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(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

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(1)

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0089865 (43) 공개일자 2018년08월09일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H04L 5/00 (2006.01) H04L 25/02 (2006.01) H04W 52/34 (2009.01)

(52) CPC특허분류

H04L 5/0035 (2013.01) H04L 25/0202 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0012164 (22) 출원일자 2018년01월31일 심사청구일자 없음

(30) 우선권주장

1020170014640 2017년02월01일 대한민국(KR)

(71) 출원인

한국전자통신연구원

대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동) (72) 발명자

이안석

대전광역시 유성구 지족북로 60, 203동 1901호 노태균

대전광역시 유성구 지족로 317, 103동 801호 이유로

대전광역시 유성구 배울1로 35, 403동 1201호 (74) 대리인

특허법인이상 전체 청구항 수 : 총 17 항

(54) 발명의 명칭 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법 (57) 요 약

통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법은 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 기반으 로 단말의 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법으로서, 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원을 할 당하는 단계, 복수의 전송점들 중 채널의 상태에 기초하여 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터를 결정하는 단계, 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 전송점 클 러스터로 전송하는 단계 및 할당된 자원 및 전송점 클러스터를 기반으로 단말의 협력 전송을 지원하는 단계를 포 함한다.

대 표 도 - 도2

(2)

(52) CPC특허분류

H04L 5/005 (2013.01) H04W 52/346 (2013.01) 이 발명을 지원한 국가연구개발사업 과제고유번호 R0101-16-0244 부처명 과학기술정보통신부

연구관리전문기관 정보통신기술진흥센터(IITP)

연구사업명 (통합)초연결 스마트 서비스를 위한 5G 이동통신 핵심기술개발 연구과제명 (통합)초연결 스마트 서비스를 위한 5G 이동통신 핵심기술개발 기 여 율 1/1

주관기관 한국전자통신연구원 연구기간 2016.03.01 ~ 2017.02.28

(3)

명 세 서 청구범위 청구항 1

통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점(transmission point)들을 기반으로 단말(terminal)의 협력 전송(CoMP)을 지원하는 통신 노드의 동작 방법으로서,

상기 단말의 파일럿 신호(pilot signal)를 전송하기 위한 자원(resource)을 할당하는 단계;

상기 복수의 전송점들에서 측정된 상기 단말의 송신 파일럿 신호의 품질 측정 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계;

상기 복수의 전송점들 중 채널의 상태에 기초하여 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터 (transmission point cluster)를 결정하는 단계;

상기 할당된 자원에 대한 정보 및 상기 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 단말 및 상기 전 송점 클러스터로 전송하는 단계; 및

상기 할당된 자원 및 상기 전송점 클러스터를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 단계를 포함하는 통 신 노드의 동작 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서, 상기 통신 노드는,

상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드인 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동 작 방법.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 자원을 할당하는 단계는,

상기 통신 네트워크에서 상기 단말에 대한 프레임에 포함된 채널 측정 정보의 유무에 기초하여 동적 자원 할당 방식 및 정적 자원 할당 방식 중 하나의 방식을 기반으로 상기 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 통신 노드 의 동작 방법.

청구항 4

청구항 1에 있어서, 상기 전송점 클러스터는,

상기 복수의 전송점들 중 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 적어도 하나의 전송점을 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 5

청구항 1에 있어서, 상기 전송점 클러스터는,

상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 상기 단말에 대한 채널의 상태가 가장 좋은 순서에 기초하여 미리 설정된 개수의 전송점을 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 6

(4)

청구항 5에 있어서, 상기 미리 설정된 개수는,

상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 상기 단말로부터 미리 설정된 거리 내에 존재하는 단말의 수 및 상기 전송점의 수의 비에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계는,

상기 할당된 자원에 대한 정보 및 상기 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 앵커 전송점(ATP, anchor transmission point)을 통해 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 협력 전송을 지원하는 단계는,

상기 전송점 클러스터를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 위한 전송 스케줄링(transmission scheduling)을 수 행하는 단계; 및

상기 전송 스케줄링 결과를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 단계를 포함하는 통신 노드의 동작 방 법.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

상기 전송 스케줄링을 수행하는 단계는,

MRT(maximum ratio transmission) 프리코딩(precoding)을 기반으로 상기 단말에 대한 전력을 할당하여 상기 단 말의 수신 전력을 최대화시키는 단계; 및

ZF(zero-forcing) 프리코딩을 기반으로 상기 단말에 대한 전력을 할당하여 상기 단말의 간섭 전력을 최소화시키 는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 10

청구항 9에 있어서,

상기 단말의 수신 전력을 최대화시키는 단계는,

상기 MRT 프리코딩을 기반으로 할당되는 상기 수신 전력의 최대값을 미리 설정된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(parameter)에 기초하여 상기 단말의 수신 전력을 최대화시키는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 11

청구항 9에 있어서,

상기 단말의 간섭 전력을 최소화시키는 단계는,

상기 최대화된 수신 전력으로 인해 발생되는 간섭 전력을 산출하는 단계; 및

상기 ZF 프리코딩을 기반으로 상기 산출된 간섭 전력을 최소화시키기 위한 상기 단말에 대한 전력을 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 노드의 동작 방법.

청구항 12

(5)

서,

상기 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 정보 및 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러 스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계;

상기 단말로부터 수신되는 파일럿 신호에 대한 채널의 품질을 측정하여 생성된 채널 품질 측정 정보가 포함된 메시지를 상기 협력 전송을 지원하는 통신 노드로 전송하는 단계;

상기 통신 노드에서 수행된 상기 단말의 협력 전송을 위한 전송 스케줄링(transmission scheduling) 결과에 대 한 정보 및 상기 단말로 송신하기 위한 데이터가 포함된 메시지를 상기 통신 노드로부터 수신하는 단계;

상기 전송 스케줄링 결과를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 통해 상기 데이터가 포함된 메시지를 상기 단말 로 전송하는 단계를 포함하는 전송점의 동작 방법.

청구항 13

청구항 12에 있어서,

상기 메시지를 수신하는 단계는,

상기 전송점이 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점(anchor transmission point)인 경우, 상기 자원 에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징 으로 하는 전송점의 동작 방법.

청구항 14

청구항 13에 있어서,

상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계는,

상기 자원에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 보조 전 송점(supplementary transmission point)으로 전송하는 것을 특징으로 하는 전송점 동작 방법.

청구항 15

청구항 12에 있어서, 상기 메시지는,

상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 전 송점의 동작 방법.

청구항 16

청구항 12에 있어서, 상기 전송점의 동작 방법은,

상기 전송점이 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점인 경우, 상기 단말의 초기 접속을 위한 동기 신호 (synchronization signal) 및 시스템 방송 정보(system broadcast information)를 전송하는 단계;

상기 전송점에 대한 초기 접속을 위한 상기 단말로부터 수신된 상기 단말의 초기 접속 신호를 기반으로 초기 접 속 절차를 수행하는 단계; 및

상기 초기 접속 절차가 완료된 상기 단말의 정보가 포함된 메시지를 상기 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함 하는 것을 특징으로 하는 전송점의 동작 방법.

청구항 17

청구항 8에 있어서,

상기 전송점의 동작 방법은,

상기 전송점이 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점인 경우, 상기 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나

(6)

의 전송점으로부터 상기 협력 전송을 통한 상기 데이터의 전송에 대한 상기 단말의 피드백 정보가 포함된 메시 지를 수신하는 단계; 및

상기 피드백 정보가 포함된 메시지를 상기 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 점의 동작 방법.

