WO2018043982A1 - 소형 셀의 동기화 방법 및 장치 - Google Patents

소형 셀의 동기화 방법 및 장치 Download PDF

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WO2018043982A1
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synchronization
sync
sync signal
offset
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정진섭
채영수
임용훈
이희준
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주식회사 큐셀네트웍스
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a technique related to a small cell, and more particularly to a technique for synchronizing a small cell.
  • a radio access network includes a small cell such as a micro cell, a pico cell, a femto cell, and a relatively large macro cell. It is evolving in interlocking form.
  • the small cell is a low-power wireless access node, which has a relatively narrower service area than a normal cell, and is similar to a DSL modem, allowing users to freely use wired and wireless communication with a terminal such as a mobile phone by connecting to a wired IP network in a home.
  • Small cells reduce the size of cells according to Cooper's Law in order to solve the problem that the more users per base station, the less efficient and the poor quality and shadowed areas in the cell boundary area and building. It has been proposed for the purpose of increasing the density of traffic by placing the terminal close to the base station.
  • Using a small cell has the following advantages: First, power consumption of the terminal is reduced. When the UE and the base station are located close to each other, it is more efficient in power consumption because it can transmit and receive signals with very little power. Second, the benefits of multiple-input and multiple output (MIMO) are maximized. According to the recent trend of the use of mobile traffic, most of the generated traffic is generated indoors, so it is expected that many small cells will be installed mainly indoors in the future. In this indoor environment, multiple passes of the radio signal at different angles are possible, which maximizes the advantages of MIMO, enabling efficient use of the spectrum. Third, there is an advantage that the installation cost and maintenance cost is less than the existing base station.
  • MIMO multiple-input and multiple output
  • a synchronization method by IEEE1588 is known.
  • This synchronization method is a method of synchronizing to a synchronization server on a wireless network.
  • frequency synchronization the synchronization method provides sufficient precision for operation of a small cell, but the timing synchronization cannot be used for a small cell operated by a TDD method due to its low accuracy of timing synchronization.
  • GPS Global Positioning System
  • Another proposed synchronization method is a synchronization method by NL (Network Listening).
  • a small cell receives a synchronization signal from a base station (macro cell, etc.) which has already been synchronized, and extracts timing synchronization and frequency synchronization.
  • a base station macro cell, etc.
  • the small cell since the small cell is typically operated in an indoor environment, it may not be possible to receive GPS signals or synchronization signals from neighboring base stations. Therefore, both the GPS synchronization method and the NL synchronization method are reliable synchronization methods, which are difficult to apply to small cells.
  • An object of the present invention is to provide a new small cell synchronization method and apparatus capable of synchronizing small cells in a room where GPS synchronization or NL synchronization is not possible.
  • Another object of the present invention is to provide an improved small cell synchronization method and apparatus capable of increasing accuracy compared to the conventional NL synchronization scheme.
  • a method of providing a synchronization signal to at least one small cell includes receiving a synchronization reference signal, extracting a synchronization signal from the synchronization reference signal, generating a network listening (NL) synchronization signal based on the synchronization signal, and transmitting the NL synchronization signal Causing the at least one small cell to receive.
  • receiving the synchronization reference signal may include receiving the synchronization reference signal from a global navigation satellite system or a wireless communication network.
  • the NL sync signal may be a sync signal for Long Term Evolution (LTE).
  • LTE Long Term Evolution
  • transmitting the NL synchronization signal to receive by the at least one small cell includes transmitting the NL synchronization signal in a time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) scheme. can do.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the NL synchronization signal is a Network Listening-Primary Synchronization Signal (NL-PSS), a Network Listening-Secondary Synchronization Signal (NL-SSS), a Network Listening-Reference Signal (NL-RS), and an NL-PBCH (Network). Listening-Physical Broadcast Channel).
  • NL-PSS Network Listening-Primary Synchronization Signal
  • NL-SSS Network Listening-Secondary Synchronization Signal
  • NL-RS Network Listening-Reference Signal
  • NL-PBCH Network Listening-Physical Broadcast Channel
  • the generating of the NL synchronization signal may include: using the resource blocks offset by a predetermined frequency offset or a predetermined time period from the resource blocks allocated for the synchronization signal specified in 3GPP TS 36.211, respectively. Generating a synchronization signal.
  • generating the NL sync signal may include generating the NL sync signal using Resource Blocks (RBs) allocated for the sync signal specified in 3GPP TS 36.211. And transmitting the NL sync signal to receive the at least one small cell by frequency converting the generated NL sync signal by a predetermined frequency offset and modulating the frequency converted NL sync signal into a radio frequency signal. Or transmitting the generated NL synchronization signal after a predetermined time offset has elapsed from the time at which the synchronization reference signal is received, or before the predetermined time offset.
  • RBs Resource Blocks
  • an apparatus for providing a synchronization signal to at least one small cell comprises: a synchronization reference signal receiver configured to receive a synchronization reference signal, a synchronization signal extractor configured to extract a synchronization signal from the received synchronization reference signal, and an NL configured to generate an NL synchronization signal based on the extracted synchronization signal A synchronization signal generator, and an NL synchronization signal transmitter operable to transmit the NL synchronization signal and receive the at least one small cell.
  • the synchronization reference signal receiver may be further configured to receive the synchronization reference signal from a satellite positioning system or a wireless communication network.
  • the NL sync signal may be a sync signal for LTE.
  • the NL sync signal transmitter may be configured to transmit the NL sync signal in a TDD or FDD scheme.
  • the NL sync signal may include at least one of NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH.
  • the NL sync signal generator is configured to generate the NL sync signal using resource blocks offset by a predetermined frequency offset or a predetermined time period from resource blocks allocated for the sync signal specified in 3GPP TS 36.211. It can be further configured to generate.
  • the NL sync signal generator may be further configured to generate the NL sync signal using resource blocks allocated for the sync signal specified in 3GPP TS 36.211, wherein the NL sync signal transmitter, the generate Converting the NL sync signal by a predetermined frequency offset and modulating the frequency-converted NL sync signal into a radio frequency signal, or a predetermined time offset from the time at which the generated NL sync signal is received. And to transmit after elapsed or by a predetermined time offset.
  • an apparatus for providing a synchronization signal to at least one small cell includes a synchronization reference signal receiver configured to receive a synchronization reference signal, a synchronization signal extractor configured to extract a synchronization signal from the synchronization reference signal, and an NL synchronization configured to generate an NL synchronization signal for WCDMA based on the synchronization signal.
  • an NL synchronization signal transmitter operable to receive by the at least one small cell by transmitting on.
  • the NL synchronization signal is a Network Listening Primary Synchronization Channel (NL-P-SCH) signal, a Network Listening Secondary Synchronization Channel (NL-S-SCH) signal, and a Network Listening Primary-Common Pilot Channel (NL-PCPICH). It may include at least one of a signal and a NL-P-CCPCH (Network Listening Primary Common Control Physical Channel) signal.
  • NL-P-SCH Network Listening Primary Synchronization Channel
  • NL-S-SCH Network Listening Secondary Synchronization Channel
  • NL-PCPICH Network Listening Primary-Common Pilot Channel
  • the predetermined time offset is a time period from the time specified in 3GPP TS 25.211 that the time when the NL sync signal for the WCDMA is carried on the DL channel and transmitted is carried on the DL channel. It may be set to correspond to a time point offset by (T).
  • a method of providing a synchronization signal to at least one small cell includes the steps of: receiving a synchronization reference signal, extracting a synchronization signal from the synchronization reference signal, generating an NL synchronization signal for WCDMA based on the synchronization signal, and a time at which the synchronization reference signal is received So that the at least one small cell receives by transmitting the NL synchronization signal for WCDMA on the DL channel after a predetermined time offset has elapsed or before the received time synchronization signal by the predetermined time offset. It includes a step.
  • the predetermined time offset is a time period from the time specified in 3GPP TS 25.211 that the time when the NL sync signal for the WCDMA is carried on the DL channel and transmitted is carried on the DL channel. It may be set to correspond to a time point offset by (T).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a usage environment in which a synchronization signal providing apparatus according to the present invention is installed and used.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an embodiment of a block diagram of a synchronization signal providing apparatus according to the present invention.
  • FIG 3 is a diagram illustrating a 1 pulse per second (1PPS) signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment of a DL channel structure in an LTE system that conforms to the 3GPP TS 36.211 standard and adopts a TDD duplexing scheme.
  • FIG. 5 determines RBs for NL sync signals for LTE according to an embodiment of the present invention from RBs allocated for sync signals in 3GPP TS 36.211, generates NL sync signals for LTE, and transmits them on a DL channel. It is a figure for illustrating the method of doing.
  • FIG. 6 determines the time intervals for the NL synchronization signal for WCDMA according to an embodiment of the present invention from the time intervals allocated for the synchronization signal in 3GPP TS 25.211 and transmits the NL synchronization signal for WCDMA to the DL channel using the same. It is a figure for illustrating the method of doing.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment of a flowchart for explaining a method for providing an NL synchronization signal for LTE to a small cell according to the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment of a flowchart for explaining a method for providing an NL synchronization signal for WCDMA to a small cell according to the present invention.
  • GPS synchronization is not necessarily required for small cells, but the NL functionality required for NL synchronization is almost essential.
  • the small cell network requires monitoring the neighbor cells in order to manage handover, interference control, etc. between the small cells, and thus requires an NL function for measuring a signal of the neighbor small cell (s) or macro cell.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for receiving a synchronization reference signal such as a GPS signal and providing an NL synchronization signal to the small cell.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a usage environment in which a synchronization signal providing apparatus according to the present invention is installed and used.
  • the synchronization signal providing apparatus 110 may be installed at any location indoors or outdoors that can cover the small cells 120 installed indoors. In one embodiment, the synchronization signal providing apparatus 110 may be installed at any location indoors or outdoors where reception of a wireless signal is good.
  • the sync signal providing apparatus 110 may receive a sync reference signal from the sync source 130, extract a sync signal therefrom, and generate an NL sync signal based on the sync reference signal.
  • the NL sync signal may be an NL sync signal conforming to the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) TS 36.211 standard, which is a Long Term Evolution (LTE) standard .
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • the NL sync signal may be an NL sync signal conforming to the 3GPP TS 25.211 standard, which is a Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) standard .
  • the sync signal providing apparatus 110 may wirelessly transmit the generated NL sync signal to a room where the small cells 120 are operated.
