KR20130030738A - 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템 - Google Patents

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KR20130030738A
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주 팡민
선 쳉준
리 잉양
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삼성전자주식회사
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Abstract

본 발명은 이동 릴레이셔 스테이션을 구현하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말에서의 적어도 하나의 스팩트럼 감지 엔티터가 스펙트럼 감지를 수행하는 단계; 상기 스펙트럼 감지 엔터티가 스펙트럼 감지 결과를 이동 통신 시스템에서 스펙트럼 관리 엔티티에 전송하는 단계; 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 제 1 링크에 제 1 워킹 주파수 대역으로 할당하는 단계; 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 상기 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 제 2 링크에 제 2 워킹 주파수 대역으로 할당하는 단계를 포함한다. 본 발명은 또한 릴레이 스테이션 시스템을 제공한다. 본 발명은 고속 무선 환경에서 액서스 링크 및 백홀 링크에서의 수용량의 병복현상을 해결할 수 있다.

Description

이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING MOBILE RELAY}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 특히, 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다.
LTE-A (Long Term Evolution-Advanced) 시스템은 고속 (350km/h)으로 이동하는 사용자를 지원하는 이동성 구현을 목표로 한다. 고속 이동은 높은 도플러 이동을 생성하고, 이는 고속 이동 시 사용자에게 낮은 전송 데이터 레이트를 제공한다.
추가적으로, 고속 이동으로 인해, 사용자는 셀 사이의 빈번한 핸드오버를 수행할 필요가 있다. 이러한 빈번한 핸드오버는 전력을 소비한다. 따라서, LTE-A 시스템의 최적화는 물리 계층 및 상위 계층에서 수행되어야만 한다.
이동 통신 네트워크가 채용한 대부분의 중요한 시나리오에서 고속 이동은 특징적인 측면이 되어왔고, 네트워크 구조의 설계가 많은 관심을 이끌어왔다.
고속 기차에서, 무선 네트워크의 핸드오버 또는 셀 재 선택과 같은 사용자의 동작은 빈번하게 일어난다 그리고 빈번한 셀 간 핸드오버 및 짧은 주기에서의 셀 재 선택과 같은 동작에 무선 네트워크 자원이 많이 사용된다.
고속 이동은 사용자가 하나의 셀에 아주 짧은 시간 동안 머무르게 한다. 따라서, 시그널링 및 서비스 측면에서, 지연은 무선 네트워크에서 사용자의 이동 성능에 큰 영향을 미친다.
고속 이동 시에 일반적으로 차량들은 무선 네트워크의 커버리지 연속성 및 단말의 전력 소비로 인해서 관통 손실을 가지고 이는 높은 요구사항을 필요로 한다.
고속 이동 시나리오에서, 도플러 효과는 중요한 역할을 담당하고 도플러 이동은 서비스 품질에 큰 영향을 미친다. 추가적으로, 단말의 사용자로부터 데이터 서비스에 대한 높은 수준의 잠재적인 요구가 있다. 따라서, 현재 주파수 자원은 고속 이동 시, 단말의 사용자의 서비스 요구사항을 거의 만족시키지 못한다.
현재, 고속 이동 시나리오에서 이러한 요구사항을 해결하는 중요한 해결책 중 하나는 이동 릴레이 스테이션(mobile relay station)이다. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Rel-10 은 고정 릴레이 스테이션만을 지원한다. 그리고 릴레이 스테이션은 하나의 안테나를 구비하는 단일 주파수 상에서 동작한다. 3GPP Rel-11 에서는, 고속의 이동성을 지원하는 이동 릴레이 스테이션을 소개하는 것이 논의되었다. 그리고 이동 릴레이의 수용 용량 및 성능을 향상시키기 위해 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation) 및 다중 안테나의 사용이 가능하다.
현재까지, 백홀 링크 및 릴레이 시스템에서 액서스 링크의 수용 용량은 고속 이동에서의 사용자 데이터 레이트에 영향을 미치는 병목 현상의 원인이 되어 왔다.
향상된 다중 안테나 전송 기술은 릴레이 시스템의 수용 용량을 향상시키기 위한 하나의 해결책이다 하지만, 도플러 이동은 링크 품질에 영향을 미친다.
릴레이 시스템의 수용 용량을 증가시키기 위한 또 다른 해결책은 캐리어 어그리게이션을 이용하는 것이다. 하지만, 이동 통신을 위해 사용되는 스펙트럼 자원은 종래 기술에 따르면 드물다.
따라서, 고속 이동의 시나리오에서 백홀 링크 수용 용량 및 릴레이 시스템의 액서스 링크 수용 용량의 병목현상을 해결하기 위한 장치 및 방법이 필요하다. 예를 들어, 이동 릴레이를 구현하기 위한 시스템 및 방법이 필요하다.
전술한 정보는 본 발명의 이해를 돕기 위한 목적으로 배경 정보로서 제공된다. 따라서, 상기 전술한 정보가 본 발명에 대한 종래 기술로 활용되어 어떠한 결정이 내려져서는 안될 것이다.
