KR102168856B1 - 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 ue - Google Patents

간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 ue Download PDF

Info

Publication number
KR102168856B1
KR102168856B1 KR1020157016176A KR20157016176A KR102168856B1 KR 102168856 B1 KR102168856 B1 KR 102168856B1 KR 1020157016176 A KR1020157016176 A KR 1020157016176A KR 20157016176 A KR20157016176 A KR 20157016176A KR 102168856 B1 KR102168856 B1 KR 102168856B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
inr
snr
detected
strength
determined
Prior art date
Application number
KR1020157016176A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20150087342A (ko
Inventor
청쥔 쑨
첸양 양
야페이 티안
잉양 리
Original Assignee
삼성전자주식회사
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 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of KR20150087342A publication Critical patent/KR20150087342A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102168856B1 publication Critical patent/KR102168856B1/ko

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
    • H04W52/18TPC 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
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • H04B15/02Reducing interference from electric apparatus by means located at or near the interfering apparatus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • 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
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 출원의 예들은 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 UE를 제공한다. 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크의 간섭 제거 방법은 제1UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 신호 대 잡음 비(SNR) 및 간섭 대 잡음 비(INR) 및 제2UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 각기 제1BS 및 제2BS를 통해 획득하는 단계; 및 제1BS 및 제2BS에게 관련 UE들의 전송 모드에 대해 통지하는 단계를 포함하고, 제1UE는 제1BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2UE는 제2BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치한다.

