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KR101638218B1 - 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 및 수신 방법 - Google Patents

채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 및 수신 방법 Download PDF

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KR101638218B1
KR101638218B1 KR1020127006796A KR20127006796A KR101638218B1 KR 101638218 B1 KR101638218 B1 KR 101638218B1 KR 1020127006796 A KR1020127006796 A KR 1020127006796A KR 20127006796 A KR20127006796 A KR 20127006796A KR 101638218 B1 KR101638218 B1 KR 101638218B1
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KR
South Korea
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signaling
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자오후아 루
잉 리우
웨이 루오
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지티이 코포레이션
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Abstract

본 발명은 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 및 수신 방법과 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 및 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 시그날링에서 하나 혹은 다수의 특정된 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 지시하는 것을 포함한다. 상기 방법에 의하면 필요한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션을 보고할 수 있고 대량의 시간과 자원을 절약할 수 있다.

Description

채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 및 수신 방법{METHOD FOR SENDING AND RECEIVING CHANNEL QUALITY MEASUREMENT INDICATION SIGNALING}
본 발명은 무선 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 수신 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에 있어서, 기지국은 단말 장치로 서비스를 제공하는 기기로 기지국은 상향 링크/하향 링크를 통하여 단말 장치와 통신을 수행하고, 그중 하향 혹은 순방향은 기지국으로부터 단말 장치로의 방향을 말하고 상향 혹은 역방향은 단말 장치로부터 기지국으로의 방향을 말한다. 다수의 단말 장치는 동시에 상향 링크를 통하여 기지국으로 데이터를 송신할 수 있고 하향 링크를 통하여 동시에 기지국으로부터 데이터를 수신할 수 도 있다.
기지국이 스케쥴링하여 제어하는 데이터 전송 시스템에 있어서, 일반적으로 시스템중의 모든 자원을 기지국이 스케쥴링하여 할당한다. 예를 들어, 기지국이 하향 링크 전송을 수행할 경우의 자원 할당 상황 및 단말 장치가 상향 링크 전송을 수행할 경우의 이용가능한 자원 상황 등을 기지국이 스케쥴링하여 할당한다.
OFDM시스템에 있어서, 동일한 셀에서 기지국이 서로 다른 단말 장치와 하향 링크 데이터 전송을 수행할 경우, 이러한 하향 링크는 상호 직교됨으로 셀내의 간섭을 회피할 수 없게 된다. 하지만 서로 다른 셀 사이의 하향 링크는 직교되지 않을 가능성이 있음으로 각 단말 장치는 기타 인접셀 기지국의 하향 링크 간섭, 즉 셀간 간섭을 받을 가능성이 있다.
시스템 기능에 대한 셀간 간섭의 영향을 감소하는 것은 셀룰러 시스템을 설계함에 있어서의 중요한 목표로 되었고 셀간 간섭이 너무 크면 시스템 용량, 특히 셀 가장자리의 사용자의 전송 능력을 절감시키고 시스템의 커버리지 및 단말 장치의 기능에 영향을 주게 된다. 셀간 간섭을 극복하기 위하여 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency euse, 아래 FFR라고 함)을 이용하여 서브캐리어의 전력 레벨이 서로 다른 자원을 대응되는 단말 장치에 할당함으로서 셀간 간섭의 강도를 감소할 수 있다.
도1은 3개 인접 섹터의 주파수 자원의 할당 방식 및 각 주파수 파티션 (Frequency Partition, FP)의 송신 전력 제한 상황을 나타낸 도이다. FFR의 주요 원리는 하기와 같다.
우선, 이용가능한 주파수 자원을 N(N은 0보다 큰 정수), 예를 들어 N=4개의 FP로 분할하고, 즉 이용가능한 주파수 자원을
Figure 112012021009010-pct00001
로 분할한다. 그중,
Figure 112012021009010-pct00002
의 주파수 재사용 요소는 3 (즉 Reuse3, Reuse1/3라고도 함)이고,
Figure 112012021009010-pct00003
의 주파수 자원을 3개 인접 섹터중의 임의의 한 섹터에 할당하면 기타 2개 섹터는 그 주파수 자원을 이용할 수 없고 혹은 그 주파수 자원의 서브캐리어 송신 전력을 제한하는 방법으로 그 주파수 자원을 이용한다.
Figure 112012021009010-pct00004
의 주파수 재사용 요소가 1 (즉 Reuse1)일 경우, 3개 인접 섹터는 모두 그 주파수 자원을 이용할 수 있다.
