KR102238768B1 - 무선통신 시스템의 상향링크 동기화 장치 및 방법 - Google Patents

무선통신 시스템의 상향링크 동기화 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시예들은 무선통신 시스템에서 상향링크 동기를 맞추기 위한 방법 및 장치를 제공하기 위한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 단말의 동작 방법은: 제1 타이밍 어드밴스(TA) 값을 포함하는 조정 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 과정; 및 상기 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하는 과정을 포함한다. 이러한 본 발명의 실시예에 따르면, 무선통신 시스템에서 한 기지국 또는 한 셀에서의 상향링크 동기화를 위한 정보를 이용하여 다른 기지국 또는 다른 셀로 보내는 상향링크 신호 시간을 조정함으로써 상향링크 자원의 오버헤드를 줄일 수 있다.

Description

무선통신 시스템의 상향링크 동기화 장치 및 방법{UPLINK SYNCHRONIZATION APPARATUS AND METHOD IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선통신 시스템의 동기화에 관한 것이다.
무선통신 시스템의 기지국에서 여러 단말들로부터 수신하는 신호들의 동기가 서로 맞지 않는다면, 간섭이 발생할 수 있다. 예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 시스템에서 서브캐리어(Subcarrier)들 사이와 연속한 서브프레임(Subframe)들 사이에서 간섭이 발생할 수 있다. 따라서 단말들의 상향링크 동기를 서로 맞추는 것이 중요하다.
따라서 본 발명의 실시 예들은 무선통신 시스템에서 상향링크 동기를 맞추기 위한 방법 및 장치를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 실시 예들은 무선통신 시스템의 상향링크 동기를 위한 채널 구조의 오버헤드(Overhead)를 줄이기 위하여 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 장치를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 단말의 동작 방법은: 제1 타이밍 어드밴스(TA) 값을 포함하는 조정 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 과정; 및 상기 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하는 과정을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 제1 기지국의 동작 방법은: 제1 타이밍 어드밴스(TA) 값을 포함하는 조정 메시지를 단말로 송신하는 과정; 및 상기 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 단말이 상기 제2 기지국으로 송신하도록, 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 단말로 송신하는 과정을 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 제2 기지국의 동작 방법은: 제2 기지국에 대한 제2 타이밍 어드밴스(TA) 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말로부터 수신하는 과정을 포함한다. 상기 제2 TA 값은, 제1 기지국에 대한 제1 TA 값에 기반하여 설정된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 단말 장치는: 제1 타이밍 어드밴스(TA) 값을 포함하는 조정 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 수신기; 및 상기 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하는 송신기를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 제1 기지국 장치는: 제1 타이밍 어드밴스(TA) 값을 포함하는 조정 메시지 및 상향링크 전송 명령 메시지를 생성하는 제어부; 및 송신기를 포함한다. 상기 송신기는, 상기 조정 메시지를 송신하고, 상기 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 단말이 상기 제2 기지국으로 송신하도록, 상기 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 단말로 송신한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선통신 시스템의 제2 기지국 장치는: 제2 기지국에 대한 제2 타이밍 어드밴스(TA) 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말로부터 수신하는 수신기를 포함한다. 상기 제2 TA 값은, 제1 기지국에 대한 제1 TA 값에 기반하여 설정된다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 무선통신 시스템에서 한 기지국 또는 한 셀에서의 상향링크 동기화를 위한 정보를 이용하여 다른 기지국 또는 다른 셀로 보내는 상향링크 신호 시간을 조정함으로써 상향링크 자원의 오버헤드를 줄일 수 있다.
본 발명 및 그의 효과에 대한 보다 완벽한 이해를 위해, 첨부되는 도면들을 참조하여 하기의 설명들이 이루어질 것이고, 여기서 동일한 참조 부호들은 동일한 부분들을 나타낸다.
도 1a 내지 도 1c는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작이 적용되는 무선통신 시스템의 구성을 보여주는 도면들이다.
도 2는 무선통신 시스템에서 상향링크 심볼 동기를 맞추는 예를 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따라 무선통신 시스템에서 상향링크 심볼 동기를 맞추는 예를 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 신호의 전송 프레임 구조의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 신호의 구조의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 2개 기지국들에서의 심볼 길이가 서로 다른 경우, 기지국들과 단말의 상향링크와 하향링크의 송수신 시간 관계를 도시하는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다.
도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다.
본 특허 명세서에서 본 발명의 원리들을 설명하기 위해 사용되어지는 도 1a 내지 도 16은 단지 예시를 위한 것인 바, 발명의 범위를 제한하는 어떠한 것으로도 해석되어져서는 아니된다. 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 원리들이 적절하게 배치된 임의의 무선통신 시스템과 빔포밍 기반 무선통신 시스템에서도 구현되어질 수 있음을 이해할 것이다.
하기에서는 본 발명의 실시예들에 따른, 무선통신 시스템에서 단말들 사이의 상향링크 동기를 맞추면서도, 상향링크 자원의 오버헤드를 줄일 수 있는 상향링크 동기화 방법 및 장치가 설명될 것이다. 본 발명의 실시예들은 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 방식의 무선통신 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예들은 빔포밍(beamforming) 기술을 사용하는 무선통신 시스템에 적용될 수 있다.
단말들의 상향링크 동기를 맞추는 방법의 일 예로 LTE 시스템에서는 타이밍 어드밴스(Timing Advance, TA) 값을 이용한다. 단말은 하향링크 신호 동기를 기준으로 일정 시간만큼 앞당겨서 상향링크 신호를 전송한다. 이 앞당기는 시간은 타이밍 어드밴스(Timing Advance, TA)라 하여 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. 기지국은 TA 값을 각 단말마다 조정해줌으로써 여러 단말들의 상향링크 동기를 서로 맞출 수 있다.
여러 개의 서로 다른 무선통신 시스템(3G, 4G 등)이 공존하는 환경에서 단말은 각 무선통신 시스템에 접속할 때마다 랜덤 억세스(Random Access) 절차를 수행을 한다. 이때 단말이 보낸 상향링크 신호(예; LTE 시스템의 경우 랜덤 억세스 프리앰블(Random Access Preamble))을 이용하여 기지국은 단말이 적용해야 할 TA 값을 계산한다. 한 무선통신 시스템에서 단말이 여러 캐리어(Carrier)를 동시에 사용할 때, 각 캐리어에 대한 TA 값이 다르게 적용되어야 한다면 단말은 각 캐리어에 대해 상향링크 신호를 전송해야 한다.
