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KR100267221B1 - 이동통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신방법 - Google Patents

이동통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신방법 Download PDF

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KR100267221B1
KR100267221B1 KR1019980003728A KR19980003728A KR100267221B1 KR 100267221 B1 KR100267221 B1 KR 100267221B1 KR 1019980003728 A KR1019980003728 A KR 1019980003728A KR 19980003728 A KR19980003728 A KR 19980003728A KR 100267221 B1 KR100267221 B1 KR 100267221B1
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Abstract

본 발명은 이동 통신 시스템에서의 데이터 시간 슬롯의 구조 및 할당 방법에 관한 것이다. 이상의 본 발명은 임의의 이동 단말기와 기지국간 설정된 채널을 이용하여 양방향으로 전송되는 데이터 특성에 따라 전송 데이터에 상응하는 영역의 순방향 또는 역방향 슬롯의 배열을 가변시키는 것을 특징으로 함으로써, 종래에 발생되었던 이동 단말기와 기지국간의 동기를 얻으며, 랜덤 엑세스(random access) 문제를 해소하면서도 주어진 주파수 자원에 대한 전체 효율성을 크게 향상시킨다.
또한, 이와 같은 방식의 본 발명을 CDMA방식의 이동 통신 시스템에 적용할 경우에도 사용중인 이동 단말기가 다른 셀과 인접할 경우 핸드오프시로 인한 간섭이 크게 억제되는 효과를 제공한다.

Description

이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법{Data Communication Method of Base Station and Mobile Terminal in Mobile Communication System}
본 발명은 이동 통신 시스템에서의 데이터 시간 슬롯의 구조 및 할당 방법에 관한 것으로써, 특히 통화중인 상태의 이동 단말기가 인접한 셀들간의 경계를 이동함에 따라 핸드오프가 실시할 때 발생하는 셀간 간섭을 크게 줄일 수 있는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법을 제공하기 위한 것이다.
일반적으로, 이동 통신 시스템의 신호 전송 방식은 크게 양방향 전송방식과 단방향 전송방식으로 분류할 수 있다. 양방향 전송방식을 이용한 통신은 자동차용 이동 전화기, 셀룰러 이동전화기 등의 여러 이동 단말기에 적용되고 있다. 이러한 통신기기를 이용한 이동 통신 시스템에는 미리 설정된 다수개의 셀 내의 이동 단말기간 인터페이스의 역할을 담당하는 기지국이 다수 개 구비되어 있다. 이때, 양방향 전송 방식은 미리 설정된 채널 상에서 이동 단말기와 기지국간에 데이터를 전송하는 전송 프레임에 미리 설정된 비트 단위 (예로서 40 비트 내지 심벌)로 이루어진 복수개의 시간 슬롯을 할당하고, 전송 데이터의 전송을 동일 시간상에서 이 슬롯단위로 나누어서 양방향으로 실시한다. 여기서, 이 시간 슬롯은 하나의 슬롯이 전송될 수 있는 시간을 의미한다. 또한, 본 발명에서는 기지국에서 이동 단말기로 전송되는 슬롯을 순방향(Down-link) 슬롯이라고 하며, 이동 단말기에서 기지국으로 전송되는 슬롯을 역방향 (Up-link) 슬롯이라고 정의한다.
이러한 종래의 기술에서 임의의 이동 단말기 내지 기지국에서 발생된 정보가 양방향으로 전송될 경우에는 도 1에 도시된 바와 같이, 40 비트 단위로 묶어진 데이터 프레임이 주어진 시간 슬롯(D1,U1,D2,U2)동안에 순방향과 역방향으로 번갈아 가면서 계속적으로 전송된다. 즉, 순방향 내지 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)이 동일시간 상에서 서로 번갈아 가면서 반복적으로 전송된다.
