KR20070084544A - 감소된 간섭으로 파워 레벨 보고를 송신하는 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
감소된 간섭으로 파워 레벨 보고를 송신하는 방법 및 장치가 제공된다. 평균 무선 주파수 파워 레벨은, 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 각각에 대한 측정들로부터 산출될 수 있다. 간섭의 존재는 무선 주파수 채널 상에서 검출될 수 있다. 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨은, 간섭이 있는 무선 주파수 채널의 무선 주파수 파워 레벨 없이 산출될 수 있다. 총 평균 무선 주파수 파워 레벨은 기지국에 보고될 수 있다.
와이어리스 통신 디바이스, 와이어리스 통신 디바이스에서의 방법, 무선 주파수 파워 레벨
Description
본 명세서는 감소된 간섭으로 파워 레벨 보고를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히, 본 명세서는, 송신 파워 레벨 측정을 보고할 때 인접 채널 간섭을 제거하는 것에 관한 것이다.
현재, 와이어리스 통신 시스템에서는, 무선 주파수 채널들이 남용되고, 셀 사이즈는 감소되고 있다. 허용되는 재사용 패턴 및 인접 채널 버퍼들이 변경되고 있다. 안타깝게도, 채널 재사용의 빈도가 높아짐에 따라, 인접 셀들로부터의 간섭에 의해 인위적으로 상승되는 무선 주파수 채널 파워 측정들은 핸드오버 알고리즘 및 타이밍에 영향을 준다. 예를 들어, 인위적으로 높은 트래픽 채널(high traffic channel; TCH) 파워 측정 보고는 핸드오버의 지연으로 이어져 호출을 놓치게 될 수 있다. 간섭이 초기 단계에 있을 때에는, 보고되는 무선 주파수 파워 레벨을 상승시킨다. 간섭이 증가함에 따라, 채널 상의 디코드 에러를 야기하게 되고 이는 호출 성능의 열화로 이어진다.
TCH 호핑은 간섭을 저감시키는데 도움을 줄 수 있다. 이는 전체적으로 더 나은 시그널링 성능을 제공할 수 있지만, 여전히 측정 간섭의 잠재성에 대해 완전 히 역점을 두어 다루지는 않는다. 예를 들어, 작아도 2dB의 TCH 상의 보고된 레벨의 상승은 핸드오버를 지연시키기에 충분하여 호출을 놓치게 될 수 있다. 나쁜 측정에 대한 수용은 없다. 예를 들어, 특정 파워 측정 로그에서는, 인접 채널들로부터의 간섭이 많아야 40dB만큼 측정된 무선 주파수 파워 레벨에 영향을 줄 수 있다는 것을 알 수 있다.
따라서, 감소된 간섭으로 파워 레벨 보고를 송신하는 방법 및 장치가 요구된다.
<발명의 요약>
감소된 간섭으로 파워 레벨 보고를 송신하는 방법 및 장치가 제공된다. 평균 무선 주파수 파워 레벨은 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 각각에 대한 측정들로부터 산출될 수 있다. 간섭의 존재는 무선 주파수 채널 상에서 검출될 수 있다. 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨은 간섭이 있는 무선 주파수 채널의 무선 주파수 파워 레벨 없이 산출될 수 있다. 총 평균 무선 주파수 파워 레벨이 기지국에 보고될 수 있다.
다음의 도면을 참조하여 본 명세서의 실시예들을 설명한다. 유사한 참조 번호는 유사한 구성 요소를 나타낸다.
도 1은 일 실시예에 따른 시스템의 예시적인 블럭도이다.
도 2는 와이어리스 통신 디바이스에 의해 수신된 채널들의 파워를 도시하는 예시적인 그래프이다.
도 3은 일 실시예에 따른 와이어리스 통신 디바이스의 예시적인 블럭도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 와이어리스 통신 디바이스의 동작을 도시하는 예시적인 플로우챠트이다.