발명의 설명 기 술 분 야

본 발명은 통신 네트워크에서 다중 전송점을 기반으로 통신을 수행하는 통신 노드의 동작 방법에 관한 것으로, [0001]

더욱 상세하게는 고밀도 네트워크(UDN, ultra dense network)인 통신 네트워크에서 다중 전송점 기반의 협력 전 송을 통해 통신을 지원하는 통신 노드의 동작 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

통신 네트워크에서 단말은 기지국에 대한 통신을 수행하기 위해 기지국으로부터 통신을 수행하기 위한 자원 [0002]

(resource)이 할당되어야 한다. 또한, 통신 네트워크에서 단말은 기지국에 대한 통신을 수행하기 위해 기지국으 로부터 데이터의 크기(예를 들어, 페이로드의 크기(payload size), 변조 및 코딩 방식(MCS, modulation and coding scheme) 등 전송 포맷에 대한 정보를 수신할 수 있다. 이와 같이, 단말은 기지국으로부터 수신된 전송 포맷에 대한 정보에 기초하여 기지국에 대한 통신을 수행할 수 있다.

구체적으로, 통신 네트워크는 LTE(long term evolution)시스템 기반의 통신 네트워크가 있을 수 있으며, 주파수 [0003]

분할 방식(FDD, frequency division duplex) 기반의 통신 네트워크 및 시간 분할 방식(TDD, time division duplex) 기반의 통신 네트워크로 구분될 수 있다. 예를 들어, 시간 분할 방식 기반의 통신 네트워크에 따르면, 단말에서 전송되는 상향링크 참조 신호를 기지국에서 수신함으로써 상향링크 채널은 추정될 수 있고, 채널 상반 성(channel reciprocity)를 기반으로 추정된 상향링크 채널이 하향링크 채널의 정보에 적용할 수 있다. 그러나, 통신 네트워크에서 단말이 상향링크 참조 신호를 전송하기 위한 자원을 할당하는 구체적인 방법은 아직 정의되 고 있지 않은 상태이다.

한편, LTE 시스템 기반의 통신 네트워크는 협력 전송(CoMP, Coordinated Multi-Point) 기능을 지원할 수 있다.

[0004]

특히, LTE 시스템 기반의 통신 네트워크는 협력 전송 기능 중 합동 전송(또는, 동시 전송(JT, joint transmission)) 기능을 지원할 수 있다. LTE 시스템 기반의 통신 네트워크에서 지원하는 합동 전송 기능은 통신 네트워크에 포함된 서로 다른 복수의 기지국들에서 하나의 단말의 통신을 위해 동시에 신호를 전송하는 기능을 의미할 수 있다.

이와 같이, LTE 시스템 기반의 통신 네트워크에서 정의된 동작 절차 또는 프레임 구조는 협력 전송만을 위해 정 [0005]

의된 절차가 아니므로, 제어 채널(control channel) 및 피드백 채널(feedback channel)과 같은 부분에서 협력 전송 기능 또는 협력 처리(JP, joint processing) 기능을 효율적으로 지원할 수 없는 문제가 있다.

발명의 내용 해결하려는 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 고밀도 네트워크(UDN, ultra dense network)인 통신 네트워크에 [0006]

서 다중 전송점을 기반으로 협력 전송을 통해 통신을 지원하는 통신 노드의 동작 방법을 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 [0007]

동작 방법은 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점(transmission point)들을 기반으로 단말(terminal)의 협력 전송(CoMP)을 지원하는 통신 노드의 동작 방법으로서, 상기 단말의 파일럿 신호(pilot signal)를 전송하기 위한 자원(resource)을 할당하는 단계, 상기 복수의 전송점들에서 측정된 상기 단말의 송신 파일럿 신호의 품질 측정 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계, 상기 복수의 전송점들 중 채널의 상태에 기초하여 상기 단말의 협력 전 송을 지원하는 전송점 클러스터(transmission point cluster)를 결정하는 단계, 상기 할당된 자원에 대한 정보 및 상기 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계

(7)

및 상기 할당된 자원 및 상기 전송점 클러스터를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 단계를 포함한다.

여기서, 상기 통신 노드는 상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드일 수 있다.

[0008]

여기서, 상기 자원을 할당하는 단계는 상기 통신 네트워크에서 상기 단말에 대한 프레임에 포함된 채널 측정 정 [0009]

보의 유무에 기초하여 동적 자원 할당 방식 및 정적 자원 할당 방식 중 하나의 방식을 기반으로 상기 자원을 할 당할 수 있다.

여기서, 상기 전송점 클러스터는 상기 복수의 전송점들 중 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 적어도 하나의 전 [0010]

송점을 포함할 수 있다.

여기서, 상기 전송점 클러스터는 상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 상기 단말에 대한 채널의 상 [0011]

태가 가장 좋은 순서에 기초하여 미리 설정된 개수의 전송점을 포함할 수 있다.

여기서, 상기 미리 설정된 개수는 상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 상기 단말로부터 미리 설정 [0012]

된 거리 내에 존재하는 단말의 수 및 상기 전송점의 수의 비에 기초하여 산출될 수 있다.

여기서, 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계는 상기 할당된 자원에 대한 정보 및 상기 전송점 [0013]

클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 앵커 전송점(ATP, anchor transmission point)을 통해 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송할 수 있다.

여기서, 상기 협력 전송을 지원하는 단계는 상기 전송점 클러스터를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 위한 전 [0014]

송 스케줄링(transmission scheduling)을 수행하는 단계 및 상기 전송 스케줄링 결과를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 단계를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 전송 스케줄링을 수행하는 단계는 MRT(maximum ratio transmission) 프리코딩(precoding)을 기반 [0015]

으로 상기 단말에 대한 전력을 할당하여 상기 단말의 수신 전력을 최대화시키는 단계 및 ZF(zero-forcing) 프리 코딩을 기반으로 상기 단말에 대한 전력을 할당하여 상기 단말의 간섭 전력을 최소화시키는 단계를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 단말의 수신 전력을 최대화시키는 단계는 상기 MRT 프리코딩을 기반으로 할당되는 상기 수신 전력 [0016]

의 최대값을 미리 설정된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(parameter)에 기초하여 상기 단말의 수신 전력 을 최대화시킬 수 있다.

여기서, 상기 단말의 간섭 전력을 최소화시키는 단계는 상기 최대화된 수신 전력으로 인해 발생되는 간섭 전력 [0017]

을 산출하는 단계 및 상기 ZF 프리코딩을 기반으로 상기 산출된 간섭 전력을 최소화시키기 위한 상기 단말에 대 한 전력을 할당하는 단계를 포함할 수 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드 [0018]

의 동작 방법은 통신 네트워크에서 단말(terminal)의 협력 전송(CoMP)을 지원하는 전송점(transmission poin t)의 동작 방법으로서, 상기 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 정보 및 상기 단말의 협력 전송 을 지원하는 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계, 상기 단말로부터 수신되는 파일럿 신호에 대한 채널의 품질을 측정하여 생성된 채널 품질 측정 정보가 포함된 메시지를 상기 협력 전송을 지원하 는 통신 노드로 전송하는 단계, 상기 통신 노드에서 수행된 상기 단말의 협력 전송을 위한 전송 스케줄링 (transmission scheduling) 결과에 대한 정보 및 상기 단말로 송신하기 위한 데이터가 포함된 메시지를 상기 통 신 노드로부터 수신하는 단계 및 상기 전송 스케줄링 결과를 기반으로 상기 단말의 협력 전송을 통해 상기 데이 터가 포함된 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함한다.

