WO2017057897A1 - 통신 시스템에서 상향링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 상향링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2017057897A1
WO2017057897A1 PCT/KR2016/010846 KR2016010846W WO2017057897A1 WO 2017057897 A1 WO2017057897 A1 WO 2017057897A1 KR 2016010846 W KR2016010846 W KR 2016010846W WO 2017057897 A1 WO2017057897 A1 WO 2017057897A1
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WO
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radio unit
signal
unit
factor
recompensation
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PCT/KR2016/010846
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손대호
박병준
양하영
윤유석
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삼성전자주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to uplink data processing of a radio unit in a communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (e.g., in the 28 Giga (28 GHz) or 60 Giga (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication system has evolved small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Spar Code Multiple Access
  • a communication system configured with a cascade chain topology may include a digital unit (DU) and a plurality of radio units (RU).
  • a radio unit located in a particular hop adds data received from its antenna and data received from a lower hop radio unit to generate uplink data.
  • the uplink data is transmitted to a radio unit or digital unit of an upper hop.
  • the uplink data is transmitted to the upper hop or the digital unit, the data received from the radio unit of the lower hop and the data received from its antenna are accumulated, and the amount thereof gradually increases.
  • Transmission lines are limited in the number of valid bits that can be transmitted due to physical or economic constraints. Therefore, in a particular hop, the number of valid bits of accumulated data may exceed the number of bits that can be transmitted on a transmission line.
  • data may be distorted and transmitted when uplink data is transmitted to an upper hop radio unit or a digital unit.
  • distortion of an uplink signal transmitted may increase.
  • each radio unit attenuates the received data and transmits the data to a higher level so as not to exceed the number of bits that can be transmitted on the transmission line.
  • the uplink data is accumulated and transmitted as the hop position of the radio unit gets closer to the digital unit, the attenuation width of the uplink data changes according to the position of the radio unit. Therefore, there is a problem in that each radio unit having a different hop position maintains the same amount of attenuation and cannot be transmitted.
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for transmitting uplink data of a radio unit (RU) in a communication system.
  • RU radio unit
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for recompensating a received uplink signal of a radio unit in a communication system.
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for compensating an uplink signal for transmission to a higher radio unit of a radio unit in a communication system.
  • One embodiment of the present invention provides an apparatus and method for determining a compensation factor and a recompensation factor of a digital unit in a communication system.
  • a method of operating a first radio unit includes receiving a first signal through an antenna, and transmitting a second signal from a second radio unit through a transmission line. Recompensating the signal through a recompensation factor, compensating for a third signal obtained by adding the first signal and the recompensated second signal through a compensation factor, and compensating for the compensated third signal to a higher radio Delivering to a unit or digital unit (DU).
  • a first radio unit apparatus may reconstruct a first communication unit for receiving a first signal and a second signal transmitted from a second radio unit through a transmission line through a recompensation factor. And a processor for compensating for a third signal obtained by adding the first signal and the recompensated second signal through a compensation factor, wherein the first communication unit is configured to compensate the third signal for higher level radio unit. Or to a digital unit.
  • a method of operating a digital unit includes determining a compensation factor and a recompensation factor corresponding to each radio unit on a cascade chain connected through the transmission line with the digital unit; Transmitting the compensation factor and the recompensation factor to each radio unit.
  • a digital unit device includes a factor determination unit for determining a compensation factor and a recompensation factor corresponding to each radio unit on a cascade chain connected through the transmission line with the digital unit, and the compensation factor. And a communication unit for transmitting the recompensation factor to each of the radio units.
  • each radio unit may compensate and recompensate an uplink signal through a compensation factor and a recompensation factor. Compensation and recompensation of the uplink signal can prevent distortion of a signal transmitted through a transmission line to a higher radio unit and / or a digital unit.
  • FIG. 1 illustrates a radio unit in a communication system forming a cascade chain structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates a digital unit in a communication system forming a cascade chain structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 illustrates a communication system including a digital unit and a plurality of radio units connected in a cascade chain structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of a radio unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating the operation of a radio unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of a digital unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph illustrating an effect according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention provides a digital unit without distortion of uplink data of radio units (RUs) consisting of multi-hops forming a cascade chain structure in a communication system.
  • RUs radio units
  • a technique for transmitting in DU) will be described.
  • the digital unit may be referred to as a base band unit (BBU).
  • BBU base band unit
  • the radio units may serve to extend the communication coverage of the base station. That is, each radio unit on the cascade chain is responsible for its own coverage, so that as the radio unit increases, the coverage of the base station may increase.
  • the transmission and reception of data between the radio units or between the radio unit and the digital unit may be performed through a wired communication method through a transmission line. Transmission and reception of a signal through a transmission line may be limited in the number of effective bits that can be transmitted due to physical constraints. The limitation on the number of valid bits may not be a big problem in transmitting signals from relatively lower radio units on the cascade chain to adjacent higher radio units. However, in the case of a relatively higher radio unit in the cascade chain, there may be a problem that the size of the signal to be transmitted exceeds the maximum transmittable capacity of the transmission line according to the accumulation of data received through the antenna of each radio unit.
  • each radio unit in the cascade chain is transmitted after compensating that the effective number of bits of the signal plus the uplink data received from the antenna and the uplink data received from the lower radio unit does not exceed the number of bits that can be transmitted on the transmission line.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • the adjacent upper radio unit may recompensate the uplink signal, which has been compensated for and received, to restore the original signal and not cause distortion of the uplink signal.
  • recompensation refers to an operation or operation of restoring a signal compensated in a lower radio unit to its original size.
  • FIG. 1 illustrates a radio unit 100 in a communication system forming a cascade chain structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows one radio unit, a plurality of radio units can be connected in a cascade chain structure. Multiple radio units may form one base station via a wired connection with the digital unit.
  • the radio unit 100 may be referred to as a radio remote head (RRH).
  • the radio unit 100 may transmit and receive a signal with the electronic device through a wireless channel.
  • the radio unit 100 includes a first communication unit 110 in charge of wireless communication and a second communication unit 150 in charge of wired communication through a transmission line between radio units.
  • the processor 130 includes a processor 130 for recompensating the second signal received from the second communication unit 150 and compensating for an uplink signal to be transmitted to a higher radio unit.
  • the first communicator 110 may transmit / receive a signal with an electronic device in a coverage area of the radio unit 100 through wireless communication.
  • the first communication unit 110 may include one or more antennas for wireless communication.
  • the first communication unit 110 may receive an uplink signal from an electronic device within a coverage area of the radio unit 100.
  • the signal received through the first communication unit may be referred to as a first signal.
  • the first communication unit 110 may transmit the first signal to the processor 130.
  • the second communicator 150 may receive a signal from the adjacent lower radio unit of the radio unit 100 through a transmission line in a wired communication manner.
  • lower radio unit is meant a radio unit located further away from the digital unit than the radio unit 100 on the cascade chain.
  • the signal received through the second communication unit may be referred to as a second signal.
  • the second communicator 150 may transmit the signal compensated by the processor 130 to a higher radio unit through a wire through a transmission line.
  • the higher radio unit means a radio unit located closer to the digital unit than the radio unit 100.
  • the second communication unit 150 may transmit a second signal to the processor 130.
  • the processor 130 may generate a compensation signal through the first signal received from the first communication unit 110 and the second signal received from the second communication unit.
  • the processor 130 may recompensate the second signal through the recompensation factor.
  • recompensation refers to an operation or operation of restoring a signal compensated in a lower radio unit to its original size. Transmission lines connecting cascade chains may be limited in the number of valid data bits that can be transmitted due to physical and economic constraints. Therefore, the second signal received from the adjacent lower radio unit may be delivered to the radio unit 100 in a state compensated for transmission efficiency.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • the processor 130 may recompensate through the recompensation factor to restore the received second signal to the original signal. Thereafter, the processor 130 may sum the recompensated second signal and the first signal. The summed signal may be compensated through the compensation factor of the radio unit 100. The compensation signal generated by the processor 130 may be transmitted to the second communication unit to be transmitted to the adjacent upper radio unit through a transmission line by a wired communication method.
  • the recompensated signal means the original signal.
  • the first signal received through the first communication unit also means the original signal. Therefore, compensation for the summed signal of the recompensated signal and the first signal means compensation for the original signal. Therefore, all signals can be transmitted while maintaining the same amount of attenuation in each radio unit.
  • the digital unit 200 may be connected to a cascade chain structure through a plurality of radio units and transmission lines.
  • the digital unit 200 and the plurality of radio units may form one base station.
  • the digital unit 200 may perform functions such as data modulation / decoding, channel encoding / decoding, scheduling, and digital signal processing.
  • the digital unit 200 includes a factor determination unit 210 for determining a compensation factor and a recompensation factor of each radio unit located at each hop on the cascade chain.
  • the communication unit 230 for communicating in a wired communication method via a transmission line with a radio unit on the cascade chain.
  • the digital unit 200 may further include another communication unit for wireless communication.
  • the factor determining unit 210 may determine the compensation factor and the recompensation factor of the radio unit according to the position of each hop in the communication system of the cascade chain structure.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • recompensation refers to an operation or operation of restoring a signal compensated in a lower radio unit to its original size. For example, it may be assumed that one digital unit 200 and n radio units are connected in a cascade chain in a communication system.
  • the radio unit located at the hop closest to the digital unit 200 is defined as 100- (1)
  • the radio unit located at the next hop in the order of 100- (2), etc. the radio unit 100- (n) can be defined. have.
  • the compensation factor of radio unit 100- (1) is 1 / S 1
  • the compensation factor of radio unit 100- (2) is 1 / S 2
  • the compensation factor of radio unit 100- (3) is 1 / S 3, and so on.
  • the compensation factor of the radio unit 100- (n) may be defined as 1 / S n .
  • the amount of data transmitted over the transmission line to the radio unit 100- (n-1) unit may be small.
  • the amount of data transmitted by the radio unit 100- (1) via the transmission line to the digital unit may be the largest due to the position located closest to the digital unit. This is because a first communication unit included in each radio unit, that is, data received through an antenna may be added while uplink data is transmitted to a higher radio unit. Therefore, the compensation factor 1 / S n corresponding to the radio unit 100- (n) may be the largest of all the compensation factors. This means that the smallest size reduction of the signal transmitted through the transmission line can be achieved. Conversely, the compensation factor 1 / S 1 corresponding to the radio unit 100- (1) may be the smallest of all the compensation factors. This means that the size of the signal transmitted through the transmission line can be reduced the most.