그다음, 각 단말 장치는 각 FP의 채널 품질(예를 들어, 각 FP의 평균 신호 대 간섭 잡음 비SINR, 혹은 각 FP의 간섭 측정 값)을 측정하여
Figure 112012021009010-pct00005
개 FP의 채널 품질 정보를 기지국에 피드백한다.
마지막으로 기지국은 단말 장치가 보고한 FP의 채널 품질 정보 상황에 근거하여 단말 장치로 자원을 할당한다.
본 발명의 발명자는 단말 장치가 FP의 채널 품질 상황을 보고하지만 기지국이 취득한 FP의 채널 품질 정보가 그 단말 장치에 FP를 할당할 때의 요구를 만족시킬 수 없고, 예를 들어 다수의 단말 장치가 동일한 FP의 채널 품질 정보를 보고하였을 경우, FP의 자원은 한정된것임으로 그 FP의 자원을 할당할 수 없는 단말 장치가 존재하고 기지국은 이러한 단말 장치의 기타 FP의 채널 품질 정보를 파악하여야만이 이러한 단말 장치에 기타 적당한 FP의 자원을 할당할 수 있음을 발견하였다.
기존의 보고된 FP 채널 품질 정보가 기지국의 FP 할당시의 요구를 만족시킬 수 없는 문제에 감안하여 본 발명은 이러한 문제를 해결할 수 있는 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법, 수신 방법 및 전송 시스템을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명에 의하면 기지국이 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 채널 품질 측정 지시 시그널링을 단말 장치로 송신하는 단계를 포함하는 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법을 제공한다.
그중, 주파수 파티션의 선택은 기지국 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 단말 장치는 하나의 단말 장치 혹은 다수의 단말 장치의 집합이다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크, 핵심 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이로부터 선택되는 하나이다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고해야 할 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크를 포함한다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 상기 단말 장치가 측정해야 할 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형을 더 포함한다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 더 포함한다.
그중, 상기 주파수 파티션 마크는 주파수 파티션의 비트맵 (bitmap)으로 표시한다.
그중, 상기 주파수 파티션의 비트맵의 길이는 상기 주파수 파티션의 수량에 근거하여 결정된다.
그중, 상기 채널 품질 정보 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비SINR, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나 혹은 다수를 포함한다.
또한 상기 송신 방법에 대응되고 단말 장치가 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하고, 채널 품질 측정 지시 시그널링의 시그널링 유형에 근거하여 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단하며, 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함하는 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법을 제공한다.
그중, 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계는 구체적으로, 채널 품질 측정 지시 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보와, 채널 품질 정보 유형을 포함하는 경우, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여, YES일 경우, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고, 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하며, NO일 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야 할 주파수 파티션의 번호를 결정하고, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하며, 상기 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함한다.
그중, 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계에 있어서, 구체적으로는, 채널 품질 측정 지시 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하지만 채널 품질 정보 유형을 포함하지 않는 경우, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여, YES일 경우, 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하고 선택한 채널 품질 측정 방법에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고, 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하며, NO일 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야 할 주파수 파티션의 번호를 결정하고, 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하며 선택한 채널 품질 측정 방법에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하며, 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 상기 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하는 단계를 포함한다.
그중, 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계에 있어서, 구체적으로는, 채널 품질 측정 지시 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵과, 채널 품질 정보 유형을 포함하지만 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하지 않는 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야 할 주파수 파티션의 번호를 결정하고, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보 유형을 결정하고, 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함한다.
그중, 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계에 있어서, 구체적으로는, 채널 품질 측정 지시 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵을 포함하지만 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보와 채널 품질 정보 유형을 포함하지 않는 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야 할 주파수 파티션의 번호를 결정하고, 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하며, 선택한 채널 품질 측정 방법에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고, 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 상기 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함한다.
그중, 채널 품질 측정 방법은 간섭 측정, 신호 대 간섭 잡음 비SINR 측정, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나를 포함한다.
본 발명에 의하면 단말 장치가 보고한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 포함한 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 방법을 제공한다.
그중, 주파수 파티션의 선택은 단말 장치 혹은 단말 장치의 서빙 기지국 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크, 핵심 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이로부터 선택되는 하나이다.
그중, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 단말 장치가 보고한 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 단말 장치가 측정한 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형을 포함한다.
그중, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 상기 단말 장치로 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 더 포함한다.
그중, 주파수 파티션 마크는 주파수 파티션의 비트맵 (bitmap)으로 표시한다.
그중, 주파수 파티션의 비트맵의 길이는 주파수 파티션의 수량에 근거하여 결정된다.