여기서, 상기 메시지를 수신하는 단계는 상기 전송점이 상기 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점(anchor [0019]

transmission point)인 경우, 상기 자원에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.

여기서, 상기 단말 및 상기 전송점 클러스터로 전송하는 단계는 상기 자원에 대한 정보가 포함된 메시지를 상기 [0020]

단말 및 상기 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 보조 전송점(supplementary transmission point)으로 전 송할 수 있다.

여기서, 상기 메시지는 상기 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드로부터 수신될 [0021]

수 있다.

(8)

여기서, 상기 전송점의 동작 방법은 상기 전송점이 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점인 경우, 상기 단 [0022]

말의 초기 접속을 위한 동기 신호(synchronization signal) 및 시스템 방송 정보(system broadcast information)를 전송하는 단계, 상기 전송점에 대한 초기 접속을 위한 상기 단말로부터 수신된 상기 단말의 초 기 접속 신호를 기반으로 초기 접속 절차를 수행하는 단계 및 상기 초기 접속 절차가 완료된 상기 단말의 정보 가 포함된 메시지를 상기 통신 노드로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.

여기서, 상기 전송점의 동작 방법은 상기 전송점이 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점인 경우, 상기 전 [0023]

송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점으로부터 상기 협력 전송을 통한 상기 데이터의 전송에 대한 상기 단말의 피드백 정보가 포함된 메시지를 수신하는 단계 및 상기 피드백 정보가 포함된 메시지를 상기 통신 노드 로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 고밀도 네트워크(UDN, ultra dense network)인 통신 네트워크에서 협력 전송을 기반으로 사 [0024]

용자의 단말로 고용량 서비스를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 따른 통신 노드의 동작 방법은 다중 전송점을 통해 협럭 전송을 지원하는 고밀도 네트워크인 통신 네트워크의 통신 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드를 도시한 블록도이다.

[0025]

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크를 도시한 개념도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법을 도시한 흐름도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예예 따른 통신 네트워크의 협력 전송에서 사용되는 프레임의 일 예를 도시한 개념도 이다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법을 도시 한 흐름도이다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 위한 전송 스케줄링이 수행되는 방법을 도시한 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 위한 전송 스케줄링이 수행되는 방법을 도시한 개념도이다.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송이 수행되는 신호 공간을 도시한 개념도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 [0026]

상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명 의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의 [0027]

해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된 다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유 사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 [0028]

직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이 해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있 다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

(9)

본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 [0029]

아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함 하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조 합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부 품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 [0030]

속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일 반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의 미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설 [0031]

명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드를 도시한 블록도이다.

[0033]

도 1을 참조하면, 통신 노드(100)는 적어도 하나의 프로세서(110), 메모리(120) 및 네트워크와 연결되어 통신을 [0034]

수행하는 송수신 장치(130)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(100)는 입력 인터페이스 장치(140), 출력 인터 페이스 장치(150), 저장 장치(160) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(100)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버 스(bus)(170)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다. 다만, 통신 노드(100)에 포함된 각각의 구성요소들 은 공통 버스(170)가 아니라, 프로세서(110)를 중심으로 개별 인터페이스 또는 개별 버스를 통하여 연결될 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 메모리(120), 송수신 장치(130), 입력 인터페이스 장치(140), 출력 인터페이 스 장치(150) 및 저장 장치(160) 중에서 적어도 하나와 전용 인터페이스를 통하여 연결될 수도 있다.

프로세서(110)는 메모리(120) 및 저장 장치(160) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program comman [0035]

d)을 실행할 수 있다. 프로세서(110)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치 (graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미 할 수 있다. 메모리(120) 및 저장 장치(160) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하 나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(120)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메 모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크를 도시한 개념도이다.

[0037]

도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크는 협력 전송(CoMP, coordinated multi point)을 [0038]

지원 가능한 복수의 전송점(transmission point)들 및 복수의 전송점들의 협력 전송을 기반으로 통신을 수행하 는 복수의 단말(terminal)들을 포함할 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크는 비교적 높은 밀도로 복수의 전송점들을 포함하는 고밀도 네트워크(UDN, ultra dense network)를 의미할 수 있다. 여기서, 통 신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 및 복수의 단말들은 도 1을 참조하여 설명된 통신 노드의 구조와 유사 또는 동일한 구조를 가질 수 있다.

구체적으로, 통신 네트워크에서 복수의 전송점들은 수행하는 기능에 따라 크게 앵커 전송점(ATP, anchor [0039]

transmission point) 및 보조 전송점(STP, supplementary transmission point)로 구분될 수 있다. 예를 들어, 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 앵커 전송점(210) 및 복수의 보조 전송점들(220-1, 220-2, 220- 3)은 협력 전송을 기반으로 통신 네트워크에 포함된 복수의 단말들 중 하나인 단말(230)의 통신을 지원할 수 있 다. 이때, 앵커 전송점(210) 및 복수의 보조 전송점들(220-1, 220-2, 220-3)은 협력 전송을 기반으로 단말(23 0)의 통신을 지원하는 전송점 클러스터를 의미할 수 있다.

여기서, 앵커 전송점(210)은 고유한 셀 식별자(cell ID)를 가질 수 있고, 네트워크 방송 정보(network [0040]

broadcast information) 및 셀 단위의 정보 등의 전송과 관련된 기능을 수행할 수 있다. 또한, 앵커 전송점 (210)은 단말의 동기 획득 절차 및 초기 접속 절차 등과 관련된 기능을 수행할 수 있다. 즉, 앵커 전송점(210) 은 전송점 클러스터에서 기지국(예를 들어, 소형 기지국(small base station)의 제어 평면과 관련된 기능을 수

(10)

행할 수 있다. 또한, 복수의 보조 전송점들(220-1, 220-2, 220-3)은 단말(230)에 대한 협력 전송을 지원하기 위 해 제어 채널 및 데이터 채널을 합동 전송(또는, 동시 전송(JT, joint transmission))하는 기능을 수행할 수 있 다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법을 도시한 [0042]

흐름도이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크는 도 2를 참조하여 설명된 통신 네트워크인 고밀 [0043]

도 네트워크를 의미할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노 드의 동작 방법은 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 기반으로 단말의 협력 전송을 지원하는 통신 노드 에서 수행될 수 있다. 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드(예를 들어, 조정자(controller))일 수 있고, 도 1을 참조하여 설명된 통신 노드의 구조와 유사 또는 동일한 구조를 가질 수 있다.

먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 통신 노드는 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원을 [0044]

할당할 수 있다(S310). 통신 노드에서 할당되는 자원은 단말에서 파일럿 신호를 전송하기 위해 사용되는 자원을 의미할 수 있다. 구체적으로, 통신 노드는 통신 네트워크에서 단말에 대한 프레임에 포함된 채널 측정 정보의 유무에 기초하여 동적 자원 할당 방식 및 정적 자원 할당 방식 중 하나의 방식을 기반으로 자원을 할당할 수 있 다. 통신 네트워크에서 통신 노드, 복수의 전송점들 및 단말은 프레임을 기반으로 동작 할 수 있으며, 이는 이 하에서 도 4를 참조하여 구체적으로 설명될 수 있다.