Description

간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 UE{INTERFERENCE CANCELLATION METHOD, SYSTEM, DEVICE AND UE}
본 출원은 무선 통신의 간섭 제거 기법에 관한 것으로, 특히 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 사용자 기기(UE)에 관한 것이다.
셀룰라 시스템의 설계는 단순히 스펙트럼 효율을 추구하는 것에서 공간 능력을 추구하는 것으로 진화하였다. 셀 분할은 스펙트럼의 공간 재사용 효율을 개선하기 위한 일반적인 방법이다. 그러나 4세대 모바일 통신 (4G) 시스템에서는 셀 반경이 상대적으로 작고, 연속적인 분할의 가능성이 희박하다. 또한, 공간 상의 사용자들의 분포가 일정하지 않으며, 셀 내 많은 수의 사용자들이 일부 핫 스팟들 및 오케이션들(occasions)에 자리할 수 있다. 이렇게 고르지 않은 사용자 분포 상황에서는 이종 네트워크가 보다 적합하다. 이종 네트워크의 기본 개념은 다음과 같다. 보다 높은 전력으로 전송하는 매크로 기지국은 원활하게(seamlessly) 매크로 셀을 커버하고, 기본 액세스를 제공한다; 저전력 기지국들이 매크로 셀의 핫 오케이션들(hot occasions)에서 배치되고 고속 데이터 서비스들을 제공한다. 저전력 기지국들은 피코 기지국들, 펨토 기지국들, 및 중계 노드들(이후 통합하여 마이크로 기지국들이라 칭함)을 포함할 수 있다.
이종 네트워크에서 셀간 간섭은 셀의 경계에서만 심각하다. 그러나 이종 네트워크에서 매크로 셀 및 내부 마이크로 셀 간 간섭은 독특한 특성을 가진다. 저전력 노드의 배치는 보다 랜덤하다. 예를 들어, 실내 펨토 기지국이 사용자에 의해 배치되면 그 위치 및 스위치는 랜덤하다. 펨토 기지국은 매크로 셀의 경계에 자리할 수 있고, 아니면 매크로 셀의 중심에 자리할 수 있다. 매크로 기지국의 전력은 마이크로 기지국의 전력과 상당히 다르며, 이는 비대칭적 다운링크라는 결과를 가져온다.
셀 간 간섭 완화 기법들은 다음과 같은 세 가지 주요 타입을 가진다. 첫 번째 타입은 부분적 주파수 재사용(FER) 기법 및 ABSF(Almost Blank Subframes) 기법과 같은 시간, 주파수, 및 공간 도메인을 통한 회피(avoidance) 또는 직교 분할이다. 두 번째 타입은 기지국 제휴를 통해 전력 제어를 수행하여 간섭 레벨을 줄임기 위한 것으로서, 그에 따라 간섭이 소프트 주파수 재사용(SFR) 기법과 같은 배경 잡음으로 간주될 수 있다. 세 번째 타입은 간섭 제거다. 간섭이 강할 때, 그 간섭이 복조되고 그런 다음 제거될 수 있다.
그러나, 전통적인 간섭 제거는 수동적 처리 방식이다. 수신기에서 간섭 대 신호 비의 조건이 만족될 때 복조가 수행될 것이고, 그렇지 않은 경우 간섭은 여전히 잡음으로 간주되거나 다른 직교 회피 방법들이 사용될 것이다. 전통적 간섭 제거 방법들은 전체적인 네트워크의 처리율을 제한한다.
본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크의 간섭 제거 방법이 제공되며, 이 방법은 제1UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 신호 대 잡음 비(SNR) 및 간섭 대 잡음 비(INR) 및 제2UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 각기 제1BS 및 제2BS를 통해 획득하는 단계; 및 상기 제1BS 및 상기 제2BS에게 관련 UE들의 전송 모드에 대해 통지하는 단계를 포함하고, 상기 제1UE는 상기 제1BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2UE는 상기 제2BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하며, 상기 관련 UE들은 상기 제1UE 및 상기 제2UE를 포함하는 UE들의 쌍이다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크의 간섭 제거 시스템 역시 제공되며, 이 시스템은 다운링크 신호의 신호 대 잡음 비(SNR) 및 간섭 대 잡음 비(INR)를 검출하고, 상기 검출된 상기 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 제1BS로 보고하도록 구성된 제1UE; 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 검출하고, 상기 검출된 상기 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 제2BS로 보고하도록 구성된 제2UE; 상기 제1UE에 의해 보고된 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR을 중앙 제어 노드로 전송하고, 상기 중앙 제어 노드에 의해 전송되는 관련 UE들의 전송 모드를 상기 제1UE로 전송하도록 구성된 상기 제1BS; 상기 제2UE에 의해 보고된 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR을 상기 중앙 제어 노드로 전송하고, 상기 중앙 제어 노드에 의해 전송되는 관련 UE들의 전송 모드를 상기 제2UE로 전송하도록 구성된 상기 제2BS; 및 상기 제1UE에 의해 검출된 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR 및 상기 제2UE에 의해 검출된 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR을 각기 상기 제1BS 및 상기 제2BS를 통해 획득하고, 관련 UE들의 상기 전송 모드를 상기 제1BS 및 상기 제2BS로 각기 전송하도록 구성된 상기 중앙 제어 노드를 포함하고, 상기 제1UE는 상기 제1BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2UE는 상기 제2BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하며, 상기 관련 UE들은 상기 제1UE 및 상기 제2UE를 포함하는 UE들의 쌍이다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크에서의 간섭 제거 장치 역시 제공되며, 이 장치는 제1UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR 및 제2UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 각기 제1BS 및 제2BS를 통해 획득하도록 구성된 정보 획득 모듈; 및 관련 UE들의 전송 모드를 상기 제1BS 및 상기 제2BS로 전송하도록 구성되는 전송 모드 전송 모듈을 포함하고, 상기 제1UE는 상기 제1BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2UE는 상기 제2BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하며, 상기 관련 UE들은 상기 제1UE 및 상기 제2UE를 포함하는 UE들의 쌍이다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크에서의 간섭 제거 장치 역시 제공되며, 이 장치는 제1UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR 및 제2UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 각기 제1BS 및 제2BS를 통해 획득하도록 구성된 정보 획득 모듈; 및 관련 UE들의 전송 모드를 상기 제1BS 및 상기 제2BS로 전송하도록 구성되는 전송 모드 전송 모듈을 포함하고, 상기 제1UE는 상기 제1BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2UE는 상기 제2BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하며, 상기 관련 UE들은 상기 제1UE 및 상기 제2UE를 포함하는 UE들의 쌍이다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 통신 네트워크에서의 간섭 제거를 위한 UE 역시 제공되며, 이 UE는 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 검출하도록 구성된 검출 모듈; 기지국을 통해 중앙 제어 노드로 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR을 보고하도록 구성된 보고 모듈; 및 상기 기지국을 통해 상기 중앙 제어 노드로부터 관련 UE들의 전송 모드를 수신하도록 구성된 수신 모듈을 포함하고, 상기 UE는 상기 관련 UE들 안에 포함된다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예들 중 하나에 따르면, 통신 네트워크에서 사용자 기기(UE)의 간섭 제거를 위한 방법 역시 제공되며, 이 방법은 다운링크 신호의 SNR 및 INR을 검출하는 단계; 기지국을 통해 중앙 제어 노드로 상기 다운링크 신호의 상기 SNR 및 INR을 보고하는 단계; 및 상기 기지국을 통해 상기 중앙 제어 노드로부터 관련 UE들의 전송 모드를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 UE는 상기 관련 UE들 안에 포함된다.
상기 내용을 고려할 때, 본 출원의 예들은 셀 간 간섭을 보다 잘 처리하여 셀룰라 네트워크들의 처리율을 향상시킬 수 있는 간섭 제거 방법을 제공한다.