그중, 채널 품질 정보 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비SINR, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나 혹은 다수를 포함한다.
또한, 상기 송신 방법에 대응되고 기지국이 단말 장치로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하고, 시그널링 유형 정보에 근거하여 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단하고, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 단계를 포함하는 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 수신 방법을 제공한다.
그중, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 단계에 있어서, 구체적으로는, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵과, 채널 품질 정보 유형과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함할 경우, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여, YES일 경우, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 상기 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보 유형을 결정하고, 단말 장치가 피드백한 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 취득하며, NO일 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 상기 단말 장치가 피드백한 주파수 파티션 번호를 결정하고, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보 유형을 결정하고, 상기 단말 장치가 피드백한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 취득하는 단계를 포함한다.
그중, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 단계에 있어서, 구체적으로는, 채널 품질 정보의 피드백 시그널링이 시그널링 유형과, 비트맵과, 채널 품질 정보 유형을 포함하지만 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하지 않는 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 상기 단말 장치가 피드백한 주파수 파티션 번호를 결정하고, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보 유형을 결정하고, 단말 장치가 피드백한 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 취득하는 단계를 포함한다.
본 발명에 의하면 기지국의 수요에 따라 특정된 FP의 채널 품질 정보를 동시에 보고할 수 있고 기존기술중의 보고된 정보가 기지국의 요구를 만족시킬 수 없는 문제를 해결할 수 있다.
도면은 본 발명에 대한 이해를 돕기 위한 것으로 본 발명의 명세서의 일부분이고 본 발명의 실시예와 함께 본 발명을 해석하기 위한 것으로 본 발명을 한정하는 것이 아니다.
도1은 인접 섹터의 주파수 자원 할당 방식 및 각 주파수 파티션의 송신 전력 제한 상황을 나타낸 도이고,
도2는 본 발명의 실시예중의 인접 섹터의 주파수 자원 할당 방식 및 각 주파수 파티션의 송신 전력 제한 상황을 나타낸 도이며,
도3은 본 발명의 실시예16에 따른 전송 시스템의 구조를 나타낸 블록도이다.
아래 도면과 구체적 실시형태를 결합하여 본 발명을 상세하게 설명한다.
실시예1
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법을 제공하는데 구체적으로는 하기를 포함한다.
기지국은 하향 링크 채널을 통하여 채널 품질 측정 지시 시그널링을 송신하는데, 그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하도록 통지하기 위한 것이다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 기지국에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 시그널링 유형, FP의 bitmap, 채널 품질 정보 유형중의 최소한 하나를 포함한다.
또한 상기 시그널링 유형은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 할 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다.
예를 들어, 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00006
가 존재하면 bitmap “0101”는 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP번호를 표시하고 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시하고, 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음을 표시하고, 혹은, 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시하고, 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음을 표시할 수 도 있는데, 본 실시예에 있어서 이를 한정하지 않는다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 근거하여 결정된다.
또한, 상기 채널 품질 정보 유형은 단말 장치가 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형을 지시한다.
또한, 상기 채널 품질 정보의 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR), 채널 품질에 관한 기타 측정값 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)단말 장치는 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치는 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치는 FP의 bitmap에 근거하여 측정해야 할 FP의 번호를 결정한다.
(4)단말 장치는 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형을 결정하고 상기 FP의 채널 품질 정보를 측정하여 보고한다.
실시예2
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
기지국은 하향 링크 채널을 통하여 채널 품질 측정 지시 시그널링을 송신하고, 그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하도록 통지한다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 기지국에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 시그널링 유형, 전체 FP 보고 지시 정보, FP의 bitmap, 채널 품질 정보 유형중의 최소한 하나를 포함한다.
또한, 상기 시그널링 유형은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 전체 FP 보고 지시 정보는 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요 여부를 지시한다 .
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 할 부분 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다 .구체적으로는 어느 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요가 있는가를 지시할 수 있도록 전체 FP보고 지시 정보에 의하여 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음이 지시되었을 경우에만 FP의 bitmap를 포함하는 것이 바람직하다.
예를 들어 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00007
가 존재할 경우, bitmap “0101”는 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP번호를 표시하고, 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시하고 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음을 표시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 근거하여 결정된다.
또한, 상기 채널 품질 정보 유형은 단말 장치가 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형을 지시한다.
또한, 상기 채널 품질 정보의 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR), 채널 품질에 관한 기타 측정값 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)단말 장치는 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치는 시그널링 유형 정보에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치는 전체 FP보고 지시 정보에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요 여부를 판단한다. YES일 경우 단계 (4)를 수행하고, NO일 경우 단계 (5)를 수행한다.