도 4는 본 발명의 일 실시예예 따른 통신 네트워크의 협력 전송에서 사용되는 프레임의 일 예를 도시한 개념도 [0046]

이다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크의 협력 전송에서 사용되는 프레임은 공통 제어 채 [0047]

널(common control channel), 사운딩 채널(sounding channel), 단말 특정 제어 채널(UE specific control channel), 데이터 채널(data channel) 및 피드백 채널(feedback channel)을 포함할 수 있다. 이때, 프레임은 복수의 서브프레임들(예를 들어, 전송점 또는 단말의 송수신 단위인 TTI(transmission time interval)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 서버 프레임은 프레임의 단말 특정 제어 채널, 데이터 채널 및 피드백 채널을 포함할 수 있다. 즉, 하나의 프레임은 하나의 공통 제어 채널, 하나의 사운딩 채널 및 복수의 서브프레임들을 포함할 수 있다.

다시, 도 3을 참조하면 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 노드는 도 4를 참조하여 설명된 프레임의 사운딩 채널 [0049]

에 포함된 채널 측정 정보에 기초하여 단말에서 파일럿 신호를 전송하기 위해 사용되는 자원을 할당할 수 있다.

예를 들어, 통신 노드는 비교적 최근 프레임에서의 채널 측정 정보의 유무에 기초하여 자원을 할당할 수 있다.

구체적으로, 통신 노드는 프레임의 사운딩 채널에 단말에 의해 측정된 채널 측정 정보가 존재하는 경우, 동적 자원 할당 방식을 기반으로 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원을 할당할 수 있다. 반면, 통신 노드는 프 레임의 사운딩 채널에 단말에 의해 측정된 채널 측정 정보가 존재하지 않는 경우, 정적 자원 할당 방식을 기반 으로 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 전송 할당할 수 있다.

이때, 통신 네트워크의 통신 노드는 동적 자원 할당 방식을 기반으로 할당되는 자원 및 정적 자원 할당 방식을 [0050]

기반으로 할당되는 자원에 대한 개념은 서로 분리되어 구분될 수 있다. 예를 들어, 통신 네트워크에서 파일럿 신호의 전송에 사용 가능한 자원이 Np인 경우, Nd개의 자원은 동적 자원 할당 방식을 기반으로 할당되는 자원에 사용될 수 있고, Ns개의 자원은 정적 자원 할당 방식을 기반으로 할당되는 자원에 사용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 동적 자원 할당 방식은 다음과 같은 절차를 통해 수행될 수 있 다.

먼저, 통신 네트워크에서 전송점은 이하의 수학식 1에 기초하여 협력 전송을 지원하는 단말을 선택할 수 있다.

[0051]

(11)

수학식 1

[0052]

상기 수학식 1에서 hij는 전송점(j)에서 단말(i)로의 채널 원소를 의미할 수 있다. 또한, 집합 T는 복수의 전송 [0054]

점들의 집합일 수 있다. 상기 수학식 1은 인접하여 존재하는 복수의 전송점들과의 채널 품질의 합이 가장 큰 단 말을 선택하는 방법의 예이다.

협력 전송을 지원하는 단말을 선택하는 다른 방법을 살펴보면, 각 단말의 인근에 존재하는 전송점 중 채널의 품 [0055]

질이 특정 값 이상의 수가 가장 큰 단말을 선택하는 방법이 있을 수 있으며, 이는 이하의 수학식 2와 같이 나타 낼 수 있다. 수학식 2에 따르면, 는 단말(i)를 기준으로 채널의 품질이 보다 큰 전송점 집합 의 개수를 의미할 수 있다.

수학식 2

[0056]

이후, 통신 노드는 선택 가능한 전체의 파일럿 인덱스(pilot index) 중 현재까지 할당된 단말에 대한 파일럿 신 [0058]

호의 파일럿 인덱스와 가장 중복되지 않는 파일럿 인덱스를 이하의 수학식 3에 기초하여 선택할 수 있다.

수학식 3

[0059]

상기 수학식 3에서 Pi는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들에서 단말(i)의 파일럿 신호를 수신하는 경우, [0061]

수신된 파일럿 신호의 수신 전력을 나타내는 행렬을 의미할 수 있다. 또한, U(p)는 파일럿 신호(p)를 전송하도 록 결정된 단말의 집합을 의미할 수 있다. 이후, 통신 노드는 선택된 파일럿 인덱스를 선택된 단말에 할당되도 록 선택된 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점을 제어할 수 있다. 상술한 바와 같이, 통신 네트워크에서 수행 되는 동적 자원 할당 방식은 동일한 자원을 사용하는 단말 간의 거리가 최대한 멀어지도록 제어 가능한 그리디 알고리즘(greedy algorithm)의 특성을 가질 수 있다.

한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 정적 자원 할당 방식은 통신 네트워크에 새롭게 접속된 [0062]

단말과 같이 프레임에 채널 측정 정보가 존재하지 않는 경우에 사용될 수 있다. 구체적으로, 통신 네트워크에서 정적 자원 할당 방식으로 할당되는 자원은 통신 네트워크에서 고유한 자원일 수 있다. 예를 들어, 통신 네트워 크에서 통신 노드는 정적 자원 할당 방식을 기반으로 할당되는 자원의 사용 효율성을 높이기 위해 복수의 전송 점들 중 앵커 전송점 별로 고유한 자원을 할당할 수 있다. 이때, 통신 노드는 통신 네트워크에 복수의 앵커 전 송점들이 존재하는 경우, 복수의 앵커 전송점들 중 미리 설정된 거리 이상의 간격으로 위치하는 앵커 전송점은 서로 동일한 자원을 할당할 수도 있다.

이와 같은 방법을 통해, 통신 네트워크에서 통신 노드는 단말의 파일럿 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다. 예 [0063]

를 들어, 파일럿 전송을 위한 자원은 단말이 전송할 파일럿 신호가 전송되는 사운딩 채널의 시간 및 주파수 자

(12)

원 위치 및 파일럿 신호 생성을 위한 식별자(identifier) 등이 될 수 있다. 이후, 통신 노드는 단말의 파일럿 전송을 위한 자원 할당 정보를 단말에게 전달할 수 있다. 이때, 통신 노드는 특정 단말의 파일럿 전송 자원 할 당 정보를 제어 메시지의 형태로 특정 단말의 앵커 전송점에게 전달할 수 있다. 또한, 앵커 전송점은 특정 단말 의 파일럿 전송 자원 할당 정보를 해당 단말에게 전달할 수 있다. 이때, 앵커 전송점은 공통 제어 채널 또는 단 말 특정 제어 채널을 통해 특정 단말로 제어 메시지를 전송할 수 있다.

이와 같은 방법을 통해 파일럿 전송 자원을 수신한 단말은 할당된 파일럿 전송 자원을 기반으로 파일럿 신호를 [0064]

전송할 수 있다. 이때, 모든 전송점은 사운딩 채널들에서 수신한 파일럿 신호의 품질을 측정하여 통신 노드에게 전달할 수 있다. 이후, 통신 노드는 파일럿 신호의 품질 측정 정보를 기반으로 각 전송점과 단말들 사이의 채널 정보를 획득할 수 있다.

이후, 통신 노드는 복수의 전송점들 중 채널의 상태에 기초하여 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터 [0065]

를 결정할 수 있다(S320). 구체적으로, 전송점 클러스터는 복수의 전송점들 중 단말의 협력 전송을 지원하는 적 어도 하나의 전송점을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전송점 클러스터는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 단말에 대한 채널의 상태가 가장 좋은 순서에 기초하여 미리 설정된 개수의 전송점을 포함할 수 있다. 여기 서, 미리 설정된 개수는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 중 단말로부터 미리 설정된 거리 내에 존재하 는 단말의 수 및 전송점의 수의 비에 기초하여 산출될 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크 에서 전송점 클러스터를 결정하는 방법은 다음과 같이 두 가지의 방법으로 설명될 수 있다.

