 2710 is the number of megabits per second (ie, Mbps).
  • the throughput of the second system 302 is 14.57 Mbps
  • the throughput of the first system 301 is 22.15 Mbps
  • the overall system throughput is 36.72 Mbps.
  • the throughput of the second system 302 is 24.55 Mbps
  • the throughput of the first system 301 is 24.96 Mbps
  • the overall system throughput is 49.51 Mbps.
  • Graph 2710 may illustrate that not only the transmission start alignment period but also the throughput of each system as well as the throughput of the entire system may be improved.
  • a method of operating a first base station may include receiving information on a transmission start alignment interval and communicating with a first terminal based on the transmission start alignment period.
  • the transmission start alignment period may be determined based on first information associated with one or more of a second base station or a second terminal of a second system sharing a frequency band with the first system.
  • the transmission start alignment period may be a period shared by the base station and at least one other base station of the first system sharing a frequency band with the base station.
  • the operation method of the first base station may further include transmitting the first information to a master base station, and receiving information of the transmission start alignment period from the master base station.
  • the first information may be information of an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the operation method of the first base station may further include calculating an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the calculating of the average traffic load may include performing energy detection on a signal transmitted or received by one or more of the second base station or the second terminal for a predetermined time, and detecting the energy.
  • the method may include calculating the average traffic load based on.
  • the calculating of the average traffic load based on the energy detection may include determining a current traffic load of one or more of the second base station or the second terminal based on the energy detection, and transferring the current traffic load with the current traffic load.
  • the method may include calculating the average traffic load based on the average traffic load calculated at.
  • the calculating of the average traffic load based on the current traffic load and the previously calculated average traffic load may be performed by the following equation. Calculating the average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal based on the above, wherein i denotes the base station and n denotes the nth subframe Directing, Is the predetermined time, Is the current traffic load, Is the previously calculated average traffic load, May be the average traffic load.
  • the transmission start alignment period may be a period for aligning the transmission start time of the base station with at least one other base station of the first system sharing a frequency band with the base station.
  • a method of operating a master base station includes: a first associated with one or more of a second base station or a second terminal included in a second system sharing a frequency band from at least one other base station sharing a frequency band; Receiving information, determining a transmission start alignment interval based on the received first information, and transmitting information of the transmission start alignment period to the at least one other base station. It may include.
  • the transmission start alignment period may be a period for aligning transmission start time points of the at least one other base station sharing the frequency band.
  • the first information may be information on an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the determining of the transmission start alignment period may include calculating a traffic load of the second system based on the average traffic load, and determining the transmission start alignment period based on the average traffic load of the second system. It may include.
  • the determining of the transmission start alignment period may include determining a predetermined interval before an end time of the transmission start alignment period as an idle interval when the average traffic load of the second system is smaller than a threshold value, and the idle interval. And determining the transmission start alignment period based on the interval.
  • the idle period may be one subframe.
  • an apparatus of a first base station may include a communication unit configured to transmit or receive information, and a control unit coupled to the communication unit, wherein the control unit is configured to receive information of a transmission start alignment period. And perform communication with a first terminal based on a transmission initiation alignment period, wherein the transmission initiation alignment period is one of a second base station or a second terminal of a second system sharing a frequency band with the first system. Or based on the first information related to the above.
  • the transmission start alignment period may be a period shared by the base station and at least one other base station of the first system sharing a frequency band with the base station.
  • the control unit may be further configured to transmit the first information to a master base station, and further configured to receive information of the transmission start alignment period from the master base station.
  • the first information may be information of an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the controller may be further configured to calculate an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the control unit is configured to perform energy detection on a signal transmitted or received by one or more of the second base station or the second terminal for a predetermined time, and based on the energy detection, the average traffic. It can be configured to calculate the load.
  • the control unit is configured to determine a current traffic load of one or more of the second base station or the second terminal based on the energy detection, and the average traffic based on the current traffic load and a previously calculated average traffic load. It can be configured to calculate the load.
  • the control unit is And calculate the average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal based on the equation, wherein i denotes the base station and n denotes the nth subframe. Directing, Is the predetermined time, Is the current traffic load, Is the previously calculated average traffic load, May be the average traffic load.
  • the transmission start alignment period may be a period for aligning the transmission start time of the base station with at least one other base station of the first system sharing a frequency band with the base station.
  • an apparatus of a master base station may include a communication unit configured to transmit or receive information, and a control unit coupled to the communication unit, wherein the control unit receives a frequency band from at least one other base station sharing a frequency band. And configured to receive first information related to one or more of a second base station or a second terminal included in the sharing second system, and based on the received first information, a transmission start alignment interval. And transmit information of the transmission start alignment period to the at least one other base station.
  • the transmission start alignment period may be a period for aligning transmission start time points of the at least one other base station sharing the frequency band.
  • the first information may be information on an average traffic load of one or more of the second base station or the second terminal.
  • the controller may be configured to calculate a traffic load of the second system based on the average traffic load, and determine the transmission start alignment period based on the traffic load of the second system.
  • the controller is configured to determine a predetermined section before an end point of the transmission start alignment period as an idle section, and initiate the transmission based on the idle section. It may be configured to determine the alignment period.
  • the idle period may be one subframe.
  • 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.

Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 다양한 실시 예에 따른 기지국의 장치는 정보를 송신 또는 수신하도록 구성된 통신부와, 상기 통신부와 결합된 제어부를 포함할 수 있고, 상기 제어부는 주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하도록 구성되고, 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하도록 구성될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법
아래의 실시 예들은 서로 다른 통신 시스템이 공존하는 환경에서 자원 제어에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 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 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 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 FSK and QAM 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.
무선 단말 등의 사용량의 증가로, 무선 자원의 증가에 대한 요구가 커지고 있다. 이러한 요구에 따라 서로 다른 종류의 통신 시스템이 공존하는 경우가 증가하고 있다.
따라서 아래의 실시 예들은, 서로 다른 통신 시스템이 공존하는 환경에서, 채널을 공유하는 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.
또한, 아래의 실시 예들은, 서로 다른 통신 시스템이 공존하는 환경에서, 공유하는 채널의 접속을 제어하는 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.
다양한 실시 예에 따른 제1 시스템의 기지국의 동작 방법은, 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)의 정보를 수신하는 과정과, 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말과 통신을 수행하는 과정을 포함할 수 있고, 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 제1 시스템과 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템의 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 기지국의 동작 방법은, 주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하는 과정과, 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 제1 시스템의 기지국의 장치는, 정보를 송신 또는 수신하도록 구성된 통신부와, 상기 통신부와 결합된 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말과 통신을 수행하도록 구성될 수 있고, 상기 전송 개시 정렬 주기는, 상기 제1 시스템과 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템의 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 기지국의 장치는, 정보를 송신 또는 수신하도록 구성된 통신부와, 상기 통신부와 결합된 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하도록 구성되고, 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 장치 및 동작 방법은, 여러 통신 시스템이 공존하는 환경에서 공유하는 채널의 접속을 제어하여 전체 시스템의 처리율을 향상시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으면, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 대한 보다 완전한 이해를 위해 첨부된 도면을 참조하여 다음의 상세한 설명이 이뤄진다. 도면에서 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 나타낸다.
도 1은 서로 다른 2개의 반송파가 사용되는 무선 네트워크 환경의 예를 도시한다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 반송파 집성(CA: Carrier Aggregation) 기술이 사용되는 예를 도시한다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크 환경의 예를 도시한다.
도 4는 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크에서 2개의 통신 서비스가 제공되는 예를 도시한다.
도 5는 주파수 재사용(frequency reuse)과 시간 자원의 예를 도시한다.
도 6은 로드(load) 기반 LBT(Listen Before Talk)의 자원 개념을 도시한다.
도 7은 서브프레임의 경계와 비 면허 대역의 사용 시점을 일치시키는 기지국의 동작을 도시한다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기(Transmission Start Alignment Interval)의 예를 도시한다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 적응적으로 제어하는 예를 도시한다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크에서 2개의 통신 서비스가 제공되는 예를 도시한다.
도 11은 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 기능적 블록 구성을 도시한다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 기능적 블록 구성을 도시한다.
도 14는 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 16은 제1 실시 예에 따른 이종 시스템에 대하여 에너지 검출을 수행하는 기지국의 동작을 도시한 시간 자원 개념도이다.
도 17은 제1 실시 예에 따른 평균 트래픽 부하를 송수신하는 제1 기지국과 마스터 기지국을 도시한다.
도 18은 제1 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 19는 제1 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 송신하는 제1 기지국과 마스터 기지국을 도시한다.
도 20은 제1 실시 예에 따른 제2 시스템의 평균 트래픽 부하와 전송 개시 정렬 주기의 관계를 도시한 그래프이다.
도 21은 제1 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 22는 제1 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작 흐름을 도시한다.
도 23a는 제2 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 도시한 시간 자원 개념도이다.
도 23b는 제2 실시 예에 따른 제2 시스템의 평균 트래픽 부하와 전송 개시 정렬 주기의 관계를 도시한 그래프이다.
도 24는 제2 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 25는 제2 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작 흐름을 도시한다.
도 26a는 제3 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 26b는 제3 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 27은 전송 개시 정렬 주기의 이용 유무에 따른 시스템 성능의 비교를 도시하는 그래프이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 발명의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 발명의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 발명의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
도 1은 서로 다른 2개의 반송파가 사용되는 무선 네트워크 환경의 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 상기 무선 네트워크 환경은 기지국 110과 단말 120을 포함할 수 있다. 도 1에서 기지국 110은 하나의 기지국으로 도시되었지만, 복수 개의 기지국들을 의미할 수도 있다. 예를 들면, 기지국 110은 주파수 재사용 기법을 통해 동일한 주파수 대역을 이용하는 복수 개의 기지국들의 그룹일 수 있다. 도 1에서 단말 120은 하나의 단말로 도시되었지만, 복수 개의 단말들을 의미할 수도 있다. 예를 들면, 단말 120은 기지국 110으로부터 서비스를 제공 받는 복수 개의 단말일 수 있다. 기지국 110은 제1 기지국 110으로 지칭될 수 있다. 단말 120은 제1 단말 120으로 지칭될 수 있다.
기지국 110 및 단말 120은 허가 반송파(licensed carrier) 101 및 비 허가 반송파(unlicensed carrier) 102를 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 허가 반송파 101은 상기 시스템에 허가된 주파수 대역을 사용하는 반송파일 수 있다. 비허가 반송파 102는 상기 시스템에 허가되지 아니한 주파수 대역을 사용하는 반송파일 수 있다. 여기서, 허가되지 아니한 주파수 대역은 ISM(Industrial Scientific and Medical) 대역일 수 있다. 또한, 허가되지 아니한 주파수 대역은 허가된 주파수 대역의 보호 대역(guard band)일 수 있다. 예를 들면, 다양한 실시 예에 따른 시스템은 LTE-U (Long Term Evolution-unlicensed) 기술을 채용할 수 있다.
비허가 반송파 102에 의해 사용되는 대역은 다른 시스템에 의해 공유될 수 있다. 예를 들어, 상기 다른 시스템은 비-동기식(un-synchronized) 무선 접속 방식을 사용할 수 있다. 구체적으로, 상기 다른 시스템은 Wi-Fi(Wireless Fidelity) 방식을 기반으로 하는 무선 랜(WLAN: Wireless Local Area Network) 기술을 이용할 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 반송파 집성(CA: Carrier Aggregation) 기술이 사용되는 예를 도시한다.