  • the compensation factor value corresponding to each radio unit may be a fixed value.
  • the compensation factor value corresponding to each radio unit may vary as the number of radio units on the cascade chain is changed. For example, when the number of radio units increases from n to n + 1, for example for the expansion of radio units, the values of 1 / S 1 to 1 / S n may become smaller. This is because data received through the coverage covered by the radio unit 100-n + 1 may be added. Therefore, further reduction in the magnitude of the signal transmitted through the transmission line may be required. Conversely, when the number of radio units on the cascade chain is reduced from n to n-1, the values of 1 / S 1 to 1 / S n ⁇ 1 may be larger.
  • the determined compensation factor value corresponding to each radio unit may change in correspondence thereto.
  • the value of the compensation factor values 1 / S 1 to 1 / S n may be larger than the value before the change. This means that a smaller reduction in the magnitude of the signal transmitted over the transmission line is achieved.
  • the values of the compensation factor values 1 / S 1 to 1 / S n may be smaller than the values before the change. That is, a greater reduction in the magnitude of the signal transmitted through the transmission line is made.
  • the values of the compensation factor values 1 / S 1 to 1 / S n may be increased. That is, the reduction in the magnitude of the signal to be transmitted and received can be made smaller.
  • the values of the compensation factor values 1 / S 1 to 1 / S n may increase. That is, the reduction in the magnitude of the signal to be transmitted and received may be greater.
  • the factor determination unit 210 may determine the recompensation factor of each radio unit based on the determined compensation factor.
  • the recompensation factor is for recompensating the compensation signal received through the transmission line in the compensated state in the lower radio unit. That is, the signal is compensated and re-compensated to restore the original signal.
  • the recompensation factor of each radio unit is related to the compensation factor of the radio unit located in the adjacent lower hop. For example, in the case of the compensation factor 1 / S k of the radio unit 100- (k), the recompensation factor of the radio unit 100- (k-1) may be S k .
  • the recompensation factor of the radio unit 100- (3) may be S 4 . That is, the original signal is restored by recompensating the compressed signal during the transmission process.
  • the digital unit 200 may determine its own recompensation factor through the factor determination unit 210. This is for recompensating the received signal to the original signal in a compensated state from the radio unit 100- (1) located at the highest hop closest to the digital unit 200. Therefore, when the compensation factor of the radio unit 100- (1) is 1 / S 1 , the recompensation factor of the digital unit 200 may be S 1 . In other words, by restoring S 1 back to the signal compensated by 1 / S 1 through the transmission line, the original signal is restored. Through the above process, the digital unit 200 may receive the uplink signal from each radio unit without distortion without distortion.
  • the digital unit 200 may include a communication unit 230.
  • the communication unit 230 may be in charge of wired communication through a transmission line and a radio unit located in each hop of the cascade chain.
  • the digital unit 200 may receive a signal from the radio unit 100-(1) located at the top hop through the communication unit 230 through a transmission line through a wired communication method.
  • the signal received from the radio unit 100- (1) means a signal collected from all radio units in the cascade chain structure.
  • the communication unit 230 may transmit the compensation factor and the recompensation factor for each radio unit determined by the factor determination unit 210 to each radio unit through a wired communication method.
  • the compensation factor and recompensation factor for each radio unit will be transmitted sequentially from radio unit 100-1 to radio unit 100- (n).
  • the communication unit 230 sequentially changes the changed compensation factor and the recompensation factor to each radio unit. Can be sent.
  • FIG. 3 illustrates a communication system including a digital unit and a plurality of radio units connected in a cascade chain structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 although one digital unit 200 and three radio units 100-(1) to 100-(3) are shown, this is for convenience of description only, and FIG. 3 shows that n radio units are cascaded. Assume the case is connected by structure.
  • the radio unit 100-3 is not explicitly illustrated in FIG. 3, and may receive an uplink signal through a transmission line from the radio unit 100-4 that is omitted. This can be done via the second communication unit contained in the radio unit 100-(3).
  • the radio unit 100-(3) can receive a compensation signal D / S 4 from the radio unit 100-(4).
  • 1 / S 4 represents the compensation factor of the radio unit 100- (4)
  • D means the original signal collected in total from the radio unit 100- (4) to the radio unit 100- (n).
  • the recompensation factor of radio unit 100-(3) may be S 4 , which is the inverse of the compensation factor of radio unit 100-(4).
  • Radio unit 100- (3) may restore the original signal D via its recompensation factor S 4 for the received compensated signal D / S 4 .
  • the radio unit 100-(3) may re-compensate the signal 'a' received through the first communication unit in a wireless communication scheme with the restored signal D.
  • the summed signal (D + a) can then be compensated for transmission to the radio unit 100- (2) via the transmission line. Since the compensation factor of the radio unit 100- (3) is 1 / S 3 , the signal compensated for in the radio unit 100- (3) may be (D + a) / S 3 .
  • the number of effective bits of the compensation signal (D + a) / S 3 is a compensation, recompensation factor based on the number of radio units and the capacity (or amount of data) of the transmission line so as not to exceed the maximum transmittable capacity of the transmission line. Can be determined.
  • the radio unit 100- (2) may receive the compensation signal D + a / S 3 from the radio unit 100- (3) via the second communication unit in the same manner. Radio unit 100- (2) may recompensate via a recompensation factor for (D + a) / S 3 .
  • the recompensation factor of the radio unit 100-(2) may be S 3 , which is the inverse of the compensation factor of the radio unit 100-(3). Therefore, the recompensation signal may be (D + a).
  • the radio unit 100-(2) may recompensate the signal 'b' received through the first communication unit in a wireless communication scheme with the restored signal D + a.
  • the summed signal (D + a + b) can then be compensated for transmission to the radio unit 100- (1) via the transmission line. Since the compensation factor of the radio unit 100-(2) is 1 / S 2 , the signal compensated for in the radio unit 100-(2) may be (D + a + b) / S 2 .
  • the number of effective bits of the compensated signal (D + a + b) / S 2 here is based on the number of radio units and the capacity of the transmission line so that the number of effective bits of the transmission line does not exceed the maximum transmission capacity. Can be determined.
  • the radio unit 100- (1) may also receive the compensated signal (D + a + b) / S 2 from the radio unit 100- (2) via the second communication unit in the same way.
  • Radio unit 100- (1) may recompensate via (D + a + b) / S 2 via a recompensation factor.
  • the recompensation factor of the radio unit 100-(1) may be S 2 , which is the inverse of the compensation factor of the radio unit 100-(2). Therefore, the recompensation signal may be (D + a + b).
  • the radio unit 100-(1) may re-compensate the signal 'c' received through the first communication unit in a wireless communication manner with the restored signal D + a + b.
  • the sum signal D + a + b + c may be compensated for transmitting to the digital unit 200 through a transmission line. Since the compensation factor of the radio unit 100- (1) is 1 / S 1 , the signal compensated for in the radio unit 100- (1) may be (D + a + b + c) / S 1 . Here, the number of effective bits of the compensated signal (D + a + b + c) / S 1 is compensated and recompensated based on the number of radio units and the capacity of the transmission line so as not to exceed the maximum transmittable capacity of the transmission line. Can be predetermined.
  • the digital unit 200 may receive a compensation signal (D + a + b + c) / S 1 from the radio unit 100-(1) through the communication unit 230. This may be achieved by a wireless communication method through a transmission line.
  • the digital unit 200 may recompensate using the recompensation factor to restore the received compensation signal (D + a + b + c) / S 1 to the original signal.
  • the recompensation factor of digital unit 200 is equal to the inverse of the compensation factor of radio unit 100- (1). That is, the recompensation factor of the digital unit 200 may be S 1 .
  • the digital unit 200 may determine the compensation / recompensation factor of each radio unit on the cascade chain through the factor determination unit 210 and transmit the compensation / recompensation factor to each radio unit through a wired communication method.
  • the relationship between the compensation factor and the recompensation factor in the communication system of the present invention is as follows.
  • the recompensation factor of a particular radio unit is equal to the inverse of the compensation factor of the radio unit located in the adjacent lower hop.
  • the recompensation factor of the radio unit 100- (k-1) may be S k , which is the inverse thereof.
  • Equation 1 the magnitude of the compensation signal transmitted through the transmission line.
  • n is a number indicating the position of the hop of each radio unit
  • RU_UL n represents an uplink signal (ie, a compensated signal) transmitted from each radio unit to a higher radio unit or a digital unit.
  • UL_ANT n means the uplink signal received from the first communication unit, that is, the antenna of each radio unit.
  • 1 / S n means a compensation factor of each radio unit. The compensation factor and recompensation factor of each radio unit may be determined in consideration of the position of the hop of each radio unit and the capacity of the transmission line so that RU_UL n does not exceed the maximum transmittable capacity of the transmission line.
  • the radio unit 100 refers to one radio unit located at a particular hop in a cascade chain structure in which a plurality of radio units are connected in series.
  • the radio unit 100 may be connected to a radio unit located in an adjacent lower hop and a radio unit or a digital unit located in an adjacent upper hop through a transmission line.
  • the radio unit 100 may receive a signal through the first communication unit 110.
  • the first communication unit 110 may include one or more antennas.
  • the radio unit 100 may receive data through a wireless communication scheme. That is, the radio unit 100 may receive uplink data from a terminal, an electronic device, etc. located in a coverage area that is in charge of itself through a wireless communication method through the first communication unit 110.
  • the radio unit 100 may receive a second signal in step 403.
  • the radio unit 100 may receive a compensation signal from a radio unit located in an adjacent lower hop.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • the radio unit 100 may receive a compensation signal from the radio unit located at the n + 1 th hop.
  • the compensation signal refers to a signal that is compensated for the signal transmitted through the transmission line not to exceed the transmittable capacity of the transmission line.
  • the radio unit 100 may recompensate the received second signal through the recompensation factor.
  • recompensation means restoring the compensation signal received from the radio unit located at the n + 1 th hop to the original signal.
  • an inverse relationship can be established between the recompensation factor of the radio unit located in the nth hop and the compensation factor of the radio unit located in the n + 1th hop.
