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분산 소형 기지국(DBS)에서 제1 주파수 대역의 초기화 신호를 매크로 기지국(MBS)에 전송하고, 상기 매크로 기지국(MBS)이 상기 초기화 신호의 송신 전력과 수신 전력을 비교하여 상기 분산 소형 기지국(DBS)와의 거리를 예측하는 예측 단계;상기 예측 거리와 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS)간 직접 경로 거리를 비교하여 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS)간 직접 경로 존재 여부를 판단하는 판단 단계;상기 직접 경로가 존재한다고 판단된 경우, 상기 매크로 기지국(MBS)이 주파수와 빔 폭 중 적어도 하나를 단계적으로 조절하면서 파일럿 신호를 반복적으로 전송하고, 상기 분산 소형 기지국(DBS)은 상기 파일럿 신호가 정상 수신된 경우에 한해 수신 확인 신호를 상기 매크로 기지국(MBS)에 전송하는 반복 전송 단계; 및상기 매크로 기지국(MBS)이 수신 확인 신호를 수신하지 못하는 경우, 상기 반복 전송 단계를 종료하고, 마지막으로 수신 확인 신호를 수신했을 때의 주파수와 빔 폭을 기반으로 빔 특성을 결정하는 단계를 포함하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제1항에 있어서, 상기 파일럿 신호는 상기 제1 주파수 대역 보다 높은 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제1항에 있어서, 상기 예측 단계는 이하의 식에 따라 상기 분산 소형 기지국(DBS)와의 거리를 예측하는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법, 상기 Pd는 초기화 신호(Tx)의 수신 전력, 상기 Po는 초기화 신호(Tx)의 송신 전력, 상기 Go는 송수신 안테나의 이득(gain)을 포함한 계수, 상기 k는 경로 손실 지수(pathloss exponent)임
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제1항에 있어서, 상기 판단 단계는 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS)의 예측 거리와 직접 경로 거리간 거리 오차값을 계산하는 단계; 및상기 거리 오차값이 기 설정된 오차 범위내에 존재하면, 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS) 사이에는 직접 경로가 존재한다고 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제4항에 있어서, 상기 판단 단계는 다른 분산 소형 기지국(DBS)로부터 상기 초기화 신호의 수신 전력과 위치 정보를 추가 수신하면, 상기 초기화 신호의 수신 전력과 위치 정보를 이용하여 상기 분산 소형 기지국(DBS)의 신호 전송 범위를 예측하고, 상기 예측된 신호 전송 범위를 통해 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS)의 예측 거리를 보정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제1항에 있어서, 상기 반복 전송 단계는 상기 매크로 기지국(MBS)이 파일럿 신호를 전송하는 단계;상기 분산 소형 기지국(DBS)이 상기 파일럿 신호를 수신하면, 상기 파일럿 신호의 송신 전력과 수신 전력을 비교하여 상기 분산 소형 기지국(DBS)와의 거리를 예측하는 예측 단계;상기 예측 거리와 상기 매크로 기지국(MBS)와 분산 소형 기지국(DBS)간 직접 경로 거리를 비교하여 상기 파일럿 신호의 정상 수신 여부를 판단하는 단계; 상기 파일럿 신호의 정상 수신된 경우에 한해, 상기 수신 확인 신호를 상기 매크로 기지국(MBS)에 전송하는 단계;상기 수신 확인 신호를 수신한 상기 매크로 기지국(MBS)이 주파수와 빔 폭 중 적어도 하나를 조절한 후, 상기 파일럿 신호를 전송하는 단계로 재진입하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제6항에 있어서, 상기 파일럿 신호를 전송하는 단계로 재진입하는 단계는 상기 주파수를 단계적으로 증가시키는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제6항에 있어서, 상기 파일럿 신호를 전송하는 단계로 재진입하는 단계는 빔 폭을 단계적으로 증가시키는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제8항에 있어서, 상기 파일럿 신호를 전송하는 단계로 재진입하는 단계는 안테나 수를 조정하여 빔 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 분산 소형 기지국을 활용하는 이동 통신 시스템에서의 빔 포밍 방법
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제1 주파수 대역의 초기화 신호를 전송하여 직접 경로 검색을 요청하고, 파일럿 신호가 전송되면 상기 파일럿 신호의 전력을 통해 직접 경로가 목표한 빔 폭내에 존재하는 지를 확인하는 분산 소형 기지국; 및상기 초기화 신호의 전력을 통해 상기 분산 소형 기지국과의 직접 경로 존재 여부를 확인하고, 직접 경로가 존재하는 경우에 한해 상기 파일럿 신호의 주파수와 빔 폭 중 적어도 하나를 단계적으로 조정하면서, 직접 경로가 목표한 빔 폭내에 속하되 가장 높은 주파수대와 가장 좁은 빔 폭을 가지는 빔 특성을 파악하는 매크로 기지국를 포함하는 이동 통신 시스템
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제10항에 있어서, 상기 매크로 기지국을 상기 파일럿 신호의 주파수와 빔 폭 중 적어도 하나를 단계적으로 증가시키는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템
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제11항에 있어서, 상기 매크로 기지국은안테나 수를 조정하여 빔 폭을 증가시키는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템
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제11항에 있어서, 상기 매크로 기지국은직접 경로가 목표한 빔 폭내에 속하는 경우에는 상기 파일럿 신호의 주파수와 빔 폭 중 적어도 하나를 조정한 후 상기 파일럿 신호를 재전송하되, 그렇지 않으면 이전에 전송한 파일럿 신호의 주파수와 빔 폭을 기반으로 빔 특성을 파악하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템
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제11항에 있어서, 상기 분산 소형 기지국을 상기 파일럿 신호의 전력을 기반으로 상기 매크로 기지국과의 거리를 예측하고, 상기 예측된 거리가 상기 매크로 기지국과 분산 소형 기지국간 직접 경로 거리와 유사하면, 직접 경로가 목표한 빔 폭내에 존재한다고 판단하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템
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