첫 번째 방법으로, 통신 네트워크에 포함된 복수의 단말들 각각의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터에 포 [0066]

함되는 전송점의 개수를 M이라 가정할 수 있다. 이때, 통신 네트워크에 포함된 복수의 단말들 각각에 대한 전송 점 클러스터에 포함되는 전송점의 개수는 M개로 동일할 수 있다. 또한, 전송점 클러스터에 포함되는 M개의 전송 점은 복수의 전송점들 중 단말에 대한 채널의 상태가 가장 좋은 순서에 기초하여 결정된 전송점일 수 있다. 이 후, 통신 노드는 채널의 상태에 기초하여 결정된 M개의 전송점을 전송점 클러스터에 포함되는 전송점으로 결정 할 수 있다.

두 번째 방법으로, 통신 네트워크에 포함된 복수의 단말들 각각의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터에 포 [0067]

함되는 전송점의 개수를 m이라 가정할 수 있다. 여기서, 전송점 클러스터에 포함되는 전송점의 개수인 m을 산출 하기 위해, 단말으로부터 미리 설정된 거리 내에 존재하는 전송점의 개수인 t 및 단말의 개수인 u가 우선적으로 산출될 수 있다. 이후, 구체적으로, 전송점 클러스터에 포함되는 전송점의 개수인 m을 산출하기 위해 이하의 수 학식 4에 기초하여 단말 별 전송점의 개수가 산출될 수 있다.

수학식 4 [0068]

이때, 단말로부터 미리 설정된 거리 내에 존재하는 단말의 개수인 u를 측정하기 어려운 경우, 단말로부터 미리 [0070]

설정된 거리 내에 존재하는 단말의 개수인 u는 단말로부터 미리 설정된 거리 내에 존재하는 전송점과 이웃하는 단말의 개수에 기초하여 간접적으로 측정될 수 있다. 이후, 통신 노드는 전송점 단말 별 전송점 중 채널의 상태 가 가장 좋은 순서에 기초하여 m개의 전송점을 전송점 클러스터에 포함되는 전송점으로 결정할 수 있다. 이에 따라, 통신 노드는 통신 네트워크에서 전송점의 상대적인 밀도가 높은 지역에 존재하는 단말에 보다 많은 개수 의 전송점을 포함하는 전송점 클러스터를 결정할 수 있다. 반면, 통신 노드는 통신 네트워크에서 전송점의 상대 적인 밀도가 낮은 지역에 존재하는 단말에 보다 적은 개수의 전송점을 포함하는 전송점 클러스터를 결정할 수 있다.

이후, 통신 노드는 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 전송 [0071]

점 클러스터로 전송할 수 있다(S330). 구체적으로, 통신 노드는 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 생성할 수 있다. 이후, 통신 노드는 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터 에 대한 정보가 포함된 메시지를 전송점 클러스터에 포함된 앵커 전송점을 통해 단말 및 전송점 클러스터로 전 송할 수 있다.

즉, 통신 노드는 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 전송점 클러스터 [0072]

(13)

에 포함된 앵커 전송점으로 전송할 수 있다. 이에 따라, 앵커 전송점은 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클 러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점으로 전송할 수 있다. 이와 같은 방법을 통해 통신 노드는 할당된 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 전송점 클러스터로 전송할 수 있다.

이후, 통신 노드는 할당된 자원 및 전송점 클러스터를 기반으로 단말의 협력 전송을 지원할 수 있다(S540). 구 [0073]

체적으로, 통신 노드는 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점의 협력 전송(또는, 합동 전송)을 통해 단말의 통신을 지원할 수 있다. 예를 들어, 통신 노드는 단말로 향하는 데이터가 존재하는 경우, 데이터가 포함 된 메시지를 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점으로 전송할 수 있다. 이에 따라, 전송점 클러스터 에 포함된 적어도 하나의 전송점은 통시 노드로부터 단말로 향하는 데이터가 포함된 메시지를 수신할 수 있다.

이후, 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점은 단말로 향하는 데이터가 포함된 메시지를 단말로 전송 할 수 있다.

한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 네트워크에서 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터에 포함된 [0074]

적어도 하나의 전송점은 단말에 대한 협력 전송을 위해 전송 스케줄링(transmission scheduling)을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점에서 수행되는 전송 스케줄링은 이하에서 도 5 내지 도 10을 참조하여 설명될 수 있다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법을 도시 [0076]

한 흐름도이다.

도 5를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크는 도 2를 참조하여 설명된 통신 네트워크인 고 [0077]

밀도 네트워크를 의미할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드의 동작 방법은 통신 네트워크에서 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점에서 수행될 수 있다. 구체적으로, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 지원하는 통신 노드인 전송점은 전송점 클러스터 에 포함된 앵커 전송점일 수 있고, 도 1을 참조하여 설명된 통신 노드의 구조와 유사 또는 동일한 구조를 가질 수 있다.

먼저, 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 정보 및 단말의 협력 [0078]

전송을 지원하는 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 수신할 수 있다(S510). 구체적으로, 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 정보 및 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터에 대한 정보 가 포함된 메시지는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드로부터 수신될 수 있다.

여기서, 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 정보는 단말에서 파일럿 신호를 전송하기 위해 사용 되는 자원에 대한 정보를 의미할 수 있다.

이후, 앵커 전송점은 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 전송점 클 [0079]

러스터로 전송할 수 있다(S520). 구체적으로, 앵커 전송점은 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점을 확인할 수 있고, 자원에 대한 정보 및 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 단말 및 확인된 적어도 하나의 전송점으로 전송할 수 있다.

이후, 앵커 전송점은 전송점 클러스터를 기반으로 단말의 협력 전송을 위한 전송 스케줄링을 수행할 수 있다 [0080]

(S530). 여기서, 앵커 전송점은 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점의 전송량이 최대가 되도록 전 송 스케줄링을 수행할 수 있다. 즉, 통신 네트워크에서 수행되는 전송 스케줄링은 단말로 전송되는 전송량이 최 대가 되도록 수행될 수 있으며, 이는 이하의 수학식 5와 같이 표현될 수 있다.

수학식 5

[0081]

(14)

이때, 앵커 전송점에서 수행되는 전송 스케줄링에서 각 전송점(k)의 전송 전력은 미리 설정된 최대 전송 전력인 [0083]

으로 제한될 수 있으며, 이하의 수학식 6의 범위에 포함될 수 있다.

수학식 6

[0084]

구체적으로, 앵커 전송점에서 전송 스케줄링을 수행하는 방법은 이하에서 도 6 내지 도 10을 참조하여 설명될 [0086]

수 있다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 위한 전송 스케줄링이 수행되는 방법을 [0088]

도시한 흐름도이다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 MRT 프리코딩을 기반으로 단 [0089]

말에 대한 전력을 할당하여 단말의 수신 전력을 최대화시킬 수 있다(S531). 구체적으로, 앵커 전송점은 MRT(maximum ratio transmission) 프리코딩(precoding)을 기반으로 할당되는 수신 전력의 최대값을 미리 설정 된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(α)에 기초하여 단말의 수신 전력을 최대화시킬 수 있다. 여기서, 단 말의 수신 전력을 최대화시키는 과정은 앵커 전송점에서 수행되는 것으로 설명되었으나, 이에 한정되는 것은 아 닐 수 있다.