  • n + 1 compensation factor of the radio unit at the second hop is 1 / S n + 1
  • the re-compensation factor of the radio unit 100 in the n-th hop is 1 / S n S n + 1 is the inverse of the + 1
  • the radio unit 100 may recompensate the signal received in the lower hop through the recompensation factor S n + 1 to generate a recompensated signal.
  • the radio unit 100 may generate a compensation signal for transmitting to the radio unit or the digital unit 200 located in the upper hop in operation 405.
  • the radio unit 100 may add up the first signal received through the wireless communication method and the signal recompensated in operation 403.
  • the recompensated signal may mean an original signal.
  • the magnitude of the summed signal may be evaluated differently according to the position of the hop of the radio unit 100. That is, the closer the position of the hop of the radio unit 100 is to the digital unit, the larger the magnitude of the summed signal may be. This is because a signal received through a first communication unit (for example, an antenna) included in each radio unit is added and accumulated in the course of the signal from the radio unit located in the lower hop toward the digital unit.
  • a first communication unit for example, an antenna
  • the radio unit 100 must first compensate for transmitting the summed signal to the radio unit located in the adjacent upper hop.
  • the compensation factor of the radio unit 100 may be determined in consideration of the position of the hop of the radio unit 100 and the maximum transmittable capacity (or size of data) of the transmission line.
  • the radio unit 100 may compensate for the sum signal through its compensation factor.
  • the compensation signal may be transmitted to the adjacent higher radio unit or digital unit through a transmission line.
  • the first signal is first received, and then the reception and recompensation operations of the second signal are described.
  • an embodiment in which the reception of the first signal and the reception and recompensation of the second signal are simultaneously performed in the radio unit 100 may also be considered.
  • the radio unit 100 refers to one radio unit located at a particular hop in a cascade chain structure in which a plurality of radio units are connected in series.
  • the radio unit 100 may be connected to the radio unit located in the lower hop and the radio unit or digital unit located in the upper hop through a transmission line.
  • the radio unit 100 may receive its compensation factor and recompensation factor in operation 501.
  • the compensation factor and recompensation factor of each radio unit may be determined at the digital unit 200.
  • the digital unit 200 may determine the compensation factor and the recompensation factor of each radio unit based on the position of the hop of each radio unit and the maximum transmittable capacity (or amount of data) of the transmission line.
  • the digital unit 200 may transmit the determined compensation factor and the recompensation factor of each radio unit to each radio unit through a transmission line. That is, the radio unit 100 may receive its compensation factor and recompensation factor determined by the digital unit 200 through a wired communication method.
  • the radio unit 100 may receive an uplink signal through the first communication unit 110.
  • the first communication unit 110 may include one or more antennas.
  • the radio unit 100 may receive data through a wireless communication scheme. That is, the radio unit 100 may receive uplink data from a terminal, an electronic device, or the like located in a coverage area that is in charge of itself through a wireless communication method through the first communication unit 110.
  • the radio unit 100 may receive a second signal in step 505.
  • the radio unit 100 may receive a compensation signal from a radio unit located in an adjacent lower hop.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • the radio unit 100 may receive a compensation signal from the radio unit located at the n + 1 th hop.
  • the compensation signal refers to a signal that is compensated for the signal transmitted through the transmission line not to exceed the transmittable capacity of the transmission line.
  • the radio unit 100 may recompensate the received second signal through its recompensation factor.
  • the recompensation factor is received from the digital unit 200 in step 501.
  • Recompensation of the signal through the recompensation factor means restoring the compensation signal received from the radio unit located at the n + 1 th hop to the original signal.
  • an inverse relationship can be established between the recompensation factor of the radio unit located in the nth hop and the compensation factor of the radio unit located in the n + 1th hop.
  • n + 1 compensation factor of the radio unit at the second hop is 1 / S n + 1
  • the re-compensation factor of the radio unit 100 in the n-th hop is 1 / S n S n + 1 is the inverse of the + 1
  • the radio unit 100 may recompensate the signal received in the lower hop through the recompensation factor S n + 1 to generate a recompensated signal.
  • the radio unit 100 may generate a compensation signal for transmitting to the radio unit or the digital unit 200 located in the upper hop in operation 507.
  • the radio unit 100 may add up the first signal received through the first communication unit through a wireless communication scheme and the signal recompensated in operation 505.
  • the recompensated signal means the original signal.
  • the magnitude of the summed signal may be evaluated differently depending on the position of the hop of the radio unit 100. That is, the closer the position of the hop of the radio unit 100 is to the digital unit, the larger the magnitude of the summed signal may be.
  • a signal received through a first communication unit (for example, an antenna) included in each radio unit may be added and accumulated in the course of the signal from the radio unit located in the lower hop toward the digital unit. Therefore, the effective number of bits of the summed signal may exceed the maximum transmittable capacity of the transmission line. Therefore, in order to transmit the summed signal without distortion through the transmission line to the radio unit located in the upper hop, the summed signal must first be compensated.
  • the compensation factor of the radio unit 100 is received through the wired communication scheme from the digital unit 200 in step 501.
  • the radio unit 100 may compensate for the sum signal through its compensation factor.
  • the compensation signal may be transmitted to the adjacent higher radio unit or digital unit through a transmission line.
  • the first signal is first received, and then the reception and recompensation operations of the second signal are described.
  • an embodiment in which the reception of the first signal and the reception and recompensation of the second signal are simultaneously performed in the radio unit 100 may also be considered.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of a digital unit 200 according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of radio units may be connected to the digital unit 200 in a cascade chain structure.
  • the digital unit 200 may perform functions such as data modulation / decoding, channel encoding / decoding, scheduling, and digital signal processing.
  • the digital unit 200 may form a base station through connection of a plurality of radio units and a cascade chain structure.
  • the digital unit 200 may determine a compensation factor of each radio unit located in the hop on the cascade chain in step 601.
  • compensation refers to an operation or operation that reduces the signal size through scaling, thereby reducing the number of bits for representing the signal.
  • the digital unit 200 may determine the compensation factor in consideration of the position of each radio unit. For example, it may be assumed that n radio units are connected to a digital unit in a cascade chain structure.
  • the radio unit located at the hop closest to the digital unit 200 may be referred to as radio unit 100- (1), and the radio unit located at the next hop may be referred to as radio unit 100- (2). In this way it may refer to the radio unit 100-n.
  • the compensation factor of radio unit 100- (1) is set to 1 / S 1
  • the compensation factor of radio unit 100- (2) is set to 1 / S 2, etc.
  • the compensation factor of radio unit 100- (n) is 1 / S. Becomes S n .
  • the compensation factor of the radio unit located in the upper hop should be smaller than the compensation factor of the radio unit located in the lower hop.
  • the compensation factor 1 / S k of the radio unit located in the k-th hop should be smaller than the compensation factor 1 / S k +1 of the radio unit located in the k + 1th hop.
  • the compensation factor 1 / S 1 of the radio unit located in the first hop must be less than the compensation factor 1 / S 2 of the radio unit located in the second hop.
  • the compensation factor 1 / S 2 of the radio unit located in the second hop must be smaller than the compensation factor 1 / S 3 of the radio unit located in the third hop.
  • the digital unit 200 may determine a compensation factor in consideration of the maximum transmittable capacity of the transmission line.
  • the maximum number of bits that can be transmitted is limited due to physical constraints on the transmission line responsible for the connection between radio units and the wired connection between radio units and digital units. Therefore, the size of the uplink signal determined through Equation 1 should not exceed the transmittable capacity of the transmission line. Therefore, to determine the compensation factor 1 / S n of each radio unit, the maximum transmittable capacity of the transmission line must be considered. This may be understood as the purpose of determining a compensation factor in consideration of the size of data to be transmitted.
  • the digital unit 200 may determine each recompensation factor of the radio unit on the cascade chain in step 603.
  • recompensation refers to an operation or operation of restoring a signal compensated in a lower radio unit to its original size.
  • the recompensation factor is a factor for the radio unit located at each hop to restore the compensated signal back to the original signal.
  • the recompensation factor is associated with the compensation factor determined in step 601. That is, the recompensation factor of the radio unit located in the nth hop is equal to the inverse of the compensation factor of the radio unit located in the n + 1th hop.
  • the radio unit located at the n + 1th hop compensates the signal with the compensation factor and transmits it in order not to exceed the transmittable capacity of the transmission line, the radio unit located at the nth hop receives the recompensation factor which is the inverse of the compensation factor. This is because the original signal can be restored. Through this compensation recompensation process, the original signal can be transmitted to the digital unit without distortion.
  • the determined compensation factor and the recompensation factor of each radio unit may be changed according to the change in the number of radio units on the cascade chain. Alternatively, the determined compensation factor and recompensation factor of each radio unit may be changed according to the physical change of the transmission line. Alternatively, the compensation factor and the recompensation factor may be changed according to the change in the amount of data to be transmitted.
  • the digital unit 200 may transmit the compensation factor and the recompensation factor determined in steps 601 and 603 to each radio unit.
  • the digital unit 200 may sequentially transmit a compensation factor and a recompensation factor corresponding to each radio unit to each radio unit through a wireless communication method through the communication unit 230.
  • the compensation factor and recompensation factor of each radio unit are changed due to a change in the number of radio units on the cascade chain and / or a physical quantity of the transmission line, the digital unit 200 transmits the changed compensation factor and recompensation factor to the transmission line. Can be sent through.
  • 7 is a graph illustrating an effect according to an embodiment of the present invention.
  • 7 (a) shows signals A, B and C received via a wireless communication scheme in a first communication unit of a radio unit located on a cascade chain.
  • FIG. 7 (b) shows signal distortion due to an increase in the number of bits as the signals received by the first communication unit of each radio unit are transmitted in a transmission line to a higher radio unit according to the prior art. That is, when the number of bits increases and exceeds the number of bits available for transmission, the signals of (A + B) 'and (A + B + C)' transmitted are actually summed signals (A + B) and (A + B). + C) Accumulated distortion may be generated relative to the signal.
  • FIG. 7C illustrates an effect of compensation and recompensation in the process of transmitting a signal received from the first communication unit of each radio unit to a higher radio unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 (c) since the uplink signal is compensated and transmitted to the upper radio unit, no signal distortion occurs, and the upper radio unit is maintained while maintaining a constant scale factor because the signal received from the lower radio unit is recompensated. Can be sent to.
  • 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.
  • the components included in the invention are expressed in the singular or plural number according to the specific embodiments presented.
