KR100753369B1 - 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법 - Google Patents

이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100753369B1
KR100753369B1 KR20060082991A KR20060082991A KR100753369B1 KR 100753369 B1 KR100753369 B1 KR 100753369B1 KR 20060082991 A KR20060082991 A KR 20060082991A KR 20060082991 A KR20060082991 A KR 20060082991A KR 100753369 B1 KR100753369 B1 KR 100753369B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
frequency band
power
mobile communication
signal
transmission
Prior art date
Application number
KR20060082991A
Other languages
English (en)
Inventor
성단근
정방철
Original Assignee
주식회사 팬택
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 팬택 filed Critical 주식회사 팬택
Priority to KR20060082991A priority Critical patent/KR100753369B1/ko
Priority to US11/846,106 priority patent/US8145252B2/en
Priority to BRPI0703839-9A priority patent/BRPI0703839A/pt
Priority to EP07253403.5A priority patent/EP1895678B1/en
Priority to TW96132057A priority patent/TWI414188B/zh
Application granted granted Critical
Priority to CN2007101471990A priority patent/CN101137237B/zh
Priority to MX2007010612A priority patent/MX2007010612A/es
Priority to JP2007223592A priority patent/JP4598038B2/ja
Publication of KR100753369B1 publication Critical patent/KR100753369B1/ko
Priority to US13/412,933 priority patent/US9167534B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03178Arrangements involving sequence estimation techniques
    • H04L25/03248Arrangements for operating in conjunction with other apparatus
    • H04L25/0328Arrangements for operating in conjunction with other apparatus with interference cancellation circuitry
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/245TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal

Abstract

본 발명은 이동통신 시스템의 셀간 간섭에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 인접 셀의 기지국으로부터 수신한 신호의 전력 측정값에 기초하여 이동통신 단말기의 상향링크 신호 송신 전력을 제어함으로써 셀간 간섭을 저감하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 셀간 간섭 저감 방법은, 이동통신 단말기에서 무선 채널을 통하여 인접한 셀의 이동통신 기지국으로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계, 파일럿 신호로부터 무선 채널의 전력 특성을 측정하는 단계, 측정된 전력 특성에 기초하여 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하는 단계, 및 주파수 대역별 송신 전력에 따라 이동통신 단말기가 속해 있는 셀의 이동통신 기지국으로 데이터를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 상향링크 자원을 유연하고 효과적으로 관리하는 동시에 별도의 제어국 또는 교환국의 도움 없이 셀간 간섭을 저감할 수 있다.
셀간 간섭, 공통 파일럿 채널, 직교 주파수 분할 다중화, 시분할 이중화, 이동통신 단말기.