본 발명의 목적은 전술한 문제점을 해결하고 하기에서 설명할 본 발명의 이점을 제공하기 위한 것으로 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 고속 이동의 시나리오에서 백홀 링크 수용 용량 및 릴레이 시스템의 액서스 링크 수용 용량의 병목현상을 해결하기 위해 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
본 발명은 전술한 문제점 또는 약점을 해결하고, 하기에서 설명될 적어도 하나의 이점을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 제 1 견지에 따르면, 본 발명의 실시 예에서 제공되는 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말에서의 적어도 하나의 스팩트럼 감지 엔티터가 스펙트럼 감지를 수행하는 단계; 상기 스펙트럼 감지 엔터티가 스펙트럼 감지 결과를 이동 통신 시스템에서 스펙트럼 관리 엔티티에 전송하는 단계; 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 제 1 링크에 제 1 워킹 주파수 대역을 할당하는 단계; 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 상기 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 제 2 링크에 제 2 워킹 주파수 대역을 워킹 스펙트럼으로 할당하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 2 견지에 따르면, 이동통신 시스템의 워킹 주파수가 f 0 인 경우를 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며, 상기 방법은 가용 스펙트럼을 상기 제 1링크 및 상기 제 2링크에 할당한 후에, 상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 를 통해 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 3 견지에 따르면, 상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 인 경우에 대한 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며, 상기 방법은 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당한 후, 상기 기지국이 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 링크에 할당된 상기 제 1 워킹 주파수 대역을 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 f 0 를통해상기사용자단말로전송하는단계; 상기 이동 릴레이 스테이션이 f 0 를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 를통해전송하는단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 4 견지에 따르면, 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 인 경우의 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며, 상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크 및 상기 제 2링크에 할당한 후에, 상기 기지국이 상기 이동 릴레이 스테이션과 기지국 사이의 링크에 할당된 상기 제 1 워킹 주파수 대역과 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션으로 f 0 를통해전송하는단계; 상기 이동 릴레이 스테이션이 f 0 를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 통해 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 5 견지에 따르면, 이동통신 시스템의 워킹 주파수가 f 0 인 경우의 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 기지국에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며, 상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크 및 상기 제 2링크에 할당한 후에, 상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 를 통해 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 6 견지에 따르면, 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 인 경우의 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말에 위치하고 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며, 상기 방법은 가용 스펙트럼을 상기 제 1링크 및 상기 제 2링크에 할당한 후에, 상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 7 견지에 따르면, 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 인 경우의 방법이 제공된다. 상기 방법은 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f 0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말 및는 상기 이동 릴레이 스테이션 중 하나에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 독립적인 스펙트럼 관리 엔터티에 위치하며, 상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당한 후에, 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하는 단계; 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 제 8 견지에 따르면, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 스펙트럼 감지를 주기적으로 수행하거나 또는 상기 기지국에서의 설정에 따른 이벤트에 의해 트리거될 때 상기 스펙트럼 감지를 수행한다.
본 발명의 제 9 견지에 따르면, 이동 릴레이 스테이션을 구현하는 경우에 상기 스펙트럼 감지 엔터티가 수행하는 상기 스펙트럼 감지 방법이 제공된다. 상기 방법은 단일 노드 스펙트럼 감지, 협력 스펙트럼 감지 및 위치정보 스펙트럼 데이터베이스 검색 중 적어도 하나를 포함하여 구성된다.
본 발명의 제 10 견지에 따르면, 이동 릴레이 스테이션을 구현하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 가용 스펙트럼을 제 1 링크와 제 2 링크에 할당하는 경우에, 상기 할당은 사용자 서비스 요구사항, 상기 가용 주파수 대역의 분배, 간섭 조건에 따라 상기 가용 주파수 대역을 할당 및 관리하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 11 견지에 따르면, 이동 릴레이 스테이션을 구현하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 이동 릴레이 스테이션이 핸드오버 후에, 상기 스펙트럼 감지 및 스펙트럼 관리를 다시 수행하는 단계; 및 인접 기지국이 X2 인터페이스를 통해 가용 주파수 대역의 정보를 교환하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 12 견지에 따르면, 이동 릴레이 스테이션을 구현하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 기지국과 상기 이동 릴레이 스테이션 사이, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에서 스펙트럼 어그리게이션을 이용한 다중 할당된 워킹 주파수 대역을 통해 데이터를 동시에 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 13 견지에 따르면, 이동 릴레이 스테이션을 구현하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 스펙트럼 감지 엔터티가 주파수 대역이 감지되는 주변 환경에서 액서스 테크닉을 모니터링하는 단계; 및 상기 스펙트럼 감지 엔터티가 할당된 워킹 주파수 대역에서 액서스 테크닉을 선택하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제 14 견지에 따르면, 스펙트럼 감지 및 스펙트럼 관리를 구현하기 위한 시스템이 제공된다. 상기 시스템은 스펙트럼 감지 엔터티 및 스펙트럼 관리 엔터티를 포함한다. 여기서, 기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말은 상기 스펙트럼 감지 엔터티에 위치하고, 스펙트럼 감지 엔터티는 스펙트럼 감지를 수행하고 상기 시스템에서 스펙트럼 관리 엔터티로 스펙트럼 센싱 결과를 전송한다. 상기 시스템에서 스펙트럼 관리 엔터티는 가용한 스펙트럼을 이동 릴레이 스테이션과 기지국 사이의 제 링크에 제 1 워킹 주파수로 할당하고 상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 제 2 링크에 제 2 워킹 주파수 밴드로 할당한다.
