KR101870275B1 - 간섭 조정 방법, 장치, 및 시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 간섭 조정 방법, 장치 및 시스템을 제공한다. 상기 장치는: 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛; 및 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 상기 측정 유닛에 의한 측정에 의해 획득되는 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제2 인터페이스 유닛을 포함한다. 그러므로 간섭 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 측정값들에 따라 셀의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시키며 네트워크 성능을 향상시킨다.

Description

간섭 조정 방법, 장치, 및 시스템{INTERFERENCE COORDINATION METHOD, APPARATUS, AND SYSTEM}
본 발명의 실시예는 통신 기술 분야에 관한 것이며, 특히 간섭 조정 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
이동 통신 기술과 광대역 무선 액세스 기술의 발전에 따라, 양자의 서비스가 서로 침투한다. 광대역 이동 통신의 수요를 충족하고 이동 광대역 통신의 과제에 대처하기 위해, 롱텀에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 통신 시스템이 이동 통신 기술에 도입되었다.
LTE 통신 시스템에서는, 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 기술이 이용되기 때문에, 셀내 간섭의 문제를 적절하게 해결하기 위해 서브채널이 서로 직교한다. 그렇지만, LTE 시스템은 스펙트럼 이용에 대해 조건이 까다롭고, 그러므로 싱글-주파수 네트워킹의 방식이 스펙트럼 이용을 높이기 위해 도입되었으나, 이것은 셀간 간섭 문제를 일으킨다. 예를 들어, 인접 셀들이 그 커버리지의 중첩 영역에서 동일한 스펙트럼 자원을 사용하면, 심각한 셀간 간섭(Inter-Cell Interference)이 구 중첩 영역에서 야기될 것이다. LTE 통신 시스템에서, 시스템 성능에 영향을 주는 간섭이 주로 셀간 간섭임을 알 수 있다.
그러므로 시스템의 서비스 성능, 특히 셀 가장자리 영역에서의 성능을 향상시키는 셀간 간섭을 어떻게 감소시킬 것인가는 LTE 시스템에서 시급히 해결되어야 하는 중요한 문제이다.
본 발명의 실시예는 셀간 간섭을 감소시키기 위해 간섭 조정 방법, 장치, 및 시스템을 제공한다.
제1 관점에 따라, 셀 관리 장치가 제공되며, 상기 셀 관리 장치는 통신 시스템에서 제1 셀을 관리하도록 구성되어 있고, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 셀 관리 장치는: 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛; 및 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 상기 측정 유닛에 의한 측정에 의해 획득되는 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제2 인터페이스 유닛을 포함한다.
제1 관점을 참조해서, 제1 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 제1 인터페이스 유닛은 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제1 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 제2 인터페이스 유닛은 적어도 하나의 제2 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
제1 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제1 관점의 제3 실시 방식에서, 상기 장치는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하도록 구성되어 있는 간섭 결정 유닛을 더 포함하며, 상기 간섭 조정 장치가 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있도록, 상기 제2 인터페이스 유닛은 상기 간섭 정보를 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
제1 관점 또는 제1 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제1 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제1 관점 또는 제1 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제1 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제1 관점 또는 제1 관점의 제1 내지 제5 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제1 관점의 제6 실시 방식에서, 상기 제1 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함하며, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
제1 관점에 따라, 셀 관리 장치가 제공되며, 상기 셀 관리 장치는 통신 시스템에서 제1 셀의 인접 셀을 관리하도록 구성되어 있으며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 셀 관리 장치는: 상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 및 상기 제1 인터페이스 유닛에 의해 수신된 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛을 포함하며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 상기 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용된다.
제2 관점을 참조해서, 제2 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 셀 관리 장치는 제2 인터페이스 유닛을 더 포함하며, 상기 제2 인터페이스 유닛은 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있다.
제2 관점을 참조해서, 제2 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 제1 인터페이스 유닛은 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
제2 관점 또는 제2 관점의 제1 내지 제2 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제2 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제2 관점 또는 제2 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제2 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제2 관점 또는 제2 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제2 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
제3 관점에 따라, 통신 시스템에서 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성된 간섭 조정 장치가 제공되며, 상기 복수의 셀은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 장치는: 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 획득 유닛 - 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득됨 - ; 및 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성되어 있는 조정 유닛을 포함한다.
제3 관점을 참조해서, 제3 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 획득 유닛은 구체적으로 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있거나; 또는 상기 획득 유닛은 구체적으로 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있다.
제3 관점 또는 제3 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제3 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 간섭 조정 장치는 수신 유닛 및 클러스터링 유닛을 더 포함하며, 상기 수신 유닛은 제1 셀의 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 클러스터링 유닛은 상기 수신 유닛에 의해 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하도록 구성되어 있으며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
제3 관점 또는 제3 관점의 제1 내지 제2 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제3 관점의 제3 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제3 관점 또는 제3 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제3 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제3 관점 또는 제3 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제3 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 제1 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함하며, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
제4 관점에 따라, 간섭 조정 시스템이 제공되며, 상기 시스템은 전술한 제1 관점 또는 제1 관점의 실시 방식 중 어느 하나에 따른 제1 셀 관리 장치, 전술한 제2 관점 또는 제2 관점의 실시 방식 중 어느 하나에 따른 제2 셀 관리 장치, 및 전술한 제3 관점 또는 제3 관점의 실시 방식 중 어느 하나에 따른 간섭 조정 장치를 포함한다.
제5 관점에 따라, 간섭 조정 방법이 제공되며, 상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은: 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하는 단계 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하는 단계; 및 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 측정에 의해 획득되는 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계를 포함한다.
제5 관점을 참조해서, 제5 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 방법은: 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하는 단계를 더 포함한다.
제5 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제5 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 방법은: 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계를 더 포함한다.
제5 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제5 관점의 제3 실시 방식에서, 상기 방법은: 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하는 단계; 및 상기 간섭 조정 장치가 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있도록, 상기 간섭 정보를 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계를 더 포함하며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
제5 관점 또는 제5 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제5 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제5 관점 또는 제5 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제5 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제5 관점 또는 제5 관점의 제1 내지 제5 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제5 관점의 제6 실시 방식에서, 상기 제1 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함하며, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
제6 관점에 따라, 간섭 조정 방법이 제공되며, 상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은: 상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 및 상기 수신된 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하는 단계를 포함하며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 상기 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용된다.
제6 관점을 참조해서, 제6 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 방법은: 상기 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하는 단계를 더 포함한다.
제6 관점을 참조해서, 제6 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 간섭 조정 방법은: 상기 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하는 단계를 더 포함하며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
제6 관점 또는 제6 관점의 제1 내지 제2 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제6 관점의 제3 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제6 관점 또는 제6 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제6 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제6 관점 또는 제6 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제6 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
제7 관점에 따라, 간섭 조정 방법이 제공되며, 상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은: 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계 - 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득됨 - ; 및 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 단계를 포함한다.
제7 관점을 참조해서, 제7 관점의 제1 실시 방식에서, 상기 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계는: 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계; 또는 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계를 포함한다.
제7 관점 또는 제7 관점의 제1 실시 방식을 참조해서, 제7 관점의 제2 실시 방식에서, 상기 간섭 조정 방법은: 상기 제1 셀의 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하는 단계를 더 포함하며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
제7 관점 또는 제7 관점의 제1 내지 제2 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제7 관점의 제3 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)이다.
제7 관점 또는 제7 관점의 제1 내지 제3 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제7 관점의 제4 실시 방식에서, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원은 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함한다.
제7 관점 또는 제7 관점의 제1 내지 제4 실시 방식 중 임의의 실시 방식을 참조해서, 제7 관점의 제5 실시 방식에서, 상기 제1 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함하며, 상기 제2 측정된 값은 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)을 포함한다.