즉, 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점(예를 들어, 앵커 전송점 및 적어도 하나의 보조 전송점)은 [0090]

적어도 하나의 전송점에서 협력 전송을 지원하는 단말의 채널에 대하여 켤레 빔포밍(conjugate beamforming)을 수행할 수 있고, 이를 통해 각 단말의 수신 전력을 최대화시킬 수 있다. 이때, 적어도 하나의 전송점은 단말에 대하여 할당되는 전력을 미리 설정된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(α)에 기초하여 제한된 전력을 할 당할 수 있다. 예를 들어, 전력을 할당하는 방법은 전송점 클러스터 별로 워터필링(water-filling) 알고리즘을 기반으로 수행되거나 전송점 별로 단말의 채널의 상태에 비례하는 전력아 할당되는 전력 할당 알고리즘을 기반 으로 수행될 수 있다.

구체적으로, MRT 프리코딩을 기반으로 단말에 대한 전력을 할당하여 단말의 수신 전력을 최대화시키는 방법에 [0091]

따르면, 이하의 수학식 7과 같은 프리코딩 벡터(precoding vector)가 생성될 수 있다.

수학식 7

[0092]

상기 수학식 7에서 vi

(1)은 단말(i)의 전송점 클러스터(Ci)의 첫 번째 단계 프리코딩 벡터를 의미할 수 있다. 또 [0094]

한, 는 전송점 클러스터(Ci)로부터 단말(i) 사이의 채널 행렬을 의미할 수 있다. 이때, 전송점 클러스터에 할당되는 전력을 이하의 수학식 8과 같이 나타낼 수 있다.

(15)

수학식 8

[0095]

상기 수학식 1에서 pi

(1)은 전송점 클러스터에 할당되는 첫 번째 단계 전송 전력일 수 있다. 즉, pi

(1)은 전송점 [0097]

클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점에서의 최대 전력을 고려하여 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 의 최대 전력에 대한 제한 조건을 만족하도록 할당된 전력을 의미할 수 있다. 또한, 수학식 8에서 는 전송 점(j)에서 단말(i)를 위해 할당 가능한 최대 전력을 의미할 수 있다. 이때, 전송점(j)은 전송점(j)가 속한 전송 점 클러스터에서 협력 전송을 지원하는 채널의 상태를 고려하여 최대 전력인 를 할당할 수 있다. 또한, 전송 점(j)은 전력을 미리 설정된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(α)를 적용하는 경우, 전송점(j)의 최대 전 력이 파라미터(α)배로 제한된 를 할당할 수 있다. 또한, 전송점(j)은 협력 전송을 지원하는 각 단말에 대한 최대 전력을 제한하는 경우, 각 단말에 대한 최대 전력이 공평하게 할당될 수 있도록 공평성 파라미터( )를 기 반으로 각 단말에 대한 최대 전력을 할당할 수 있다. 예를 들어, 공평성 파라미터( )가 0에 가까울수록 전송점 은 협력 전송을 지원하는 각 단말에 대하여 동일한 최대 전력을 할당할 수 있다. 반면, 공평성 파라미터( )가 1 에 가까울수록 전송점은 협력 전송을 지원하는 각 단말에 대한 채널의 상태에 비례하여 최대 전력을 할당할 수 있다.

이후, 앵커 전송점은 ZF 프리코딩을 기반으로 단말에 대한 전력을 할당하여 단말의 간섭 전력을 최소화시킬 수 [0098]

있다(S532). 즉, 앵커 전송점은 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점에서 협력 전송을 지원하는 각 단말의 클러스터 간 간섭(inter cluster interference) 및 클러스터 내 간섭(intra cluster interference)을 효과적으로 중화(neutralization)시키기 위해 ZF 프리코딩을 기반으로 단말에 대한 전력을 할당할 수 있다. 구 체적으로, 앵커 전송점은 최대화된 수신 전력으로 인해 발생되는 간섭 전력을 산출할 수 있다. 이후, 앵커 전송 점은 ZF 프리코딩을 기반으로 산출된 간섭 전력을 최소화시키기 위한 단말에 대한 전력을 할당할 수 있다. 이를 통해, 앵커 전송점은 간섭 전력을 최소화시킬 수 있다. 이하에서는, 앵커 전송점에서 단말의 간섭 전력을 최소 화시키는 구체적인 방법이 수행되는 과정에 대한 일 예가 복수의 수학식들을 참조하여 설명될 수 있다.

먼저, 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 ZF 프리코딩 벡터를(ZF precoding vector)를 생성하기 위해 전송점 클 [0099]

러스터는 이웃 단말(neighbor terminal)을 정의할 수 있다. 예를 들어, 단말(i)에 대한 적어도 하나의 이웃 단 말이 포함된 이웃 단말 집합(Ni)은 단말(i)를 위한 위해 전송되는 신호에 의해 간섭을 받는 단말의 집합을 의미 할 수 있다. 이웃 단말 집합(Ni)의 크기는 단말(i)의 전송점 클러스터에 포함된 전송점의 개수인 에서 1을 뺀 값인 보다 작거나 같을 수 있다. 이때, 간섭에 의한 영향의 여부는 이하의 수학식 9에 기초하 여 판단될 수 있다.

수학식 9

[0100]

통신 네트워크에서 각 단말 별 전송점 클러스터 Ci는 간섭에 의한 영향의 여부인 nij에 기초하여 최대 상위 [0102]

(16)

개의 단말을 이웃 단말로 결정할 수 있다. 이때, 최소한의 간섭량 (예를 들어, 최소한의 간섭량 은 0.5로 설정될 수 있음)이 정의될 수 있고, 보다 작은 간섭량을 가지는 단말은 이웃 단말로 포함되지 않 을 수 있다. 한편, 통신 네트워크에서 ZF 프리코딩 벡터는 다음과 같은 절차를 통해 생성될 수 있다. 먼저, 통 신 네트워크에서 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점은 이하의 수학식 10와 같이 이웃 단말에 대한 채널 행렬을 생성할 수 있다. 이때, ZF 프리코딩에 상응하는 이하의 수학식 11에 기초하여 프리코딩 벡터( ) 를 산출할 수 있다.

수학식 10

[0103]

수학식 11

[0105]

수학식 11에 기초하여 산출된 프리코딩 벡터( )는 전송점 클러스터에 포함된 전송점의 신호가 이웃 단말에 간 [0107]

섭을 미치지 않도록 하기 위한 프리코딩 벡터일 수 있다. 즉, 통신 네트워크에서 간섭 전력을 최소화 시키기 위 한 간섭 신호는 수학식 11에 기초하여 산출된 프리코딩 벡터를 기반으로 효과적으로 생성될 수 있고, 이를 기반 으로 전송 스케줄링으로 인해 발생되는 간섭 신호를 제거할 수 있다. 여기서, 전송 스케줄링으로 인해 발생되는 간선 신호는 단말의 수신 전력을 최대화시키는 과정에서 이하의 수학식 12과 같이 산출될 수 있다.