도 2를 참조하면, 단말 120은 기지국 110과 제1 반송파(primary carrier) 201을 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 단말 120은 기지국 110과 제2 반송파(secondary carrier) 202를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 단말 120은 제1 반송파 201 및 제2 반송파 202를 이용한 반송파 집성에 의해 더 큰 통신 용량을 제공받을 수 있다. 상기 반송파 집성은 2개의 주파수들을 함께 사용하여 서비스를 제공하는 것으로서, 하나의 단말에 대하여 다수의 반송파들을 동시에 이용하는 기술을 의미할 수 있다. 경우에 따라, 상기 반송파 집성은 서로 다른 무선 접속 기술(radio access technology)들의 혼합에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 반송파 집성은 LTE 기술들, LTE 기술과 3G(3rd generation) 기술, LTE 기술 및 Wi-Fi 기술의 혼합에 의해 수행될 수 있다. 제1 반송파 201은 도 1의 허가 반송파 101을 포함할 수 있다. 제2 반송파 202는 비허가 반송파 102를 포함할 수 있다. 즉, 제1 반송파 201은 상기 허가 대역을 점유할 수 있고, 제2 반송파 202는 제2 시스템과 공유되는 비허가 대역을 점유할 수 있다. 상기 반송파 집성에 의해 단말 120은 보다 많은 무선 자원을 활용할 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크 환경의 예를 도시한다. 상기 도 3은 제1 시스템 301 및 제2 시스템 302에 의해 비허가 대역이 공유되는 경우의 예시일 수 있다.
도 3을 참조하면, 공존 네트워크 300은 제1 시스템 301 및 제2 시스템 302를 포함할 수 있다. 제1 시스템 301은 도 1에 도시된 기지국 110과 단말 120을 포함할 수 있다. 제2 시스템 302는 기지국 310과 단말 320을 포함할 수 있다. 설명의 편의를 위해, 기지국 110과 기지국 310을 구분하여 도시하였지만, 기지국 110 및 기지국 310은 하나의 기지국으로 구현될 수 있다. 즉, 기지국 110 및 기지국 310은 서로 다른 종류의 통신 서비스를 병렬적으로 수행할 수 있는 하나의 기지국일 수 있다. 설명의 편의를 위해, 단말 120과 단말 320을 구분하여 도시하였지만, 단말 120 및 단말 320은 하나의 단말로 구현될 수 있다. 즉, 단말 120 및 단말 320은 서로 다른 종류의 통신 서비스를 병렬적으로 수행할 수 있는 단말일 수 있다. 기지국 310은 제2 기지국 310으로 지칭될 수 있다. 단말 320은 제2 단말 320으로 지칭될 수 있다.
제1 시스템 301 및 제2 시스템 302는 비허가 대역을 점유할 수 있다. 여기서 상기 비허가 대역은 ISM 대역일 수 있다. 또한, 상기 비허가 대역은 LTE 시스템의 보호 대역(guard band)일 수도 있다. 제1 시스템 301 및 제2 시스템 302는 동일한 대역을 공유하여 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 제1 시스템 301 및 제2 시스템 302는 비허가 반송파를 사용하는 통신 표준 환경에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 상기 통신 표준은 무선 랜(WLAN: Wireless Local Area Network), LTE-U(Long Term Evolution-Unlicensed) 등을 포함할 수 있다. 제1 시스템 301과 제2 시스템 302는 상호 간 메시지(message) 해석이 가능할 수 있다. 제1 시스템 301과 제2 시스템 302 간 대역 공유는 LBT(Listen Before Talk) 방식에 기반할 수 있다. 상기 LBT 방식은 선택한 자원이 다른 시스템에 의해 사용되고 있는지를 파악하여 점유되어 있다고 판단될 때는 다른 자원을 다시 선택하는 자원 방식을 의미할 수 있다. 제1 시스템 301은 상기 비허가 대역에 새로 진입하는 시스템일 수 있다. 제2 시스템 302는 이미 비허가 대역에 존재했던 시스템일 수 있다. 통신 자원의 용량은 한계가 있기 때문에, 제2 시스템 302는 새로 진입한 제1 시스템 301에 의해 성능이 저하될 수 있다.
따라서, 다양한 실시 예들은 제2 시스템의 성능을 유지시키면서, 제1 시스템의 성능을 향상시켜, 전체 네트워크 300(또는 시스템)의 성능을 향상시키는 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크에서 2개의 통신 서비스가 제공되는 예를 도시한다.
도 4를 참조하면, 통신 시스템 400은 도 1에 도시된 기지국 110, 도 1에 도시된 단말 120, 도 3에 도시된 기지국 310, 도 3에 도시된 단말 320을 포함할 수 있다. 기지국 110과 기지국 310은 낮은 전송파워와 좁은 커버리지를 가지는 소형 셀(small cell) 기지국(예를 들면, 피코셀(pico cell), 펨토셀(femto cell) 등)일 수 있다. 기지국 110과 기지국 310은 서로 다른 통신 서비스를 제공할 수 있다. 단말 120 및 단말 320은 기지국 110 및 기지국 310의 커버리지가 중첩되는 영역 410 내에 위치할 수 있다.
기지국 110은 프레임 동기를 요구하는 동기식 무선 접속 방식(예를 들면, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식)을 이용하여 서비스를 제공하는 기지국일 수 있다. 예를 들면, 기지국 110은 LTE-U 서비스를 제공하는 기지국일 수 있다. 기지국 110은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 기지국일 수 있다. 단말 120은 기지국 110과 통신하는 단말일 수 있다. 단말 120은 제1 시스템 301을 위한 단말일 수 있다.
기지국 310은 프레임 동기를 요구하지 않는 비 동기식 무선 접속 방식(예를 들면, IEEE 802.11 Wi-Fi 규격의 CSMA/CA 방식)을 이용하여 서비스를 제공하는 기지국일 수 있다. 예를 들면, 기지국 310은 WLAN 서비스를 제공하는 기지국일 수 있다. 기지국 310은 도 3에 도시된 제2 시스템 302를 위한 기지국일 수 있다. 단말 320은 기지국 310과 통신하는 단말일 수 있다. 단말 320은 제2 시스템 302를 위한 단말일 수 있다.
기지국 110, 단말 120, 기지국 310 및 단말 320은 같은 주파수 대역을 공유할 수 있다. 기지국 110은 에너지 검출(energy detection)을 수행할 수 있다. 예를 들면, 기지국 110은 같은 주파수 대역을 이용하는 기지국 310이 송신 또는 수신하는 신호, 단말 320이 송신 또는 수신하는 신호를 에너지 검출을 통해 인지할 수 있다. 기지국 110은 상기 인지된 정보에 기반하여 주파수 대역을 활용할 수 있다.
도 5는 주파수 재사용(frequency reuse)과 시간 자원의 예를 도시한다.
도 5를 참조하면, 자원 분포도 510은 주파수 재사용 기법을 이용하지 않는 경우, 기지국 110과 기지국 310이 이용하는 시간 자원에 대한 예일 수 있다. 기지국 110과 기지국 310은 충돌 또는 간섭이 발생하지 않도록 시간 자원을 직교적으로(orthogonal) 나누어 쓸 수 있다. 자원 분포도 510의 예에서, 기지국 110이 활용할 수 있는 시간 자원은 3개이고, 기지국 310이 활용할 수 있는 시간 자원은 3개이며, 전체 시스템이 활용할 수 있는 시간 자원은 6개일 수 있다.
자원 분포도 520은 주파수 재사용 기법(특히, Reuse-1)을 이용하는 경우, 기지국 110과 기지국 310이 이용하는 시간 자원에 대한 예일 수 있다. 기지국 110은 주파수 재사용 기법을 이용할 수 있는 기지국일 수 있다. 기지국 310은 주파수 재사용 기법을 이용할 수 없는 기지국일 수 있다. 예를 들면, 기지국 110은 LTE-U(Long Term Evolution-Unlicensed) 시스템에 포함되는 기지국일 수 있다. 기지국 110은 AMC(Adaptive Modulation and Coding), H-ARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 등을 통해 같은 시간 자원의 이용으로 인하여 발생할 수 있는 간섭이나 충돌을 보완할 수 있다. 자원 분포도 520의 예에서, 기지국 110이 활용할 수 있는 자원은 6개이고, 기지국 310이 활용할 수 있는 자원은 4개이며, 전체 시스템이 활용할 수 있는 자원은 10개일 수 있다. 즉, 자원 분포도 520의 예와 같이 주파수 재사용 기법을 이용할 경우, 한정된 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 기지국 110은 주파수 재사용 기법을 이용하여 한정된 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.
도 6은 로드(load) 기반 LBT(Listen Before Talk)의 자원 개념을 도시한다.
상기 LBT 방식은 선택한 자원이 다른 시스템에 의해 이용되고 있는지를 파악하여 다른 시스템에서 자원을 이용한다고 판단될 때는 다른 자원을 다시 선택하는 방식일 수 있다.
도 1에 도시된 기지국 110과 같이 비 면허 대역을 이용하는 장치는 프레임 기반(frame based) LBT 장치 또는 로드 기반(load based) LBT 장치로 분류될 수 있다.
상기 프레임 기반 LBT 장치는 전송을 수행하기 이전에 20 (
Figure PCTKR2016008971-appb-I000001
) 이상 CCA(Clear Channel Assessment)를 수행할 수 있다. 상기 CCA는 상기 프레임 기반 장치가 간섭의 크기를 측정하여 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하고 있는지 여부를 판단하는 동작일 수 있다. 간섭의 크기가 일정 값 이상인 경우, 상기 프레임 기반 LBT 장치는 전송을 수행하지 않을 수 있다. 간섭의 크기가 일정 값 미만인 경우, 상기 프레임 기반 LBT 장치는 전송을 수행할 수 있다. 상기 프레임 기반 LBT 장치가 CCA를 수행하여 비 면허 대역을 이용할 수 있다고 판단한 경우, 상기 프레임 기반 LBT 장치는 최소 1(ms)에서 최대 10(ms)까지 비 면허 대역을 점유할 수 있다. 상기 점유 후, 상기 프레임 기반 LBT 장치는 점유 시간의 최소 5% 동안은 전송을 수행하지 않을 수 있다. 상기 전송을 수행하지 않는 시구간은 대기(waiting) 구간이라고 지칭될 수 있다. CCA 수행 결과, 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하고 있다고 판단되는 경우(즉, 간섭의 크기가 일정 값 이상이라고 판단되는 경우), 상기 프레임 기반 LBT 장치는 고정된 프레임 주기(fixed frame period)가 경과한 후, 다시 CCA를 수행할 수 있다.
상기 로드 기반 LBT 장치는 전송을 수행하기 이전에 20(
Figure PCTKR2016008971-appb-I000002
) 이상 CCA를 수행할 수 있다. CCA 수행 결과, 비 면허 대역을 이용하고 있는 장치가 없다고 판단되는 경우(즉, 간섭의 크기가 일정 값 미만이라고 판단되는 경우), 상기 로드 기반 LBT 장치는 전송을 수행할 수 있다. CCA 수행 결과, 비 면허 대역을 이용하고 있는 장치가 있다고 판단되는 경우(즉, 간섭의 크기가 일정 값 이상이라고 판단되는 경우), 상기 로드 기반 LBT 장치는 상기 프레임 기반 장치와 달리 추가적인 CCA를 수행할 수 있다. 상기 추가적인 CCA는 ECCA(Extended CCA)라고 지칭될 수 있다. 상기 ECCA는 N번의 CCA로 구성될 수 있다. 상기 N은 [1,q] 사이의 정수일 수 있다. 상기 N은 ECCA가 수행될 때마다 변경될 수 있는 값으로, 1 이상 q 이하의 정수 중에서 임의로 선택되는 값일 수 있다. 상기 q는 상기 로드 기반 장치의 비 면허 대역(또는 채널) 점유 시간과 관련된 값으로 정수일 수 있다. 상기 로드 기반 LBT 장치는 ECCA에 포함된 1번의 CCA를 성공할 때마다 N개의 CCA 카운터(counter)를 하나씩 감소시킬 수 있다. 상기 CCA 카운터가 0이 되기 전에 다른 장치의 비 면허 대역의 점유가 감지되는 경우, 상기 로드 기반 LBT 장치는 상기 비 면허 대역의 점유가 해소될 때까지 기다리는 동작(freezing)을 수행할 수 있다. 비 면허 대역의 점유가 해소되었다고 판단되는 경우, 상기 로드 기반 장치는 CCA 카운터를 감소시키는 동작을 재개할 수 있다. CCA 카운터가 0이 되는 경우, 상기 로드 기반 장치는 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, 이하 COT)동안 비 면허 대역을 점유하여 전송을 수행할 수 있다. 상기 COT는 최대 (13/32) x q 값을 가질 수 있다. 상기 q 값은 4에서 32 사이의 정수로 정의될 수 있다.