본 발명의 실시예는 제1 셀을 관리하도록 구성된 셀 관리 장치를 제공하며, 여기서 상기 셀 관리 장치는 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛; 및 상기 제1 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제2 인터페이스 유닛을 포함한다. 이 방법에서, 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정한다. 그러므로 측정된 값들은 업링크 참조 신호에 기초하여 획득되고, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 셀들의 전송 전력은 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 조정되며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션을 더 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 본 발명의 실시예를 설명하는 데 필요한 첨부된 도면에 대해 간략하게 설명한다. 당연히, 이하의 실시예의 첨부된 도면은 본 발명의 일부의 실시예에 지나지 않으며, 당업자라면 창조적 노력 없이 첨부된 도면으로부터 다른 도면을 도출해낼 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 시스템에 대한 개략적인 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 제1 셀 관리 장치에 대한 개략적인 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제2 셀 관리 장치에 대한 개략적인 블록도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 장치에 대한 개략적인 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 통신 네트워크 시나리오에 대한 개략도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 시스템의 전개에 대한 개략적인 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 시스템의 전개에 대한 개략적인 블록도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제1 셀 관리 장치의 전개에 대한 개략적인 블록도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2 셀 관리 장치의 전개에 대한 개략적인 블록도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 장치에 대한 개략적인 블록도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 기술적 솔루션에 대해 명확하고 완전하게 설명한다. 당연히, 설명된 실시예는 본 발명의 모든 실시예가 아닌 일부에 지나지 않는다. 당업자가 창조적 노력 없이 본 발명의 실시예에 기초하여 획득하는 모든 다른 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있는데, 이러한 통신 시스템으로는 이동통신용 글로벌 시스템(Global System of Mobile communication: "GSM"로 약칭), 코드분할다중접속(Code Division Multiple Access: "CDMA"로 약칭) 시스템, 광대역 코드분할다중접속(Wideband Code Division Multiple Access: "WCDMA"로 약칭) 시스템, 범용 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service: "GPRS"로 약칭), LTE 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex: "FDD"로 약칭) 시스템, LTE 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex, "TDD"로 약칭), 및 범용 이동 전기통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System: "UMTS"로 약칭)을 들 수 있다.
본 발명의 실시예에서, UE는 단말(Terminal), 이동국(Mobile Station, MS), 이동 단말(Mobile Terminal) 등일 수 있다. 사용자 기기는 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network: RAN)를 통해 하나 이상의 코어 네트워크와 통신할 수 있다. 예를 들어, 사용자 기기는 이동 전화("셀룰러" 전화라고도 한다)와 같은 이동 단말 및 이동 단말을 가진 컴퓨터일 수 있는데, 예를 들어, 사용자 기기는 포터블, 포켓사이즈, 휴대형, 컴퓨터 내장형, 또는 차량 탑재 이동 장치일 수 있으며, 무선 액세스 네트워크와 음성 및/또는 데이터를 교환한다.
기지국은 GSM 또는 CDMA에서의 베이스 트랜스시버(Base Transceiver Station, BTS)일 수도 있고 WCDMA에서의 NB(NodeB) 또는 UMTS에서의 기지국(Base Station, BS)일 수도 있고, LTE에서의 진화 Node B(Evolution Node B, eNodeB)일 수도 있으며, 이것은 본 발명에서 제한되지 않는다.
본 발명의 실시예에서, 하나의 구성요소와 다른 구성요소 간의 접속(예를 들어, 본 발명에서 모듈 간의 접속)은 유선 접속 및/또는 무선 접속을 포함할 수 있다. 유선 접속은 다양한 매체에 의해 형성된 케이블, 예를 들어, 광섬유, 전도 케이블, 반도체 선을 포함할 수 있거나, 다른 형태, 예를 들어, 내부 버스, 회로, 및 백플레인을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 다양한 접속은 무선 통신을 실행할 수 있는 접속으로서, 무선 주파수, 적외선, 블루투스 등을 포함하되 이에 제한되지 않는다. 내부 또는 외부 인터페이스는 2개의 구성요소 사이에 존자핼 수 있으며, 내부 인터페이스는 물리적 인터페이스일 수도 있고 논리적 인터페이스일 수도 있다.
현재, UE는 네트워크 측에 의해 구성되는 측정 이벤트에 따라 측정 보고를 수행한다. 그렇지만, 각각의 측정 이벤트는 그 등장 조건(entry condition)을 가진다. 그러므로 셀 내의 모든 UE가 측정 보고를 수행하는 것은 아니다. 예를 들어, 이벤트 A3의 등장 조건은 인접 셀의 측정 결과가 서빙 셀의 측정 결과의 사전설정된 임계치보다 크다는 것이다. 그러므로 셀 내의 중심 UE는 이 등장 조건을 충족하지 않으며, 따라서 측정 보고를 수행하지 않는다. 그러므로 다운링크 채널 정보를 사용함으로써 네트워크 성능이 추정될 때, 인접 셀로부터 중심 UE까지의 간섭이 실제로 간과된다. 네트워크 성능을 추정하는 프로세스에서, 네트워크 성능 평가의 정확도가 더 향상될 수 있으며, 이에 의해 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시키고 통신 시스템의 서비스 성능을 향상시킬 수 있다는 것을 알 수 있다.
이를 감안하여, 본 발명의 이하의 실시예에서, 하나의 셀에 의해 획득된, 업링크 참조 신호(Reference Signal, RS)의 측정 결과는 사용하여, UE에 의해 획득된, 다운링크 RS의 측정 결과를 대체하여 네트워크 성능을 추정하는 데 사용되고, 이에 의해 각각의 셀의 다운링크 전송 전력을 결정한다. 다운링크 RS 측정과 비교하여, 업링크 RS 측정은 안정성 및 측정 정확도 양면에서 이점을 가지며, 각각의 셀의 중심 UE는 업링크 참조 신호를 송신할 수 있다. 그러므로 그 셀의 인접 셀은 업링크 참조 신호를 측정할 수 있고, 이에 따라 후속의 네트워크 성능 추정 동안, 인접 셀로부터 셀 내의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 인접 셀로부터 셀 내의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭까지도 고려될 수 있으며, 셀들의 전송 전력은 업링크 RS에 기초하여 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
첨부된 도면을 참조하여, 이하에서는 업링크 RS의 측정 결과에 따라 간섭 조정이 수행되는 실시예에 대해 논한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 시스템에 대한 개략적인 블록도이다. 도 1의 간섭 조정 시스템(100)은 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하여 셀간 간섭을 감소하도록 구성되어 있다. 논의의 편의상, 복수의 셀은 제1 셀 및 제1 셀의 인접 셀을 포함하는 것으로 가정한다. 당연히, 제1 셀은 복수의 셀 중 임의의 셀일 수 있고, 제1 셀의 하나 이상의 인접 셀이 존재할 수 있으며, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하고, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 본 발명의 실시예에서, 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것에 유의해야 한다. 전술한 간섭 조정 시스템(100)은 복수의 셀 관리 장치 및 상기 복수의 셀 관리 장치에 접속된 간섭 조정 장치(103)를 포함한다. 각각의 관리 유닛은 전술한 복수의 셀 중 하나의 셀을 관리하도록 구성되어 있다. 설명을 쉽게 하기 위해, 도면은 제1 셀 관리 장치(101) 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀에 각각 대응하는 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치(102)를 포함한다.
제1 셀 관리 장치(101)는 업링크 참조 셀의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치(102)에 송신하며, 여기서 구성 정보는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 위치를 지시하고, 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하는 데 사용된다.
각각의 제2 셀 관리 장치(102)는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득한다.