Description

이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법{METHOD OF INTER-CELL INTERFERENCE MITIGATION FOR A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}
도 1은 이동통신 기지국과 이동통신 단말기를 포함하는 통상의 이동통신 시스템의 셀 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 셀간 간섭을 저감하기 위한 종래의 방법의 일례로서 FFR (Fractional Frequency Reuse) 기법에 따른 주파수 대역의 할당 상황을 보여주는 도면이다.
도 3은 셀간 간섭을 저감하기 위한 종래의 방법의 또 다른 예에 따른 주파수 대역 할당 상황을 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 이동통신 시스템에서 셀 외곽에 위치한 단말기가 홈 셀 및 인접 셀의 기지국과 신호를 송수신하는 과정을 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 이동통신 단말기에서 측정된 홈 셀 및 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 채널 신호의 강도, 및 이들을 기초로 계산된 신호대 간섭 잡음비를 예시하는 그래프이다.
도 6은 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 채널 신호의 강도에 기초하여 주파수 대역 일부를 사용하지 않았을 때 송신 채널상에 나타나는 효과를 예시하는 그래프이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 상향링크 채널 자원 관리 및 셀간 간섭 저감 방법을 단계별로 도시한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 상향링크 채널 자원 관리 및 셀간 간섭 저감 방법을 단계별로 도시한 흐름도이다.
도 9는 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 내부 구성을 도시한 블록도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
411, 412: 이동통신 기지국 421, 422: 이동통신 단말기
920: 파일럿 신호 수신부 930: 대역 특성 측정부
940: 대역 선택부 950: 데이터 전송부
본 발명은 이동통신 시스템의 셀간 간섭에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 인접 셀의 기지국으로부터 수신한 신호의 전력 측정값에 기초하여 이동통신 단말기의 상향링크 신호 송신 전력을 제어함으로써 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 상기 방법이 적용된 이동통신 단말기 장치에 관한 것이다.
열차, 선박, 비행기와 같은 움직이는 물체를 대상으로 통신 수단을 제공하는 이동통신(mobile communication) 기술은 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 기술의 도입과 함께 특히 개인 휴대 이동통신 분야에서 급속한 발전을 거듭해 왔다.
이동통신 기술은 언제 어디서나 이동중에도 휴대용 단말기를 통해 정보의 전달을 가능케 함으로써 여러 다양한 서비스들을 속속 등장시키고 있다. 이처럼 이동통신 기술은 IT(Information Technology) 시장을 이끌어 나갈 뿐만 아니라, 새로운 방식의 정보 교류를 통해 21세기 문화 흐름의 원동력이 되고 있기도 하다.
이러한 이동통신 시스템은 도 1에 도시된 바와 같이, "셀(cell)"이라고 불리는 무선 통신 영역을 제공하는 복수의 이동통신 기지국(base station, 이하 "기지국"이라 함)(111, 112, 113)과 각 기지국이 커버하는 셀 안에 위치하여, 해당 기지국을 통해 이동통신 서비스를 제공받는 이동국(mobile station) 또는 이동통신 단말기(terminal, 이하 "단말기"라 함)(121, 122, 123)로 구성된다.
각 셀의 기지국은 해당 셀 내에 위치한 복수의 단말기 상호간의 신호 간섭, 즉 다중 접근 간섭(multiple access interference)과 인접한 복수의 셀에 각각 위치한 복수의 단말기 상호간의 신호 간섭인 셀간 간섭(inter-cell interference)에 의해 영향을 받는다.
전자 기술의 발전에 힘입어 점점 더 많은 이동통신 시스템에서 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술을 채택함에 따라 다중 접근 간섭 문제는 대부분 극복이 가능하게 되었다. 그러나, 셀간 간섭, 그 중에서도 특히 상향링크 채널의 셀간 간섭 문제는 여전히 해결되어야 할 심각한 문제로 남아 있다.
실제로 대부분의 이동통신 시스템에서 셀 경계 부근, 즉 셀 외곽에 위치한 단말기는 셀간 간섭에 의한 신호 왜곡이 매우 심하기 때문에 안전한 데이터 전송을 위해 매우 낮은 부호율로 채널 코딩을 하여 데이터를 전송하게 된다. 일례로서, 휴대 인터넷 와이브로(Wireless Broadband, WiBro) 표준에서는 1/12 의 부호율을 요구한다.
따라서, 이와 같은 셀간 간섭 문제를 해결하기 위해 여러 다양한 기법들이 연구되고 제안되었다. 도 2는 이러한 연구들 중에서 대표적인 일례로서 퀄컴(Qualcomm) 사에서 IEEE 802.20 표준과 관련하여 제안한 FFR(Fractional Frequency Reuse) 기법의 동작 원리를 예시한다.
도 2를 참조하면, 1번, 2번, 및 3번 셀의 각각의 중앙에 위치한 단말기는 모두 동일한 주파수 대역을 사용하고 있지만, 각각의 셀의 경계 부근에 위치한 사용자는 인접한 셀과 사용 주파수가 중복되지 않도록 세 개의 주파수 대역 중에서 두 개씩만 사용하도록 정해진다. 즉, 1번 셀(221)의 경계 부근에 위치한 단말기는 제1 부분 대역(211)을, 2번 셀(222)의 경계 부근에 위치한 단말기는 제2 부분 대역(212)을, 3번 셀(223)의 경계 부근에 위치한 단말기는 제3 부분 대역(213)을 각각 사용하지 않거나 낮은 전력으로만 사용하는 식이다. 그 결과, 각 셀의 외곽에 위치한 단말기는 주파수 재사용률(frequency reuse factor)이 2/3 로 감소하지만 셀간 간섭을 피할 수 있어, 셀 외곽의 단말기에 대한 고려가 없는 경우에 비해 전체적으로 시스템의 스루풋(throughput)이 향상되는 효과가 나타난다.
도 3은 셀간 간섭을 저감하기 위한 종래의 또 다른 기법을 예시하는 도면이다. 도 3에 도시된 바에 따르면, 각각의 셀을 중앙 지역과 외곽 지역으로 구분하여, 중앙 지역의 단말기는 인접한 셀간에 공통된 주파수 대역을 사용하고, 외곽 지역의 단말기는 사용하는 주파수 대역이 인접한 셀간에 중첩되지 않도록 각 셀에 주 파수 대역을 할당함으로써 인접 셀간의 간섭 문제를 해결하고자 한다.
즉, 1번 셀(301)을 중심으로 2 내지 7번 셀(302~307)이 인접하여 배치되어 있고, 1번 셀(301)의 외곽 지역에 할당된 제1 주파수 대역(검은색으로 표시됨)은 2 내지 7번 셀(302~307)의 외곽 지역에 할당된 제2 및 제3 주파수 대역과 중첩되지 않도록 설계된다. 또한, 외곽 지역에 점 무늬로 표시된 제2 주파수 대역이 할당된 2번 셀(302), 4번 셀(304), 및 6번 셀(306)을 서로 인접하지 않도록 배치하고, 외곽 지역에 빗금으로 표시된 제3 주파수 대역이 할당된 2번 셀(302), 4번 셀(304), 및 6번 셀(306)을 서로 인접하지 않도록 배치한다. 이처럼 도 3에 예시된 방법은 셀간 간섭이 심한 외곽 지역은 인접한 셀 간에 사용 주파수 대역이 서로 중첩되지 않도록 배치함으로써 셀 간섭에 의한 영향을 줄이고자 한다.
도 2와 도 3에 예시된 기법들 외에도 셀간 간섭을 저감하기 위한 여러 다양한 기법들이 제안되었다. 이러한 기법들은 공통적으로, 인접한 각 셀의 경계 부근에 위치한 단말기가 사용하는 시간 또는 주파수 자원이 중복되지 않도록 제한함으로써 셀 외곽의 단말기의 데이터 전송률을 향상시키는, 소위 셀간 간섭 조정/기피(co-ordination/avoidance)라는 아이디어에 기반한다.
그러나, 상술한 FFR 기법을 포함하여 셀간 간섭 조정/기피 방식에 기반한 여러 기법들은 공통적으로 다음과 같은 문제점을 안고 있다.
첫째, 정육각형 형태의 이론적인 셀 배치와 달리, 각각의 기지국이 실제로 커버하는 셀 영역은 지형지물 등의 영향으로 인해 상당히 왜곡된 형상을 가진다. 따라서, 셀의 중앙 지역과 외곽 지역을 명확히 구분하여 이들 구분된 지역의 사용 주파수 대역을 별개로 관리하는 것이 사실상 불가능하다.
둘째, 각 셀 또는 각 셀의 외곽에 위치한 단말기가 사용 가능한 주파수 대역의 범위가 줄어들기 때문에 트렁킹 효율(trunking efficiency)이 감소한다는 문제가 있다. 즉, 셀 내 단말기 수의 증감에 따라 하나의 전체 주파수 대역을 사용할 때에 비해, 무선 자원이 더 쉽게 고갈될 수 있다는 뜻이다. 특히, 각 단말기에 할당되는 고정된 주파수가 단말기의 위치에 따라 결정되기 때문에 특정 지역에 단말기들이 집중되는 경우에 그 지역에 대응하는 특정 대역의 무선 자원이 급속도로 고갈될 수 있다.
셋째, 모든 셀에서 동일한 전체 주파수 대역을 사용하는 경우에 비해, 호핑(hopping) 가능한 주파수 대역이 좁아지게 된다. 이에 따라, 주파수 다이버시티(diversity) 효과가 줄어들어 다중 경로 신호를 효과적으로 처리할 수 없게 된다.
넷째, 각 셀의 외곽에 위치한 단말기에 할당되는 주파수 대역이 인접한 셀과의 관계에 의해 결정되기 때문에, 유연한 셀 계획(cell planning)이 불가능하다는 문제가 있다. 예를 들어, 특정 지역에 기지국이 증설되어 기존의 셀들 사이로 새로운 셀이 삽입되는 경우에, 새로운 셀로 인해 그 셀에 인접한 셀들이 새로운 주파수 대역을 할당받게 되고, 이러한 파급 효과는 전체 셀 계획의 수정을 야기하게 될 수 있다. 이와 같은 이유로 인해 채널 상황 또는 단말기의 분포 상황에 따라 각 셀에 동적으로 주파수 대역을 할당하는 스케쥴링 기법이 사실상 구현 불가능한 것이다.
또한, 이처럼 사용 주파수 대역을 고정적으로 할당함으로써, 외부로부터 별다른 간섭이 없는 경우에도 언제나 주파수 대역을 일정 수준만큼은 사용하지 못하게 되어 무선 자원을 효율적으로 운용할 수 없게 된다. 즉, 각 셀에서 경계 부근의 단말기를 위하여 할당하는 주파수 대역의 범위를 유동적으로 변경시킬 수 없기 때문에 그 운용이 비효율적으로 되는 것이다.
마지막으로, 위와 같은 종래의 방식은 복수의 기지국을 위한 셀 계획 및 조정을 담당하는 상위의 제어국 내지는 교환국의 설치를 필요로 한다는 점에서, 차세대 통신망 분야에서 주목을 받고 있는 All-IP 의 흐름에 어긋나는 측면이 있다.
이에 본 발명에서는 종래 기술이 안고 있는 상기 여러 문제점을 해결하기 위하여 이동통신 단말기가 주파수 대역별 채널 특성을 측정하여 상향링크 자원을 관리함으로써 셀간 간섭 문제를 해결하는 새로운 기술을 제안하고자 한다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술을 개선하기 위해 안출된 것으로서, 이동통신 단말기 수준에서 구현 가능한 셀간 간섭 저감 방법 및 상향링크 채널 자원 관리 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