도 1은 일 실시예에 따른 시스템(100)의 예시적인 블럭도이다. 시스템(100)은 와이어리스 통신 디바이스(110) 및 셀들(120, 130, 140 및 150)을 포함할 수 있다. 셀들은 각각의 기지국들(125, 135, 145 및 155)에 의해 서비스받을 수 있다. 각 셀들은 동일한 기지국에 의해 서비스되는 섹터들로 분할될 수 있다. 예를 들어, 셀(120)은 기지국(125)에 의해 서비스되는 섹터들(121 내지 123)을 가질 수 있고, 셀(130)은 기지국(135)에 의해 서비스되는 섹터들(131 내지 133)을 가질 수 있고, 셀(140)은 기지국(145)에 의해 서비스되는 섹터들(141 내지 143)을 가질 수 있다. 와이어리스 통신 디바이스(110)는 무선폰, 셀룰러폰, PDA(personal digital assistant), 페이저, 퍼스널 컴퓨터, 모바일 통신 디바이스, 또는 와이어리스 네트워크를 포함하는 네트워크 상에서 통신 신호를 송수신할 수 있는 임의의 다른 디바이스일 수 있다. 시스템(100)은 와이어리스 신호들과 같은 신호들을 송수신할 수 있는 네트워크의 임의의 유형을 포함할 수 있다. 예를 들어, 네트워크(110)는 와이어리스 텔레커뮤니케이션 네트워크, 셀룰러폰 네트워크, 모바일 통신 네트워크용의 글로벌 시스템, 시분할 다중접속 네트워크, 코드 분할 다중 접속 네트워크, 위성 통신 네트워크, 및 와이어리스 통신 신호들을 송수신할 수 있는 다른 유사한 통신 시스템들을 포함할 수 있다.
동작시에, 기지국들은 방송 채널(broadcast channel: BCH) 상에 셀 및 세스템 정보를 브로드캐스트할 수 있다. 기지국들은 TCH(traffic channel)을 이용하여 와이어리스 통신 디바이스(110)와 기지국들 사이에 음성, 회선 전환 데이터, 또는 다른 정보를 전달할 수 있다. 섹터들과 셀들 간의 간섭을 회피하기 위해, 기지국은 선택된 시퀀스에 기초하여 채널들 또는 주파수들을 변경함으로써 채널 호핑을 시작할 수 있다. 시스템(100)이 (121 및 123 또는 121 및 143)과 같이 인접 섹터들 간의 와이어리스 통신 디바이스(110)의 움직임을 예측하는 것은 가능한 반면에, (121 및 131)과 같은 비인접 섹터들 사이에서 와이어리스 통신 디바이스(110)가 언제 이동하는지를 판정하는 것은 어렵다. 그러나, 와이어리스 통신 디바이스(110)는 후술하는 바와 같이 이러한 움직임을 검출하여 정정할 수 있다.