(4)단말 장치는 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고한다.
(5)단말 장치는 FP의 bitmap에 근거하여 측정해야 할 FP의 번호를 결정하고, 또한, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하며 상기 FP의 채널 품질 정보를 측정하여 보고한다.
실시예3
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
기지국은 하향 링크 채널을 통하여 채널 품질 측정 지시 시그널링을 송신하고, 그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하도록 통지한다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 기지국에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 시그널링 유형, FP의 bitmap중의 최소한 하나를 포함한다.
또한, 상기 시그널링 유형은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 할 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다.
예를 들어 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00008
가 존재하는 경우, bitmap “0101”은 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP번호를 표시하고, 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시하고 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음을 표시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 의하여 결정된다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)단말 장치는 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치는 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치는 FP의 bitmap에 근거하여 측정해야 할 FP의 번호를 결정한다.
(4)단말 장치는 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 측정해야 할 FP에 채널 품질 측정을 수행하고 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 측정하여 얻은 상기 FP의 채널 품질 정보를 기지국에 보고한다.
또한, 상기 채널 품질 측정 방법은 간섭 측정, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR) 측정, 채널 품질에 관한 정보의 측정 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
실시예4
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법을 제공하는데 구체적으로는 하기를 포함한다.
기지국은 하향 링크 채널을 통하여 채널 품질 측정 지시 시그널링을 송신하고, 그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하도록 통지한다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 기지국에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 시그널링 유형, 전체 FP 보고 지시 정보, FP의 bitmap중의 최소한 하나를 포함한다.
또한, 상기 시그널링 유형은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 전체 FP 보고 지시 정보는 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요 여부를 지시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 할 부분 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다. 구체적으로 어느 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요가 있는가를 지시할 수 있도록 전체 FP 보고 지시 정보에 의하여 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음이 지시되었을 경우에만 FP의 bitmap를 포함하는 것이 바람직하다.
예를 들어, 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00009
가 존재하는 경우, bitmap “0101”는 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP번호를 표시하고, 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고해야 함을 표시하고 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음을 표시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 의하여 결정된다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템에 있어서의 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)단말 장치는 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치는 시그널링 유형 정보에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치는 전체 FP 보고 지시 정보에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요 여부를 판단한다. YES일 경우 단계(4)를 수행하고 NO일 경우 단계(5)를 수행한다.
(4)단말 장치는 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 전부의 FP에 채널 품질 측정을 수행하고 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 측정하여 얻은 전부의 FP의 채널 품질 정보를 기지국에 보고한다.
또한, 상기 채널 품질 측정 방법은 간섭 측정, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR) 측정, 채널 품질에 관한 기타 정보의 측정중의 최소한 하나를 포함한다.
(5)단말 장치는 FP의 bitmap에 근거하여 측정해야 할 FP의 번호를 결정하고 단말 장치는 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 측정해야 할 FP에 채널 품질 측정을 수행하고 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 측정하여 얻은 상기 FP의 채널 품질 정보를 기지국에 보고한다.
또한, 상기 채널 품질 측정 방법은 간섭 측정, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR) 측정, 채널 품질에 관한 기타 정보의 측정 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
실시예5
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템중의 채널 품질 정보의 피드백 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
단말 장치는 상향 링크 채널을 통하여 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국에 송신하고, 그중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 기지국에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하기 위한 것이다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 단말 장치에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 시그널링 유형, FP의 bitmap, 채널 품질 정보 유형중의 최소한 하나를 포함한다.
또한, 상기 시그널링 유형은 상기 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고하는 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다.
예를 들어 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00010
가 존재하는 경우, bitmap “0101”는 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하였음을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP번호를 표시하고 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고함을 결정하였음을 표시하고 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고하지 않음을 표시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 의하여 결정된다.
또한, 상기 채널 품질 정보 유형은 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보의 유형을 지시한다.
또한, 상기 채널 품질 정보의 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR), 채널 품질에 관한 기타 측정값 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템중의 채널 품질의 정보의 피드백 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)기지국은 단말 장치로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)기지국은 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단한다.
(3)기지국은 FP의 bitmap에 근거하여 단말 장치가 피드백한 FP의 번호를 결정한다.
(4)기지국은 채널 품질 정보 유형에 근거하여 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보의 유형을 결정한다.
(5)기지국은 단말 장치가 피드백한 FP의 채널 품질 정보를 취득한다.