간섭 조정 장치(103)는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정한다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치(103)에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치(103)에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치(103)에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치(101)에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치(101)는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치(103)에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치(101)는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 여기서 특정한 UE에 대해 모든 측정된 값은 가장자리 UE의 모든 측정된 값 또는 중심 UE의 모든 측정된 값을 포함할 수 있으며, 그런 다음 그 측정된 값들은 간섭 조정 장치(103)에 송신되고, 이에 따라 간섭 조정 장치(103)는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 제1 셀 관리 장치에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치(103)는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 변조 코딩 방식(modulation coding scheme MCS)을 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
본 발명의 다른 실시예에서, 시스템(100)의 기능이 더 확장될 수 있다.
선택적 실시예에서, 각각의 제2 셀 관리 장치(102)는 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있고, 제1 셀 관리 장치는 각각의 제2 셀 관리 장치(102)에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하도록 구성되어 있다. 또한, 제1 셀 관리 장치(101)는 적어도 하나의 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치(103)에 송신한다. 수신된 제2 측정된 값들은 UE에 따라 분류될 수 있고 그런 다음 간섭 조정 장치(103)에 송신된다. 간접 조정 장치(103)는 그런 다음 각각의 UE의 모든 측정된 값들을 입력으로 사용하여 MCS를 계산하고, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위해 스케줄링 우선권을 결정한다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
구체적으로, 제1 셀 측정 장치에 의해 보고된 측정된 값은 이하의 표에 개략적으로 표시될 수 있다:
Figure 112016063960195-pct00001
선택적으로, 제1 셀 관리 장치(101)는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 추가로 결정할 수 있고, 이 간섭 정보를 간섭 조정 장치(103)에 송신하며, 여기서 간섭 정보는 신호대잡음비(Signal to Noise Ratio, SNR), 신호대간섭비(Signal to Interference Ratio, SIR) 등이 될 수 있다. 간섭 조정 장치(103)는 제1 셀의 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하고, 이 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화한다. 간섭 조정 장치(103)는 복수의 셀의 전송 전력을 클러스터 단위로 조정하여, 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하는 클러스터 상에서 전력 조정을 수행할 수 있다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS(Sounding Reference Signal)일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 업링크 참조 신호 수신 전력(uplink reference signal received power, RSRP) 및/또는 업링크 참조 신호 수신 품질(uplink reference signal received quality, RSRQ)일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서, UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
구체적으로, 셀-레벨 SRS 구성 정보는 이하의 표에 개략적으로 표시될 수 있다:
Figure 112016063960195-pct00002
제1 셀(UE의 서빙 셀)의 셀 관리 장치는 인접 셀의 목록에 관한 정보(셀의 식별자 및 셀이 위치하는 기지국의 식별자를 포함한다)를 획득한다. 셀 관리 장치가 기지국의 메인 제어 보드에 위치할 때, 서빙 셀의 셀 관리 장치는 x2 인터페이스를 통해 셀-레벨 SRS 구성 정보를 인접 셀의 셀 관리 장치에 송신할 수 있다.
UE-레벨 SRS 구성 정보는 이하의 표에 개략적으로 표시될 수 있다;
Figure 112016063960195-pct00003
제1 셀(UE의 서빙 셀)의 셀 관리 장치는 인접 셀의 목록에 관한 정보(셀의 식별자 및 셀이 위치하는 기지국의 식별자를 포함한다)를 획득한다. 셀 관리 장치가 기지국의 메인 제어 보드에 위치할 때, 서빙 셀의 셀 관리 장치는 x2 인터페이스를 통해 UE-레벨 SRS 구성 정보를 인접 셀의 셀 관리 장치에 송신할 수 있다. 서빙 셀 내의 UE의 SRS 구성 정보가 변경될 때, 서빙 셀은 인접 셀에 대한 SRS 구성 정보를 재구성해야 한다. 서빙 셀 내의 UE가 해제될 때(단절될 때), 서빙 셀은 사용자 기기의 SRS 구성 정보를 삭제하도록 인접 셀에 명령해야 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 셀 관리 장치에 대한 개략적인 블록도이다. 셀 관리 장치(200)는 통신 시스템에서 제1 셀을 관리하도록 구성되어 있으며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있고, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
도 2에서의 셀 관리 장치(200)는 전술한 간섭 조정 시스템 내의 제1 셀 관리 장치에 대한 예이다. 그러므로 관련 설명은 어느 정도 생략된다. 장치(200)는 제1 인터페이스 유닛(201), 측정 유닛(202), 및 제2 인터페이스 유닛(203)을 포함한다.
제1 인터페이스 유닛(201)은, 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있으며, 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용된다.
측정 유닛(202)은 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있다.
제2 인터페이스 유닛(203)은, 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 상기 측정 유닛(202)에 의한 측정에 의해 획득되는 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초해서 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 그 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 인접 셀로부터 그 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭까지도 고려될 수 있으며, 간섭 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 측정된 값들에 따라 셀의 전송 전력을 조정하고, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치(201)에 송신할 수 있고, 측정 유닛(202)은 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신하고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 측정 유닛(202)에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 제1 인터페이스 유닛(201)은 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하도록 추가로 구성될 수 있다. 또한, 제2 인터페이스 유닛은 제1 인터페이스 유닛(201)에 의해 수신된 적어도 하나의 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있다. 제1 셀 관리 장치는 간섭 결정 유닛(203)을 더 포함하며, 여기서 간섭 결정 유닛(204)은 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하도록 구성되어 있으며, 간섭 정보는 SNR, SIR 등이 될 수도 있다. 제2 인터페이스 유닛(203)은 간섭 정보를 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성될 수 있으며, 이에 따라 간섭 조정 장치는 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하고, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서, UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제2 셀 관리 장치에 대한 개략적인 블록도이다. 셀 관리 장치(300)는 통신 시스템에서 제1 셀의 인접 셀을 관리하도록 구성되어 있다.
도 3의 셀 관리 장치는 전술한 간섭 조정 시스템 내의 제2 셀 관리 장치의 예이다. 그러므로 관련 설명은 어느 정도 생략된다. 장치(300)는 제1 인터페이스 유닛(301) 및 측정 유닛(302)을 포함한다. 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하며, 여기서 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하고, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있고, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다.
제1 인터페이스 유닛(301)은 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하도록 구성되어 있으며, 여기서 구성 정보는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 위치를 지시하는 데 사용된다.
측정 유닛(302)은 제1 인터페이스 유닛(301)에 의해 수신된 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용된다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 실시 방식에서, 셀 관리 장치(300)는 제2 인터페이스 유닛(302)을 더 포함하며, 제2 인터페이스 유닛(302)은 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 다른 실시 방식에서, 제1 인터페이스 유닛(301)은 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 RSRP 또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 장치에 대한 개략적인 블록도이다. 간섭 조정 장치(400)는 통신 시스템에서 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성되어 있으며, 상기 복수의 셀은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있으며, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다.
간섭 조정 장치(400)는 전술한 간섭 조정 시스템에서의 간섭 조정 장치의 예이다. 그러므로 반복되는 설명은 어느 정도 생략된다. 장치(400)는 획득 유닛(401) 및 조정 유닛(402)을 포함한다.
획득 유닛(401)은 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득된다.
조정 유닛(402)은 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성되어 있다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 그 외에, 간섭 조정 장치(103)에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 상기 획득 유닛(401)은 구체적으로 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있거나; 또는 상기 획득 유닛(401)은 구체적으로 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 상기 간섭 조정 장치(400)는 수신 유닛(403) 및 클러스터링 유닛(404)을 더 포함한다. 상기 수신 유닛(403)은 제1 셀의 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하도록 구성되어 있다. 상기 클러스터링 유닛(404)은 상기 수신 유닛(403)에 의해 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하도록 구성되어 있으며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
본 발명의 실시예의 기술적 솔루션은 상이한 시나리오에 적용될 수 있으며, 이하에서는 하나의 시나리오 및 본 발명의 실시예가 적용될 수 있는 시스템 전개에 대해 설명한다.