도 2는 와이어리스 통신 디바이스(110)에 의해 수신된 채널들의 파워를 도시하는 예시적인 그래프(200)이다. 그래프(200)는 섹터(131)와 같은 새로운 섹터의 BCH의 측정값인 파워(250), 섹터(121)와 같은 구 섹터의 호핑된 TCH의 측정값인 파워(210, 220, 230 및 240)를 도시한다. 와이어리스 통신 디바이스(110)가 구 섹터(121)로부터 새로운 섹터(131)로 이동함에 따라, 새로운 색터(131)의 BCH의 측정된 파워(250)는 구 섹터(121)의 TCH들 중 하나의 측정된 파워(210)와 간섭할 수 있다. 따라서, 채널의 실제 파워(212)가 파워(210)에서 파워(212)로 감소되는 동안, 와이어리스 통신 디바이스(110)는 BCH의 파워(250)의 간섭으로 인해 동일한 파워(210)를 측정하거나, 심지어 더 높은 파워(214)를 측정할 수 있다. 와이어리스 통신 디바이스(110)는 이러한 간섭을 검출하고, 와이어리스 통신 디바이스(110)가 통신하고 있는 TCH의 레벨의 보다 정확한 표시를 보고하기 위해 영향받은 측정들을 제거할 수 있다. 이는 왜곡된 측정 보고를 야기시킬 수 있는 상황을 모니터링하고, 보고된 값들에 대하여 적절한 보정을 함으로써 행해질 수 있다. 그런 다음, 시스템(100)의 네트워크는 와이어리스 통신 디바이스(110)의 시그널링 상태를 보다 정확하게 모니터하고, 보다 시 적절한 방법으로 응답하여 호출의 분실을 회피할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른, 와이어리스 통신 디바이스(110)와 같은 와이어리스 통신 디바이스(300)의 예시적인 블럭도이다. 와이어리스 통신 디바이스(300)는, 하우징(310), 하우징(310)에 결합된 컨트롤러(320), 하우징(310)에 결합된 입출력 회로(330), 하우징(310)에 결합된 디스플레이(340), 하우징(310)에 결합된 트랜시버(350), 하우징(310)에 결합된 유저 인터페이스(360), 하우징(310)에 결합된 메모리(370), 하우징(310) 및 트랜시버(350)에 결합된 안테나(380)를 포함할 수 있다. 와이어리스 통신 디바이스(300)는 또한 간섭 검출 모듈(390)을 포함할 수 있다. 간섭 검출 모듈 수정 모듈(390)은 컨트롤러(320)에 결합될 수 있고, 컨트롤러(320) 내에 상주할 수 있으며, 메모리(370) 내에 상주할 수 있고, 단조(autonomous) 모듈일 수 있고, 소프트웨어일 수 있고, 하드웨어일 수 있거나, 와이어리스 통신 디바이스(300) 상의 모듈에 유용한 임의의 다른 포맷일 수 있다.
디스플레이(340)는 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 플라즈마 디스플레이, 또는 정보를 디스플레이하기 위한 임의의 다른 수단일 수 있다. 트랜시버(350)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 오디오 입력 및 출력 회로(330)는 마이크로폰, 스피커, 트랜스듀서, 또는 임의의 다른 오디오 입력 및 출력 회로일 수 있다. 사용자 인터페이스(360)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 조이스틱, 부가 디스플레이, 또는 사용자와 전자 기기 사이의 인터페이스를 제공하는데 유용한 임의의 다른 디바이스를 포함할 수 있다. 메모리(370)는 랜덤 액세스 메모리, 판독 전용 메모리, 광학 메모리, 가입자 아이덴티티 모듈 메모리, 또는 모바일 통신 디바이스에 결합될 수 있는 임의의 다른 메모리를 포함할 수 있다.
동작시에, 트랜시버(350)는 와이어리스 통신 신호들을 송수신할 수 있다. 컨트롤러(320)는 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 각각에 대한 측정들로부터 평균 무선 주파수 파워 레벨을 산출할 수 있다. 간섭 검출 모듈(390)은 무선 주파수 채널 상의 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 그런 다음 컨트롤러(320)는 간섭이 있는 무선 주파수 채널의 무선 주파수 파워 레벨 없이 복수의 무선 주파수 채널의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 산출할 수 있다. 그런 다음, 트랜시버(350)는 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 기지국에 보고할 수 있다.
