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BDMA(Beam Division Multiple Access) 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법으로서,(a) 이동단말이 서빙 기지국으로부터 수신되는 서빙 빔의 평균 RSS(Received Signal Strength)를 측정하는 단계;(b) 상기 이동단말이 상기 BDMA 기반 통신 시스템에 포함된 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS에 기초하여 상기 이동단말이 상기 주변 기지국으로 핸드오버 될 경우에 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치를 계산하는 단계;(c) 상기 이동단말이 상기 주변 기지국 중 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 최대인 기지국을 타겟 기지국으로 결정하는 단계; 및(d) 상기 타겟 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 측정된 상기 서빙 빔의 평균 RSS 보다 소정의 마진 값 이상 큰 경우, 상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하되,상기 (b) 단계는, 상기 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS, 상기 주변 기지국의 빔 안테나의 평균 안테나 이득(antenna gain), 및 상기 주변 기지국의 전방향 안테나와 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔간의 파워 이득(power gain)에 기초하여, 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 RSS의 예상치를 계산하는 단계를 포함하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
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제2항에 있어서,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 평균 안테나 이득 은 아래 수식에 의해 표현되는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
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제3항에 있어서,상기 주변 기지국의 전방향 안테나와 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔간의 파워 이득 PG는 아래 수식에 의해 표현되는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
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BDMA(Beam Division Multiple Access) 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법으로서,(a) 이동단말이 서빙 기지국으로부터 수신되는 서빙 빔의 평균 RSS(Received Signal Strength)를 측정하는 단계;(b) 상기 이동단말이 상기 BDMA 기반 통신 시스템에 포함된 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS에 기초하여 상기 이동단말이 상기 주변 기지국으로 핸드오버 될 경우에 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치를 계산하는 단계;(c) 상기 이동단말이 상기 주변 기지국 중 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 최대인 기지국을 타겟 기지국으로 결정하는 단계; 및(d) 상기 타겟 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 측정된 상기 서빙 빔의 평균 RSS 보다 소정의 마진 값 이상 큰 경우, 상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하되,상기 (d) 단계는,상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국에 포함된 복수의 후보 빔 방향의 빔 각각으로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계;상기 이동단말이, 수신한 상기 각 후보 빔 방향의 빔의 파일럿 신호에 기초하여 상기 후보 빔 방향 중 서비스 받기를 원하는 타겟 빔 방향을 결정하는 단계; 및상기 이동단말이, 결정한 타겟 빔 방향을 상기 타겟 기지국에 보고하여 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
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BDMA(Beam Division Multiple Access) 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법으로서,(a) 이동단말이 서빙 기지국으로부터 수신되는 서빙 빔의 평균 RSS(Received Signal Strength)를 측정하는 단계;(b) 상기 이동단말이 상기 BDMA 기반 통신 시스템에 포함된 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS에 기초하여 상기 이동단말이 상기 주변 기지국으로 핸드오버 될 경우에 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치를 계산하는 단계;(c) 상기 이동단말이 상기 주변 기지국 중 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 최대인 기지국을 타겟 기지국으로 결정하는 단계; 및(d) 상기 타겟 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 측정된 상기 서빙 빔의 평균 RSS 보다 소정의 마진 값 이상 큰 경우, 상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계를 포함하되,상기 (d) 단계는,상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국에 포함된 N 개의 후보 빔 방향의 빔 각각에 대한 RSS 및 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)를 측정하는 단계;상기 이동단말이, i번째 후보 빔 방향(여기서, i는 1003c#=i003c#=N를 만족하는 임의의 정수)의 빔의 잔여 자원량 Ci(여기서, 잔여 자원량 Ci는 i번째 후보 빔 방향의 빔에 의해 서비스 받고 있는 이동단말의 수에 의해 결정되는 값임)를 상기 타겟 기지국으로부터 수신하고, 상기 i번째 후보 빔 방향에 상응하는 결정변수 Di 값을 아래 수식에 의해 산출하는 단계; 및상기 이동단말이, 상기 후보 빔 방향 중 Di가 최대 값을 가지는 빔 방향을 타겟 빔 방향을 결정하는 단계를 포함하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
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제2항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
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BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말로서,프로세서; 및상기 프로세서에 의해 수행되는 프로그램이 저장된 메모리를 포함하며,상기 프로그램은, 상기 프로세서에 의해 수행되는 경우, 상기 이동단말이 제2항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 수행하도록 하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말
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BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말로서,서빙 기지국으로부터 수신되는 서빙 빔의 평균 RSS를 측정하는 측정모듈;상기 BDMA 기반 통신 시스템에 포함된 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여, 상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS에 기초하여 상기 이동단말이 상기 주변 기지국으로 핸드오버 될 경우에 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치를 계산하는 계산모듈;상기 주변 기지국 중 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 최대인 기지국을 타겟 기지국으로 결정하는 결정모듈; 및상기 타겟 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 측정된 상기 서빙 빔의 평균 RSS 보다 소정의 마진 값 이상 큰 경우, 상기 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 제어모듈을 포함하되,상기 계산모듈은, 상기 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여,상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS, 상기 주변 기지국의 빔 안테나의 평균 안테나 이득, 및 상기 주변 기지국의 전방향 안테나와 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔간의 파워 이득에 기초하여, 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 RSS의 예상치를 계산하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말
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BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말로서,서빙 기지국으로부터 수신되는 서빙 빔의 평균 RSS를 측정하는 측정모듈;상기 BDMA 기반 통신 시스템에 포함된 적어도 하나의 주변 기지국 각각에 대하여, 상기 주변 기지국의 전방향 안테나의 파일럿 신호의 평균 RSS에 기초하여 상기 이동단말이 상기 주변 기지국으로 핸드오버 될 경우에 상기 주변 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치를 계산하는 계산모듈;상기 주변 기지국 중 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 최대인 기지국을 타겟 기지국으로 결정하는 결정모듈; 및상기 타겟 기지국으로부터 수신하게 될 타겟 빔의 평균 RSS의 예상치가 측정된 상기 서빙 빔의 평균 RSS 보다 소정의 마진 값 이상 큰 경우, 상기 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 제어모듈을 포함하되,상기 제어모듈은,상기 이동단말이, 상기 타겟 기지국에 포함된 N 개의 후보 빔 방향의 빔 각각에 대한 RSS 및 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)를 측정하고, i번째 후보 빔 방향(여기서, i는 1003c#=i003c#=N를 만족하는 임의의 정수)의 빔의 잔여 자원량 Ci(여기서, 잔여 자원량 Ci는 i번째 후보 빔 방향의 빔에 의해 서비스 받고 있는 이동단말의 수에 의해 결정되는 값임)를 상기 타겟 기지국으로부터 수신하여 상기 i번째 후보 빔 방향에 상응하는 결정변수 Di 값을 아래 수식에 의해 산출하고, 상기 후보 빔 방향 중 Di가 최대 값을 가지는 빔 방향을 타겟 빔 방향을 결정하는 BDMA 기반 통신 시스템에서의 핸드오버 방법을 수행하는 이동단말
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