실시예6
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템중의 채널 품질 정보의 피드백 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
단말 장치는 상향 링크 채널을 통하여 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국에 송신하고, 그중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 기지국에 특정된 FP의 채널 품질 정보를 보고하기 위한 것이다.
그중, 상기 특정된 FP는 하나 혹은 다수의 FP를 말한다.
그중, 상기 특정된 FP의 선택은 상기 단말 장치에 의하여 결정되고 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정된다.
그중, 상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이 등 일수 있다.
그중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 시그널링 유형, 전부의 FP 지시 정보, FP의 bitmap, 채널 품질 정보 유형중의 최소한 하나를 포함한다.
또한, 상기 시그널링 유형은 상기 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시한다.
또한, 상기 전체 FP 지시 정보는 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고하였는가를 지시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap는 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고하는 부분 주파수 파티션 (FP)의 번호를 지시한다. 구체적으로 어느 FP의 채널 품질 정보를 보고하는가를 지시할 수 있도록 전체 FP 보고 지시 정보에 의하여 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고할 필요가 없음이 지시되었을 경우에만 FP의 bitmap를 포함하는 것이 바람직하다.
예를 들어, 합계 4개 FP, 즉
Figure 112012021009010-pct00011
가 존재하는 경우, bitmap “0101”은 단말 장치가 FP2와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하였음을 표시한다. 그중, 비트의 위치는 대응되는 FP 번호를 표시하고 비트가 “1”이면 단말 장치가 채널 품질 정보의 보고를 결정하였음을 표시하고 비트가 “0”이면 단말 장치가 채널 품질 정보를 보고하지 않음을 표시한다.
또한, 상기 FP의 bitmap의 길이는 FP의 수량에 의하여 결정된다.
또한, 상기 채널 품질 정보 유형은 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보의 유형을 지시한다.
또한, 상기 채널 품질 정보의 유형은 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비(SINR), 채널 품질에 관한 기타 측정값 (예를 들어, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율 등)중의 최소한 하나를 포함한다.
본 실시예에 의하면 무선 통신 시스템중의 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 수신 방법을 제공하는데, 구체적으로는 하기를 포함한다.
(1)기지국은 단말 장치로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)기지국은 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단한다.
(3)기지국은 전체 FP 보고 지시 정보에 근거하여 단말 장치가 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고하였는가를 판단한다. YES일 경우 단계(4)를 수행하고 NO일 경우 단계(5)를 수행한다.
(4)기지국은 채널 품질 정보 유형에 근거하여 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보의 유형을 결정하고 단말 장치가 피드백한 전부의 FP의 채널 품질 정보를 취득한다.
(5)기지국은 FP의 bitmap에 근거하여 단말 장치가 피드백한 FP의 번호를 결정하고 채널 품질 정보 유형에 근거하여 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보의 유형을 결정하고 단말 장치가 피드백한 FP의 채널 품질 정보를 취득한다.
아래 구체적 실시예를 통하여 상기 방법을 상세하게 설명한다.
실시예7
본 실시예에 있어서 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바와 같다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00012
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고
Figure 112012021009010-pct00013
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00014
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00015
이고 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00016
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00017
이고 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00018
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00019
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구하는 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1로 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표1에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00020
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 FP3, FP4의 채널 품질 정보를 측정할 필요가 있음을 결정한다.
(4)단말 장치MS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(5)단말 장치MS1은 FP3, FP4의 SINR값을 측정하여 그 값을 기지국BS1에 보고한다.
실시예8
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중
Figure 112012021009010-pct00021
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고
Figure 112012021009010-pct00022
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00023
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00024
이고 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00025
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00026
이고 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00027
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00028
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구할 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1로 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표2에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00029
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “0”에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보의 보고가 요구되지 않았음을 판단한다.
(4)단말 장치MS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 FP3, FP4의 채널 품질 정보를 측정할 필요가 있음을 판단한다.
(5)단말 장치MS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(6)단말 장치MS1은 FP3, FP4의 SINR값을 측정하여 그 값을 기지국BS1에 송신한다.
실시예9
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중
Figure 112012021009010-pct00030
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00031
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00032
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00033
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00034
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00035
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00036
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00037
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구하는 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표3에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00038
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “1”에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보의 보고가 요구되었음을 판단한다.
(4)단말 장치MS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(5)단말 장치MS1은 전부의 FP, 즉 FP1, FP2, FP3, FP4의 SINR값을 측정하여 그 값을 기지국BS1에 보고한다.
실시예10
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중
Figure 112012021009010-pct00039
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00040
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00041
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00042
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00043
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00044
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00045
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00046
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구할 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표4에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00047
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 FP3, FP4의 채널 품질 정보를 측정할 필요가 있음을 결정한다.
