KR20200066327A - 간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체 - Google Patents

간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체 Download PDF

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KR20200066327A
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닝 양
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Abstract

본 발명은 간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 개시하고, 상기 방법은, 상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 단계 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 단계; 및 상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계 - 상기 내부 간섭 레벨은 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시, 내부 간섭 등급이 존재하는지 여부 중 하나를 포함함 - 를 포함한다.

Description

간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체
본 발명은 정보 처리 기술분야에 관한 것으로, 특히 간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체에 관한 것이다.
현재, 사람들이 속도, 지연, 고속 이동성, 에너지 효율에 대한 추구 및 미래 생활에서의 서비스의 다양성, 복잡성에 따라, 3 세대 파트너쉽 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 국제 표준 기구는 5 세대 이동 통신 기술(5-Generation, 5G)을 연구 개발하기 시작하였다. 엔알(New Radio, NR)이 초기에 배포될 때, 완전한 NR 커버리지의 획득이 매우 어렵기 때문에, 전형적인 네트워크 커버리지는 광대역의 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 커버리지 및 NR의 아일랜드 커버리지 모드이다. 또한 대량의 LTE는 6GHz 이하로 배포되지만, 5G에 사용 가능한 6GHz 이하의 스펙트럼 블럭은 매우 적다. 따라서 NR의 경우, 6GHz 이상의 스펙트럼 블럭 응용에 대해 연구해야 하지만, 고주파 대역의 커버리지는 한정적이고, 신호의 페이딩이 빠르다. 동시에 이동통신 사업자의 초기의 LTE에 대한 투자를 보호하기 위해, LTE 및 NR 사이의 긴밀한 연동(tight interworking)의 작업 모드가 제안된다.
5G에서 LTE-NR 연동을 지원하기 위해, 하나의 단말이 상이한 주파수 대역에 위치한 둘 이상의 반송파에서 동시에 동작될 경우, 이러한 반송파의 업링크 신호는 일부 반송파의 다운 링크 수신 신호를 간섭할 수 있다.
상기 기술적 문제를 해결하기 위해, 본 발명 실시예는 간섭 처리 방법, 단말 기기, 네트워크 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 발명 실시예는 단말 기기에 적용되는 간섭 처리 방법을 제공하고, 상기 방법은,
상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 단계 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ;
상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 단계; 및
상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계 - 상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함함 - 를 포함한다.
본 발명 실시예는 제1 네트워크 기기에 적용되는 간섭 처리 방법을 제공하고, 상기 방법은,
단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 단계 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
상기 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 사용되는 부대역을 지정하는 단계를 포함한다.
본 발명 실시예는 또한 단말 기기를 제공하고, 상기 단말 기기는,
상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하고; 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 제1 처리 유닛 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 제1 통신 유닛 - 상기 내부 간섭 레벨은 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함한다.
본 발명 실시예는 또한 제1 네트워크 기기를 제공하고, 상기 제1 네트워크 기기는,
단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 제2 통신 유닛 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
상기 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 사용되는 부대역을 지정하는 제2 처리 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예는 또한 단말 기기를 제공하고, 상기 단말 기기는, 프로세서 및 프로세서에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함한다.
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 작동될 경우, 상기 방법의 단계를 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예는 또한 제1 네트워크 기기를 제공하고, 상기 네트워크 기기는 프로세서 및 프로세서에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함한다.
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 작동될 경우, 상기 방법의 단계를 실행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예는 또한 컴퓨터 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 실행 가능 명령어를 저장하며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 전술한 방법의 단계를 구현한다.
본 발명 실시예의 기술방안에 있어서, 단말 기기는 이중 연결 모드에서, 제1 셀 및 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 단말 기기가 어느 스펙트럼 블럭을 사용하는 우선 순위 정보를 네트워크측에 보고하, 네트워크측이 부대역을 동적으로 할당할 경우, 단말 기기에 의해 보고된 정보를 참조하여, 단말 기기에 대해 적절한 부대역을 선택한다. 이로써, 두 개의 셀이 동시에 데이터를 송신하고 수신하는 시나리오에서 자기 간섭을 방지하고, 데이터 복조 성능을 향상시키려는 효과를 달성할 수 있으므로, 데이터 전송의 신뢰성 및 처리량을 향상시킨다.
도 1은 본 발명 실시예에서 제공하는 간섭 처리 방법의 프로세스 예시도 1이다.
도 2는 본 발명 실시예에서 제공하는 간섭 처리 방법의 프로세스 예시도 2이다.
도 3은 본 발명 실시예에 따른 단말 기기의 구성 구조 예시도이다.
도 4는 본 발명 실시예에 따른 제1 네트워크 기기의 구성 구조 예시도이다.
도 5는 본 발명 실시예의 하드웨어 아키텍처 예시도이다.
본 발명 실시예의 특징과 기술적 내용을 더욱 상세하게 이해하기 위해, 아래에 첨부 도면을 결합하여 본 발명 실시예의 구현에 대해 상세히 설명하며, 첨부된 도면은 다만 참조 설명을 위한 것일 뿐, 본 발명의 실시예를 한정하려는 것은 아니다.
실시예 1에 있어서,
본 발명 실시예는 단말 기기에 적용되는 간섭 처리 방법을 제공하고, 도 1에 도시된 바와 같이, 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 101에 있어서, 상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하고, 여기서, 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있다.
단계 102에 있어서, 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정한다.
단계 103에 있어서, 상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하고, 여기서, 상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함한다.
본 발명 실시예의 단말 기기는 이중 연결을 진행 가능한 이동 단말일 수 있고, 예를 들어, 스마트 폰, 사용자 기기, 태블릿 컴퓨터 등 기기일 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
전술된 이중 연결 모드는 사용자 기기(User Equipment, UE)와 같은 단말 기기일 수 있으며, 네트워크측 구성 하에서 5G와 4G 이중 연결(E-UTRA NR Dual Connectivity, EN-DC) 모드로 진입한다. 상기 EN-DC 모드는 단말 기기가 LTE 셀 및 NR 셀의 이중 연결을 진행하는 것일 수 있다.
상기 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제2 셀은 LTE 셀일 수 있다.