  • the singular or plural expressions are selected to suit the circumstances presented for convenience of description, and the present invention is not limited to the singular or plural elements, and the constituent elements expressed in plural or singular are expressed in the singular or the singular. Even if a component is provided, it may be composed of a plurality.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 것으로, 제1 라디오 유닛(radio unit, RU)의 동작 방법은, 안테나를 통해 제1 신호를 수신하는 단계와, 전송 선로를 통해 제2 라디오 유닛으로부터 전달된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상하는 단계와, 상기 제1 신호 및 상기 재보상된 제2 신호를 합산한 제3 신호를 보상 인자를 통해 보상하는 단계와, 상기 보상된 제3 신호를 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛(digital unit, DU)으로 전달하는 단계를 포함한다.

Description

통신 시스템에서 상향링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 라디오 유닛의 상향링크 데이터 처리에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 28기가(28GHz) 또는 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
케스케이드 체인 토폴로지(cascade chain topology)로 구성된 통신 시스템은 디지털 유닛(digital unit, DU) 및 다수의 라디오 유닛(radio unit, RU)을 포함할 수 있다. 특정 홉(hop)에 위치한 라디오 유닛은 자신의 안테나로부터 수신된 데이터 및 하위 홉의 라디오 유닛으로부터 수신된 데이터를 더해서 상향링크 데이터(uplink data)를 생성한다. 그리고 상기 상향링크 데이터를 상위 홉의 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 전송한다. 여기서 상향링크 데이터를 상위 홉 또는 디지털 유닛으로 전송할 때 하위 홉의 라디오 유닛에서 수신된 데이터와 자신의 안테나로부터 수신된 데이터가 누적되어 그 양이 점진적으로 증가하게 된다. 전송 선로는 물리적 또는 경제적 제약으로 전송 가능한 유효 비트(bit) 수가 한정되어 있다. 따라서 특정 홉에서는 누적된 데이터의 유효 비트 수가 전송 선로 상에서 전송 가능한 비트 수를 초과하게 될 수 있다. 이 경우 상위 홉의 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 상향링크 데이터 전송 시 데이터가 왜곡되어 전송될 수 있다. 결과적으로 케스케이드 체인으로 연결된 통신시스템에서 라디오 유닛의 개수가 증가할수록 전송되는 상향링크 신호의 왜곡이 증가할 수 있다.
이를 해결하기 위해, 각각의 라디오 유닛에서는 전송 선로 상의 전송 가능한 비트 수를 초과하지 않도록 수신된 데이터를 감쇄시켜 상위로 전송한다. 이 경우 라디오 유닛의 홉의 위치가 디지털 유닛에 가까워질수록 상향링크 데이터가 누적되어 전송되므로, 라디오 유닛의 위치에 따라 상향링크 데이터의 감쇄 폭이 변하게 된다. 따라서 홉의 위치가 서로 다른 각각의 라디오 유닛마다 동일한 감쇄량을 유지하며 전송할 수 없는 문제점이 있다.
본 발명의 일 실시 예는 통신 시스템에서 라디오 유닛(radio unit, RU)의 상향링크 데이터를 전송하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예는 통신 시스템에서 라디오 유닛의 수신된 상향링크 신호를 재보상하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예는 통신 시스템에서 라디오 유닛의 상위 라디오 유닛으로 송신을 위해 상향링크 신호를 보상하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예는 통신 시스템에서 디지털 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 제1 라디오 유닛(radio unit, RU)의 동작 방법은, 안테나를 통해 제1 신호를 수신하는 단계와, 전송 선로를 통해 제2 라디오 유닛으로부터 전달된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상 하는 단계와, 상기 제1 신호 및 상기 재보상된 제2 신호를 합산한 제3 신호를 보상 인자를 통해 보상하는 단계와, 상기 보상된 제3 신호를 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛(digital unit, DU)으로 전달하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 제1 라디오 유닛 장치는, 제1 신호를 수신하기 위한 제1 통신부와, 제2 라디오 유닛으로부터 전송 선로를 통해 전달된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상하고, 상기 제1 신호와 상기 재보상된 제2 신호를 합산한 제3 신호를 보상 인자를 통해 보상하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 제1 통신부는, 상기 보상된 제3 신호를 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 전달한다.
본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 디지털 유닛의 동작 방법은, 상기 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결된 케스케이드 체인(cascade chain) 상의 각 라디오 유닛에 대응하는 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하는 단계와, 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 상기 각 라디오 유닛에 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시 예에 따른 통신 시스템에서 디지털 유닛 장치는, 상기 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결된 케스케이드 체인 상의 각 라디오 유닛에 대응하는 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하는 인자 결정부와, 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 상기 각 라디오 유닛에 전송하기 위한 통신부를 포함한다.
통신 시스템에서 각 라디오 유닛은 보상 인자 및 재보상 인자를 통해 상향링크 신호를 보상 및 재보상 할 수 있다. 상향링크 신호의 보상 및 재보상을 통해 상위 라디오 유닛 및/또는 디지털 유닛으로 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 왜곡을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조를 이루는 통신 시스템에서 라디오 유닛을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조를 이루는 통신 시스템에서 디지털 유닛을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조로 연결된 디지털 유닛 및 다수의 라디오 유닛을 포함하는 통신 시스템을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 라디오 유닛의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 라디오 유닛의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 유닛의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 효과를 나타내는 그래프를 도시한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술 되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 설명에서 사용되는 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어, 통신 시스템을 이루는 구성들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술 되는 영어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 본 발명은 통신 시스템에서 케스케이드 체인(cascade chain) 구조를 이루는 다중 홉(multi-hop)으로 구성된 라디오 유닛(radio unit, RU) 들의 상향링크 데이터(uplink data)를 왜곡 없이 디지털 유닛(digital unit, DU) 으로 전송하기 위한 기술에 대해 설명한다. 여기서 디지털 유닛은 기저대역 유닛(base band unit, BBU)으로 지칭될 수 있다.
디지털 유닛과 케스케이드 체인으로 연결된 다수의 라디오 유닛들을 포함하는 통신 시스템에서, 라디오 유닛들은 기지국의 통신 커버리지를 확장하는 역할을 할 수 있다. 즉, 케스케이드 체인 상의 각 라디오 유닛은 독자적인 커버리지를 담당하고, 이에 따라 라디오 유닛이 증가할수록 기지국의 커버리지가 증가할 수 있다. 라디오 유닛들 간 또는 라디오 유닛과 디지털 유닛 간 데이터의 송수신은 전송 선로를 통한 유선 통신 방식을 통해 이루어질 수 있다. 전송 선로를 통한 신호의 송수신은 물리적 제약으로 인해 전송 가능한 유효 비트(bit) 수가 제한될 수 있다. 유효 비트 수에 대한 제한은 케스케이드 체인 상의 비교적 하위 라디오 유닛에서 인접한 상위 라디오 유닛으로 신호를 송신하는데 있어서는 큰 문제가 되지 않을 수 있다. 하지만, 케스케이드 체인 상의 비교적 상위 라디오 유닛의 경우, 각 라디오 유닛의 안테나를 통해 수신된 데이터의 누적에 따라 전송해야 할 신호의 크기가 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 초과하는 문제가 발생 할 수 있다.
이를 해결하기 위해, 캐스케이드 체인상의 각의 라디오 유닛은 안테나로부터 수신된 신호와 하위 라디오 유닛에서 수신되는 상향링크 데이터를 더한 신호의 유효 비트 수가 전송 선로의 전송 가능한 비트 수를 초과하지 않도록 보상한 후 전송할 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 또한, 인접한 상위의 라디오 유닛에서는 보상되어 수신된 상향링크 신호를 다시 재보상함으로써 원래의 신호로 복원하고, 상향링크 신호의 왜곡을 발생시키지 않을 수 있다. 여기서, 재보상은 하위 라디오 유닛에서 보상된 신호를 원래 크기로 복원하는 연산 또는 동작을 의미한다. 이를 통해 라디오 유닛의 개수가 증가하더라도 왜곡이 누적되지 않고 각의 라디오 유닛에서 수신된 상향링크 신호에 동일한 스캐일링 인자(scaling factor)를 유지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조를 이루는 통신 시스템에서 라디오 유닛 100을 나타낸다. 도 1은 하나의 라디오 유닛을 도시하고 있지만, 케스케이드 체인 구조로 다수의 라디오 유닛들이 연결될 수 있다. 다수의 라디오 유닛들은 디지털 유닛과 유선 연결을 통해 하나의 기지국을 형성할 수 있다. 라디오 유닛 100은 무선 원격 헤드(radio remote head, RRH)로 지칭될 수 있다. 라디오 유닛 100은 무선 채널을 통해 전자 장치와 신호를 송신 및 수신할 수 있다.
도 1을 참고하면, 라디오 유닛 100은 무선통신을 담당하는 제1 통신부 110, 라디오 유닛 사이에서 전송 선로를 통해 유선 통신을 담당하는 제2 통신부 150을 포함한다. 또한, 제2 통신부 150으로부터 수신된 제2 신호를 재보상하고, 상위 라디오 유닛으로 송신할 상향링크 신호를 보상하기 위한 프로세서 130을 포함한다.
구체적으로, 제1 통신부 110은 무선 통신을 통해 라디오 유닛 100의 커버리지(coverage) 영역 내의 전자 장치와 신호를 송수신할 수 있다. 제1 통신부 110은 무선 통신을 위한 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 제1 통신부 110은 라디오 유닛 100의 커버리지 영역 내의 전자 장치로부터 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 설명을 위한 목적으로, 제1 통신부를 통해 수신된 신호를 제1 신호라고 지칭할 수 있다. 제1 통신부 110은 제1 신호를 프로세서 130으로 전달할 수 있다.
제2 통신부 150은 전송 선로를 통해 라디오 유닛 100의 인접한 하위 라디오 유닛으로부터 유선 통신 방식으로 신호를 수신할 수 있다. 하위 라디오 유닛은 캐스케이드 체인 상에서 라디오 유닛 100보다 디지털 유닛으로부터 더 멀리 위치한 라디오 유닛을 의미한다. 설명을 위한 목적으로 제2 통신부를 통해 수신된 신호를 제2 신호라고 지칭할 수 있다. 또한, 제2 통신부 150은 프로세서 130에서 보상된 신호를 상위 라디오 유닛으로 전송 선로를 통해 유선 통신 방법으로 송신할 수 있다. 여기서 상위 라디오 유닛은 라디오 유닛 100보다 디지털 유닛으로부터 더 가까이 위치한 라디오 유닛을 의미한다. 제2 통신부 150은 제2 신호를 프로세서 130으로 전달할 수 있다.