전술한 기술적인 방식으로부터 보여지듯이, 이동 통신 시스템에서 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템에서, 첫 번째로, 시스템에서 스펙트럼 감지 엔터티는 스펙트럼 감지를 수행하고 상기 시스템에서 스펙트럼 관리 엔터티로 스펙트럼 센싱 결과를 전송한다. 이후, 상기 시스템에서 스펙트럼 관리 엔터티는 할당되지 않고 가용한 스펙트럼을 이동 릴레이 스테이션과 기지국 사이의 링크 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 링크에 워킹 주파수 밴드로 할당한다.
따라서, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국은 할당된 워킹 주파수 대역 상에 백홀 링크를 설립한다 그리고 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말은 할당된 워킹 주파수 대역 상에서 액서스 링크를 설립할 수 있다.
따라서, 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션 사이의 상기 백홀 링크 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 상기 액서스 링크에서의 병목현상의 문제점이 해결될 수 있다.
본 발명에서 이동 릴레이 스테이션 및 기지국은 할당된 워킹 주파수 대역 상에 백홀 링크를 설립하고 상기 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말은 할당된 워킹 주파수 대역 상에서 액서스 링크를 설립한다.
이에 따라, 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션 사이의 상기 백홀 링크 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 상기 액서스 링크에서의 병목현상의 문제점이 해결될 수 있는 이점이 있다.
전술한 그리고 다른 목적, 측면 그리고 본 발명의 특정 실시 예서의 이점은 하기에서 첨부되는 도면과 함께 하는 설명으로부터 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따라 고속 기차를 위한 무선 통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 인지 무선 능력(cognitive radio capabilities)을 구비하는 장치의 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
도면 전반에 걸쳐, 참조 번호 같은 것이 동일하거나 유사한 요소, 기능 및 구조를 설명하는데 사용된다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
인지 무선 기술(Cognitive Radio technique)은 미래의 무선 통신 및 현재의 스펙트럼 할당 방식의 낮은 자원 활용 비율에 대해, 귀중한 스펙트럼 자원의 문제를 해결하기 위한 스펙트럼 공유 기술이다.
인지 무선 기술은 인증된 사용자에 대한 간섭을 회피하면서 인지 장치에서의 전송을 보장한다. 인지 장치는 주변의 무선 환경을 감지하는 스펙트럼 감지 및 스펙트럼 감지 결과 및 무선 전송 파라미터 조절을 기반으로 하는 차지되지 않은 적합한 워킹 주파수 대역을 선택함으로써 스펙트럼을 이용한다.
본 발명의 실시 예는 인지 무선 기술을 기반으로 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법 및 시스템을 제공한다. 상기 시스템은 이동 릴레이 스테이션, 기지국 및 사용자 단말을 포함한다. 상기 사용자 단말 및 상기 기지국은 데이터를 상기 이동 릴레이 스테이션을 경유하여 전송한다.
상기 사용자 단말 및 상기 이동 릴레이 스테이션 사이의 데이터 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국 사이의 데이터는, 인지 라디오 및 스펙트럼 관리를 이용하는 스펙트럼 감지에 의해, 동일한 주파수 대역 상에서는 전송되지 않는다.
상기 이동 릴레이 스테이션의 하향링크 통신 방법은 하기와 같다. 기지국에 의해 전송되고 사용자 단말로 향하는 데이터는 이동 릴레이 스테이션을 통해 전송된다 그리고 상기 사용자 단말에 전달된다.
상향링크 통신 방법은 하기와 같다. 사용자 단말에 의해 전송된 기지국으로 향하는 데이터는 상기 이동 릴레이 스테이션을 통해 전송되고 상기 기지국에 전달된다.
인지 라디오(Cognitive Radio)에 따른 스펙트럼 감지 모듈 및 스펙트럼 관리 모듈은 이동 릴레이 스테이션, 이동 사용자 단말 또는 기지국에 내장된다. 스펙트럼 감지 모듈은 주기적인 스펙트럼 감지 또는 이벤트에 의해 트리거될 때 차지되지 않은 충분한 주파수 대역을 검색한다. 상기 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 감지 모듈이 발견한 차지되지 않은 주파수 대역으로부터 적합한 워킹 주파수 대역을 선택하고, 상기 사용자 단말 및 상기 이동 릴레이 스테이션을 위해 선택된 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말 및 상기 이동 릴레이 스테이션에 보고한다 그리고 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국을 위해 선택된 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국에 보고한다. 상기 스펙트럼 관리 모듈은 사용자 서비스 요구사항, 차지되지 않은 주파수 대역의 분배 및 간섭의 조건에 따라 주파수 대역을 할당 및 관리한다.
차지되지 않은 주파수 대역이 발견된 후에, 데이터는 다중 라디오 액서스 기술을 이용한 스펙트럼 어그리게이션 또는 동시 전송을 이용하여 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션 사이 및 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에서 전송된다.
다음 설명은 고속 철로를 위한 이동 통신 시스템을 실시 예로 사용한 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따라 고속 기차를 위한 무선 통신 시스템의 구조를 도시한 도면이다.