더 나아가, 전술된 제1 셀과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 것은, 제1 셀(NR 셀)이 데이터를 송신하는 동시에, 제2 셀(LTE 셀)이 데이터를 수신하는 것일 수 있다.
전술한 단계 101에 관해, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 간섭 레벨을 검출하는 것은, 단말 기기가 제1 셀에서 데이터 송신을 진행할 때 제2 셀에 대응되는 주파수 대역에 대한 간섭 상황일 수 있다. 상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시, 내부 간섭 등급이 존재하는지 여부 중 적어도 하나를 포함한다. 다시 말해, 제1 셀에서의 적어도 하나의 부대역에서의 각 부대역에 간섭이 존재하는지에 대한 내부 간섭 지시를 지시할 수 있다.
간섭이 존재하는지 여부는, 부대역에 간섭이 존재하거나, 간섭이 존재하지 않거나, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우를 포함할 수 있다. 여기서, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 간섭값이 기설정된 간섭 임계값보다 낮은 경우를 가리키고, 기설정된 간섭 임계은 실제 상황에 따라 설정될 수 있다. 물론, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 신호 대 잡음비가 기설정된 임계값보다 낮은 경우를 가리킬 수 있거나, 신호 강도가 기설정된 임계값보다 높은 경우일 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
또한, 내부 간섭 레벨은 또한 내부 간섭 등급으로 표현될 수도 있으며, 예를 들어, 간섭이 존재하지 않는 부대역의 내부 간섭 등급은 0일 수 있고, 간섭이 존재하는 부대역(즉 신호 대 잡음비가 최저 신호 대 잡음비의 임계값보다 낮거나, 간섭값이 최고 간섭 임계값보다 높은 부대역)은 5로 설정될 수 있으며; 다른 등급 임계값에 따라 다른 간섭값에 대응되는 내부 간섭 등급을 설정할 수도 있다.
부대역의 사용 우선 순위를 결정함에 있어서, 전술한 단계 102와 같이, 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정한다. 실수요에 따라 단말 기기에 대한 우선 순위를 설정할 수 있으며, 예를 들어, 간섭값이 비교적 낮은(즉 내부 간섭 레벨이 비교적 낮음) 부대역을 비교적 높은 사용 우선 순위로 설정할 수 있고, 또한 비교적 오래 사용된 부대역을 비교적 높은 사용 우선 순위로 설정할 수 있다.
또한, 단말 기기는 또한 네트워크측에 간섭이 존재하는 적어도 일부 부대역의 지시 정보를 사용하는지 여부를 송신한다.
UE와 같은 단말 기기는, NR 셀의 반송파와 대역폭 및 NR과 공동 작업하는 LTE 셀의 반송파와 대역폭에 따라, NR 반송파에서의 상이한 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부를 분석한 다음, 단말 기기는, 전체 NR 대역폭에서, 부대역의 어느 부분에 내부 간섭이 존재하지 않는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 반드시 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 약한 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위 및 약간의 간섭이 존재하는 일부 부대역을 제안할지 여부에 대한 지시를 보고한다.
단말 기기는 NR 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부에 대한 부대역 정보를 다음과 같은 표현 방식으로 보고할 수 있다.
방식 1에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 즉, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 대역 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
방식 2에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타낸다.
여기서, 인덱스 식별자의 설정 방식은, 상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻고; 적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 방식일 수 있다.
다시 말해, 단말 기기는 일정한 대역폭 등의 크기에 따라 전체의 NR 셀 반송파 스펙트럼을 분할한 다음, 저주파수에서 고주파수까지의 시퀀스에 따라 스펙트럼 블럭을 예를 들어, 1, 2, 3 등과 같이 인덱싱한다. 상응하게, 단말 기기는 분할된 스펙트럼 블럭 인덱스에 따라, NR에 반송파 스펙트럼의 내부 간섭 상황을 보고하고, 단말 기기가 선호하는 스펙트럼 블럭의 우선 순위 정보로 각 스펙트럼 블럭을 식별한다.
방식 3에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 다시 말해, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 기지국에 전달한다는 것에 유의해야한다.
NR 기지국이 단말 기기가 주파수 대역 부분(BandWidth Part, BWP)(즉 부대역)을 사용하도록 명령할 경우 먼저 우선 순위가 높은 부대역에서 BWP를 단말 기기에 대해 바람직하게 지정할 수 있다.
전술된 방안은 NR과 LTE 셀의 이중 연결의 시나리오에서, 단말 기기의 처리 방식을 제공하였다. LTE 시스템의 셀에 대해 반송파 집성(Carrier Aggregation, CA)의 구성을 사용할 경우, 단말 기기의 처리 방식은 아래와 같다.
상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 단계에서, 상기 방법은,
상기 반송파 집성의 구성을 사용하 적어도 하나의 제 2 셀에서의 각 제 2 셀에 대해, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 모두 검출하는 단계를 더 포함한다.
이러한 시나리오에서, 상기 방식은 또한, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 기반하여, 대응되는 사용 우선 순위를 결정하는 단계; 및 더 나아가, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
구체적으로, LTE측의 셀이 CA 구성을 사용하면, 단말 기기는 상기 방안에 따라, 각 LTE CA에서의 서빙 셀에 대해 단말 기기는 상기 셀과 NR 반송파 셀의 스펙트럼 블럭 사이의 간섭 레벨 분포를 보고한다. 어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 이를 다른 하나의 기지국에 전달한다.
단말 기기의 내부 간섭을 방지하는 동시에, NR 반송파 스펙트럼의 이용 효율을 향상시키기 위해, LTE는 하나의 LTE의 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴(pattern)을 설정한 다음, NR에 송신하며; NR은 LTE의 셀의 스케줄링을 위한 패턴 및 단말 기기에 의해 식별된 LTE CA 셀 리스트에서 각 셀과 NR 셀에서 BWP의 내부 간섭 상황에 따라, 단말 기기에 대해 적절한 BWP를 선택한다.
또는 합리적인 스케줄링을 통해 문제가 있는 BWP 및 LTE 셀(cells)이 동시에 데이터를 송수신을 방지한다.