선택적으로, 통신 네트워크가 분배 기지국 네트워킹 노드를 사용하고, 전개된 조정기를 가질 때, 네트워크 내의 기지국은 조정기에 접속되고, 제1 셀 관리 장치 및 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치는 통신 네트워크 내의 기지국에 개별적으로 위치하며, 간섭 조정 장치는 조정기 내에 위치한다. 선택적으로, 기지국은 x2 인터페이스를 사용함으로써 접속되고, 즉 x2 인터페이스를 사용함으로써 정보를 교환한다. 대안으로, 통신 네트워크 내의 기지국의 광대역 프로세싱 유닛(BBU)들이 함께 설치될 때(Cloud BB), 제1 셀 관리 장치 및 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치는 함께 설치되어 있는 BBU에 개별적으로 위치하며, 간섭 조정 장치는 함께 설치되어 있는 BBU 중 하나의 BBU(제1 BBU)에 위치한다. 선택적으로, BBU들은 상호접속 인터페이스를 통해 상호접속된다.
구체적으로, 도 5에 도시된 네트워크 시나리오에 도시된 바와 같이, 분배 기지국은 IP 백홀(Backhaul) 라인을 사용함으로써 ECO에 접속되고, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 기지국에 위치한다. 간섭 조정 장치는 ECO에 전개된다. 선택적으로, 클러스터링 유닛이 ECO에 전개될 수도 있다. 이 시나리오에서, 간섭 조정 장치는 각각의 셀 클러스터 내의 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하며(이것을 CSPC 스케줄링이라고도 한다), 여기서 2개의 셀 클러스터는 셀 클러스터 1 내의 셀 및 셀 클러스터 2 내의 셀 중 일부의 셀이다. 다른 Cloud BB 네트워킹 시나리오에서, 네트워크 내의 기지국의 BBU들은 함께 설치되고 범용 전환 유닛(Universal Switching Unit, USU)에 접속되며, 광섬유를 사용함으로써 RRU들에 접속된다. 각각의 셀의 셀 관리 장치는 셀에 대응하는 BBU에 위치한다. 간섭 조정 장치는 Cloud BB로부터 선택된 BBU에 전개된다. 선택적으로, 클러스터링 유닛은 BBU에 전개될 수 있다. Cloud BB 시나리오에서, 2개의 셀 클러스터가 또한 도시되어 있으며, 이것들은 셀 클러스터 3 및 셀 클러스터 2 내의 셀 중 일부의 셀이다. 즉, 셀 클러스터 2 내의 셀의 CSPC 스케줄링은 ECO 및 BBU들에 의해 합동으로 수행될 수 있다. ECO는 중앙집중식 스케줄링을 저속(예를 들어, 20 ms 내지 40 ms)으로 해서 대규모로(소정의 커버리지 영역 또는 셀의 수보다 크게) 실행할 수 있고, Cloud BB는 중앙집중식 스케줄링을 고속(예를 들어, 1 ms to 5 ms)으로 해서 소규모로 실행할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 설명된 제1 셀 및 제1 셀의 인접 셀은 모두 동일한 클러스터에 속한다.
도 5에서의 시나리오 도면은 단순히 예시에 불과하며; 셀 클러스터의 수, 각각의 클러스터에 포함된 셀의 수, 기지국의 수, 하나의 기지국 하의 셀의 수, 및 BBU의 수는 본 발명의 실시예에서 제한되며; 기지국 유형은 매크로 기지국, 마이크로 기지국, 피코 기지국, 펨토 기지국, 홈 기지국 등이 될 수 있으며, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
일례로, 조정기가 CSPC 스케줄링을 수행하는 경우, 간섭 조정 시스템의 개략도가 도 6에 도시되어 있다. 도면에서, ECO는 간섭 조정 장치를 포함한다. 각각의 분배 기지국은 그 안에 전개된 셀 관리 장치를 가진다. 다른 셀의 서빙 기지국은 같을 수도 있고 다를 수도 있다는 것에 유의해야 한다. 도면 중 셀 관리 장치는 메인 제어 보드 상에 전개된다는 것에도 유의해야 한다. 셀 관리 장치 내의 유닛들에 의해 수행되는 기능은 단지 논리적 기능 분할에 불과하며, 실제의 상황에서는 물리적 엔티티에 결합 또는 통합될 수도 있으며, 다른 네트워크 장치에 또는 동일한 네트워크 장치의 다른 위치에 물리적으로 별도로 분배될 수 있다. 예를 들어, 셀 관리 장치는 기지국의 베이스밴드 보드 상에 전개될 수 있거나, 셀 관리 장치에 포함되어 다른 기능을 수행하는 유닛들은 기지국의 다른 위치에 분배된다.
이해를 쉽게 하기 위해, 다른 셀에 대응하는 서빙 기지국이 다른 것을 여기서 설명을 위한 예로서 사용한다. UE의 서빙 셀이 제1 셀이고, 제1 셀의 서빙 기지국이 기지국 1이고, 제1 셀은 M-1개의 인접 셀을 가지며, 여기서 M은 2보다 큰 정수이고, M-1개의 인접 셀의 서빙 기지국은 기지국 2, 기지국 3, ..., 기지국 M인 것으로 가정한다. UE는 가장자리 UE일 수도 있고 비 가장자리 UE일 수도 있다. 업링크 SRS는 업링크 RS의 예로서 사용되지만 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
제1 셀 관리 장치 601-1은 셀 내의 UE의 업링크 RS를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하고, UE의 업링크 SRS의 구성 정보를 x2 인터페이스를 통해 M-1개의 인접 셀과의 일대일 대응으로 해서 M-1개의 제2 셀 관리 장치에 개별적으로 송신하도록 구성될 수 있다. 선택적으로, 업링크 SRS의 구성 정보는 셀-레벨 SRS 구성 정보 및 UE-레벨 SRS 구성 정보를 포함할 수 있고, 여기서 셀-레벨 SRS 구성 정보는 제1 셀 내의 모든 UE가 업링크 RS를 송신하는 데 사용될 수 있는 자원을 지시하고, UE-레벨 SRS 구성 정보는 UE가 업링크 RS를 송신하는 사용하는 자원을 지시한다. 구체적으로, 자원은 시간 자원, 주파수 자원, 및 시간-주파수 자원일 수 있다. 각각의 제2 셀 관리 장치는 업링크 SRS의 구성에 따라 대응하는 자원 상에서, UE에 의해 송신된 업링크 SRS를 측정하여 제2 측정된 값(예를 들어, 업링크 SRS의 RSRP)을 획득하도록 구성되어 있으며, 제2 측정된 값은 x2 인터페이스를 통해 제1 셀 관리 장치 601-1에, 또는 직접적으로 간섭 조정 장치에, 선택적으로 송신될 수 있다. 제1 셀 관리 장치 601-1은 제1 측정된 값 및 M-1개의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하고, 이 간섭 정보를 간섭 조정 장치(602)에 송신하도록 추가로 구성될 수 있다. 간섭 조정 장치(602)는 제1 측정된 값 및 M-1개의 제2 측정된 값에 따라 M개의 셀의 다운링크 전송 전력을 결정하도록 구성되어 있으며, 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 클러스터로 추가로 그룹화될 수 있다.
일례로, BBU가 CSPC 스케줄링을 수행하는 경우, 예를 들어, 전술한 Cloud BB 시나리오에서, 간섭 조정 시스템의 개략도가 도 7에 도시되어 있다. 도면에서, 간섭 조정 장치(702)는 BBU, 예를 들어, BBU 1의 베이스밴드 보드 상에 전개되며, 여기서 BBU는 통상의 베이스밴드 보드일 수도 있고 전용의 베이스밴드 보드일 수도 있으며, 각각의 BBU는 그 안에 셀 관리 장치가 전개되어 있다. BBU들은 상호접속 인터페이스를 통해 정보를 교환할 수 있다. 선택적으로, 간섭 조정 장치(702)는 제1 BBU의 통상의 베이스밴드 보드 또는 전용의 베이스밴드 보드 상에 위치할 수 있고, 셀 관리 장치들은 BB들의 메인 제어 보드, 통상의 베이스밴드 보드 또는 전용의 베이스밴드 보드 상에 전개될 수 있다.