고주파(High Frequency) 대역에서 빔포밍 기술을 사용하는 무선통신 시스템에서 단말과 기지국은 각각 여러 개의 빔들을 운용한다. 상향링크에서 단말의 송신빔과 기지국의 수신빔 쌍이 여러 개 있기 때문에, 단말은 이 시스템에 접속할 때 모든 빔 쌍에 대해 상향링크 신호를 전송해야 한다. 기지국은 채널 품질이 가장 좋은 빔 쌍을 선택하고 그 빔 쌍에 대해 단말이 적용해야 할 TA 값을 계산한다.
도 1a 내지 도 1c는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작이 적용되는 무선통신 시스템의 구성을 보여주는 도면들이다.
도 1a를 참조하면, 단말 100은 두 기지국들 200,300과 통신한다. 단말 100은 제1 기지국 200과 제2 기지국 300로부터 각각 하향링크 참조 신호들 31,32를 수신한다. 단말 100이 각 기지국 200,300으로 상향링크 신호 41, 42를 전송하기 위해서는 각 기지국 200,300에 대한 상향링크 동기화를 위한 정보(예; TA 값)를 알아야 한다.
일 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300은 동일한 무선 접속 기술(Radio Access Technology, RAT)을 사용한다. 예를 들어, 기지국 200과 기지국 300은 LTE 방식을 사용한다. 다른 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300은 서로 다른 RAT을 사용한다. 예를 들어, 기지국 200은 LTE 방식을 사용하고, 기지국 300은 와이기그(Wireless Gigabits, WiGig) 방식을 사용한다.
일 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300은 지리적으로 서로 다른 위치에 있다. 다른 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300은 지리적으로 동일 위치에 있다.
일 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300이 사용하는 주파수 영역은 동일하다. 다른 실시예에서, 기지국 200과 기지국 300이 사용하는 주파수 영역은 서로 다르다.
도 1b를 참조하면, 단말 100은 물리적으로 서로 다른 위치에 있는 두 기지국들 200,300과 통신한다. 기지국 200은 제1 주파수 영역의 제1 캐리어(carrier) 410을 통해 단말 100과 신호를 송수신한다. 기지국 300은 제2 주파수 영역의 제2 캐리어 420을 통해 단말 100과 신호를 송수신한다. 제1 캐리어 410과 제2 캐리어 420은 캐리어 집성(carrier aggregation) 기술에 의해 함께 사용될 수 있다. 이러한 경우 기지국 200은 LTE 셀, 즉 프라이머리 셀(primary cell, PCell)의 기지국이 될 수 있으며, 기지국 300은 세컨더리 셀(secondary cell, SCell)의 기지국이 될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 캐리어 410 및 제2 캐리어 420은 모두 LTE 주파수 대역의 캐리어일 수 있다. 다른 실시예에서, 제1 캐리어 410은 LTE 주파수 대역의 캐리어일 수 있으며, 제2 캐리어 420은 밀리미터파(Millimeter Wave, mmWave) 대역의 캐리어일 수 있다. 이러한 경우 제1 캐리어 410과 제2 캐리어 420의 프레임 구조는 서로 다르다.
도 1c를 참조하면, 단말 100은 기지국 200과 통신한다. 기지국 200은 제1 주파수 영역의 제1 캐리어 410을 통해 단말 100과 신호를 송수신한다. 또한, 기지국 200은 제2 주파수 영역의 제2 캐리어 420을 통해 단말 100과 신호를 송수신한다. 제1 캐리어 410과 제2 캐리어 420은 캐리어 집성 기술에 의해 함께 사용될 수 있다. 이러한 경우 기지국 200은 LTE 셀, 즉 프라이머리 셀(primary cell, PCell)의 기지국이 될 수 있으며, 기지국 300은 세컨더리 셀(secondary cell, SCell)의 기지국이 될 수 있다.
일 실시예에서, 제1 캐리어 410 및 제2 캐리어 420은 모두 LTE 주파수 대역의 캐리어일 수 있다. 다른 실시예에서, 제1 캐리어 410은 LTE 주파수 대역의 캐리어일 수 있으며, 제2 캐리어 420은 밀리미터파(mmWave) 대역의 캐리어일 수 있다. 이러한 경우 제1 캐리어 410과 제2 캐리어 420의 프레임 구조는 서로 다르다.
도 2는 무선통신 시스템에서 상향링크 심볼 동기를 맞추는 예를 보여주는 도면이다. 여기서는 단말이 기지국으로부터 받은 TA 값을 이용하여 상향링크 심볼 동기를 맞추는 예를 보여준다.
도 2를 참조하면, 기지국이 전송한 하향링크 심볼(S210)은 T만큼의 시간 지연 후에 단말에 도착한다(S220). 단말은 기지국으로부터 TA 조정 메시지를 수신하여 TTA 값을 계산한다. 단말은 상향링크 신호를 보낼 때 기지국의 하향링크 심볼을 수신한 시점으로부터 TTA 값만큼 앞당겨서 보낸다(S230). 기지국 내의 모든 단말이 이와 같이 상향링크 신호를 보냄으로써 기지국에서 수신하는 단말의 상향링크 신호의 동기를 맞출 수 있다. 기지국은 단말이 전송한 랜덤 액세스 프리앰블(Random Access Preamble)이나 사운딩 참조 신호(Sounding Reference signal) 등의 상향링크 신호를 수신하여 TTA 값을 추정한다(S240). LTE 시스템에서 시분할다중화(Time Division Duplex, TDD) 모드인 경우 단말이 상향링크 신호를 보낼 때 TTA 값에 특정 상수(Constant) 값을 더하여 송신 신호를 앞당긴다. 이하 TTA 값만큼 앞당기는 것으로 설명할지라도 위의 특정 상수를 더하는 실시 예를 배제하지 않는다.