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 단말 기기는 이중 연결 모드에서, 제1 셀 및 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 단말 기기가 어느 스펙트럼 블럭을 사용하는 우선 순위 정보를 네트워크측에 보고하, 네트워크측이 부대역을 동적으로 할당할 경우, 단말 기기에 의해 보고된 정보를 참조하여, 단말 기기에 대해 적절한 부대역을 선택한다. 이로써, 두 개의 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 시나리오에서 자기 간섭을 방지하고, 데이터 복조 성능을 향상시키는 효과를 달성할 수 있으므로, 데이터 전송의 신뢰성 및 처리량을 향상시킨다.
실시예 2에 있어서,
본 발명 실시예는 제1 네트워크 기기에 적용되는 간섭 처리 방법을 제공하고, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 201에 있어서, 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하고; 여기서, 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있다.
단계 202에 있어서, 상기 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 사용되는 부대역을 지정한다.
본 발명 실시예의 단말 기기는 이중 연결을 진행 가능한 이동 단말일 수 있고, 예를 들어, 스마트폰, 사용자 기기(단말 기기), 태블릿 컴퓨터 등 기기일 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
전술된 이중 연결 모드는 UE와 같은 단말 기기일 수 있으며, 네트워크측 구성 하에서 5G와 4G 이중 연결(E-UTRA NR Dual ConnectivityEutra-Nr Dual Connection, EN-DC) 모드로 진입한다. 상기 EN-DC 모드는 단말 기기가 LTE 셀 및 NR 셀의 이중 연결을 진행하는 것일 수 있다.
상기 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제2 셀은 LTE 셀일 수 있다.
더 나아가, 전술된 제1 셀과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 것은, 제1 셀(NR 셀)이 데이터를 송신하는 동시에, 제2 셀(LTE 셀)이 데이터를 수신하는 처리 방식일 수 있다.
상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시, 내부 간섭 등급이 존재하는지 여부 중 적어도 하나를 포함하고; 다시 말해, 제1 셀에서의 적어도 하나의 부대역에서의 각 부대역에 간섭이 존재하는지에 대한 내부 간섭 지시를 지시할 수 있다.
간섭이 존재하는지 여부는, 부대역에 간섭이 존재하거나, 간섭이 존재하지 않거나, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우일 수 있다. 여기서, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 간섭값이 기설정된 간섭 임계값보다 낮은 경우를 가리키고, 기설정된 간섭 임계값은 실제 상황에 따라 설정될 수 있다. 물론, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 신호 대 잡음비가 기설정된 임계값보다 작은 경우를 가리킬 수도 있거나, 신호 강도가 기설정된 임계값보다 높은 경우일 수도 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
또한, 내부 간섭 레벨은 내부 간섭 등급으로 나타낼 수도 있으며, 예를 들어, 간섭이 존재하지 않는 부대역의 내부 간섭 등급은 0일 수 있고, 간섭이 존재하는 부대역(즉 신호 대 잡음비가 최저 신호 대 잡음비의 임계값보다 낮거나, 간섭값이 최고 간섭 임계값보다 높은 부대역)은 5로 설정될 수 있으며; 다른 등급 임계값에 따라 다른 간섭값에 대응되는 내부 간섭 등급을 설정할 수도 있다.
부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 것은, 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 것일 수 있다. 실수요에 따라 단말 기기에 대한 우선 순위를 설정할 수 있으며, 예를 들어, 간섭값이 비교적 낮은 부대역(즉 내부 간섭 레벨이 비교적 낮음)을 사용 우선 순위가 비교적 높도록 설정할 수 있고, 또한 비교적 오래 사용된 부대역을 비교적 높은 사용 우선 순위으로 설정할 수 있다.
또한, 단말 기기는 네트워크측에 간섭이 존재하는 적어도 일부의 부대역의 지시 정보를 사용하는지 여부를 송신한다.
UE와 같은 단말 기기는, NR 셀의 반송파와 대역폭 및 NR과 공동 작업하는 LTE 셀의 반송파와 대역폭에 따라, NR 반송파에서의 상이한 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부를 분석한 다음, 단말 기기는, 전체 NR 대역폭에서, 및 약간의 간섭이 존재하는 일부 부대역을 제안할지 여부에 대한 지시를 보고한다.
단말 기기가 NR 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부에 대한 부대역 정보를 다음과 같은 표현 방식으로 보고할 수 있다.
방식 1에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 즉, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 대역 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
방식 2에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역의 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타낸다.
여기서, 인덱스 식별자의 설정 방식은, 상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻고; 적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 방식일 수 있다.
다시 말해, 단말 기기는 일정한 대역폭 등의 크기에 따라 전체의 NR 셀의 반송파 스펙트럼을 분할한 다음, 주파수에 따라 오름순으로 스펙트럼 블럭을 예를 들어, 1, 2, 3 등과 같이 인덱싱한다. 상응하게, 단말 기기는 분할된 스펙트럼 블럭 인덱스에 따라, NR에 반송파 스펙트럼의 내부 간섭 상황을 보고하고, 단말 기기가 선호는 스펙트럼 블럭의 우선 순위 정보로 각 스펙트럼 블럭을 식별한다.
방식 3에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 다시 말해, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 기지국에 전달한다는 것에 유의해야한다. 구체적으로, 또한 아래와 같은 방식을 포함할 수 있다.
첫 번째 방식에 있어서, 수신된, 상기 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 상기 제2 셀을 관리하는 제2 네트워크 기기에 송신한다.
본 처리에서, 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제1 네트워크 기기는 NR 셀을 처리 가능한 네트워크 기기일 수 있으며; 상응하게, 제2 셀은 LTE 셀일 수 있고, 제2 네트워크 기기는 LTE네트워크에서 셀의 네트워크 기기이다. 제1 네트워크 기기 및 제2 네트워크 기기는 기지국일 수 있고, 또한, 제1 네트워크 기기와 제2 네트워크 기기는 상이한 엔티티 즉 두 개의 상이한 기지국일 수 있어, LTE 셀 및 NR 셀을 각각 관리한다.
두 번째 방식에 있어서, 상기 제2 네트워크 기기로부터 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득한다.