(4)단말 장치MS1은 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 FP3, FP4에 채널 품질 측정을 수행하고, 예를 들어 “0”은 간섭 측정을, “1”은 SINR 측정을 표시한다. 본 실시예에 있어서, 단말 장치MS1이 FP3, FP4의 SINR값을 측정할 경우, 단말 장치MS1은 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보 “1”과 측정하여 얻은 FP3, FP4의 SINR 정보를 기지국BS1에 보고한다.
실시예11
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00048
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00049
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00050
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00051
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00052
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00053
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00054
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00055
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구하는 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표5에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00056
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “0”에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보의 보고가 요구되지 않음을 판단한다.
(4)단말 장치MS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 FP3, FP4의 채널 품질 정보를 측정할 필요가 있음을 결정한다.
(5)단말 장치MS1은 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 FP3, FP4에 채널 품질 측정을 수행한다. 예를 들어, “0”가 간섭 측정을, “1”가 SINR 측정을 표시한다. 본 실시예에 있어서, 단말 장치MS1이 FP3, FP4의 SINR값을 측정하는 경우, 단말 장치MS1은 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보 “1”과 측정하여 얻은 FP3, FP4의 SINR 정보를 기지국BS1에 보고한다.
실시예12
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00057
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00058
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00059
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00060
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00061
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00062
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00063
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00064
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 기지국BS1이 단말 장치MS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고하도록 요구하는 경우, 기지국BS1은 채널 품질 측정 지시 시그널링을 MS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표6에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00065
2. 단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)단말 장치MS1은 기지국BS1로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하여 디코딩한다.
(2)단말 장치MS1은 시그널링 유형 “0001”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단한다.
(3)단말 장치MS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “1”에 근거하여 전부의 FP의 채널 품질 정보의 보고가 요구되었음을 판단한다.
(4)단말 장치MS1은 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 전부의 FP, 즉 FP1, FP2, FP3, FP4에 채널 품질 측정을 수행한다. 예를 들어 “0”은 간섭 측정을, “1”은 SINR 측정을 표시한다. 본 실시예에 있어서, 단말 장치MS1이 FP1, FP2, FP3, FP4의 SINR값을 측정하였을 경우, 단말 장치MS1은 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보 “1”과 측정하여 얻은 FP1, FP2, FP3, FP4의 SINR 정보를 기지국BS1에 보고한다.
실시예13
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00066
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00067
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00068
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00069
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00070
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00071
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00072
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00073
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 단말 장치MS1이 기지국BS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고할 경우, 단말 장치MS1은 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국BS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표7에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00074
2. 기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 디코딩한다.
(2)기지국BS1은 시그널링 유형 정보 “0010”에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단한다.
(3)기지국BS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 단말 장치MS1이 피드백한 FP가 FP3, FP4임을 결정한다.
(4)기지국BS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 단말 장치MS1이 측정한 FP3, FP4의 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(5)기지국BS1은 단말 장치MS1이 피드백한 FP3, FP4의 SINR값을 취득한다.
실시예14
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00075
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00076
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00077
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00078
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00079
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00080
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00081
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00082
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 단말 장치MS1이 기지국BS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고할 경우, 단말 장치MS1은 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국BS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표8에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00083
2. 기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 디코딩한다.
(2)기지국BS1은 시그널링 유형 “0010”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단한다.
(3)기지국BS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “0”에 근거하여 단말 장치MS1이 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고하지 않음을 결정한다.
(4)기지국BS1은 FP의 bitmap “0011”에 근거하여 단말 장치MS1이 FP3, FP4의 채널 품질 정보를 보고하였음을 결정한다.
(5)기지국BS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 단말 장치MS1이 측정한 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(6)기지국BS1은 단말 장치MS1이 피드백한 FP3, FP4의 SINR값을 취득한다.
실시예15
본 실시예에 있어서, 셀간 간섭을 극복하기 위하여 시스템은 부분 주파수 재사용 기술 (Fractional Frequency Reuse, 아래 FFR라고 함)을 이용하고 3개 인접 섹터의 FP 분할 상황 및 전력 배치 상황은 도2에 나타낸 바이다. 주파수 자원을 4개 FP로 분할하고, 그중,
Figure 112012021009010-pct00084
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1/3이고,
Figure 112012021009010-pct00085
의 주파수 재사용 요소는 Reuse1이다. 섹터1중의
Figure 112012021009010-pct00086
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00087
이고, 섹터2중의
Figure 112012021009010-pct00088
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00089
이고, 섹터3중의
Figure 112012021009010-pct00090
의 송신 전력은
Figure 112012021009010-pct00091
이다.