이러한 신호 전송 방식은 음성신호를 전송하는 이동 통신 시스템을 전제로 하여 발신측과 수신측간에 주고받는 데이터량이 거의 같은 1:1 비율로 간주하고 설계되었으며, 오늘날 거의 대부분의 이동통신 시스템은 이러한 전송 방식을 이용하고 있는 추세이다.
그러나, 향후 무선 정보통신 서비스는 단순히 음성신호를 제공하는 서비스 위주에서 음성, 영상, TEXT 등과 같은 멀티미디어 정보를 제공하는 통신 서비스로 변하고 있다. 따라서, 단순히 순방향 및 역방향의 슬롯을 동일 비율로 간주한 이동통신 시스템은 멀티미디어 정보를 고려한 통신 환경하에서는 주어진 주파수를 효율적으로 운용할 수 없다. 예를 들어, 데이터 단말기가 인터넷을 이용하여 자료를 받거나 영상 방송을 제공받는 경우, 데이터를 해당 기지국으로부터 일방적으로 제공받기 때문에 결국, 주어진 채널 상에서 순방향 슬롯만을 사용하고, 역방향 슬롯은 사용하지 않는다. 따라서, 주파수 자원의 운용에 대한 효율성이 크게 떨어진다.
이러한 문제를 해소하기 위하여 필요한 정보를 전송할 때 순방향 및 역방향의 시간 슬롯을 다르게 할당하는 시간 분할 다중(Time Division Duplex : TDD) 방식을 이용한 데이터 통신방법의 사용이 제시된바 있다.
그러나, 이러한 TDD 방식을 이용한 데이터 통신방법을 셀룰러 이동통신 시스템에 적용하기에는 여러 가지 기술적인 문제가 있다. 예로서, 통화량이 불균형하여 순방향 내지 역방향의 슬롯의 수와 배열을 가변적으로 할당할 경우에는 해당 기지국이 랜덤 엑세스를 실패하거나 이동 단말기와 해당 기지국간 동기를 이루지 못한다.
또한, 이 TDD 방식을 이용한 데이터 통신방법이 CDMA 이동통신 시스템에 적용시킬 경우 통화중인 상태의 이동 단말기 가입자가 인접한 셀들의 경계를 이동하게되면 이 TDD 방식을 이용한 데이터 통신방법이 적용된 슬롯 구간에서는 슬롯은 각 셀마다 각각 다른 순방향 내지 역방향 슬롯으로 사용될 수 있으므로, 셀간 간섭이 크게 증가될 수 있는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 이상에서 언급된 종래의 기술의 문제점을 감안하여 안출한 것으로서, 이동 단말기 내지 기지국에서 순방향 내지 역방향 슬롯을 통하여 전송되는 데이터의 량과 전송신호의 특성을 고려하여, 하나의 프레임에 순방향 슬롯과 역방향 슬롯이 서로 엇갈리도록 반복적으로 배열된 정적 TDD구간과, 순방향 슬롯 내지 역방향 슬롯의 수와 배열을 가변시킬 수 있는 동적 TDD 구간이 동시적으로 할당된 매크로-슬롯 구간을 적어도 하나 이상 할당함으로써 랜덤 엑세스(random access) 문제를 야기시키지 않으며, 이동 단말기와 해당 기지국간 동기를 획득하여 주파수 자원의 효율성을 증대시킬 수 있는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 다른 목적은 상기의 이동 통신 시스템에서의 시간 슬롯이 CDMA 방식의 이동통신 시스템에서 적용될 경우, 통화중인 상태의 이동 단말기가 인접한 셀들간의 경계를 이동함에 따라 핸드오프가 실시할 때 발생하는 셀간 간섭을 크게 줄일 수 있는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법을 제공하기 위한 것이다.
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 특징은 임의의 이동 단말기와 기지국간 설정된 채널을 이용하여 양방향으로 전송되는 데이터 특성에 따라 전송 데이터에 상응하는 영역의 순방향 또는 역방향 슬롯의 배열을 가변시키는 것을 특징으로 한다.