  • the small cells 120 may receive a NL synchronization signal from the synchronization signal providing apparatus 110 and perform a procedure for obtaining timing synchronization and frequency synchronization according to a procedure defined in the 3GPP TS 36.211 standard and / or the 3GPP TS 25.211 standard. Can be.
  • FIG. 2 is a block diagram of a synchronization signal providing apparatus according to the present invention. Example Figure is shown.
  • the synchronization signal providing apparatus 110 may extract the synchronization signal configured to extract the synchronization signal from the synchronization reference signal receiver 210 configured to receive the synchronization reference signal from the synchronization source 130 and the received synchronization reference signal. It may include a part 220.
  • the synchronization source 130 may be a Global Navigation Satellite System (GNSS) as shown.
  • the satellite positioning system may include any one of a system such as a global positioning system (GPS), a global navigation satellite system (GLONASS), and an european satellite navigation system (GALILEO).
  • GPS global positioning system
  • GLONASS global navigation satellite system
  • GALILEO European satellite navigation system
  • synchronization source 130 may be, for example, a wireless communication network including a macro base station.
  • the synchronization reference signal receiver 210 may include an antenna (not shown) suitable for receiving the synchronization reference signal, which is a wireless signal, from the synchronization source 130.
  • the sync signal extractor 220 may be configured to extract a sync signal from the sync reference signal in a known manner. When using GPS as the synchronization source 130, the extracted synchronization signal may be a 1 pulse per second (1PPS) signal as illustrated in FIG. 3.
  • the sync signal providing apparatus 110 may further include an NL sync signal generator 230 configured to generate an NL sync signal based on the extracted sync signal.
  • the NL sync signal generator 230 may be configured to generate an NL sync signal based on the small cell 120, for example, a mobile communication standard such as 3GPP TS 36.211 and 3GPP TS 25.211 standards.
  • the NL sync signal may be an NL sync signal for LTE according to the 3GPP TS 36.211 standard.
  • the NL sync signal may be an NL sync signal for WCDMA according to the 3GPP TS 25.211 standard.
  • a macro base station may manage a primary cell (SPS), a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a reference signal (RS) and / or cell management and the like to synchronize the small cell 120. It transmits a PBCH (Physical Broadcast Channel) signal that is system operation information.
  • the small cell 120 may perform a synchronization process using the PSS, SSS, RS, and PBCH signals received from the macro base station.
  • the small cell 120 may acquire timing synchronization using PSS and SSS, and additionally, obtain timing synchronization and frequency synchronization using RS.
  • the small cell 120 may further acquire broadcast channel information by using the PBCH signal.
  • the macro base station transmits a primary synchronization channel (P-SCH) signal, a secondary synchronization channel (S-SCH) signal, and a primary-common (PCPICH) signal to the small cell 120 to synchronize the small cell 120.
  • a pilot channel (P-CCPCH) signal and / or cell management and system operation information are transmitted.
  • the small cell 120 may perform a synchronization process using a P-SCH signal, an S-SCH signal, a PCPICH signal, and a P-CCPCH signal received from a macro base station.
  • the small cell 120 may acquire timing synchronization using the P-SCH signal and the S-SCH signal, and further obtain timing synchronization and frequency synchronization using the PCPICH signal.
  • the small cell 120 may further acquire broadcast channel information by using the P-CCPCH signal.
  • the NL sync signal for LTE generated by the NL sync signal generator 230 according to the present invention may be generated according to the method specified in the 3GPP TS 36.211 standard as in the case of generating the PSS, SSS, RS, and PBCH signals in the macro base station. Can be.
  • the PSS, SSS, RS and PBCH signals generated by the NL synchronization signal generator 230 according to the present invention are respectively "NL-PSS" (Network Listening-Primary Synchronization Signal) and "NL-SSS" (Network Listening).
  • the NL sync signal for LTE according to the present invention may include an NL-PSS and an NL-SSS for providing timing synchronization.
  • the NL synchronization signal for LTE according to the present invention may include NL-PSS, NL-SSS and NL-RS for providing timing synchronization and frequency synchronization.
  • the NL synchronization signal for LTE may include NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH signals for providing timing synchronization, frequency synchronization, and broadcast channel information.
  • the NL-PBCH signal can be used for various purposes. For example, since the neighboring terminals receiving the NL sync signal for LTE according to an embodiment of the present invention may recognize the sync signal providing apparatus 110 of the present invention as one base station, the sync signal providing apparatus of the present invention ( By broadcasting the information indicating that the 110 is not a serviceable base station in an NL-PBCH signal, the terminal may be prevented from performing an unnecessary procedure for the synchronization signal providing apparatus 110 of the present invention.
  • the NL sync signal for WCDMA generated by the NL sync signal generator 230 according to the present invention is the same as the case where the macro base station generates a P-SCH signal, an S-SCH signal, a PCPICH signal, and a P-CCPCH signal. It can be generated according to the method specified in the standard.
  • the P-SCH signal, the S-SCH signal, the PCPICH signal, and the P-CCPCH signal generated by the NL synchronization signal generator 230 according to the present invention are respectively "NL-P-SCH" (Network Listening Primary Synchronization Channel).
  • the NL synchronization signal for WCDMA may include an NL-P-SCH signal and an NL-S-SCH signal for providing timing synchronization.
  • the NL synchronization signal for WCDMA according to the present invention may include an NL-P-SCH signal, an NL-S-SCH signal, and an NL-PCPICH signal for providing timing synchronization and frequency synchronization.
  • the NL synchronization signal for WCDMA is an NL-P-SCH signal, an NL-S-SCH signal, an NL-PCPICH signal, and an NL- for providing timing synchronization, frequency synchronization, and broadcast channel information. It may include a P-CCPCH signal.
  • the NL-P-CCPCH signal can be used for various purposes.
  • the neighboring terminals receiving the NL synchronization signal for WCDMA may recognize the synchronization signal providing apparatus 110 of the present invention as one base station, the synchronization signal providing apparatus of the present invention ( By broadcasting the information indicating that 110 is not a serviceable base station in an NL-P-CCPCH signal, the terminal may be prevented from performing an unnecessary procedure for the synchronization signal providing apparatus 110 of the present invention.
  • the NL sync signal generator 230 supports the long term evolution (LTE) / LTE-A (LTE-Advanced), which enables the sync signal providing apparatus 110 to wirelessly communicate with the small cells 120 in an LTE manner. It may be implemented in hardware and / or firmware that implements a variety of radio access technologies (RAT), including. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be implemented to comply with a wireless communication interface standard such as LTE-Ue. The NL sync signal generator 230 performs baseband modulation, such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), on the sync data of a format conforming to the mobile communication standard on which the small cell 120 is based. To generate an NL sync signal for LTE. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be implemented by a baseband chip. The baseband chip may implement functions such as channel coding and OFDM modulation.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the NL sync signal generator 230 may include hardware for implementing various radio access technologies (RATs) including WCDMA for enabling the sync signal providing apparatus 110 to perform wireless communication with the small cells 120 in a WCDMA manner. Or may be implemented in firmware. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be implemented to conform to a wireless communication interface standard such as a WCDMA air interface. The NL sync signal generator 230 performs baseband modulation on the sync data of a format conforming to the mobile communication standard on which the small cell 120 is based, such as, for example, code division multiple access (CDMA). To generate an NL sync signal for WCDMA. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be implemented by a baseband chip that performs a function such as channel coding, CDMA modulation, and the like.
  • RATs radio access technologies
  • WCDMA radio access technologies
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment of a DL channel structure in an LTE system that conforms to the 3GPP TS 36.211 standard and adopts a TDD duplexing scheme.
  • the synchronization related signal is concentrated in six resource blocks (RBs) among the total frequency resources.
  • the DL channel consists of a plurality of subframes, one subframe consists of two slots, and one slot includes seven symbols.
  • one subframe includes 14 symbols.
  • One frame occupies a 10 ms time interval and includes 10 subframes.
  • one subframe occupies a time interval of 1 ms.
  • a plurality of RBs are arranged along the frequency axis.
  • One RB includes 12 subcarriers.
  • each of the PSS, SSS, RS, and PBCH signals is carried on the DL channel using RBs allocated to the corresponding signal in one or more slot time intervals.
  • the PSS is OFDM modulated using five RBs (i.e., 60 subcarriers) from the middle of RB # 47 to the middle of RB # 52 to be carried on the DL channel in the third symbol time interval of slot # 2. .
  • the NL sync signal generator 230 allocates resource blocks (RBs) allocated for the PSS specified in 3GPP TS 36.211. Can be configured to generate an NL-PSS. In this case, the NL-PSS may act as interference to the terminal within the coverage of the synchronization signal providing apparatus 110 of the present invention and directly communicating with the macro base station or the small cell 120. In order to not interfere with the terminal described above, in another embodiment, the NL sync signal generator 230 selects a frequency offset and / or a predetermined frequency offset from the RBs allocated for the PSS specified in 3GPP TS 36.211.
  • RBs resource blocks
  • the predetermined frequency offset may correspond to more than six RBs (ie, 72 subcarriers), but the RBs offset by the frequency offset should not exceed the usage bandwidth.
  • the small cell 120 receiving the NL sync signal needs to know the values of the frequency offset and / or time period in advance.
  • the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate the NL-SSS using the RBs allocated for the SSS specified in 3GPP TS 36.211. In another embodiment, the NL sync signal generator 230 uses the NL-SSS by using predetermined frequency offsets and / or RBs offset by a predetermined time period from the RBs allocated for the SSS specified in 3GPP TS 36.211. It may be further configured to generate. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate the NL-RS using the RBs allocated for the RS specified in 3GPP TS 36.211.
  • the NL sync signal generator 230 uses the NL-RSs using RBs offset by a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period from the RBs allocated for the RS specified in 3GPP TS 36.211. It may be further configured to generate. In one embodiment, the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate the NL-PBCH signal using the RBs allocated for the PBCH signal specified in 3GPP TS 36.211. In another embodiment, The NL sync signal generator 230 generates an NL-PBCH signal using RBs offset by a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period from the RBs allocated for the PBCH signal specified in 3GPP TS 36.211.
  • the frequency offset may correspond to more than six RBs (ie 72 subcarriers), but the RBs offset by the frequency offset should not deviate from the usage bandwidth.