도 1에도 도시된 바와 같이, 상기 시스템은 기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말을 포함한다. 상기 이동 릴레이 스테이션은 고속 기차의 최상부에 설정되고 외부 객차 유니트와 내부 객차 유니트를 포함한다. 예를 들어, 상기 이동 릴레이 스테이션은 상기 고속 기차의 최상부에 설치될 수 있다.
상기 외부 객차 유니트의 라디오 주파수 서브 유니트는 기지국과 연결을 설립하여 무선 링크 상의 객차 관통 손실(carriage penetration loss)의 영향을 회피한다.
상기 내부 객차 유니트의 라디오 주파수 서브 유니트는 객차 내의 사용자 단말과 직접 연결하여 기차의 고속 이동으로부터 발생하는 도플러 시프트(Doppler shifts)로부터의 무선 링크 상의 영향을 피한다.
기차는 하나 또는 다수의 이동 릴레이 스테이션을 구비할 수 있다. 이동 릴레이 스테이션은 기차의 모든 객차를 커버하기 위해 객차 내의 라디오 주파수 서브 유니트와 광섬유를 통해 연결된다. 예를 들어, 상기 이동 릴레이 스테이션은 객차 내의 라디오 주파수 서브 유니트에 광 섬유를 통해 연결될 수 있다.
본 발명은 고속 철로를 위한 이동 통신 시스템에 적용 가능할 뿐만 아니라 동적 셀 부하 균형(dynamic cell load balancing), 고정 릴레이 스테이션의 시스템 안정도 향상과 같은 다른 이동 통신 시스템에서의 이동 릴레이 시나리오를 위해서도 적용 가능하다.
도 1에서 도시된 시스템은 2개의 전송 링크를 포함한다. 상기 2개의 전송 링크의 예는 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이의 링크 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 링크를 들 수 있다. 여기서, 상기 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이의 링크 및 상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 링크는 각각 백홀 링크와 액서스 링크로 일컬어진다.
상기 백홀 링크 및 상기 액서스 링크는 동일 주파수 대역에서 동작할 수 있다 또는 다른 주파수 대역에서도 동작할 수 있다. 본 발명의 실시 예에서, 상기 백홀 링크 및 상기 액서스 링크는 서로 다른 주파수 대역에서 동작한다고 가정한다. LTE-A 시스템을 예로 설정할 경우, LTE-A 시스템의 동작 주파수는f 0 이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 인지 무선 능력(cognitive radio capabilities)을 구비하는 장치의 구조를 도시한 도면이다.
상기 도 2를 참조하면, 상기 장치는 라디오 주파수 유니트 101, 스펙트럼 감지 모듈(102), 스펙트럼 관리 모듈(103)을 포함한다. 상기 모듈들은 하나의 장치에 구현되거나 또는 시스템 내의 서로 다른 장치에 분산될 수 있다. 상기 라디오 주파수 유니트(101)는 주로 주변 환경으로부터 무선 신호를 수신한다. 상기 스펙트럼 감지 모듈(102)은 주로 스펙트럼을 검출하여 차지되지 않은 스펙트럼 구멍과 각각의 주파수 대역 사이의 간섭을 검출한다. 상기 스펙트럼 검출은, 제한되지는 않지만, 에너지 검출기, 정합 필터, cyclostationarity 기반 검출, 협력 주파수 감지, 위치 정보 스펙트럼 데이터 베이스 기타 등을 이용하여 구현된다.
상기 스펙트럼 관리 모듈(103)은 주로 차지되지 않은 주파수 대역을 사용자 서비스 요구 사항, 차지되지 않은 주파수 대역의 분배 및 간섭 조건에 따라 백홀 링크 및 액서스 링크에 할당한다.
첫 번째 방법에 따라, 인지 라디오 모듈(스펙트럼 감지 및 스펙트럼 관리 모듈을 포함)은 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치한다. 도 3에서 도시된 바와 같이, 전술한 방법은 다음과 같은 절차를 따른다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 3을 참조하면, 201 단계에서, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션의 상기 스펙트럼 감지 모듈은 기차 내에서 그리고 기차 외부에서 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f 1 , f 2 ,... f N (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정) 라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
202 단계에서, 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 갭, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
203 단계에서, 이동 릴레이 스테이션은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)을 f0을 통해 기지국으로 전송한다.
204 단계에서, 이동 릴레이 스테이션은 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)을 f0을 통해 사용자 단말로 전송한다.
205 및 206 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고, 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 전송된다.
제 2 방법에 따라, 인지 라디오의 스펙트럼 감지 모듈은 이동 릴레이 스테이션에 위치한다 그리고 인지 라디오의 스펙트럼 관리 모듈은 기지국에 위치한다. 도 4는 이러한 방식에 대한 구성을 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 4를 참조하면, 본 방법은 다음과 같은 절차를 포함한다.
301 단계에서, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션의 스펙트럼 감지 모듈은 기차 내에서 그리고 기차 외부에서 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f 1 , f 2 ,... f N (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정)라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
302 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 검색된 상기 스펙트럼 구멍 및 간섭 조건을 상기 기지국의 스펙트럼 관리 모듈로 f0를 통해 전송한다.