도 1은 종래의 이동 통신 시스템에서의 양방향 통신시 순방향 및 역방향 슬롯이 할당된 상태를 보인 블록 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 이동 통신 시스템에서의 양방향 통신시 순방향 및 역방향 슬롯의 계층을 보인 블록 구성도.
도 3은 도 2에 보인 매크로-슬롯 구간 내에 이동 단말기의 동기 획득을 위한 파일롯 신호를 보내는 순방향 슬롯과 랜덤 엑세스용 역방향 슬롯의 상태를 보인 블록 구성도.
도 4a 내지 4e는 본 발명의 일실시예에서 한 셀 내에 3명의 이동 단말기가 있을 경우 사용자에서 전송되는 정보량에 따른 순방향 및 역방향 슬롯 할당 계층의 구성을 보인 블록 구성도.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 CDMA 방식의 이동 통신 시스템에서 인접한 셀들간에 핸드오버시 발생되는 간섭을 설명하기 위한 셀 구성도.
도 6은 도 5에 보인 셀 내부에 있는 이동 단말기가 통화중 상태에서 다른 셀로 이동할 때 발생되는 간섭을 줄이는 것을 설명하기 위한 블록 구성도.
도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명
10 : 슈퍼 슬롯 20 : 매크로 슬롯
30 : 규칙적인 TDD 구간 40 : 동적 TDD 구간
50 : 순방향 슬롯 60 : 역방향 슬롯
100, 200, 300 : 셀 100A, 300A : 외부 셀
100B, 300B : 내부 셀
이하, 본 발명의 일 실시 예에 따른 이동 단말기와 기지국간의 데이터 전송시 사용되는 데이터 시간 슬롯 구조 및 할당 방법을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 순방향 및 역방향 슬롯의 계층 구조를 보인 블록 구성도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 시간 슬롯은 하나의 프레임을 미리 설정된 다수개의 슈퍼-슬롯구간(10)으로 나누고, 하나의 슈퍼-슬롯 구간(10)은 하나 이상의 순방향 슬롯(D1)과 역방향 슬롯(U1)이 서로 번갈아 가면서 반복적으로 배열된 정적TDD구간(30)과, 하나 이상의 순방향 슬롯(D1)과 역방향 슬롯(U1)의 수와 배열이 전송신호의 통화량, 지연시간, 통화품질과 같은 신호특성에 따라 각각 가변 가능하도록 배열된 동적 TDD구간(40)으로 구성된 적어도 하나 이상의 매크로-슬롯(20)으로 구성된다.
여기서, 정적TDD구간(30)에 할당된 순방향 내지 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)의 개수는 신호특성에 따라 가변적일 수 있으나 반드시 순방향 내지 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)이 서로 번갈아 가면서 반복적으로 할당되도록 배열되어야한다. 반면, 동적 TDD구간(40)의 시간 슬롯(S1-S4)은 사용주파수 환경, 인접한 기지국 간섭 영향 또는 기지국 셀 내의 데이터종류 또는 지역적 환경에 따라 순방향 및 역방향 슬롯의 개수에 대한 비율이 다르게 할당된다. 예를 들면, 어느 임의의 구간에서 순방향과 역방향 슬롯을 통하여 전송되는 정보의 통화량의 비율를 연산해 보았더니 8:2인 것으로 판명되었다. 이 경우 동적 TDD 구간(40)의 전체 슬롯의 개수 가운데 80%는 순방향 슬롯을 위해 할당하고, 20%는 역방향 슬롯을 위해 할당한다.