본 출원의 예들은 셀 간 간섭을 보다 잘 처리하여 셀룰라 네트워크들의 처리율을 향상시킬 수 있는 간섭 제거 시스템, 장치 및 UE를 더 제공한다.
본 출원에서 상술한 기술적 해법들로부터 알 수 있듯이, 관련 UE들의 전송 모드들을 조정함으로써 두 기지국들이 셀 간 간섭의 영향을 제어할 수 있어 간섭이 보다 쉽게 복조되어 제거될 수 있고, 그에 따라 두 사용자들의 총 데이터 레이트를 개선하고 네트워크 처리율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 방법을 도시한 흐름도이다.
도 2는 본 출원의 제1예에 따른 시스템 환경을 도시한 개략도이다.
도 3은 본 출원의 제1예에 따른 시그날링 상호동작을 도시한 개략도이다.
도 4는 본 출원의 제2예에 따른 시그날링 상호동작을 도시한 개략도이다.
도 5는 본 출원의 일례에 따른 전송 데이터 레이트의 성능 비교를 도시한 개략도이다.
도 6은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 시스템을 도시한 개략도이다.
도 7은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 장치를 도시한 개략도이다.
도 8은 본 출원의 일례에 따라 간섭 제거를 달성하기 위한 UE를 도시한 개략도이다.
본 출원의 목적, 기술적 해법, 및 이점들을 보다 명확히 하기 위해, 본 출원은 지금부터 첨부된 도면을 참조하여 기술될 것이다.
도 1은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 방법을 도시한 흐름도이다.
본 출원은 도 1에 도시된 바와 같은 간섭 제거 방법을 제공한다. 이 방법은 다음과 같은 프로세스들을 포함한다.
블록 101, 중앙 제어 노드가 UE1에 의해 검출된 다운링크 신호(들)의 신호 대 잡음 비(SNR) 및 간섭 대 잡음 비(INR) 및 UE2에 의해 검출된 SNR 및 INR을 기지국 1 및 기지국 2를 통해 각기 획득한다. UE1은 기지국 1에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, UE2는 기지국 2에 의해 서비스되는 셀 안에 위치한다. UE1 및 UE2는 관련 UE들의 쌍이다.
블록 102, 중앙 제어 노드가 기지국 1, UE1, 기지국 2, 및 UE2로 관련 UE들의 전송 모드에 대해 통지한다.
상술한 블록 101에서, 기지국 1은 UE1을 선택하고 선택된 UE1의 정보를 중앙 제어 노드로 전송할 수 있고, 기지국 2는 UE2를 선택하고 선택된 UE2의 정보를 중앙 제어 노드로 전송할 수 있다. 이와 달리, 기지국 1 및 기지국 2가 각각 서비스되는 UE들의 정보를 중앙 제어 노드로 전송할 수 있고, 중앙 제어 노드는 관련 UE들, 즉 UE1 및 UE2를 선택한다.
기지국 1 및 기지국 2는 이종 네트워크 내 두 개의 매크로 기지국들일 수 있고, 혹은 이종 네트워크 내에서 각기 매크로 기지국과 마이크로 기지국일 수 있다.
상기 방법에서, UE1 및 UE2에 의해 각기 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 검출하는 방식은 다음과 같은 것을 포함할 수 있다.
UE1은 UE1이 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE1의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 및 배경 잡음 전력을 검출하고, UE1에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR은 UE1이 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력 대 배경 잡음 전력의 비이고, UE1에 의해 검출된 다운링크 신호의 INR은 UE1의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 대 배경 잡음 전력의 비이다; UE2는 UE2가 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE2의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 및 배경 잡음 전력을 검출하고, UE2에 의해 검출된 다운링크 신호의 SNR은 UE2가 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력 대 배경 잡음 전력의 비이고, UE2에 의해 검출된 다운링크 신호의 INR은 UE2의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 대 배경 잡음 전력의 비이다.
UE1이 위치하는 셀을 서비스하는 기지국은 기지국 1이고, UE1의 인접 셀을 서비스하는 기지국은 기지국 2이다; UE2가 위치하는 셀을 서비스하는 기지국은 기지국 2이고, UE2의 인접 셀을 서비스하는 기지국은 기지국 1이다.
중앙 제어 노드는 기지국 1 및 기지국 2를 통해 획득된 SNR(들) 및 INR(들)에 따라 관련 UE들의 전송 모드를 판단할 수 있다.
관련 UE들의 전송 모드는 UE1의 변조 및 코딩 방식(MCS; Modulation and Coding Scheme), UE1의 복조 차수(demodulation order), UE2의 MCS, 및/또는 UE2의 복조 차수를 포함한다.
상술한 블록 102에서, 중앙 제어 노드, UE1 및 UE2에 의한 관련 UE들의 전송 모드 통지 방법은 다음과 같을 수 있다. 중앙 제어 노드는 기지국 1을 통해 UE1에게 통지하고 기지국 2를 통해 UE2에게 통지할 수 있다.
중앙 제어 노드는 기지국 1이나 기지국 2에서 설정될 수 있거나, 자립적 장치 또는 기능 유닛일 수 있다.
블록 102 다음에, 상기 방법은 다음과 같은 것들을 더 포함할 수 있다.
기지국 1 또는 기지국 2는 관련 UE(들)의 전송 모드(들)에 따라 신호를 전송할 수 있다. 또는 UE1 또는 UE2는 관련 UE(들)의 전송 모드(들)에 따라 신호를 수신할 수 있다.
본 출원은 지금부터 특정 예들을 참조하여 상세하게 기술될 것이다.
제1예:
도 2는 본 출원의 제1예에 따른 시스템 환경을 도시한 개략도이다.
본 출원의 제1예의 시스템 환경이 도 2에 도시된다. 매크로 기지국 BS1(201) 및 마이크로 기지국 BS2(203)가 원형 영역 안에 배치된다. 두 기지국들은 서로 연결되어 백본 네트워크를 통해 정보를 상호 교류한다. 중앙 제어 노드(미도시)는 매크로 기지국 BS1(201) 안에서 설정될 수 있다.
중앙 제어 노드는 매크로 기지국 BS1(201)에 의해 서비스되는 매크로 셀로부터 UE, 즉 UE1(205)을 선택하고, 마이크로 기지국 BS2(203)에 의해 서비스되는 마이크로 셀로부터 다른 UE, 즉 UE2(207)를 선택하며, 두 선택된 UE들(205, 207)을 관련 UE들의 쌍으로 간주한다. 일반적으로, 마이크로 셀 내 UE들의 수는 매크로 셀 내 UE들의 수보다 훨씬 적으므로, 마이크로 셀 안의 UE를 먼저 결정하고 그런 다음 마이크로 셀 안의 UE와 관련된 매크로 셀 안의 UE를 결정하는 것이 가능하다. 관련 UE들을 선택하기 위한 다양한 원칙들이 존재한다. 가능한 해법은 다음과 같다. UE2(207)로 표기되는 마이크로 셀 안의 UE가 먼저 랜덤하게 선택되고, 이어서 마이크로 기지국과 매크로 기지국 사이의 거리를 반지름으로 취한 원형 영역이 결정되고, 원형 영역 밖의 UE가 랜덤하게 선택되어 UE2(207)와 관련된 UE1(205)로서 선택된다.
기지국들과 UE들은 단일 안테나 장치들로서 하나의 시간-주파수 자원 블록 내에서 처리를 수행한다고 가정한다. 다중 캐리어 애플리케이션 및 다중 안테나 장치도 마찬가지로 확장될 수 있다.
두 기지국들 각각이 각기 다운링크 신호(들)을 전송할 때, 두 UE들 각각은 직접 신호 링크 및 그 상호 간섭 링크 상에서 채널 평가를 수행한다. 직접 신호 링크는 BS1(201)에서 UE1(205)까지의 링크
Figure 112015058652747-pct00001
및 BS2(203)에서 UE2(207)까지의 링크
Figure 112015058652747-pct00002
를 일컫는다. 상호 간섭 링크들은 BS1(201)에서 UE2(207)까지의 링크
Figure 112015058652747-pct00003
및 BS2(203)에서 UE1(205)까지의 링크
Figure 112015058652747-pct00004
를 일컫는다. UE는 UE가 위치하는 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 및 배경 잡음 전력만을 검출할 수 있으므로, 매크로 기지국 BS1(201) 및 마이크로 기지국 BS2(203)의 전송 전력들이 각각
Figure 112015058652747-pct00005
Figure 112015058652747-pct00006
일 때, UE1에 의해 검출되는 UE1(205)이 위치하는 셀(즉, BS1(201))을 서비스하는 기지국의 신호 전력은
Figure 112015058652747-pct00007
이고, UE1에 의해 검출되는 UE1(205)의 인접 셀을 서비스하는 기지국(즉, BS2(203))의 간섭 전력은
Figure 112015058652747-pct00008
이다; UE2(207)에 의해 검출되는 UE2(207)가 위치하는 셀을 서비스하는 기지국(즉 BS2(203))의 신호 전력은
Figure 112015058652747-pct00009
이고, UE2(207)에 의해 검출되는 UE2(207)의 인접 셀을 서비스하는 기지국(즉, BS1(201))의 간섭 전력은
Figure 112015058652747-pct00010
이다.