전술된 두 가지의 방식에서, 한 가지 방식은, NR 셀(제1 셀)은 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 레벨 정보 및 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 수신한 다음, 이러한 정보를 제2 셀의 제2 네트워크 기기에 송신하며; 다른 한 가지 방식은, 제2 셀(예를 들어 LTE 셀)은 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 레벨 정보 및 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 먼저 수신한 다음, 이러한 정보를 제1 네트워크 기기에 송신함으로써, 제1 네트워크 기기로 하여금 제1 셀의 간섭 협조 상황을 처리할 경우에 사용하도록 한다.
상기 적어도 하나의 부대역의 내부 간섭 상황에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 대역폭 부분을 지정하는 단계는,
상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택하는 단계; 및
상기 단말 기기에 대해 상기 타겟 부대역을 지정하는 단계를 포함한다.
예를 들어, NR 셀의 기지국(즉 제1 셀의 제1 네트워크 기기)이 단말 기기가 BWP(즉 부대역)를 사용하도록 명령할 경우 먼저 우선 순위가 높은 부대역에서 BWP를 단말 기기에 지정한다.
전술된 방안은 NR과 LTE 셀의 이중 연결의 시나리오에서, 단말 기기의 처리 방식을 제공하였다. LTE 시스템의 셀에 대해 반송파 집성(Carrier Aggregation, CA)의 구성을 사용할 경우, 단말 기기의 처리 방식은 아래와 같다.
상기 방법은,
상기 단말 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 각 제2 셀에 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 수신하는 단계를 더 포함한다.
이러한 시나리오에 있어서, 상기 방법은, 제2 네트워크 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보를 획득하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상응하게, 상기 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보 및 단말 기기에 의해 식별된 적어도 하나의 제2 셀에서 각 제2 셀과 상기 제1 셀 사이의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택한다.
구체적으로, LTE측의 셀이 CA 구성을 사용하면, 단말 기기는 상기 방안에 따라, 각 LTE CA에서의 서빙 셀에 대해 단말 기기는 상기 셀과 NR 반송파의 셀의 스펙트럼 블럭 사이의 간섭 레벨 분포를 보고한다. 어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 하나의 기지국에 전달한다.
단말 기기의 내부 간섭을 방지하는 동시에, NR 반송파 스펙트럼의 이용 효율을 향상시키기 위해, LTE는 하나의 LTE 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴(pattern)을 설정한 다음, NR에 송신하며; NR은 LTE 셀의 스케줄링을 위한 패턴 및 단말 기기에 의해 식별된 LTE CA 셀 리스트에서 각 셀과 NR 셀에서 BWP의 내부 간섭 상황에 따라, 단말 기기에 대해 적절한 BWP를 선택한다.
또는 합리한 스케줄링을 통해 문제있는 BWP 및 LTE 셀(cells)이 동시에 데이터를 송신하고 수신함을 방지한다.
상기 LTE 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴은, 각 LTE 서빙 셀마다 하나씩 구성되고, 상기 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보는,
사이클 정보, 타이밍 오프셋, 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵을 포함한다.
예를 들어, 상기 패턴은 하나의 사이클 정보, 하나의 타이밍 오프셋, 하나의 스케줄링된 패턴의 비트맵(bitmap)을 포함한다.
상기 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵은 상기 제2 셀이 비트맵에 대응되는 시간 단위 내에서 스케줄링되었는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
여기서, 상기 시간 단위는, 서브 프레임, 타임 슬롯, 심볼 중 어느 하나이다.
다시 말해, 각 비트(bit)는 하나의 시간 단위를 표시하고, 상기 시간 단위는 서브 프레임 또는 타임 슬롯 또는 심볼일 수 있다. 대응되는 bit를 1로 설정할 경우, 현재 서빙 셀이 스케줄링되었음을 나타내고, 그렇지 않은 경우 스케줄링되지 않았음을 나타낸다(또한 거꾸로, 대응되는 bit를 0으로 설정할 경우, 현재 서빙 셀이 스케줄링되었음을 나타내고, 그렇지 않은 경우 스케줄링되지 않았음을 나타낼 수도 있음).
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 단말 기기는 이중 연결 모드에서, 제1 셀 및 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 단말 기기가 어느 스펙트럼 블럭을 사용하는 우선 순위 정보를 네트워크측에 보고하, 네트워크측이 부대역을 동적으로 할당할 경우, 단말 기기에 의해 보고된 정보를 참조하여, 단말 기기에 대해 적절한 부대역을 선택한다. 이로써, 두 개의 셀이 동시에 데이터를 송신하고 수신하는 시나리오에서 자기 간섭을 방지하고, 데이터 복조 성능을 향상시키려는 효과를 달성할 수 있으므로, 데이터 전송의 신뢰성 및 처리량을 향상시킨다.
실시예 3에 있어서,
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는 단말 기기를 제공하며, 상기 단말 기기는,
상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하고; 상기 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 제1 처리 유닛(31) - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제 2 셀과 연결할 수 있음 - ; 및
상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 제1 통신 유닛(32) - 상기 내부 간섭 레벨은 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함한다.
본 발명 실시예의 단말 기기는 이중 연결을 진행 가능한 이동 단말일 수 있고, 예를 들어, 스마트폰, 사용자 기기(단말 기기), 태블릿 컴퓨터 등 기기일 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
전술된 이중 연결 모드는 UE와 같은 단말 기기일 수 있으며, 네트워크측 구성 하에서 5G와 4G 이중 연결(E-UTRA NR Dual ConnectivityEutra-Nr Dual Connection, EN-DC) 모드로 진입한다. 상기 EN-DC 모드는 단말 기기가 LTE 셀 및 NR 셀의 이중 연결을 진행하는 것일 수 있다.
상기 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제2 셀은 LTE 셀일 수 있다.
더 나아가, 전술된 제1 셀과 제2 셀이 동시에 데이터를 송신하고 수신하는 것은, 제1 셀(NR 셀)이 데이터를 송신하는 동시에, 제2 셀(LTE 셀)이 데이터를 수신하는 처리 방식일 수 있다.