본 발명의 실시 예에서는 매 슈퍼-슬롯구간(10)마다 전송신호의 특성을 고려하여 정적TDD 구간(30)과 동적 TDD구간(40)의 슬롯의 개수에 대한 비율을 가변시키고, 또한 동적 TDD 구간(40)의 순방향 및 역방향 슬롯의 개수에 대한 비율과 배열을 바꾸어 준다. 즉, 정적TDD 구간(30)과 동적 TDD구간(40)에 할당되는 슬롯의 개수에 대한 비율은 한 슈퍼-슬롯 구간(10)동안 유지되며, 다음 슈퍼 슬롯구간에서는 데이터의 량과 신호의 특성을 연산하여 그 결과에 따라 정적TDD 구간(30)과 동적 TDD 구간(40)의 슬롯의 개수에 대한 비율을 다시 할당한다.
본 발명의 일 실시 예에서는 이러한 기능을 수행하기 위해 한 슈퍼-슬롯구간(10)에 적어도 하나 이상의 매크로-슬롯구간(20)을 형성한다. 한 매크로-슬롯구간(20) 내에서 각 슬롯은 순방향 또는 역방향을 위해 쓰일 수 있다. 이는 전적으로 순방향 내지 역방향 슬롯을 통해 전송되는 신호의 량과 특성에 따라 가변될 수 있다. 그리고 각 매크로-슬롯(20)마다 순방향 내지 역방향 슬롯의 할당이 달라질 경우, 이 정보를 해당 이동 단말기에 보내야 하므로 오버헤드가 생긴다. 이때, 한 슈퍼-슬롯 구간(10)에 할당된 동안 매크로-슬롯 구간(20)의 구조는 변하지 않으므로 오버 헤드는 줄게된다.
종래의 기술에서 언급한 바와 같이 동적 TDD구간에 할당된 슬롯을 셀룰러 이동전화 시스템에 적용할 경우 동기 문제와 랜덤 엑세스 문제가 발생하며, CDMA방식의 이동전화 시스템에 적용시키면 이동 단말기가 인접한 셀간을 이동함에 따라 핸드오프가 실시될 때 셀간 간섭이 발생하기 쉽다. 따라서, 본 실시 예에서는 순수한 동적 TDD 구간(40)에 있는 슬롯과 정적TDD 구간(30)이 동시에 할당된 매크로-슬롯 구간(20)을 셀룰러 방식의 이동통신 시스템에 적용시켜 종래의 기술에서 발생된 문제를 해결할 수 있다.
이하에서 본 발명의 일 실시 예에 의한 이동 단말기의 동기획득과, 랜덤 엑세스 방법 및 동적 TDD 구간에서 각 방향으로의 슬롯 할당방법 그리고 인접한 셀간에 핸드오버시 간섭을 줄이는 동작을 도 2 내지 도 5를 참조하여 설명한다.
이동통신 시스템에서 이동 단말기와 기지국은 할당된 하나의 채널을 통하여 데이터를 전송할 때는 먼저 채널을 설정하고 시간 슬롯단위로 정보를 송수신한다. 이때, 순방향 전송의 경우 이동 단말기는 기지국에서 전송된 신호를 수신하고, 원래의 신호로 복원하기 위해 해당 기지국에 동기 되어야 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 임의의 이동 단말기와 해당 기지국간의 동기는 도 2에 도시된 바와 같이 정적TDD 구간(30)과 동적 TDD 구간(40)이 동시에 할당된 매크로-슬롯(20)의 정적TDD 구간(30)을 이용하여 실시한다. 즉, 정적TDD 구간(30)에서는 순방향 및 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)이 서로 번갈아 가면서 반복적으로 할당되었는데, 이때 정적TDD 구간(30)에 있는 슬롯(D1,U1,D2,U2)의 역할은 필요한 정보를 양방향으로 전송하는 것이지만, 본 실시 예에서는 이와 동시에 역방향 슬롯의 동기를 획득하기 위해서도 쓰인다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 기지국에서 정적TDD 구간(30)에 있는 한 개 이상의 순방향 슬롯(D1)에 파일롯(pilot) 신호를 실어 주면, 사용자의 이동 단말기는 순방향 슬롯(D1 내지 D2)에 실린 파일롯 신호를 감지해 자신의 동기를 기지국에서 제공되는 동기신호에 맞출 수 있다.