구체적으로, 본 발명은 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 신호로부터 주파수 대역별 채널 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성에 기초하여 상향링크 신호의 송신 주파수 대역별 전력을 결정함으로써, 별도의 교환국 내지는 제어국 없이도 셀간 간섭 문제를 효과적으로 해결하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 인접한 셀 간에 셀 외곽의 단말기를 위해 특정한 주파수 대역의 사용을 미리 제한하는 과정을 제거함으로써 보다 단순하고 유연한 셀 계획을 가능하게 하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 사용이 제한되는 주파수 대역의 위치와 범위가 고정되지 않는, 채널 상황에 따라 보다 적응적으로 동작하는 효과적인 상향링크 채널 자원 관리 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 고정된 임계값을 기준으로 데이터 전송에 사용하지 않거나 낮은 전력을 사용하여 전송할 주파수 대역을 선택하는, 보다 정교한 셀간 간섭 제어 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 지형적 특성에 의해 결정되는 장구간 페이딩(long-term fading) 뿐만 아니라 시간에 따라 변동하는 단구간 페이딩(short-term fading) 특성까지 반영된, 보다 진보된 셀간 간섭 저감 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하고, 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 상향링크 채널 자원 관리 방법은 복수의 주파수 대역을 통해 데이터를 전송하는 이동통신 단말기에서 수행되며, 인접 셀의 이동통신 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널 신호의 수신 전력을 주파수 대역별로 측정하는 단계, 및 측정된 수신 전력에 기초하여 데이터 전송을 위한 상향링크 채널 신호의 송신 전력을 주파수 대역별로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 데이터 전송 방법은 무선 채널을 통하여 이동통신 단말기를 통해 인접 셀의 이동통신 기지국으로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계, 수신된 파일럿 신호로부터 무선 채널의 전력 특성을 측정하는 단계, 측정된 전력 특성에 기초하여 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하는 단계, 및 주파수 대역별 송신 전력에 따라 홈 셀의 기지국으로 데이터를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 측면에 따른 이동통신 단말기는 무선 채널을 통해 인접 셀의 이동통신 기지국으로부터 파일럿 신호를 수신하는 파일럿 신호 수신부, 수신된 파일럿 신호로부터 무선 채널의 주파수 대역별 전력 특성을 측정하는 대역 특성 측정부, 측정된 전력 특성에 기초하여 데이터 전송을 위한 송신 주파수 대역을 선택하는 대역 선택부, 및 선택된 송신 주파수 대역을 통해 홈 셀의 이동통신 기지국으로 데이터를 전송하는 데이터 전송부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 측면에 따른 이동통신 시스템은 복수의 주파수 대역을 포함하는 무선 채널을 통해 파일럿 신호를 전송하는 이동통신 기지국, 및 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 파일럿 신호로부터 무선 채널의 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성에 기초하여 상향링크 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하는 이동통신 단말기를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 이동통신 단말기와 이동통신 시스템의 구성 및 이동통신 단말기에서 상향링크 채널 자원을 관리하고 셀간 간섭을 저감하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명에 따른 이동통신 시스템을 구성하는 이동통신 기지국과 이 동통신 단말기를 예시하는 도면이다. 도 4를 참조하면, 단말기(421, 422)는 각각 자신이 속한 셀의 기지국(411, 412)과 데이터를 송수신한다. 본 도면에 도시된 것처럼 셀 외곽에 위치한 단말기(421)는 상향링크 채널을 통해 홈 셀의 기지국(411)으로 데이터를 전송하는 경우에 인접 셀에 위치한 단말기(422)로부터 인접 셀의 기지국(412)으로 동일한 채널을 사용하여 데이터를 전송하는 송신 신호에 상당한 양의 간섭을 초래할 수 있다.
따라서, 본 발명은 인접 셀로부터 하향링크 신호를 수신하여, 수신된 하향링크 신호를 통해 인접 셀과 연관된 하향링크 채널 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성에 기초하여, 인접 셀에 큰 간섭을 초래할 수 있는 특정 주파수 대역의 전력을 제어함으로써 셀간 간섭을 저감하는 것을 특징으로 한다.
따라서, 본 발명이 적용되는 이동통신 시스템은 하향링크 채널의 특성을 통해 상향링크 채널의 특성을 추정할 수 있어야 하는데, 상향링크와 하향링크의 채널 특성이 동일한 시분할 이중화(Time Division Duplexing, TDD) 방식의 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 시스템이 그 대표적인 예이다. 따라서 본 발명은 IEEE802.11 표준에 따른 무선 LAN(Wireless Local Area Network), 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)에서 논의중인 차세대 이동통신 시스템의 TDD 모드, 휴대 인터넷 와이브로(Wireless Broadband, WiBro), 와이브로 이볼루션(WiBro Evolution) 등의 시스템에 적용될 수 있다.
그러나, 본 발명은 하향링크 채널의 특성을 측정함으로써 상향링크 채널의 특성을 추정할 수 있는 시스템, 즉 하향링크와 상향링크의 채널 특성이 일정한 상관관계를 가지고 있고, 그 상관관계가 알려져 있거나 측정 가능한 모든 종류의 이동통신 시스템에 널리 적용될 수 있다.
이하에서는 본 발명에 대한 이해를 돕기 위해 TDD OFDM 방식의 이동통신 시스템에 국한하여 설명하도록 한다. 이러한 실시예의 경우에 단말기(421)와 인접 셀의 기지국(412) 간의 하향링크 채널과 상향링크 채널은 그 특성이 정확히 일치한다.
도 5는 본 발명의 원리를 설명하기 위해 도 4의 기지국(412)으로부터 단말기(421)와 단말기(422)가 각각 수신한 파일럿 신호를 통해 측정된 하향링크 채널의 특성을 도시한 그래프이다. 도 5의 두 개의 그래프(510, 520)는 각각 주파수 대역에 따라 측정된 채널 특성을 도시하고 있다.
먼저, 그래프(510)를 참조하면, 단말기(421)에서 측정된 하향링크 채널의 이득값(511)이 실선으로, 단말기(422)에서 측정된 하향링크 채널의 이득값(512)이 점선으로 표시되어 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 상향링크 채널과 하향링크 채널의 특성이 동일한 경우에는, 그래프에 도시된 하향링크 채널의 특성은 각각의 단말기(421, 422)로부터 기지국(412)으로 데이터를 전송하는 상향링크 채널의 특성을 의미하기도 한다.
단말기(421)와 단말기(422)가 각각 이러한 특성을 지닌 상향링크 채널을 통해 기지국(412)으로 신호를 전송하면, 단말기(421)로부터 전송된 신호는 기지 국(412)에서 잡음으로 인식된다. 따라서, 열 잡음(thermal noise)에 의한 영향을 무시하면, 기지국(412)의 입장에서는 상향링크 채널의 수신 신호대 잡음 간섭비(Signal to Noise and Interference Ratio, SINR)(521)가 이득값(512)에서 이득값(511)을 뺀 차인 그래프(520)의 검은색 선과 같이 도시된다.
그래프(520)을 참조하면, 인접 셀의 단말기(421)로부터의 간섭에 의해 상향링크 채널의 특성이 주파수 대역에 따라 더욱 큰 폭으로 변동하고 있다. 특히, 데이터 전송 채널의 이득값(512)이 작고 간섭의 이득값(511)이 큰 주파수 대역에서는 채널의 SINR이 매우 낮아지게 된다.
즉, 단말기(421)가 인접 셀의 기지국(412)으로의 상향링크 채널 특성이 좋은 주파수 대역을 사용할 경우에, 이는 필연적으로 인접 셀에 간섭을 유발하게 된다는 것을 의미한다. 따라서, 본 발명에서는 단말기(421)에서 인접 셀의 기지국(412)으로부터 수신된 파일럿 신호를 이용하여 인접 셀의 기지국(412)과 연관된 하향링크 채널의 주파수 대역별 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성이 양호한 주파수 대역을 사용하지 않음으로써 인접 셀의 기지국(412)으로의 주요한 간섭을 제거하는 방법을 제안한다.
참고로, 본 실시예에서는 하향링크 채널 특성의 측정을 위해 단말기(421)에서 인접 셀의 기지국(412)으로부터 수신하는 신호의 예로서 파일럿 신호를 들고 있다. 보다 구체적으로, 인접한 셀간에 공통되는 파일럿 신호인 공통 파일럿 채널(Common Pilot Channel, CPICH) 신호를 수신할 수 있다. 그러나, 본 발명의 수신 신호는 단말기(421)에서 하향링크 채널의 특성을 측정하는 데 기초가 될 수 있 다면 어떠한 종류의 신호라도 포함할 수 있다.
또한, 주파수 대역별 채널 특성은 수신 신호의 채널 이득값(channel gain), 수신 신호의 강도(signal strength), 또는 수신 전력(received signal power)으로 측정될 수 있다. 그러나, 본 발명에서의 주파수 대역별 채널 특성은 위의 구체적인 예들 외에도 수치로 정량화되어 비교 가능한 여러 다양한 종류의 지표를 포함할 수 있다.
도 6은 도 4의 단말기(421)에서 채널 특성이 양호한 대역을 상향링크 채널에 사용하지 않는 경우에 기지국(412)의 상향링크 수신 SINR에 나타나는 변화를 도시하는 그래프이다.
도 6의 그래프(610)는 전체 주파수 대역에 대하여 0 dB로 고정된 임계값(612)을 기준으로 하여, 하향링크 채널의 이득값(611)이 임계값(612)을 초과하는 경우에 해당 주파수 대역을 무효화(nulling)하는 과정을 예시한다. 이에 따라, 그래프(610)에 도시된 바와 같이, 20에서 60, 170에서 230, 620에서 670, 그리고 850에서 1000 사이의 부반송파 인덱스 값에 각각 해당하는 주파수 대역들이 상향링크 데이터 전송에 사용되지 않게 된다.
그래프(620)에서는 이처럼 인접 셀의 기지국으로부터의 하향링크 채널 특성이 좋은 주파수 대역을 무효화하는 경우에, 인접 셀의 기지국(412)에서의 상향링크 채널 특성이 어떻게 개선되는지를 예시한다. 그래프(620)에서 점선으로 표시된 부분은 도 5의 그래프(520)에 도시된 종래의 상향링크 수신 SINR(622)이고, 실선으로 표시된 부분은 그래프(610)에서와 같이 특정 주파수 대역을 무효화했을 때의 개 선된 상향링크 수신 SINR(621)을 나타낸다. 그래프(620)에 도시된 바와 같이, 해당 대역에서 수신 SINR이 월등히 향상되는 것을 확인할 수 있다. 즉, 본 발명과 같이 인접 셀의 기지국(412)과 연관된 하향링크 채널 특성을 측정하여, 채널 특성이 양호한 주파수 대역을 상향링크 채널에서 제외하는 것만으로도 인접 셀에 미치는 주요한 셀간 간섭을 제거할 수 있는 것이다.