프로세서 130은 제1 통신부 110으로부터 전달받은 제1 신호 및 제2 통신부로부터 전달받은 제2 신호를 통해 보상 신호를 생성할 수 있다. 구체적으로 살펴보면, 프로세서 130은 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상 할 수 있다. 여기서, 재보상은 하위 라디오 유닛에서 보상된 신호를 원래 크기로 복원하는 연산 또는 동작을 의미한다. 케스케이드 체인을 연결하는 전송 선로는 물리적, 경제적 제약 등의 이유로 전송 가능한 유효 데이터 비트(bit) 수가 제한될 수 있다. 따라서 인접한 하위 라디오 유닛으로부터 수신된 제2 신호는 전송 효율을 위해 보상된 상태로 라디오 유닛 100으로 전달될 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 따라서 프로세서 130은 수신된 제2 신호를 원래의 신호로 복원하기 위해 재보상 인자를 통해 재보상 할 수 있다. 그 후, 프로세서 130은 재보상된 제2 신호 및 제1 신호를 합산할 수 있다. 그리고 합산된 신호를 라디오 유닛 100의 보상 인자를 통해 보상할 수 있다. 프로세서 130에서 생성된 보상 신호는 유선 통신 방법으로 전송 선로를 통해 인접한 상위 라디오 유닛으로 송신되기 위해 제2 통신부에 전달될 수 있다.
인접한 하위 라디오 유닛에서 송신된 제2 신호를 재보상한 후 제1 신호와 합산하는 방법을 통해, 보상 과정에서 각 신호에 대한 동일한 스케일(scale)에 의한 보상이 이루어질 수 있다. 즉, 재보상된 신호는 원본 신호를 의미한다. 또한, 제1 통신부를 통해 수신된 제1 신호도 역시 원본 신호를 의미한다. 그러므로 재보상된 신호와 제1 신호의 합산 신호에 대한 보상은 원본 신호에 대한 보상을 의미한다. 그러므로 모든 신호는 각각의 라디오 유닛에서 동일한 감쇄량을 유지하며 전송될 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조를 이루는 통신 시스템에서 디지털 유닛을 나타낸다. 디지털 유닛 200은 다수의 라디오 유닛과 전송 선로를 통해 케스케이드 체인 구조로 연결될 수 있다. 디지털 유닛 200 및 다수의 라디오 유닛들은 하나의 기지국을 형성할 수 있다. 디지털 유닛 200은 데이터의 변조/복호, 채널 부호화/복호화, 스케줄링, 디지털 신호의 처리 등의 기능을 수행할 수 있다.
도 2를 참고하면, 디지털 유닛 200은 케스케이드 체인 상의 각 홉에 위치한 라디오 유닛 각각의 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하기 위한 인자 결정부 210을 포함한다. 또한, 케스케이드 체인 상의 라디오 유닛과 전송 선로를 통해 유선 통신 방법으로 통신하기 위한 통신부 230을 포함한다. 도 2에 나타나 있지는 않지만 디지털 유닛 200은 무선 통신을 담당하는 또 다른 통신부를 더 포함할 수 있다.
구체적으로, 인자 결정부 210은 케스케이드 체인 구조의 통신 시스템에서 각 홉에 위치에 따라 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자를 결정할 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 또한, 재보상은 하위 라디오 유닛에서 보상된 신호를 원래 크기로 복원하는 연산 또는 동작을 의미한다. 예를 들어, 통신 시스템에서 하나의 디지털 유닛 200과 n개의 라디오 유닛이 케스케이드 체인으로 연결된 경우를 가정할 수 있다. 여기서 디지털 유닛 200과 가장 가까운 홉에 위치한 라디오 유닛을 100-(1), 그 다음 홉에 위치한 라디오 유닛을 100-(2) 등의 순서로 정의하면, 라디오 유닛 100-(n)까지 정의할 수 있다. 또한, 라디오 유닛 100-(1)의 보상 인자를 1/S1, 라디오 유닛 100-(2)의 보상 인자를 1/S2, 라디오 유닛 100-(3)의 보상 인자를 1/S3등의 방식으로 라디오 유닛 100-(n)의 보상 인자를 1/Sn으로 정의할 수 있다. 라디오 유닛 100-(n)이 디지털 유닛으로부터 가장 먼 홉에 위치한 특성상, 라디오 유닛 100-(n-1) 유닛으로 전송 선로를 통해 송신하는 데이터 양이 작을 수 있다. 또는 디지털 유닛으로부터 가장 가까운 홉에 위치한 특성상, 라디오 유닛 100-(1)이 디지털 유닛으로 전송 선로를 통해 송신하는 데이터 양이 가장 클 수 있다. 이는 상향링크 데이터가 상위 라디오 유닛으로 전송되는 과정에서 각 라디오 유닛에 포함된 제1 통신부, 즉 안테나를 통해 수신된 데이터가 추가될 수 있기 때문이다. 그러므로 라디오 유닛 100-(n)에 대응하는 보상 인자 1/Sn 이 모든 보상 인자 중 가장 클 수 있다. 이는 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 크기 감소가 가장 조금 이루어질 수 있음을 의미한다. 반대로 라디오 유닛 100-(1)에 대응하는 보상인자 1/S1이 모든 보상 인자 중 가장 작을 수 있다. 이는 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 크기 감소가 가장 많이 이루어 질 수 있음을 의미한다.
일 실시 예에 따라, 각 라디오 유닛에 대응되는 보상 인자 값은 고정된 값일 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 각 라디오 유닛에 대응되는 보상 인자 값은 케스케이드 체인상의 라디오 유닛의 개수가 변경됨에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 라디오 유닛의 증설 등의 이유로, 라디오 유닛이 개수가 n 개에서 n+1개로 증가한 경우, 1/S1 내지 1/Sn의 값은 더 작아 질 수 있다. 이는 라디오 유닛 100-n+1이 담당하는 커버리지를 통해 수신되는 데이터가 추가될 수 있기 때문이다. 그러므로 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 크기에 대한 더 많은 감소가 요구될 수 있다. 반대로, 케스케이드 체인 상의 라디오 유닛의 개수가 n개에서 n-1개로 감소된 경우, 1/S1 내지 1/Sn -1의 값은 더 커질 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라 각 라디오 유닛에 대응되는 상기 결정된 보상 인자 값은 전송 선로의 전송 용량에 대한 변화가 있는 경우, 이에 대응되어 같이 변할 수 있다. 예를 들어 전송 선로의 전송 용량이 물리적 이유(예: 전송선로의 대역폭이 커짐)로 증가한 경우, 보상 인자 값 1/S1 내지 1/Sn의 값은 변화 이전의 값보다 더 커질 수 있다. 즉 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 크기에 대한 더 작은 감소가 이루어지는 것을 의미한다. 반대로 전송 선로의 단위 시간 동안 전송 용량이 감소한 경우, 보상 인자 값 1/S1 내지 1/Sn의 값은 변화 이전의 값보다 더 작아 질 수 있다. 즉, 전송 선로를 통해 전송되는 신호의 크기에 대한 더 큰 감소가 이루어지는 것을 의미한다. 다른 예로, 전송 선로를 통해 송수신되는 데이터 양이 감소하는 경우, 보상 인자 값 1/S1 내지 1/Sn의 값은 커질 수 있다. 즉, 송수신되는 신호의 크기에 대한 감소가 더 작아질 수 있다. 반대로 전송 선로를 통해 송수신 되는 데이터 양이 증가하는 경우, 보상 인자 값 1/S1 내지 1/Sn의 값은 증가할 수 있다. 즉 송수신되는 신호의 크기에 대한 감소가 더 커질 수 있다.
인자 결정부 210은 결정된 보상 인자를 기초로 각 라디오 유닛의 재보상 인자를 결정할 수 있다. 재보상 인자는 하위 라디오 유닛에서 보상된 상태에서 전송 선로를 통해 수신된 보상 신호를 재보상 하기 위한 것이다. 즉 보상되어 전송된 신호를 재보상하여 원래의 신호로 복원하기 위한 것이다. 각 라디오 유닛의 재보상 인자는 인접한 하위 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자와 관련되어 있다. 예를 들어, 라디오 유닛 100-(k)의 보상 인자 1/Sk인 경우, 라디오 유닛 100-(k-1)의 재보상 인자는 Sk가 될 수 있다. 보다 구체인 예로, 라디오 유닛 100-(4)의 보상 인자가 1/S4라고 하면, 라디오 유닛 100-(3)의 재보상 인자는 S4가 될 수 있다. 즉, 전송 과정에서 압축된 만큼 재보상하여 원래의 신호를 복원하는 것이다.
디지털 유닛 200은, 인자 결정부 210을 통해 자기 자신의 재보상 인자를 결정할 수 있다. 이는 디지털 유닛 200과 가장 가까운 최상위 홉에 위치한 라디오 유닛 100-(1)로부터 보상된 상태로 수신된 신호를 원래의 신호로 재보상하기 위한 것이다. 따라서, 라디오 유닛 100-(1)의 보상 인자가 1/S1인 경우, 디지털 유닛 200의 재보상 인자는 S1이 될 수 있다. 즉, 전송 선로를 통해 1/S1 만큼 보상된 신호에 다시 S1만큼 복원함으로써, 원래의 신호로 복원하는 것이다. 상기와 같은 과정을 통해 디지털 유닛 200은 왜곡 없이 각 라디오 유닛으로부터의 상향링크 신호를 왜곡 없이 수신할 수 있다.