  • the small cell 120 receiving the NL synchronization signal for LTE knows the value of the frequency offset and / or time period in advance. You need to be.
  • RB offset by a predetermined frequency offset and / or by a predetermined time period from the RBs allocated for the synchronization signals (PSS, SSS, RS and PBCH signals) specified in 3GPP TS 36.211 in the NL synchronization signal generator 230 An embodiment of generating NL synchronization signals (NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH signals) for LTE using the above-described embodiments has been described, but the scope of the present invention is not limited to these embodiments.
  • the NL sync signal generator 230 generates an NL sync signal for LTE using the RBs allocated for the sync signals (PSS, SSS, RS and PBCH signals) specified in 3GPP TS 36.211 and NL sync. It is also possible for the signal transmitter 240 to apply a frequency offset and / or time period to the generated NL sync signal for LTE to modulate it to an RF carrier frequency. In this case, instead of applying the frequency offset to the NL synchronization signal for LTE, it is also possible to perform radio modulation by raising the RF carrier frequency for radio modulation by the frequency offset. In one embodiment, applying the frequency offset to the NL sync signal for LTE may involve an operation of frequency up converting or frequency down converting the NL sync signal for LTE by the frequency offset.
  • NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH signals are loaded on the DL channel using RBs with frequency offset and / or time period applied, at least some of these RBs are reserved for user data. Since it may overlap at least some of the assigned RBs (subcarriers), it may interfere with user data to a particular terminal that communicates with one of the small cells 120 or communicates with the macro base station. However, when the user data to a specific terminal is damaged, the data restoration process is automatically performed by the retransmission function of the system, so the degree of influence may be insignificant compared to the case where the in-service synchronization signal is damaged.
  • the NL sync signal generator 230 uses the codes allocated for the sync signal in 3GPP TS 25.211 to NL sync signals (NL-P-SCH signal, NL-S-SCH signal, NL-PCPICH signal and NL-P-CCPCH signal).
  • the NL sync signal generator 230 may be configured to generate an NL-P-SCH signal using codes allocated for the P-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate an NL-S-SCH signal using codes allocated for the S-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate an NL-PCPICH signal using codes allocated for the PCPICH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL sync signal generator 230 may be further configured to generate an NL-P-CCPCH signal using codes allocated for the P-CCPCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the synchronization signal providing apparatus 110 may further include an NL synchronization signal transmitter 240 configured to wirelessly transmit the generated NL synchronization signal to a room where the small cells 120 are operated.
  • the NL sync signal transmitter 240 may include a radio frequency modulator configured to modulate the NL sync signal into a radio frequency (RF) signal.
  • the NL sync signal transmitter 240 may be further configured to transmit the NL sync signal in a time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) duplexing scheme.
  • the NL sync signal transmitter 240 may include a transmit antenna (not shown) configured for wireless communication with the small cells 120.
  • the NL sync signal transmitter 240 may generate, for example, one or more NL sync signals for LTE after a predetermined time offset t o has elapsed from the time at which the sync reference signal is received or before the same time offset t o . It may be further configured to transmit on a downlink (DL) channel, which may include a DL subframe.
  • DL downlink
  • the time offset t o may be preset by the network operator.
  • the time offset t o may be a time defined in or associated with the 3GPP TS 36.211 standard.
  • the time point when the NL sync signal for LTE is carried on the DL channel is said to be transmitted on the DL channel. To correspond to a time point offset by a predetermined time period from the time point specified in 3GPP TS 36.211. You can set the time offset t o .
  • FIG. 5 determines RBs for NL sync signals for LTE according to an embodiment of the present invention from RBs allocated for sync signals in 3GPP TS 36.211, generates NL sync signals for LTE, and transmits them on a DL channel. It is a figure for illustrating the method of doing.
  • the NL sync signals (NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH signals) 512 for LTE according to an embodiment of the present invention are in a predetermined position of a DL channel. Can be sent repeatedly.
  • the NL synchronization signal for LTE according to an embodiment of the present invention is a frequency offset (fo) from subcarriers (RBs) allocated for the 3GPP synchronization signal 522, which is a synchronization signal specified in 3GPP TS 36.211. ) And / or subcarriers (RBs) offset by a predetermined time period.
  • the NL sync signal for LTE After the predetermined time offset t o has elapsed from the time at which the synchronization reference signal is received, or may be transmitted on the DL channel before the same time offset t o .
  • the time offset t o means that the NL synchronization signal for LTE is transmitted on the DL channel and the synchronization signal is transmitted on the DL channel. It may be set to correspond to a time point offset by a predetermined time period from a time point defined in 3GPP TS 36.211.
  • the NL sync signal transmitter 240 may advance after a predetermined time offset t o from the time at which the sync reference signal is received or as much as the time offset t o .
  • the NL sync signal (NL-P-SCH signal, NL-S-SCH signal, NL-PCPICH signal, and NL-P-CCPCH signal) generated by the NL sync signal generator 230, for example, one or more DL. It may be further configured to transmit on a downlink (DL) channel which may include a subframe.
  • DL downlink
  • the time offset t o may be set such that the point in time at which the NL synchronization signal for WCDMA is carried on the DL channel corresponds to the point in time determined that the sync signal specified in 3GPP TS 25.211 is carried on the DL channel.
  • the NL synchronization signal for WCDMA may act as an interference to the terminal within the coverage of the synchronization signal providing apparatus 110 of the present invention and directly communicating with the macro base station or the small cell 120.
  • the time offset t o is a time when the NL sync signal for WCDMA is carried on the DL channel and the sync signal specified in 3GPP TS 25.211 is carried on the DL channel. It may be set to correspond to a time point offset by a time period T from a time point determined to be transmitted.
  • the time offset (t o ) is 3GPP TS 25.211
  • the time specified in the standard or related time may be set by the network operator.
  • the time offset t o may be a time interval corresponding to 257 chips or less than 2,304 chips. In order to implement such a time offset scheme, the small cell 120 receiving the NL synchronization signal for WCDMA needs to know the value of the time offset t o in advance.
  • Each of NL-P-SCH signal, NL-S-SCH signal, NL-PCPICH signal and NL-P-CCPCH signal When the time offset t o is set to correspond to a time point in which the corresponding synchronization signal defined in 3GPP TS 25.211 is transmitted by the DL channel and is offset by a time period T from the time point determined to be transmitted on the DL channel. At least some of the time intervals in which the NL-P-SCH signal, the NL-S-SCH signal, the NL-PCPICH signal, and the NL-P-CCPCH signal are transmitted are at least some of the time intervals allocated for user data.
  • the data restoration process is automatically performed by the retransmission function of the system, so the degree of influence may be insignificant compared to the case where the in-service synchronization signal is damaged.
  • FIG. 6 determines the time intervals for the NL synchronization signal for WCDMA according to an embodiment of the present invention from the time intervals allocated for the synchronization signal in 3GPP TS 25.211 and transmits the NL synchronization signal for WCDMA to the DL channel using the same. It is a figure for illustrating the method of doing.
  • the NL synchronization signal (NL-P-SCH signal, NL-S-SCH signal, NL-PCPICH signal, and NL-P-CCPCH signal) according to an embodiment of the present invention may be used in a DL channel.
  • the transmission may be repeated at a predetermined position.
  • the NL sync signal for WCDMA according to an embodiment of the present invention is a time period from a time interval allocated for a sync signal (P-SCH signal, S-SCH signal, PCPICH signal and P-CCPCH signal) specified in 3GPP TS 25.211. It may be loaded on the DL channel in a time interval offset by (T).
  • the NL-P-SCH signal may be carried on the DL channel at a time later than the time determined to start transmitting the P-SCH signal by a time period T.
  • the NL-S-SCH signal may also be carried on the DL channel at a later time period T than the time at which the S-SCH signal starts to be transmitted.
  • the NL-PCPICH signal may also be carried on the DL channel at a later time period T than the time at which the PCPICH signal starts to be transmitted.
  • the NL-P-CCPCH signal may also be carried on the DL channel at a time later than the time determined to start transmitting the P-CCPCH signal by a time period T.
  • the time period T may be set to zero. In another embodiment, the time period T may be set to a value greater than zero.
  • a method of transmitting an NL sync signal on a DL channel in an LTE system employing a TDD duplexing scheme has been described.
  • the NL sync signal is loaded on a DL channel in a similar manner in an LTE system employing a FDD duplexing scheme. It should be recognized that this is possible.
  • the RBs used to carry the NL-PSS, NL-SSS, NL-RS or NL-PBCH signals on the DL channel are fixed in the frequency offsets fixed to the RBs allocated for the corresponding signals specified in 3GPP TS 36.211.
  • the RBs used to load each of the NL-PSS, NL-SSS, NL-RS, and NL-PBCH signals on the DL channel have different frequency offsets and / or different It is to be understood that the determination may be made using a time period. Also, in the above, the time interval in which the NL-P-SCH signal, the NL-S-SCH signal, the NL-PCPICH signal, or the NL-P-CCPCH signal is transmitted is fixed from the time interval allocated for the corresponding signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the time intervals in which each of the NL-P-SCH signal, the NL-S-SCH signal, the NL-PCPICH signal, and the NL-P-CCPCH signal are transmitted are different. It should be understood that the decision may be made using a time period.
  • the synchronization reference signal receiver 210, the synchronization signal extractor 220, the NL synchronization signal generator 230, and the NL synchronization signal transmitter 240 may be integrated into one or more modules.
  • these integrated modules are based on application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), It may be implemented using at least one of controllers, micro-controllers, and microprocessors, and such integrated modules may also be implemented on a hardware platform to allow at least one function or operation to be performed.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the software code may be implemented by a software application written in a suitable program language, in which case the software code may be stored in a separate system memory module (not shown).
  • the system memory module for storing software code Flash memory type, hard disk type, multimedia card micro type, card type memory (e.g. SD or XD memory), RAM (Random Access Memory, RAM, Static Random Access Memory (SRAM), Read-Only Memory (ROM), Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM), Programmable Read-Only Memory (PROM), Magnetic Memory, Magnetic Disk, Optical Disk It may include one type of storage medium.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment of a flowchart for explaining a method for providing an NL synchronization signal for LTE to a small cell according to the present invention.
  • the method of the present invention provides a synchronization reference from the synchronization source 130 by an antenna.
  • a synchronization signal is extracted from the received synchronization reference signal.
  • the extracted synchronization signal may be a 1PPS signal as shown in FIG. 3.