도 6을 참조하면, 기지국 110은 로드 기반 LBT 장치일 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 610 동안 비 면허 대역을 점유하여 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 610은 COT일 수 있다. 시간 구간 610은 최대 (13/32) x q 값을 가질 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 610 동안 전송을 수행한 후, 시간 구간 620 동안 대기 상태에 있을 수 있다. 또한, 기지국 110은 시간 구간 610 동안 전송을 수행한 후, 시간 구간 620 동안 CCA를 수행할 수도 있다.
기지국 110은 시간 구간 630 동안 비 면허 대역이 다른 장치에 의해 이용되고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 시간 구간 630은 13번(1에서 q 사이의 정수 중 임의로 선택된 정수 13)의 CCA를 포함하는 ECCA(달리 표현하면, CCA 카운터가 13인 ECCA)일 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 632 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치가 없다고 판단하여 CCA 카운터를 5만큼 감소시킬 수 있다. 기지국 110은 ECCA에 포함된 6번째 CCA에서 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하는 것을 감지할 수 있다. 상기 다른 장치의 비 면허 대역의 이용에 대응하여, 기지국 110은 시간 구간 635와 시간 구간 640 동안 다른 장치의 비 면허 대역의 점유가 해소되기를 기다릴 수 있다. 즉, 기지국 110은 시간 구간 635와 시간 구간 640 동안 freezing 동작을 수행할 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 650 동안 비 면허 대역이 다른 장치에 의해 이용되고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 시간 구간 650은 ECCA 중 시간 구간 632에서 해소된 CCA를 제외한 나머지 8번의 CCA에 대응(즉, CCA 카운터가 8 남은)하는 시간 구간일 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 652 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치가 없다고 판단하여 CCA 카운터를 7만큼 감소시킬 수 있다. 기지국 110은 EECA에 포함된 13번째 CCA에서 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하는 것을 감지할 수 있다. 상기 다른 장치의 비 면허 대역의 이용에 대응하여, 기지국 110은 시간 구간 655와 시간 구간 660 동안 다른 장치의 비 면허 대역의 점유가 해소되기를 기다릴 수 있다. 즉, 기지국 110은 시간 구간 655와 시간 구간 660 동안 freezing 동작을 수행할 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 670 동안 비 면허 대역이 다른 장치에 의해 이용되고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 시간 구간 670은 ECCA 중 시간 구간 632와 시간 구간 652에서 해소된 CCA를 제외한 나머지 1번의 CCA에 대응(즉, CCA 카운터가 1 남은)하는 시간 구간일 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 670 동안 다른 장치의 비 면허 대역의 점유가 없다고 판단하여, CCA 카운터를 0으로 설정할 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 680 동안 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 680은 COT일 수 있다.
도 7은 서브프레임의 경계와 비 면허 대역의 사용 시점을 일치시키는 기지국의 동작을 도시한다.
도 1에 도시된 기지국 110과 같은 로드 기반 LBT 장치는 ECCA를 통해 추가적인 비 면허 대역 이용 기회를 가질 수 있다. 따라서 상기 로드 기반 장치는 상기 프레임 기반 장치보다 높은 확률로 비 면허 대역을 점유할 수 있다. 하지만 상기 로드 기반 장치는 ECCA에 포함된 CCA 수행 횟수인 N을 임의로 선택하기 때문에 비 면허 대역의 사용 시작 시점과 서브프레임의 경계(subframe boundary)를 일치시키지 못할 수 있다. 상기 로드 기반 장치는 이러한 불일치를 해소하기 위하여 현재 서브프레임이 예약 신호(reservation signal) 또는 개시 신호(initial signal)을 전송할 수 있다. 비 면허 대역의 사용 시작 시점과 서브프레임의 경계가 일치된 경우, 상기 로드 기반 장치는 전송을 수행할 수 있다.
도 7을 참조하면, 도 7에서 점선으로 나누어진 구간은 서브프레임(subframe)을 의미할 수 있다. 각각의 서브프레임은 1(ms)의 길이를 가질 수 있다.
기지국 110은 시점 710에서 패킷을 수신할 수 있다.
기지국 110은 상기 패킷의 수신에 대응하여 ECCA(1번의 CCA를 포함하는)를 수행할 수 있다. 기지국 110이 CCA를 수행하는 동안 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)의 비 면허 대역의 점유가 없는 경우, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 시도할 수 있다.
하지만 도 7에 도시된 예와 같이, 로드 기반 LBT의 경우, 서브프레임의 경계와 ECCA의 종료 시점이 일치하지 않을 수 있다. 이러한 불일치가 발생한 경우, 기지국 110은 서브프레임의 경계에 전송 시점을 일치시키기 위하여 시간 구간 720 동안 개시 신호(initial signal) 또는 예약 신호(reservation signal)를 통해 비 면허 대역을 점유할 수 있다.
서브프레임 경계가 일치된 경우, 기지국 110은 시간 구간 730 동안 상기 패킷에 대한 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 730은 최대 점유 시간을 갖는 COT일 수 있다. 즉, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하지 못하더라도, 시간 구간 730 동안만 채널을 점유할 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 740 동안 ECCA를 수행할 수 있다. 상기 ECCA는 5번의 CCA(1에서 q 사이의 정수 중 임의로 선택된 정수 5)를 포함할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 745 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)가 없다고 판단하여 CCA 카운터를 2만큼 감소시킬 수 있다. 기지국 110은 ECCA에 포함된 3번째 CCA에서 기지국 310이 비 면허 대역을 이용하는 것을 감지할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 750에 대응하는 ECCA(즉, 5번의 CCA 중 2번을 제외한 나머지 CCA를 포함하는)를 다음 전송 기회에서 수행할 수 있다. 기지국 310은 시간 구간 760 동안 전송을 수행할 수 있다.
기지국 110은 시간 구간 770 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)가 없다고 판단하여 CCA 카운터를 3만큼 감소시킬 수 있다.
CCA 카운터가 0이 되었기 때문에, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 시도할 수 있다.
하지만 시간 구간 770의 종료 시점(즉, ECCA의 종료 시점)이 서브프레임의 경계와 일치하지 않기 때문에, 기지국 110은 시간 구간 780 동안 개시 신호(initial signal) 또는 예약 신호(reservation signal)를 통해 비 면허 대역의 채널을 점유할 수 있다.
서브프레임 경계가 일치된 경우, 기지국 110은 시간 구간 790 동안 상기 패킷에 대한 남은 전송을 수행할 수 있다.
도 7에서 설명한 바와 같이, 로드 기반 LBT의 경우, 서브프레임의 경계와 ECCA의 종료 시점이 일치하지 않을 수 있다. 따라서, 로드 기반 LBT에서 ECCA의 종료 시점과 서브프레임의 경계를 일치시키기 위한 정렬 동작이 필요할 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기(Transmission Start Alignment Interval)의 예를 도시한다.
도 8을 참조하면, 기지국 110은 주파수 대역을 공유하는 복수 개의 기지국의 그룹을 의미할 수 있다. 주파수 대역을 공유하는(즉, frequency reuse-1) 기지국 110은 시간 구간 810과 같은 전송 개시 정렬 주기에 따라 동작할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 ECCA의 종료 시점과 전송 개시 시점을 일치시키기 위한 시구간일 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기를 이용하는 기지국 110은 시점 812, 시점 814 및 시점 816와 같이 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 시점과 일치시킬 수 있다.
시점 820에서, 기지국 110은 패킷을 수신할 수 있다. 상기 패킷의 수신에 대응하여 기지국 110은 5번의 CCA(즉, 1에서 q 사이의 정수 중 임의로 선택된 정수 5)를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 812와 같이, 5번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. CCA 카운트를 5에서 0으로 감소시킨 경우, 기지국 110은 개시 신호 또는 예약 신호를 통한 비 면허 대역의 점유 절차(즉, 서브프레임의 경계와 ECCA의 종료 시점을 일치시키는 절차) 없이, 전송을 개시할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 822 동안 상기 패킷에 대한 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 822 동안 상기 패킷에 대한 전송이 완료되지 않은 경우(즉, 시간 구간 822가 최대 COT((13/32) x q)인 경우), 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하기 위해 7번의 CCA(즉, 1에서 q 사이의 정수 중 임의로 선택된 정수 7)를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 814와 같이, 7번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 824 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)가 없다고 판단하여 CCA 카운트를 4만큼 감소시킬 수 있다. 기지국 110은 ECCA에 포함된 5번째 CCA에서 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하는 것을 감지할 수 있다. 상기 다른 장치의 비 면허 대역의 이용에 대응하여, 기지국 110은 시간 구간 826 동안 상기 다른 장치의 비 면허 대역의 점유가 해소되기를 기다릴 수 있다. 즉, 기지국 110은 시간 구간 826 동안 freezing 동작을 수행할 수 있다. 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하기 위해 남은 3번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 816과 같이, 남은 3번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 828 동안 CCA 카운트를 0으로 감소시킬 수 있다. CCA 카운트가 0으로 감소된 경우, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 재개할 수 있다.
시점 830에서, 기지국 110은 패킷을 수신할 수 있다. 상기 패킷의 수신에 대응하여 기지국 110은 9번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 812와 같이, 9번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. CCA 카운트를 9에서 0으로 감소시킨 경우, 기지국 110은 개시 신호 또는 예약 신호를 통한 비 면허 대역의 점유 절차(즉, 서브프레임의 경계와 ECCA의 종료 시점을 일치시키는 절차) 없이, 전송을 개시할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 832 동안 상기 패킷에 대한 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 832 동안 상기 패킷에 대한 전송이 완료되지 않은 경우(즉, 시간 구간 832가 최대 COT((13/32) x q)인 경우), 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하기 위해 2번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 814와 같이, 2번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 834 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)가 없다고 판단하여 CCA 카운트를 0으로 감소시킬 수 있다. CCA 카운트가 0으로 감소된 경우, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 재개할 수 있다.