또한, 디지털 유닛 200은, 통신부 230을 포함할 수 있다. 통신부 230은 케스케이드 체인의 각 홉에 위치한 라디오 유닛과 전송 선로를 통한 유선 통신을 담당할 수 있다. 디지털 유닛 200은 통신부 230을 통해 최상위 홉에 위치한 라디오 유닛 100-(1)로부터 전송 선로를 통해 유선 통신 방법으로 신호를 수신할 수 있다. 여기서 라디오 유닛 100-(1)로부터 수신된 신호는 케스케이드 체인 구조상 모든 라디오 유닛으로부터 취합된 신호를 의미한다. 통신부 230은 인자 결정부 210에서 결정된 각 라디오 유닛에 대한 보상 인자 및 재보상 인자를 전송 선로를 통해 유선 통신 방법으로 각 라디오 유닛에 전송할 수 있다. 각 라디오 유닛의 케스케이드 체인 연결 구조상, 각 라디오 유닛에 대한 보상 인자 및 재보상 인자는 라디오 유닛 100-1부터 라디오 유닛 100-(n)까지 순차적으로 전송될 것이다. 또한, 케스케이드 체인 상의 총 라디오 유닛 개수의 변화, 전송 선로의 물리적 변화 등의 이유로 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자가 변화된 경우, 통신부 230은 변화된 보상 인자 및 재 보상 인자를 각 라디오 유닛에 순차적으로 전송할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 케스케이드 체인 구조로 연결된 디지털 유닛 및 다수의 라디오 유닛을 포함하는 통신 시스템을 도시한다. 도 3에서, 비록 하나의 디지털 유닛 200과 3개의 라디오 유닛 100-(1) 내지 100-(3)이 도시되어 있지만, 이는 단지 설명의 편의를 위한 것이고, 도 3은 n개의 라디오 유닛이 케스케이드 체인 구조로 연결된 경우를 가정한다.
도 3을 참고하면, 라디오 유닛 100-(3)은 도 3에서는 명시적으로 도시되어 있지 않고, 생략된 구성인 라디오 유닛 100-(4)로부터 전송 선로를 통해 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 이는 라디오 유닛 100-(3)에 내포된 제2 통신부를 통해 이루어질 수 있다. 예를 들어, 도 3에서 도시된 것처럼 라디오 유닛 100-(3)은 라디오 유닛 100-(4)로부터 보상 신호 D/S4를 수신할 수 있다. 여기서 1/S4는 라디오 유닛 100-(4)의 보상 인자를 나타내고, D는 라디오 유닛 100-(4) 내지 라디오 유닛 100-(n)으로부터 총 취합된 원본 신호를 의미한다. 라디오 유닛 100-(3)의 재보상 인자는 라디오 유닛 100-(4)의 보상 인자의 역수인 S4가 될 수 있다. 라디오 유닛 100-(3)은 수신한 보상된 신호 D/S4에 대해 자신의 재보상 인자 S4를 통해 원래 신호 D를 복원시킬 수 있다. 또한, 라디오 유닛 100-(3)은 제1 통신부를 통해 무선 통신 방식으로 수신된 신호 'a'를 재보상되어 복원된 신호 D와 합할 수 있다. 그리고 합산된 신호 (D+a)를 전송 선로를 통해 라디오 유닛 100-(2)로 전송하기 위해 보상할 수 있다. 라디오 유닛 100-(3)의 보상 인자는 1/S3이므로 라디오 유닛 100-(3)에서 보상된 신호는 (D+a)/S3가 될 수 있다. 여기서 보상 신호 (D+a)/S3의 유효 비트 수는 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 초과하지 않도록, 라디오 유닛의 개수 및 전송 선로의 용량(또는 데이터 양)을 기초로 보상, 재보상 인자가 결정될 수 있다.
라디오 유닛 100-(2)는 같은 방법을 통해 라디오 유닛 100-(3)으로부터 보상 신호 (D+a)/S3를 제2 통신부를 통해 수신할 수 있다. 라디오 유닛 100-(2)는 (D+a)/S3에 대하여 재보상 인자를 통해 재보상할 수 있다. 라디오 유닛 100-(2)의 재보상 인자는 라디오 유닛 100-(3)의 보상 인자의 역수인 S3가 될 수 있다. 따라서 재보상 신호는 (D+a)가 될 수 있다. 라디오 유닛 100-(2)는 제1 통신부를 통해 무선 통신 방식으로 수신된 신호 'b'를 재보상되어 복원된 신호 (D+a)와 합할 수 있다. 그리고 합산된 신호 (D+a+b)를 전송 선로를 통해 라디오 유닛 100-(1)로 전송하기 위해 보상할 수 있다. 라디오 유닛 100-(2)의 보상인자는 1/S2이므로, 라디오 유닛 100-(2)에서 보상된 신호는 (D+a+b)/S2가 될 수 있다. 여기서 보상된 신호 (D+a+b)/S2의 유효 비트 수는 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 초과하지 않도록, 라디오 유닛의 개수 및 전송 선로의 용량을 기초로 보상, 재보상 인자가 미리 결정될 수 있다.
라디오 유닛 100-(1) 또한 같은 방법으로 라디오 유닛 100-(2)로부터 보상된 신호 (D+a+b)/S2를 제2 통신부를 통해 수신할 수 있다. 라디오 유닛 100-(1)은 (D+a+b)/S2에 대하여 재보상 인자를 통해 재보상할 수 있다. 라디오 유닛 100-(1)의 재보상 인자는 라디오 유닛 100-(2)의 보상 인자의 역수인 S2가 될 수 있다. 따라서 재보상 신호는 (D+a+b)가 될 수 있다. 라디오 유닛 100-(1)은 제1 통신부를 통해 무선 통신 방식으로 수신된 신호 'c'를 재보상되어 복원된 신호 (D+a+b)와 합할 수 있다. 그리고 합산된 신호 (D+a+b+c)를 전송 선로를 통해 디지털 유닛 200으로 전송하기 위해 보상할 수 있다. 라디오 유닛 100-(1)의 보상인자는 1/S1이므로, 라디오 유닛 100-(1)에서 보상된 신호는 (D+a+b+c)/S1이 될 수 있다. 여기서 보상된 신호 (D+a+b+c)/S1의 유효 비트 수는 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 초과하지 않도록, 라디오 유닛의 개수 및 전송 선로의 용량을 기초로 보상, 재보상 인자가 미리 결정될 수 있다.
디지털 유닛 200은 통신부 230을 통해 라디오 유닛 100-(1)로부터 보상 신호 (D+a+b+c)/S1을 수신할 수 있다. 이는 전송 선로를 통해 무선 통신 방식으로 이루어질 수 있다. 디지털 유닛 200은 수신된 보상 신호 (D+a+b+c)/S1를 원래의 신호로 복원하기 위해 재보상 인자를 이용해 재보상할 수 있다. 디지털 유닛 200의 재보상 인자는 라디오 유닛 100-(1)의 보상인자의 역수와 같다. 즉 디지털 유닛 200의 재보상 인자는 S1이 될 수 있다. 또한, 디지털 유닛 200은 인자 결정부 210을 통해 케스케이드 체인 상의 각 라디오 유닛의 보상/재보상 인자를 결정하고 전송 선로를 통해 유선 통신 방법으로 각 라디오 유닛에 전송할 수 있다.
본 발명의 통신 시스템에서 보상 인자 및 재보상 인자 사이의 관계를 정리해 보면 다음과 같다. 특정 라디오 유닛의 재보상 인자는 인접한 하위 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상인자의 역수와 같다. 예를 들어 라디오 유닛 100-k의 보상인자가 1/Sk라고 가정하면, 라디오 유닛 100-(k-1)의 재보상 인자는 그 역수인 Sk가 될 수 있다.
또한, 전송 선로를 통해 전달되는 보상 신호의 크기는 아래의 수학식 1을 통해 정리될 수 있다.
Figure PCTKR2016010846-appb-I000001
여기서, n은 각 라디오 유닛의 홉의 위치를 나타내는 번호이고, RU_ULn는 각 라디오 유닛에서 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 전송되는 상향링크 신호(즉, 보상된 신호를 의미)를 나타낸다. 또한, UL_ANTn는 각 라디오 유닛의 제1 통신부, 즉 안테나에서 수신된 상향링크 신호를 의미한다. 1/Sn은 각 라디오 유닛의 보상 인자를 의미한다. RU_ULn이 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 초과하지 않도록 각 라디오 유닛의 홉의 위치 및 전송 선로의 용량을 고려해서 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자가 결정될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 라디오 유닛 100의 동작을 나타내는 흐름도이다. 여기서, 라디오 유닛 100은 다수의 라디오 유닛들이 직렬적으로 연결된 케스케이드 체인 구조에서 특정 홉에 위치한 하나의 라디오 유닛을 의미한다. 라디오 유닛 100은 인접한 하위 홉에 위치한 라디오 유닛 및 인접한 상위 홉에 위치한 라디오 유닛 또는 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결될 수 있다.
도 4를 참고하면, 라디오 유닛 100은 401 단계에서, 제1 통신부 110을 통해 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로 제1 통신부 110은 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 라디오 유닛 100은 무선 통신 방식을 통해 데이터를 수신할 수 있다. 즉, 라디오 유닛 100은 제1 통신부 110을 통해 무선 통신 방법으로 자신이 담당하는 커버지리(coverage) 영역 내에 위치한 단말, 전자 장치 등으로부터 상향링크 데이터를 수신할 수 있다.
라디오 유닛 100은 403 단계에서, 제2 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로 라디오 유닛 100은 인접한 하위 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 보상 신호를 수신할 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 예를 들어 라디오 유닛 100이 디지털 유닛 200으로부터 n번째 홉에 위치하는 경우, 라디오 유닛 100은 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 보상 신호를 수신할 수 있다. 여기서 보상 신호는 전송 선로를 통해 전송되는 신호가 전송 선로의 전송 가능 용량을 초과하지 않기 위해 보상된 신호를 의미한다. 라디오 유닛 100은 수신된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상 할 수 있다. 여기서 재보상은 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 수신된 보상 신호를 원래의 신호로 복원하는 것을 의미한다. 앞서 설명된 것처럼, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 재보상 인자와 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상인자와 역수 관계가 성립할 수 있다. 따라서 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자는 1/Sn +1이라고 가정하면, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛 100의 재보상 인자는 1/Sn +1의 역수인 Sn +1이 될 수 있다. 라디오 유닛 100은 하위 홉에서 수신된 신호를 재보상 인자 Sn + 1를 통하여 재보상하여 재보상된 신호를 생성할 수 있다.