수학식 12

[0108]

간섭 신호의 세기는 상기 수학식 12에 기초하여 와 같이 나타낼 수 있다. 이때, 각 단말(i)로 간섭 세기에 [0110]

의해 영향을 미치는 단말을 이웃 단말(INi)로 정의할 수 있다. 또한, 자가 신호 세기

( ) 대비 간섭 신호의 최저 상대 세기( )(예를 들어, 최소 간섭량에 상응하는 최저 상대 세기( )는 0.1로 설정될 수 있음)가 정의될 수 있다. 이에 따라, 간섭 신호의 최저 상대 세기( ) 보 다 작은 간섭량을 가지는 단말은 간섭을 가지는 이웃 단말에 포함되지 않을 수 있다.

이후, 통신 네트워크에 포함된 각 단말의 전송 클러스터는 이웃 단말로 설정된 이웃 단말의 간섭 신호 세기를 [0111]

기반으로 간섭의 중화를 위한 전력을 할당할 수 있다. 이때, 최대 할당 전력은 이하의 수학식 13와 같이 산출될 수 있다. 또한, 최대 할당 전력은 도 6의 단계 S531에서 수행된 바와 같이 미리 설정된 범위로 제한하기 위해 설정된 파라미터(α)를 적용할 수 있고, 이에 따라 최대로 할당 가능한 저력의 최소(1-α)배로 할당될 수 있다.

또한, 각 전송점 별 최대 전력의 크기를 결정하는 과정에서 도 6의 단계 S531에서 수행된 바와 같이 공평성 파

(17)

라미터( )를 적용할 수 있다.

수학식 13

[0112]

이때, 각 전송점 클러스터는 수학식 13에 기초하여 결정된 최대 할당 전력( )를 기반으로 각 이웃 단말의 신 [0114]

호를 중화시키기 위한 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말(i)의 전송점 클러스터에서 이웃 단말(j)의 신호 를 중화시키기 위한 프리코딩 벡터( ) 및 전력( )은 이하의 수학식 14과 같이 산출될 수 있다.

수학식 14

[0115]

즉, 각 전송점 클러스터는 이웃 단말에 의한 간섭을 발생시키는 신호를 중화 시키기 위한 전력( )을 할당할 [0117]

수 있다. 이때, 각 전송점 클러스터는 간섭을 발생시키는 신호의 크기가 큰 이웃 단말의 신호를 중화시키기 위 한 전력을 우선적으로 할당할 수 있다. 또한, 각 전송점 클러스터는 이웃 단말에 의한 간섭을 발생시키는 신호 를 중화시킨 후 잔여 전력이 존재하는 경우, 잔여 전력을 이하의 수학식 15와 같이 정의할 수 있다.

수학식 15

[0118]

수학식 15에 기초하여 정의된 잔여 전력( )는 MRT 프리코딩을 기반으로 자가 신호 세기를 증가시키기 위해 [0120]

사용될 수 있다. 또한, 정의된 잔여 전력( )는 ZF 프리코딩을 기반으로 자가 신호 세기를 증가시키기 위해 사용될 수도 있다. 상술한 바와 같이 전송 스케줄링이 수행되는 과정에서 복수의 수학식들을 기반으로 설명된 프리코딩 및 전력이 할당될 수 있다. 이때, 각 전송점 클러스터에서 전송되는 신호는 이하의 수학식 16과 같이 나타낼 수 있다.

수학식 16

[0121]

(18)

상기 수학식 16과 같이 나타낸 신호는 잔여 전력( )을 사용하지 않은 경우를 나타낼 수 있다. 또한, 수학식 [0123]

16과 같이 나타낸 신호는 단말의 수신 전력을 최대화시키는 과정 및 단말의 간섭 전력을 최소화시키는 과정에서 할당되는 전력과 동일한 전력 할당이 적용되는 경우, 각각 와 같이 나타낼 수 있는 신호 및

와 같이 나타낼 수 있는 신호가 추가될 수 있다. 한편, 통신 네트워크에서 ZF 프리코딩을 기반으로 간섭 전력을 최소화시키는 과정의 일 예가 도 7 및 도 8을 참조하여 이하에서 설명될 수 있다.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송을 위한 전송 스케줄링이 수행되는 방법을 [0125]

도시한 개념도이고, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크에서 협력 전송이 수행되는 신호 공간 을 도시한 개념도이다.

도 7을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 통신 네트워크는 복수의 전송점들의 협력 전송을 기반으로 통 [0126]

신을 수행하는 제1 단말(1) 및 제2 단말(2)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 단말(1)은 제1 클러스터(C1)에 포함된 복수의 전송점들의 협력 전송을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 또한, 제2 단말(2)은 제2 클러스터 (C2)에 포함된 복수의 전송점들의 협력 전송을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 도 7에 도시된 통신 네트워크에 서 제1 단말(1)의 신호 공간은 도 8을 참조하여 설명될 수 있다.

도 8에 도시된 신호 공간은 x축 및 y축으로 구성될 수 있다. 이때, 신호 공간에서 x축의 양의 방향을 향하는 신 [0127]

호는 제1 단말(1)의 목적 신호(desired signal)를 나타낼 수 있고, 과 같이 나타낼 수 있다.

이때, 제1 단말(1)의 목적 신호의 수신 신호 세기는 제1 클러스터(C1)에서 수행되는 MRT 프리코딩을 기반으로 결정될 수 있다. 또한, 도 8에 도시된 신호 공간에서 x축의 음의 방향 및 y축이 음의 방향으로 향하는 신호는 제2 단말(2)의 목적 신호로 인해 간섭이 발생되는 신호(I12)를 나타낼 수 있고, 과 같이 나타낼 수 있다. 여기서, 제2 단말(2)의 목적 신호는 제2 클러스터(C2)에 의해 전송되는 신호일 수 있다. 또한, 도 8에 도시된 신호 공간에서 x축의 양의 방향 및 y축의 양의 방향을 향하는 신호는 간섭을 발생시키는 신호(I12)를 중

화시키기 위한 신호를 나타낼 수 있고, 과 같이 나타낼 수 있다. 이와 같은 방법을 통해, 통신 네트워크에서 전송점 클러스터는 단말의 목적 신호로 인해 간섭을 발생시키는 신호를 중화시킬 수 있다.

다시, 도 5를 참조하면 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 전송 스케줄링 결과를 기반으로 단말의 협력 전송을 [0129]

지원할 수 있다(S540). 즉, 앵커 전송점은 도 6 내지 도 10을 참조하여 설명된 전송 스케줄링을 수행함으로써 단말의 협력 전송을 지원할 수 있다. 한편, 본 발명은 따른 통신 네트워크의 전송 스케줄링이 수행되는 과정 중 간섭을 발생시키는 신호를 보다 정확하게 중화시키기 위한 방법을 더 제안할 수 있다.

구체적으로, 본 발명에 따른 통신 네트워크의 전송점 클러스터(즉, 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전 [0130]

송점)는 도 6의 단계 S531을 참조하여 설명된 파라미터(α)(예를 들어, 전송점(i)의 파라미터는 αi라 할 수 있 음)를 전송 스케줄링이 수행되는 TTI 단위인 서브프레임 단위로 업데이트를 할 수 있다.

예를 들어, 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들 각각은 파라미터(αi)를 초기 값(αdefault)로 설정할 수 있 [0131]

다. 이때, 파라미터의 초기 값(αdefault)에 대한 최소값(αmin) 및 최대값(αmax)이 설정될 수 있다. 이후, 복수의 전송점들 각각은 TTI 단위인 서브프레임 단위 별(예를 들어, 시간 인덱스(time index:t))로 잔여 전력의 존재 여부를 확인할 수 있다.