또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 정적TDD 구간(30)에는 순방향 및 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)이 번갈아 가면서 할당되기 때문에, 이동 단말기가 언제 역방향 슬롯(U1,U2)이 발생될지를 감지할 수 있다. 본 발명의 실시 예에서는 이러한 특성을 이용하여 정적TDD 구간(30)에 적어도 하나 이상의 역방향 슬롯(U1,U2)을 이용하여 랜덤 엑세스를 실시한다. 따라서, 신호특성상 통화량이 불균형한 경우에 동적 TDD구간(40)에서 순방향 내지 역방향의 슬롯의 수와 배열을 가변적으로 할당하여도 랜덤 엑세스의 실패로 인한 문제는 더 이상 발생되지 않는다.
실제로, 동적 TDD 구간(40)에서는 신호의 통화량, 지연시간, 통화품질과 같은 신호특성에 따라 역방향과 순방향 슬롯(S1-S4)의 수와 배열을 가변적으로 할당할 수 있다. 따라서, 발신측 이동 단말기는 통신을 시도할 때에 자신이 원하는 통화량 (내지 대역 폭)을 기지국에 알려주어야 한다. 예로서, 이동 단말기만을 사용하여 통화를 시도하는 조작은 서비스 옵션이 음성 서비스 모드로, 이동 단말기와 무선 데이터 단말기가 서로 접속되면 서비스 옵션이 데이터 서비스 모드로 설정되도록 할 수 있다. 이때, 기지국은 발신측 이동 단말기가 수용할 수 없는 대역 폭을 요구할 경우 접속을 거부할 수 있다.
도 4a는 본 발명의 일실시예따른 CDMA 방식의 통신 시스템에서 임의의 한 셀 내에 3명의 이동 단말기(MS1, MS2, MS3)가 있다고 가정할 경우, 이동 단말기의 통화량에 따른 채널할당 계층상태를 보인 블록 구성도이며, 도 4b 내지 4d는 3명의 이동 단말기(MS1, MS2, MS3)에 각각 할당된 채널에서의 순방향 및 역방향 슬롯 할당상태를 보인 블록 구성도이다.
도 4a 내지 도 4e를 참조하면, 한 매크로-슬롯(20)이 8개의 슬롯들로 구성되어 있었다고 가정할 경우, 첫 번째 이동 단말기(MS1)는 도 4b와 같이 5개의 순방향 슬롯(D1-D5)과 3개의 역방향 슬롯(U1-U3)을 쓰고, 두 번째 이동 단말기(MS2)는 도 4c와 같이 3개의 순방향 슬롯(D11-D13)과 한 개의 역방향 슬롯(U11)을 쓰고, 세 번째 이동 단말기(MS3)는 도 4d와 같이 각각 1개 순방향 슬롯(D21)과 역방향 슬롯(U21)을 쓴다고 하자. 이 때에 셀의 매크로-슬롯(20)의 각 순방향 내지 역방향 슬롯의 배열은 도 4e와 같이 할당된다.
매크로-슬롯 구간(20)의 할당 = [D U D U D D D U]
여기서, D는 순방향 슬롯, U는 역방향 슬롯을 뜻한다.
즉, 정적TDD 구간(30)에는 2개의 순방향 및 역방향 슬롯(D1,U1,D2,U2)이 서로 어긋나게 번갈아 가면서 할당되고, 동적 TDD 구간(40)에는 순방향 슬롯(D3-D5)을 연속하여 3개 할당하고 마지막에 역방향 슬롯(U3)을 할당하였다. 따라서, 각 이동 단말기(MS1-MS3)간에 핸드오프가 실시될 경우에도 셀간 충돌이 발생되지 않는다.
