KR20080035403A - 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 통신 시스템에서 피드백 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 통신 시스템에서 자원 할당 방법에 있어서, 송신기가 다수의 각 수신기들로부터 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신한 채널 정보와 데이터의 정보에 상응하여 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정을 포함한다.
자원 할당, 패드백 채널, CQI, CQICH, 슬럿 할당

Description

통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR ALLOCATING RESOURCE IN A COMMUNICATION SYSTEM}
도 1은 통신 시스템에서 BS가 MS들로 CQICH의 할당을 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 송신기의 자원 할당 과정을 개략적으로 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로 CQICH의 할당을 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로의 CQICH 할당 정보를 개략적으로 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로의 CQICH 할당 정보 메시지 구조를 개략적으로 도시한 도면.
본 발명은 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 통신 시스템에서 피드백 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 통신 시스템에서는 고속의 다양한 서비스 품질(QoS: Quality of Service, 이하 'QoS' 칭하기로 함)을 가지는 서비스들을 사용자들에게 제공하기 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 특히, 현재 차세대 통신 시스템에서는 무선 근거리 통신 네트워크(WLAN: Wireless Local Area Network, 이하 'WLAN'이라 칭하기로 함) 시스템 및 무선 도시 지역 네트워크(WMAN: Wireless Metropolitan Area Network, 이하 'WMAN'이라 칭하기로 함) 시스템과 같은 광대역 무선 접속(BWA: Broadband Wireless Access, 이하 'BWA'라 칭하기로 함) 통신 시스템에 이동성(mobility)과 QoS를 보장하는 형태로 고속 서비스를 지원하도록 하는 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 그 대표적인 통신 시스템이 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16a/d 통신 시스템 및 IEEE 802.16e 통신 시스템이다.
상기 BWA 통신 시스템인 IEEE 802.16a/d 통신 시스템 및 IEEE 802.16e 통신 시스템은 상기 WMAN 시스템의 물리 채널(physical channel)에 광대역(broadband) 전송 네트워크를 지원하기 위해 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭하기로 함)/직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 이하 'OFDMA'이라 칭하기로 함) 방식을 적용한 통신 시스템이다. 상기 IEEE 802.16a/d 통신 시스템은 현재 가입자 단말기(SS: Subscriber Station, 이하 'SS'라 칭하기로 함)가 고정된 상태, 즉 SS의 이동성을 전혀 고려하지 않은 상태 및 단일 셀 구조만 을 고려하고 있는 시스템이다. 이와는 달리 IEEE 802.16e 통신 시스템은 상기 IEEE 802.16a 통신 시스템에 SS의 이동성을 고려하는 시스템이며, 상기 이동성을 가지는 SS를 이동 단말기(MS: Mobile Station, 이하 'MS'라 칭하기로 함)라고 칭하기로 한다.
한편, 상기 IEEE 802.16e 통신 시스템은 프레임(frame) 구조를 가지며, 상기 시스템의 기지국(BS: Base Station, 이하 'BS'라 칭하기로 함)은 각 프레임의 자원을 MS들에게 효율적으로 할당하여 사용하도록 하고 있으며, 상기 자원 할당 정보를 MAP 메시지를 통해 상기 MS들에게 송신한다. 여기서, 다운링크(downlink) 자원 할당 정보를 송신하는 MAP 메시지가 다운링크 맵(DL(DownLink)-MAP, 이하 'DL-MAP'이라 칭하기로 함) 메시지이며, 업링크(uplink) 자원 할당 정보를 송신하는 MAP 메시지가 업링크 맵(UL(UpLink)-MAP, 이하 'UL-MAP'이라 칭하기로 함) 메시지이다.