UE1(205) 및 UE2(207)의 배경 잡음 전력 중 하나는 N0라고 가정하면, UE1(205)에 의해 검출된 SNR 및 INR은 각각 다음과 같을 수 있다.
Figure 112015058652747-pct00011
UE2(207)에 의해 검출된 SNR 및 INR은 각각 다음과 같을 수 있다.
Figure 112015058652747-pct00012
UE1(205)는 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR1 및 INR1을 BS1(201)으로 보낸다; UE2(207)는 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR2 및 INR2을 BS(203)로 보내고, BS2(203)는 SNR2 및 INR2을 백본 네트워크를 통해 BS1201)로 보낸다. 따라서 BS1(201)은 네 개의 링크들의 SNR들 및 INR들의 정보를 보유한다.
BS1(201)은 수신된 SNR들 및 INR들의 정보에 따라 간섭 네트워크에 의해 전송될 수 있는 최대 총 데이터 레이트 및 두 UE들 각각의 전송 데이터 레이트를 산출한다. 그 산출 방법은 다음과 같은 것을 포함한다.
단계 1, 네 개의 링크들의 SNR들 및 INR들이 SNR1 < INR2 및 SNR2 > INR1라는 조건을 만족하면, 단계 2가 수행된다; 네 개의 링크들의 SNR들 및 INR들이 상술한 조건을 만족하지 않으면, 직교 전송 모드 FFR 또는 ABSF가 채택된다.
단계 2, 서로 다른 SNR들에 기반하는 두 가지 특수한 경우들이 존재한다.
1)
Figure 112015058652747-pct00013
이면, 총 데이터 레이트가 이하의 제약조건을 만족하는 것이 필요하다.
Figure 112015058652747-pct00014
단일 UE의 전송 데이터 레이트가 이하의 제약조건을 만족할 필요가 있다.
Figure 112015058652747-pct00015
Figure 112015058652747-pct00016
이 경우, UE1의 전송 데이터 레이트 R1가 먼저 주어지면, UE2(207)의 전송 데이터 레이트는 다음과 같은 것일 수 있다.
Figure 112015058652747-pct00017
마찬가지로, UE2(207)의 전송 데이터 레이트 R2가 먼저 주어지면, UE21(205)의 전송 데이터 레이트는 다음과 같은 것일 수 있다.
Figure 112015058652747-pct00018
이 경우, 총 데이터 레이트는 UE2(207)의 다중 액세스 채널에 의해 제한된다. UE1(205) 및 UE2(207)의 복조 차수들 중 어느 하나는 BS1(201)의 신호가 먼저 복조되고, 그런 다음 BS2(203)의 신호가 복조되는 것이다. 따라서, UE1(205)은 BS1(201)의 신호를 직접 복조하고 BS2(203)의 신호를 잡음으로 취한다; UE2(207)는 BS1(201)의 신호를 먼저 복조하고 이때 BS2(203)의 신호를 잡음으로 취하며, 이어서 UE2(207)는 BS1(201)의 신호를 제거한 다음 BS2(203)의 신호를 복조한다.
2)
Figure 112015058652747-pct00019
이면, 총 데이터 레이트가 이하의 제약조건을 만족하는 것이 필요하다.
Figure 112015058652747-pct00020
여전히 단일 UE의 전송 데이터 레이트가 이하의 제약조건을 만족할 필요가 있다.
Figure 112015058652747-pct00021
Figure 112015058652747-pct00022
이 경우, 총 데이터 레이트는 UE1(205)의 다중 액세스 채널에 의해 제한된다. 이때, 단일 UE의 전송 데이터 레이트의 제약조건은 총 데이터 레이트의 제약조건과 일치하므로, UE1(205)의 전송 데이터 레이트 및 UE2(207)의 그것은 단일 UE의 전송 데이터 레이트의 제약조건을 만족하면 된다. 마찬가지로, UE1(205) 및 UE2(207)의 복조 차수들 중 어느 하나는 BS1(201)의 신호가 먼저 복조되고, 그런 다음 BS2(203)의 신호가 복조되는 것이다. 따라서, UE1(205)은 BS1(201)의 신호를 직접 복조하고 BS2(203)의 신호를 잡음으로 취한다; UE2(207)는 BS1(201)의 신호를 복조하여 제거한 다음 BS2(203)의 신호를 복조한다.
MCS가 데이터 레이트에 의해 결정될 수 있다. 이어서, BS1(201)가 결정된 두 UE들의 전송 모드들(MCS 및 복조 차수 포함)을 백본 네트워크를 통해 BS2(203)으로 전송하고, 두 기지국들은 각기, 다운링크 제어 채널을 통해 해당 UE로 두 UE들의 전송 모드들에 대해 통지한다. 여기서, 각각의 기지국은 해당 UE로, 해당 UE 및 다른 UE의 MCS들과 복조 차수들에 대해 통지한다.
도 3은 본 출원의 제1예에 따른 시그날링 상호동작을 도시한 개략도이다.
이하의 내용을 포함하는 전체 프로세스의 시그날링 상호동작이 도 3에 보여진다.
플로우 301, UE1(205)은 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR1 및 INR1을 BS1(201)으로 전송한다.
플로우 305, UE2(207)는 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR2 및 INR2를 BS2(203)로 전송한다.
플로우 302, BS2(203)는 SNR2 및 INR2를 백본 네트워크를 통해 BS1(201)으로 전송한다.
플로우 303, BS1(201)은 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 백본 네트워크를 통해 BS2(203)로 전송한다.
플로우 304, BS1(201)은 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 UE1(205)으로 전송한다.
플로우 306, BS2(203)는 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 UE2(207)로 전송한다.
선택적으로, UE1(205)이 BS2(203)의 신호를 복조할 필요가 있을 때, BS1(201)은 UE1(205)의 MCS 및 복조 차수만을 UE1(205)으로 보내거나, UE1(205)의 MCS만을 UE1(205)으로 보낼 수 있다. 마찬가지로, UE2(207)가 BS1(201)의 신호를 복조할 필요가 있을 때, BS2(203)는 UE2(207)의 MCS 및 복조 차수만을 UE2(207)로 보내거나, UE2(207)의 MCS만을 UE2(207)로 보낼 수 있다.
제2예:
도 4는 본 출원의 제2예에 따른 시그날링 상호동작을 도시한 개략도이다.
이 예에서, 시스템 안에 자립형 중앙 제어 노드(400)가 존재한다고 가정하면, BS1(201) 및 BS2(203)는 채널 평가 정보, 즉 NR1, INR1, SNR2 및 INR2을 중앙 제어 노드(400)로 보고한다.
두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 산출한 후, 중앙 제어노드(400)는 산출된 전송 모드 정보를 BS1(201) 및 BS2(203)로 보내고, 그러면 BS1(201) 및 BS2(203)가 그 전송 모드 정보를 각각 UE1(205) 및 UE2(207)로 전달한다. 이 경우, 이하의 내용을 포함하는 전체 프로세스의 시그날링 상호동작이 도 4에 보여진다.
플로우 401, UE1(205)은 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR1 및 INR1을 BS1(201)으로 전송한다.
플로우 405, UE2(207)는 검출된 SNR 및 INR의 값들, 즉 SNR2 및 INR2를 BS2(203)로 전송한다.
플로우 402, BS1(201)은 SNR1 및 INR1을 백본 네트워크를 통해 중앙 제어 노드(400)로 전송한다.
플로우 406, BS2(203)는 SNR2 및 INR2를 백본 네트워크를 통해 중앙 제어 노드(400)로 전송한다.
플로우 403, 중앙 제어 노드(400)는 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 백본 네트워크를 통해 BS1(201)으로 전송한다.
플로우 407, 중앙 제어 노드(400)는 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 백본 네트워크를 통해 BS2(203)로 전송한다.
플로우 404, BS1(201)은 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 UE1(205)으로 전송한다.
플로우 408, BS2(203)는 두 UE들의 MCS들과 복조 차수들을 UE2(207)로 전송한다.
선택적으로, UE1(205)이 BS2(203)의 신호를 복조할 필요가 있을 때, BS1(201)은 UE1(205)의 MCS 및 복조 차수만을 UE1(205)으로 보내거나, UE1(205)의 MCS만을 UE1(205)으로 보낼 수 있다. 마찬가지로, UE2(207)가 BS1(201)의 신호를 복조할 필요가 있을 때, BS2(203)는 UE2(207)의 MCS 및 복조 차수만을 UE2(207)로 보내거나, UE2(207)의 MCS만을 UE2(207)로 보낼 수 있다.
본 출원의 방법 예들에서의 데이터 레이트 성능이 지금부터 실험 그룹을 통해 직교 전송 방법(FFR 또는 ABSF와 같은 것)의 성능과 비교될 것이다. 도 2에 도시된 네트워크 구조에 기반하여, 매크로 기지국의 위치는 (0m, 0m)이고, 마이크로 기지국의 위치는 (118m, 118m)이고, 마이크로 UE의 위치는 (69m, 153m)이며, 매크로 UE가 (0m, 180m)에서 (0m, 480m)로 이동하였다고 가정한다. 매크로 기지국으로부터 두 UE들까지의 경로 손실 모델은 다음과 같다.
Figure 112015058652747-pct00023