아래 섹터1을 예로 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 방법 및 대응되는 수신 방법을 구체적으로 설명한다.
1. 단말 장치MS1이 기지국BS1 (MS1은 섹터1에 위치하고 그 서빙 기지국은 BS1이다)에 FP3와 FP4의 채널 품질 정보를 보고할 경우, 단말 장치MS1은 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국BS1에 송신한다. 그중, 그 시그널링에 최소한 포함되는 시그널링 포맷은 표9에 나타낸 바이다.
Figure 112012021009010-pct00092
2. 기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신한 후 하기 단계를 수행한다.
(1)기지국BS1은 단말 장치MS1로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 디코딩한다.
(2)기지국BS1은 시그널링 유형 “0010”에 근거하여 그 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단한다.
(3)기지국BS1은 전체 FP 보고 지시 정보 “1”에 근거하여 단말 장치MS1이 전부의 FP의 채널 품질 정보를 보고하였음을 결정한다.
(4)기지국BS1은 채널 품질 정보 유형 “1”에 근거하여 단말 장치MS1이 측정한 채널 품질 정보의 유형이 SINR값임을 결정한다.
(5)기지국BS1은 단말 장치MS1이 피드백한 전부의 FP, 즉 FP1, FP2, FP3, FP4의 SINR값을 취득한다.
실시예16
도3은 본 발명의 실시예16에 따른 전송 시스템의 구조를 나타낸 블록도이다. 도3에 나타낸 바와 같이 본 실시예에 의하면 채널 품질 측정 지시 시그널링의 전송 시스템을 제공하는데, 그 시스템은 단말 장치로 채널 품질 측정 지시 시그널링을 송신하는 기지국32와, 기지국32에 커플링되어 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하고 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링의 시그널링 유형에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단하며, 또한, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 상기 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단말 장치34를 포함한다. 그중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 단말 장치에 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시한다.
도3은 본 발명의 실시예16에 따른 전송 시스템의 구조를 나타낸 블록도이다. 도3에 나타낸 바와 같이 본 실시예에 의하면 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 전송 시스템을 제공하는데, 그 시스템은 보고한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 포함한 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국에 송신하는 단말 장치34와, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하고 상기 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단하며 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 기지국32를 포함한다.
당업자라면 상기한 본 발명의 각 블록 혹은 각 단계를 범용 계산장치를 통하여 구현할 수 있고 단일 계산장치에 집중시키거나 혹은 다수의 계산장치로 구성된 네트워크에 분포시킬수 있고, 또한 계산장치가 실행할 수 있는 프로그램 코드로 실현할 수 도 있으므로, 기억장치에 기억하여 계산장치에 실행시키거나 혹은 각각 집적회로 블록으로 만들거나 혹은 그중의 다수의 블록 혹은 단계를 하나의 집적회로 블록으로 만들어 실현할 수 도 있음을 알수 있다. 따라서 본 발명은 특정된 하드웨어와 소프트웨어의 결합에 한정되지 않는다.
상기한 내용은 본 발명의 바람직한 실시예로, 본 발명을 한정하는 것이 아니다. 당업자라면 본 발명에 여러가지 변화를 가져올 수 있다. 본 발명의 정신과 원칙을 벗어나지 않는 범위내에서 수행하는 모든 수정, 동등교체, 개량 등은 본 발명의 보호 범위에 속한다.