다중 경로 페이딩(multi-path fading) 환경에서 주파수 대역별 채널 특성의 차이는 시간에 따라 변동하는 것으로 모델링된다. 그러나 복수의 기지국(411, 412)에서 특정 단말기(421)로부터의 상향링크 채널의 특성에 대한 정보를 측정하여 공유하려면 복수의 기지국(411, 412)을 관리하는 상위의 제어국 또는 교환국이 필요하게 된다. 그러나 제어국 또는 교환국과 같은 상위 계층의 시스템은 차세대 통신망의 주요한 흐름인 All-IP 통신망 구조에 적합하지 않다.
또한, 기지국들 간의 물리적인 거리와 단말기(421)의 수를 고려할 때, 제어국 또는 교환국 없이 복수의 기지국(411, 412) 간에 개별 단말기(421)와 연관된 상향링크 채널의 특성 정보를 공유하면서 실시간으로 각각의 단말기(421)로부터의 상향링크 채널 자원을 스케쥴링하기란 사실상 불가능하다.
따라서, 본 발명에서는 하향링크 채널과 상향링크 채널이 일정한 상관관계를 가지고 있다는 가정하에, 각각의 단말기(421)가 인접한 셀의 기지국(412)과 연관된 하향링크 채널의 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성에 기초하여 단말기(421)가 직접 상향링크 채널 자원을 스케쥴링하는 방법을 제안한다.
또한, 앞서 설명한 종래의 셀간 간섭 저감 방법들은 셀 별로 외곽 지역에서 사용할 주파수 대역을 고정적으로 할당함으로써 장구간 페이딩(long-term fading)만을 반영하지만, 본 발명에서는 시간에 따라 주파수 대역별로 변동하는 단구간 페이딩(short-term fading) 특성까지 고려하여 보다 효과적이고 정교한 셀간 간섭 제어가 가능하다.
도 7은 지금까지 설명한 본 발명에 따른 상향링크 채널 자원 관리 및 이를 통한 셀간 간섭 저감 방법을 단계별로 도시한 흐름도이다.
단계(S710)에서 단말기(421)는 인접 셀의 기지국(412)으로부터 공통 파일럿 채널 신호를 수신한다. 단말기(421)가 수신하는 신호가 공통 파일럿 채널 신호에 국한되지 않음은 앞서 설명한 바 있다. 다만, 이동통신 시스템에서 홈 셀과 인접 셀에 공통되는 송신 신호 패턴을 가진 공통 파일럿 채널 신호가 제공되는 경우에는 단말기에서 공통 파일럿 채널 신호의 송신 신호 패턴을 알고 있기 때문에 보다 정확한 채널 특성의 측정이 가능하다.
단계(S720)에서는 수신된 공통 파일럿 채널 신호로부터 하향링크 채널의 주파수 대역별 전력 특성을 측정한다. 본 단계에 의해 측정되는 주파수 대역별 전력 특성은 하향링크 채널 특성의 한 가지 지표이고, 앞서 언급한 것처럼 수신 신호의 강도, 또는 채널 이득값을 통해 채널 특성을 주파수 대역별로 측정할 수 있다.
단계(S730)에서는 단계(S720)에서 측정된 주파수 대역별 수신 전력을 소정의 임계값과 비교하여, 비교 결과에 기초하여 상향링크 채널의 송신 전력을 주파수 대역별로 결정한다. 앞서 설명한 예에서와 마찬가지로, 수신 전력이 임계값을 초과하는 경우에 해당 주파수 대역을 상향링크 채널에서 제외하기 위해 송신 전력을 0 Watt로 결정할 수 있다. 또 달리, 수신 전력이 임계값을 초과하는 주파수 대역의 송신 전력을 임계값을 초과하지 않는 주파수 대역의 송신 전력보다 낮은 값으로 결정함으로써, 인접 셀로의 간섭량을 작은 크기로 제한할 수 있다.
본 단계(S730)에서 상향링크 채널로부터 제외할 주파수 대역을 결정하기 위해, 또는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하기 위해 사용되는 임계값은 전체 주파수 대역에 걸쳐 동일한 값으로 고정되어 있는 절대적 임계값(absolute threshold)일 수 있다. 그러나, 적용되는 이동통신 시스템의 특성에 따라 절대적인 수치로 결정된 상기 임계값은 주파수 대역별로 조금씩 다른 값을 가지도록 조정될 수도 있다. 이처럼 주파수 대역별로 다른 값으로 또는 동일한 값으로 설정된 절대적 임계값과의 비교를 통해 송신 전력을 결정함으로써, 제외되거나 또는 낮은 전력으로 송신되는 주파수 대역의 수가 채널 특성에 따라 변동할 수 있다. 이에 따라 언제나 고정된 특정 주파수 대역을 제외하는 경우에 비해 보다 적응적인 셀간 간섭 제어가 가능하다.
즉, 인접 셀의 기지국(412)으로부터의 수신 전력이 임계값을 초과하는 주파수 대역이 많으면, 인접 셀로의 간섭량도 많음을 의미한다. 따라서, 간섭량이 많은 경우에 사용이 제한되는 주파수 대역의 수도 많아서, 인접 셀로의 간섭량이 언제나 낮은 수준으로 유지될 수 있다. 반대로 인접 셀의 기지국(412)으로부터의 수신 전력이 임계값을 초과하는 주파수 대역이 거의 없으면, 인접 셀로의 간섭량도 작다. 이 경우에 본 실시예에서는 인접 셀로의 간섭량이 작은 경우에도 불필요하게 일정한 비율의 주파수 대역의 사용을 제한함으로써 초래되는 상향링크 채널 자 원의 비효율적인 사용을 방지할 수 있다.
요컨대, 본 발명은 종래의 방법과 달리 사용이 제한되는 주파수 대역의 수와 위치를 미리 정하지 않고 단말기(421)가 직접 판단하여 결정하도록 함으로써 상향링크 자원을 채널 상황에 따라 보다 적응적으로 관리할 수 있다.
마지막으로, 단계(S740)에서는 단계(S730)에 의해 결정된 주파수 대역별 송신 전력 프로파일에 따라 상향링크 채널을 통해 단말기(421)로부터 홈 셀의 기지국(411)으로 데이터를 전송한다. 이 때, 상향링크 채널은 복수의 주파수 대역을 포함하며, 단계(S740)에서는 복수의 주파수 대역을 호핑(hopping)하면서 다이버시티(diversity) 모드로 데이터를 전송할 수 있다. 특정 주파수 대역을 선택적으로 사용하는 Band-AMC 기반의 전송 모드에서 사용할 주파수 대역이 좁은 경우에, 만약 해당 셀에 할당된 주파수 대역 중 인접 셀까지 고려하여 임의의 대역을 전송에서 제외하게 되면 실질적으로 사용 가능한 자원의 양이 지나치게 제한될 수 있다. 하지만 다이버시티 모드의 경우 전체 밴드를 도약하며 데이터를 전송하므로 인접 셀 간섭을 고려하여 일부 대역이 데이터 전송에서 제외되더라도 전체 데이터 전송에 있어서 크게 영향을 받지 않을 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 단말기(421)는 홈 셀의 기지국(411)으로부터 수신된 신호를 통해 홈 셀의 하향링크 채널 특성을 측정하고, 측정된 홈 셀의 하향링크 채널 특성을 추가적으로 참조하여 주파수 대역별 상향링크 송신 전력을 결정할 수 있다.
일례로서, 홈 셀과 인접 셀의 하향링크 채널 특성이 각각 상기 홈 셀 및 인 접 셀의 기지국(411, 412)으로부터 수신된 신호의 수신 전력으로 측정된다고 할 때, 각각의 기지국(411, 412)으로부터 수신된 신호의 수신 전력의 비(比)를 주파수 대역별로 소정의 임계값과 비교하여 송신 전력을 결정할 수 있다. 즉, 홈 셀의 기지국(411)으로부터 수신된 신호의 전력을 P1, 인접 셀의 기지국(412)으로부터 수신된 신호의 전력을 P2라고 할 때, 두 수신 전력의 비 P2/P1 가 임계값보다 큰 주파수 대역의 송신 전력을 P2/P1 가 임계값보다 작은 주파수 대역의 송신 전력보다 낮은 값으로 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 복수의 주파수 대역을 상기 수신 전력의 비에 따라 정렬하고, 정렬된 순서에 따라 복수의 주파수 대역 각각의 송신 전력을 결정할 수 있다. 이 때, 상기 수신 전력의 비는 각각의 수신 전력에 대한 가중치가 반영된 비(weighted ratio)일 수 있으며, 가중치는 주파수 대역별로 달리 설정될 수 있다. 예를 들어, 주파수 대역별 수신 전력의 비에 적용되는 가중치는 단말기(421)와 기지국(411)의 송수신 이력을 반영할 수 있다. 즉, 일정 시간 이상 안정적으로 데이터 송수신이 수행된 채널에 대해 더 높은 가중치를 부여할 수 있다. 또 달리, 상기 단말기(421)는 기지국(411)으로부터 수신된 가중치 정보에 기초하여 가중치 값을 결정할 수 있다. 즉, 기지국(411)은 홈 셀의 단말기(421)와 연관된 채널 상황 뿐만 아니라 인접 셀의 단말기(422)와 연관된 채널 상황까지 고려하여, 단말기(421)에서 가중치 값을 결정하기 위해 참조할 수 있는 가중치 정보를 전송할 수 있다. 단말기(421)는 그 외에 기지국(411)으로부터의 상대적인 위치, 즉 셀 경계 위치 여부, 홈 셀 내에 위치하는 타 단말기의 수와 같은 다양한 정보를 참조하여 가중치 값을 설정할 수 있다.
이처럼 인접 셀 간섭뿐 아니라 자신의 데이터 전송 채널 상황까지 고려한 자원관리 기법을 이용할 경우 인접 셀 간섭을 줄일 수 있을 뿐 아니라 자신의 채널 상황이 좋은 밴드를 선택할 수 있고 최적의 가중치를 조절할 경우 전체 시스템의 용량이 극대화될 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 단말기(421)는 홈 셀의 하향링크 채널 특성을 우선적으로 참조하여 인접 셀의 하향링크 채널 특성을 고려할지 여부를 결정할 수 있다. 도 8은 본 실시예에 따른 상향링크 채널 자원 관리 셀간 간섭 저감 방법을 단계별로 도시한 흐름도이다.
먼저, 도 8의 단계(S810)에서 단말기(421)는 홈 셀의 기지국(411)으로부터 공통 파일럿 채널 신호를 수신하고, 단계(S820)에서는 공통 파일럿 채널 신호의 수신 전력을 통해 홈 셀의 하향링크 채널 특성을 측정한다.
이 때, 만약 수신 전력이 임계값을 초과하는 대역이 전혀 또는 거의 없다면, 홈 셀의 채널 특성이 양호하지 않음을 뜻한다. 따라서, 이 경우에는 인접 셀로의 간섭을 막기 위해 특정 주파수 대역의 사용을 제한하기보다는 홈 셀의 기지국(411)으로의 성공적인 데이터 전송을 위해 가능한 많은 주파수 대역을 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 따라서, 홈 셀의 하향링크 채널 특성이 양호하지 않은 이와 같은 경우에는, 단계(S830)에 의해 전 대역을 이용하여 홈 셀의 기지국(411)으로 데이터를 전송한다.
그러나, 수신 전력이 임계값을 초과하는 대역이 많은 경우에는 일부 주파수 대역의 사용을 제한하더라도 다이버시티 모드로 전송할 경우에 데이터가 성공적으로 전송될 수 있다. 따라서, 이 경우에는 도 7과 관련하여 설명한 것과 같이 인접 셀과 연관된 하향링크 채널의 특성을 측정하여, 이에 기초해 일부 주파수 대역의 사용을 제한할 수 있다.
이 경우 수행되는 도 8의 단계(S840) 내지 단계(S870)는 도 7의 단계(S710) 내지 단계(S740)에 각각 대응하므로 상세한 설명은 생략한다.
상기 도 4 내지 도 8을 통해 설명한 내용은 발명에 대한 이해를 돕기 위해 인접한 셀이 하나인 경우를 상정하였다. 그러나, 본 발명은 인접한 셀이 복수 개인 경우에도 그대로 적용 가능하다. 즉, 셀 내에서 단말기(421)가 차지하는 위치에 따라 셀간 간섭을 일으킬 수 있는 인접 셀은 둘 또는 그 이상일 수 있다. 이 때, 단말기(421)는 복수의 인접 셀의 기지국으로부터 각각 공통 파일럿 채널 신호를 수신하여, 각각의 인접 셀의 하향링크 채널 특성을 순차적으로 또는 일시에 고려하여 상향링크 데이터 전송시에 사용을 제한할 주파수 대역들을 결정할 수 있다.
또 달리, 단말기(421)는 복수의 인접 셀 중에서 주요한 영향을 미칠 수 있는 인접 셀의 하향링크 채널 특성만을 고려하여 송신 주파수 대역을 선택하거나 송신 주파수 대역의 전력을 결정할 수 있다. 예컨대, 복수의 인접 셀 각각의 기지국으로부터 수신된 공통 파일럿 채널 신호의 수신 전력 또는 신호 강도의 전 대역 평균값을 기준으로 상위 몇 개만을 선택하여 송신 주파수 대역의 전력 제어에 반영할 수 있다.