마이크로 기지국으로부터 두 UE들까지의 경로 손실 모델은 다음과 같다.
Figure 112015058652747-pct00024
모든 위치들의 분포는 SNR1 < INR2 및 SNR2 > INR1 조건을 만족시킨다.
도 5는 본 출원의 일례에 따른 전송 데이터 레이트의 성능 비교를 도시한 개략도이다.
두 UE들의 전송 데이터 레이트들 및 MCS들은 본 출원의 예들에 따른 방법에 따라 선택되고, UE 내 복조가 정해진 순서에 따라 수행되며, 이때 두 UE들의 달성 가능 총 데이터 레이트(501)가 도 5에 보여진다. 직교 전송 방법의 달성 가능 총 데이터 레이트(503) 역시 도 5에 보여진다.
알 수 있듯이, 본 출원의 예들의 방법에 따른 성능은 직교 전송 방법의 성능에 비해 큰 개선을 보인다. 매크로 UE의 위치가 매크로 기지국에서 멀리 떨어져 있을 때, 본 출원의 예들의 방법에 따른 데이터 레이트는 직교 전송 방법의 경우의 거의 두 배가 된다.
본 출원은 또한 간섭 제거 시스템을 제공한다.
도 6은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 시스템을 도시한 개략도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 시스템은 UE1(601), UE2(603), 기지국 1(605), 기지국 2(607), 및 중앙 제어 노드(609)를 포함한다.
UE1(601)은 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 검출하고, 검출된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 기지국 1(605)에 보고하도록 구성된다.
UE2(603)는 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 검출하고, 검출된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 기지국 2(607)에 보고하도록 구성된다.
UE1(601)은 기지국 1(605)에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, UE2(603)는 기지국 2(607)에 의해 서비스되는 셀 안에 위치한다. UE1(601) 및 UE2(603)는 관련 UE들의 쌍이다.
기지국 1(605)은 UE1(601)에 의해 보고된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 중앙 제어 노드(609)로 전송하고, 중앙 제어 노드(609)에 의해 전송된 관련 UE들의 전송 모드를 UE1(601)으로 전송하도록 구성된다.
기지국 2(607)는 UE2(603)에 의해 보고된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 중앙 제어 노드(609)로 전송하고, 중앙 제어 노드(609)에 의해 전송된 관련 UE들의 전송 모드를 UE2(603)로 전송하도록 구성된다.
중앙 제어 노드(609)는 UE1(601)에 의해 검출된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR과 UE2(603)에 의해 검출된 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 각각 기지국 1(605)과 기지국 2(607)를 통해 획득하고, 관련 UE들의 전송 모드를 각각 기지국 1(605)과 기지국 2(607)로 전송하도록 구성된다.
상술한 시스템에서, 기지국 1(605) 및 기지국 2(607)는 이종 네트워크 내 두 개의 매크로 기지국들일 수 있고, 혹은 이종 네트워크 내에서 각기 매크로 기지국과 마이크로 기지국일 수 있다.
상술한 시스템에서, UE1(601) 및 UE2(603)에 의해 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 검출하는 방식은 다음과 같은 것을 포함할 수 있다.
UE1(601)은 UE1(601)이 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE1(601)의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 및 배경 잡음 전력을 검출하고, SNR은 UE1(601)이 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력 대 배경 잡음 전력의 비이고, INR은 UE1(601)의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 대 배경 잡음 전력의 비이다; UE2(603)는 UE1(603)가 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE2(603)의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 및 배경 잡음 전력을 검출하고, SNR은 UE2(603)가 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력 대 배경 잡음 전력의 비이고, INR은 UE2(603)의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 대 배경 잡음 전력의 비이다.
관련 UE들의 전송 모드는 UE1(601)의 MCS, UE1(601)의 복조 차수, UE2(603)의 MCS, 및/또는 UE2(603)의 복조 차수를 포함한다.
중앙 제어 노드(609)는 기지국 1(605)이나 기지국 2(607)에서 설정될 수 있거나, 자립형 장치(609) 또는 기능 유닛일 수 있다.
상술한 시스템에서, 기지국 1(605)이나 기지국 2(607)는 관련 UE들의 전송 모드에 따라 신호를 전송할 수 있다. 또는 UE1(601)이나 UE2(603)가 관련 UE들의 전송 모드에 따라 신호를 수신할 수 있다.
본 출원은 또한 간섭 제거 장치를 제공한다.
도 7은 본 출원의 일례에 따른 간섭 제거 장치를 도시한 개략도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 상기 장치는 정보 획득 모듈(701) 및 전송 모드 전송 모듈(702)을 포함한다.
정보 획득 모듈(701)은 UE1에 의해 검출된 다운링크 신호들의 SNR 및 INR과 UE2에 의해 검출된 것을 각기 기지국 1 및 기지국 2를 통해 획득하도록 구성된다. UE1은 기지국 1에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, UE2는 기지국 2에 의해 서비스되는 셀 안에 위치한다. UE1 및 UE2는 관련 UE들의 쌍이다.
전송 모드 전송 모듈(702)은 관련 UE들의 전송 모드를 기지국 1과 기지국 2로 전송하도록 구성된다.
상술한 장치는 관련 UE들, 즉 UE1 및 UE2를 선택하도록 구성된 관련 UE 선택 모듈(703)을 더 포함할 수 있다.
상술한 장치에서, 관련 UE들의 전송 모드는 UE1의 MCS, UE1의 복조 차수, UE2의 MCS, 및/또는 UE2의 복조 차수를 포함한다.
상술한 장치는 기지국 1이나 기지국 2에서 설정될 수 있거나, 자립적 장치 또는 기능 유닛일 수 있다.
본 출원은 또한 간섭 제거를 위한 UE를 제공한다.
도 8은 본 출원의 일례에 따라 간섭 제거를 달성하기 위한 UE를 도시한 개략도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, UE는 검출 모듈(801), 보고 모듈(802), 및 수신 모듈(803)을 포함한다.
검출 모듈(801)은 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 검출하도록 구성된다.
보고 모듈(802)은 기지국을 통해 중앙 제어 노드로 다운링크 신호(들)의 SNR 및 INR을 보고하도록 구성된다.
수신 모듈(803)은 중앙 제어 노드에 의해 기지국을 통해 보내진 UE를 포함하는 관련 UE들의 전송 모드를 수신하도록 구성된다.
검출 모듈(801)은 각각, UE가 위치한 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력, UE의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력, 및 배경 잡음 전력을 검출한다. SNR은 UE가 위치하는 셀을 서비스하는 기지국의 신호 전력 대 배경 잡음 전력의 비이고, INR은 UE의 인접 셀을 서비스하는 기지국의 간섭 전력 대 배경 잡음 전력 비이다.
관련 UE들의 전송 모드는 UE의 MCS, UE의 복조 차수, 상기 UE와 관련된 다른 UE의 MCS, 및/또는 상기 UE와 관련된 다른 UE의 복조 차수를 포함한다.
상술한 UE는 관련 UE들의 전송 모드에 따라 다운링크 신호를 수신하도록 구성된 전송 처리 모듈(804)을 더 포함할 수 있다.
상술한 내용은 본 출원의 간섭 제거 방식의 특정한 성취사항들이다. 본 출원의 기술적 해법으로부터 알 수 있듯이, UE는 기지국으로 SNR 정보 뿐 아니라 INR 정보까지 보고한다; 두 UE들의 SNR 및 INR 정보는 기지국간 백본 네트워크를 통해 중앙 제어 노드(또는 어떤 센터로서의 기지국)에 집합된다. 두 기지국들의 전송 데이터 레이트들과 변조 모드들을 조정함으로써, 중앙 제어 노드는 간섭을 제거하는데 도움이 되는 상황을 만들 수 있고, 그에 따라 서로 간섭하는 두 사용자들의 총 데이터 레이트를 개선하고 네트워크 처리율을 향상시킬 수 있다.
상술한 내용은 본 출원의 바람직한 실시예들일 뿐이며 그 보호 범위를 한정하기 위해 사용되지 않는다. 본 출원의 개념 및 원리 안에서 이루어지는 모든 변경, 균등한 치환 및 개선사항은 본 출원의 보호 범위에 의해 포괄될 것이다.