또한, 통신 시스템에서 데이터 송수신은 프레임 단위로 구분되어 수행되고, 각 프레임은 다운링크 데이터를 송수신하는 영역과 업링크 데이터를 송수신하는 영역으로 구분된다. 여기서, 상기 데이터를 송수신하는 영역은
Figure 112006075646828-PAT00001
의 2차원 배열로 구성되는데, 상기 2차원 배열의 각 엘리먼트(element)가 할당 단위인 슬럿(slot)이 되는 것이다. 즉, 상기 주파수 영역은 서브 캐리어(subcarrier)들의 묶음인 서브 채널(subchannel) 단위로 나뉘고, 상기 시간 영역은 심벌(symbol) 단위로 나뉘며, 따라서 상기 슬럿은 심벌을 한 서브 채널이 점유하는 영역을 나타낸다. 각 슬럿은 한 셀(cell)에 존재하는 MS들 중 임의의 한 MS에게만 할당되며, 상기 한 셀에 존재하는 MS들 각각에 할당된 슬럿들의 집합이 버스트(burst)가 되는 것이다. 이와 같이 상기 통신 시스템에서 업링크 자원은 슬럿들을 각 MS들이 분할하여 사용하는 방식으로 할당된다.
그리고, 상기 통신 시스템에서 MS는 상기 UL-MAP 메시지를 수신하면 자신의 채널 품질 정보(CQI: Channel Quality Information, 이하 'CQI'라 칭하기로 함)를 BS로 전송하기 위한 채널(CQICH: Channel Quality Information CHannel, 이하 'CQICH'라 칭하기로 함)의 할당 정보를 확인하고, 상기 CQICH를 통해 BS로 CQI를 전송한다. 그러면 여기서 도 1을 참조하여 통신 시스템에서 BS가 MS로 CQICH의 할당을 설명하기로 한다.
도 1은 통신 시스템에서 BS가 MS들로 CQICH의 할당을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 상기 BS는 매 프레임마다 하나의 CQICH 슬럿을 각 사용자, 즉 각 MS들에게 할당한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 BS는 매 프레임마다 n개의 MS들에게 하나의 CQICH 슬럿을 고정적으로 할당, 사용자 ID가 a인 MS에게는 매 프레임의 1번의 CQICH 슬럿을 할당하고 b인 MS에게는 매 프레임의 2번의 CQICH 슬럿을 할당하며, n인 MS에게는 매 프레임의 N번의 CQICH 슬럿을 할당한다.
그러나, 전술한 바와 같이 BS가 매 프레임마다 모든 MS들에게 하나의 CQICH 슬럿을 고정적으로 할당함으로써 시스템의 오버헤드가 발생하는 문제점이 있다. 그리고, 만약 임의의 MS가 상기 BS로 자신의 CQI를 전송하기 위해 둘 이상의 CQICH 슬럿을 필요로 할 경우 CQI 전송을 위한 자원이 부족하는 문제점이 있다. 또한, 임 의의 MS가 상기 BS로 전송할 CQI가 존재하지 않을 경우, BS는 CQI를 전송하지 않은 MS에게 매 프레임마다 고정적으로 CQICH 슬럿을 할당함으로 자원이 낭비되는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치를 제공함에 있다.
또한, 본 발명은 통신 시스템에서 피드백 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
아울러, 본 발명은 통신 시스템에서 수신기가 자신의 채널 정보를 전송하기 위한 자원 할당 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 방법은, 통신 시스템에서 자원 할당 방법에 있어서, 송신기가 다수의 각 수신기들로부터 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신한 채널 정보와 데이터의 정보에 상응하여 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정을 포함한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 통신 시스템에서 자원 할당 장치에 있어서, 다수의 각 수신기들로부터 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하고, 상기 수신한 채널 정보와 데이터의 정보에 상응하여 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에 게 적응적으로 할당하는 스케쥴러를 포함한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.
본 발명은 통신 시스템, 일예로 광대역 무선 접속(BWA: Broadband Wireless Access, 이하 'BWA'라 칭하기로 함) 통신 시스템인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치를 제안한다. 여기서, 후술할 본 발명의 실시예에서는, 설명의 편의상 통신 시스템을 IEEE 802.16 통신 시스템에서 직교 주파수 분할 다중(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 'OFDM'이라 칭하기로 함)/직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 이하 'OFDMA'이라 칭하기로 함) 방식을 적용한 통신 시스템을 일예로 하여 설명하지만, 본 발명에서 제안하는 자원 할당 방법 및 장치는 다른 통신 시스템들에도 적용될 수 있다.