다른 셀들의 서빙 기지국들은 같을 수도 있고 다를 수도 있으며, 즉 다른 셀들의 BBU들은 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. 셀 관리 장치 내의 유닛에 의해 실행되는 기능은 단지 논리적 기능 분할에 불과하며, 실제의 상황에서는 물리적 엔티티에 결합 또는 통합될 수도 있으며, 다른 네트워크 장치에 또는 동일한 네트워크 장치의 다른 위치에 물리적으로 별도로 분배될 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 BBU의 메인 제어 보드는 업링크 RS의 구성 정보를 교환할 수 있으며, 기지국 또는 BBU의 베이스밴드 보드는 UE의 업링크 RS를 측정할 수 있다. 본 발명의 실시예는 이에 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 마찬가지로, 특정한 실시예에 있어서, 도 6의 예를 참조하면 되므로, 이에 대해서는 여기서 반복 설명하지 않는다.
전술한 실시예에서의 인터페이스 유닛(제1 인터페이스 유닛 및 제2 인터페이스 유닛을 포함)은 인터페이스 회로일 수 있다는 것에 유의해야 한다. 측정 유닛은 독립적으로 배치된 프로세서일 수도 있고, 기지국의 프로세서에 통합됨으로써 실현될 수도 있으며; 그 외에, 측정 유닛은 프로그램 코드의 형태로 기지국의 메모리에 저장될 수도 있으며, 이에 따라 기지국의 프로세서는 프로그램 코드를 불러내어 전술한 측정 유닛의 기능을 수행한다. 간섭 결정 유닛, 획득 유닛, 클러스터링 유닛, 및 조정 유닛의 실현은 측정 유닛의 실현과 동일하다. 여기서 설명된 프로세서는 본 발명의 실시에를 실행하도록 구성된 중앙처리장치(Central Processing Unit, CPU)일 수도 있고, 주문형집적회로(Application Specific Integraged Circuit, ASIC)일 수도 있으며, 하나 이상의 집적회로일 수도 있다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 셀 관리 장치의 전개에 대한 개략적인 블록도이다. 셀 관리 장치(800)는 통신 시스템에서 제1 셀을 관리하도록 구성되어 있으며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있고, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
도 8의 셀 관리 장치는 전술한 간섭 조정 시스템 내의 제1 셀의 셀 관리 장치의 예이고, 프로세서(801), 메모리(802), 및 인터페이스 회로(803)를 포함한다. 프로세서(801)는 장치(800)의 동작을 제어한다. 프로세서는 본 발명의 실시예를 실현하도록 구성된 CPU, 주문형집적회로 ASIC, 또는 하나 이상의 집적회로일 수 있다. 메모리(802)는 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서(801)에 명령 및 데이터를 제공한다. 메모리(802)의 일부는 비휘발성 랜덤 액세스 메모리를 더 포함할 수 있다. 프로세서(801), 메모리(802), 및 인터페이스 회로(803)는 버스 시스템(810)을 사용함으로써 함께 결합되며, 여기서 데이터 버스 외에, 버스 시스템(810)은 전원 버스, 제어 버스, 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그렇지만, 설명을 명확하고 쉽게 하기 위해, 다양한 버스들은 모두 도면에 버스 시스템(810)으로 표시되어 있다.
본 발명의 전술한 실시예에서 셀을 관리하는 시스템 내의 셀 관리 장치와 관련된 기능은 전술한 셀 관리 장치(800)를 사용함으로써 실행될 수 있다. 프로세서(801)는 신호 처리 능력이 있는 집적회로 칩일 수 있다. 실시 프로세스에서, 전술한 방법의 단계는 프로세서(801) 내의 하드웨어 집적 논리회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 사용함으로써 수행될 수 있다. 전술한 프로세서(801)는 CPU, NP 등을 포함하는 범용 프로세서일 수도 있고, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래머블 논리 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수도 있다. 프로세서는 본 발명의 실시예에서 개시된 방법, 단계, 및 논리 블록도를 실행 또는 실시할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있거나, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서일 수도 있다.
본 실시예에서, 인터페이스 회로(803)는 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있으며, 상기 구성 정보는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용되며, 이에 따라 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치 각각은 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득한다.
프로세서(801)는 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있다. 인터페이스 회로(803)는 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 제1 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 인터페이스 회로(803)에 송신할 수 있고, 프로세서(801)는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신하고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 프로세서(801)에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 인터페이스 회로(803)는 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하도록 추가로 구성되어 있다.
또한, 제2 인터페이스 유닛은 인터페이스 회로(803)에 의해 수신된 적어도 하나의 제2 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있다. 프로세서(801)는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 간섭 정보는 SNR, SIR 등이 될 수 있다. 상기 제2 인터페이스 유닛(803)은 상기 간섭 조정 장치가 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있도록, 상기 간섭 정보를 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서, UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 셀 관리 장치의 전개에 대한 개략적인 블록도이다. 관리 장치(900)는 통신 시스템에서 제1 셀의 인접 셀을 관리하도록 구성되어 있으며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있으며, 이것은 본 발명에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다.
도 9의 셀 관리 장치는 전술한 간섭 조정 시스템 내의 제2 셀의 셀 관리 장치의 예이다. 장치(900)는 프로세서(901), 메모리(902), 및 인터페이스 회로(903)를 포함한다. 프로세서(901)는 장치(900)의 동작을 제어한다. 프로세서는 본 발명의 실시예를 실현하도록 구성된 CPU, 주문형집적회로 ASIC, 또는 하나 이상의 집적회로일 수 있다. 메모리(902)는 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서(901)에 명령 및 데이터를 제공한다. 메모리(902)의 일부는 비휘발성 랜덤 액세스 메모리를 더 포함할 수 있다. 프로세서(901), 메모리(902), 및 인터페이스 회로(903)는 버스 시스템(910)을 사용함으로써 함께 결합되며, 여기서 데이터 버스 외에, 버스 시스템(910)은 전원 버스, 제어 버스, 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그렇지만, 설명을 명확하고 쉽게 하기 위해, 다양한 버스들은 모두 도면에 버스 시스템(910)으로 표시되어 있다.
본 발명의 전술한 실시예에서 셀의 인접 셀을 관리하는 시스템 내의 셀 관리 장치와 관련된 기능은 전술한 셀 관리 장치(900)를 사용함으로써 실행될 수 있다. 프로세서(901)는 신호 처리 능력이 있는 집적회로 칩일 수 있다. 실시 프로세스에서, 전술한 방법의 단계는 프로세서(901) 내의 하드웨어 집적 논리회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 사용함으로써 수행될 수 있다. 전술한 프로세서(901)는 CPU, NP 등을 포함하는 범용 프로세서일 수도 있고, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래머블 논리 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수도 있다. 프로세서는 본 발명의 실시예에서 개시된 방법, 단계, 및 논리 블록도를 실행 또는 실시할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있거나, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서일 수도 있다.
본 실시예에서, 인터페이스 회로(903)는 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하도록 구성되어 있으며, 상기 구성 정보는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용된다. 프로세서(901)는 인터페이스 회로(903)에 의해 수신된 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하며, 여기서 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용된다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 실시 방식에서, 인터페이스 회로(903)는 제2 측정된 값을 셀 관리 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있다.