라디오 유닛 100은 405 동작에서 상위 홉에 위치한 라디오 유닛 또는 디지털 유닛 200으로 전송하기 위한 보상 신호를 생성할 수 있다. 구체적으로 라디오 유닛 100은 401 단계에서 제1 통신부를 통해 무선 통신 방식을 통해 수신된 제1 신호와 403 단계에서 재보상된 신호를 합산할 수 있다. 여기서 재보상된 신호는 원본 신호를 의미할 수 있다. 합산된 신호의 크기는 라디오 유닛 100의 홉의 위치에 따라 다르게 평가될 수 있다. 즉 라디오 유닛 100의 홉의 위치가 디지털 유닛에 가까워질수록 합산된 신호의 크기는 더 커질 수 있다. 이는 하위 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 신호가 디지털 유닛쪽으로 향하는 과정에서, 각 라디오 유닛에 포함된 제1 통신부(예를 들어, 안테나)를 통해 수신된 신호가 추가되어 누적되기 때문이다. 따라서 합산된 신호의 유효 비트 수는 전송 선로의 전송 가능 최대 용량을 초과할 수 있다. 그러므로 라디오 유닛 100은 합산된 신호를 인접한 상위 홉에 위치한 라디오 유닛에 송신하기 위해서는 먼저 보상을 해야 한다. 라디오 유닛 100의 보상 인자는 라디오 유닛 100의 홉의 위치 및 전송 선로의 전송 가능 최대 용량(또는 데이터의 크기)을 고려해서 결정될 수 있다. 라디오 유닛 100은 자신의 보상인자를 통해 상기 합산 신호를 보상할 수 있다. 그리고 보상 신호를 인접한 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 전송 선로를 통해 송신할 수 있다.
상기 실시 예에서는, 제1 신호가 먼저 수신되고, 그 후 제2 신호의 수신 및 재보상 동작 순서로 설명되었다. 하지만, 이는 실시 예의 제한이 아니며, 따라서 제2 신호의 수신 및 재보상 동작이 먼저 이루어지고, 그 후 제1 신호가 수신되는 실시 예가 또한 고려될 수 있다. 또는 라디오 유닛 100에서 제1 신호의 수신 및 제2 신호의 수신과 재보상 동작이 동시에 이루어지는 실시 예 또한 고려될 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 라디오 유닛 100의 동작을 나타내는 흐름도이다. 여기서, 라디오 유닛 100은 다수의 라디오 유닛이 직렬적으로 연결된 케스케이드 체인 구조에서 특정 홉에 위치한 하나의 라디오 유닛을 의미한다. 라디오 유닛 100은 하위 홉에 위치한 라디오 유닛 및 상위 홉에 위치한 라디오 유닛 또는 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결될 수 있다.
도 5를 참고하면, 라디오 유닛 100은 501 동작에서 자신의 보상 인자 및 재보상 인자를 수신할 수 있다. 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자는 디지털 유닛 200에서 결정될 수 있다. 디지털 유닛 200은 각 라디오 유닛의 홉의 위치 및 전송 선로의 전송 가능 최대 용량(또는 데이터 양)을 기초로 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자를 결정할 수 있다. 디지털 유닛 200은 상기 결정된 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자를 전송 선로를 통해 각 라디오 유닛으로 전송할 수 있다. 즉 라디오 유닛 100은 디지털 유닛 200에서 결정된 자신의 보상 인자 및 재보상 인자를 전송 선로를 통해 유선 통신 방식으로 수신할 수 있다.
라디오 유닛 100은 503 단계에서, 제1 통신부 110을 통해 상향링크 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로 제1 통신부 110은 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 라디오 유닛 100은 무선 통신 방식을 통해 데이터를 수신할 수 있다. 즉, 라디오 유닛 100은 제1 통신부 110을 통해 무선 통신 방법으로 자신이 담당하는 커버지리 영역 내에 위치한 단말, 전자 장치 등으로부터 상향링크 데이터를 수신할 수 있다.
라디오 유닛 100은 505 단계에서, 제2 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로 라디오 유닛 100은 인접한 하위 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 보상 신호를 수신할 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 예를 들어 라디오 유닛 100이 디지털 유닛 200으로부터 n번째 홉에 위치하는 경우, 라디오 유닛 100은 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 보상 신호를 수신할 수 있다. 여기서 보상 신호는 전송 선로를 통해 전송되는 신호가 전송 선로의 전송 가능 용량을 초과하지 않기 위해 보상된 신호를 의미한다. 라디오 유닛 100은 수신된 제2 신호를 자신의 재보상 인자를 통해 재보상 할 수 있다. 여기서, 재보상 인자는 501 단계에서 디지털 유닛 200으로부터 수신된 것이다. 재보상 인자를 통한 신호의 재보상은 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 수신된 보상 신호를 원래의 신호로 복원하는 것을 의미한다. 앞서 설명된 것처럼, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 재보상 인자와 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상인자와 역수 관계가 성립할 수 있다. 따라서 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자는 1/Sn +1이라고 가정하면, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛 100의 재보상 인자는 1/Sn +1의 역수인 Sn +1이 될 수 있다. 라디오 유닛 100은 하위 홉에서 수신된 신호를 재보상 인자 Sn + 1를 통하여 재보상하여 재보상된 신호를 생성할 수 있다.
라디오 유닛 100은 507 동작에서 상위 홉에 위치한 라디오 유닛 또는 디지털 유닛 200으로 전송하기 위한 보상 신호를 생성할 수 있다. 구체적으로 라디오 유닛 100은 503 단계에서 제1 통신부를 통해 무선 통신 방식을 통해 수신된 제1 신호와 505 단계에서 재보상된 신호를 합산할 수 있다. 여기서 재보상된 신호는 원본 신호를 의미한다. 합산된 신호의 크기는 라디오 유닛 100의 홉의 위치에 따라 다르게 평가 될 수 있다. 즉 라디오 유닛 100의 홉의 위치가 디지털 유닛에 가까워질수록 합산된 신호의 크기는 더 커질 수 있다. 이는 하위 홉에 위치한 라디오 유닛으로부터 신호가 디지털 유닛 쪽으로 향하는 과정에서, 각 라디오 유닛에 포함된 제1 통신부(예를 들어, 안테나)를 통해 수신된 신호가 추가되어 누적될 수 있기 때문이다. 따라서 합산된 신호의 유효 비트 수는 전송 선로의 전송 가능 최대 용량을 초과할 수 있다. 그러므로 합산된 신호를 상위 홉에 위치한 라디오 유닛에 전송 선로를 통해 왜곡 없이 송신하기 위해서는, 먼저 합산 신호에 보상이 이루어져야 한다. 라디오 유닛 100의 보상 인자는 501 단계에서 디지털 유닛 200으로부터 유선 통신 방식을 통해 수신된 것이다. 라디오 유닛 100은 자신의 보상인자를 통해 상기 합산 신호를 보상할 수 있다. 그리고 보상 신호를 인접한 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛으로 전송 선로를 통해 송신할 수 있다.
상기 실시 예에서는, 제1 신호가 먼저 수신되고, 그 후 제2 신호의 수신 및 재보상 동작 순서로 설명되었다. 하지만, 이는 실시 예의 제한이 아니며, 따라서 제2 신호의 수신 및 재보상 동작이 먼저 이루어지고, 그 후 제1 신호가 수신되는 실시 예가 또한 고려될 수 있다. 또는 라디오 유닛 100에서 제1 신호의 수신 및 제2 신호의 수신과 재보상 동작이 동시에 이루어 지는 실시 예 또한 고려될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 디지털 유닛 200의 동작을 나타내는 흐름도이다. 디지털 유닛 200에 다수의 라디오 유닛이 케스케이드 체인 구조로 연결될 수 있다. 디지털 유닛 200은 데이터의 변조/복호, 채널 부호화/복호화, 스케줄링, 디지털 신호의 처리 등의 기능을 수행할 수 있다. 디지털 유닛 200은 다수의 라디오 유닛과 케스케이드 체인 구조의 연결을 통해 기지국을 형성할 수 있다.
도 6을 참고하면, 디지털 유닛 200은 601 단계에서 케스케이드 체인 상의 홉에 위치한 각 라디오 유닛의 보상인자를 결정할 수 있다. 여기서, 보상은 스케일링을 통해 신호 크기를 감소시킴으로써, 신호를 표현하기 위한 비트 수를 줄이는 연산 또는 동작을 의미한다. 디지털 유닛 200은 각 라디오 유닛의 위치를 고려해서 보상인자를 결정할 수 있다. 예를 들어, n개의 라디오 유닛이 디지털 유닛과 케스케이드 체인 구조를 이루며 연결된 경우를 가정할 수 있다. 디지털 유닛 200과 가장 가까운 홉에 위치한 라디오 유닛을 라디오 유닛 100-(1), 그 다음 홉에 위치한 라디오 유닛을 라디오 유닛 100-(2)로 지칭할 수 있다. 이와 같은 방법으로 라디오 유닛 100-n까지 지칭할 수 있다. 라디오 유닛 100-(1)의 보상인자를 1/S1, 라디오 유닛 100-(2)의 보상인자를 1/S2 등의 순서로 정하면, 라디오 유닛 100-(n)의 보상인자는 1/Sn이 된다. 하위 홉에 위치한 라디오 유닛에서 상위 홉에 위치한 라디오 유닛으로 신호가 전송되는 과정에서, 각 라디오 유닛이 포함하는 제1 통신부를 통해 수신된 신호가 누적되어 점점 상향링크 신호의 크기가 증가할 수 있다. 그러므로 상향링크 신호의 크기가 전송 선로의 전송 가능 최대 용량을 초과하지 않기 위해서는 상위 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자가 하위 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자 보다 작은 값을 가져야 한다. 즉 k번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자 1/Sk이 k+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자 1/Sk +1보다 작아야 한다. 예를 들어 첫 번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상인자 1/S1이 두 번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자 1/S2보다 작아야 한다. 또한, 두 번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자 1/S2가 세 번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상인자 1/S3보다 작아야 한다.
디지털 유닛 200은 전송 선로의 최대 전송 가능 용량을 고려해서 보상 인자를 결정할 수 있다. 라디오 유닛 간 연결 및 라디오 유닛 및 디지털 유닛 간 유선 연결을 담당하는 전송 선로를 물리적 제약으로 인하여 최대 전송 가능 비트 수가 제한되어 있다. 따라서 상기 수학식 1을 통해 결정되는 상향링크 신호의 크기가 전송 선로의 전송 가능 용량을 초과해서는 안 된다. 따라서 각 라디오 유닛의 보상인자 1/Sn을 결정하기 위해서는 전송 선로의 최대 전송 가능 용량이 고려되어야 한다. 이는 전송되는 데이터의 크기를 고려해서 보상 인자를 결정하는 것과 같은 취지로 이해될 수 있다.