또한, 본 발명은 통신 시스템에서 셀을 관장하는 송신기, 예컨대 기지국(BS: Base Station, 이하 'BS'라 칭하기로 함)과 상기 송신기로부터 통신 서비스를 제공받는 다수의 수신기들, 예컨대 이동 단말기(MS: Mobile Station, 이하 'MS'라 칭하기로 함)들 간에 데이터 송수신시 상기 수신기들이 자신의 채널 정보, 즉 채널 품 질 정보(CQI: Channel Quality Information, 이하 'CQI'라 칭하기로 함)를 송신기로 전송하기 위한 채널(CQICH: Channel Quality Information CHannel, 이하 'CQICH'라 칭하기로 함)을 할당하는 방법 및 장치를 제안한다. 후술할 본 발명의 실시예에서는, 송신기에 포함된 스케쥴러가 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보와 각 수신기들로부터 수신한 CQI에 상응하여 매 프레임마다 적응적으로 CQICH를 할당하는 방법 및 장치를 제안한다. 이때, 상기 스케쥴러는, 상기 데이터의 정보로서 각 수신기들로 전송할 데이터의 양 및 상기 데이터가 각 수신기들로 전송되기 위해 버퍼에서 대기한 시간 정보, 버퍼에 저장된 시간 정보와 각 수신기들로부터 이전 프레임까지 수신한 평균적인 CQI에 상응하여 매 프레임마다 적응적으로 각 수신기들에게 CQICH를 할당한다. 여기서, 본 발명의 실시예에서는 설명의 편의를 위해 상기 스케쥴러가 송신기에 포함되는 것으로 가정하여 설명하지만, 상기 스케쥴러는 송신기의 상위단, 예컨대 BS를 제어하는 제어국에 포함될 수도 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 데이터 송수신은 프레임 단위로 구분되어 수행되고, 각 프레임은 다운링크 데이터를 송수신하는 영역과 업링크 데이터를 송수신하는 영역으로 구분된다. 여기서, 상기 데이터를 송수신하는 영역은
Figure 112006075646828-PAT00002
의 2차원 배열로 구성되는데, 상기 2차원 배열의 각 엘리먼트(element)가 할당 단위인 슬럿(slot)이 되는 것이다. 즉, 상기 주파수 영역은 서브 캐리어(subcarrier)들의 묶음인 서브 채널(subchannel) 단위로 나뉘고, 상기 시간 영역은 심벌(symbol) 단위로 나뉘며, 따라서 상기 슬럿은 심벌 을 한 서브 채널이 점유하는 영역을 나타낸다. 각 슬럿은 한 셀(cell)에 존재하는 MS들 중 임의의 한 MS에게만 할당되며, 상기 한 셀에 존재하는 MS들 각각에 할당된 슬럿들의 집합이 버스트(burst)가 되는 것이다. 그러면 여기서, 도 2를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 자원 할당 과정을 구체적으로 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 송신기의 자원 할당 과정을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 201단계에서 상기 송신기, 예컨대 BS는 각 수신기들, 예컨대 MS들로부터 CQI와 각 수신기들로 현재 임의의 n번째 프레임으로 전송할 데이터의 정보를 수신한다. 상기 201단계에서 송신기는, 데이터의 정보로서 각 수신기들로 전송할 데이터의 양 및 상기 데이터가 각 수신기들로 전송되기 위해 버퍼에서 대기한 시간 정보, 즉 버퍼에 저장된 시간 정보를 수신하고, 각 수신기들로부터 이전 프레임들, 즉 n-1번째 프레임까지 상기 각 수신기들에게 할당된 채널의 CQI로서 각 채널에 대한 신호대 간섭 잡음비(SINR: Signal to Interference and Noise Ratio, 이하 'SINR'이라 칭하기로 함)를 수신한다.
그런 다음, 203단계에서 상기 송신기는 상기 201단계에서 수신한 데이터의 정보와 CQI에 상응하여 각 수신기들로 할당할 CQICH의 크기를 결정한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 203단계에서 송신기는, 상기 201단계에서 각 수신기들로부터 CQI로서 상기 수신기들에 할당된 각 채널에 대한 SINR을 이용하여 이전 프레임들에서 각 수신기들의 각 채널에 대한 데이터 전송율을 산출한 후, 상기 산출한 데 이터 전송율 중 최대값에 대한 평균값을 산출하여 상기 각 수신기들로부터 이전 프레임, 즉 n-1번째 프레임까지 수신한 평균적인 CQI를 확인한다. 또한, 상기 송신기는, 데이터의 정보로서 현재 프레임, 즉 n번째 프레임에서 각 수신기들로 데이터를 전송하기 위해 하향링크 전송 버퍼에 존재하는 데이터의 양 및 상기 하향링크 전송 버퍼에 대기한 시간 정보, 즉 전송 버퍼에 저장된 시간 정보를 확인한다. 이렇게 확인한 평균적인 CQI와 데이터의 정보에 상응하여 각 수신기들로 할당할 CQICH의 크기를 결정한다.