선택적으로, 다른 실시 방식에서, 인터페이스 회로(903)는 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터 내에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서, UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 장치에 대한 개략적인 블록도이다. 간섭 조정 장치(1000)는 통신 시스템에서 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성되어 있으며, 상기 복수의 셀은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것은 물론이며, 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다.
도 10의 간섭 조정 장치(1000)는 전술한 간섭 조정 시스템 내의 간접 조정 장치의 예이다. 장치(100)는 프로세서(1001), 메모리(1002), 인터페이스 회로(1003), 및 트랜스시버를 포함한다. 프로세서(1001)는 장치(1000)의 동작을 제어한다. 프로세서는 본 발명의 실시예를 실현하도록 구성된 CPU, 주문형집적회로 ASIC, 또는 하나 이상의 집적회로일 수 있다. 메모리(1002)는 리드-온리 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서(1001)에 명령 및 데이터를 제공한다. 메모리(1002)의 일부는 비휘발성 랜덤 액세스 메모리를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1001), 메모리(1002), 인터페이스 회로(1003), 및 트랜스시버는 버스 시스템(1010)을 사용함으로써 함께 결합되며, 여기서 데이터 버스 외에, 버스 시스템(1010)은 전원 버스, 제어 버스, 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그렇지만, 설명을 명확하고 쉽게 하기 위해, 다양한 버스들은 모두 도면에 버스 시스템(1010)으로 표시되어 있다.
본 발명의 전술한 실시예에서 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 시스템 내의 간섭 조정 장치와 관련된 기능은 전술한 간섭 조정 장치(1000)를 사용함으로써 실행될 수 있다. 프로세서(1001)는 신호 처리 능력이 있는 집적회로 칩일 수 있다. 실시 프로세스에서, 전술한 방법의 단계는 프로세서(1001) 내의 하드웨어 집적 논리회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 사용함으로써 수행될 수 있다. 전술한 프로세서(1001)는 CPU, NP 등을 포함하는 범용 프로세서일 수도 있고, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래머블 논리 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수도 있다. 프로세서는 본 발명의 실시예에서 개시된 방법, 단계, 및 논리 블록도를 실행 또는 실시할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있거나, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서일 수도 있다.
본 실시예에서, 프로세서(1001)는 인터페이스 회로(1003)를 사용함으로써 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀에 개별적으로 대응하는 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득된다. 프로세서(1001)는 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 추가로 구성되어 있다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 프로세서(1001)는 구체적으로 인터페이스 회로(1003)를 사용함으로써 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있거나; 또는 프로세서(1001)는 구체적으로 인터페이스 회로(1003)를 사용함으로써 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있다.
선택적으로, 트랜스시버(1004)는 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하도록 추가로 구성되어 있다. 간섭 정보는 SNR, SIR 등을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 프로세서(1001)는 인터페이스 회로(1003)에 의해 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하도록 구성되어 있으며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다. 도 11에서의 방법은 전술한 간섭 조정 시스템에 의해 실시될 수 있다. 그러므로 반복된 설명은 어느 정도 생략된다. 상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 본 발명의 실시예에서, 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것은 물론이다.
1101: 제1 셀 관리 장치는 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하며, 여기서 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용되며, 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득한다.
1102: 각각의 제2 셀 관리 장치는 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득한다.
1103: 간섭 조정 장치는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정한다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 여기서 특정한 UE에 대해 모든 측정된 값은 가장자리 UE의 모든 측정된 값 또는 중심 UE의 모든 측정된 값을 포함할 수 있으며, 그런 다음 그 측정된 값들은 간섭 조정 장치에 송신되고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 제1 셀 관리 장치에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 일 실시예로서, 각각의 제2 셀 관리 장치는 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치는 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신할 수 있다. 또한, 제1 셀 관리 장치는 적어도 하나의 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신한다. 수신된 제2 측정된 값들은 UE에 따라 분류될 수 있고 그런 다음 간섭 조정 장치에 송신된다. 간접 조정 장치는 그런 다음 각각의 UE의 모든 측정된 값들을 입력으로 사용하여 MCS를 계산하고, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위해 스케줄링 우선권을 결정한다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
선택적으로, 다른 실시예로서, 제1 셀 관리 장치는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하고, 여기서 간섭 정보는 SNR, SIR 등이 될 수 있으며, 이 간섭 정보를 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성될 수 있다. 간섭 조정 장치는 제1 셀의 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하고, 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 다른 실시예에서, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
본 발명의 기술적 솔루션은 다른 시나리오에 적용될 수 있다는 것은 물론이다. 당연히, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있으며, 여기서 복수의 BBU는 함께 설치되고, 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 중 임의의 BBU에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 BBU에 위치한다. 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 분배 기지국 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있고 그 통신 시스템에는 조정기가 전개되며, 통신 시스템 내의 각각의 기지국은 조정기에 접속되고, 간섭 조정 장치는 통신 시스템 내의 조정기 또는 임의의 기지국에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 기지국에 위치한다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다. 도 12는 전술한 셀 관리 장치에 의해 실행된다. 그러므로 반복되는 설명은 어느 정도 생략된다.
상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 본 발명의 실시예에서, 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것은 물론이다.
1201: 각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하며, 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용된다.
1202: 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득한다.
1203: 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 측정에 의해 획득되는 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신한다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 여기서 특정한 UE에 대해 모든 측정된 값은 가장자리 UE의 모든 측정된 값 또는 중심 UE의 모든 측정된 값을 포함할 수 있으며, 그런 다음 그 측정된 값들은 간섭 조정 장치에 송신되고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 제1 셀 관리 장치에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 다른 실시예로서, 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값이 수신될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치에 송신되거나, 또는 간섭 정보는 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정되며, 여기서 간섭 정보는 SNR, SIR 등이다. 간섭 정보는 간섭 조정 장치에 송신되며, 이에 따라 간섭 조정 장치는 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
본 발명의 기술적 솔루션은 다른 시나리오에 적용될 수 있다는 것은 물론이다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있으며, 여기서 복수의 BBU는 함께 설치되고, 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 중 임의의 BBU에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 BBU에 위치한다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 분배 기지국 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있고 그 통신 시스템에는 조정기가 전개되며, 통신 시스템 내의 각각의 기지국은 조정기에 접속되고, 간섭 조정 장치는 통신 시스템 내의 조정기 또는 임의의 기지국에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 기지국에 위치한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다. 도 13의 방법은 전술한 제2 셀 관리 장치에 의해 실행될 수 있다. 그러므로 반복되는 설명은 어느 정도 생략된다. 상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 본 발명의 실시예에서, 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것은 물론이다.
1301: 상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하며, 여기서 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용된다.
1302: 상기 수신된 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 상기 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용된다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 여기서 특정한 UE에 대해 모든 측정된 값은 가장자리 UE의 모든 측정된 값 또는 중심 UE의 모든 측정된 값을 포함할 수 있으며, 그런 다음 그 측정된 값들은 간섭 조정 장치에 송신되고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 제1 셀 관리 장치에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 다른 실시예로서, 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치에 송신될 수 있거나; 또는 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 송신되고, 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나; 또는 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 간섭 조정 장치는 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
본 발명의 기술적 솔루션은 다른 시나리오에 적용될 수 있다는 것은 물론이다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있으며, 여기서 복수의 BBU는 함께 설치되고, 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 중 임의의 BBU에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 BBU에 위치한다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 분배 기지국 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있고 그 통신 시스템에는 조정기가 전개되며, 통신 시스템 내의 각각의 기지국은 조정기에 접속되고, 간섭 조정 장치는 통신 시스템 내의 조정기 또는 임의의 기지국에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 기지국에 위치한다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 간섭 조정 방법에 대한 흐름도이다. 도 14에서의 방법은 전술한 간섭 조정 장치에 의해 실행될 수 있다. 그러므로 반복되는 설명은 어느 정도 생략된다.
상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이다. 본 발명의 실시예에서, 각각의 셀 관리 장치는 하나 이상의 셀에 대응할 수 있다는 것은 물론이다.