도 3은 본 발명의 실시예들에 따라 무선통신 시스템에서 상향링크 심볼 동기를 맞추는 예를 보여주는 도면이다. 이 도면은 단말이 한 기지국(예; 제1 기지국)에 대한 TA 값을 바탕으로 다른 기지국(예; 제2 기지국)에 대한 TA 값을 계산할 때, 기지국들과 단말 사이의 상향링크와 하향링크의 송수신 시간 관계를 도시하고 있다.
도 3을 참조하면, 기지국 1이 전송한 하향링크 심볼(S310)은 T1만큼의 시간 지연 후에 단말에 도착하고(S330), 기지국 2가 전송한 하향링크 심볼(S320)은 T2만큼의 시간 지연 후에 단말에 도착한다(S340). 단말이 두 기지국으로부터 수신한 심볼 시간의 차이를 TE 라 한다(S350). 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송하는 시간은 TD만큼 차이가 난다(S320). 단말이 기지국 1으로부터 TA 조정 메시지를 받아 TTA ,1 값을 계산하여 알고 있을 때, 본 발명의 일 실시 예에 따르면 기지국 2에 대한 TTA ,2 값은 다음의 수학식 1과 같이 계산된다.
Figure 112014067324607-pat00001
상기 <수학식 1>를 참조하면, 기지국 2에 대한 TTA ,2 값은 기지국 1에 대한 TTA,1 값에 단말이 두 기지국으로부터 수신한 심볼 시간의 차이 TE 값의 2배를 더하고 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송한 시간의 차이 TD만큼 빼준 것과 같다는 것을 알 수 있다. 다시 말해, 단말은 기지국 2에 대한 TA 조정 메시지를 받지 않더라도 TTA ,1, TD, 그리고 TE를 이용하여 기지국 2에 대한 TTA ,2 값을 계산할 수 있다. 단말은 상기 <수학식 1>과 같이 TA 값을 설정하여(S370) 기지국 2에 상향링크 심볼을 전송한다(S380).
이와 같이, 단말은 기지국 1의 하향링크 신호를 수신한 시점으로부터 TTA ,1 값만큼 앞당겨서 기지국 1로 상향링크 신호를 송신한다(S350). 그러면 기지국 1은 단말이 상향링크 신호를 송신한 시점(S350)부터 T1이 경과한 시점에 상향링크 신호를 수신한다(S360). 또한, 단말은 기지국 2의 하향링크 신호를 수신한 시점으로부터 TTA ,2 값만큼 앞당겨서 기지국 2로 상향링크 신호를 송신한다(S370). 그러면 기지국 2는 단말이 상향링크 신호를 송신한 시점(S370)부터 T2가 경과한 시점에 상향링크 신호를 수신한다(S380).
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 처리 흐름은 도 1a에 도시된 단말 100에 의해 수행될 수 있다.
도 4를 참조하면, 단말 100은 제1 TA 값을 포함하는 조정 메시지를 제1 기지국 200으로부터 수신한다(S410). 다음에, 단말은 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다(S420).
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00002
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다.
일 실시예에서, 단말 100은 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지를 제1 기지국 200으로부터 수신한다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 단말은 제2 TA 값을 포함하는 조정 메시지와 상향링크 최적 빔 정보를 제2 기지국 300으로부터 수신하고, 상기 상향링크 최적 빔을 이용하여 제2 TA 값에 기반하는 상향링크 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 물리적으로 동일한 위치에 위치해 있거나 다른 위치에 위치해 있다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 제2 기지국 300은 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조와 제2 기지국 300의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조는 서로 다르다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 처리 흐름은 도 1a에 도시된 제1 기지국 200에 의해 수행될 수 있다.
도 5를 참조하면, 제1 기지국 200은 제1 TA 값을 포함하는 조정 메시지를 단말 100으로 송신한다(S510). 다음에, 제1 기지국 200은 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 단말 100이 제2 기지국 300으로 송신하도록, 상향링크 전송 명령 메시지를 단말 100으로 송신한다(S520).
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00003
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200은 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지를 단말 100으로 송신한다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 물리적으로 동일한 위치에 위치해 있거나 다른 위치에 위치해 있다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 제2 기지국 300은 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조와 제2 기지국 300의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조는 서로 다르다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 처리 흐름은 도 1a에 도시된 제2 기지국 300에 의해 수행될 수 있다.
도 6을 참조하면, 제2 기지국 300은 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말 100으로부터 수신한다. 제2 TA 값은, 제1 기지국 200에 대한 제1 TA 값에 기반하여 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00004
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다. 상기 상향링크 신호는 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지가 제1 기지국 200으로부터 수신됨에 응답하여 단말 100에 의해 송신된다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 제2 기지국 300은 제2 기지국 300에 대한 단말 100의 상향링크 최적 빔 정보를 탐색하고, 제2 기지국 300에 대한 TA 값을 계산하고, 상기 계산된 TA 값을 포함하는 메시지와 상기 탐색된 상향링크 최적 빔 정보를 단말 100으로 송신하고, 상기 상향링크 최적 빔을 이용하여 상기 계산된 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말 100으로부터 수신하는 과정을 더 수행한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 물리적으로 동일한 위치에 위치해 있거나 다른 위치에 위치해 있다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 제2 기지국 300은 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조와 제2 기지국 300의 전송 프레임(하향링크 프레임 또는 상향링크 프레임) 구조는 서로 다르다.
도 7은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 신호의 전송 프레임 구조의 일 예를 보여주는 도면이다. 이 도면은 빔포밍 기반의 무선통신 시스템에서 단말의 송신 빔이 2개이고, 기지국의 수신 빔이 6개인 경우에, 상향링크 빔 트레이닝 신호를 전송하는 프레임 구조의 예를 도시하고 있다.