Claims (28)

  1. 복수의 사용자 기기(UE)들 및 기지국(BS)들을 포함하는 통신 네트워크에서 중앙 제어 노드의 간섭 제거 방법에 있어서,
    제1 UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 제1 신호 대 잡음 비(SNR) 및 제1 간섭 대 잡음 비(INR)와, 제2 UE에 의해 검출된 다운링크 신호의 제2 SNR 및 제2 INR을 획득하되, 상기 제1 SNR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제1 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제1 INR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제2 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제2 SNR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제2 INR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정됨을 특징으로 하는 단계;
    상기 제1 SNR, 상기 제1 INR, 상기 제2 SNR 및 상기 제2 INR에 기초하여, 상기 1 UE 및 상기 제2 UE에 대한 최대 총 데이터율 (maximum total data rate), 상기 제1 UE에 대한 제1 송신 데이터율, 상기 제2 UE에 대한 제2 송신 데이터율을 결정하는 단계; 및
    상기 제1 BS 및 상기 제2 BS에게 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE에 대한 전송 모드를 통지하는 단계를 포함하고,
    상기 전송 모드는 상기 최대 총 데이터율, 상기 제1 송신 데이터율 및 상기 제2 송신 데이터율에 기초하여 결정되고,
    상기 제1 UE는 상기 제1 BS에 의해 서비스되는 셀 안에 위치하고, 제2 UE는 상기 제1 UE의 인접 셀에 위치하며, 상기 제2 BS에 의해 서비스되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 BS 및 제2 BS는 동종 네트워크 내 두 개의 매크로 기지국이거나, 이종 네트워크 내에서 각기 매크로 기지국과 마이크로 기지국인 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 SNR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제1 INR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 SNR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 INR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 전송 모드는 상기 제1 UE의 변조 및 코딩 방식(MCS), 상기 제1 UE의 복조 차수, 상기 제2 UE의 MCS, 및 상기 제2 UE의 복조 차수 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 각기 상기 제1 BS 및 상기 제2 BS를 통해 상기 제1UE 및 상기 제2 UE로, 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE에 대한 상기 전송 모드를 통지하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 방법은 중앙 제어 노드에서 구현되거나 상기 제1 BS 및 상기 제2 BS 중 적어도 하나에서 구성되고, 상기 중앙 제어 노드는 자립형 장치이거나 기능 유닛인 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제1 BS 또는 상기 제2 BS에 의해 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE에 대한 상기 전송 모드에 따라 신호를 전송하는 단계; 및
    상기 제1 UE 또는 상기 제2 UE에 의해 상기 제1 UE 및 상기 제2 UE에 대한 상기 전송 모드에 따라 신호를 수신하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함하는 방법.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 통신 네트워크 내 간섭 제거를 위한 제1 UE에 있어서,
    송수신기; 및
    다운링크 신호의 제1 신호 대 잡음 비(SNR) 및 제1 간섭 대 잡음 비(INR)를 결정하고,
    상기 다운링크 신호의 상기 제1 SNR 및 상기 제1 INR을 제1 기지국을 통해 중앙 제어 노드로 보고하도록 상기 송수신기를 제어하고,
    상기 제1 UE의 전송 모드에 대한 정보를 상기 제1 기지국을 통해 상기 중앙 제어 노드로부터 수신하도록 상기 송수신기를 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 전송 모드는, 최대 총 데이터율 (maximum total data rate), 제1 송신 데이터율 및 제2 송신 데이터율에 기초하여 상기 중앙 제어 노드에 의해 결정되고,
    상기 제1 SNR, 상기 제1 INR, 제2 SNR 및 제2 INR에 기초하여, 상기 1 UE 및 제2 UE에 대한 최대 총 데이터율, 상기 제1 UE에 대한 제1 송신 데이터율, 상기 제2 UE에 대한 제2 송신 데이터율이 결정되고,
    상기 제1 SNR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제1 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제1 INR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제2 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정되고,
    상기 제2 SNR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제2 INR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정됨을 특징으로 하는 제1 UE.
  19. 삭제
  20. 제18항에 있어서,
    상기 전송 모드는 상기 제1 UE의 변조 및 코딩 방식(MCS), 상기 제1 UE의 복조 차수, 상기 제2 UE의 MCS, 및 상기 제2 UE의 복조 차수 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 제1 UE.
  21. 제18항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 UE의 전송 모드에 따라 다운링크 신호를 수신하도록 상기 송수신기를 제어하는 제1 UE.
  22. 통신 네트워크 제1 내 사용자 기기(UE)의 간섭 제거를 위한 방법에 있어서,
    다운링크 신호의 제1 신호 대 잡음 비(SNR) 및 제1 간섭 대 잡음 비(INR)를 결정하는 단계;
    상기 다운링크 신호의 상기 제1 SNR 및 상기 제1 INR을 제1 기지국을 통해 중앙 제어 노드로 보고하는 단계;
    상기 제1 UE의 전송 모드에 대한 정보를 상기 제1 기지국을 통해 상기 중앙 제어 노드로부터 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 전송 모드는, 최대 총 데이터율 (maximum total data rate), 제1 송신 데이터율 및 제2 송신 데이터율에 기초하여 상기 중앙 제어 노드에 의해 결정되고,
    상기 제1 SNR, 상기 제1 INR, 제2 SNR 및 제2 INR에 기초하여, 상기 1 UE 및 제2 UE에 대한 최대 총 데이터율, 상기 제1 UE에 대한 제1 송신 데이터율, 상기 제2 UE에 대한 제2 송신 데이터율이 결정되고,
    상기 제1 SNR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제1 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제1 INR은 상기 제1 UE에 의해 검출되는 제2 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정되고,
    상기 제2 SNR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기에 기초하여 결정되고, 상기 제2 INR은 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 간섭 세기에 기초하여 결정됨을 특징으로 하는 방법.
  23. 삭제
  24. 제22항에 있어서,
    상기 전송 모드는 상기 제1 UE의 변조 및 코딩 방식(MCS), 상기 제1 UE의 복조 차수, 상기 제2 UE의 MCS, 및 상기 제2 UE의 복조 차수 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 방법.
  25. 제22항에 있어서, 상기 제1 UE의 전송 모드에 따라 다운링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  26. 삭제
  27. 제18항에 있어서,
    상기 제1 SNR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제1 INR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 SNR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 INR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정됨을 특징으로 하는 제1 UE.
  28. 제22항에 있어서,
    상기 제1 SNR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제1 INR은, 상기 제1 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제1 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 SNR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제2 BS의 신호 세기 및 백그라운드 잡음 (background noise) 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정되고,
    상기 제2 INR은, 상기 제2 UE에 의해 검출되는 상기 제1 BS의 신호 세기 및 상기 백그라운드 잡음 세기에 기초하여, 상기 제2 UE에 의해 결정됨을 특징으로 하는 방법.
KR1020157016176A 2012-11-19 2013-11-15 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 ue KR102168856B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210468448.7A CN103826257A (zh) 2012-11-19 2012-11-19 一种干扰消除方法、系统、装置及ue
CN201210468448.7 2012-11-19
PCT/KR2013/010411 WO2014077625A1 (en) 2012-11-19 2013-11-15 Interference cancellation method, system, device and ue