시점 840에서, 기지국 110은 패킷을 수신할 수 있다. 상기 패킷의 수신에 대응하여 기지국 110은 3번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 812와 같이, 3번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. CCA 카운트를 3에서 0으로 감소시킨 경우, 기지국 110은 개시 신호 또는 예약 신호를 통한 비 면허 대역의 점유 절차 없이, 전송을 개시할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 842 동안 상기 패킷에 대한 전송을 수행할 수 있다. 시간 구간 842 동안 상기 패킷에 대한 전송이 완료되지 않은 경우(즉, 시간 구간 842가 최대 COT((13/32) x q)인 경우), 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하기 위해 4번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 814와 같이, 4번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 844 동안 비 면허 대역을 이용하는 다른 장치(예를 들면, 기지국 310)가 없다고 판단하여 CCA 카운트를 2만큼 감소시킬 수 있다. 기지국 110은 ECCA에 포함된 3번째 CCA에서 다른 장치가 비 면허 대역을 이용하는 것을 감지할 수 있다. 상기 다른 장치의 비 면허 대역의 이용에 대응하여, 기지국 110은 시간 구간 846 동안 freezing 동작을 수행할 수 있다. 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 완료하기 위해 남은 2번의 CCA를 포함하는 ECCA를 수행할 수 있다. 기지국 110은 시점 816와 같이, 남은 2번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. 기지국 110은 시간 구간 848 동안 CCA 카운트를 0으로 감소시킬 수 있다. 카운트가 0으로 감소된 경우, 기지국 110은 상기 패킷에 대한 전송을 재개할 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 적응적으로 제어하는 예를 도시한다.
도 9를 참조하면 시간 자원 개념도 900에서, 기지국 110은 시간 구간 910과 같은 전송 개시 정렬 주기에 따라 동작할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기를 이용하는 기지국은 시점 912와 같이, 4번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬(전송 개시 시점과 일치)할 수 있다. CCA 카운트를 4에서 0으로 감소시킨 경우, 기지국 110은 전송을 개시할 수 있다. 기지국 110은 새로운 패킷에 대한 전송을 수행하거나, 이전에 수행된 전송을 완료하기 위해 시점 914와 같이, 2번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 정렬할 수 있다. CCA 카운트를 2에서 0으로 감소시킨 경우, 기지국 110은 전송을 개시할 수 있다.
시간 자원 개념도 950에서, 기지국 110은 시간 구간 960과 같은 전송 개시 정렬 주기에 따라 동작할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 시간 구간 910(즉, 시간 자원 개념도 900에서의 전송 개시 정렬 주기)보다 짧은 시간으로 구성된 주기일 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 기지국 110은 비 면허 대역(또는 주파수 대역)을 공유하는 다른 시스템의 통신 처리량(예를 들면, 도 3에 도시된 기지국 310, 단말 320의 통신 처리량)에 따라, 전송 개시 정렬 주기를 제어할 수 있다. 전송 개시 정렬 주기가 길게 설정되는 경우, 기지국 110과 주파수 대역(또는 비 면허 대역)을 공유하는 다른 시스템은 상대적으로 많은 전송 기회를 제공받을 수 있다. 이와 달리, 전송 개시 정렬 주기가 짧게 설정되는 경우, 기지국 110과 주파수 대역(또는 비 면허 대역)을 공유하는 다른 시스템은 상대적으로 적은 전송 기회를 제공받을 수 있다. 예를 들면, 기지국 310과 단말 320의 통신 처리량이 적은 경우, 다양한 실시 예에 따른 기지국 110은 시간 구간 960과 같이 전송 개시 정렬 주기를 짧게 설정할 수 있다. 이와 달리, 기지국 310과 단말 320의 통신 처리량이 많은 경우, 다양한 실시 예에 따른 기지국 110은 시간 구간 910과 같이 전송 개시 정렬 주기를 길게 설정할 수 있다. 시간 자원 개념도 950에서, 기지국 110은 시점 962와 같이 4번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 일치시킬 수 있다. 기지국 110은 시점 964와 같이 3번의 CCA를 포함하는 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)으로 일치시킬 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예에 따른 서로 다른 2개의 통신 시스템이 공존하는 네트워크에서 2개의 통신 서비스가 제공되는 예를 도시한다.
도 10을 참조하면, 네트워크 1000은 도 1에 도시된 기지국 110, 도 1에 도시된 단말 120, 도 3에 도시된 기지국 310, 도 3에 도시된 단말 320 및 마스터 기지국 1010을 포함할 수 있다. 도 10에서 기지국 110은 하나의 기지국으로 도시하였지만, 기지국 110은 기지국 1010과 인접한 복수 개의 기지국을 의미할 수 있다. 기지국 110과 기지국 310은 서로 다른 통신 서비스를 제공할 수 있다. 기지국 110과 기지국 1010은 같은 서비스를 제공할 수 있다. 단말 120, 기지국 310, 단말 320은 기지국 110의 커버리지 영역 내에 위치할 수 있다.
기지국 110과 기지국 1010은 LTE-U 서비스를 제공하는 기지국일 수 있다. 기지국 110과 기지국 1010은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 기지국일 수 있다. 기지국 110은 하위 기지국이라고 지칭될 수 있다. 기지국 1010은 마스터 기지국이라고 지칭될 수 있다. 단말 120은 기지국 110과 통신하는 단말일 수 있다. 단말 120은 제1 시스템 301을 위한 단말일 수 있다.
기지국 310은 WLAN을 서비스할 수 있는 기지국일 수 있다. 기지국 310은 도 3에 도시된 제2 시스템 302를 위한 기지국일 수 있다. 단말 320은 기지국 310과 통신하는 단말일 수 있다. 단말 320은 제2 시스템 302를 위한 단말일 수 있다.
기지국 110, 단말 120, 기지국 310, 단말 320, 기지국 1010은 같은 주파수 대역을 공유할 수 있다. 기지국 110은 에너지 검출(energy detection)을 수행할 수 있다. 예를 들면, 기지국 110은 같은 주파수 대역을 이용하는 기지국 310이 송신 또는 수신하는 신호, 단말 320이 송신 또는 수신하는 신호를 에너지 검출을 통해 인지할 수 있다. 기지국 110은 상기 인지된 정보에 기반하여 주파수 대역을 활용할 수 있다.
기지국 110은 기지국 1010과 통신할 수 있다. 기지국 110은 기지국 1010에게 기지국 310 및/또는 단말 320과 관련된 정보를 전송할 수 있다. 상기 기지국 310 및/또는 단말 320에 관련된 정보는 기지국 110의 에너지 검출 동작을 통해 획득될 수 있다. 기지국 1010은 상기 기지국 310 또는 단말 320에 관련된 정보를 기지국 110으로부터 수신할 수 있다. 기지국 1010은 상기 수신된 기지국 310 및/또는 단말 320에 관련된 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 기지국 110에게 송신할 수 있다. 기지국 110은 상기 수신된 전송 개시 정렬 주기의 정보에 기반하여 단말 120과 통신할 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 도 1에 도시된 기지국 110, 도 10에 도시된 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 기지국 110은 제1 기지국으로 지칭될 수 있다. 제1 기지국 110은 복수 개의 기지국을 포함하는 의미일 수 있다. 제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010에 인접한 곳에 위치된 기지국일 수 있다. 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 도 3에 도시된 제1 시스템 301에 포함될 수 있다. 제1 시스템 301은 LTE-U를 서비스하는 시스템일 수 있다. 도 11에 도시하지 않았지만, 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 단말에게 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110 및/또는 마스터 기지국 1010은 도 1에 도시된 단말 120에게 서비스를 제공할 수 있다.
제2 기지국은 도 3에 도시된 기지국 310일 수 있다. 제2 단말은 도 3에 도시된 단말 320일 수 있다. 제2 기지국은 제2 단말에게 서비스를 제공할 수 있다. 제2 기지국과 제2 단말은 도 3에 도시된 제2 시스템 302에 포함될 수 있다. 제2 시스템 302는 WLAN을 서비스하는 시스템일 수 있다.
1110 단계에서, 제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010에게 제2 기지국 및/또는 제2 단말과 관련된 정보를 송신할 수 있다. 상기 제2 기지국 및/또는 제2 단말과 관련된 정보는 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 통신 용량과 관련된 정보일 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 기지국 및/또는 제2 단말과 관련된 정보는 트래픽 부하(traffic load)일 수 있다. 제1 기지국은 상기 제2 기지국 및/또는 제2 단말과 관련된 정보를 에너지 검출(energy detection) 등을 통해 인지할 수 있다.
1120 단계에서, 마스터 기지국 1010은 수신한 제2 기지국 및/또는 제2 단말과 관련된 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 트래픽 부하가 상대적으로 많다고 판단되는 경우, 마스터 기지국 1010은 제2 기지국 및/또는 제2 단말에게 보다 많은 전송 기회를 부여하기 위해 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 길게 결정할 수 있다. 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 트래픽 부하가 상대적으로 적다고 판단되는 경우, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110 및/또는 마스터 기지국 1010에 보다 많은 전송 기회를 부여하기 위해 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 짧게 결정할 수 있다.
1130 단계에서, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110에게 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 송신할 수 있다.
1140 단계에서, 제1 기지국 110은 수신한 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 도 1에 도시된 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다. 또한, 도 11에 도시하지 않았지만, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수도 있다.
도 12는 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 기능적 블록 구성을 도시한다. 이러한 기능적 블록 구성은 도 1에 도시된 기지국 110에 포함될 수 있다. 기지국 110은 제1 기지국 110으로 지칭될 수도 있다.
도 12를 참조하면, 제1 기지국 110은 안테나 1210, 통신부 1220, 제어부 1230, 저장부 1240을 포함할 수 있다.
안테나 1210은 1개 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 안테나 1210은 MIMO(Multi Input Multi Output) 기법에 적합하게 구성될 수 있다.
통신부 1220은 무선 채널을 통해 신호를 송신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신부 1220은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터를 송신하는 경우, 통신부 1220은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터를 수신하는 경우, 통신부 1220은 기저대역 신호를 복조 및 복호화하여 수신 비트열로 복원할 수 있다. 통신부 1220은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환하여 안테나 1210을 통해 송신할 수 있다. 통신부 1220은 안테나 1210을 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환할 수 있다. 예를 들어, 통신부 1220은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC(Digital Analog Converter), ADC(Analog Digital Converter) 등을 포함할 수 있다. 통신부 1220은 필요에 따라 송신부, 수신부, 또는 송수신부로 지칭될 수 있다.
제어부 1230은 제1 기지국 110의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들면, 제어부 1230은 통신부 1220을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 제어부 1230은 저장부 1240에 데이터를 기록할 수 있고, 저장부 1240에 기록된 데이터를 읽을 수 있다. 이를 위하여 제어부 1230은 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제어부 1230은 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(Communication Processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다.
제어부 1230은 에너지 검출(energy detection)을 수행할 수 있다. 제어부 1230은 기지국 310 또는 단말 320이 이용하는 자원 내(예를 들면, 제1 기지국 110과 공유하는 비 면허 대역 또는 주파수 대역)의 에너지 유무를 검출할 수 있다. 기지국 310은 제2 기지국 310으로 지칭될 수 있다. 단말 320은 제2 단말 320으로 지칭될 수 있다.
제어부 1230은 상기 에너지 검출을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하(traffic load)를 산출할 수 있다. 제어부 1230은 에너지 검출을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 트래픽 부하를 측정할 수 있다. 제어부 1230은 상기 현재 트래픽 부하와 이전에 산출된 평균 트래픽 부하에 기반하여 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다. 제어부 1230은 하기의 수학식 1을 이용하여 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000003
수학식 1에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000004
는 n번째 서브프레임의 상기 에너지 검출에 기반하여 측정된 현재 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하일 수 있다. 수학식 1에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000005
는 제1 기지국 110이 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 공유하는 주파수 대역(또는 비 면허 대역)에 대하여 에너지 검출을 수행하는 시구간일 수 있다. 즉, 제어부 1230은 상기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000006
동안 n번째 서브프레임에 대하여 에너지 검출을 수행하여 현재 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 측정할 수 있다. 상기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000007
는 제1 기지국 110의 설정에 따라 변경될 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 보다 정밀하게 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 트래픽 부하를 측정하기 위하여
Figure PCTKR2016008971-appb-I000008
는 상대적으로 길게 설정할 수 있다. 수학식 1에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000009
은 n-1번째 서브프레임까지의 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하일 수 있다. 산출된 평균 트래픽 부하가 없는 경우(즉, 1번째 서브프레임에 대한 평균 트래픽 부하를 산출하는 경우),
Figure PCTKR2016008971-appb-I000010
의 값은 0일 수 있다.