도 7을 참조하면, 710은 상향링크 프레임을 나타낸다. 기지국은 단말이 운용하는 송신 빔 개수, 기지국이 운용하는 수신 빔 개수, 단말의 채널 품질 등을 고려하여 단말이 빔 트레이닝 신호 전송에 사용할 상향링크 자원을 할당한다. 721영역부터 여섯 영역들 720에 걸쳐 단말은 첫 번째 송신빔을 사용하여 신호를 보내고, 기지국은 수신빔 1부터 6까지를 순차적으로 사용하여 신호를 받는다. 731영역부터 여섯 영역들 730에 걸쳐 단말은 두 번째 송신빔을 사용하여 신호를 보내고, 기지국은 수신빔 1부터 6까지를 순차적으로 사용하여 신호를 받는다. 기지국은 단말의 채널 품질이 좋지 않은 단말에게는 좀 더 많은 양의 시간 자원을 할당해줌으로써 단말의 빔 트레이닝 성능을 높일 수 있다. 반면에, 채널 품질이 좋은 단말에게는 더 적은 양의 시간 자원을 할당해줌으로써 오버헤드를 줄일 수 있다. 단말의 디지털 체인(Digital Chain)에 어레이(Array) 안테나가 연결되어 있는데, 이 어레이 안테나에서 한 빔을 형성할 수 있다. 단말이 복수의 디지털 체인을 가지고 있는 경우 단말은 여러 빔을 동시에 형성할 수 있으므로, 기지국이 단말에게 주파수 축으로 여러 자원을 동시에 할당해주면 단말은 각 주파수마다 서로 다른 송신빔을 사용하여 빔 트레이닝 신호를 보냄으로써 빔 트레이닝의 지연 시간(Latency)을 줄일 수 있다.
기지국 1과 기지국 2가 서로 다른 위치에 있는 경우, 기지국 1에서 상기 상향링크 자원의 위치 정보를 기지국 2로 전송해주어야 한다. 또한 단말이 사용할 빔 트레이닝 신호의 시퀀스 정보도 기지국 2에 알려줄 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 신호의 구조의 일 예를 보여주는 도면이다. 이 도면은 빔포밍 기반의 무선 통신 시스템에서 도 1a에 도시된 단말 100이 전송하는 상향링크 빔 트레이닝 신호의 구조를 도시한다.
도 8을 참조하면, 810은 단말 100이 복수의 송수신 빔 쌍에 대해 빔 트레이닝 신호를 전송할 때의 송신 신호 구조를 나타낸다. 한 송수신 빔 쌍에 대한 한 빔 트레이닝 신호 820은 사이클릭 프리픽스(Cyclic Prefix, CP) 822와, 시퀀스 824로 이루어져 있다. 기지국은 단말과의 거리 정보가 없기 때문에 단말이 전송한 빔 트레이닝 신호를 언제 수신할지 모른다. 또한 채널의 다중 경로(Multipath) 지연확산(Delay Spread)으로 인해 수신 시간에 대한 불확실 구간은 더 늘어난다. 이때 수신 시간에 대한 불확실성을 고려하여, CP 길이를 기지국과 단말의 양방향 지연(Round-Trip Delay)의 최대값과 다중 경로 지연확산의 최대값을 더한 값보다 크도록 정한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 단말은 기지국 1으로부터 받은 TA 값, 단말이 두 기지국으로부터 수신한 심볼 시간의 차이 TE 값, 그리고 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송한 시간의 차이 TD 값을 이용하여 기지국 2에 대한 TA 값을 계산한다. 단말이 계산한 TA만큼 상향링크 신호를 앞당겨서 전송하기 때문에 기지국에서 신호를 수신하는 시간의 불확실성에서 단말의 양방향 지연으로 인한 부분은 사라진다. 다시 말해, CP길이를 다중 경로 지연확산의 최대값보다 크게 하면 된다. 이러한 본 발명의 일 실시 예에 의하여 빔 트레이닝 신호의 CP 길이를 짧게 설계할 수 있는 효과가 있다. 따라서 상향링크 자원의 오버헤드를 감소시킬 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 이 흐름은 빔포밍 기반의 무선통신 시스템에서 단말의 수신 신호 품질이 양호할 때 단말이 상향링크 신호를 전송하는 절차를 도시한 것으로, 예를 들어, 도 1a에 도시된 단말 100에 의해 수행될 수 있다. 단말의 수신 신호 품질에 대한 판단은 상향링크 신호 전송 동작이 수행되기 이전에 수행될 수 있다. 수신 신호 품질이 양호한 경우는 도 9에 도시된 흐름에 따라 상향링크 신호 전송 절차를 수행하는 반면에, 수신 신호 품질이 양호하지 않은 경우는 후술될 도 10에 도시된 흐름에 따라 상향링크 신호 전송 절차를 수행한다.
도 9를 참조하면, 단말 100은 기지국 1 200으로부터 TA 조정 메시지를 수신한다(S910). 다음에, 단말 100은 기지국 1 200으로부터 기지국 2 300으로 상향링크 빔 트레이닝 신호를 전송하라는 명령 메시지를 수신한다(S920). 다음에, 단말 100은 상기 명령 메시지로부터 이 메시지에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 획득한다(S930). 예를 들어, 빔 트레이닝 명령 메시지는 (i) 빔 트레이닝 신호의 시퀀스 인덱스, (ii) 빔 트레이닝 신호를 전송할 시간 위치, 및 (iii) 빔 트레이닝 신호를 전송할 주파수 위치에 대한 정보들 중 어느 한 정보, 또는 2가지 이상의 정보의 조합, 또는 모든 정보를 포함할 수 있다.
다음에, 단말 100은 기지국 1 200에 대한 TA 값을 바탕으로 기지국 2 300에 대한 TA 값을 설정한다(S940). 다음에, 단말 100은 상기 시퀀스를 사용하여 빔 트레이닝 신호를 생성하고, 상기 자원 위치를 사용하여 빔 트레이닝 신호를 기지국 2 300으로 전송한다(S950).
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 이 흐름은 빔포밍 기반의 무선통신 시스템에서 단말의 수신 신호 품질이 나쁠 때 단말이 상향링크 신호를 전송하는 절차를 도시한 것으로, 예를 들어, 도 1a에 도시된 단말 100에 의해 수행될 수 있다. 단말의 수신 신호 품질을 나타내는 값으로는 경로 손실(Path loss), SNR(Signal-to-noise ratio), SIR(Signal-to-interference ratio), SINR(Signal-to-interference plus noise ratio), SLNR(Signal-to-leakage plus noise ratio), RSSI(Reference Signal Strength Indicator), RSRQ(Reference Signal Received Quality), RSRP(Reference Signal Received Power) 중의 적어도 어느 하나가 포함될 수 있다.