제1 처리 유닛(31)은, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 것은, 단말 기기가 제1 셀이 데이터 송신을 진행할 경우, 제 2 셀에 대응되는 주파수 대역의 간섭 경우를 검출하는 것일 수 있다. 상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시, 내부 간섭 등급이 존재하는지 여부 중 적어도 하나를 포함하고; 다시 말해, 제1 셀의 적어도 하나의 부대역에서의 각 부대역에 간섭된 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시를 지시할 수 있다.
간섭이 존재하는지 여부에 대해, 부대역에 간섭이 존재, 간섭이 존재하지 않거나 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우일 수 있다. 여기서, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 간섭값이 기설정된 간섭 임계값보다 낮은 경우를 가리키고, 기설정된 간섭 임계값은 실제 상황에 따라 설정될 수 있다. 물론, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 신호 대 잡음비가 기설정된 임계값보다 작은 경우를 가리킬 수도 있거나, 신호 강도가 기설정된 임계값보다 높은 경우일 수도 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
또한, 내부 간섭 레벨은 내부 간섭 등급으로도 나타낼 수 있으며, 예를 들어, 간섭이 존재하지 않는 부대역의 내부 간섭 등급은 0일 수 있고, 간섭이 존재하는 부대역(즉 신호 대 잡음비가 최저 신호 대 잡음비의 임계값보다 낮거나, 간섭값이 최고 간섭 임계값보다 높은 부대역)은 5로 설정될 수 있으며; 다른 등급 임계값에 따라 다른 간섭값에 대응되는 내부 간섭 등급을 설정할 수도 있다.
부대역의 사용 우선 순위를 결정함에 있어서, 제1 처리 유닛(31)은 상기 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 것일 수 있다. 실수요에 따라 단말 기기에 대한 우선 순위를 설정할 수 있으며, 예를 들어, 간섭값이 비교적 낮은(즉 내부 간섭 레벨이 비교적 낮음) 부대역을비교적 높은 사용 우선 순위로 설정할 수 있고, 또한 비교적 오래 사용된 부대역을 비교적 높은 사용 우선 순위로 설정할 수 있다.
또한, 단말 기기는 네트워크측에 간섭이 존재하는 적어도 일부의 부대역의 지시 정보를 사용하는지 여부를 송신한다.
제1 처리 유닛(31)은, NR 셀의 반송파와 대역폭 및 NR과 공동 작업하는 LTE 셀의 반송파와 대역폭에 따라, NR 반송파에서의 상이한 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부를 분석한 다음, 단말 기기는, 전체 NR 대역폭에서, 부대역의 어느 부분에 내부 간섭이 존재하지 않는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 반드시 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 약한 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위 및 약간의 간섭이 존재하는 일부 부대역을 제안할지 여부에 대한 지시를 보고한다.
제1 처리 유닛(31)은 NR 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부에 대한 부대역 정보를 다음과 같은 표현 방식으로 보고할 수 있다.
방식 1에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 즉, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 대역 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
방식 2에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타낸다.
여기서, 인덱스 식별자의 설정 방식은, 상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻고; 적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 방식일 수 있다.
다시 말해, 단말 기기는 일정한 대역폭 등의 크기에 따라 전체의 NR 셀 반송파 스펙트럼을 분할한 다음, 주파수에 따라 오름순으로 스펙트럼 블럭을 예를 들어, 1, 2, 3 등과 같이 인덱싱한다. 상응하게, 단말 기기는 분할된 스펙트럼 블럭 인덱스에 따라, NR에 반송파 스펙트럼의 내부 간섭 상황을 보고하고, 단말 기기가 선호는 스펙트럼 블럭의 우선 순위 정보로 각 스펙트럼 블럭을 식별한다.
방식 3에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 다시 말해, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 기지국에 전달한다는 것에 유의해야한다.
NR 기지국이 단말 기기가 BWP(즉 부대역)을 사용하도록 명령할 경우 먼저 단말 기기에 대해 우선 순위가 높은 부대역에서 BWP를 지정한다.
전술된 방안은 NR과 LTE 셀의 이중 연결의 시나리오에서, 단말 기기의 처리 방식을 제공하였다. LTE 시스템의 셀에 대해 반송파 집성(Carrier Aggregation, CA)의 구성을 사용할 경우, 단말 기기의 처리 방식은 아래와 같다.
상기 제1 처리 유닛(31)은, 상기 반송파 집성의 구성을 사용하 적어도 하나의 제 2 셀에서의 각 제 2 셀에 대해, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 모두 검출한다.
이러한 시나리오에서, 상기 방식은 또한, 제1 처리 유닛(31)이 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 기반하여, 대응되는 사용 우선 순위를 결정하는 단계; 더 나아가, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
구체적으로, LTE측의 셀이 CA 의 구성을 사용되면, 단말 기기는 상기 방안에 따라, 각 LTE CA에서의 서빙 셀에 대해 단말 기기는 상기 셀과 NR 반송파 셀의 스펙트럼 블럭 사이의 간섭 레벨 분포를 보고한다. 어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 하나의 기지국에 전달한다.
단말 기기의 내부 간섭을 방지하는 동시에, NR 반송파 스펙트럼의 이용 효율을 향상시키기 위해, LTE는 하나의 LTE의 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴(pattern)을 설정한 다음, NR에 송신하며; NR은 LTE의 셀의 스케줄링을 위한 패턴 및 단말 기기에 의해 식별된 LTE CA 셀 리스트에서 각 셀과 NR 셀에서 BWP의 내부 간섭 상황에 따라, 단말 기기에 적절한 BWP를 단말 선택한다.
또는 합리한 스케줄링을 통해 문제 있는 BWP 및 LTE 셀(cells)이 동시에 데이터를 송신하고 수신함을 방지한다.
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 단말 기기는 이중 연결 모드에서, 제1 셀 및 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 단말 기기가 어느 스펙트럼 블럭을 사용하는 우선 순위 정보를 네트워크측에 보고하고, 네트워크측이 부대역을 동적으로 할당할 경우, 단말 기기에 의해 보고된 정보를 참조하여, 단말 기기에 대해 적절한 부대역을 선택한다. 이로써, 두 개의 셀이 동시에 데이터를 송신하고 수신하는 시나리오에서 자기 간섭을 방지하고, 데이터 복조 성능을 향상시키려는 효과를 달성할 수 있으므로, 데이터 전송의 신뢰성 및 처리량을 향상시킨다.