다음으로, 205단계에서 상기 송신기는, 현재 프레임에서 각 수신기들에 대한 채널의 할당 순서와, 상기 203단계에서 산출한 해당 채널에 대한 각 수신기들의 SINR에 상응하여 데이터 전송율의 최대값과 전송 버퍼에 존재하는 데이터의 양이 최대인 수신기들부터 CQICH를 할당한다. 그런 다음, 상기 송신기는 상기 각 수신기들의 CQICH 할당 정보를 포함하는 메시지를 각 수신기들로 방송(broadcasting)한다. 그러면 이하에서는 도 3 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 자원의 일예를 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로 CQICH의 할당을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 상기 BS는 매 프레임마다 앞서 설명한 바와 같이 각 MS들로부터 수신한 CQI와 상기 각 MS들로 전송할 데이터의 정보에 상응하여 CQICH 슬럿을 각 사용자, 즉 각 MS들에게 할당한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 BS는 매 프레임마다 n개의 MS들에게 CQICH 슬럿을 적응적으로 할당, M번째 프레임에서 사용 자 ID가 a인 MS에게는 1번, 2번의 CQICH 슬럿을 할당하고 사용자 ID가 b인 MS에게는 3번의 CQICH 슬럿을 할당하며, 다음 프레임인 M+1번째 프레임에서 사용자 ID가 a인 MS에게는 CQICH 슬럿을 할당하지 않고 사용자 ID가 b인 MS에게는 1번, 2번, 3번의 CQICH 슬럿을 할당하며, M+k번째 프레임에서 사용자 ID가 d인 MS에게는 1번의 CQICH 슬럿을 할당하고 사용자 IUD가 a인 MS에게는 2번, 3번의 CQICH 슬럿을 할당한다.
이렇게 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS, 즉 송신기는 각 MS들, 즉 각 수신기들로부터 이전 프레임까지 수신한 CQI와 현재 프레임에서 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보에 상응하여 CQICH 슬럿을 적응적으로 할당한다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 송신기가 매 프레임마다 CQICH 슬럿을 각 송신기들에게 상이한 개수의 CQICH 슬럿을 적응적으로 할당하며, 상기 매 프레임마다 각 수신기들로의 CQICH 슬럿 할당 순서 또한 적응적으로 할당한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로의 CQICH 할당 정보를 개략적으로 도시한 도면이다. 여기서, 도 4는 도 3에 도시한 바와 같이 BS가 MS들로 CQICH를 할당할 경우의 CQICH 할당 정보를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 상기 BS는 도 3에서 설명한 바와 같이 MS들로 CQICH 슬럿을 할당할 경우, 매 프레임마다 각 수신기들에게 할당된 CQICH 슬럿의 개수를 포함하는 CQICH 할당 정보를 구성한다. 즉, BS는 M번째 프레임에서 사용자 ID가 a인 MS에게는 1번의 CQICH 슬럿부터 2개의 CQICH 슬럿이 순차적으로 할당되고, 사용자 ID가 b인 MS에게는 상기 사용자 ID가 a에 할당된 CQICH 슬럿 다음의 1개의 CQICH 슬 럿이 할당되었음을 나타낸 정보와, M+k번째 프레임에서 사용자 ID가 d인 MS에게는 1번의 CQICH 슬럿이 할당되고, 상기 사용자 ID가 d에게 할당된 CQICH 슬럿 다음의 3개의 CQICH 슬럿이 할당되었음을 나타낸 정보를 구성한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 통신 시스템에서 BS가 MS들로의 CQICH 할당 정보 메시지 구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 여기서, 도 5는 도 3 및 도 4에 도시한 바와 같이 BS가 MS들로 CQICH를 할당할 경우의 CQICH 할당 정보 메시지 구조를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 상기 BS는 도 3 및 도 4에서 설명한 바와 같이 매 프레임에서 MS들로 CQICH 슬럿을 할당할 경우, 각 수신기들, 즉 사용자 ID와 상기 사용자 ID별로 할당된 CQICH 슬럿의 개수를 각 수신기들의 CQICH 슬럿의 할당 순서대로 나열하여 CQICH 할당 정보 메시지를 구성하고, 상기 구성한 CQICH 할당 정보 메시지를 각 수신기들로 방송한다. 보다 구체적으로 설명하면, 상기 BS는, M번째 프레임에서 사용자 ID가 a인 MS부터 CQICH 슬럿을 할당하였으므로, 우선 사용자 ID a와 상기 사용자 a인 MS에게 할당된 CQICH 슬럿의 개수부터 마지막 N번의 CQICH 슬럿이 사용자 ID e인 MS에게 할당됨을 나타낸 사용자 ID e와 상기 사용자 e인 MS에게 할당된 CQICH 슬럿의 개수를 나열하여 CQICH 할당 정보 메시지를 구성한다. 이렇게 BS는 매 프레임마다 적응적으로 각 MS들에게 할당된 CQICH 할당 정보에 상응하여 메시지를 구성한 후, 상기 구성한 메시지를 각 MS들로 방송한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이 다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