디지털 유닛 200은 603 단계에서, 케스케이드 체인 상의 라디오 유닛의 각 재보상 인자를 결정할 수 있다. 여기서, 재보상은 하위 라디오 유닛에서 보상된 신호를 원래 크기로 복원하는 연산 또는 동작을 의미한다. 재보상 인자는 각 홉에 위치한 라디오 유닛이 보상된 신호를 다시 원래의 신호로 복원하기 위한 요소가 된다. 재보상 인자는 상기 601 단계에서 결정된 보상인자와 연관되어 있다. 즉, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 재보상 인자는 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛의 보상 인자의 역수와 같다. 이는 전송 선로의 전송 가능 용량을 초과하지 않기 위해 n+1번째 홉에 위치한 라디오 유닛이 신호를 보상 인자를 통해 보상하여 송신하면, n번째 홉에 위치한 라디오 유닛은 보상 인자의 역수인 재보상 인자를 통해 원래의 신호로 복원할 수 있기 때문이다. 이러한 보상 재보상 과정을 통해 원래의 신호가 왜곡되지 않고 디지털 유닛으로 전송될 수 있는 것이다.
상기 결정된 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자는 케스케이드 체인 상의 라디오 유닛의 개수의 변화에 따라 변경될 수 있다. 또는 결정된 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자는 전송 선로의 물리적 변화가 생긴 경우 그에 따라 변경될 수 있다. 또는 보상 인자 및 재보상 인자는 전송되는 데이터 양에 변화가 생긴 경우 그에 따라 변경될 수 있다.
디지털 유닛 200은 601 단계 및 603 단계에서 결정된 보상 인자 및 재보상 인자를 각 라디오 유닛에 전송할 수 있다. 디지털 유닛 200은 통신부 230을 통해 무선 통신 방식을 통하여 각 라디오 유닛에 각 라디오 유닛에 대응하는 보상 인자 및 재보상 인자를 순차적으로 전송할 수 있다. 디지털 유닛 200은 케스케이드 체인 상의 라디오 유닛 개수의 변화 및/또는 전송 선로의 물리적 양의 변화 등의 원인으로 각 라디오 유닛의 보상 인자 및 재보상 인자가 변경된 경우, 변경된 보상 인자 및 재 보상 인자를 전송 선로를 통해 송신 할 수 있다.
도 6의 실시 예에서, 보상인자의 결정이 이루어진 이후 재보상 인자가 결정되는 순서로 설명되었으나 이는 단순한 예에 불과하다. 따라서 재보상 인자가 먼저 결정되고 보상 인자가 결정되는 실시 예가 고려될 수 있고, 또는 보상 인자와 재 보상 인자가 역수 관계인 특성상 동시에 결정되는 실시 예가 고려될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 효과를 나타내는 그래프를 도시한다. 도 7(a)는 케스케이드 체인 상에 위치한 라디오 유닛의 제1 통신부에서 무선 통신 방식을 통해 수신한 신호 A, B 및 C를 도시한다.
도 7(b)는 종래 기술에 따라 각 라디오 유닛의 제1 통신부에서 수신한 신호들이 상위 라디오 유닛으로 전송 선로를 통해 전송되는 과정에서 합산되어 비트 수의 증가에 따른 신호 왜곡 현상을 나타낸다. 즉 비트 수가 증가하여 전송 선로의 전송 가능 비트 수를 초과하게 되면, 전송되는 (A+B)', (A+B+C)'의 신호들은 실제 합산 신호 (A+B) 및 (A+B+C) 신호 대비 누적된 왜곡이 발생될 수 있다.
도 7(c)는 본 발명의 실시 예에 따라, 각 라디오 유닛의 제1 통신부에서 수신된 신호가 상위 라디오 유닛으로 전송되는 과정에서 보상 및 재보상이 이루어지는 것에 대한 효과를 나타낸다. 도 7(c)에서 보여지는 것처럼 상향링크 신호가 보상되어 상위 라디오 유닛으로 전송되므로 신호 왜곡이 발생하지 않고, 하위 라디오 유닛에서 전송 받은 신호를 재보상하므로 일정한 스케일 인자(scale factor)를 유지하면서 상위로 전송 가능하다.
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. 통신 시스템에서 제1 라디오 유닛(radio unit, RU)의 동작 방법에 있어서,
    안테나를 통해 제1 신호를 수신하는 단계와,
    전송 선로를 통해 제2 라디오 유닛으로부터 전달된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상하는 단계와,
    상기 제1 신호 및 상기 재보상된 제2 신호를 합산한 제3 신호를 보상 인자를 통해 보상하는 단계와,
    상기 보상된 제3 신호를 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛(digital unit, DU)으로 전달하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는 케스케이드 체인(cascade chain)상의 상기 제1 라디오 유닛의 위치, 상기 케스케이드 체인상의 총 라디오 유닛의 개수 및 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 중 적어도 하나를 기초로 결정되는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 라디오 유닛의 상기 재보상 인자는 상기 제2 라디오 유닛의 보상 인자의 역수인 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는 라디오 유닛들과 상기 전송 선로를 통해 연결된 상기 디지털 유닛에서 결정되고,
    상기 전송 선로를 통해 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제3 신호의 유효 비트(bit)수는 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 이하인 방법.
  6. 통신 시스템에서 디지털 유닛(digital unit, DU)의 동작 방법에 있어서,
    상기 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결된 케스케이드 체인(cascade chain)상의 각 라디오 유닛(radio unit, RU)에 대응하는 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하는 단계와,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 상기 각 라디오 유닛에 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 각 라디오 유닛의 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는 상기 케스케이드 체인상의 상기 각 라디오 유닛의 위치, 상기 케스케이드 체인상의 총 라디오 유닛의 개수 및 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 중 적어도 하나를 기초로 결정되는 방법.
  8. 통신 시스템에 제1 라디오 유닛(radio unit, RU) 장치에 있어서,
    제1 신호를 수신하기 위한 제1 통신부와,
    제2 라디오 유닛으로부터 전송 선로를 통해 전달된 제2 신호를 재보상 인자를 통해 재보상하고, 상기 제1 신호와 상기 재보상된 제2 신호를 합산한 제3 신호를 보상 인자를 통해 보상하기 위한 프로세서를 포함하고,
    상기 제1 통신부는 상기 보상된 제3 신호를 상위 라디오 유닛 또는 디지털 유닛(digital unit, DU)으로 전달하는 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는 케스케이드 체인(cascade chain)상의 상기 제1 라디오 유닛의 위치, 상기 케스케이드 체인상의 총 라디오 유닛의 개수 및 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 중 적어도 하나를 기초로 결정되는 장치.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 라디오 유닛의 상기 재보상 인자는 상기 제2 라디오 유닛의 보상 인자의 역수인 장치.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는, 라디오 유닛들과 상기 전송 선로를 통해 연결된 상기 디지털 유닛에서 결정되고,
    상기 전송 선로를 통해 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 수신하기 위한 제2 통신부를 더 포함하는 장치.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 제3 신호의 유효 비트(bit)수는 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 이하인 장치.
  13. 통신 시스템에서 디지털 유닛(digital unit, DU) 장치에 있어서,
    상기 디지털 유닛과 전송 선로를 통해 연결된 케스케이드 체인(cascade chain)상의 각 라디오 유닛(radio unit, RU)에 대응하는 보상 인자 및 재보상 인자를 결정하는 인자 결정부와,
    상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자를 상기 각 라디오 유닛에 전송하기 위한 통신부를 포함하는 장치.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 각 라디오 유닛의 상기 보상 인자 및 상기 재보상 인자는 상기 케스케이드 체인상의 상기 각 라디오 유닛의 위치, 상기 케스케이드 체인상의 총 라디오 유닛의 개수 및 상기 전송 선로의 최대 전송 용량 중 적어도 하나를 기초로 결정되는 장치.
  15. 제 6항 또는 제 13항에 있어서,
    상기 보상 인자는 상기 각 라디오 유닛에서 상향링크 신호를 보상하기 위해 사용되고, 상기 재보상 인자는 상기 각 라디오 유닛에서 상기 전송 선로를 통해 전달된 신호를 재보상하기 위해 사용되는 방법 또는 장치.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022104623A1 (en) * 2020-11-19 2022-05-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio unit, digital unit, system, and method for positioning

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100220712A1 (en) * 2007-10-16 2010-09-02 Shenzhen Grentech Co., Ltd. Method for improving synchronization precision of data transmission and system thereof
US20110128950A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-02 Fujitsu Limited Apparatus and method for transmitting radio signal data
WO2013022166A1 (ko) * 2011-08-09 2013-02-14 주식회사 케이티 상향 링크 신호 처리 방법, 하향 링크 신호 처리 방법 및 이를 수행하는 무선 유닛
WO2014010794A1 (ko) * 2012-07-12 2014-01-16 주식회사 케이티 셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법
WO2014017704A1 (ko) * 2012-07-27 2014-01-30 주식회사 케이티 데이터 전송 제어 시스템 및 방법

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7529215B2 (en) * 2003-11-17 2009-05-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Encapsulation of independent transmissions over internal interface of distributed radio base station
US8422884B2 (en) 2010-03-24 2013-04-16 Fujitsu Limited Method and apparatus for picocell distributed radio heads providing macrocell capabilities
US8467823B2 (en) 2010-03-24 2013-06-18 Fujitsu Limited Method and system for CPRI cascading in distributed radio head architectures

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100220712A1 (en) * 2007-10-16 2010-09-02 Shenzhen Grentech Co., Ltd. Method for improving synchronization precision of data transmission and system thereof
US20110128950A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-02 Fujitsu Limited Apparatus and method for transmitting radio signal data
WO2013022166A1 (ko) * 2011-08-09 2013-02-14 주식회사 케이티 상향 링크 신호 처리 방법, 하향 링크 신호 처리 방법 및 이를 수행하는 무선 유닛
WO2014010794A1 (ko) * 2012-07-12 2014-01-16 주식회사 케이티 셀 재구성에 따른 무선 망 제공 시스템 및 방법
WO2014017704A1 (ko) * 2012-07-27 2014-01-30 주식회사 케이티 데이터 전송 제어 시스템 및 방법

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