실시예 4에 있어서,
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에서 제공하는 제1 네트워크 기기는,
단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 제2 통신 유닛(41) - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제 2 셀과 연결할 수 있음 - ; 및
상기 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 사용된 부대역을 지정하는 제2 처리 유닛(42)을 포함한다.
본 발명 실시예의 단말 기기는 이중 연결을 진행 가능한 이동 단말일 수 있고, 예를 들어, 스마트폰, 사용자 기기(단말 기기), 태블릿 컴퓨터 등 기기일 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
전술된 이중 연결 모드는 UE와 같은 단말 기기일 수 있으며, 네트워크측 구성 하에서 5G와 4G 이중 연결(E-UTRA NR Dual ConnectivityEutra-Nr Dual Connection, EN-DC) 모드로 진입한다. 상기 EN-DC 모드는 단말 기기가 LTE 셀 및 NR 셀의 이중 연결을 진행하는 것일 수 있다.
상기 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제2 셀은 LTE 셀일 수 있다.
더 나아가, 전술된 제1 셀과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 것은, 제1 셀(NR 셀)이 데이터를 송신하는 동시에, 제2 셀(LTE 셀)이 데이터를 수신하는 처리 방식일 수 있다.
상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시, 내부 간섭 등급이 존재하는지 여부 중 적어도 하나를 포함하고; 다시 말해, 제1 셀의 적어도 하나의 부대역에서의 각 부대역에 간섭된 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시를 지시할 수 있다.
간섭이 존재하는지 여부에 대해, 부대역에 간섭이 존재, 간섭이 존재하지 않거나 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우일 수 있다. 여기서, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 간섭값이 기설정된 간섭 임계값보다 낮은 경우를 가리키고, 기설정된 간섭 임계값은 실제 상황에 따라 설정될 수 있다. 물론, 비교적 약한 간섭이 존재하는 경우는 신호 대 잡음비가 기설정된 임계값보다 작은 경우를 가리킬 수도 있거나, 신호 강도가 기설정된 임계값보다 높은 경우일 수도 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
또한, 내부 간섭 레벨은 내부 간섭 등급으로도 나타낼 수 있으며, 예를 들어, 간섭이 존재하지 않는 부대역의 내부 간섭 등급은 0일 수 있고, 간섭이 존재하는 부대역(즉 신호 대 잡음비가 최저 신호 대 잡음비의 임계값보다 낮거나, 간섭값이 최고 간섭 임계값보다 높은 부대역)은 5로 설정될 수 있으며; 다른 등급 임계값에 따라 다른 간섭값에 대응되는 내부 간섭 등급을 설정할 수도 있다.
부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 것은, 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 것일 수 있다. 실수요에 따라 단말 기기에 대한 우선 순위를 설정할 수 있으며, 예를 들어, 간섭값이 비교적 낮은 부대역(즉 내부 간섭 레벨이 비교적 낮음)을 사용 우선 순위가 비교적 높도록 설정할 수 있고, 또한 비교적 오래 사용된 부대역을 비교적 높은 사용 우선 순위으로 설정할 수 있다.
또한, 단말 기기는 네트워크측에 간섭이 존재하는 적어도 일부의 부대역의 지시 정보를 사용하는지 여부를 송신한다.
UE와 같은 단말 기기는, NR 셀의 반송파와 대역폭 및 NR과 공동 작업하는 LTE 셀의 반송파와 대역폭에 따라, NR 반송파에서의 상이한 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부를 분석한 다음, 단말 기기는, 전체 NR 대역폭에서, 부대역의 어느 부분에 내부 간섭이 존재하지 않는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 반드시 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위, 부대역의 어느 부분에 약한 내부 간섭이 존재하는지 그리고 단말 기기가 사용하려는 우선 순위 및 약간의 간섭이 존재하는 일부 부대역을 제안할지 여부에 대한 지시를 보고한다.
단말 기기가 NR 부대역에 내부 간섭이 존재하는지 여부에 대한 부대역 정보를 다음과 같은 표현 방식으로 보고할 수 있다.
방식 1에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 즉, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 대역 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
방식 2에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타낸다.
여기서, 인덱스 식별자의 설정 방식은, 상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻고; 적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 방식일 수 있다.
다시 말해, 단말 기기는 일정한 대역폭 등의 크기에 따라 전체의 NR 셀 반송파 스펙트럼을 분할한 다음, 주파수에 따라 오름순으로 스펙트럼 블럭을 예를 들어, 1, 2, 3 등과 같이 인덱싱한다. 상응하게, 단말 기기는 분할된 스펙트럼 블럭 인덱스에 따라, NR에 반송파 스펙트럼의 내부 간섭 상황을 보고하고, 단말 기기가 선호는 스펙트럼 블럭의 우선 순위 정보로 각 스펙트럼 블럭을 식별한다.
방식 3에 있어서, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타낸다. 다시 말해, NR 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역 정보를 나타낸다.
어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 기지국에 전달한다는 것에 유의해야한다. 구체적으로, 또한 아래와 같은 방식을 포함할 수 있다.
첫 번째 방식에 있어서, 제2 통신 유닛(41)은 수신된, 상기 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 상기 제2 셀을 관리하는 제2 네트워크 기기에 송신한다.
본 처리 방식에 있어서, 제1 셀은 NR 셀일 수 있고, 제1 네트워크 기기는 NR 셀을 처리 가능한 네트워크 기기일 수 있으며; 상응하게, 제2 셀운 LTE 셀일 수 있고, 제2 네트워크 기기는 LTE네트워크에서 셀의 네트워크 기기이다. 제1 네트워크 기기 및 제2 네트워크 기기는 기지국일 수 있고, 또한, 제1 네트워크 기기와 제2 네트워크 기기는 상이한 엔티티 즉 두 개의 상이한 기지국일 수 있어, LTE 셀 및 NR 셀을 각각 관리한다.
두 번째 방식에 있어서, 제2 통신 유닛(41)은 상기 제2 네트워크 기기로부터 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득한다.