303 단계에서, 상기 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 갭, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
304 단계에서, 상기 기지국은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)과 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송한다.
305 단계에서, 이동 릴레이 스테이션은 액서스 주파수 대역 fu 을 사용자 단말로 전송한다.
306 및 307 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 동시에 전송된다.
제 3 방법에 따라, 스펙트럼 감지 모듈 및 스펙트럼 관리 모듈을 포함하는 인지 라디오 모듈은 기지국에 위치한다 도 5는 이러한 방식에 대한 구성을 설명한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 5를 참조하면, 본 방법은 다음과 같은 절차를 포함한다.
401 단계에서,, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내 에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션은 기지국이 402 단계의 동작을 수행하도록 트리거한다.
402단계에서, 기지국의 스펙트럼 감지 모듈은 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f1,f2,...fN (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정) 라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
403 단계에서, 상기 기지국 내의 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 갭, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
404 단계에서, 상기 기지국은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수) 및 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수) 을 f0을 통해 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송한다.
405 단계에서, 이동 릴레이 스테이션은 상기 액서스 주파수 대역 fu 을 상기 사용자 단말로 전송한다.
406 및 407 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 동시에 전송된다.
제 4 방법에 따라, 인지 라디오의 스펙트럼 감지 모듈은 상기 기지국에 위치한다 그리고 인지 라디오의 스펙트럼 관리 모듈은 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치한다 도 6은 이러한 방식에 대한 구성을 설명한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 6을 참조하면, 본 방법은 다음과 같은 절차를 포함한다.
501 단계에서, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션은 기지국이 502 단계의 동작을 수행하도록 트리거한다.
502단계에서, 기지국의 스펙트럼 관리 모듈은 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f1,f2,...fN (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정) 라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
503 단계에서, 상기 기지국은 상기 검출된 상기 스펙트럼 구멍 및 간섭 조건을 상기 이동 릴레이 스테이션의 상기 스펙트럼 관리 모듈로 f0를 통해 전송한다.
504 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션의 상기 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 간격, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
505 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 기지국으로 전송한다.
506 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 사용자 단말로 전송한다.
507 및 508 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 동시에 전송된다.
제 5 방법에 따라, 인지 라디오의 스펙트럼 감지 모듈은 상기 사용자 단말에 위치한다 그리고 인지 라디오의 스펙트럼 관리 모듈은 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치한다 도 7은 이러한 방식에 대한 구성을 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 7을 참조하면, 본 방법은 다음과 같은 절차를 포함한다.
601 단계에서, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션은 사용자 단말이 602 단계의 동작을 수행하도록 트리거한다.
602단계에서, 상기 사용자 단말의 스펙트럼 관리 모듈은 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f1,f2,...fN (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정) 라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
603 단계에서, 상기 사용자 단말은 상기 검출된 상기 스펙트럼 구멍 및 간섭 조건을 상기 이동 릴레이 스테이션의 스펙트럼 관리 모듈로 f0를 통해 전송한다.
604 단계에서, 상기 사용자 단말의 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 간격, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
605 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 기지국으로 전송한다.
606 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 사용자 단말로 전송한다.
607 및 608 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 동시에 전송된다.
제 6 방법에 따라, 인지 라디오의 스펙트럼 관리 모듈은 스펙트럼 관리 엔터티라는 독립적인 물리적인 엔터티에 존재한다 그리고 인지 라디오의 스펙트럼 감지 모듈은 상기 사용자 단말 및/또는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치한다. 도 8은 이러한 방식에 대한 구성을 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 릴레이를 구현하기 위한 방법을 도시한 흐름도이다.
상기 도 8을 참조하면, 본 방법은 다음과 같은 절차를 포함한다.
701 단계에서, LTE-A 시스템의 대역폭이 기차 내에서의 사용자 데이터에 대한 요구사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 상기 이동 릴레이 스테이션은 스펙트럼 감지를 트리거한다. 이 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 상기 이동 릴레이 스테이션이 상기 스펙트럼 감지 과정을 수행하게 할 수 있고, 또는 사용자 단말이 상기 스펙트럼 감지를 수행하게 할 수 있고, 또는 상기 상이 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 스펙트럼 감지 절차를 수행하게 할 수 있다.
702단계에서, 상기 사용자 단말 및/또는 상기 이동 릴레이 스테이션의 스펙트럼 감지 모듈은 스펙트럼 감지 및 검색을 수행한다. 상기 감지 및 검색은 f1,f2,...fN (차지되지 않은 주파수 대역의 수를 N 이라고 가정)라고 표시되는 가용 스펙트럼 구멍에 대해 수행된다.
703 단계에서, 상기 이동 릴레이 스테이션은 상기 검출된 상기 스펙트럼 구멍 및 간섭 조건을 상기 스펙트럼 관리 모듈로 f0를 통해 전송한다.
704 단계에서, 상기 스펙트럼 관리 모듈은 상기 스펙트럼 구멍을 3가지 클래스로 나누고 구분한다. 상기 3가지 클래스는 백홀 주파수 대역, 액서스 주파수 대역 및 차지되지 않은 주파수 대역이고, 이러한 3가지 클래스는 스펙트럼 구멍의 간섭 조건, 대역폭, 스펙트럼 구멍의 주파수 간격, 사용자의 요구 대역폭 등을 기반으로 한다.