제어부 1230은 통신부 1220을 통해 상기 산출된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하의 정보를 마스터 기지국 1010 등에게 송신할 수 있다.
제어부 1230은 버퍼를 통해 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하를 획득할 수 있다. 도 12에 도시하지 않았지만, 상기 버퍼는 통신부 1220, 제어부 1230 또는 저장부 1240 중 하나에 포함될 수 있다. 제어부 1230은 버퍼에 패킷이 있는지 없는지 여부를 검출할 수 있다. 예를 들면, 제어부 1230은 k번째 슬롯에서 버퍼에 패킷이 있는 경우를 1이라고 표시할 수 있다. 제어부 1230은 k번째 슬롯에서 버퍼에 패킷이 없는 경우를 0이라고 표시할 수 있다. 제어부 1230은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000011
동안 버퍼에서 검출을 수행할 수 있다. 제어부 1230이 측정하는 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하는 버퍼 제공 값(buffer occupancy(BO) value)로 지칭될 수도 있다.
제어부 1230은 상기 측정된 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하에 기반하여 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
제어부 1230은 통신부 1220을 통해 상기 산출된 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하의 정보를 마스터 기지국 1010 등에게 송신할 수 있다.
저장부 1240은 제1 기지국 110의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 특히, 저장부 1240은 채널 정보의 피드백 등을 위한 코드북을 저장할 수 있다. 저장부 1240은 제어부 1230의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다.
도 12에 도시된 블록 구성을 통해, 제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010으로부터 수신한 전송 개시 정렬 주기에 따라 단말 120 등과 통신할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 기능적 블록 구성을 도시한다. 이러한 기능적 블록 구성은 도 10에 도시된 기지국 1010에 포함될 수 있다. 기지국 1010은 마스터 기지국 1010으로 지칭될 수도 있다.
도 13을 참조하면, 마스터 기지국 1010은 안테나 1310, 통신부 1320, 제어부 1330 및 저장부 1340을 포함할 수 있다.
안테나 1310은 1개 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 안테나 1310은 MIMO(Multi Input Multi Output) 기법에 적합하게 구성될 수 있다.
통신부 1320은 무선 채널을 통해 신호를 송신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신부 1320은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터를 송신하는 경우, 통신부 1320은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 데이터를 수신하는 경우, 통신부 1320은 기저대역 신호를 복조 및 복호화하여 수신 비트열로 복원할 수 있다. 통신부 1320은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환하여 안테나 1310을 통해 송신할 수 있다. 통신부 1320은 안테나 1310을 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환할 수 있다. 예를 들어, 통신부 1320은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC(Digital Analog Converter), ADC(Analog Digital Converter) 등을 포함할 수 있다. 통신부 1320은 필요에 따라 송신부, 수신부, 또는 송수신부로 지칭될 수 있다.
제어부 1330은 마스터 기지국 1010의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들면, 제어부 1330은 통신부 1320을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 제어부 1330은 저장부 1340에 데이터를 기록할 수 있고, 저장부 1340에 기록된 데이터를 읽을 수 있다. 이를 위하여 제어부 1330은 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제어부 1330은 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(Communication Processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다.
제어부 1330은 통신부 1320을 통해, 기지국 110 등으로부터 기지국 310 및/또는 단말 320의 평균 트래픽 부하의 정보를 수신할 수 있다.
제어부 1330은 상기 기지국 310 및/또는 단말 320의 평균 트래픽 부하에 기반하여 주파수 대역(또는 비 면허 대역)을 공유하는 이종 시스템(예를 들면, 제2 시스템 302)의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다. 제어부 1330은 하기의 수학식 2를 이용하여 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000012
을 산출할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000013
수학식 2에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000014
은 n번째 서브프레임까지의 기지국 310 및/또는 단말 320의 평균 트래픽 부하일 수 있다. N은 기지국 110의 수를 의미할 수 있다. 즉, N은 주파수 대역을 공유하는(frequency reuse group) 기지국의 수를 의미할 수 있다.
제어부 1330은 수학식 2를 통해 산출된 평균 트래픽 부하에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들면, 상기 산출된 평균 트래픽 부하가 많다고 판단되는 경우, 제어부 1330은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 길게 결정할 수 있다. 상기 산출된 평균 트래픽 부하가 적다고 판단되는 경우, 제어부 1330은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 짧게 결정할 수 있다.
제어부 1330은 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하를 수신한 경우, 상기 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하와 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다.
제어부 1330은 수신한 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하에 기반하여 제1 시스템 301의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다. 제어부 1330은 수신한 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하에 기반하여 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
제어부 1330은 상기 산출된 제1 시스템 301의 평균 트래픽 부하 및 상기 산출된 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 고려하는 경우와 달리, 상기 전송 개시 정렬 주기는 제1 시스템 301에 의해 결정되는 시간 구간과 제2 시스템 302에 의해 결정되는 시간 구간으로 구성될 수 있다.
제어부 1330은 전송 개시 정렬 주기를 제2 시스템의 트래픽 부하에 선형적으로 대응하도록 결정할 수 있다. 또한, 제어부 1330은 제2 시스템의 트래픽 부하가 특정 범위인 경우, 특정 값을 가지도록 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수도 있다.
제어부 1330은 통신부 1320을 통해 상기 산출된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 기지국 110 등에게 송신할 수 있다.
저장부 1340은 마스터 기지국 1010의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 특히, 저장부 1340은 채널 정보의 피드백 등을 위한 코드북을 저장할 수 있다. 저장부 1340은 제어부 1330의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다.
도 13에 도시된 블록 구성을 통해, 마스터 기지국 1010은 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있고, 상기 전송 개시 정렬 주기에 따라 통신을 수행할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 도 1에 도시된 제1 기지국 110 등에 의해 수행될 수 있다.
도 14를 참조하면, 제1 기지국 110은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 기지국일 수 있다. 제1 단말은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 단말일 수 있다. 상기 제1 단말은 도 1에 도시된 단말 120일 수 있다. 단말 120은 제1 단말 120으로 지칭될 수 있다.
1401 단계에서, 제1 기지국 110은 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 주파수 대역을 공유하는 이종 시스템의 기지국 및/또는 단말과 관련된 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들면, 상기 전송 개시 정렬 주기는 제1 시스템 301과 주파수 대역(예를 들면, 비 면허 대역)을 공유하는 도 3에 도시된 제2 시스템 302의 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 관련된 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 마스터 기지국 1010 등에 의해 결정된 전송 개시 정렬 주기일 수 있다. 이러한 1401 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 통신부 1220 또는 제어부 1230 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
1403 단계에서, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말 120과 통신을 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 ECCCA의 종료 시점과 전송 개시 시점을 일치시킬 수 있다. 이러한 1403 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 제어부 1230에 의해 수행될 수 있다.
1401 단계 내지 1403 단계의 동작을 통해, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행함으로써, 제2 시스템 302의 성능을 유지하면서, 향상된 통신 용량을 확보할 수 있다. 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기를 통해 제1 시스템 301과 제2 시스템 302을 포함하는 전체 시스템의 처리율(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010 등에 의해 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 마스터 기지국 1010은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 기지국일 수 있다. 제1 기지국은 도 1에 도시된 기지국 110일 수 있다. 기지국 110은 제1 기지국 110으로 지칭될 수 있다. 제1 기지국 110은 도 3에 도시된 제1 시스템 301을 위한 기지국일 수 있다.
제2 기지국은 도 3에 도시된 기지국 310일 수 있다. 기지국 310은 제2 기지국 310으로 지칭될 수 있다. 제2 기지국 310은 도 3에 도시된 제2 시스템 302를 위한 기지국일 수 있다. 제2 단말은 도 3에 도시된 단말 320일 수 있다. 단말 320은 제2 단말 320으로 지칭될 수 있다. 제2 단말 320은 도 3에 도시된 제2 시스템 302를 위한 기지국일 수 있다.
1501 단계에서, 마스터 기지국 1010은 주파수 대역(예를 들면, 비 면허 대역)을 공유하는 기지국으로부터(예를 들면, 제1 기지국 110으로부터), 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 관련된 정보는 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 통신 용량과 관련된 정보일 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 관련된 정보는 트래픽 부하(traffic load)일 수 있다. 이러한 1501 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
1503 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 관련된 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들면, 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하가 많은 경우, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 길게 결정할 수 있다. 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하가 적은 경우, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 짧게 결정할 수 있다. 이러한 1503 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
1505 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 제1 기지국 110에 송신할 수 있다. 도 15에 도시하지 않았지만, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 수신된 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 시점과 일치시킬 수 있다. 달리 표현하면, 제1 기지국 110은 상기 수신된 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)과 ECCA의 종료 시점을 일치시킬 수 있다. 이러한 1505 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
1501 단계 내지 1505 단계의 동작을 수행함으로써, 마스터 기지국 1010은 마스터 기지국 1010과 기지국 110(즉, 주파수 대역(예를 들면, 비 면허 대역)을 공유하는 기지국 그룹)의 ECCA의 종료 시점과 전송 개시 시점을 일치시킬 수 있다. 또한, 마스터 기지국 1010은 제2 기지국 310 또는 제2 단말 320 중 하나 또는 그 이상의 통신 용량(예를 들면, 트래픽 부하)에 따라 상기 전송 개시 정렬 주기의 길이를 제어할 수 있다. 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기의 제어를 통해 제2 시스템 302의 성능을 유지하면서 향상된 통신 용량을 확보할 수 있다. 즉, 마스터 기지국 1010은 전송 개시 정렬 주기의 제어를 통해 제1 시스템 301과 제2 시스템 302을 포함하는 전체 시스템의 처리율(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 16은 제1 실시 예에 따른 이종 시스템에 대하여 에너지 검출을 수행하는 기지국의 동작을 도시한 시간 자원 개념도이다. 이러한 동작은 도 1에 도시된 제1 기지국 110에 의해 수행될 수 있다.
도 16을 참조하면, 제1 기지국 110은 시간 자원 개념도 1600에서와 같이, 시간 구간 1610 동안 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320이 이용하는 주파수 대역(예를 들면, 비 면허 대역)에 대하여 에너지 검출을 수행할 수 있다. 시간 구간 1610은 제1 기지국 110이 에너지 검출을 수행하는 시간을 의미할 수 있다. 시간 구간 1610은 제1 기지국 110의 설정에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 정확하게 측정할 필요가 있는 경우, 제1 기지국 110은 시간 구간 1610을 보다 길게 설정할 수 있다. 이와 달리, 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 신속하게 측정할 필요가 있는 경우, 제1 기지국 110은 시간 구간 1610을 보다 짧게 설정할 수 있다. 시간 구간 1612 및 시간 구간 1614는 제1 기지국 110이 에너지를 검출하는 시간 구간일 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 에너지 검출에 기반하여 현재 서브프레임의 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
시간 자원 개념도 1620에서와 같이, 제1 기지국 110은 시간 구간 1610 동안 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320이 이용하는 주파수 대역에 대하여 에너지 검출을 수행할 수 있다. 시간 구간 1622는 제1 기지국 110이 에너지를 검출하는 시간 구간일 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 에너지 검출에 기반하여 현재 서브프레임의 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000015
을 산출할 수 있다.