1401: 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하며, 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득된다.
1402: 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정한다.
전술한 솔루션에 따르면, 각각의 셀 관리 장치는 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호에 기초하여 측정된 값을 획득하며, 이 방법에서, 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있는 UE까지의 간섭뿐만 아니라 상기 하나의 셀의 인접 셀로부터 상기 하나의 셀의 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭도 고려될 수 있으며, 간접 조정 장치는 업링크 참조 신호에 기초하여 획득된 그 측정된 값들에 따라 셀들의 전송 전력을 조정하며, 이것은 셀간 간섭을 효과적으로 감소시킨다. 그 외에, 가장자리에 있지 않은 UE까지의 간섭이 고려되기 때문에, 셀의 중심 근처에 있으면서 약한 간섭을 받는 UE의 처리량 이득이 향상되고, 이에 의해 네트워크 성능을 높인다.
셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 송신할 수도 있고, 자신들의 각각의 측정된 값들을 셀 관리 장치(예를 들어, 제1 셀 관리 장치)에 집합적으로 송신할 수도 있으며, 셀 관리 장치는 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다는 것에 유의해야 한다. 그 외에, 간섭 조정 장치에 송신된 측정된 값들은 처리되지 않은 값일 수도 있고, 사전처리된 값일 수도 있으며, 예를 들어, 필터링 프로세싱을 수행하는 값일 수도 있다.
그 외에, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 값들을 제1 셀 관리 장치에 송신할 수 있고, 제1 셀 관리 장치는 측정된 값들을 처리하고 그런 다음 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 송신한다. 예를 들어, 제1 셀 관리 장치는 UE에 따라 측정된 값들을 분류하고, 여기서 특정한 UE에 대해 모든 측정된 값은 가장자리 UE의 모든 측정된 값 또는 중심 UE의 모든 측정된 값을 포함할 수 있으며, 그런 다음 그 측정된 값들은 간섭 조정 장치에 송신되고, 이에 따라 간섭 조정 장치는 각각의 UE의 측정된 값들에 따라 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있다. 당연히, 측정된 값들은 제1 셀 관리 장치에 의해 처리되지 않을 수도 있으며, 이 경우, 간섭 조정 장치는 그 측정된 값들을 분류하여, UE의 모든 측정된 값들을 입력으로서 사용함으로써 MCS를 계산하며, 이에 의해 최적의 전송 전력을 결정하기 위한 스케줄링 우선권을 결정한다. 요약하면, 각각의 셀 관리 장치가 측정된 값을 보고하는 방식은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않으며, 셀 관리 장치들은 자신들의 각각의 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 개별적으로 보고할 수 있거나, 셀 관리 장치를 사용함으로써 그 측정된 값들을 간섭 조정 장치에 보고할 수 있다. 그 외에, 그 보고된 측정된 값들이 처리되는 지의 여부도 마찬가지로 제한되지 않는다.
선택적으로, 일 실시예에서, 단계 1401에서, 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치로부터 획득될 수 있거나; 또는 제1 측정된 값은 제1 셀 관리 장치로부터 획득되고 적어도 하나의 제2 측정된 값은 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 획득된다.
선택적으로, 다른 실시예로서, 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보가 수신될 수 있다. 간섭 정보는 SNR, SIR 등을 포함하되 이에 제한되지 않는다. 통신 시스템 내의 복수의 셀은 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속한다.
선택적으로, 업링크 RS는 업링크 SRS일 수도 있고, 다른 업링크 RS일 수도 있다. 이것은 본 발명의 실시예에서 제한되지 않는다는 것은 물론이다. 그 외에, 측정된 값은 업링크 SRS의 RSRP 및/또는 RSRQ일 수 있다. 업링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정은 다운링크 참조 신호에 기초하여 수행되는 측정보다 신뢰성 및 측정 정확도가 높다. 그러므로 복수의 셀의 전송 전력은 더 정확하게 조정되고, 이것은 셀간 간섭을 더 효과적으로 감소시킨다.
선택적으로, 업링크 참조 신호의 구성 정보는 UE가 업링크 참조 신호를 송신하는 데 사용하는 시간 자원, 주파수 자원, 또는 시간-주파수 자원을 포함할 수 있다. 이 방법에서, 인접 셀은 대응하는 자원 상에서 UE에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정할 수 있다.
본 발명의 기술적 솔루션은 다른 시나리오에 적용될 수 있다는 것은 물론이다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있으며, 여기서 복수의 BBU는 함께 설치되고, 간섭 조정 장치는 복수의 BBU 중 임의의 BBU에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 BBU에 위치한다. 선택적으로, 각각의 셀의 셀 관리 장치 및 간섭 조정 장치는 분배 기지국 네트워킹의 통신 시스템에 위치할 수 있고 그 통신 시스템에는 조정기가 전개되며, 통신 시스템 내의 각각의 기지국은 조정기에 접속되고, 간섭 조정 장치는 통신 시스템 내의 조정기 또는 임의의 기지국에 위치하며, 각각의 셀의 셀 관리 장치는 그 셀에 대응하는 기지국에 위치한다.
당업자라면 본 명세서에 개시된 실시예에 설명된 예와 조합해서, 유닛 및 알고리즘 단계들은 전자식 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자식 하드웨어의 조합으로 실현될 수 있다는 것을 인지할 수 있을 것이다. 기능들이 하드웨어로 수행되는지 소프트웨어로 수행되는지는 특별한 애플리케이션 및 기술적 솔루션의 설계 제약 조건에 따라 다르다. 당업자라면 다른 방법을 사용하여 각각의 특별한 실시예에 대해 설명된 기능을 실행할 수 있을 것이나, 그 실행이 본 발명의 범위를 넘어서는 것으로 파악되어서는 안 된다.
당업자라면 설명의 편의 및 간략화를 위해, 전술한 시스템, 장치, 및 유닛에 대한 상세한 작업 프로세스에 대해서는 전술한 방법 실시예의 대응하는 프로세스를 참조하면 된다는 것을 자명하게 이해할 수 있을 것이므로 그 상세한 설명은 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 출원에서 제공하는 수 개의 실시예에서, 전술한 시스템, 장치, 및 방법은 다른 방식으로도 실현될 수 있다는 것은 물론이다. 예를 들어, 설명된 장치 실시예는 단지 예시에 불과하다. 예를 들어, 유닛의 분할은 단지 일종의 논리적 기능 분할일 뿐이며, 실제의 실행 동안 다른 분할 방식으로 있을 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛 또는 구성요소를 다른 시스템에 결합 또는 통합할 수 있거나, 또는 일부의 특징은 무시하거나 수행하지 않을 수도 있다. 또한, 도시되거나 논의된 상호 커플링 또는 직접 결합 또는 통신 접속은 일부의 인터페이스를 통해 실현될 수 있다. 장치 또는 유닛 간의 간접 결합 또는 통신 접속은 전자식, 기계식 또는 다른 형태로 실현될 수 있다.
별도의 부분으로 설명된 유닛들은 물리적으로 별개일 수 있고 아닐 수도 있으며, 유닛으로 도시된 부분은 물리적 유닛일 수도 있고 아닐 수도 있으며, 한 위치에 위치할 수도 있고, 복수의 네트워크 유닛에 분산될 수도 있다. 유닛 중 일부 또는 전부는 실제의 필요에 따라 선택되어 실시예의 솔루션의 목적을 달성할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서의 기능 유닛은 하나의 프로세싱 유닛으로 통합될 수 있거나, 각각의 유닛이 물리적으로 단독으로 존재할 수도 있거나, 2개 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수도 있다.