  • the NL sync signal for LTE is generated based on the extracted sync signal.
  • the NL sync signal may include NL-PSS and NL-SSS.
  • the NL sync signal may further comprise an NL-RS.
  • the NL sync signal may further comprise an NL-PBCH signal.
  • the NL-PSS may be generated using RBs assigned for the PSS specified in 3GPP TS 36.211 or RBs offset by a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period, respectively.
  • the NL-SSS may be generated using RBs allocated for the SSS specified in 3GPP TS 36.211 or RBs offset by a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period, respectively.
  • the NL-RS may be generated using RBs allocated for the RS specified in 3GPP TS 36.211 or RBs offset by each of a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period.
  • the NL-PBCH signal may be generated using RBs allocated for the PBCH signal specified in 3GPP TS 36.211 or RBs offset by a predetermined frequency offset and / or a predetermined time period, respectively.
  • the NL synchronization signal for LTE generated in step S730 is transmitted to the at least one small cell 120.
  • the NL sync signal for LTE may be modulated into an RF carrier frequency signal for transmission to the small cells 120.
  • the frequency is generated in the generated NL synchronization signal for LTE.
  • the RF carrier frequency for radio modulation can be added or subtracted by the frequency offset without modulating the frequency to the RF carrier frequency or separately applying the frequency offset to the NL synchronization signal for LTE, thereby radio modulating the NL synchronization signal for LTE.
  • the NL synchronization signal for LTE is generated using the RBs allocated for the synchronization signals (PSS, SSS, RS and PBCH signals) specified in 3GPP TS 36.211 in step S730, from the time at which the synchronization reference signal is received, After the predetermined time offset t o has elapsed or before the same time offset t o , the NL synchronization signal for LTE generated can be carried on the DL channel and transmitted.
  • the NL sync signal may be transmitted in a TDD or FDD scheme.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment of a flowchart for explaining a method for providing an NL synchronization signal for WCDMA to a small cell according to the present invention.
  • the method begins with receiving a synchronization reference signal from the synchronization source 130 by an antenna (S810).
  • a synchronization signal is extracted from the received synchronization reference signal.
  • the extracted synchronization signal may be a 1PPS signal as shown in FIG. 3.
  • an NL synchronization signal for WCDMA is generated based on the extracted synchronization signal.
  • the NL sync signal for WCDMA may include an NL-P-SCH signal and an NL-S-SCH signal.
  • the NL sync signal for WCDMA may further comprise an NL-PCPICH signal. In one embodiment, the NL sync signal for WCDMA may further comprise an NL-P-CCPCH signal.
  • the NL sync signal for WCDMA may be generated using codes assigned for the 3GPP sync signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL-P-SCH signal may be generated using codes assigned for the P-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL-S-SCH signal may be generated using codes assigned for the S-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL-PCPICH signal may be generated using codes assigned for the PCPICH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • the NL-P-CCPCH signal may be generated using codes assigned for the P-CCPCH signal specified in 3GPP TS 25.211.
  • step S840 after the predetermined time offset t o has elapsed from the time when the synchronization reference signal is received.
  • the WCDMA NL synchronization signal generated in step S830 is transmitted to the at least one small cell 120 in advance by the same time offset t o .
  • the NL-P-SCH signal may be modulated to an RF carrier frequency and transmitted on the DL channel in a time interval allocated for the P-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211 or offset by a time period T therefrom. .
  • the NL-S-SCH signal may be modulated to an RF carrier frequency and transmitted on a DL channel in a time interval allocated for the S-SCH signal specified in 3GPP TS 25.211 or offset by a time period T therefrom.
  • the NL-PCPICH signal may be modulated to an RF carrier frequency and transmitted on a DL channel in a time interval allocated for the PCPICH signal specified in 3GPP TS 25.211 or offset by a time period T therefrom.
  • the NL-P-CCPCH signal may be modulated to an RF carrier frequency and transmitted on the DL channel in a time interval allocated for the P-CCPCH signal specified in 3GPP TS 25.211 or offset by a time period T therefrom. .
  • the arrangement of the components shown may vary depending on the environment or requirements on which the invention is implemented. For example, some components may be omitted or several components may be integrated and implemented as one. In addition, the arrangement order and connection of some components may be changed.

Landscapes

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Abstract

적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하는 방법이 개시된다. 본 방법의 일 실시예는, 동기 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 단계, 상기 동기 신호를 기초로 NL(Network Listening) 동기 신호를 생성하는 단계, 및 상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

소형 셀의 동기화 방법 및 장치
본 발명은 소형 셀과 관련된 기술에 관한 것으로, 더 구체적으로는 소형 셀을 동기화하는 기술에 관한 것이다
최근의 무선 접속망(Radio Access Network)은 마이크로 셀(micro cell), 피코 셀(pico cell), 펨토 셀(femto cell) 등의 크기가 작은 소형 셀이 상대적으로 큰 크기의 매크로 셀(macro cell)과 연동하는 형태로 진화되고 있다. 소형 셀은 저전력의 무선 접속 노드로서 일반 셀 보다 상대적으로 좁은 서비스 영역을 가지며, DSL 모뎀과 유사한 형태로 가정 내 유선 IP 망에 연결해 휴대폰과 같은 단말로 유무선 통신을 자유롭게 사용할 수 있게 해 준다. 소형 셀은, 기지국 당 사용자가 많아질수록 효율성이 떨어지고 셀 경계 영역 및 건물 내에서의 품질 저하 및 음영 지역이 발생된다는 문제점들을 해결하기 위하여, 쿠퍼의 법칙(Cooper's Law)에 따라 셀의 사이즈를 줄여 단말을 기지국에 가깝게 위치시켜 트래픽의 밀도를 높이기 위한 목적으로 제안되었다.
소형 셀을 사용하면 다음과 같은 장점이 있다. 첫째, 단말의 전력 소모가 줄어든다. 단말과 기지국이 가까이 위치하게 되면 아주 적은 전력으로 신호를 주고 받을 수 있기 때문에 전력 소비에 좀 더 효율적이다. 둘째, MIMO(Multiple-Input and Multiple Output)의 장점이 극대화된다. 최근의 모바일 트래픽 사용 경향에 따르면, 전체 발생 트래픽 중의 대부분은 실내에서 발생하므로, 향후 소형 셀은 주로 실내(indoor)에 많이 설치될 것으로 예상된다. 이러한 실내 환경에서는 무선 신호의 다양한 각도로의 다중 패스가 가능하므로 MIMO의 장점이 극대화되어 스펙트럼을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 셋째, 설치비 및 유지 비용이 기존 기지국에 비해 적게 드는 이점이 있다.
현재 소형 셀의 성능을 향상시키기 위한 연구가 3GPP(3rd Generation Partnership Project)를 중심으로 활발히 진행되고 있다. 이러한 연구의 일환으로 소형 셀에서 타이밍 동기와 주파수 동기를 맞추는 몇 가지 방식이 제안된 바 있다. 그 중의 하나로서 IEEE1588에 의한 동기화 방식이 알려져 있다. 이 동기화 방식은 무선 네트워크 상의 동기 서버에 동기화하는 방식으로서, 주파수 동기의 면에 있어서는 소형 셀의 운용상 충분한 정밀도를 제공하지만 타이밍 동기화의 정밀도가 낮아 TDD 방식으로 운용되는 소형 셀에는 사용할 수 없다는 단점이 있다. GPS(Global Positioning System) 동기화 방식이 또한 알려져 있는데, 이 방식에 의하면 소형 셀이 GPS 신호를 수신하여 타이밍 동기 및 주파수 동기를 추출한다. 제안된 또 다른 동기화 방식으로서 NL(Network Listening)에 의한 동기화 방식이 있는데, 이 방식에 따르면 소형 셀이 이미 동기화된 기지국(macro cell 등)으로부터 동기 신호를 수신하여 타이밍 동기 및 주파수 동기를 추출한다. 그러나, 소형 셀은 실내 환경에서 운용되는 것이 전형적이므로 GPS 신호나 인접 기지국으로부터의 동기 신호를 수신할 수 없는 경우도 있다. 따라서, GPS 동기화 방식 및 NL 동기화 방식은 모두 신뢰성 있는 동기화 방식으로서 소형 셀에 적용하기에는 어려움이 있다. 더욱이, NL 동기화 방식의 경우에는, 매크로 셀과 소형 셀 간의 거리가 멀면 이들 간에 신호 전송에 걸리는 시간이 길어지고 그 만큼 타이밍 동기의 편차가 발생하게 되어 수신 신호의 품질 또한 저하되므로 동기의 성능이 저하될 수 있는 문제점이 있다.
본 발명의 과제는 GPS 동기 또는 NL 동기가 불가능한 실내에서도 소형 셀을 동기화시킬 수 있는 새로운 소형 셀 동기화 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 과제는 기존의 NL 동기화 방식에 비해 정확도를 높일 수 있는 개선된 소형 셀 동기화 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급한 과제들에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 측면에서, 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 동기 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 단계, 상기 동기 신호를 기초로 NL(Network Listening) 동기 신호를 생성하는 단계, 및 상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 동기 기준 신호를 수신하는 단계는 위성 측위 시스템(Global Navigation Satellite System) 또는 무선 통신망으로부터 상기 동기 기준 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호는 LTE(Long Term Evolution) 용 동기 신호일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계는, 상기 NL 동기 신호를 TDD(Time Division Duplex) 또는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식으로 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호는 NL-PSS(Network Listening - Primary Synchronization Signal), NL-SSS(Network Listening - Secondary Synchronization Signal), NL-RS(Network Listening - Reference Signal) 및 NL-PBCH(Network Listening - Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들로부터 선정된 주파수 오프셋 또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들(Resource Blocks: RBs)을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계는, 상기 생성된 NL 동기 신호를 선정된 주파수 오프셋만큼 주파수 변환하고 상기 주파수 변환된 NL 동기 신호를 무선 주파수 신호로 변조하는 단계 또는 상기 생성된 NL 동기 신호를 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 측면에서, 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하기 위한 장치가 제공된다. 본 장치는, 동기 기준 신호를 수신하도록 구성된 동기 기준 신호 수신부, 상기 수신된 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성된 동기 신호 추출부, 상기 추출된 동기 신호를 기초로 NL 동기 신호를 생성하도록 구성된 NL 동기 신호 생성부, 및 상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 동작 가능한 NL 동기 신호 송신부를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 동기 기준 신호 수신부는 위성 측위 시스템 또는 무선 통신망으로부터 상기 동기 기준 신호를 수신하도록 더 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호는 LTE 용 동기 신호일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호 송신부는, 상기 NL 동기 신호를 TDD 또는 FDD 방식으로 송신하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호는 NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호 생성부는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들로부터 선정된 주파수 오프셋 또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호 생성부는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있고, 상기 NL 동기 신호 송신부는, 상기 생성된 NL 동기 신호를 선정된 주파수 오프셋만큼 주파수 변환하고 상기 주파수 변환된 NL 동기 신호를 무선 주파수 신호로 변조하는 동작 또는 상기 생성된 NL 동기 신호를 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 송신하는 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.