도 17은 제1 실시 예에 따른 평균 트래픽 부하를 송수신하는 제1 기지국과 마스터 기지국을 도시한다. 도 17의 동작은 도 1에 도시된 제1 기지국 110 및 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 17을 참조하면, 제1 기지국 110은 도 16에 도시된 동작을 통해 산출된 현재 서브프레임의 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000016
에 기반하여 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000017
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 EMA 윈도우(Exponential Moving Average window) 기법을 이용하여. 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000018
을 산출할 수 있다. 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000019
을 이용하여 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000020
을 산출할 수 있다. 상기 n은 n번째 서브프레임(즉, 현재 서브프레임)을 의미할 수 있다. 상기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000021
는 제1 기지국 110이 에너지 검출을 수행하는 시간(예를 들면, 도 16에 도시된 시간 구간 1610)을 의미할 수 있다. 상기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000022
은 n-1번째까지의 평균 트래픽 부하를 의미할 수 있다.
제1 기지국 110은 상기 산출된 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000023
을 마스터 기지국 1010에게 송신할 수 있다. 마스터 기지국 1010은 상기 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000024
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다.
도 18은 제1 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 도 1에 도시된 제1 기지국 110에 의해 수행될 수 있다.
도 18을 참조하면, 1801 단계에서, 제1 기지국 110은 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 송수신 신호에 대하여 에너지 검출(energy detection)을 수행할 수 있다. 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320은 제1 기지국과 주파수 대역(예를 들면, 비 면허 대역)을 공유할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 주파수 대역을 통해 제2 기지국 310이 송신 또는 수신하는 신호, 제2 단말 320이 송신 또는 수신하는 신호에 대한 에너지를 검출할 수 있다. 에너지 검출이 되었다는 것은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 활동이 감지되었다는 것을 의미할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 에너지 검출을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임의(즉, n번째 서브프레임의) 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000025
을 산출할 수 있다. 이러한 1801 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 통신부 1220 또는 제어부 1230 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
1803 단계에서, 제1 기지국 110은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000026
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000027
을 이용하여 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000028
을 산출할 수 있다. 이러한 1803 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 제어부 1230에 의해 수행될 수 있다.
1805 단계에서, 제1 기지국 110은 1803 단계에서 산출된 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000029
의 정보를 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에게 송신할 수 있다. 이러한 1805 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 통신부 1220 또는 제어부 1230 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
도 19는 제1 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 송신하는 제1 기지국과 마스터 기지국을 도시한다. 도 19의 동작은 도 1에 도시된 제1 기지국 110 및 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 19를 참조하면, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110으로부터 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000030
의 정보를 수신할 수 있다. 마스터 기지국 1010은 상기 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000031
을 이용하여 현재 서브프레임까지의 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000032
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000033
을 통해 현재 서브프레임까지의 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000034
을 산출할 수 있다. 상기 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000035
을 산술 평균을 통해 산출하는 과정을 예시하고 있지만, 이는 설명을 위한 예시일 수 있다. 상기 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000036
을 산출하기 위한 다양한 방법들이 본 실시 예에서 적용될 수 있다.
마스터 기지국 1010은 상기 산출된 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000037
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000038
가 상대적으로 높게 산출된 경우, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 길게 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000039
가 상대적으로 낮게 산출된 경우, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 상대적으로 짧게 결정할 수 있다.
마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 제1 기지국 110에 송신할 수 있다. 또한, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 시스템 302와 공유하는 주파수 대역을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 마스터 기지국 1010은 ECCA의 종료 시점을 상기 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)에 일치시킬 수 있다. 마스터 기지국 1010은 ECCA의 종료시점에서 상기 공유 주파수 대역을 이용한 전송을 개시할 수 있다.
제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 마스터 기지국 1010으로부터 수신할 수 있다. 제1 기지국 110은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 시스템 302와 공유하는 주파수 대역을 이용하여 통신을 수행하는 경우, 제1 기지국 110은 ECCA의 종료 시점을 상기 전송 개시 정렬 주기의 시작 시점(또는 종료 시점)에 일치시킬 수 있다. 제1 기지국 110은 ECCA의 종료시점에서 상기 고유 주파수 대역을 이용한 전송을 개시할 수 있다.
도 20은 제1 실시 예에 따른 제2 시스템의 평균 트래픽 부하와 전송 개시 정렬 주기의 관계를 도시한 그래프이다.
도 20을 참조하면 그래프 2000의 가로축은 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000040
을 의미할 수 있다. 그래프 2000의 세로축은 전송 개시 정렬 주기를 의미할 수 있다. 그래프 2000에서, 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000041
와 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000042
의 관계는 선형적일 수 있다. 예를 들어, 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000043
가 높은 값인 경우, 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010은 그래프 2000에 기반하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000044
을 높은 값으로 결정할 수 있다. 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000045
가 낮은 값인 경우, 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010은 이에 대응하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000046
을 낮은 값으로 결정할 수 있다. 이러한 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
도 21은 제1 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 21을 참조하면, 2101 단계에서, 마스터 기지국 1010은 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하의 정보를 도 1에 도시된 제1 기지국 110으로부터 수신할 수 있다. 이러한 2101 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2103 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000047
의 정보에 기반하여 제2 시스템의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000048
을 통해 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000049
을 산출할 수 있다. 이러한 2103 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2105 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000050
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000051
을 결정할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은 도 20에 도시된 그래프 2000을 이용하여 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000052
을 결정할 수 있다. 상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000053
와 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000054
은 선형적인 관계를 가질 수 있다. 이러한 2105 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2107 단계에서, 마스터 기지국 1010은 2105 단계에서 결정된 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000055
의 정보를 제1 기지국 110에게 송신할 수 있다. 이러한 2107 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
도 21에 도시하지 않았지만, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000056
에 기반하여 도 1에 도시된 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다.
2101 단계 내지 2107 단계의 동작을 통해, 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320(즉, 제2 시스템 302)의 통신 용량에 따라 전송 개시 정렬 주기를 제어할 수 있다. 제2 기지국 310과 제2 단말 320 간의 통신 용량이 많다고 판단되는 경우, 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 길게 설정하여 통신을 수행할 수 있다. 제2 기지국 310과 제2 단말 320 간의 통신이 용량이 적다고 판단되는 경우, 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 짧게 설정하여 통신을 수행할 수 있다. 즉, 제1 기지국 110 및 마스터 기지국 1010은 전송 개시 정렬 주기의 제어를 통해 제1 시스템 301과 제2 시스템 302을 포함하는 전체 시스템의 처리율(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 22는 제1 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작 흐름을 도시한다. 이러한 동작 흐름은 도 1에 도시된 제1 기지국 110과 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 22를 참조하면, 2210 단계에서, 제1 기지국 110은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320에 대하여 에너지 검출을 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 공유하는 주파수에 대하여 에너지 검출을 수행할 수 있다. 상기 에너지 검출을 통해 제1 기지국 110은 현재 서브프레임(즉, n번째 서브프레임)의 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000057
을 획득할 수 있다.
2220 단계에서, 제1 기지국 110은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임에서의 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000058
에 기반하여 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000059
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000060
을 이용하여 상기 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000061
을 산출할 수 있다.
2230 단계에서, 제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010에게 상기 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000062
의 정보를 송신할 수 있다.
2240 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 현재 서브프레임까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000063
에 기반하여 현재 서브프레임까지의 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000064
을 산출할 수 있다.
2250 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 현재 서브프레임까지의 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000065
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000066
을 결정할 수 있다.
2260 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000067
의 정보를 제1 기지국 110에게 송신할 수 있다.
2270 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000068
에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
2280 단계에서, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000069
에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
도 23a는 제2 실시 예에 따른 전송 개시 정렬 주기를 도시한 시간 자원 개념도이다.
Wi-Fi 등과 같은 WLAN 시스템의 경우, 채널을 점유하기 위해 경쟁하는 시간(back-off)이 평균적으로 1(ms) 이하일 수 있다. 따라서 채널 점유 시도를 하는 WLAN 시스템에게 고정된 일정 시간을 할당하는 방법이 고려될 수 있다. 상기 고정된 일정 시간은 설정에 따라 달라지는 값일 수 있다. 예를 들면, 다양한 실시 예에 따른 장치 및 방법은 WLAN을 위해 하나의 서브프레임(즉, 1(ms))에 해당하는 시간 자원을 할당할 수 있다. 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010은 이러한 상황을 고려하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000070
을 결정할 수 있다.
구체적으로, 마스터 기지국 1010은 기지국 110의
Figure PCTKR2016008971-appb-I000071
을 미리 인지하고 있을 수 있다. 마스터 기지국 1010은 상기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000072
와 WLAN 시스템(예를 들면, 도 3에 도시된 제2 기지국 310과 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302)을 위해 할당할 최대 1(ms)의 시간 자원을 고려하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000073
을 결정할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은 하기의 수학식 3을 이용하여 상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000074
을 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000075
수학식 3에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000076
는 기지국 110의 최대 채널 점유 시간을 의미할 수 있다. 수학식 3에서, c는 임의의 양의 정수일 수 있다. 수학식 3에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000077
는 전송 개시 정렬 주기를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000078
는 임의의 양의 정수일 수 있다. 수학식 3에서, c는
Figure PCTKR2016008971-appb-I000079
의 약수(divisor)일 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000080
가 6인 경우, c는
Figure PCTKR2016008971-appb-I000081
의 약수 1, 2, 3, 6의 값을 가질 수 있다. 수학식 3에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000082
Figure PCTKR2016008971-appb-I000083
의 약수(divisor)일 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000084
가 6(ms)인 경우,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000085
는 1, 2, 3, 6(ms)의 값을 가질 수 있다.
도 23a를 참조하면, 시간 자원 개념도 2300은 마스터 기지국 1010이 결정한 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000086
에 기반하여 통신을 수행하는 제1 기지국 110의 동작을 도시한다. 제1 기지국 110의 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000087
는 5(ms)일 수 있다. 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110의 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000088
가 5(ms)임을 미리 인지하고 있을 수 있다. 상기 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000089
을 이용하여, 마스터 기지국 1010은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000090
을 1, 2, 3, 6(ms)로 결정할 수 있다.
제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010이 결정한 2(ms)의 길이를 가지는
Figure PCTKR2016008971-appb-I000091
에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000092
동안 도 1에 도시된 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 정해진 규칙(예를 들면, LBT 방식)에 따라 시간 구간 2310 동안 단말 120 등과의 통신을 중단할 수 있다. 도 23a에 도시하지 않았지만, 제1 기지국 110은 시간 구간 2310 동안 ECCA를 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000093
에 기반하여 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 시점과 일치(즉,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000094
의 시작 시점 또는 종료 시점에 일치)시킬 수 있다. 시간 구간 2310은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302를 위해 제공된 시간 자원일 수 있다. 시간 구간 2310은 유휴 구간(idle interval)로 지칭될 수 있다. 시점 2320에서, 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000095
을 2(ms)에서 3(ms)로 변경할 수 있다. 이러한
Figure PCTKR2016008971-appb-I000096
의 변경은 마스터 기지국 1010으로부터 송신된
Figure PCTKR2016008971-appb-I000097
의 정보에 기반된 것일 수 있다. 시점 2320에서, 제1 기지국 110은 3(ms)의
Figure PCTKR2016008971-appb-I000098
에 기반하여 단말 120 등과의 통신을 재개할 수 있다. 정해진 규칙에 따라, 제1 기지국 110은 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000099
동안 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다.