또한, 셀룰러망을 이용한 CDMA방식의 이동통신 시스템에서 이동 단말기는 통화중 상태에서 인접한 셀간을 이동하는 경우 현재 통신 제어 신호를 제공하는 해당 기지국을 바꾸는 핸드오프가 수행되어야 하는데 이때도 설정된 통화채널은 계속 유지되어야 한다. 그런데, 동적 TDD 구간(40)에서의 슬롯은 각 셀마다 서로 다른 방향을 갖는 슬롯으로 할당될 수 있으므로, 다른 셀로 이동할 때에는 주파수간 충돌이 일어날 수 있다. 따라서 본 발명의 실시 예에서는 각 인접 셀은 해당 기지국간에 동기가 되어 있다고 가정한다. 그러나, 코드 분할 다중 접속(CDMA) 방식이 적용된 이동 통신 시스템에서는 동일한 주파수를 인접 셀에서도 쓰고 있기 때문에, 각 셀의 경계 부근에서는 이동 단말기간에 동적 TDD 구간(40)에서 간섭이 크게 증대되기 쉽다.
따라서, 본 발명의 다른 실시 예에서는, 도 5에 도시된 바와 같이, CDMA 이동통신 시스템에서의 한 셀(100)을 외부 셀(100A)과 내부 셀(100B)로 나눈다. 여기서 내부 및 외부 셀들(100A, 100B)의 영역의 크기는 셀 설계시 셀의 모양과 지형을 고려하여 적절히 설계할 수 있다.
예로서, 만일 도 5와 같이 여러 개의 셀(100, 200, 300)이 서로 인접한 상태에서, 셀(100)의 내부 셀(100B)에서 도 6a에 보인 슬롯 구조를 갖는 이동 단말기(MS3)가 통화중인 상태에서 도 6b에 보인 슬롯을 이용하여 통화중인 이동 단말기가 있는 다른 셀(300)의 영역으로 이동해갈 경우, 동적 TDD 구간(40)의 슬롯들의 방향이 서로 달라 도 6a 및 6b에 도시된 바와 같이 충돌이 발생할 수 있다. 이때, 셀(100)의 이동 단말기(MS3)는 도 6c와 같이 인접 셀(300)의 이동 단말기와 기지국간 사용되는 시간 슬롯에 적응하여 데이터를 전송 한다. 즉, 해당 이동 단말기(MS3)는 해당되는 인접한 셀(300)의 기지국과의 전송에 있어서 초기 일정시간 동안은 정적TDD 구간(30)만을 사용하여 데이터를 전송한다.
따라서, 셀(100)내에 있는 이동 단말기(MS3)가 셀(100)의 외부 셀(100A)로 이동하여 인접 셀(300)로 부터 간섭이 클 경우 해당 기지국은 슬롯할당을 정적TDD구간(30)의 범위로 제한시키도록 제어하기에 핸드오버시 발생되는 간섭을 크게 억제할 수 있다.
이상과 같은 본 발명에 따르면, 음성신호, 영상신호, text 등의 멀티미디어 데이터를 고려한 차세대 이동 통신 서비스 제공시, 이동 단말기 내지 기지국에서 순방향 내지 역방향 슬롯을 통하여 전송되는 데이터 량과 특성에 따라 순방향 슬롯과 역방향 슬롯이 서로 번갈아 가면서 배열된 정적TDD구간을 할당하고, 또한 순방향 슬롯 내지 역방향 슬롯의 개수와 배열을 가변시킬 수 있는 동적 TDD 구간으로 구성된 매크로 슬롯을 포함한 전송프레임을 이동함으로써, 종래에 발생되었던 이동 단말기와 기지국간의 동기를 얻으며, 랜덤 엑세스(random access) 문제를 해소하면서도 주어진 주파수 자원에 대한 전체 효율성을 크게 향상시킨다.
또한, 이와 같은 방식의 본 발명을 CDMA방식의 이동 통신 시스템에 적용할 경우에도 사용중인 이동 단말기가 다른 셀과 인접할 경우 핸드오프시로 인한 간섭이 크게 억제되는 효과를 제공한다.