또 달리, 이들 각각의 셀에 대한 상기 전 대역 평균값에 따라 서로 다른 가중치를 주어 상기 복수의 인접 셀의 하향링크 채널 특성을 주파수 대역별 송신 전력의 결정에 반영할 수도 있다.
본 발명에 따른 셀간 간섭 저감 방법 및 상향링크 채널 자원 관리 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(Magnetic Media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(Optical Media), 플로피 디스크(Floppy Disk)와 같은 자기-광 매체(Magneto-Optical Media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다.
상기 매체는 프로그램 명령, 데이터 구조 등을 지정하는 신호를 전송하는 반송파를 포함하는 광 또는 금속선, 도파관 등의 전송 매체일 수도 있다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 이동통신 단말기의 내부 구성을 간략히 도시하는 블록도이다. 도 9의 이동통신 단말기는 안테나에 연결되어 무선 주파수 대역으로 기지국과 신호를 송수신하는 RF(Radio Frequency) 모듈(910)을 포함한다. 파일럿 신호 수신부(920)는 RF 모듈(910)을 통해 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 무선 신호에서 파일럿 신호를 추출한다. 추출되는 파일럿 신호는 공통 파일럿 채널 신호일 수 있다.
파일럿 신호 수신부(920)에 연결된 대역 특성 측정부(930)는 수신된 파일럿 신호를 통해 무선 채널의 전력 특성을 측정한다. 일실시예에 따르면, 전력 특성은 파일럿 신호의 주파수 대역별 수신 강도 또는 채널 이득값에 의해 측정된다. 따라서, 채널에 할당된 전체 주파수 대역이 파일럿 신호의 수신 강도 또는 채널 이득값의 크기에 따라 채널 특성이 양호한 대역과 불량한 대역으로 구분될 수 있다. 이 때, 채널 이득값 또는 수신 강도가 큰 대역을 채널 특성이 양호한 대역으로, 그 값이 작은 대역을 채널 특성이 불량한 대역으로 구분할 수 있음은 자명하다.
다음으로, 대역 선택부(940)는 측정된 주파수 대역별 전력 특성에 기초하여 데이터 전송을 위한 송신 주파수 대역을 선택하여 데이터 전송부(950)가 RF 모듈(910)을 통해 상기 선택된 송신 주파수 대역을 이용하여 홈 셀의 기지국으로 데이터를 전송하도록 한다.
구체적으로, 대역 선택부(940)에서는 대역 특성 측정부(930)에 의해 양호한 채널 특성을 가지는 것으로 측정된 대역을 송신 주파수 대역에서 제외함으로써 셀간 간섭을 저감할 수 있다. 즉, 인접 셀로부터의 하향링크 채널 특성이 양호해서 해당 주파수 대역에 데이터를 실어 홈 셀의 기지국으로 전송할 경우에 인접 셀에도 강한 간섭을 일으킬 수 있는 주파수 대역을 상향링크 데이터 전송에서 제외함으로써 인접 셀에서 발생할 수 있는 주요한 간섭을 제거할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 대역 선택부(940)는 채널 특성이 양호한 대역을 상향링크 데이터 전송에 사용하되, 해당 대역에 상대적으로 낮은 전력을 할당함으로써 인접 셀로의 간섭량을 보다 작은 크기로 제어할 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 파일럿 신호 수신부(920)는 홈 셀의 기지국으로부터의 파일럿 신호를 수신하여, 대역 특성 측정부(930)가 홈 셀의 기지국으로부터의 하향링크 채널의 주파수 대역별 전력 특성을 측정할 수 있도록 한다. 대역 선택부(940)는 홈 셀의 기지국으로부터의 하향링크 채널 특성이 전반적으로 양호하지 않은 경우, 즉 파일럿 신호의 강도 또는 전력이 소정의 임계값을 초과하는 대역이 거의 없는 경우에 전체 주파수 대역을 상향링크 데이터 전송에 이용하고, 그 외의 경우에만 앞서 설명한 바와 같이 인접 셀과 연관된 하향링크 채널의 특성을 측정하고 측정된 채널 특성에 기초하여 주파수 대역별로 송신 주파수 대역을 선택 또는 해당 대역의 송신 전력을 결정할 수 있다.
즉, 홈 셀의 채널 상황을 추가로 고려하여, 홈 셀의 기지국으로 상향링크 데이터 전송을 해도 인접 셀에 큰 간섭을 유발할 만큼 홈 셀의 채널 특성이 좋은 경우가 아니라면, 홈 셀에서의 상향링크 데이터 전송 성공률을 불필요하게 떨어뜨리지 않기 위해 인접 셀과 연관된 채널 특성을 고려하지 않고 전 대역을 사용하도록 결정할 수 있는 것이다.
마지막으로 제어부(960)는 대역 선택부(940)에 의해 선택된 주파수 대역을 통해 홈 셀의 기지국으로 전송될 데이터를 데이터 전송부(950)에 전달하고, 이동통신 단말기에 포함된 상기 구성요소들을 제어하기 위한 제어신호를 생성하는 역할을 하는 것으로서, 적어도 하나의 마이크로프로세서(microprocessor), DSP(Digital Signal Processor), 또는 상기 기능들을 수행하기 위한 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 칩, 더 나아가 전송될 상기 데이터를 저장하기 위한 메모리 수단을 포함할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 사용되는 "이동통신 단말기"라 함은 복수의 주파수 대역을 통해 이동통신 기지국과 신호를 송수신하는, 휴대성을 구비한 단말 장치로서, PDC(Personal Digital Cellular) 폰, PCS(Personal Communication Service) 폰, PHS(Personal Handyphone System) 폰, CDMA-2000(1X, 3X) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, 듀얼 밴드/듀얼 모드(Dual Band/Dual Mode) 폰, GSM(Global Standard for Mobile) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 단말, 스마트(Smart) 폰, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 또는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) 통신 단말 등과 같은 통신 기능이 포함될 수 있는 기기, PDA(Personal Digital Assistant), 핸드 헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 와이브로(WiBro) 단말기, MP3 플레이어, MD 플레이어 등과 같은 휴대 단말기, 그리고 국제 로밍(Roaming) 서비스와 확장된 이동 통신 서비스를 제공하는 IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000) 단말기 등을 포함하는 모든 종류의 핸드 헬드 기반의 무선 통신 장치를 의미하는 휴대용 전기 전자 장치로서, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) 모듈, CDMA(Code Division Multiplexing Access) 모듈, 블루투스(Bluetooth) 모듈, 적외선 통신 모듈(Infrared Data Association), 유무선 랜카드 및 GPS(Global Positioning System)를 통한 위치 추적이 가능하도록 하기 위해 GPS 칩이 탑재된 무선 통신 장치와 같은 소정의 통신 모듈을 구비할 수 있으며, 멀티미디어 재생 기능을 수행할 수 있는 마이크로프로세서를 탑재함으로써 일정한 연산 동작을 수행할 수 있는 단말기를 통칭하는 개념으로 해석된다.
한편, 본 발명의 범위는 위에서 설명한 것과 같은 구성을 가지는 단말기와, 인접 셀에 위치한 위와 같은 단말기에 파일럿 신호를 전송하여 채널 특성을 측정하고 그에 따라 주파수 대역별 송신 전력을 결정하도록 하는 이동통신 기지국을 포함하는 이동통신 시스템에도 미친다.
일실시예에 따르면, 본 발명에 따른 이동통신 시스템은 OFDM에 기반한 무선 통신 시스템이며, 본 이동통신 시스템에 포함되는 단말기와 기지국은 서로 TDD 방식으로 신호를 송수신한다. 즉, TDD 방식의 OFDM 시스템에서는 하향링크 채널과 상향링크 채널의 특성이 동일하기 때문에 인접 셀의 기지국으로부터 수신된 파일럿 신호를 통해 하향링크 채널의 특성을 측정하고, 측정된 하향링크 채널의 특성을 참조하여 상향링크 채널과 관련된 전력 제어를 할 수 있는 것이다.
그러나, 앞서도 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 시스템은 상향링크 채널의 특성과 하향링크 채널의 특성이 일정한 상관관계를 갖고 있어서, 하향링크 채널 의 특성을 측정함으로써 상향링크 채널의 특성을 추정할 수 있는 모든 종류의 이동통신 시스템에 적용될 수 있다. 따라서, 본 명세서 전체에 걸쳐 사용된 "이동통신 시스템"은 상향링크 채널의 특성과 하향링크 채널의 특성이 일정한 상관관계를 가지는 어떠한 이동통신 시스템도 의미할 수 있는 것으로 넓게 해석될 수 있다.
지금까지 도 9를 참조하여 본 발명에 따른 이동통신 단말기의 구성을 설명하고, 더 나아가 본 발명에 따른 시스템의 구성에 대해서도 간략히 설명하였다. 이상의 설명에는 앞서 도 4 내지 도 8을 통해 설명한 셀간 간섭 저감 및 상향링크 자원 관리 방법과 관련된 세부 내용이 그대로 적용될 수 있으므로, 이하 상세한 설명은 생략하도록 한다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
본 발명에 따른 셀간 간섭 저감 및 상향링크 채널 자원 관리 방법 등은, 별도의 교환국 내지는 제어국의 도움 없이 이동통신 단말기에서 직접 인접 셀의 기지 국으로의 주파수 대역별 채널 특성을 측정하고, 측정된 채널 특성에 기초하여 상향링크 신호의 송신 주파수 대역별 전력을 결정할 수 있다.
이에 따라, 무선 자원의 비효율적인 운용을 야기하는, 각 셀에 대한 주파수 대역의 고정적 할당 과정을 제거함으로써 보다 단순하고 유연한 셀 계획이 가능해진다.
또한, 위와 같은 구성에 의하여 본 발명은 채널 상황에 맞게 선택된 주파수 대역 내에서 다이버시티 기법을 이용하여 데이터를 전송함으로써, 주파수 다이버시티에 의한 효과를 보다 적절하게 활용할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 노멀 맵(normal MAP)을 사용할 수 있어 프레임 내의 데이터의 위치와 분량을 알려주는 과정이 단순해지게 되고, 이에 따라 불필요한 오버헤드를 제거하여 시스템 전체의 스루풋을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 사용이 제한되는 주파수 대역의 위치와 범위를 사전에 고정하지 않음으로써, 상향링크 자원을 채널 상황에 따라 보다 적응적으로 관리할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 고정된 임계값을 기준으로 하여 사용에서 제외하거나 낮은 전력만을 사용할 주파수 대역을 선택하여, 채널 상황에 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역의 개수와 범위가 변동하는, 보다 정교한 셀간 간섭 제어가 가능해진다.
또한, 본 발명에 따르면, 지형적 특성에 의해 결정되는 장구간 페이딩(long-term fading) 뿐만 아니라 시간에 따라 변동하는 단구간 페이딩(short- term fading) 특성까지 반영함으로써 셀간 간섭량을 보다 정확하게 측정하고, 간섭을 보다 효과적으로 저감할 수 있다.