제1 기지국 110은 정해진 규칙에 따라 시간 구간 2330 동안 단말 120 등과의 통신을 중단할 수 있다. 도 23a에 도시하지 않았지만, 제1 기지국 110은 시간 구간 2330 동안 ECCA를 수행할 수 있다. 제1 기지국 110은 3(ms)의
Figure PCTKR2016008971-appb-I000100
에 기반하여 ECCA의 종료 시점을 전송 개시 시점과 일치(즉,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000101
의 시작 시점 또는 종료 시점에 일치)시킬 수 있다. 시간 구간 2330은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302를 위해 제공된 시간 자원일 수 있다. 시간 구간 2330은 유휴 구간(idle interval)로 지칭될 수 있다. 시점 2340에서, 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000102
을 3(ms)에서 6(ms)로 변경할 수 있다. 이러한
Figure PCTKR2016008971-appb-I000103
의 변경은 마스터 기지국 1010으로부터 송신된
Figure PCTKR2016008971-appb-I000104
의 정보에 기반된 것일 수 있다. 시점 2340에서, 제1 기지국 110은 6(ms)의
Figure PCTKR2016008971-appb-I000105
에 기반하여 단말 120 등과의 통신을 재개할 수 있다. 정해진 규칙에 따라, 제1 기지국 110은 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000106
동안 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다.
도 23b는 제2 실시 예에 따른 제2 시스템의 평균 트래픽 부하와 전송 개시 정렬 주기의 관계를 도시한 그래프이다.
도 23b를 참조하면, 그래프 2360의 가로축은 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000107
을 의미할 수 있다. 그래프 2360의 세로축은 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000108
을 의미할 수 있다. 그래프 2360에서, 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000109
와 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000110
의 관계는 하기의 수학식 4와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000111
수학식 4에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000112
는 n번째 서브프레임까지의 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하일 수 있다. 수학식 4에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000113
는 각각의 범위에 해당하는 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000114
일 수 있다. 수학식 4에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000115
Figure PCTKR2016008971-appb-I000116
와 약수(divisor) 관계일 수 있다.
상기 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000117
는 마스터 기지국 1010 등에 의해 결정될 수 있다.
제2 실시 예의 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000118
Figure PCTKR2016008971-appb-I000119
의 약수로 표현되기 때문에, 제한된 정수 값을 가질 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000120
가 제한된 정수 값을 가지기 때문에, 제2 실시 예에 따른 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 복잡도(complexity)를 줄일 수 있다.
도 24는 제2 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 24를 참조하면, 2410 단계에서, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110으로부터 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하의 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110으로부터
Figure PCTKR2016008971-appb-I000121
을 통해 산출된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임(즉, n번째 서브프레임)까지의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000122
을 수신할 수 있다. 이러한 2410 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2420 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000123
에 기반하여 제2 시스템의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000124
을 통해 제2 시스템의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000125
을 산출할 수 있다. 이러한 2420 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2430 단계에서, 마스터 기지국 1010은 제2 시스템의 평균 트래픽 부하가 임계값 이하인지 여부를 판정할 수 있다. 상기 임계값은 마스터 기지국 1010에 의해 미리 정해진 값일 수 있다. 상기 임계값은 마스터 기지국 1010이 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 동작을 설정하기 위한 값일 수 있다. 마스터 기지국 1010은 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하의 크기를 통해 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 동작의 모드를 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302와 같은 주파수를 공유하는 이종 시스템의 트래픽 부하가 1(ms)의 자원으로 처리하기 충분하다고 판단되는 경우, 마스터 기지국 1010은 2440 단계 내지 2450 단계의 동작을 통해 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302와 같은 주파수를 공유하는 이종 시스템의 트래픽 부하가 1(ms)의 자원으로 처리하기 충분하지 않다고 판단되는 경우, 마스터 기지국 1010은 2460 단계의 동작을 통해 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 이러한 2430 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2440 단계에서, 마스터 기지국 1010은 유휴 구간(idle interval)을 결정할 수 있다. 상기 유휴 구간은 도 23a의 시간 구간 2310 또는 시간 구간 2330을 의미할 수 있다. 상기 유휴 구간은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320을 포함하는 제2 시스템 302를 위해 비워 둔 시간 구간일 수 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010은 도 23a의 실시 예에서와 같이, 상기 유휴 구간을 1(ms)로 결정할 수 있다. 마스터 기지국 1010은 상기 유휴 구간을 다른 값으로 결정할 수도 있다. 예를 들어, 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하에 대응하는 상기 유휴 구간이 3(ms)라고 판단되는 경우, 마스터 기지국 1010은 상기 유휴 구간을 3(ms)로 결정할 수도 있다. 이러한 2440 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2450 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 유휴 구간 및 제1 기지국 110 등의 최대 채널 점유 시간
Figure PCTKR2016008971-appb-I000126
와 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하에 기반하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000127
을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 유휴 구간이 1(ms)로 결정된 경우, 마스터 기지국 1010은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000128
의 약수로 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000129
을 결정할 수 있다. 이러한 2450 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계값을 초과하는 경우, 마스터 기지국 1010은 2460 단계에서, 제1 실시 예에 따라 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000130
을 결정할 수 있다. 2460 단계에서의 동작은 도 21에 도시된 2105 단계에 대응될 수 있다. 이러한 2460 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2470 단계에서, 마스터 기지국 1010은 2450 단계 또는 2460 단계의 동작을 통해 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 제1 기지국 110 등에게 송신할 수 있다. 이러한 2470 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
도 13에 도시하지 않았지만, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 또한, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
도 24에 도시된 동작을 수행함으로써, 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 제2 시스템 302를 위하여 시간 자원을 제공하면서 마스터 기지국 1010 등의 복잡도를 감소시킬 수 있다. 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 통해 제1 시스템 301과 제2 시스템 302을 포함하는 전체 시스템의 처리율(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 25는 제2 실시 예에 따른 제1 기지국과 마스터 기지국의 동작 흐름을 도시한다. 이러한 동작 흐름은 도 1에 도시된 제1 기지국 110 및 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 25를 참조하면, 2510 단계에서, 제1 기지국 110은 도 3에 도시된 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320에 대한 에너지 검출(energy detection)을 수행할 수 있다. 상기 에너지 검출은 제1 기지국 110이 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320과 공유하는 주파수 대역에 대하여 수행될 수 있다. 상기 에너지 검출은 현재(즉, n번째 서브프레임에서) 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 획득하기 위한 동작일 수 있다.
2520 단계에서, 제1 기지국 110은 2510 단계에서 획득한 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 트래픽 부하를 이용하여 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임까지의 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
2530 단계에서, 제1 기지국 110은 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임까지의 트래픽 부하의 정보를 마스터 기지국 1010에게 송신할 수 있다.
2540 단계에서, 마스터 기지국 1010은 수신된 상기 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 서브프레임까지의 트래픽 부하에 기반하여 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
2550 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계값 이하인지 여부를 판정할 수 있다. 도 25에 도시하지 않았지만, 마스터 기지국 1010은 상기 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계 범위인지 여부를 판정할 수도 있다. 예를 들면, 마스터 기지국 1010에게 수신되는 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하의 변화가 적은 경우, 마스터 기지국 1010은 유휴 구간(idle interval)을 결정하기 위해 임계 범위를 설정할 수 있다. 이러한 경우, 2550 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 임계 범위 내에 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 포함되는지 여부를 판정할 수도 있다.
제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계값 이하인 경우(또는, 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계 범위 내에 있는 경우), 2560 단계에서, 마스터 기지국 1010은 유휴 구간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 유휴 구간은 도 23a의 시간 구간 2310 또는 시간 구간 2330일 수 있다.
2580 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 유휴 구간 및 제1 기지국 110의 최대 채널 점유 시간에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다.
제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계값 초과인 경우(또는, 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하가 임계 범위 밖인 경우), 2570 단계에서 마스터 기지국 1010은 제1 실시 예에 따라 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다.
2590 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 제1 기지국 110에게 송신할 수 있다.
2592 단계에서, 제1 기지국 110은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 도 1에 도시된 단말 120 등과 통신을 수행할 수 있다.
2594 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 통신을 수행할 수 있다.
도 26a는 제3 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 26a를 참조하면, 2610 단계에서, 제1 기지국 110은 버퍼를 통해 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하를 획득할 수 있다. 상기 버퍼는 도 12에 도시된 통신부 1220, 제어부 1230, 또는 저장부 1240 중 하나에 포함될 수 있다. 제1 기지국 110은 버퍼에 패킷이 있는지 없는지 여부를 검출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 하기의 수학식 5를 이용하여 제1 기지국 110의 트래픽 로드
Figure PCTKR2016008971-appb-I000131
을 획득할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000132
수학식 5에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000133
는 k번째 슬롯(slot)에서 i번째 기지국(예를 들면, 제1 기지국 110)의 버퍼에 패킷이 있는지 여부를 표시할 수 있다. 예를 들어,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000134
가 1이라는 것은 제1 기지국 110의 버퍼에 패킷이 있다는 것을 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000135
가 0이라는 것은 제1 기지국 110의 버퍼에 패킷이 없다는 것을 의미할 수 있다. 수학식 5에서
Figure PCTKR2016008971-appb-I000136
는 제1 기지국 110이 버퍼에서 검출을 수행하는 시간일 수 있다. 제1 기지국 110은
Figure PCTKR2016008971-appb-I000137
동안 버퍼에서 패킷이 있는지 여부를 검출할 수 있다. 제1 기지국 110의 트래픽 로드는 버퍼 제공값(buffer occupancy(BO) value)으로 지칭될 수도 있다.
2610 단계에서, 제1 기지국 110은 에너지 검출을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 트래픽 부하를 획득할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 제1 실시 예에 따른 방법을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000138
을 획득할 수 있다. 이러한 2610 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 통신부 1220 또는 제어부 1230 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2615 단계에서, 제1 기지국 110은 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000139
을 이용하여 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000140
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 하기의 수학식 6에 기반하여 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000141
을 산출할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000142
수학식 6에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000143
는 제1 기지국 110의 현재 트래픽 부하를 의미할 수 있다. 수학식 6에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000144
는 이전에 산출된 평균 트래픽 부하를 의미할 수 있다.
2615 단계에서, 제1 기지국 110은 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 현재 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000145
을 이용하여 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000146
을 산출할 수 있다. 예를 들면, 제1 기지국 110은 제1 실시 예에 따른 방법을 통해 제2 기지국 310 및/또는 제2 단말 320의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000147
을 산출할 수 있다. 이러한 2615 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 제어부 1230에 의해 수행될 수 있다.
2620 단계에서, 제1 기지국 110은 마스터 기지국 1010에게 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000148
와 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000149
을 송신할 수 있다. 이러한 2620 단계에서의 동작은 도 12에 도시된 통신부 1220 또는 제어부 1230 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2610 단계 내지 2620 단계의 동작을 통해, 제1 기지국 110은 제1 기지국 110의 자원 사용 상황과 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 자원 사용 상황을 상세히 파악할 수 있다. 2610 단계 내지 2620 단계의 동작을 통해, 제1 기지국 110은 제1 시스템 301과 제2 시스템 302 간의 공유 자원의 분배를 보다 정확하게 수행하도록 마스터 기지국 1010에 제1 기지국 110의 자원 사용 상황과 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 자원 사용 상황을 송신할 수 있다.
도 26b는 제3 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다. 이러한 동작 흐름은 도 10에 도시된 마스터 기지국 1010에 의해 수행될 수 있다.
도 26b를 참조하면, 2630 단계에서, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000150
와 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000151
의 정보를 수신할 수 있다. 이러한 2630 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2635 단계에서, 마스터 기지국 1010은 제1 기지국 110의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000152
와 제2 기지국 및/또는 제2 단말의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000153
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000154
을 결정할 수 있다. 마스터 기지국 1010은 도 3에 도시된 제1 시스템 301(즉, 주파수 대역을 공유하는 기지들의 그룹)의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000155
을 하기의 수학식 7을 통해 산출할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000156
수학식 7에서, m은 m번째 서브프레임을 의미할 수 있다. m은 n에 대응되는 값일 수 있다. N은 복수 개의 제1 기지국 110의 개수를 의미할 수 있다.