Claims (29)

  1. 기지국이 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 채널 품질 측정 지시 시그널링을 단말 장치로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링이 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고해야 할 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치에 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 품질 측정 지시 시그널링의 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 파티션의 선택은 상기 기지국 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단말 장치는 하나의 단말 장치 혹은 다수의 단말 장치의 집합인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크, 핵심 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이로부터 선택되는 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링이 상기 단말 장치가 측정해야 할 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 파티션 마크를 주파수 파티션의 비트맵 (bitmap)으로 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 주파수 파티션의 비트맵의 길이가 상기 주파수 파티션의 수량에 근거하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 채널 품질 정보 유형이 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비SINR, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나 혹은 다수를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 단말 장치가 기지국으로부터 송신된 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하고, 그 중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고해야 할 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치에 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하고,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링의 시그널링 유형에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단하며,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 상기 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항1에 기재된 송신 방법에 대응되는 채널 품질 측정 지시 시그널링의 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계가
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링이 상기 시그널링 유형과, 비트맵과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보와 채널 품질 정보 유형을 포함하는 경우,
    상기 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여,
    YES일 경우, 상기 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하며,
    NO일 경우, 상기 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야할 주파수 파티션의 번호를 결정하고 상기 채널 품질 정보 유형에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하며 상기 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단계가
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링이 상기 시그널링 유형과, 비트맵과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하지만 채널 품질 정보 유형을 포함하지 않는 경우,
    상기 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여,
    YES일 경우, 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하고, 선택한 채널 품질 측정 방법에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하고, 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하며,
    NO일 경우, 상기 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 측정해야 할 주파수 파티션의 번호를 결정하고, 한가지 혹은 여러가지 채널 품질 측정 방법을 선택하여 선택한 채널 품질 측정 방법에 근거하여 측정해야 할 채널 품질 정보를 결정하며, 선택한 채널 품질 측정 방법의 인덱스 정보와 상기 측정해야 할 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 채널 품질 측정 방법이 간섭 측정, 신호 대 간섭 잡음 비SINR 측정, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 단말 장치가 보고한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 포함한 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링이 상기 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고한 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치가 측정한 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형과, 상기 단말 장치로 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 송신 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 주파수 파티션의 선택은 상기 단말 장치 혹은 상기 단말 장치의 서빙 기지국 혹은 상위 계층의 네트워크 요소에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 상위 계층의 네트워크 요소는 기지국, 중계 장치, 기지국 제어기, 액세스 서비스 네트워크, 연결 서비스 네트워크, 핵심 네트워크 혹은 핵심 네트워크 게이트웨이로부터 선택되는 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 주파수 파티션 마크를 주파수 파티션의 비트맵 (bitmap) 으로 표시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 주파수 파티션의 비트맵의 길이가 상기 주파수 파티션의 수량에 근거하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제13항에 있어서,
    상기 채널 품질 정보 유형이 간섭 측정 값, 신호 대 간섭 잡음 비SINR, 신호 대 간섭 비SIR, 신호 대 잡음 비SNR, 스펙트럼 효율, 채널 품질에 관한 측정값중의 하나 혹은 다수를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 기지국이 단말 장치로부터 송신된 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하고, 그 중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 상기 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고한 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치가 측정한 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형과, 상기 단말 장치로 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하고,
    상기 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단하며,
    상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항13에 기재된 송신 방법에 대응되는 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 수신 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 단계가
    상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링이 상기 시그널링 유형과, 비트맵과, 채널 품질 정보 유형과, 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하는 경우,
    상기 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보에 의하여 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보의 보고가 지시되었는가를 판단하여,
    YES일 경우, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 상기 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보 유형을 결정하고, 상기 단말 장치가 피드백한 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 취득하며,
    NO일 경우, 주파수 파티션의 비트맵에 근거하여 상기 단말 장치가 피드백한 주파수 파티션 번호를 결정하고, 채널 품질 정보 유형에 근거하여 상기 단말 장치가 측정한 채널 품질 정보 유형을 결정하며, 상기 단말 장치가 피드백한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 취득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 채널 품질 측정 지시 시그널링을 단말 장치로 송신하는 기지국과, 그 중, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링은 상기 기지국으로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고해야 할 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치에 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하고,
    상기 채널 품질 측정 지시 시그널링을 수신하고, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링의 시그널링 유형에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 측정 지시 시그널링임을 판단하며, 상기 채널 품질 측정 지시 시그널링에 근거하여 상기 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 측정하여 보고하는 단말 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 품질 측정 지시 시그널링의 전송 시스템.
  22. 보고한 하나 혹은 다수의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 포함한 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 기지국으로 송신하는 단말 장치와, 그 중, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링은 상기 단말 장치로부터 송신된 시그널링이 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 지시하는 시그널링 유형과, 상기 단말 장치가 보고한 상기 주파수 파티션의 번호를 지시하는 주파수 파티션 마크와, 상기 단말 장치가 측정한 상기 채널 품질 정보의 유형을 지시하는 채널 품질 정보 유형과, 상기 단말 장치로 전부의 주파수 파티션의 채널 품질 정보를 보고하도록 지시하는 전체 주파수 파티션 보고 지시 정보를 포함하고,
    상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링을 수신하고, 상기 시그널링 유형 정보에 근거하여 상기 시그널링이 채널 품질 정보의 피드백 시그널링임을 판단하며, 상기 채널 품질 정보의 피드백 시그널링에 근거하여 채널 품질 정보를 취득하는 기지국을 포함하는 것을 특징으로 하는 채널 품질 정보의 피드백 시그널링의 전송 시스템.
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