통합 유닛이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 실현되어 독립 제품으로 시판되거나 사용되면, 이 통합 유닛은 컴퓨터 판독 가능형 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 발명의 필수적인 기술적 솔루션 또는 종래기술에 기여하는 부분, 또는 기술적 솔루션의 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 실현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되고, 본 발명의 실시예에 설명된 방법의 단계 중 일부 또는 전부를 수행하도록 컴퓨터 장치(이것은 퍼스널 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 장치 등이 될 수 있다)에 명령하는 수개의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는: 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의의 저장 매체, 예를 들어, USB 플래시 디스크, 휴대형 하드디스크, 리드-온리 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기디스크 또는 광디스크를 포함한다.
전술한 설명은 단지 본 발명의 특정한 실행 방식에 불과하며, 본 발명의 보호 범위를 제한하려는 것이 아니다. 본 발명에 설명된 기술적 범위 내에서 당업자가 용이하게 실현하는 모든 변형 또는 대체는 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다. 그러므로 본 발명의 보호 범위는 특허청구범위의 보호 범위에 있게 된다.

Claims (39)

  1. 통신 시스템에서 제1 셀을 관리하도록 구성된 셀 관리 장치로서,
    상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 제1 셀 관리 장치는,
    각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ;
    상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛; 및
    간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있는 제2 인터페이스 유닛
    을 포함하는 셀 관리 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스 유닛은 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하도록 추가로 구성되어 있는, 셀 관리 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 인터페이스 유닛은 적어도 하나의 제2 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있는, 셀 관리 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하도록 구성되어 있는 간섭 결정 유닛
    을 더 포함하며,
    상기 간섭 조정 장치가 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있도록, 상기 제2 인터페이스 유닛은 상기 간섭 정보를 상기 간섭 조정 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 셀 관리 장치
  5. 통신 시스템에서 제1 셀의 인접 셀을 관리하도록 구성된 셀 관리 장치로서,
    상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 제2 셀 관리 장치는,
    상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하도록 구성되어 있는 제1 인터페이스 유닛 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 및
    상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 측정 유닛
    을 포함하며,
    여기서 상기 제1 셀 관리 장치는, 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 상기 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하고, 그리고 상기 제1 측정된 값 및 상기 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용되는, 셀 관리 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 셀 관리 장치는 제2 인터페이스 유닛을 더 포함하며,
    상기 제2 인터페이스 유닛은 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하도록 구성되어 있는, 셀 관리 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 인터페이스 유닛은 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하도록 추가로 구성되어 있으며, 여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 셀 관리 장치.
  8. 통신 시스템에서 복수의 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성된 간섭 조정 장치로서,
    상기 복수의 셀은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 장치는,
    제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는 획득 유닛 - 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득됨 - ; 및
    상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하도록 구성되어 있는 조정 유닛
    을 포함하는 간섭 조정 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 획득 유닛은 제1 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있거나; 또는
    상기 획득 유닛은 제1 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하도록 구성되어 있는, 간섭 조정 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 간섭 조정 장치는 수신 유닛 및 클러스터링 유닛을 더 포함하며,
    상기 수신 유닛은 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하도록 구성되어 있으며,
    상기 클러스터링 유닛은 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하도록 구성되어 있으며, 여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 간섭 조정 장치.
  11. 간섭 조정 시스템으로서,
    제1항에 따른 제1 셀 관리 장치, 제5항에 따른 제2 셀 관리 장치, 및 제8항에 따른 간섭 조정 장치를 포함하는 간섭 조정 시스템.
  12. 간섭 조정 방법으로서,
    상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은,
    각각의 제2 셀 관리 장치가 구성 정보에 따라 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득할 수 있도록, 제1 셀 관리 장치가 상기 업링크 참조 신호의 구성 정보를 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 송신하는 단계 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ;
    상기 제1 셀 관리 장치가, 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하는 단계; 및
    상기 제1 셀 관리 장치가, 간섭 조정 장치가 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정할 수 있도록, 제1 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계
    를 포함하는 간섭 조정 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 셀 관리 장치가, 각각의 제2 셀 관리 장치에 의해 송신된 제2 측정된 값을 수신하는 단계
    를 더 포함하는 간섭 조정 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 셀 관리 장치가, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값을 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계
    를 더 포함하는 간섭 조정 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제1 셀 관리 장치가, 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 간섭 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 제1 셀 관리 장치가, 상기 간섭 조정 장치가 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있도록, 상기 간섭 정보를 상기 간섭 조정 장치에 송신하는 단계
    를 더 포함하며,
    여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 간섭 조정 방법.
  16. 간섭 조정 방법으로서,
    상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은,
    상기 제2 셀 관리 장치가, 상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된, 업링크 참조 신호의 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원의 위치를 지시하는 데 사용됨 - ; 및
    상기 제2 셀 관리 장치가, 상기 수신된 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제2 측정된 값을 획득하는 단계
    를 포함하며,
    여기서 상기 제1 셀 관리 장치는, 상기 구성 정보에 따라 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서, 상기 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 측정하여 제1 측정된 값을 획득하고, 그리고 상기 제1 측정된 값 및 상기 제2 측정된 값은 간섭 조정 장치가 제1 셀의 다운링크 전송 전력과 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 데 사용되는, 간섭 조정 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제2 셀 관리 장치가, 상기 제2 측정된 값을 간섭 조정 장치에 송신하는 단계
    를 더 포함하는 간섭 조정 방법.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 간섭 조정 방법은,
    상기 제2 셀 관리 장치가, 상기 제2 측정된 값을 제1 셀 관리 장치에 송신하는 단계
    를 더 포함하며,
    여기서 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치에 의해 간섭 조정 장치에 송신되거나, 상기 제2 측정된 값은 제1 셀 관리 장치가 간섭 정보를 결정하는 데 사용되며, 이에 따라 상기 간섭 조정 장치는 상기 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화할 수 있으며, 여기서 상기 제1 셀 및 상기 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 간섭 조정 방법.
  19. 간섭 조정 방법으로서,
    상기 간섭 조정 방법은 통신 시스템에 적용 가능하며, 상기 통신 시스템은 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀을 포함하고, 각각의 셀은 하나의 셀 관리 장치에 대응하며, 제1 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제1 셀 관리 장치이고, 제1 셀의 인접 셀에 대응하는 셀 관리 장치는 제2 셀 관리 장치이며, 상기 간섭 조정 방법은,
    간섭 조정 장치가, 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계 - 여기서 상기 제1 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 제1 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득되며, 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값은 제1 셀 내의 사용자 기기에 의해 송신된 업링크 참조 신호를 상기 업링크 참조 신호가 위치하는 자원 상에서 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치에 의한 측정에 의해 획득됨 - ; 및
    상기 간섭 조정 장치가, 상기 제1 측정된 값 및 상기 적어도 하나의 제2 측정된 값에 따라 제1 셀의 다운링크 전송 전력 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀의 다운링크 전송 전력을 조정하는 단계
    를 포함하는 간섭 조정 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 간섭 조정 장치가, 상기 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계는,
    상기 간섭 조정 장치가, 제1 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값 및 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계; 또는
    상기 간섭 조정 장치가, 제1 셀의 셀 관리 장치로부터 제1 측정된 값을 획득하고 적어도 하나의 제2 셀 관리 장치로부터 적어도 하나의 제2 측정된 값을 획득하는 단계
    를 포함하는, 간섭 조정 방법.
  21. 제19항 또는 제20항에 있어서,
    상기 간섭 조정 방법은,
    상기 간섭 조정 장치가, 상기 제1 셀 관리 장치에 의해 송신된 간섭 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 간섭 조정 장치가, 상기 수신된 간섭 정보에 따라 통신 시스템 내의 복수의 셀을 적어도 하나의 클러스터로 그룹화하는 단계
    를 더 포함하며,
    여기서 제1 셀 및 제1 셀의 적어도 하나의 인접 셀은 동일한 클러스터에 속하는, 간섭 조정 방법.
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