즉, 마스터 기지국 1010은 산술 평균을 통해 제1 시스템 301의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
2635 단계에서, 마스터 기지국 1010은 도 3에 도시된 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000157
을 하기의 수학식 8을 통해 산출할 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000158
수학식 8에서, m은 m번째 서브프레임을 의미할 수 있다. m은 n에 대응되는 값일 수 있다. N은 복수 개의 제1 기지국 110의 개수를 의미할 수 있다.
즉, 마스터 기지국 1010은 산술 평균을 통해 제2 시스템 302의 평균 트래픽 부하를 산출할 수 있다.
2635 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000159
와 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000160
에 기반하여 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000161
는 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000162
, 상기 평균 트래픽 부하
Figure PCTKR2016008971-appb-I000163
및 임계값
Figure PCTKR2016008971-appb-I000164
에 의해 결정될 수 있다. 예를 들면, 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000165
는 하기의 수학식 9에 의해 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2016008971-appb-I000166
수학식 9에서,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000167
Figure PCTKR2016008971-appb-I000168
에 의해 결정되는 약수(divisor)일 수 있다. 전송 개시 정렬 주기
Figure PCTKR2016008971-appb-I000169
Figure PCTKR2016008971-appb-I000170
내지
Figure PCTKR2016008971-appb-I000171
까지의 값 중 하나의 값으로 결정될 수 있다. 이러한 2630 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 제어부 1330에 의해 수행될 수 있다.
2640 단계에서, 마스터 기지국 1010은 상기 결정된 전송 개시 정렬 주기의 정보를 제1 기지국 110 등에게 송신할 수 있다. 이러한 2640 단계에서의 동작은 도 13에 도시된 통신부 1320 또는 제어부 1330 중 하나 또는 그 이상에 의해 수행될 수 있다.
2630 단계 내지 2640 단계의 동작을 통해, 마스터 기지국 1010은 제1 시스템 301의 트래픽 부하와 제2 시스템 302의 트래픽 부하를 고려한 전송 개시 정렬 주기를 결정할 수 있다. 제1 기지국 110과 마스터 기지국 1010은 상기 전송 개시 정렬 주기를 통해 제1 시스템 301과 제2 시스템 302을 포함하는 전체 시스템의 처리율(throughput)을 향상시킬 수 있다.
도 27는 전송 개시 정렬 주기의 이용 유무에 따른 시스템 성능의 비교를 도시하는 그래프이다.
도 27를 참조하면, 그래프 2710의 가로축의 좌측 부분은 전송 개시 정렬 주기를 이용하지 않는 경우의 도 3에 도시된 제1 시스템 301, 제2 시스템 302, 및 전체 시스템을 표시한다. 그래프 2710의 가로축의 우측 부분은 전송 개시 정렬 주기를 이용하는 경우의 도 3에 도시된 제1 시스템 301, 제2 시스템 302, 및 전체 시스템을 표시한다. 그래프 2710의 세로축은 사용자 인지 처리율(UPT, User Perceived Throughput)을 의미한다. 그래프 2710의 세로축의 단위는 초(sec) 당 메가 비트 수(즉, Mbps)이다.
전송 개시 정렬 주기를 이용하지 않는 경우, 제2 시스템 302의 처리율은 14.57 Mbps, 제1 시스템 301의 처리율은 22.15 Mbps, 전체 시스템 처리율은 36.72 Mbps이다. 전송 개시 정렬 주기를 이용하는 경우, 제2 시스템 302의 처리율은 24.55 Mbps, 제1 시스템 301의 처리율은 24.96 Mbps, 전체 시스템 처리율은 49.51 Mbps이다. 그래프 2710은 전송 개시 정렬 주기를 이용하지 않는 경우보다 전송 개시 정렬 주기를 이용하는 경우 각각의 시스템의 처리율뿐만 아니라 전체 시스템의 처리율도 향상될 수 있음을 도시할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 동작 방법은, 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)의 정보를 수신하는 과정과, 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말과 통신을 수행하는 과정을 포함할 수 있고, 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 제1 시스템과 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템의 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국이 공유하는 주기일 수 있다. 상기 제1 기지국의 동작 방법은 마스터 기지국에 상기 제1 정보를 송신하는 과정과, 상기 마스터 기지국으로부터 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신하는 과정을 더 포함할 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하(traffic load)의 정보일 수 있다. 상기 제1 기지국의 동작 방법은 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 더 포함할 수 있다. 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정은 미리 정해진 시간 동안 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상이 송신 또는 수신하는 신호에 대하여 에너지 검출(energy detection)을 수행하는 과정과, 상기 에너지 검출에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 포함할 수 있다. 상기 에너지 검출에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정은 상기 에너지 검출에 기반하여 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 현재 트래픽 부하를 결정하는 과정과, 상기 현재 트래픽 부하와 이전에 산출된 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 포함할 수 있다. 상기 현재 트래픽 부하와 이전에 산출된 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정은, 수학식
Figure PCTKR2016008971-appb-I000172
에 기반하여 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 포함할 수 있고, 여기서, 상기 i는 상기 기지국을 지시하고, 상기 n은 n번째 서브프레임을 지시하며,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000173
는 상기 미리 정해진 시간이고,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000174
은 상기 현재 트래픽 부하이고,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000175
은 상기 이전에 산출된 평균 트래픽 부하이며,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000176
은 상기 평균 트래픽 부하일 수 있다.
또한, 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기일 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작 방법은, 주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하는 과정과, 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하는 과정을 포함할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 주파수 대역을 공유하는 상기 적어도 하나의 다른 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기일 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하의 정보일 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정은 상기 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 제2 시스템의 트래픽 부하를 산출하는 과정과, 상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정을 포함할 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정은 상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하가 임계값보다 작은 경우, 상기 전송 개시 정렬 주기의 종료 시점 전의 일정 구간을 유휴(idle) 구간으로 결정하는 과정과, 상기 유휴 구간에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정을 포함할 수 있다. 상기 유휴 구간은 하나의 서브프레임일 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 제1 기지국의 장치는 정보를 송신 또는 수신하도록 구성된 통신부와, 상기 통신부와 결합된 제어부를 포함할 수 있고, 상기 제어부는, 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말과 통신을 수행하도록 구성될 수 있으며, 상기 전송 개시 정렬 주기는, 상기 제1 시스템과 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템의 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국이 공유하는 주기일 수 있다. 상기 제어부는 마스터 기지국에 상기 제1 정보를 송신하도록 더 구성되고, 상기 마스터 기지국으로부터 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신하도록 더 구성될 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하(traffic load)의 정보일 수 있다. 상기 제어부는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하를 산출하도록 더 구성될 수 있다. 상기 제어부는 미리 정해진 시간 동안 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상이 송신 또는 수신하는 신호에 대하여 에너지 검출(energy detection)을 수행하도록 구성되고, 상기 에너지 검출에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하도록 구성될 수 있다. 상기 제어부는 상기 에너지 검출에 기반하여 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 현재 트래픽 부하를 결정하도록 구성되고, 상기 현재 트래픽 부하와 이전에 산출된 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하도록 구성될 수 있다. 상기 제어부는 수학식
Figure PCTKR2016008971-appb-I000177
에 기반하여 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 상기 평균 트래픽 부하를 산출하도록 구성될 수 있고, 상기 수학식에서, 상기 i는 상기 기지국을 지시하고, 상기 n은 n번째 서브프레임을 지시하며,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000178
는 상기 미리 정해진 시간이고,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000179
은 상기 현재 트래픽 부하이고, 은 상기 이전에 산출된 평균 트래픽 부하이며,
Figure PCTKR2016008971-appb-I000181
은 상기 평균 트래픽 부하일 수 있다.
또한, 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기일 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 마스터 기지국의 장치는, 정보를 송신 또는 수신하도록 구성된 통신부와, 상기 통신부와 결합된 제어부를 포함할 수 있고, 상기 제어부는 주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하도록 구성되고, 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하도록 구성될 수 있다. 상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 주파수 대역을 공유하는 상기 적어도 하나의 다른 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기일 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하의 정보일 수 있다. 상기 제어부는 상기 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 제2 시스템의 트래픽 부하를 산출하도록 구성되고, 상기 제2 시스템의 트래픽 부하에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 제어부는 상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하가 임계값보다 적은 경우, 상기 전송 개시 정렬 주기의 종료 시점 전의 일정 구간을 유휴(idle) 구간으로 결정하도록 구성되고, 상기 유휴 구간에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 유휴 구간은 하나의 서브프레임일 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. 제1 시스템의 기지국의 동작 방법에 있어서,
    전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)의 정보를 수신하는 과정과,
    상기 전송 개시 정렬 주기에 기반하여 제1 단말과 통신을 수행하는 과정을 포함하고,
    상기 전송 개시 정렬 주기는 상기 제1 시스템과 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템의 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보에 기반하여 결정되는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 전송 개시 정렬 주기는
    상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국이 공유하는 주기인 방법.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 전송 개시 정렬 주기는
    상기 기지국과 주파수 대역을 공유하는 상기 제1 시스템의 적어도 하나의 다른 기지국과 상기 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기인 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    마스터 기지국에 상기 제1 정보를 송신하는 과정과,
    상기 마스터 기지국으로부터 상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  5. 청구항 4에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하(traffic load)의 정보인 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정은,
    미리 정해진 시간 동안 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상이 송신 또는 수신하는 신호에 대하여 에너지 검출(energy detection)을 수행하는 과정과,
    상기 에너지 검출에 기반하여 상기 평균 트래픽 부하를 산출하는 과정을 포함하는 방법.
  8. 기지국의 동작 방법에 있어서,
    주파수 대역을 공유하는 적어도 하나의 다른 기지국으로부터 주파수 대역을 공유하는 제2 시스템에 포함되는 제2 기지국 또는 제2 단말 중 하나 또는 그 이상과 관련된 제1 정보를 수신하는 과정과,
    상기 수신된 제1 정보에 기반하여 전송 개시 정렬 주기(transmission start alignment interval)를 결정하는 과정과,
    상기 전송 개시 정렬 주기의 정보를 상기 적어도 하나의 다른 기지국에게 송신하는 과정을 포함하는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 전송 개시 정렬 주기는
    상기 주파수 대역을 공유하는 상기 적어도 하나의 다른 기지국의 전송 개시 시점을 정렬하는 주기인 방법.
  10. 청구항 8에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제2 기지국 또는 상기 제2 단말 중 하나 또는 그 이상의 평균 트래픽 부하의 정보인 방법.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정은,
    상기 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 제2 시스템의 트래픽 부하를 산출하는 과정과,
    상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정을 포함하는 방법.
  12. 청구항 11에 있어서, 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정은,
    상기 제2 시스템의 평균 트래픽 부하가 임계값보다 작은 경우, 상기 전송 개시 정렬 주기의 종료 시점 전의 일정 구간을 유휴(idle) 구간으로 결정하는 과정과,
    상기 유휴 구간에 기반하여 상기 전송 개시 정렬 주기를 결정하는 과정을 포함하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 유휴 구간은,
    하나의 서브프레임인 방법.
  14. 청구항 1 내지 7의 방법을 구현하도록 설계된 기지국의 장치.
  15. 청구항 8 내지 13의 방법을 구현하도록 설계된 기지국의 장치.
PCT/KR2016/008971 2015-08-19 2016-08-16 무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법 WO2017030340A1 (ko)

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