도 10을 참조하면, 단말 100은 기지국 1 200으로부터 TA 조정 메시지를 수신한다(S1010). 다음에, 단말 100은 기지국 1 200으로부터 기지국 2 300으로 상향링크 빔 트레이닝 신호를 전송하라는 명령 메시지를 수신한다(S1020). 다음에, 단말 100은 상기 명령 메시지로부터 이 메시지에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 획득한다(S1030). 예를 들어, 빔 트레이닝 명령 메시지는 (i) 빔 트레이닝 신호의 시퀀스 인덱스, (ii) 빔 트레이닝 신호를 전송할 시간 위치, 및 (iii) 빔 트레이닝 신호를 전송할 주파수 위치에 대한 정보들 중 어느 한 정보, 또는 2가지 이상의 정보의 조합, 또는 모든 정보를 포함할 수 있다.
다음에, 단말 100은 기지국 1 200에 대한 TA 값을 바탕으로 기지국 2 300에 대한 TA 값을 설정한다(S1040). 다음에, 단말 100은 상기 시퀀스를 사용하여 빔 트레이닝 신호를 생성하고, 상기 자원 위치를 사용하여 빔 트레이닝 신호를 기지국 2 300으로 전송한다(S1050).
이후, 단말 100은 기지국 2 300에 대한 TA 조정 메시지와 기지국 2에 대한 상향링크 최적 송신 빔 인덱스를 수신한다(S1060). 일 실시예에서, 단말 100은 기지국 2 300으로부터 기지국 2 300에 대한 TA 조정 메시지와 기지국 2에 대한 상향링크 최적 송신 빔 인덱스를 수신한다. 다른 실시예에서, 단말 100은 기지국 1 200으로부터 기지국 2 300에 대한 TA 조정 메시지와 기지국 2에 대한 상향링크 최적 송신 빔 인덱스를 수신한다.
다음에, 단말 100은 상기 수신된 TA 조정 메시지를 바탕으로 기지국 2 300에 대한 TA 값을 설정한다(S1070). 다음에, 단말 100은 기지국 2 300에 대한 TA 값에 따라 상기 최적 송신 빔을 사용하여 기지국 2 300로 빔 트레이닝 신호를 전송한다(S1080). 이때 빔 트레이닝 신호를 전송할 때 사용하는 시퀀스와 자원의 위치 정보는 상향링크 빔 트레이닝 신호 전송 명령 메시지에 포함되거나 미리 정해진 규칙에 따라 정보를 획득할 수 있다. 이때 (S1080) 단계에 사용하는 빔 트레이닝 신호와 (S1050) 단계에 사용하는 빔 트레이닝 신호의 구조는 다를 수 있다. 일 실시예에서 (S1050) 단계에서는 810과 같은 구조의 빔 트레이닝 신호를 보내고 (S1080) 단계에서는 820과 같이 시퀀스의 길이가 810 구조보다 더 긴 형태의 빔 트레이닝 신호를 보낼 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 이 흐름은 빔포밍 기반의 무선 통신 시스템의 제2 기지국이 단말로부터 상향링크 빔 트레이닝 신호를 수신할 수 있도록 제1 기지국에서 수행되는 절차를 도시한 것으로, 예를 들어 도 1a에 도시된 제1 기지국 200에 의해 수행될 수 있다.
도 11을 참조하면, 기지국 1 200은 기지국 1에 대한 TA 조정 메시지를 단말 100로 전송한다(S1110). 다음에, 기지국 1 200은 단말 100이 기지국 2 300으로의 빔 트레이닝 신호 전송에 사용할 시퀀스 인덱스와 자원 위치를 결정한다(S1120). 다음에, 기지국 1 200은 단말 100이 기지국 2 300으로 상향링크 빔 트레이닝 신호를 전송할 것을 명령하는 메시지를 단말 100으로 전송한다(S1130).
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국에서의 처리 흐름을 보여주는 도면이다. 이 흐름은 빔포밍 기반의 무선 통신 시스템의 제2 기지국에서 단말로부터 상향링크 빔 트레이닝 신호를 수신하는 절차를 도시한 것으로, 예를 들어 도 1a에 도시된 제2 기지국 300에 의해 수행될 수 있다.
도 12을 참조하면, 기지국 2 300은 단말 100이 복수의 송신빔을 사용하여 전송한 상향링크 빔 트레이닝 신호를 수신한다(S1210). 다음에, 기지국 2 300은 수신한 빔 트레이닝 신호를 이용하여 단말 100의 기지국 2에 대한 최적 송신빔 인덱스를 찾고 기지국 2에 대한 TA 값을 계산한다(S1220). 다음에, 기지국 2 300은 기지국 2에 대한 TA 조정 메시지와 기지국 2에 대한 단말의 최적 송신빔 인덱스를 단말 100으로 전송한다(S1230). 다음에, 기지국 2 300은 단말 100이 상기 최적 송신빔을 사용하여 전송한 빔 트레이닝 신호를 수신한다(S1240). 다음에, 기지국 2 300은 기지국 2에 대한 TA 조정 메시지를 단말 100으로 전송한다(S1250).
도 13은 본 발명의 실시예들에 따라 한 기지국에 대한 TA 값을 바탕으로 다른 기지국에 대한 TA 값을 계산할 때, 두 기지국들의 심볼 길이가 서로 다른 경우 기지국과 단말의 상향링크와 하향링크의 송수신 시간 관계를 도시하고 있다. 예를 들어, 도 1a에 도시된 제1 기지국 200의 전송 프레임의 길이가 제2 기지국 300의 전송 프레임의 길이보다 큰 경우를 나타내고 있다.
도 13을 참조하면, 기지국 1 200이 전송한 하향링크 심볼 1301-1306의 길이와 기지국 2 300이 전송한 하향링크 심볼 1311-1313의 길이가 다르다. 이때, 어느 심볼을 기준으로 삼는지에 따라 단말 100이 두 기지국으로부터 수신한 심볼의 시간 차와 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송하는 시간 차가 다를 수 있다. 기지국 1 200이 전송한 하향링크 심볼 1301은 T1만큼의 시간 지연 후에 1321 심볼 시간에 단말 100에 도착한다. 반면에, 기지국 2 300이 전송한 하향링크 심볼 1311은 T2만큼의 시간 지연 후에 1331 심볼 시간에 단말 100에 도착한다. 단말 100이 두 기지국으로부터 수신한 심볼들 1321과 1331의 시간 차를 TE ,1이라 한다. 두 기지국이 전송한 하향링크 심볼들 1301과 1311의 시간은 TD ,1만큼 차이가 난다.