또 다른 측면에서, 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하기 위한 장치가 제공된다. 본 장치는, 동기 기준 신호를 수신하도록 구성된 동기 기준 신호 수신부, 상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성된 동기 신호 추출부, 상기 동기 신호를 기초로 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 생성하도록 구성된 NL 동기 신호 생성부, 및 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 상기 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송신함으로써 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 동작 가능한 NL 동기 신호 송신부를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 NL 동기 신호는 NL-P-SCH(Network Listening Primary Synchronization Channel) 신호, NL-S-SCH(Network Listening Secondary Synchronization Channel) 신호, NL-PCPICH(Network Listening Primary-Common Pilot Channel) 신호 및 NL-P-CCPCH(Network Listening Primary Common Control Physical Channel) 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 선정된 시간 오프셋은, 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 25.211에 규정된 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정될 수 있다.
또 다른 측면에서, 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 동기 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 단계, 상기 동기 신호를 기초로 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 생성하는 단계, 및 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 상기 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송신함으로써 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계를 포함한다.
일 실시예에서, 상기 선정된 시간 오프셋은, 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 25.211에 규정된 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, GPS 동기 또는 NL 동기가 불가능한 실내에서도 소형 셀을 동기화시킬 수 있고 나아가 기존의 NL 동기화 방식에 비해 소형 셀 동기의 정확도를 높일 수 있다는 기술적 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 동기 신호 제공 장치가 설치되어 사용되는 사용 환경의 일 실시예를 예시한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 동기 신호 제공 장치의 블록 구성도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 1PPS(1 pulse per second) 신호를 예시한 도면이다.
도 4는 3GPP TS 36.211 표준을 따르며 TDD 듀플렉싱 방식을 채택하는 LTE 시스템에 있어서의 DL 채널 구조의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 5는 3GPP TS 36.211에서 동기 신호 용으로 할당된 RB들로부터 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호 용의 RB들을 결정하고 이를 이용해 LTE 용 NL 동기 신호를 생성하여 DL 채널에 실어 송출하는 방식을 예시하기 위한 도면이다.
도 6은 3GPP TS 25.211에서 동기 신호 용으로 할당된 시간 구간들로부터 본 발명의 일 실시예에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호 용의 시간 구간들을 결정하고 이를 이용해 WCDMA 용 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송출하는 방식을 예시하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명에 따라 소형 셀에 LTE 용 NL 동기 신호를 제공하는 방법을 설명하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명에 따라 소형 셀에 WCDMA 용 NL 동기 신호를 제공하는 방법을 설명하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
본 발명의 이점들과 특징들 그리고 이들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해 질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 본 실시예들은 단지 본 발명의 개시가 완전하도록 하며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려 주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로 본 발명을 한정하려는 의도에서 사용된 것이 아니다. 예를 들어, 단수로 표현된 구성 요소는 문맥상 명백하게 단수만을 의미하지 않는다면 복수의 구성 요소를 포함하는 개념으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명의 명세서에서, '포함하다' 또는 '가지다' 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것일 뿐이고, 이러한 용어의 사용에 의해 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성이 배제되는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 기재된 실시예에 있어서 '모듈' 혹은 '부'는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하는 기능적 부분을 의미할 수 있다.
덧붙여, 다르게 정의되지 않는 한 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미가 있는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명의 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세히 설명한다. 다만, 이하의 설명에서는 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 우려가 있는 경우, 널리 알려진 기능이나 구성에 관한 구체적 설명은 생략하기로 한다.
소형 셀에서는 GPS 동기화가 반드시 지원될 필요는 없지만 NL 동기화에 필요한 NL 기능은 거의 필수적으로 지원되고 있다. 소형 셀 네트워크에서는 소형 셀 간의 핸드오버, 간섭 제어 등을 관리하기 위해 주변 셀들을 모니터링해야 하므로 주변 소형 셀(들) 또는 매크로 셀의 신호를 측정하는 NL 기능이 필요하기 때문이다. 본 개시에서는 이러한 소형 셀의 기능적 특성에 착안하여, GPS 신호와 같은 동기 기준 신호를 수신하여 소형 셀에 NL 동기 신호를 제공하기 위한 방법 및 장치가 제공된다.
도 1은 본 발명에 따른 동기 신호 제공 장치가 설치되어 사용되는 사용 환경의 일 실시예를 예시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 동기 신호 제공 장치(110)는 실내에 설치된 소형 셀들(120)을 커버할 수 있는 실내 또는 실외의 임의의 위치에 설치될 수 있다. 일 실시예에서, 동기 신호 제공 장치(110)는 무선 신호의 수신이 양호한 실내 또는 실외의 임의의 위치에 설치될 수 있다. 동기 신호 제공 장치(110)는 동기 소스(130)로부터 동기 기준 신호를 수신하여 이로부터 동기 신호를 추출하고 이를 기초로 NL 동기 신호를 생성할 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호는 LTE(Long Term Evolution) 표준인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 표준에 부합되는 NL 동기 신호일 수 있다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호는 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 표준인 3GPP TS 25.211 표준에 부합되는 NL 동기 신호일 수 있다. 동기 신호 제공 장치(110)는 생성된 NL 동기 신호를 소형 셀들(120)이 운용되는 실내로 무선 송출할 수 있다. 소형 셀들(120)은 동기 신호 제공 장치(110)로부터 NL 동기 신호를 제공받아 3GPP TS 36.211 표준 및/또는 3GPP TS 25.211 표준에 규정된 절차에 따라 타이밍 동기 및 주파수 동기를 획득하기 위한 절차를 수행할 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 동기 신호 제공 장치의 블록 구성도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 동기 신호 제공 장치(110)는 동기 소스(130)로부터 동기 기준 신호를 수신하도록 구성된 동기 기준 신호 수신부(210) 및 수신된 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성된 동기 신호 추출부(220)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 동기 소스(130)는 도시된 바와 같은 위성 측위 시스템(Global Navigation Satellite System: GNSS)일 수 있다. 위성 측위 시스템은 GPS(Global Positioning System), GLONASS(Global Navigation Satellite System), GALILEO(European Satellite Navigation System) 등의 시스템 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 동기 소스(130)는, 예컨대 매크로 기지국을 포함하는 무선 통신망일 수 있다. 동기 기준 신호를 제공하는 무선 통신망의 예들로서 LTE, WCDMA, GSM(Global System for Mobile Communications), CDMA(Code Division Multiple Access), WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), Wibro(Wireless Broadband)를 들 수 있으나, 동 목적의 무선 통신망의 종류가 이에 한정되는 것이 아님을 인식하여야 한다. 동기 기준 신호 수신부(210)는 동기 소스(130)로부터 무선 신호인 동기 기준 신호를 수신하기에 적합한 안테나(도시되지 않음)를 구비할 수 있다. 동기 신호 추출부(220)는 공지된 방식에 따라 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성될 수 있다. 동기 소스(130)로서 GPS를 이용하는 경우, 추출된 동기 신호는, 도 3에 도시된 바와 같은 1PPS(1 pulse per second) 신호일 수 있다.
동기 신호 제공 장치(110)는 추출된 동기 신호를 기초로 NL 동기 신호를 생성하도록 구성된 NL 동기 신호 생성부(230)를 더 포함할 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 소형 셀(120)이 기반으로 하는, 예컨대 3GPP TS 36.211 및 3GPP TS 25.211 표준과 같은 이동통신 규격에 부합되는 NL 동기 신호를 생성하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호는 3GPP TS 36.211 표준에 따른 LTE 용 NL 동기 신호일 수 있다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호는 3GPP TS 25.211 표준에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호일 수 있다.
3GPP TS 36.211 표준에 따르면, 매크로 기지국은 소형 셀(120)을 동기화시키기 위하여 소형 셀(120)에 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), RS(Reference Signal) 및/또는 셀 관리 및 시스템 운용 정보인 PBCH(Physical Broadcast Channel) 신호를 전송한다. 소형 셀(120)은 매크로 기지국으로부터 수신한 PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호를 이용해 동기화 과정을 수행할 수 있다. 소형 셀(120)은 PSS 및 SSS를 이용해 타이밍 동기를 획득하고 추가로 RS를 이용해 타이밍 동기 및 주파수 동기를 획득할 수 있다. 소형 셀(120)은 PBCH 신호를 추가로 이용해 브로드캐스트 채널 정보를 획득할 수 있다.
3GPP TS 25.211 표준에 따르면, 매크로 기지국은 소형 셀(120)을 동기화시키기 위하여 소형 셀(120)에 P-SCH(Primary Synchronization Channel) 신호, S-SCH(Secondary Synchronization Channel) 신호, PCPICH(Primary-Common Pilot Channel) 신호 및/또는 셀 관리 및 시스템 운용 정보인 P-CCPCH(Primary Common Control Physical Channel) 신호를 전송한다. 소형 셀(120)은 매크로 기지국으로부터 수신한 P-SCH 신호, S-SCH 신호, PCPICH 신호 및 P-CCPCH 신호를 이용해 동기화 과정을 수행할 수 있다. 소형 셀(120)은 P-SCH 신호 및 S-SCH 신호를 이용해 타이밍 동기를 획득하고 추가로 PCPICH 신호를 이용해 타이밍 동기 및 주파수 동기를 획득할 수 있다. 소형 셀(120)은 P-CCPCH 신호를 추가로 이용해 브로드캐스트 채널 정보를 획득할 수 있다.