상술한 바와 같은 본 발명은, 통신 시스템에서 각 수신기들로부터 피드백 정보를 수신하기 위한 채널을 상기 각 수신기들로부터 수신한 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보에 상응하여 적응적으로 할당함으로써, 오버헤드를 감소시키며, 한정된 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.

Claims (16)

  1. 통신 시스템에서 자원 할당 방법에 있어서,
    송신기가 다수의 각 수신기들로부터 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하는 과정과,
    상기 수신한 채널 정보와 데이터의 정보에 상응하여 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하는 과정은, 이전 프레임까지 상기 각 수신기들에게 할당된 채널의 신호대 간섭 잡음비(SINR: Signal to Interference and Noise Ratio)인 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정은, 상기 신호대 간섭 잡음비를 이용하여 상기 이전 프레임들에서 각 수신기들의 각 채널에 대한 데이터 전송율을 산출하는 것을 특 징으로 하는 자원 할당 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정은, 상기 산출한 데이터 전송율 중 최대값인 수신기들부터 현재 프레임에서 순차적으로 할당하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하는 과정은, 현재 프레임에서 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 양 정보인 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정은, 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 양이 최대인 수신기들부터 현재 프레임에서 순차적으로 할당하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하는 과정은, 현재 프레임에서 상기 각 수신기들로 전송할 데이터가 전송 버퍼에 저장된 시간 정보인 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 과정은, 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당한 자원 할당 정보에 상응하여 메시지를 구성한 후, 상기 구성한 메시지를 상기 각 수신기들로 방송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 방법.
  9. 통신 시스템에서 자원 할당 장치에 있어서,
    다수의 각 수신기들로부터 채널 정보와 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 정보를 수신하고, 상기 수신한 채널 정보와 데이터의 정보에 상응하여 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 스케쥴러를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 이전 프레임까지 상기 각 수신기들에게 할당된 채널의 신호대 간섭 잡음비(SINR: Signal to Interference and Noise Ratio)가 포함된 채널 정보를 상기 각 수신기들로부터 수신하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 상기 신호대 간섭 잡음비를 이용하여 상기 이전 프레임들에서 각 수신기들의 각 채널에 대한 데이터 전송율을 산출하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 상기 산출한 데이터 전송율 중 최대값인 수신기들부터 현재 프레임에서 순차적으로 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 현재 프레임에서 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 양 정보가 포함된 데이터의 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 상기 각 수신기들로 전송할 데이터의 양이 최대인 수신기들부터 현재 프레임에서 순차적으로 상기 각 수신기들로부터 채널 정보를 수신하기 위한 자원을 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 현재 프레임에서 상기 각 수신기들로 전송할 데이터가 전송 버퍼에 저장된 시간 정보가 포함된 데이터의 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 스케쥴러는, 상기 각 수신기들에게 적응적으로 할당한 자원 할당 정보에 상응하여 메시지를 구성한 후, 상기 구성한 메시지를 상기 각 수신기들로 방송하는 것을 특징으로 하는 자원 할당 장치.
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