705 단계에서, 상기 스펙트럼 관리 모듈은 선택된 백홀 주파수 대역 fn (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송한다.
706 단계에서, 상기 스펙트럼 관리 모듈은 선택된 액서스 주파수 대역 fu (f1, f2,... fN 중 하나 또는 다수)를 f0을 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말로 전송한다.
707 및 708 단계에서, 백홀 주파수 대역에 대한 기지국과 이동 릴레이 스테이션 사이에서 링크가 설립되고 액서스 주파수 대역에 대한 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이에서 링크가 설립된다 그리고 캐리어 어그리게이션 등을 이용한 다중 주파수 대역 상에서 데이터가 동시에 전송된다.
상기 스펙트럼 감지 모듈은 상기 기지국에 의해 주기적인 센싱 또는 이벤트에 의해 트리거 되는 감지를 수행하도록 구성될 수 있다. 주기적인 감지에 있어서, 상기 스펙트럼 감지 모듈이 상기 이동 릴레이 스테이션 또는 상기 사용자 단말에 위치하는 경우, 상기 기지국은 RRC (Radio Resource Control) 시그널링을 통해 상기 스펙트럼 감지 모듈의 주기의 길이를 semi-statically 하게 구성할 수 있다. 이벤트에 의해 트리거 되는 감지에 있어서, 스펙트럼 자원이 상기 사용자 단말의 요구를 충분히 만족시키지 못하는 경우에, 상기 스펙트럼 감지 모듈을 구비하는 상기 기지국 또는 상기 이동 릴레이 스테이션은 스펙트럼 감지를 시작한다.
상기 스펙트럼 감지 모듈이 수행하는 스펙트럼 감지는 단일 노드 스펙트럼 감지, 협력 스펙트럼 감지, 위치정보 스펙트럼 데이터베이스 검색 등을 포함할 수 있다. 상기 단일 노드 스펙트럼 감지에 있어서, 스펙트럼 감지 모듈을 구비하는 엔터티는 차지되지 않은 가용한 스펙트럼을 위해 검색하기 위해 자신의 스펙트럼에 대해 스펙트럼 감지를 수행한다.
협력 스펙트럼 감지를 위해서, 스펙트럼 감지 모듈을 구비하는 다중 노드는 해당 스펙트럼 감지 결과를 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 를 통해 불규칙적으로 보고한다. 또는 PUCCH (Physical Uplink Control Channel)를 통해 주기적으로 보고한다.
상기 스펙트럼 감지 결과는 상기 이동 릴레이 스테이션 또는 상기 기지국에 축적된다 그리고 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국은 스펙트럼 감지 모듈을 구비한 다중 노드로부터의 감지 결과를 데이터 머징(예를 들어, 로직 OR 동작과 같은)을 이용하여 처리한다.
위치 정보 스펙트럼 데이터 베이스 검색에 대해서는, 상기 이동 릴레이 스테이션 또는 상기 사용자 단말은 GPS 장비를 이용하여 또는 다른 무선 위치 방법을 통해 각각 위치 정보를 획득한다 그리고 차지되지 않은 가용한 스펙트럼, 상기 이동 릴레이 스테이션 또는 상기 사용자 단말에서의 위치 정보에 대한 무선 액서스 기술을 획득하기 위해 백홀 링크를 통해 균일하게 스펙트럼 데이터베이스를 액서스한다
상기 스펙트럼 관리 모듈은 주파수 대역을 사용자 서비스 요구사항, 차지되지 않은 주파수 대역의 분배 및 간섭 조건에 따라 할당하고 관리한다. 본 발명의 실시 예에 따른 스펙트럼을 할당하는 방법은 하기와 같다.
1) 상기 백홀 링크, 상기 액서스 링크 및 사용자 단말의 상향링크 및 하향링크 서비스 요구 사항의 양을 기반으로 하여 백홀 링크 및 액서스 링크에서 채용된 듀플렉싱 모드 (예를 들어, FDD(Frequency Division Duplexing) 및/또는 TDD(Time Division Duplexing))에 할당된 스펙트럼 자원의 비율을 결정한다.
2) 백홀 링크와 액서스 링크 사이의 간섭을 감소시키기 위해 검출된 스펙트럼 구멍의 분배 또는 데이터베이스로부터 발견된 차지되지 않은 주파수 대역을 기반으로 하여 상기 차지되지 않은 주파수 대역에서의 주파수를 오름차순으로 정렬한다.
3) 백홀링크 및 액서스 링크의 스펙트럼 자원에 대한 요구사항에 따라 더 낮은 주파수에서 차지되지 않은 주파수 대역을 백홀 링크에 할당하고 더 높은 주파수에서 차지되지 않은 주파수 대역을 액서스 링크에 할당한다. 그리고 간섭 전력, 각 주파수 대역의 추정 경로 손실을 기반으로 각각의 차지되지 않은 주파수 대역의 잠재적인 수용능력을 계산하고 스펙트럼을 할당할 때, 백홀 링크 및 액서스 링크 각각에 대한 서비스 요구를 만족시키기 위해 충분한 주파수 대역을 할당한다
4) 각각의 차지되지 않은 주파수 대역의 긴 주기 가용성(long term availability)을 계산한다. 여기서, 예를 들어, 특정 시간 주기 이내에서 허가된 시스템이 차지하는 기회가 더 클수록, 상기 긴 주기 가용성은 더 낮아 진다.