기지국 1 200이 전송한 하향링크 심볼 1304는 T1만큼의 시간 지연 후에 1324 심볼 시간에 단말 100에 도착한다. 반면에, 기지국 2 300이 전송한 하향링크 심볼 1313은 T2만큼의 시간 지연 후에 1333 심볼 시간에 단말 100에 도착한다. 단말 100이 두 기지국으로부터 수신한 심볼들 1324와 1333의 시간 차를 TE , 2이라 한다. 두 기지국이 전송한 하향링크 심볼들 1304와 1313의 시간은 TD ,2만큼 차이가 난다. 이때, TE ,1과 TE,2는 서로 다를 수 있다. 마찬가지로 TD ,1과 TD ,2는 서로 다를 수 있다.
단말 100이 기지국 1 200으로부터 TA 조정 메시지를 받아 TTA ,1 값을 계산하여 알고 있을 때, 기지국 2 300에 대한 TTA ,2 값을 계산하는 방법을 사용하기 위해서는 단말 100이 두 기지국으로부터 수신한 심볼의 시간 차와 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송하는 시간 차를 계산할 때 기준으로 삼는 심볼을 알맞게 선택해야 한다. 도 13을 참조하면, 단말 100이 기지국 1 200에 대한 상향링크 심볼 송신 시간을 단말 100이 수신할 1324 심볼의 시작 시간에 맞추고, 기지국 2 300에 대한 상향링크 심볼 송신 시간을 단말 100이 수신할 1333 심볼의 시작 시간에 맞추려고 한다면, 단말 100은 두 기지국이 하향링크 심볼을 전송하는 시간 차를 1304 심볼과 1313 심볼을 기준으로 계산해야 하고 두 기지국으로부터 수신한 심볼의 시간 차를 1324 심볼과 1333 심볼을 기준으로 계산해야 한다. 이때, 기지국으로부터 TD ,1에 대한 정보를 받았어도 두 기지국의 심볼 길이의 차를 이용하여 TD ,2를 계산할 수 있다. 또한 단말이 TE ,1을 계산했다면, 두 기지국의 심볼 길이의 차를 이용하여 TE ,2를 계산할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 단말 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 블록 구성은 도 1a에 도시된 단말 100에 의해 구현될 수 있다.
도 14를 참조하면, 단말 100은 송수신기 1410과, 제어부 1420을 포함한다. 송수신기 1410은 송신기 1412와 수신기 1414를 포함한다. 제어부 1420은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작에 따라 송신기 1412와 수신기 1414를 제어한다. 예를 들어, 제어부 1420은 도 4에 도시된 흐름과, 도 9 또는 도 10에 도시된 흐름에 따른 동작이 수행되도록 제어한다.
수신기 1414는 제1 TA 값을 포함하는 조정 메시지를 제1 기지국 200으로부터 수신한다. 송신기 1412는 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00005
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다.
일 실시예에서, 단말 100은 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지를 제1 기지국 200으로부터 수신한다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 단말은 제2 TA 값을 포함하는 조정 메시지와 상향링크 최적 빔 정보를 제2 기지국 300으로부터 수신하고, 상기 상향링크 최적 빔을 이용하여 제2 TA 값에 기반하는 상향링크 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제1 기지국 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 블록 구성은 도 1a에 도시된 제1 기지국 200에 의해 구현될 수 있다.
도 15를 참조하면, 제1 기지국 200은 송수신기 1510과, 제어부 1520을 포함한다. 송수신기 1510은 송신기 1512와 수신기 1514를 포함한다. 제어부 1520은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작에 따라 송신기 1512와 수신기 1514를 제어한다. 예를 들어, 제어부 1520은 도 5 및 도 11에 도시된 흐름에 따른 동작이 수행되도록 제어한다.
송신기 1512는 제1 TA 값을 포함하는 조정 메시지를 단말 100으로 송신한다. 또한, 송신기 1512는 제1 TA 값에 기반하여 설정된 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 단말 100이 제2 기지국 300으로 송신하도록, 상향링크 전송 명령 메시지를 단말 100으로 송신한다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00006
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다.
일 실시예에서, 제1 기지국 200은 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지를 단말 100으로 송신한다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작을 위한 제2 기지국 장치의 블록 구성을 보여주는 도면이다. 예를 들어, 이 블록 구성은 도 1a에 도시된 제2 기지국 300에 의해 구현될 수 있다.
도 16을 참조하면, 제2 기지국 300은 송수신기 1610과, 제어부 1620을 포함한다. 송수신기 1610은 송신기 1612와 수신기 1614를 포함한다. 제어부 1620은 본 발명의 실시예들에 따른 상향링크 동기화 동작에 따라 송신기 1612와 수신기 1614를 제어한다. 예를 들어, 제어부 1620은 도 6 및 도 12에 도시된 흐름에 따른 동작이 수행되도록 제어한다.
수신기 1614는 제2 기지국 300에 대한 제2 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말 100으로부터 수신한다. 제2 TA 값은, 제1 기지국 200에 대한 제1 TA 값에 기반하여 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은, 제1 TA 값과, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이와, 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이에 기반하여, 설정된다.
일 실시예에서, 제2 TA 값은 수학식
Figure 112014067324607-pat00007
에 기반하여 설정된다. 여기서, TTA ,2는 제2 TA 값을 나타내고, TTA ,1은 제1 TA 값을 나타내고, TE는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300으로부터 송신된 하향링크 신호가 단말 100에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 제1 기지국 200 및 제2 기지국 300에서 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타낸다.
일 실시예에서, 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함한다. 상기 상향링크 신호는 제2 기지국 300으로의 상향링크 전송 명령 메시지가 제1 기지국 200으로부터 수신됨에 응답하여 단말 100에 의해 송신된다. 예를 들어, 상향링크 전송 명령 메시지는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보, 및 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 시퀀스 정보는 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함한다. 이러한 경우 단말은 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다. 다른 실시예에서, 단말은 상기 자원 위치에서 빔 트레이닝 신호를 제2 기지국 300으로 송신한다.