본 발명에 따라 NL 동기 신호 생성부(230)에서 생성하는 LTE 용 NL 동기 신호는 매크로 기지국에서 PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호를 생성하는 경우와 마찬가지로 3GPP TS 36.211 표준에 규정된 방식에 따라 생성될 수 있다. 이하에서는, 본 발명에 따라 NL 동기 신호 생성부(230)에서 생성된 PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호를 각각 "NL-PSS"(Network Listening - Primary Synchronization Signal), "NL-SSS"(Network Listening - Secondary Synchronization Signal), "NL-RS"(Network Listening - Reference Signal) 및 "NL-PBCH"(Network Listening - Physical Broadcast Channel) 신호라 칭하기로 한다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 LTE 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기를 제공하기 위한 NL-PSS 및 NL-SSS를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 LTE 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기 및 주파수 동기를 제공하기 위한 NL-PSS, NL-SSS 및 NL-RS를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 LTE 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기, 주파수 동기 및 브로드캐스트 채널 정보를 제공하기 위한 NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 신호를 포함할 수 있다. NL-PBCH 신호는 다양한 용도로 활용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호를 수신한 주변의 단말기들이 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)를 하나의 기지국으로 인식할 수도 있으므로, 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)가 서비스 가능한 기지국이 아님을 알리는 정보를 NL-PBCH 신호에 실어 브로드캐스트함으로써 단말기들이 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)에 대해 불필요한 절차를 수행하지 않도록 방지할 수 있다.
본 발명에 따라 NL 동기 신호 생성부(230)에서 생성하는 WCDMA 용 NL 동기 신호는 매크로 기지국에서 P-SCH 신호, S-SCH 신호, PCPICH 신호 및 P-CCPCH 신호를 생성하는 경우와 마찬가지로 3GPP TS 25.211 표준에 규정된 방식에 따라 생성될 수 있다. 이하에서는, 본 발명에 따라 NL 동기 신호 생성부(230)에서 생성된 P-SCH 신호, S-SCH 신호, PCPICH 신호 및 P-CCPCH 신호를 각각 "NL-P-SCH"(Network Listening Primary Synchronization Channel) 신호, "NL-S-SCH"(Network Listening Secondary Synchronization Channel) 신호, "NL-PCPICH"(Network Listening Primary-Common Pilot Channel) 신호 및 "NL-P-CCPCH"(Network Listening Primary Common Control Physical Channel) 신호라 칭하기로 한다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기를 제공하기 위한 NL-P-SCH 신호 및 NL-S-SCH 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기 및 주파수 동기를 제공하기 위한 NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호 및 NL-PCPICH 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 본 발명에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호는 타이밍 동기, 주파수 동기 및 브로드캐스트 채널 정보를 제공하기 위한 NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호를 포함할 수 있다. NL-P-CCPCH 신호는 다양한 용도로 활용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일 실시예에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호를 수신한 주변의 단말기들이 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)를 하나의 기지국으로 인식할 수도 있으므로, 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)가 서비스 가능한 기지국이 아님을 알리는 정보를 NL-P-CCPCH 신호에 실어 브로드캐스트함으로써 단말기들이 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)에 대해 불필요한 절차를 수행하지 않도록 방지할 수 있다.
NL 동기 신호 생성부(230)는 동기 신호 제공 장치(110)가 소형 셀들(120)과 LTE 방식으로 무선 통신을 할 수 있도록 지원하는, LTE(Long Term Evolution)/LTE-A(LTE-Advanced)를 비롯한 다양한 RAT(Radio Access Technology)들을 구현하는 하드웨어 및/또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 LTE-Ue와 같은 무선통신 인터페이스 규격을 따르도록 구현될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 소형 셀(120)이 기반으로 하는 이동통신 규격에 부합되는 포맷의 동기 데이터에 대해, 예컨대 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)과 같은 베이스밴드 변조(baseband modulation)를 수행하여 LTE 용 NL 동기 신호를 생성하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 베이스밴드 칩(Baseband Chip)에 의해 구현하는 것이 가능하다. 베이스밴드 칩은 채널 코딩, OFDM 변조 등의 기능을 구현할 수 있다.
NL 동기 신호 생성부(230)는 동기 신호 제공 장치(110)가 소형 셀들(120)과 WCDMA 방식으로 무선 통신을 할 수 있도록 지원하는 WCDMA를 비롯한 다양한 RAT(Radio Access Technology)들을 구현하는 하드웨어 및/또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 WCDMA 에어 인터페이스(air interface)와 같은 무선통신 인터페이스 규격을 따르도록 구현될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 소형 셀(120)이 기반으로 하는 이동통신 규격에 부합하는 포맷의 동기 데이터에 대해, 예컨대 CDMA(Code Division Multiple Access)와 같은 베이스밴드 변조(baseband modulation)를 수행하여 WCDMA 용 NL 동기 신호를 생성하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 채널 코딩, CDMA 변조 등의 기능을 수행하는 베이스밴드 칩(Baseband Chip)에 의해 구현하는 것이 가능하다.
도 4는 3GPP TS 36.211 표준을 따르며 TDD 듀플렉싱 방식을 채택하는 LTE 시스템에 있어서의 DL 채널 구조의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 동기 관련 신호는 총 주파수 자원의 가운데 6개의 자원 블록(Resource Block: RB)에 집중되어 있다. 도시된 DL 채널 구조에 따르면, DL 채널은 복수의 서브프레임(subframes)으로 이루어지고, 하나의 서브프레임은 두개의 슬롯(slot)으로 구성되고 한 슬롯은 7개의 심볼(symbols)을 포함한다. 따라서, 하나의 서브프레임은 14개의 심볼을 포함한다. 하나의 프레임(frame)은 10ms의 시간 구간을 차지하며 10개의 서브프레임을 포함한다. 따라서, 한 서브프레임은 1ms의 시간 구간을 차지한다. 주파수 축을 따라서는 복수의 RB가 배열되어 있다. 하나의 RB는 12개의 서브캐리어(subcarriers)를 포함한다. 도시된 DL 채널 구조에 따르면, PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호의 각각이 하나 또는 그 이상의 슬롯 시간 구간에서 해당 신호에 할당된 RB들을 이용해 DL 채널에 실린다. 예컨대, PSS의 경우 RB #47의 중간에서 RB #52의 중간까지의 5개의 RB(즉, 60개의 서브캐리어)를 이용해 OFDM 변조되어 슬롯 #2의 3번째 심볼 시간 구간에서 DL 채널에 실리게 된다.
다시 NL 동기 신호 생성부(230)에 대한 설명으로 돌아와서, 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 PSS 용으로 할당된 자원 블록들(Resource Blocks: RBs)을 이용하여 NL-PSS를 생성하도록 구성될 수 있다. 이 경우, NL-PSS는 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)의 커버리지 내에 있고 매크로 기지국 또는 소형 셀(120)과 직접 통신하는 단말기에게 간섭으로 작용할 수 있게 된다. 전술한 단말기에 간섭을 주지 않기 위해, 다른 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 PSS 용으로 할당된 RB들로부터 선정된 주파수 오프셋(frequency offset) 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용하여 NL-PSS를 생성하도록 구성될 수도 있다. 일 실시예에서, 선정된 주파수 오프셋은 6개의 RB(즉, 72개의 서브캐리어) 이상에 해당할 수 있으나, 주파수 오프셋에 의해 오프셋된 RB들이 사용 대역폭을 벗어나지 않아야 한다. 이와 같은 주파수 오프셋 방식을 구현하기 위해서 NL 동기 신호를 수신하는 소형 셀(120)이 주파수 오프셋 및/또는 시간 주기의 값을 미리 알고 있을 필요가 있다.
일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 SSS 용으로 할당된 RB들을 이용하여 NL-SSS를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 SSS 용으로 할당된 RB들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용하여 NL-SSS를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 RS 용으로 할당된 RB들을 이용하여 NL-RS를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 RS 용으로 할당된 RB들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용하여 NL-RS를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 PBCH 신호 용으로 할당된 RB들을 이용하여 NL-PBCH 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 36.211에 규정된 PBCH 신호 용으로 할당된 RB들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용하여 NL-PBCH 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다. 유사하게, 주파수 오프셋은 6개의 RB(즉, 72개의 서브캐리어) 이상에 해당할 수 있으나, 주파수 오프셋에 의해 오프셋된 RB들이 사용 대역폭을 벗어나지 않아야 한다. 앞서 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 및/또는 시간 오프셋 방식을 구현하기 위해서는 LTE 용 NL 동기 신호를 수신하는 소형 셀(120)이 주파수 오프셋 및/또는 시간 주기의 값을 미리 알고 있을 필요가 있다.
이상에서는 주파수 오프셋 방식을 적용함에 있어 NL 동기 신호 생성부(230)에서 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호(PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호) 용으로 할당된 RB들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용하여 LTE 용 NL 동기 신호(NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 신호)를 생성하는 실시예를 설명하였으나, 본 발명의 범위가 이러한 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다. 다른 실시예에서, NL 동기 신호 생성부(230)가 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호(PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호) 용으로 할당된 RB들을 이용하여 LTE 용 NL 동기 신호를 생성하고 NL 동기 신호 송신부(240)가 생성된 LTE 용 NL 동기 신호에 주파수 오프셋 및/또는 시간 주기를 적용하여 이를 RF 캐리어 주파수로 변조하는 것도 가능하다. 이 경우, LTE 용 NL 동기 신호에 주파수 오프셋을 적용하는 대신에 무선 변조 용의 RF 캐리어 주파수를 주파수 오프셋만큼 올려 무선 변조를 수행하는 것도 가능하다. 일 실시예에서, LTE 용 NL 동기 신호에 주파수 오프셋을 적용하는 것은 LTE 용 NL 동기 신호를 주파수 오프셋만큼 주파수 상향 변환(up conversion)하거나 주파수 하향 변환(down conversion)하는 동작을 수반할 수 있다.
NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 신호가 주파수 오프셋 및/또는 시간 주기가 적용된 RB들을 이용해 DL 채널에 실리는 경우, 이러한 RB들의 적어도 일부는 사용자 데이터(user data) 용으로 할당된 RB들(서브 캐리어들)의 적어도 일부와 겹칠 수 있으므로, 소형 셀들(120) 중 하나와 통신하거나 매크로 기지국과 통신하는 특정 단말기로의 사용자 데이터에 간섭을 줄 수 있다. 그러나, 특정 단말기로의 사용자 데이터가 손상된 경우 시스템의 재전송(retransmission) 기능에 의해 자동적으로 데이터 복원 과정이 수행되므로 그 영향의 정도는 서비스 중인 동기 신호가 손상되는 경우에 비해 미미하다고 할 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 25.211에서 동기 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 WCDMA 용 NL 동기 신호(NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호)를 생성하도록 구성될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 25.211에 규정된 P-SCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 NL-P-SCH 신호를 생성하도록 구성될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 25.211에 규정된 S-SCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 NL-S-SCH 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 25.211에 규정된 PCPICH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 NL-PCPICH 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다. NL 동기 신호 생성부(230)는 3GPP TS 25.211에 규정된 P-CCPCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 NL-P-CCPCH 신호를 생성하도록 더 구성될 수 있다.