5) 전술한 조건을 만족시키는 차지되지 않은 주파수 대역의 다양한 조합 중에서, 가장 많은 양의 스펙트럼 자원 블록을 가지는 조합과 상대적으로 높은 긴 주기 가용성을 가지는 조합이 우선적으로 선택되어 시스템 장치의 복잡도를 줄이고 수행되는 스펙트럼 핸드오버의 횟수를 줄인다.
6) 차지되지 않은 모든 주파수 대역의 수용 능력이 사용자 단말에 대한 서비스 요구 사항을 만족시킬 정도로 충분하지 않을 때, 사용자 단말에게 서비스 요구 사항을 줄일 것을 알리고, 줄인 서비스 요구 사항에 따라 스펙트럼 할당을 재 수행한다.
이동 릴레이 스테이션이 핸드오버를 수행할 때, 핸드오버 전 후의 인접한 2개의 기지국은 X2 인터페이스를 통해 이동 릴레이 스테이션이 차지한 그리고 차지하지 않은 주파수 대역의 정보를 교환할 수 있다. 예를 들어, 서빙 기지국은 상기 이동 릴레이 스테이션이 사용하는 차지되지 않은 주파수 대역의 정보를 타겟 기지국과 공유할 수 있다.
상기 타겟 기지국은 주파수 대역이 가용한지를 결정하기 전에 스펙트럼 감지 또는 스펙트럼 데이터베이스를 검색하여 핸드오버 지연을 줄이고, 수행되는 스펙트럼 핸드오버의 횟수를 줄인다.
차지되지 않은 스펙트럼 자원을 할당하는 것 이외에, 상기 스펙트럼 감지 모듈은 주변 환경에서 존재하는 라디오 액서스 네트워크를 검출한다. 주변환경에서 존재하는 라디오 액서스 네트워크의 예는 WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution) WLAN(Wireless Local Area Network) 등이다.
상기 스펙트럼 관리 모듈은 사용자 서비스 요구사항, 채널 조건, 간섭 조건 등에 대한 요소를 기반으로 하여 상기 기지국과 상기 이동 릴레이 스테이션 사이의 백홀 링크에 대해 하나 또는 다수의 적합한 액서스 기술을 선택한다. 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 액서스 링크는 하나 또는 다수의 액서스 기술을 선택할 수 있다. 예를 들어, 차지되지 않은 주파수 대역인 f1은WCDMA 네트워크에 할당될 수 있고, 차지되지 않은 주파수 대역인 f2는 LTE 네트워크에 할당될 수 있어 스펙트럼 활용 비율을 증가시키고 서로 다른 통신 시스템을 지원하는 사용자 단말의 요구사항을 만족시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 및/또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금, 본 발명의 청구항 및/또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램 (소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM, Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM, Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs, Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 전자 장치에 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 전자 장치에 접속할 수 있다.
또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 휴대용 전자 장치에 접속할 수도 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (20)

  1. 이동 중계국을 구현하는 방법에 있어서,
    기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말의 적어도 하나의 스팩트럼 감지 엔티터가 스펙트럼 감지를 수행하는 단계;
    상기 스펙트럼 감지 엔터티가 스펙트럼 감지 결과를 이동 통신 시스템의 스펙트럼 관리 엔티티에 전송하는 단계;
    상기 스펙트럼 관리 엔터티가 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 제 1 링크에 제 1 워킹 주파수 대역으로 할당하는 단계; 및,
    상기 스펙트럼 관리 엔터티가 가용한 스펙트럼을 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 제 2 링크에 제 2 워킹 주파수 대역으로 할당하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며,
    상기 방법은 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에, 상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며,
    상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에, 상기 기지국이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역과 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션이 f0 를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 통해 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며,
    상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 기지국이 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 링크에 할당된 상기 제 1 워킹 주파수 대역과 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션으로 f 0 를통해전송하는단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션이 f0 를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 통해 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 기지국에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며
    상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 를 통해 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말에 위치하고 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며,
    상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국이 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말이 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말 및/또는 상기 이동 릴레이 스테이션 중 적어도 하나에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 독립적인 스펙트럼 관리 엔터티에 위치하며,
    상기 방법은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 스펙트럼 관리 엔터티가 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국 및 상기 이동 릴레이 스테이션에 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하는 단계;
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계; 및,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7항에서 어느 한 항에 있어서,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티는 스펙트럼 감지를 주기적으로 수행하거나 또는 상기 기지국에서의 설정에 따른 이벤트에 의해 트리거될 때 스펙트럼 감지를 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항 내지 제 7항에서 어느 한 항에 있어서,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티가 수행하는 스펙트럼 감지는 단일 노드 스펙트럼 감지, 협력 스펙트럼 감지 및 위치정보 스펙트럼 데이터베이스 검색 중 적어도 하나를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항 내지 제 7항에서 어느 한 항에 있어서,
    상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당하는 과정에서,
    상기 할당은 사용자 서비스 요구사항, 상기 가용 주파수 대역의 분배, 간섭 조건에 따라 상기 가용 주파수 대역을 할당 및 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항 내지 제 7항에서,
    상기 이동 릴레이 스테이션이 핸드오버 후에,
    상기 스펙트럼 감지 및 스펙트럼 관리를 다시 수행하는 단계; 및
    인접 기지국이 X2 인터페이스를 통해 가용 주파수 대역의 정보를 교환하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항 내지 제 7항에서,