컨트롤러(320)는, 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 산출할 때, 간섭이 있는 무선 주파수 채널에 대응하는 측정들을 무시할 수 있다. 컨트롤러(320)는 홉 시퀀스의 각 무선 주파수 채널의 평균 무선 주파수 파워 레벨을 산출함으로써, 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 상의 평균 무선 주파수 파워 레벨을 산출할 수 있다. 간섭 검출 모듈(390)은, 홉 시퀀스 내의 다른 채널들에 따르지 않는 홉 시퀀스의 적어도 하나의 무선 주파수 채널의 신호 레벨을 검출함으로써 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 간섭 검출 모듈(390)은 또한 홉 시퀀스 내의 특정한 무선 주파수 채널 상의 비정상 신호 대 잡음 비를 검출함으로써 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 비정상 신호 대 잡음 비는 홉 시퀀스 내의 다른 채널들보다도 특정한 채널 상에서 더 낮은 신호 대 잡음 비일 수 있다. 간섭 검출 모듈(390)은 부가적으로, 홉 시퀀스 내의 무선 주파수 채널에 인접한 무선 주파수 채널의 존재를 검출함으로써 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 인접한 채널은 홉 시퀀스의 무선 주파수 채널의 200㎑ 내에 있는 무선 주파수 채널일 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 와이어리스 통신 디바이스(200)의 동작을 도시하는 예시적인 흐름도(400)이다. 흐름도는 단계 410에서 시작된다. 단계 420에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는, 호핑 시퀀스에서, 채널(210)과 같은 다음 채널로 호핑할 수 있다. 단계 430에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 현재 무선 주파수 채널(210)의 파워 레벨을 측정할 수 있다. 홉 시퀀스의 무선 주파수 채널 각각에 대하여, 평균 무선 주파수 파워 레벨을 단계 430에서 각 채널에 대하여 누적하여 산출하거나, 특정한 측정 주기의 종료 후에 산출할 수 있다. 단계 440에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 특정한 측정 주기가 완료되었는지 여부를 판정할 수 있다. 만약 그렇지 않다면, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 단계 420으로 되돌아갈 수 있다. 만약 그렇다면, 단계 450에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 무선 주파수 채널 상의 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 와이어리스 통신 디바이스(200)는 홉 시퀀스 내의 다른 채널들에 따르지 않는 홉 시퀀스의 적어도 하나의 무선 주파수 채널의 신호 레벨을 검출함으로써 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 와이어리스 통신 디바이스(200)는 또한 홉 시퀀스에서 특정 무선 주파수 채널 상의 비정상 신호 대 잡음 비를 검출함으로써 간섭의 존재를 검출할 수 있다. 비정상 신호 대 잡음 비는, 홉 시퀀스의 다른 채널들보다 특정한 채널 상에서 더 낮은 신호 대 잡음 비를 포함한다. 와이어리스 통신 디바이스(200)는 홉 시퀀스 내의 무선 주파수 채널에 인접한 무선 주파수 채널의 존재를 검출함으로써 간섭의 존재를 부가적으로 검출할 수 있다. 인접 채널은 홉 시퀀스 내의 무선 주파수 채널의 200㎑ 내에 있는 무선 주파수 채널일 수 있다. 간섭이 검출되지 않으면, 단계 470에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 복수의 무선 주파수 채널 전체의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산할 수 있다. 간섭이 검출되면, 단계 480에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 간섭이 있는 무선 주파수 채널 없이 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산할 수 있다. 예를 들어, 와이어리스 통신 디바이스(200)는, 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산할 때, 간섭이 있는 무선 주파수 채널에 대응하는 측정들을 무시할 수 있다. 단계 490에서, 와이어리스 통신 디바이스(200)는 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 기지국에 보고하고, 단계 420으로 복귀할 수 있다.
본 명세서에서의 방법은 프로그램된 프로세서에서 구현되는 것이 바람직하다. 그러나, 컨트롤러, 흐름도 및 모듈들은 또한 범용 또는 특수 목적의 컴퓨터, 프로그램된 마이크로프로세서 또는 마이크로컨트롤러 및 주변 집적 회로 소자들, ASIC 또는 다른 집적 회로, 이산 소자 회로와 같은 하드웨어 전자 또는 논리 회로, PLD, PLA, FPGA 또는 PAL과 같은 프로그램 가능 디바이스 등에서 구현될 수 있다. 일반적으로, 도면에 도시된 흐름도를 구현할 수 있는 유한 상태 머신이 상주할 수 있는 것이라면 어떠한 디바이스도 본 명세서의 프로세서 기능을 구현하는데 사용될 수 있다.