동기 신호 제공 장치(110)는 생성된 NL 동기 신호를 소형 셀들(120)이 운용되는 실내로 무선 송출하도록 구성된 NL 동기 신호 송신부(240)를 더 포함할 수 있다. NL 동기 신호 송신부(240)는 NL 동기 신호를 무선 주파수(RF) 신호로 변조하도록 구성된 무선 주파수 변조기를 포함할 수 있다. NL 동기 신호 송신부(240)는 NL 동기 신호를 TDD(Time Division Duplex) 또는 FDD(Frequency Division Duplex) 듀플렉싱(duplexing) 방식으로 송신하도록 더 구성될 수 있다. NL 동기 신호 송신부(240)는 소형 셀들(120)과의 무선 통신에 적합하도록 구성된 송신 안테나(도시하지 않음)를 포함할 수 있다.
NL 동기 신호 송신부(240)는, 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋(to)이 경과한 후 또는 동 시간 오프셋(to)만큼 선행하여 LTE 용 NL 동기 신호를, 예컨대 하나 이상의 DL 서브프레임을 포함할 수 있는 DL(Downlink) 채널에 실어 송신하도록 더 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 오프셋(to)은 네트워크 운용자에 의해 사전 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 오프셋(to)은 3GPP TS 36.211 표준에 규정된 시간 또는 그와 관련된 시간일 수 있다. 일 실시예에서, LTE 용 NL 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 36.211에 규정된 시점으로부터 선정된 시간 주기만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 시간 오프셋(to)을 설정할 수 있다.
도 5는 3GPP TS 36.211에서 동기 신호 용으로 할당된 RB들로부터 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호 용의 RB들을 결정하고 이를 이용해 LTE 용 NL 동기 신호를 생성하여 DL 채널에 실어 송출하는 방식을 예시하기 위한 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호(NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 신호)(512)는 DL 채널의 선정된 위치에서 반복 전송될 수 있다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호는 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호인 3GPP 동기 신호(522) 용으로 할당된 서브캐리어들(RB들)로부터 주파수 오프셋(fo) 및/또는 선정된 시간 주기만큼 오프셋된 서브캐리어들(RB들)을 이용해 DL 채널에 실릴 수 있다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 LTE 용 NL 동기 신호는 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋(to)이 경과한 후 또는 동 시간 오프셋(to)만큼 선행하여 DL 채널에 실려 송신될 수 있다. 전술한 바와 같이 시간 오프셋(to)은 LTE 용 NL 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 36.211에 규정된 시점으로부터 선정된 시간 주기만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정될 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, NL 동기 신호 송신부(240)는, 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋(time offset, to)이 경과한 후 또는 동 시간 오프셋(to)만큼 선행하여, NL 동기 신호 생성부(230)에서 생성한 WCDMA 용 NL 동기 신호(NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호)를, 예컨대 하나 이상의 DL 서브프레임을 포함할 수 있는 DL(Downlink) 채널에 실어 송신하도록 더 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 오프셋(to)은, WCDMA 용 NL 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 3GPP TS 25.211에 규정된 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 정해진 시점에 해당하도록 설정될 수 있다. 이 경우, WCDMA 용 NL 동기 신호는 본 발명의 동기 신호 제공 장치(110)의 커버리지 내에 있고 매크로 기지국 또는 소형 셀(120)과 직접 통신하는 단말기에게 간섭으로 작용할 수 있게 된다. 전술한 단말기에 간섭을 주지 않기 위해, 다른 실시예에서, 시간 오프셋(to)은, WCDMA 용 NL 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 3GPP TS 25.211에 규정된 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 정해진 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정될 수 있다. 시간 오프셋(to)은 3GPP TS 25.211 표준에 규정된 시간 또는 그와 관련된 시간으로 네트워크 운용자에 의해 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 오프셋(to)은 257 칩(chips) 내지 2,304 칩 이하에 해당하는 시간 구간일 수 있다. 이와 같은 시간 오프셋 방식을 구현하기 위해서 WCDMA 용 NL 동기 신호를 수신하는 소형 셀(120)은 시간 오프셋(to)의 값을 미리 알고 있을 필요가 있다.
NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호의 각각이 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 3GPP TS 25.211에 규정된 해당 동기 신호가 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 정해진 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 시간 오프셋(to)을 설정하는 경우, NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호가 전송되는 시간 구간들의 적어도 일부는 사용자 데이터(user data) 용으로 할당된 시간 구간들의 적어도 일부와 겹칠 수 있으므로, 소형 셀들(120) 중 하나와 통신하거나 매크로 기지국과 통신하는 특정 단말기로의 사용자 데이터에 간섭을 줄 수 있다. 그러나, 특정 단말기로의 사용자 데이터가 손상된 경우, 시스템의 재전송(retransmission) 기능에 의해 자동적으로 데이터 복원 과정이 수행되므로 그 영향의 정도는 서비스 중인 동기 신호가 손상되는 경우에 비해 미미하다고 할 수 있다.
도 6은 3GPP TS 25.211에서 동기 신호 용으로 할당된 시간 구간들로부터 본 발명의 일 실시예에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호 용의 시간 구간들을 결정하고 이를 이용해 WCDMA 용 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송출하는 방식을 예시하기 위한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 NL 동기 신호(NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호)는 DL 채널의 선정된 위치에서 반복 전송될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 WCDMA 용 NL 동기 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 동기 신호(P-SCH 신호, S-SCH 신호, PCPICH 신호 및 P-CCPCH 신호) 용으로 할당된 시간 구간으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시간 구간에서 DL 채널에 실릴 수 있다. 도시된 바와 같이, NL-P-SCH 신호는 P-SCH 신호가 전송되기 시작하는 것으로 정해진 시간 보다 시간 주기(T)만큼 늦은 시간에 DL 채널에 실려 전송될 수 있다. NL-S-SCH 신호도 S-SCH 신호가 전송되기 시작하는 것으로 정해진 시간 보다 시간 주기(T)만큼 늦은 시간에 DL 채널에 실려 전송될 수 있다. NL-PCPICH 신호도 PCPICH 신호가 전송되기 시작하는 것으로 정해진 시간 보다 시간 주기(T)만큼 늦은 시간에 DL 채널에 실려 전송될 수 있다. 마찬가지로, NL-P-CCPCH 신호도 P-CCPCH 신호가 전송되기 시작하는 것으로 정해진 시간 보다 시간 주기(T)만큼 늦은 시간에 DL 채널에 실려 전송될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 주기(T)는 0으로 설정될 수 있다. 다른 실시예에서, 시간 주기(T)는 0 보다 큰 값으로 설정될 수 있다.
이상에서는, TDD 듀플렉싱 방식을 채택하는 LTE 시스템에서 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 전송하는 방법을 설명하였으나, FDD 듀플렉싱 방식을 채택하는 LTE 시스템에서도 유사한 방식에 의해 NL 동기 신호를 DL 채널에 싣는 것이 가능함을 인식하여야 한다. 또한, 이상에서는 NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 또는 NL-PBCH 신호를 DL 채널에 싣는데 이용되는 RB들이 3GPP TS 36.211에 규정된 해당 신호 용으로 할당된 RB들에 고정된 주파수 오프셋 및/또는 시간 주기를 적용함으로써 결정되는 것으로 설명하였으나, NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 신호의 각각을 DL 채널에 싣는데 이용되는 RB들을 서로 다른 주파수 오프셋 및/또는 서로 다른 시간 주기를 이용하여 결정할 수 있음을 이해하여야 한다. 또한 이상에서는 NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 또는 NL-P-CCPCH 신호가 전송되는 시간 구간이 3GPP TS 25.211에 규정된 해당 신호 용으로 할당된 시간 구간으로부터 고정된 시간 주기(T)만큼 오프셋되도록 결정되는 것으로 설명하였으나, NL-P-SCH 신호, NL-S-SCH 신호, NL-PCPICH 신호 및 NL-P-CCPCH 신호의 각각이 전송되는 시간 구간을 서로 다른 시간 주기를 이용하여 결정할 수도 있음을 이해하여야 한다.