Claims (33)

  1. 복수의 주파수 대역을 통해 데이터를 전송하는 이동통신 단말기에서 상향링크 채널 자원을 관리하는 방법에 있어서,
    인접 셀의 이동통신 기지국으로부터 수신된 제1 하향링크 채널 신호의 수신 전력을 상기 주파수 대역별로 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 수신 전력에 기초하여 데이터 전송을 위한 상향링크 채널 신호의 송신 전력을 상기 주파수 대역별로 결정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는
    상기 수신 전력이 소정 임계값을 초과하는 주파수 대역에서는 상기 송신 전력을 상기 수신 전력이 상기 임계값을 초과하지 않는 주파수 대역에서의 송신 전력보다 낮은 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는 상기 수신 전력이 소정 임계값을 초과하는 주파수 대역을 데이터 전송을 위한 상기 주파수 대역에서 제외하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는
    상기 수신 전력을 상기 주파수 대역 전체에 대하여 동일한 값으로 고정되어 있는 임계값과 비교하는 단계; 및
    상기 비교 결과에 기초하여 상기 송신 전력을 결정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단말기의 홈 셀의 이동통신 기지국으로부터 수신된 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력을 상기 주파수 대역별로 측정하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는 상기 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력을 추가로 참조하여 상기 송신 전력을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는 상기 제1 하향링크 채널 신호의 수신 전력과 상기 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력의 비를 상기 주파수 대역별로 소정 임계값과 비교하여 상기 송신 전력을 결정하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는
    상기 제1 하향링크 채널 신호의 수신 전력과 상기 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력의 비에 따라 상기 복수의 주파수 대역을 정렬하는 단계; 및
    상기 정렬된 순서에 따라 상기 복수의 주파수 대역 각각의 송신 전력을 결정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력을 소정 임계값과 비교하는 단계; 및
    상기 제2 하향링크 채널 신호의 수신 전력이 상기 복수의 주파수 대역 전체에서 상기 임계값을 초과하지 않는 경우에 상기 복수의 주파수 대역 전체를 상기 데이터 전송을 위해 할당하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 채널 신호와 상기 제1 하향링크 채널 신호는 동일한 주파수 대역을 통해 상기 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 신호는 공통 파일럿 채널 신호인 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 신호 및 상기 상향링크 채널 신호는 직교 주파수 분할 다중화 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)으로 상기 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 신호 및 상기 상향링크 채널 신호는 시분할 이중화 방식(Time Division Duplexing, TDD)으로 상기 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 자원 관리 방법.
  13. 이동통신 시스템에서 복수의 주파수 대역을 통해 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    무선 채널을 통하여 이동통신 단말기를 통해 인접 셀의 이동통신 기지국으 로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계;
    상기 파일럿 신호로부터 상기 무선 채널의 전력 특성을 측정하는 단계;
    상기 측정된 전력 특성에 기초하여 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하는 단계; 및
    상기 단말기가 상기 주파수 대역별 송신 전력에 따라 홈 셀의 이동통신 기지국으로 데이터를 전송하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 전력 특성은 상기 파일럿 신호에 대하여 상기 주파수 대역별로 측정된 신호대 간섭 잡음비(Signal to Interference and Noise Ratio, SINR) 또는 신호 이득값을 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는
    상기 측정된 전력 특성에 기초하여 상기 복수의 주파수 대역을 전력 특성이 양호한 제1 주파수 대역과 전력 특성이 불량한 제2 주파수 대역으로 구분하는 단계; 및
    상기 제1 주파수 대역의 송신 전력을 상기 제2 주파수 대역의 송신 전력보다 낮은 값으로 결정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 전력 특성은 상기 파일럿 신호의 주파수 대역별 신호 강도를 포함하고,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는
    상기 신호 강도를 소정 임계값과 비교하는 단계; 및
    상기 신호 강도가 상기 임계값을 초과하는 경우에 해당 주파수 대역을 데이터 전송을 위한 상기 주파수 대역에서 제외하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 임계값은 상기 주파수 대역 전체에 대하여 동일한 값으로 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  18. 제13항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중 방식(OFDM)의 무선 시스템인 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 데이터를 전송하는 단계는 상기 주파수 대역을 호핑하면서 다이버시티 모드로 전송하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  20. 제13항에 있어서,
    상기 인접 셀은 복수 개이고,
    상기 파일럿 신호를 수신하는 단계는 상기 복수의 인접 셀 각각의 기지국으로부터 상기 파일럿 신호를 수신하고,
    상기 송신 전력을 결정하는 단계는 복수의 상기 파일럿 신호에 대하여 각각 측정된 상기 전력 특성에 기초하여 상기 송신 전력을 결정하는 것
    을 특징으로 하는 데이터 전송 방법.
  21. 제1항 내지 제20항 중 어느 하나의 항에 따른 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.
  22. 이동통신 단말기에 있어서,
    무선 채널을 통해 인접 셀의 이동통신 기지국으로부터 파일럿 신호를 수신하는 파일럿 신호 수신부;
    상기 파일럿 신호로부터 상기 무선 채널의 주파수 대역별 전력 특성을 측정하는 대역 특성 측정부;
    상기 측정된 전력 특성에 기초하여 데이터 전송을 위한 송신 주파수 대역을 선택하는 대역 선택부; 및
    상기 선택된 송신 주파수 대역을 통해 기지국으로 데이터를 전송하는 데이터 전송부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 전력 특성은 상기 파일럿 신호의 주파수 대역별 수신 강도를 포함하고,
    상기 대역 선택부는 상기 수신 강도가 소정 임계값을 초과하지 않는 경우에 해당 주파수 대역을 상기 송신 주파수 대역으로 선택하는 것
    을 특징으로 하는 이동통신 단말기.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 대역 선택부는 상기 선택된 송신 주파수 대역의 송신 전력을 결정하는 송신 전력 결정부
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 대역 선택부는 상기 주파수 대역별 전력 특성에 기초하여 전송 프레임 단위로 상기 송신 주파수 대역을 선택하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기.
  26. 제22항에 있어서,
    상기 파일럿 신호는 공통 파일럿 채널 신호인 것을 특징으로 하는 이동통신 단말기.
  27. 복수의 주파수 대역을 포함하는 무선 채널을 통해 파일럿 신호를 전송하는 이동통신 기지국; 및
    인접 셀의 상기 기지국으로부터 수신된 상기 파일럿 신호로부터 상기 무선 채널의 특성을 측정하고, 상기 측정된 채널 특성에 기초하여 상향링크 데이터 전송에 사용되는 주파수 대역별 송신 전력을 결정하는 이동통신 단말기
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 단말기는
    소정 임계값을 기준으로 상기 복수의 주파수 대역을 상기 채널 특성이 양호한 제1 주파수 대역과 상기 채널 특성이 불량한 제2 주파수 대역으로 구분하고,
    상기 제1 주파수 대역의 송신 전력을 상기 제2 주파수 대역의 송신 전력보다 낮은 값으로 결정하는 것
    을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 채널 특성은 상기 파일럿 신호의 주파수 대역별 수신 강도를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  30. 제27항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화 방식(OFDM)의 무선 시스템인 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  31. 제27항에 있어서,
    상기 이동통신 시스템은 시분할 이중화 방식(TDD)에 따라 상기 단말기와 상기 기지국 간에 신호를 송수신하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  32. 제27항에 있어서,
    상기 파일럿 신호는 공통 파일럿 채널 신호인 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
  33. 제27항에 있어서,
    상기 단말기는 복수의 상기 기지국으로부터 각각 수신된 복수의 상기 파일럿 신호로부터 상기 채널 특성을 측정하는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템.
KR20060082991A 2006-08-30 2006-08-30 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법 KR100753369B1 (ko)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20060082991A KR100753369B1 (ko) 2006-08-30 2006-08-30 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법
US11/846,106 US8145252B2 (en) 2006-08-30 2007-08-28 Method for inter-cell interference mitigation for a mobile communication system
BRPI0703839-9A BRPI0703839A (pt) 2006-08-30 2007-08-28 método de redução de interferência intercelular em sistema de comunicações móveis
EP07253403.5A EP1895678B1 (en) 2006-08-30 2007-08-29 Method for inter-cell interference mitigation for a mobile communication system
TW96132057A TWI414188B (zh) 2006-08-30 2007-08-29 降低行動通信系統蜂巢單元間干擾所用之方法
CN2007101471990A CN101137237B (zh) 2006-08-30 2007-08-30 移动通信系统小区间干扰抑制方法
MX2007010612A MX2007010612A (es) 2006-08-30 2007-08-30 Metodo para controlar la interferencia entre celdas en un sistema de comunicacion movil.
JP2007223592A JP4598038B2 (ja) 2006-08-30 2007-08-30 移動通信システムのセル間干渉を低減する方法
US13/412,933 US9167534B2 (en) 2006-08-30 2012-03-06 Method for inter-cell interference mitigation for a mobile communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20060082991A KR100753369B1 (ko) 2006-08-30 2006-08-30 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR100753369B1 true KR100753369B1 (ko) 2007-08-30