본 명세서를 특정한 실시예들에 의해 설명하였지만, 많은 대안들, 수정들, 및 변형들이 당업자에게는 자명할 것이다. 예를 들어, 본 실시예들의 다양한 구성 요소들을 다른 실시예들에서는 상호 교환, 추가 또는 교체할 수 있다. 또한, 각 도면의 소자들 모두가 개시된 실시예들의 동작에 필요한 것은 아니다. 예를 들어, 개시된 실시예들의 당업자는 독립 청구항의 구성 요소들을 단순히 이용하여 명세서의 교시를 만들어 이용할 수 있을 것이다. 따라서, 여기에 개시된 명세서의 바람직한 실시예들은 제한적인 의미가 아닌 예시적인 것으로 의도된다. 다양한 변화들이 명세서의 사상 및 범주에서 벗어나지 않고 이루어질 수 있다.
Claims (10)
- 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 각각에 대한 측정들로부터 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하는 단계;무선 주파수 채널 상의 간섭의 존재를 검출하는 단계;간섭이 있는 무선 주파수 채널의 무선 주파수 파워 레벨 없이, 상기 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하는 단계; 및상기 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 기지국에 보고하는 단계를 포함하는 와이어리스(wireless) 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산할 때, 간섭이 있는 무선 주파수 채널에 대응하는 측정들을 무시하는 단계를 더 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 상의 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하는 단계는, 상기 홉 시퀀스의 각 무선 주파수 채널 상의 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하는 단계를 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 간섭의 존재를 검출하는 단계는, 상기 홉 시퀀스 내의 다른 채널들에 따르지 않는 홉 시퀀스의 적어도 하나의 무선 주파수 채널의 신호 레벨을 검출하는 단계를 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 간섭의 존재를 검출하는 단계는, 상기 홉 시퀀스 내의 특정 무선 주파수 채널 상의 비정상 신호 대 잡음 비를 검출하는 단계를 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제5항에 있어서, 비정상 신호 대 잡음 비는 상기 홉 시퀀스 내의 다른 채널들보다 특정 채널 상에서 더 낮은 신호 대 잡음 비를 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 간섭의 존재를 검출하는 단계는, 상기 홉 시퀀스 내의 무선 주파수 채널에 인접한 무선 주파수 채널의 존재를 검출하는 단계를 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 제7항에 있어서, 인접 채널은 상기 홉 시퀀스 내의 무선 주파수 채널의 200㎑ 내에 있는 무선 주파수 채널을 포함하는 와이어리스 통신 디바이스에서의 통신 방법.
- 와이어리스 통신 신호들을 송수신하도록 구성된 트랜시버;홉 시퀀스의 복수의 무선 주파수 채널들 각각에 대한 측정들로부터 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하도록 구성된 컨트롤러; 및상기 컨트롤러에 결합되어, 무선 주파수 채널 상의 간섭의 존재를 검출하도록 구성된 간섭 검출 모듈을 포함하며,상기 컨트롤러는 또한 간섭이 있는 무선 주파수 채널의 무선 주파수 파워 레벨 없이, 상기 복수의 무선 주파수 채널들의 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산하도록 구성되며,상기 트랜시버는 또한 상기 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 기지국에 보고하도록 구성된 와이어리스 통신 디바이스.
- 제9항에 있어서, 상기 컨트롤러는 또한 상기 총 평균 무선 주파수 파워 레벨을 계산할 때, 간섭이 있는 무선 주파수 채널에 대응하는 측정들을 무시하도록 구성된 와이어리스 통신 디바이스.
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WITN | Application deemed withdrawn, e.g. because no request for examination was filed or no examination fee was paid |