일 실시예에서, 제2 기지국 300은 제2 기지국 300에 대한 단말 100의 상향링크 최적 빔 정보를 탐색하고, 제2 기지국 300에 대한 TA 값을 계산하고, 상기 계산된 TA 값을 포함하는 메시지와 상기 탐색된 상향링크 최적 빔 정보를 단말 100으로 송신하고, 상기 상향링크 최적 빔을 이용하여 상기 계산된 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말 100으로부터 수신하는 과정을 더 수행한다.
도 15 및 도 16에 도시된 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용할 수 있다. 제1 기지국 200과 제2 기지국 300은 물리적으로 동일한 위치에 위치해 있거나 다른 위치에 위치해 있을 수 있다. 제1 기지국 200은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 제2 기지국 300은 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용할 수 있다. 제1 기지국 200의 전송 프레임 구조와 제2 기지국 300의 전송 프레임 구조는 서로 다를 수 있다.
전술한 바와 같이 본 발명의 실시예들은 무선통신 시스템에서 한 기지국 또는 한 셀에서의 상향링크 동기화를 위한 정보(예; TA 값)를 이용하여 다른 기지국 또는 다른 셀로 보내는 상향링크 신호 시간을 조정함으로써 상향링크 자원의 오버헤드를 줄일 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 도 1a에 도시된 바와 같이 구성되는 무선통신 시스템에 적용되는 예로서 중점적으로 설명되었지만, 앞서서 설명한 바와 같이 도 1b 및 도 1c에 도시된 바와 같이 서로 다른 위치에 있는 기지국들의 각 캐리어들 또는 동일한 위치에 있는 기지국의 다수 캐리어들이 캐리어 집성 기술에 의해 서비스가 이루어지는 경우에도 동일하게 적용될 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 동작들은 단일의 프로세서에 의해 그 동작이 구현될 수 있을 것이다. 이러한 경우 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령이 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판단 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM이나 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드 뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 본 발명에서 설명된 기지국 또는 릴레이의 전부 또는 일부가 컴퓨터 프로그램으로 구현된 경우 상기 컴퓨터 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체도 본 발명에 포함된다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 할 것이다.
100 : 단말
200,300 : 기지국
1410,1510,1610 : 송수신기
1420,1520,1620 : 제어부

Claims (46)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서:
    제1 기지국에 대한 제1 TA(timing advance) 값을 포함하는 조정 메시지 및 제1 차이에 관한 정보를 포함하는 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 제1 기지국으로부터 수신하는 과정,
    상기 제1 TA 값, 상기 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 제2 기지국에 대한 제2 TA 값을 결정하는 과정;
    상기 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하는 과정을 포함하고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국의 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 제2 TA 값은,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 결정되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고,
    상기 상향링크 신호는 상기 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 제1 기지국으로부터 수신함에 응답하여 상기 제2 기지국으로 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  4. 청구항 3에 있어서, 상기 시퀀스 정보는,
    상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함하고,
    상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 상기 빔 트레이닝 신호는 상기 자원 위치에서 상기 제2 기지국으로 송신되는 방법.
  5. 청구항 3에 있어서, 제2 TA 값을 포함하는 조정 메시지와 최적의 상향링크 빔의 정보를 상기 제2 기지국으로부터 수신하는 과정, 및
    상기 제2 TA 값에 기반하여 상기 최적의 상향링크 빔을 통해 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용하는 방법.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 서로 다른 위치에 위치해 있고,
    상기 제1 기지국은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 상기 제2 기지국은 상기 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용하고,
    상기 제1 기지국의 전송 프레임 구조와 상기 제2 기지국의 전송 프레임 구조는 서로 다른 방법.
  8. 무선통신 시스템의 제1 기지국의 동작 방법에 있어서:
    상기 제1 기지국에 대한 제1 TA(timing advance) 값을 포함하는 조정 메시지 및 제1 차이에 관한 정보를 포함하는 상향링크 전송 명령 메시지를 생성하는 과정,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지를 단말에 송신하는 과정을 포함하고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국으로부터의 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 단말은 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하고,
    상기 제2 TA 값은 상기 단말에 의하여, 상기 제1 TA 값, 상기 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 결정되고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 제2 TA 값은,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 결정되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 방법.
  10. 청구항 8에 있어서, 상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고,
    상기 상향링크 신호는 상기 상향링크 전송 명령 메시지의 수신에 응답하여 단말에서 상기 제2 기지국으로 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 시퀀스 정보는,
    상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함하고,
    상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 상기 빔 트레이닝 신호는 상기 자원 위치에서 상기 단말로부터 상기 제2 기지국으로 송신되는 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 제2 기지국의 동작 방법에 있어서:
    제2 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 제2 TA 값은, 상기 단말에 의하여, 제1 기지국에 대한 제1 TA 값, 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 결정되고,
    상기 제1 TA 값은 상기 제1 기지국이 상기 단말에 송신하는 상향링크 조정 메시지에 포함되고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국이 상기 단말에 송신하는 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 방법.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 제2 TA 값은,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 결정되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 방법.
  14. 청구항 12에 있어서, 상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고, 상기 상향링크 신호는 상기 제2 기지국으로의 상향링크 전송 명령 메시지가 상기 단말로 상기 제1 기지국으로부터 수신됨에 응답하여 상기 단말에 의해 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 제2 기지국에 대한 상기 단말의 최적의 상향링크 빔을 결정하는 과정,
    상기 제2 기지국에 대한 TA 값을 계산하는 과정,
    상기 계산된 TA 값을 포함하는 메시지와 상기 최적의 상향링크 빔에 관한 정보를 상기 단말로 송신하는 과정; 및
    상기 계산된 TA 값에 기반하여 상기 최적의 상향링크 빔을 통해 송신된 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  16. 청구항 12에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용하는 방법.