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150087342A KR20150087342A (ko) 2015-07-29
KR102168856B1 true KR102168856B1 (ko) 2020-10-23

Family

ID=50731463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020157016176A KR102168856B1 (ko) 2012-11-19 2013-11-15 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 ue

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9491714B2 (ko)
EP (1) EP2920895B1 (ko)
JP (1) JP6411357B2 (ko)
KR (1) KR102168856B1 (ko)
CN (1) CN103826257A (ko)
WO (1) WO2014077625A1 (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104092525B (zh) * 2014-07-10 2018-11-30 北京智谷睿拓技术服务有限公司 多载波数据传输方法、干扰消除方法及其装置
CN106452540B (zh) * 2015-08-10 2019-10-11 中国移动通信集团公司 一种发送、接收数据的方法和设备
CN105163347B (zh) * 2015-09-24 2019-02-22 江苏复大资讯科技有限公司 一种基于干扰消除的多模式无线通信方法
KR102391724B1 (ko) * 2015-12-18 2022-04-28 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 비직교 다중 접속을 위한 장치 및 방법
CN107872829B (zh) * 2016-09-28 2021-08-20 华为技术有限公司 一种信号传输方法及相关设备
WO2020032770A1 (ko) * 2018-08-10 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 수신 단말에게 전송하는 방법 및 단말
US11711701B2 (en) * 2021-09-02 2023-07-25 Verizon Patent And Licensing Inc. Systems and methods for simulating wireless interference in a wired telecommunications network