Claims (12)

  1. 임의의 이동 단말기와 기지국간 설정된 채널을 이용하여 양방향으로 전송되는 데이터 특성에 따라 전송 데이터에 상응하는 영역의 순방향 또는 역방향 슬롯의 배열을 가변시키는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 데이터 특성은 미리 설정된 기간에 전송된 데이터의 통화량을 연산하여 구하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 데이터 특성은 데이터의 종류, 또는 상기 채널의 트래픽 상태에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 순방향 또는 역방향 슬롯의 숫자와 배열에 대한 가변 동작은 미리 설정된 슈퍼-슬롯 구간마다 반복적으로 실행되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 채널은 순방향 슬롯 내지 역방향 슬롯이 서로 번갈아 가면서 배열되는 적어도 하나 이상의 정적 시간 분할 다중 구간과, 전송될 데이터량 또는 전송 신호의 특성에 따라 전송 데이터에 상응하는 영역의 순방향 및또는 역방향 슬롯의 숫자와 배열이 가변적으로 배열되는 동적 시간 분할 다중 구간으로 구성된 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 이동 단말기는 상기 정적 시간 분할 다중 슬롯의 임의의 어느 하나 내지 복수개의 순방향 슬롯에 실린 파일롯(Pilot)신호를 이용하여 상기 기지국과 동기를 맞추는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  7. 제 5항에 있어서, 상기 기지국은 상기 정적 시간 분할 다중 슬롯의 임의의 어느 하나 내지 복수개의 역방향 슬롯을 랜덤 엑세스(Random Access)용 채널로 할당하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  8. 적어도 하나 이상의 순방향 슬롯에 파일롯(Pilot)신호를 전송하거나, 또는 적어도 하나 이상의 역방향 슬롯에 랜덤 엑세스(Random Access)용 신호를 전송하는 제 1 구간과, 전송 신호의 특성에 따라 필요한 영역의 순방향 또는 역방향 슬롯의 배열이 가변적으로 배열되는 제 2구간으로 구성된 매크로 시간 슬롯을 이용하여 임의의 이동 단말기와 기지국간 설정된 채널을 이용하여 양방향으로 데이터 통신을 실시하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 제1 구간은 적어도 하나 이상의 순방향 슬롯 내지 역방향 슬롯이 서로 번갈아 가면서 배열된 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  10. 임의의 이동 단말기가 셀에 설정된 특정 영역 내에 있는 경우에는 이동 단말기와 기지국간의 채널에서 전송 신호의 특성에 따라 순방향 또는 역방향 슬롯을 가변적으로 배열하는 셀룰러 시스템에서 상기 이동 단말기는 순방향 슬롯 내지 역방향 슬롯이 규칙적으로 배열되는 정적 구간만을 이용하여 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 셀룰러 시스템.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 셀은 데이터 전송시 인접한 셀로부터 간섭이 미치지 않는 소정 영역을 갖는 셀 영역과 데이터 전송시 인접한 셀로부터 간섭이 큰 셀 영역으로 각각 분할되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템에서 기지국과 이동 단말기간 데이터 통신 방법.
  12. 발신측과 착신측간에 설정된 채널상에서 미리 설정된 주기마다 상기 발신측과 착신측간 트래픽 특성을 연산하는 단계와,
    미리 설정된 단위 시간 슬롯 구간중 일부분에 적어도 하나 이상의 순방향 슬롯과 역방향 슬롯을 고정적인 비율로 할당하는 단계와,
    상기 연산값과 상기 발신측의 서비스 옵션에 따라 상기 고정적인 슬롯이 할당되지 않은 단위 시간 슬롯 구간에 대하여 적어도 하나 이상의 순방향 및 역방향 슬롯의 수와 배열을 가변적인 비율로 할당단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서 시간 슬롯 할당 방법.
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