  17. 청구항 12에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 물리적으로 동일한 위치 또는 서로 다른 위치에 위치해 있고,
    상기 제1 기지국은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 상기 제2 기지국은 상기 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용하고,
    상기 제1 기지국의 전송 프레임 구조와 상기 제2 기지국의 전송 프레임 구조는 서로 다른 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 단말의 장치에 있어서,
    송수신부;
    상기 송수신부와 동작 가능하게 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    제1 기지국에 대한 제1 TA(timing advance) 값을 포함하는 조정 메시지 및 제1 차이에 관한 정보를 포함하는 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 제1 기지국으로부터 수신하고,
    상기 제1 TA 값, 상기 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 제2 기지국에 대한 제2 TA 값을 결정하고,
    상기 제2 기지국에 대한 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하도록 구성되고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국의 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 장치.
  19. 청구항 18에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 상기 제2 TA 값을 결정하도록 구성되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 장치.
  20. 청구항 18에 있어서, 상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고,
    상기 상향링크 신호는 상기 상향링크 전송 명령 메시지를 상기 제1 기지국으로부터 수신함에 응답하여 상기 제2 기지국으로 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함하는 장치.
  21. 청구항 20에 있어서, 상기 시퀀스 정보는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 상기 빔 트레이닝 신호를 상기 자원 위치에서 상기 제2 기지국으로 송신하도록 구성되는 장치.
  22. 청구항 20에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제2 TA 값을 포함하는 조정 메시지와 최적의 상향링크 빔 정보를 상기 제2 기지국으로부터 수신하고,
    상기 제2 TA 값에 기반하여 상기 최적의 상향링크 빔을 통해 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하도록 더 구성되는 장치.
  23. 청구항 18에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용하는 장치.
  24. 청구항 23에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 서로 다른 위치에 위치해 있고,
    상기 제1 기지국은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 상기 제2 기지국은 상기 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용하고,
    상기 제1 기지국의 전송 프레임 구조와 상기 제2 기지국의 전송 프레임 구조는 서로 다른 장치.
  25. 무선 통신 시스템에서 제1 기지국의 장치에 있어서,
    송수신부;
    상기 송수신부와 동작 가능하게 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는
    상기 제1 기지국에 대한 제1 TA(timing advance) 값을 포함하는 조정 메시지 및 제1 차이에 관한 정보를 포함하는 상향링크 전송 명령 메시지를 생성하고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지를 단말에 송신하도록 구성되고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국의 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 단말은 제2 TA 값에 기반하여 상향링크 신호를 상기 제2 기지국으로 송신하고,
    상기 제2 TA 값은 상기 단말에 의하여 상기 제1 TA 값, 상기 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 결정되고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 장치.
  26. 청구항 25에 있어서, 상기 제2 TA 값은,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 결정되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 장치.
  27. 청구항 25에 있어서, 상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고,
    상기 상향링크 신호는 단말이 상기 상향링크 전송 명령 메시지를 수신함에 응답하여 단말에서 상기 제2 기지국으로 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함하는 장치.
  28. 청구항 27에 있어서, 상기 시퀀스 정보는,
    상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스를 나타내는 인덱스를 포함하고,
    상기 인덱스에 대응하는 시퀀스를 포함하는 상기 빔 트레이닝 신호는 상기 자원 위치에서 상기 단말로부터 상기 제2 기지국으로 송신되는 장치.
  29. 무선 통신 시스템에서 제2 기지국의 장치에 있어서,
    송수신부, 및
    상기 송수신부와 동작 가능하게 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    제2 TA 값에 기반하여 송신된 상향링크 신호를 단말로부터 수신하도록 구성되고,
    상기 제2 TA 값은, 상기 단말에 의하여 제1 기지국에 대한 제1 TA 값, 제1 차이 및 제2 차이에 기반하여 결정되고,
    상기 제1 TA 값은 상기 제1 기지국이 상기 단말에 송신하는 상향링크 조정 메시지에 포함되고,
    상기 제1 차이는 상기 제1 기지국 및 제2 기지국으로이 상기 단말에 송신하는 하향링크 신호의 전송 타이밍의 차이이고,
    상기 제2 차이는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 송신된 하향링크 신호의 수신 타이밍의 차이인 장치.
  30. 청구항 29에 있어서, 상기 제2 TA 값은,
    수학식 TTA,2=TTA,1+2TE-2TD에 기반하여 결정되고,
    TTA,2는 상기 제2 TA 값을 나타내고, TTA,1은 상기 제1 TA 값을 나타내고, TE는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국으로부터 송신된 하향링크 신호가 상기 단말에서 수신된 시간의 차이를 나타내고, TD는 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국에서 상기 하향링크 신호가 송신된 시간의 차이를 나타내는 장치.
  31. 청구항 29에 있어서, 상기 상향링크 신호는 빔 트레이닝 신호를 포함하고,
    상기 상향링크 신호는 상기 제2 기지국으로의 상향링크 전송 명령 메시지가 상기 제1 기지국으로부터 단말에 수신됨에 응답하여 상기 단말에 의해 송신되고,
    상기 상향링크 전송 명령 메시지는 상기 빔 트레이닝 신호를 위한 시퀀스 정보 및 상기 빔 트레이닝 신호를 전송할 자원 위치 중의 적어도 하나를 포함하는 장치.
  32. 청구항 29에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 제2 기지국에 대한 상기 단말의 최적의 상향링크 빔 정보를 결정하고;
    상기 제2 기지국에 대한 TA 값을 계산하고,
    상기 계산된 TA 값을 포함하는 메시지와 상기 최적의 상향링크 빔에 관한 정보를 상기 단말로 송신하고,
    상기 계산된 TA 값에 기반하여 상기 최적의 상향링크 빔을 통해 송신된 상향링크 신호를 상기 단말로부터 수신하도록 더 구성되는 장치.
  33. 청구항 29에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 동일한 무선접속 기술 또는 서로 다른 무선접속 기술을 사용하는 장치.
  34. 청구항 33에 있어서, 상기 제1 기지국과 상기 제2 기지국은 물리적으로 동일한 위치 또는 서로 다른 위치에 위치해 있고,
    상기 제1 기지국은 제1 주파수 영역의 캐리어를 사용하고, 상기 제2 기지국은 상기 제1 주파수 영역과 다른 제2 주파수 영역의 캐리어를 사용하고,
    상기 제1 기지국의 전송 프레임 구조와 상기 제2 기지국의 전송 프레임 구조는 서로 다른 장치.
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