이상으로 설명한 실시예에 있어서, 동기 기준 신호 수신부(210), 동기 신호 추출부(220), NL 동기 신호 생성부(230) 및 NL 동기 신호 송신부(240)는 하나 또는 그 이상의 모듈로 통합되어 구현될 수 있다. 이러한 통합 모듈은 하드웨어적 측면에서 ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs (field programmable gate arrays, 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers) 및 마이크로 프로세서(microprocessors) 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 또한, 이러한 통합 모듈은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는, 하드웨어 플랫폼 상에서 실행가능한 펌웨어/소프트웨어 모듈로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 이 경우, 소프트웨어 코드는 별도의 시스템 메모리 모듈(도시되지 않음)에 저장될 수 있다. 소프트웨어 코드를 저장하기 위한 시스템 메모리 모듈은 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장 매체를 포함할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따라 소형 셀에 LTE 용 NL 동기 신호를 제공하는 방법을 설명하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 방법은 안테나에 의해 동기 소스(130)로부터 동기 기준 신호를 수신하는 단계(S710)로부터 시작된다. 단계(S720)에서는, 수신된 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출한다. 전술한 바와 같이, 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 방식은 공지된 방식을 따를 수 있다. 일 실시예에서, 추출된 동기 신호는, 도 3에 도시된 바와 같은 1PPS 신호일 수 있다. 단계(S730)에서는, 추출된 동기 신호를 기초로 LTE 용 NL 동기 신호를 생성한다. 일 실시예에서, NL 동기 신호는 NL-PSS 및 NL-SSS를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호는 NL-RS를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, NL 동기 신호는 NL-PBCH 신호를 더 포함할 수 있다. NL-PSS는 3GPP TS 36.211에 규정된 PSS 용으로 할당된 RB들 또는 이들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용해 생성될 수 있다. NL-SSS는 3GPP TS 36.211에 규정된 SSS 용으로 할당된 RB들 또는 이들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용해 생성될 수 있다. NL-RS는 3GPP TS 36.211에 규정된 RS 용으로 할당된 RB들 또는 이들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용해 생성될 수 있다. NL-PBCH 신호는 3GPP TS 36.211에 규정된 PBCH 신호 용으로 할당된 RB들 또는 이들로부터 선정된 주파수 오프셋 및/또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 RB들을 이용해 생성될 수 있다. 단계(S740)에서는, 단계(S730)에서 생성된 LTE 용 NL 동기 신호를 적어도 하나의 소형 셀(120)로 송신한다. LTE 용 NL 동기 신호는 소형 셀들(120)로의 송신을 위해 RF 캐리어 주파수 신호로 변조될 수 있다. 단계(S730)에서 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호(PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호) 용으로 할당된 RB들을 이용하여 LTE 용 NL 동기 신호가 생성된 경우, 생성된 LTE 용 NL 동기 신호에 주파수 오프셋을 적용한 후 이를 RF 캐리어 주파수로 변조하거나 LTE 용 NL 동기 신호에 주파수 오프셋을 별도로 적용하지 않고 무선 변조 용의 RF 캐리어 주파수를 주파수 오프셋만큼 가감하여 이에 의해 LTE 용 NL 동기 신호를 무선 변조할 수 있다. 또한 단계(S730)에서 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호(PSS, SSS, RS 및 PBCH 신호) 용으로 할당된 RB들을 이용하여 LTE 용 NL 동기 신호가 생성된 경우, 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋(to)이 경과한 후 또는 동 시간 오프셋(to)만큼 선행하여 생성된 LTE 용 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송신할 수 있다. LTE 용 NL 동기 신호는 TDD 또는 FDD 방식으로 송신될 수 있다.
도 8은 본 발명에 따라 소형 셀에 WCDMA 용 NL 동기 신호를 제공하는 방법을 설명하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 방법은 안테나에 의해 동기 소스(130)로부터 동기 기준 신호를 수신하는 단계(S810)로부터 시작된다. 단계(S820)에서는, 수신된 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출한다. 전술한 바와 같이, 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 방식은 공지된 방식을 따를 수 있다. 일 실시예에서, 추출된 동기 신호는, 도 3에 도시된 바와 같은 1PPS 신호일 수 있다. 단계(S830)에서는, 추출된 동기 신호를 기초로 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 생성한다. 일 실시예에서 WCDMA 용 NL 동기 신호는 NL-P-SCH 신호 및 NL-S-SCH 신호를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, WCDMA 용 NL 동기 신호는 NL-PCPICH 신호를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, WCDMA 용 NL 동기 신호는 NL-P-CCPCH 신호를 더 포함할 수 있다. WCDMA 용 NL 동기 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 3GPP 동기 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 생성될 수 있다. NL-P-SCH 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 P-SCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 생성될 수 있다. NL-S-SCH 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 S-SCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 생성될 수 있다. NL-PCPICH 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 PCPICH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 생성될 수 있다. NL-P-CCPCH 신호는 3GPP TS 25.211에 규정된 P-CCPCH 신호 용으로 할당된 코드들을 이용하여 생성될 수 있다.
단계(S840)에서는, 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋(to)이 경과한 후 또는 동 시간 오프셋(to)만큼 선행하여 단계(S830)에서 생성된 WCDMA 용 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 적어도 하나의 소형 셀(120)로 송신한다. NL-P-SCH 신호는 RF 캐리어 주파수로 변조되어 3GPP TS 25.211에 규정된 P-SCH 신호 용으로 할당된 시간 구간 또는 그로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시간 구간에서 DL 채널에 실려 송신될 수 있다. NL-S-SCH 신호는 RF 캐리어 주파수로 변조되어 3GPP TS 25.211에 규정된 S-SCH 신호 용으로 할당된 시간 구간 또는 그로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시간 구간에서 DL 채널에 실려 송신될 수 있다. NL-PCPICH 신호는 RF 캐리어 주파수로 변조되어 3GPP TS 25.211에 규정된 PCPICH 신호 용으로 할당된 시간 구간 또는 그로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시간 구간에서 DL 채널에 실려 송신될 수 있다. NL-P-CCPCH 신호는 RF 캐리어 주파수로 변조되어 3GPP TS 25.211에 규정된 P-CCPCH 신호 용으로 할당된 시간 구간 또는 그로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시간 구간에서 DL 채널에 실려 송신될 수 있다.
본원에 개시된 실시예들에 있어서, 도시된 구성 요소들의 배치는 발명이 구현되는 환경 또는 요구 사항에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 일부 구성 요소가 생략되거나 몇몇 구성 요소들이 통합되어 하나로 실시될 수 있다. 또한 일부 구성 요소들의 배치 순서 및 연결이 변경될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 다양한 실시예들에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예들에 한정되지 아니하며, 상술한 실시예들은 첨부하는 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양하게 변형 실시될 수 있음은 물론이고, 이러한 변형 실시예들이 본 발명의 기술적 사상이나 범위와 별개로 이해되어져서는 아니 될 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 오직 첨부된 특허청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (19)

  1. 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하는 방법으로서,
    동기 기준 신호를 수신하는 단계,
    상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 단계,
    상기 동기 신호를 기초로 NL(Network Listening) 동기 신호를 생성하는 단계, 및
    상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계를 포함하는 동기 신호 제공 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 동기 기준 신호를 수신하는 단계는 위성 측위 시스템(Global Navigation Satellite System) 또는 무선 통신망으로부터 상기 동기 기준 신호를 수신하는 단계를 포함하는, 동기 신호 제공 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 NL 동기 신호는 LTE(Long Term Evolution) 용 동기 신호인, 동기 신호 제공 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계는, 상기 NL 동기 신호를 TDD(Time Division Duplex) 또는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식으로 송신하는 단계를 포함하는, 동기 신호 제공 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호는 NL-PSS(Network Listening - Primary Synchronization Signal), NL-SSS(Network Listening - Secondary Synchronization Signal), NL-RS(Network Listening - Reference Signal) 및 NL-PBCH(Network Listening - Physical Broadcast Channel) 중 적어도 하나를 포함하는, 동기 신호 제공 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들로부터 선정된 주파수 오프셋 또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계를 포함하는, 동기 신호 제공 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들(Resource Blocks: RBs)을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하는 단계를 포함하고,
    상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계는, 상기 생성된 NL 동기 신호를 선정된 주파수 오프셋만큼 주파수 변환하고 상기 주파수 변환된 NL 동기 신호를 무선 주파수 신호로 변조하는 단계 또는 상기 생성된 NL 동기 신호를 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 송신하는 단계를 포함하는, 동기 신호 제공 방법.
  8. 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하기 위한 장치로서,
    동기 기준 신호를 수신하도록 구성된 동기 기준 신호 수신부,
    상기 수신된 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성된 동기 신호 추출부,
    상기 추출된 동기 신호를 기초로 NL 동기 신호를 생성하도록 구성된 NL 동기 신호 생성부, 및
    상기 NL 동기 신호를 송신하여 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 동작 가능한 NL 동기 신호 송신부를 포함하는 동기 신호 제공 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 동기 기준 신호 수신부는 위성 측위 시스템 또는 무선 통신망으로부터 상기 동기 기준 신호를 수신하도록 더 구성되는, 동기 신호 제공 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호는 LTE 용 동기 신호인, 동기 신호 제공 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호 송신부는, 상기 NL 동기 신호를 TDD 또는 FDD 방식으로 송신하도록 구성되는, 동기 신호 제공 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호는 NL-PSS, NL-SSS, NL-RS 및 NL-PBCH 중 적어도 하나를 포함하는, 동기 신호 제공 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호 생성부는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들로부터 선정된 주파수 오프셋 또는 선정된 시간 주기만큼 각각 오프셋된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하도록 더 구성되는, 동기 신호 제공 장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호 생성부는, 3GPP TS 36.211에 규정된 동기 신호 용으로 할당된 자원 블록들을 이용해 상기 NL 동기 신호를 생성하도록 더 구성되고,
    상기 NL 동기 신호 송신부는, 상기 생성된 NL 동기 신호를 선정된 주파수 오프셋만큼 주파수 변환하고 상기 주파수 변환된 NL 동기 신호를 무선 주파수 신호로 변조하는 동작 또는 상기 생성된 NL 동기 신호를 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 송신하는 동작을 수행하도록 구성되는, 동기 신호 제공 장치.
  15. 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하기 위한 장치로서,
    동기 기준 신호를 수신하도록 구성된 동기 기준 신호 수신부,
    상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하도록 구성된 동기 신호 추출부,
    상기 동기 신호를 기초로 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 생성하도록 구성된 NL 동기 신호 생성부, 및
    상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 상기 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송신함으로써 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 동작 가능한 NL 동기 신호 송신부를 포함하는 동기 신호 제공 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 NL 동기 신호는 NL-P-SCH(Network Listening Primary Synchronization Channel) 신호, NL-S-SCH(Network Listening Secondary Synchronization Channel) 신호, NL-PCPICH(Network Listening Primary-Common Pilot Channel) 신호 및 NL-P-CCPCH(Network Listening Primary Common Control Physical Channel) 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 동기 신호 제공 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 선정된 시간 오프셋은, 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 25.211에 규정된 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정되는, 동기 신호 제공 장치.
  18. 적어도 하나의 소형 셀에 동기 신호를 제공하는 방법으로서,
    동기 기준 신호를 수신하는 단계,
    상기 동기 기준 신호로부터 동기 신호를 추출하는 단계,
    상기 동기 신호를 기초로 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 생성하는 단계, 및
    상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 선정된 시간 오프셋이 경과한 후 또는 상기 동기 기준 신호를 수신한 시간으로부터 상기 선정된 시간 오프셋만큼 선행하여 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호를 DL 채널에 실어 송신함으로써 상기 적어도 하나의 소형 셀이 수신하도록 하는 단계를 포함하는 동기 신호 제공 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 선정된 시간 오프셋은, 상기 WCDMA 용의 NL 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 시점이 동기 신호가 상기 DL 채널에 실려 송신되는 것으로 3GPP TS 25.211에 규정된 시점으로부터 시간 주기(T)만큼 오프셋된 시점에 해당하도록 설정되는, 동기 신호 제공 방법.
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