전술된 두 가지의 방식에서, 한편으로 NR 셀(제1 셀)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 레벨 정보 및 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 수신한 다음, 이러한 정보를 제2 셀의 제2 네트워크 기기에 송신하며; 다른 한편으로 제2 셀(예를 들어 LTE 셀)은 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 레벨 정보 및 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 먼저 수신한 다음, 이러한 정보릉 제1 네트워크 기기에 송신함으로써, 제1 네트워크 기기로 하여금 제1 셀의 간섭 협조 상황을 처리할 경우에 사용하도록 한다.
상기 제2 처리 유닛은 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 상기 타겟 부대역을 선택한다.
상기 단말 기기에 대 상기 타겟 부대역을 지정하는 단계를 포함한다.
예를 들어, NR 셀의 기지국(즉 제1 셀의 제1 네트워크 기기)이 단말 기기가 BWP(즉 부대역)를 사용하도록 명령할 경우에 먼저 우선 순위가 높은 부대역에서 BWP를 단말 기기에 지정한다.
전술된 방안은 NR과 LTE 셀의 이중 연결의 시나리오에서, 단말 기기의 처리 방식을 제공하였다. LTE 시스템의 셀에 대해 반송파 집성(CA)의 구성을 사용할 경우, 단말 기기의 처리 방식은 아래와 같다.
상기 제2 통신 유닛에 있어서, 상기 단말 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 각 제2 셀에 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 수신한다.
이러한 시나리오에 있어서, 상기 제2 통신 유닛은, 제2 네트워크 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보를 획득한다. 상응하게, 제2 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보 및 단말 기기에 의해 식별된 적어도 하나의 제2 셀에서 각 제2 셀과 상기 제1 셀 사이의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택한다.
구체적으로, LTE측의 셀이 CA 구성을 사용하면, 단말 기기는 상기방안에 따라, 각 LTE CA에서의 서빙 셀에 대해 단말 기기는 상기 셀과 NR 반송파 셀의 스펙트럼 블럭 사이의 간섭 레벨 분포를 보고한다. 어느 기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)이 단말 기기에 의해 보고된 내부 간섭 보조 정보를 수신하더라도, 다른 하나의 기지국에 전달한다.
단말 기기의 내부 간섭을 방지하는 동시에, NR 반송파 스펙트럼의 이용 효율을 향상시키기 위해, LTE는 하나의 LTE 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴(pattern)을 설정한 다음, NR에 송신하며; NR은 LTE 셀의 스케줄링을 위한 패턴 및 단말 기기에 의해 식별된 LTE CA 셀 리스트에서 각 셀과 NR 셀에서 BWP의 내부 간섭 상황에 따라, 단말 기기에 대해 적절한 BWP를 선택한다.
또는 합리한 스케줄링을 통해 문제 있는 BWP 및 LTE 셀(cells)이 동시에 데이터를 송수신함을 방지한다.
상기 LTE 각 서빙 셀의 스케줄링을 위한 패턴은, 각 LTE 서빙 셀마다 하나씩 구성하고, 상기 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보는,
사이클 정보, 타이밍 오프셋, 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵을 포함한다.
예를 들어, 상기 패턴은 하나의 사이클 정보, 하나의 타이밍 오프셋, 하나의 스케줄링된 패턴의 비트맵(bitmap)을 포함한다..
상기 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵은 상기 제2 셀이 비트맵에 대응되는 시간 단위 내에서 스케줄링되었는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
여기서, 상기 시간 단위는, 서브 프레임, 타임 슬롯, 심볼 중 어느 하나이다.
다시 말해, 각 비트(bit)는 하나의 시간 단위을 표시하고, 상기 시간 단위는 서브 프레임 또는 타임 슬롯 또는 심볼일 수 있다. 대응되는 bit 를 1로 설정할 경우, 현재의 서빙 셀이 스케줄링되었음을 나타내고, 그렇지 않은 경우 스케줄링되지 않았음을 나타낸다(또한 거꾸로, 대응되는 bit를 0으로 설정할 경우, 현재의 서빙 셀이 스케줄링되었음을 나타내고, 그렇지 않은 경우 스케줄링되지 않않았음을 나타낼 수도 있음).
이로부터 알다시피, 상기 방안을 통해, 단말 기기는 이중 연결 모드에서, 제1 셀 및 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 단말 기기가 어느 스펙트럼 블럭을 사용하는 우선 순위 정보를 네트워크측에 보고하, 네트워크측이 부대역을 동적으로 할당할 경우, 단말 기기에 의해 보고된 정보를 참조하여, 단말 기기에 대해 적절한 부대역을 선택한다. 이로써, 두 개의 셀이 동시에 데이터를 송신하고 수신하는 시나리오에서 자기 간섭을 방지하고, 데이터 복조 성능을 향상시키려는 효과를 달성할 수 있으므로, 데이터 전송의 신뢰성 및 처리량을 향상시킨다.
본 발명의 실시예는 또한 단말 기기, 또는 네트워크 기기의 하드웨어 구성 아키텍쳐를 제공하며, 도 5에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 프로세서(501), 메모리(502) 및 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(503)를 포함한다. 각 부재는 버스 시스템(504)을 통해 하나로 연결된다. 이해할 수 있는 것은, 버스 시스템(504)은 이러한 부재 사이의 연결 통신을 구현하기 위한 것이다. 버스 시스템(504)은 데이터 버스 외에도, 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함한다. 그러나, 설명의 명확성을 위해, 도 5에서 다양한 버스는 모두 버스 시스템(504)으로 표기된다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예에서 메모리(502)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있으며, 또는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있다.
일부 대응되는 방식에 있어서, 메모리(502)는 실행 가능 모듈 또는 데이터 구조 또는 그들의 서브 세트 또는 그들의 확장 세트 즉 운영 체제(5021) 및 애플리케이션(5022)을 저장한다.