Family

ID=38615763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR20060082991A KR100753369B1 (ko) 2006-08-30 2006-08-30 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8145252B2 (ko)
EP (1) EP1895678B1 (ko)
JP (1) JP4598038B2 (ko)
KR (1) KR100753369B1 (ko)
CN (1) CN101137237B (ko)
BR (1) BRPI0703839A (ko)
MX (1) MX2007010612A (ko)
TW (1) TWI414188B (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110042923A (ko) * 2009-10-20 2011-04-27 삼성전자주식회사 다중 입출력 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제거하기 위한 장치 및 방법
WO2011118993A3 (en) * 2010-03-24 2012-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system
KR20120123247A (ko) * 2009-12-10 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 장치
KR101567368B1 (ko) 2009-07-02 2015-11-09 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭 감소를 위한 자원 관리 장치 및 방법
KR101901902B1 (ko) * 2016-12-22 2018-11-13 한양대학교 산학협력단 이동통신 중계 장치 및 그 전력 증폭 이득 자동 설정 방법

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100765892B1 (ko) * 2006-08-30 2007-10-10 주식회사 팬택 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 제어하는 방법
KR100753369B1 (ko) 2006-08-30 2007-08-30 주식회사 팬택 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법
JP5333940B2 (ja) * 2007-12-28 2013-11-06 日本電気株式会社 無線機、無線通信システムおよび無線電波の検出方法
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
JP5162304B2 (ja) 2008-04-02 2013-03-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信システムにおける無線通信装置及び無線通信方法
US8249511B2 (en) * 2008-06-25 2012-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink wireless transmission schemes with inter-cell interference mitigation
US20110116408A1 (en) * 2008-07-08 2011-05-19 Dong Cheol Kim Substrate conveying device
WO2010005236A2 (en) * 2008-07-08 2010-01-14 Lg Electronics Inc. Method of controlling uplink power in wireless communication system
JP5160333B2 (ja) * 2008-07-29 2013-03-13 京セラ株式会社 無線基地局および無線通信方法
CN101674641B (zh) * 2008-09-10 2012-02-08 中兴通讯股份有限公司 一种基于无线通信系统下行链路小区间干扰的控制方法
WO2010045752A1 (zh) * 2008-10-20 2010-04-29 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 Tdd家庭基站的载频选择方法及载频调整装置
CN101742550B (zh) 2008-11-06 2012-08-22 华为技术有限公司 确定影响邻小区的用户的方法、相关设备及系统
JP4706879B2 (ja) * 2008-12-26 2011-06-22 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局装置、およびチャネル割当方法
US8385832B2 (en) * 2009-03-13 2013-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-cell interference control in an uplink multi-carrier radio communications system
US8422885B2 (en) * 2009-04-16 2013-04-16 Trex Enterprises Corp Bandwidth allocation and management system for cellular networks
US8086180B2 (en) * 2009-04-21 2011-12-27 Chunghwa Telecom Co., Ltd. Method for restraining inter-cell interference in a mobile communication system
JP5345899B2 (ja) * 2009-06-16 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム間の周波数共用方法及び周波数共用通信システム
JP5345900B2 (ja) * 2009-06-16 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム間の周波数共用方法及び周波数共用通信システム
KR101011289B1 (ko) * 2009-08-04 2011-01-28 성균관대학교산학협력단 수신 신호 복조 방법 및 이를 수행하는 장치
CN102714798B (zh) * 2009-09-24 2019-04-12 日本电气株式会社 基站、终端站、无线电系统、无线电控制方法和存储介质
JP5508803B2 (ja) * 2009-10-05 2014-06-04 Kddi株式会社 送信電力制御装置、送信電力制御方法およびプログラム
KR101819739B1 (ko) 2009-10-28 2018-01-19 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 셀간 간섭을 완화하는 장치 및 방법
JP5345513B2 (ja) * 2009-12-09 2013-11-20 京セラ株式会社 上位制御装置、基地局及び無線通信システム
KR101310901B1 (ko) * 2009-12-15 2013-09-25 한국전자통신연구원 셀룰러 시스템에서 전송전력 제어방법
JP5711466B2 (ja) 2010-03-08 2015-04-30 富士通株式会社 基地局装置および通信帯域割り当て方法
WO2012045200A1 (en) * 2010-10-03 2012-04-12 Zte Corporation Method of interference management for radio link monitoring in hetnet
US9344246B2 (en) * 2010-10-08 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Reference signal configuration and relay downlink control channel
US9130725B2 (en) 2010-11-02 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Interaction of PDSCH resource mapping, CSI-RS, and muting
CN102036295B (zh) * 2010-12-02 2014-04-16 大唐移动通信设备有限公司 一种确定上下行配置的方法、系统和设备
GB2486494A (en) * 2010-12-17 2012-06-20 Vodafone Ip Licensing Ltd Interference detection in mobile telecommunications networks
KR101196811B1 (ko) * 2011-03-16 2012-11-06 서울대학교산학협력단 동적 셀간간섭 회피를 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR20140017575A (ko) * 2011-04-13 2014-02-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 완화하기 위한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
GB2491145B (en) * 2011-05-25 2014-02-26 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Wireless network element integrated circuit and method for reducing interference
US9326151B2 (en) * 2011-07-21 2016-04-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for a coordination of frequency band selections for interfering uplink transmissions in a cellular network
US9402264B2 (en) * 2011-09-30 2016-07-26 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
US8817685B2 (en) * 2011-10-24 2014-08-26 Nokia Corporation Energy-efficient underlay device-to-multidevice communications with interference suppression
GB2496908B (en) 2011-11-28 2017-04-26 Ubiquisys Ltd Power management in a cellular system
JP2013135332A (ja) * 2011-12-26 2013-07-08 Sharp Corp 基地局装置、許容重複数決定方法、許容重複数決定プログラム、移動局装置、許容重複数通知方法及び許容重複数通知プログラム
WO2013129871A1 (ko) * 2012-02-29 2013-09-06 엘지전자 주식회사 협력적 다중 셀 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 이를 위한 장치
GB2500231B (en) * 2012-03-14 2014-04-30 Broadcom Corp Transmitter
JP5923786B2 (ja) * 2012-03-16 2016-05-25 シャープ株式会社 基地局装置及び通信方法
EP2832150B1 (en) 2012-03-25 2017-11-22 Intucell Ltd. Communication apparatus and method for optimizing performance of a communication network
US9215663B2 (en) * 2012-06-29 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Methods and devices for controlling uplink transmit power at an access terminal
WO2014021632A1 (ko) * 2012-07-31 2014-02-06 엘지전자 주식회사 데이터 송신 및 수신 방법 및 장치
US8923851B2 (en) * 2012-09-07 2014-12-30 Symbol Technologies, Inc. System and method for roaming band preference
IL222709A (en) 2012-10-25 2016-02-29 Intucell Ltd A method and mechanism for coordinating interference between communications cells in solar systems
US8918136B2 (en) 2012-11-29 2014-12-23 At&T Mobility Ii Llc Adjustment of transmit power parameter
US9167444B2 (en) 2012-12-04 2015-10-20 Cisco Technology, Inc. Method for managing heterogeneous cellular networks
IL224926A0 (en) 2013-02-26 2013-07-31 Valdimir Yanover A method and system for allocating resources in the @telecommunications@cellphone network
GB2518584B (en) 2013-07-09 2019-12-25 Cisco Tech Inc Power setting
CN103957532B (zh) * 2014-04-15 2017-06-27 电子科技大学 一种提高异构蜂窝网络能效的方法
US9655102B2 (en) 2014-06-20 2017-05-16 Cisco Technology, Inc. Interference control in a cellular communications network
US9918314B2 (en) 2015-04-14 2018-03-13 Cisco Technology, Inc. System and method for providing uplink inter cell interference coordination in a network environment
US9648569B2 (en) 2015-07-25 2017-05-09 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9860852B2 (en) 2015-07-25 2018-01-02 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate small cell uplink power control in a network environment
US9854535B2 (en) 2015-07-28 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. Determining fractional frequency reuse power levels for downlink transmissions
US9854536B2 (en) 2015-08-03 2017-12-26 Cisco Technology, Inc. User equipment power level selection for downlink transmissions
US9848389B2 (en) 2015-08-03 2017-12-19 Cisco Technology, Inc. Selecting cells for downlink inter-cell interference coordination
US10154415B2 (en) 2015-08-04 2018-12-11 Cisco Technology, Inc. Resource adaptation for frequency domain downlink inter-cell interference coordination
US9967067B2 (en) 2015-09-08 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Serving noise/macro interference limited user equipment for downlink inter-cell interference coordination
US9820296B2 (en) 2015-10-20 2017-11-14 Cisco Technology, Inc. System and method for frequency and time domain downlink inter-cell interference coordination
US9826408B2 (en) 2015-12-07 2017-11-21 Cisco Technology, Inc. System and method to provide uplink interference coordination in a network environment
US10143002B2 (en) 2016-01-12 2018-11-27 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate centralized radio resource management in a split radio access network environment
US9813970B2 (en) 2016-01-20 2017-11-07 Cisco Technology, Inc. System and method to provide small cell power control and load balancing for high mobility user equipment in a network environment
US10091697B1 (en) 2016-02-08 2018-10-02 Cisco Technology, Inc. Mitigation of uplink interference within heterogeneous wireless communications networks
CN107769883B (zh) * 2016-08-19 2021-10-29 北京三星通信技术研究有限公司 一种小区间干扰抑制的方法及设备
US10396926B2 (en) * 2016-08-19 2019-08-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for suppressing inter-cell interference in wireless communication system
US20180124700A1 (en) * 2016-11-01 2018-05-03 Qualcomm Incorporated Transmit power configuration based on bandwidth

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040098112A (ko) * 2003-05-13 2004-11-20 한국전자통신연구원 고속 무선 통신에서의 다중 접속 방법
KR20050066860A (ko) * 2003-12-27 2005-06-30 한국전자통신연구원 다중반송파 코드분할다중접속 시스템에서 적응형 하향링크패킷 전송방법
KR20060037572A (ko) * 2004-10-28 2006-05-03 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 동적 자원 할당 장치 및 방법
KR20060047736A (ko) * 2004-05-04 2006-05-18 알까뗄 Ofdm 이동 통신 시스템에 대한 전력 계획으로 셀간간섭을 조정하는 방법
KR20060064459A (ko) * 2004-12-08 2006-06-13 한국전자통신연구원 인접 셀 간의 간섭을 억제하기 위한 기지국 제어 방법