이후, 복수의 전송점들 각각은 복수의 전송점들 각각이 포함된 복수의 전송점 클러스트들 중 미리 설정된 개수 [0132]

(19)

이상의 전송점 클러스트에 대한 잔여 전력이 존재하는 경우, 파라미터(αi(t+1))을 min(αmax, αi+α)로 설정할 수 있다. 반면, 복수의 전송점들 각각은 복수의 전송점들 각각이 포함된 복수의 전송점 클러스들 중 미리 설정 된 개수 이상의 전송점 클러스터에 대한 잔여 전력이 존재하지 않는 경우, 파라미터(αi(t+1))을 max(αmin, αi- α)로 설정할 수 있다. 즉, 복수의 전송점들 각각은 잔여 전력의 존재 여부에 기초하여 적응적으로 파라미터(α)를 제어할 수 있다.

이와 같은 방법을 통해, 통신 네트워크에서 전송 스케줄링이 수행될 수 있고, 전송 스케줄링 결과에 대한 정보 [0133]

는 각 단말의 전송점 클러스터에 포함된 앵커 전송점으로 전송될 수 있다. 이후, 각 단말의 전송점 클러스터에 포함된 앵커 전송점은 전송 스케줄링 결과에 대한 정보를 기반으로 각 단말에 대한 예상 수신 SINR을 산출할 수 있고, 산출된 예상 수신 SINR에 기초하여 채널 코딩과 같은 전송을 위한 각 계층별 동작을 수행할 수 있다.

이후, 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 단말의 협력 전송을 지원하기 제어 정보를 생성할 수 있고, 생성된 제 [0134]

어 정보가 포함된 메시지를 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점(예를 들어, 보조 전송점) 및 단말 로 전송할 수 있다. 이때, 제어 정보가 포함된 메시지는 단말에 대한 제어 채널을 통해 전송될 수 있다. 이에 따라, 단말은 제어 정보가 포함된 메시지를 수신할 수 있고 메시지에서 제어 정보를 획득할 수 있다.

한편, 통신 네트워크에서 협력 전송을 위한 전송 스케줄링은 데이터 채널과 같은 스케줄링 결과를 기반으로 수 [0135]

행될 수 있다. 또한, 협력 전송을 위한 전송 스케줄링은 제어 채널의 특성을 고려하여 데이터 채널과 별도의 전 송 스케줄링을 수행될 수도 있다. 예를 들어, 제어 채널의 특성은 복수의 제어 채널들(NC)가 존재하는 점 및 목 표 SINR(target SINR)이 존재하는 점이 있을 수 있다. 여기서, 제어 채널의 특성 중 목표 SINR은 통신 네트워크 에 포함된 복수의 단말들에 대하여 동일한 제어 메시지의 크기를 가정하는 경우, 동일한 목표 SINR이 요구되는 것을 의미할 수 있다.

또한, 통신 네트워크에서 제어 정보가 포함된 메시지의 전송을 위한 별도의 전송 스케줄링은 MRT 프리코딩 기반 [0136]

의 전송을 수행하는 단계, 간섭 이웃 단말의 채널을 분리하는 단계 및 채널이 분리된 환경에서 목표 SINR을 만 족시키는 신호의 세기를 설정하는 단계를 포함할 수 있다. 이후, 통신 네트워크에서 전송점 클러스터에 포함된 전송점은 제어 메시지의 전송을 위한 전송 스케줄링이 수행된 후 전송 스케줄링 결과를 기반으로 제어 메시지를 단말로 전송할 수 있다.

이에 따라, 단말은 제어 채널에서의 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행할 수 있고, 이를 통해 단말로 전 [0137]

송되는 제어 메시지를 수신할 수 있다. 이후, 단말은 수신된 제어 메시지를 기반으로 데이터 채널을 통한 데이 터가 포함된 메시지를 수신할 수 있다. 이때, 전송점 클러스터에 포함된 전송점은 데이터 채널을 통한 전송 절 차에서 데이터 채널에 대한 전송 스케줄링 결과를 기반으로 데이터가 포함된 메시지를 전송할 수 있다.

이후, 단말은 데이터 채널을 통해 데이터가 포함된 메시지를 수신한 후 수신 결과에 대한 피드백 정보를 생성할 [0138]

수 있다. 이후, 단말은 피드백 정보가 포함된 메시지를 생성할 수 있고, 피드백 정보가 포함된 메시지를 피드백 채널을 통해 전송점 클러스터에 포함된 전송점으로 전송할 수 있다.

한편, 본 발명에 따른 통신 네트워크에서 전송 스케줄링은 앵커 전송점에서 수행되는 것으로 설명되었으나, 이 [0140]

에 한정되는 것은 아닐 수 있다. 즉, 통신 네트워크에서 전송 스케줄링은 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송 점들을 제어 가능한 통신 노드에서 수행될 수도 있다. 다시 말해, 통신 네트워크에서 단말의 협력 전송을 지원 하기 위한 전송 스케줄링은 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점 및 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송 점들을 제어 가능한 통신 노드에서 수행될 수 있다.

한편, 본 발명에 따른 통시 네트워크에서 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점의 동작 방법의 또 다른 실시예가 [0141]

이하에서 설명될 수 있다. 먼저, 통신 네트워크에서 전송점은 단말의 파일럿 신호를 전송하기 위한 자원에 대한 단말의 협력 전송을 지원하는 전송점 클러스터에 대한 정보가 포함된 메시지를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전 송점이 단말의 협력 전송을 지원하는 앵커 전송점일 수 있고, 전송점은 자원에 대한 정보가 포함된 메시지를 단 말 및 전송점 클러스터로 전송할 수 있다. 즉, 자원에 대한 정보가 포함된 메시지는 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 보조 전송점으로 전송될 수 있다. 또한, 자원에 대한 정보가 포함된 메시지는 통신 네트워크에 포함된 복수의 전송점들을 제어 가능한 통신 노드로부터 수신될 수 있다.

이후, 전송점은 단말로부터 수신되는 파일럿 신호에 대한 채널의 품질을 측정하여 생성된 채널 품질 측정 정보 [0142]

가 포함된 메시지를 협력 전송을 지원하는 통신 노드로 전송할 수 있다. 이후, 전송점은 통신 노드에서 수행된

(20)

단말의 협력 전송을 위한 스케줄링 결과에 대한 정보 및 단말로 송신하기 위한 데이터가 포함된 메시지를 통신 노드로부터 수신할 수 있다. 이후, 전송점은 전송 스케줄링 결과를 기반으로 단말의 협력 전송을 통해 데이터가 포함된 메시지를 단말로 전송할 수 있다.

이때, 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 단말의 초기 접속을 위한 동기 신호(synchronization signal) 및 시스 [0143]

템 방송 정보(system broadcast information)를 전송할 수 있다. 이후, 앵커 전송점은 초기 접속 절차가 완료된 단말의 정보가 포함된 메시지를 통신 노드로 전송할 수 있다. 또한, 통신 네트워크에서 앵커 전송점은 전송점 클러스터에 포함된 적어도 하나의 전송점으로부터 협력 전송을 통한 데이터의 전송에 대한 단말의 피드백 정보 가 포함된 메시지를 수신할 수 있다. 이후, 앵커 전송점은 피드백 정보가 포함된 메시지를 통신 노드로 전송할 수 있다.

본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판 [0145]

독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독 으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별 히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.

컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 [0146]

저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실 행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하 나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 [0148]

본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

도면 도면1

(21)

도면2

도면3

(22)

도면4

참조

관련 문서

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