여기서, 상기 프로세서(501)는 실시예 1 또는 실시예 2에서 전술한 전체 방법의 단계를 실행할 수 있도록 구성되며, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에 따라 제공되는 컴퓨터 저장 매체에는, 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 전술한 실시예 1 또는 실시예 2의 방법의 단계를 실시하며, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예의 상기 장치는 소프트웨어 기능 모듈의 형태로 구현되고, 독립적인 제품으로서 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명 실시예의 기술방안 중 본질적으로 기존 기술에 기여하는 부분은, 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 일부 명령어를 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(개인 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부를 실행하도록 한다. 전술한 저장 매체는, USB 디스크, 모바일 하드 디스크, 판독 전용 메모리(ROM, Read Only Memory), 자기 디스크 또는 광 디스크 등과 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다. 이로써, 본 발명의 실시예는 임의의 특정된 하드웨어 및 소프트웨어 조합에 한정되지 않는다.
상응하게, 본 발명의 실시예는 또한 컴퓨터 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되고, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명 실시예의 데이터 스케줄링 방법을 실행하도록 구성된다.
본 발명의 바람직한 실시예가 예시적인 목적으로 개시되었지만, 본 기술 분야의 기술자는 다양한 개선, 추가 및 대체가 가능하다는 것을 인식할 수 있으므로, 본 발명의 범위는 상기 실시예에 한정되지 않아야 한다.

Claims (33)

  1. 단말 기기에 적용되는 간섭 처리 방법으로서,
    상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 단계 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ;
    상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 단계; 및
    상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계 - 상기 내부 간섭 레벨은, 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함함 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타내는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타내는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻는 단계; 및
    적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타내는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하는 단계에서, 상기 방법은,
    상기 반송파 집성의 구성을 사용하는 적어도 하나의 제2 셀에서의 각 제2 셀에 대해, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 모두 검출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 부대역과 각 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  8. 제1 네트워크 기기에 적용되는 간섭 처리 방법으로서,
    단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 단계 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
    상기 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 사용되는 부대역을 지정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 방법은,
    수신된, 상기 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 상기 제2 셀을 관리하는 제2 네트워크 기기에 송신하는 단계;
    또는,
    상기 제2 네트워크 기기로부터 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 부대역의 내부 간섭 상황에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 대역폭 부분을 지정하는 단계는,
    상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 상기 타겟 부대역을 선택하는 단계; 및
    상기 단말 기기에 대해 상기 타겟 부대역을 지정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 단말 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 각 제2 셀에 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 방법은,
    제2 네트워크 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보 및 단말 기기에 의해 식별된 적어도 하나의 제2 셀에서 각 제2 셀과 상기 제1 셀 사이의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보는,
    사이클 정보, 타이밍 오프셋, 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵은 상기 제2 셀이 비트맵에 대응되는 시간 단위 내에서 스케줄링되었는지 여부를 지시하기 위한 것이고,
    상기 시간 단위는 서브 프레임, 타임 슬롯, 심볼 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 간섭 처리 방법.
  16. 단말 기기로서,
    상기 단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 검출하고; 상기 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨에 따라, 상기 부대역의 사용 우선 순위를 결정하는 제1 처리 유닛 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
    상기 부대역, 대응되는 내부 간섭 레벨 및 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 제1 통신 유닛 - 상기 내부 간섭 레벨은 내부 간섭이 존재하는지에 대한 지시 및 내부 간섭 등급 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 중심 주파수 포인트 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타내는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 부대역 인덱스 식별자에 따라 각 부대역을 나타내는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 제1 셀의 반송파 스펙트럼을 분할하여 적어도 하나의 스펙트럼 블럭을 얻고,
    적어도 하나의 스펙트럼 블럭에 대응되는 주파수에 기반하여, 각 스펙트럼 블럭에 대한 인덱스 식별자를 설정하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  20. 제16항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 제1 셀의 반송파 스펙트럼 내에서, 주파수 포인트의 시작 위치 및 대역폭의 형태로 각 부대역을 나타내는 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  21. 제16항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 반송파 집성의 구성을 사용하는 적어도 하나의 제 2 셀에서의 각 제 2 셀에 대해, 상기 제1 셀의 반송파에서의 적어도 하나의 부대역과 각 제 2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨을 모두 검출하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 상기 부대역과 각 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 네트워크측에 보고하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  23. 제1 네트워크 기기로서,
    단말 기기가 이중 연결 모드에 있을 경우, 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 제2 통신 유닛 - 상기 이중 연결 모드에서 상기 단말 기기는 제1 셀 및 제2 셀과의 연결을 구축할 수 있음 - ; 및
    상기 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 사용된 부대역을 지정하는 제2 처리 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, 수신된 상기 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 송수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 상기 제2 셀을 관리하는 제2 네트워크 기기에 송신하고,
    또는,
    상기 제2 네트워크 기기로부터 상기 단말 기기에 의해 보고된 제1 셀에 대응되는 적어도 하나의 부대역과 제2 셀이 동시에 데이터를 수신하는 동안의 내부 간섭 레벨 정보 및 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위를 획득하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은, 상기 부대역에 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택하고, 상기 단말 기기에 대한 상기 타겟 부대역을 지정하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, 상기 단말 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 각 제2 셀에 대응되는 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위를 수신하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제2 통신 유닛은, 제2 네트워크 기기에 의해 송신된 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  28. 제23항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보 및 단말 기기에 의해 식별된 적어도 하나의 제2 셀에서 각 제2 셀과 상기 제1 셀 사이의 내부 간섭 레벨 및 대응되는 사용 우선 순위에 기반하여, 상기 단말 기기에 대해 타겟 부대역을 선택하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  29. 제23항에 있어서,
    상기 반송파 집성 모드에서의 적어도 하나의 제2 셀의 스케줄링을 위한 패턴 정보는,
    사이클 정보, 타이밍 오프셋, 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 스케줄링을 위한 패턴 정보에 대응되는 비트맵은 상기 제2 셀이 비트맵에 대응되는 시간 단위 내에서 스케줄링되었는지 여부를 지시하기 위한 것이고,
    상기 시간 단위는 서브 프레임, 타임 슬롯, 심볼 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 제1 네트워크 기기.
  31. 단말 기기로서,
    프로세서 및 프로세서에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 컴퓨터 프로그램이 작동될 경우, 제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 실행하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  32. 제1 네트워크 기기로서,
    프로세서 및 프로세서에서 작동 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 컴퓨터 프로그램이 작동될 경우, 제 8항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 실행하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  33. 컴퓨터 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 저장 매체에는 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 실행될 때 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 저장 매체.
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