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08107382A (ja) 1994-10-05 1996-04-23 Tec Corp 無線通信システム
DE59802906D1 (de) * 1997-05-22 2002-03-14 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zur sendeleistungsregelung für verbindungen zwischen einer basisstation und mobilstationen eines funk-kommunikationssystems
JP3355295B2 (ja) * 1997-11-13 2002-12-09 松下電器産業株式会社 送信電力制御方法及び送受信装置
JP3013822B2 (ja) 1997-11-20 2000-02-28 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信システム
US6708041B1 (en) * 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
JP3403740B2 (ja) * 1998-03-26 2003-05-06 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多重接続通信システムの直交チャネルと準直交チャネルの電力制御装置及び方法
JP3109504B2 (ja) 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
JP3957882B2 (ja) 1998-06-17 2007-08-15 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 電力制御方法及び電力制御装置
KR20000013025A (ko) * 1998-08-01 2000-03-06 윤종용 이동통신 시스템의 순방향 초기 송신전력 제어장치 및 방법
KR100433910B1 (ko) * 1999-02-13 2004-06-04 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 주파수간핸드오프를 위한 전력
GB9906005D0 (en) * 1999-03-17 1999-05-12 Motorola Ltd A subscriber unit and method of cell selection for a cellular communication system
JP2001204075A (ja) * 2000-01-24 2001-07-27 Kddi Corp 無線パケットチャネルを動的に割り当てる移動通信システム
FR2808158B1 (fr) * 2000-04-19 2002-06-07 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de controle de puissance dans un systeme de telecommunication
JP3438703B2 (ja) * 2000-06-28 2003-08-18 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信装置及びその通信方法
ATE450131T1 (de) * 2000-08-03 2009-12-15 Infineon Technologies Ag Dynamisches rekonfigurierbares universelles sendersystem
CN1162997C (zh) * 2000-10-04 2004-08-18 三星电子株式会社 用于移动通信系统中下行链路共享信道的功率控制的装置和方法
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
TW545003B (en) * 2001-01-16 2003-08-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Antenna diversity communications device
US6801767B1 (en) * 2001-01-26 2004-10-05 Lgc Wireless, Inc. Method and system for distributing multiband wireless communications signals
US7151740B2 (en) 2001-02-28 2006-12-19 Cingular Wireless Ii, Llc Transmit power control for an OFDM-based wireless communication system
US6934340B1 (en) * 2001-03-19 2005-08-23 Cisco Technology, Inc. Adaptive control system for interference rejections in a wireless communications system
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US6794858B2 (en) * 2002-03-07 2004-09-21 Hitachi Kokusai Electric Inc. Receiving level measuring circuit
US20040013101A1 (en) 2002-05-23 2004-01-22 Akin Huseyin C. Method and system for allocating power and scheduling packets in one or more cells of a wireless communication system or network
JP4150239B2 (ja) 2002-10-03 2008-09-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局、移動局、及びセル制御方法
JP4027816B2 (ja) * 2003-02-13 2007-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、これに用いて好適な無線局、移動局及び下り送信電力制御方法
JP4178055B2 (ja) 2003-02-25 2008-11-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線パケット通信システム、無線パケット通信方法、基地局及び移動局
US7333813B2 (en) * 2003-06-10 2008-02-19 Lucent Technologies Inc. Methods and devices for assigning mobile devices to base stations in the presence of interference
JP2005020566A (ja) 2003-06-27 2005-01-20 Toshiba Corp 基地局装置、移動端末、および通信方法
DE60303031T2 (de) 2003-08-21 2006-08-31 France Telecom Verfahren und System zur Bewertung von Störungen zwischen Zellen in der Aufwärtsrichtung
CN1802862A (zh) * 2003-08-27 2006-07-12 富士通株式会社 切换方法以及基站控制装置
EP1530387A1 (en) 2003-11-06 2005-05-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission power range setting during channel assignment for interference balancing in a cellular wireless communication system
JP2005267095A (ja) 2004-03-17 2005-09-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 情報表示方法及び装置及び情報表示プログラム
EP1589776A1 (en) 2004-04-19 2005-10-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dynamic allocation of radio resources
JP2005318327A (ja) 2004-04-28 2005-11-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び送信電力制御方法
US8085831B2 (en) 2004-05-17 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Interference control via selective blanking/attenuation of interfering transmissions
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US20050286547A1 (en) * 2004-06-24 2005-12-29 Baum Kevin L Method and apparatus for accessing a wireless multi-carrier communication system
CN102655446B (zh) 2004-06-30 2016-12-14 亚马逊科技公司 用于控制信号传输的装置和方法、以及通信方法
TWI288572B (en) * 2004-08-04 2007-10-11 Benq Corp Mobile unit and method for which to re-select a serving base station
KR20060038131A (ko) * 2004-10-29 2006-05-03 삼성전자주식회사 Fh-ofdma 방식을 사용하는 통신 시스템에서상향링크 스케줄링 방법
KR100790115B1 (ko) * 2004-10-29 2007-12-31 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 적응적 안테나 시스템을 위한 프리앰블 시퀀스 송신 전력 제어 장치 및 방법
JP4484062B2 (ja) * 2005-02-14 2010-06-16 日本電気株式会社 Cdma基地局装置および上り送信電力制御方法
ES2330950T3 (es) 2005-06-15 2009-12-17 Alcatel Lucent Un metodo para coordinar la interferencia de enlace ascendente en redes de frecuencia unica, una estacion base y una red movil para la misma.
EP1897245A4 (en) * 2005-06-20 2013-01-16 Texas Instruments Inc LOW UPLINK POWER SUPPLY CONTROL
US20070046459A1 (en) * 2005-08-31 2007-03-01 Motorola, Inc. Methods and apparatus for asset tracking
US7873327B2 (en) * 2006-08-22 2011-01-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for adaptively controlling other cell interference
KR100753369B1 (ko) 2006-08-30 2007-08-30 주식회사 팬택 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법
KR100765892B1 (ko) * 2006-08-30 2007-10-10 주식회사 팬택 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 제어하는 방법
KR100991792B1 (ko) 2007-12-31 2010-11-04 엘지전자 주식회사 협력적 다중 입출력 방식 신호 송수신 방법
US8126403B2 (en) 2008-04-23 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Estimating and limiting inter-cell interference
JP5085481B2 (ja) 2008-09-22 2012-11-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法、移動通信システム及び無線基地局
US8145223B2 (en) 2009-04-09 2012-03-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-cell interference mitigation
US9749965B2 (en) 2010-11-02 2017-08-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method for uplink fractional transmit power control

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040098112A (ko) * 2003-05-13 2004-11-20 한국전자통신연구원 고속 무선 통신에서의 다중 접속 방법
KR20050066860A (ko) * 2003-12-27 2005-06-30 한국전자통신연구원 다중반송파 코드분할다중접속 시스템에서 적응형 하향링크패킷 전송방법
KR20060047736A (ko) * 2004-05-04 2006-05-18 알까뗄 Ofdm 이동 통신 시스템에 대한 전력 계획으로 셀간간섭을 조정하는 방법
KR20060037572A (ko) * 2004-10-28 2006-05-03 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 동적 자원 할당 장치 및 방법
KR20060064459A (ko) * 2004-12-08 2006-06-13 한국전자통신연구원 인접 셀 간의 간섭을 억제하기 위한 기지국 제어 방법

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101567368B1 (ko) 2009-07-02 2015-11-09 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭 감소를 위한 자원 관리 장치 및 방법
KR20110042923A (ko) * 2009-10-20 2011-04-27 삼성전자주식회사 다중 입출력 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제거하기 위한 장치 및 방법
KR101643937B1 (ko) 2009-10-20 2016-08-10 삼성전자주식회사 다중 입출력 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제거하기 위한 장치 및 방법
US9432102B2 (en) 2009-10-20 2016-08-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for eliminating inter cell interference in multiple input multiple output wireless communication system
KR20120123247A (ko) * 2009-12-10 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 장치
KR101657125B1 (ko) 2009-12-10 2016-09-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 장치
WO2011118993A3 (en) * 2010-03-24 2012-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system
KR101901902B1 (ko) * 2016-12-22 2018-11-13 한양대학교 산학협력단 이동통신 중계 장치 및 그 전력 증폭 이득 자동 설정 방법

Also Published As

Publication number Publication date
TW200818953A (en) 2008-04-16
US8145252B2 (en) 2012-03-27
US9167534B2 (en) 2015-10-20
EP1895678B1 (en) 2018-07-11
JP4598038B2 (ja) 2010-12-15
TWI414188B (zh) 2013-11-01
MX2007010612A (es) 2009-02-04
US20120163228A1 (en) 2012-06-28
US20080057996A1 (en) 2008-03-06
EP1895678A3 (en) 2015-12-30
CN101137237A (zh) 2008-03-05
EP1895678A2 (en) 2008-03-05
JP2008061249A (ja) 2008-03-13
BRPI0703839A (pt) 2008-04-22
CN101137237B (zh) 2011-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100753369B1 (ko) 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 저감하는 방법
KR100765892B1 (ko) 이동통신 시스템의 셀간 간섭을 제어하는 방법
KR101208397B1 (ko) 서빙 섹터 전력 제어
US8619654B2 (en) Base station selection method for heterogeneous overlay networks
US8285216B2 (en) Inter-cell power control for interference management
KR20070047636A (ko) 무선 통신 시스템에서 역방향 로드 제어 장치 및 방법
US10080230B2 (en) Port selection in combined cell of radio access network
US20230006795A1 (en) Method of fast beam refinement and tracking for high mobility wireless communication device
EP2943003B1 (en) Small cell base station deployment in cellular networks
A Mawjoud Estimation of design parameters for cellular WCDMA network
Zhou et al. Novel techniques improving downlink capacity for cellular systems of B3G
Sah Optimized Cell Planning for Path Loss Reduction
Tenhonen et al. On the effect of channel-aware scheduling to CDMA uplink capacity

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
N231 Notification of change of applicant
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120727

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130730

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160801

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170801

Year of fee payment: 11