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100248712A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 Lee Nam-Yoon Adaptive interference alignment precoding and decoding to prevent multi-cell interference
US20110269493A1 (en) 2010-05-03 2011-11-03 Yuan Zhu Control channel interference mitigation
WO2012064998A2 (en) 2010-11-10 2012-05-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for interference mitigation via successive cancellation in heterogeneous networks

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101530201B1 (ko) * 2009-03-03 2015-06-19 삼성전자주식회사 간섭 제어 방법 또는/및 전송 전력 제어 방법을 적용하여 신호를 전송하는 신호 전송 시스템 및 그 방법
CN101841903A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 松下电器产业株式会社 无线通信系统中减小基站间干扰的装置和方法
US8744014B2 (en) * 2009-04-24 2014-06-03 Mediatek Inc. Method and apparatus for coordinated MIMO signal transmission among multiple cells in wireless OFDM systems
KR101576910B1 (ko) * 2009-05-12 2015-12-11 삼성전자주식회사 간섭 채널 정보를 수집하는 모드를 적응적으로 조절하는 통신 시스템
US8219128B2 (en) * 2009-06-12 2012-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network-centric link adaptation for coordinated multipoint downlink transmission
KR101769380B1 (ko) * 2009-11-05 2017-08-18 엘지전자 주식회사 채널 품질 정보의 전송 방법 및 이를 위한 장치
KR101635190B1 (ko) * 2010-03-05 2016-06-30 삼성전자주식회사 레이트 스플리팅 기법을 사용하는 멀티셀 통신 시스템 및 상기 멀티셀 통신 시스템을 위한 전송 프레임
KR101199569B1 (ko) * 2010-10-04 2012-11-12 한국과학기술원 다수 사용자 mimo 간섭 채널에서의 기회적 간섭 정렬 사용자 선택 방법
CN103202056B (zh) * 2010-11-11 2017-09-08 瑞典爱立信有限公司 异构蜂窝无线电通信系统中用于配置几乎空白子帧传输模式以及对应测量模式以减少小区间干扰的方法和网络节点
JP5597771B2 (ja) * 2010-12-02 2014-10-01 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 共有ノードを使用して移動局における干渉を最小化するための方法および装置
KR101752921B1 (ko) * 2011-01-12 2017-07-03 삼성전자주식회사 다중 셀 협력 송신 방법 및 장치
KR101606965B1 (ko) * 2011-03-18 2016-04-11 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 이동국, 기지국 및 무선 통신 방법
WO2012130313A1 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and network node for determining channel state information in an upcoming time slot
EP2590336A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-08 Panasonic Corporation Precoding matrix set quality measurement and reporting
US9049730B2 (en) * 2011-11-14 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Uplink data transmission with interference mitigation
US8862185B2 (en) * 2012-02-03 2014-10-14 Futurewei Technologies, Inc. System and method for selecting operating parameters in a communications system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100248712A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 Lee Nam-Yoon Adaptive interference alignment precoding and decoding to prevent multi-cell interference
US20110269493A1 (en) 2010-05-03 2011-11-03 Yuan Zhu Control channel interference mitigation
WO2012064998A2 (en) 2010-11-10 2012-05-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for interference mitigation via successive cancellation in heterogeneous networks

Also Published As

Publication number Publication date
CN103826257A (zh) 2014-05-28
JP6411357B2 (ja) 2018-10-24
US9491714B2 (en) 2016-11-08
JP2016501479A (ja) 2016-01-18
KR20150087342A (ko) 2015-07-29
EP2920895A1 (en) 2015-09-23
EP2920895A4 (en) 2016-07-27
WO2014077625A1 (en) 2014-05-22
EP2920895B1 (en) 2019-11-06
US20150296462A1 (en) 2015-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. A survey of advanced techniques for spectrum sharing in 5G networks
KR102168856B1 (ko) 간섭 제거 방법, 시스템, 장치 및 ue
US11864217B2 (en) Method and apparatus for measuring remote cross-link interference
CN105659665B (zh) Ofdm/ofdma系统中用于小小区发现参考信号传送方法
KR101398060B1 (ko) 광대역 네트워크에서 피어-투-피어 통신을 지원하기 위한 간섭 관리
US8948085B2 (en) Methods and apparatus for best-effort radio backhaul among cells on unlicensed or shared spectrum
Wang et al. Cognitive radio enhanced interference coordination for femtocell networks
US9078276B2 (en) Scheduling and rate control coordination accounting for interference cancellation at a mobile terminal
Maksymyuk et al. Comprehensive spectrum management for heterogeneous networks in LTE-U
CN113678540B (zh) 用于高路径损耗模式操作的波束管理
KR20210134979A (ko) 5g 신무선 상향링크 위치결정 참조 신호를 구성하는 방법 및 장치
Barbarossa et al. Decentralized interference management in femtocells: A game-theoretic approach
KR20100133501A (ko) 무선 통신 네트워크에서 간섭 추정을 위한 널 파일럿들
KR20180088404A (ko) 혼합된 간섭 관리를 위한 시스템들 및 방법들
KR20130081296A (ko) 시간-도메인 파티셔닝된 셀들에 대한 셀-간 간섭 조정 액션들을 관리하기 위한 방법 및 장치
JP5432293B2 (ja) 低電力基地局及び通信制御方法
US20140376517A1 (en) Opportunistic activation of relays in cloud radio access networks
CN104703218A (zh) 用于检测干扰场景的方法和设备
CN115428572A (zh) 基于距离的信道占用时间(cot)共享
CN103313337A (zh) 一种消除小区间下行干扰的方法
KR20140107956A (ko) 새로운 반송파 형식에서의 간섭 측정 방법 및 장치
EP2878164B1 (en) Wireless communication network with noise metric based optimization for cellular capacity improvement
WO2013034465A1 (en) Device and method for handling interference at a receiver by activating interference cancellation according to the amount of most interfering neighbouring cells
CN118104366A (zh) 侧链路辅助的交叉链路干扰确定
Mishra et al. Analysis of downlink connectivity in NB-IoT networks employing NOMA with imperfect SIC

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right