    상기 기지국과 상기 이동 릴레이 스테이션 사이, 상기 이동 릴레이 스테이션 과 상기 사용자 단말 사이에서 스펙트럼 어그리게이션을 이용한 다중 할당된 워킹 주파수 대역을 통해 데이터를 동시에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항 내지 제 7항에서,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티가 주파수 대역이 감지되는 주변 환경에서 액서스 테크닉을 모니터링하는 단계; 및,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티가 할당된 워킹 주파수 대역에서 액서스 테크닉을 선택하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 스펙트럼 감지 및 스펙트럼 관리를 구현하기 위한 시스템에 있어서,
    스펙트럼 감지 엔터티,
    스펙트럼 관리 엔터티,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티는 하나 또는 다수의 기지국, 이동 릴레이 스테이션 및 사용자 단말 중 적어도 하나에 위치하고,
    상기 스펙트럼 감지 엔터티는 스펙트럼 감지를 수행하고, 상기 스펙트럼 감지 결과를 상기 스펙트럼 관리 엔터티로 전송하고,
    상기 스펙트럼 관리 엔터티는 가용 스펙트럼을 제 1 워킹 주파수 대역으로 하여 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국 사이의 제 1 링크에 할당하고, 가용 스펙트럼을 제 2 워킹 주파수 대역으로 하여 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 제 2 링크에 할당하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며,
    상기 이동 릴레이 스테이션은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에, 상기 이동 릴레이 스테이션이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고,상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 전송하고,
    상기 시스템은, 상기 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당된 이후에, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 기지국이 상기 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하고, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말이 상기 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  16. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며,
    상기 기지국은 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 기지국이 f0를통해상기이동릴레이스테이션과상기기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역과 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션으로 전송하고,
    상기 이동 릴레이 스테이션은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에, f0를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 통해 전송하고,
    상기 시스템은, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국 사이에, 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하고, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에, 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  17. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티 및 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 기지국에 위치하며,
    상기 기지국은 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    상기 기지국이 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 기지국 사이의 링크에 할당된 상기 제 1 워킹 주파수 대역과 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션으로 f 0 를 통해 전송하고,
    상기 이동 릴레이 스테이션은, 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 제 2 링크에 할당된 이후에, f 0 을 통해 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 전송하고,
    상기 시스템은, 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 제 2 링크에 할당된 이후에, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국 사이에 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하고, 제 2 워킹 주파수 대역에서 할당된 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  18. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 기지국에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며,
    상기 이동 릴레이 스테이션은, 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에, f0를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션과 기지국 사이의 링크에 할당된 상기 제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고,
    상기 이동 릴레이 스테이션과 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 를 통해 전송하고,
    상기 시스템은, 상기 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당된 이후에, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국 사이에 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하고, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  19. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말에 위치하고 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 상기 이동 릴레이 스테이션에 위치하며,
    상기 이동 릴레이 스테이션은, 상기 가용 스펙트럼을 상기 제 1 링크와 상기 제 2 링크에 할당한 이후에,
    f 0 를 통해 상기 이동 릴레이 스테이션과 기지국 사이의 링크에 할당된 제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하고,
    상기 시스템은 상기 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 제 2 링크에 할당된 이후에,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국 사이에, 제 1 워킹 주파수 대역에서 할당된 링크를 설립하고, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에, 제 2 워킹 주파수 대역에서 할당된 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
  20. 제 14항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템의 워킹 주파수는 f0 이고, 상기 스펙트럼 감지 엔터티는 상기 사용자 단말 및 상기 이동 릴레이 스테이션 중 적어도 하나에 위치하고, 상기 스펙트럼 관리 엔터티는 독립적인 스펙트럼 관리 엔터티에 위치하며,
    상기 스펙트럼 관리 엔터티는, 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당된 이후에, 상기 스펙트럼 관리 엔터티가 f0를통해상기이동릴레이스테이션과기지국사이의링크에할당된상기제 1 워킹 주파수 대역을 상기 기지국 및 이동 릴레이 스테이션에 전송하고, 상기 이동 릴레이 스테이션과 상기 사용자 단말 사이의 링크에 할당된 상기 제 2 워킹 주파수 대역을 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말로 f 0 을 통해 전송하고,
    상기 시스템은, 가용 스펙트럼이 상기 제 1 링크 및 상기 제 2 링크에 할당된 이후에,
    상기 이동 릴레이 스테이션 및 기지국 사이에 할당된 제 1 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하고, 상기 이동 릴레이 스테이션 및 상기 사용자 단말 사이에 할당된 제 2 워킹 주파수 대역에서 링크를 설립하는 것을 특징으로 하는 시스템.
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