WO2012011742A2 - 기지국에 의한 간섭 완화 방법, 그 방법을 지원하는 단말 및 기지국 - Google Patents

기지국에 의한 간섭 완화 방법, 그 방법을 지원하는 단말 및 기지국 Download PDF

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WO2012011742A2
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terminal
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이충구
김민성
오정환
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(주)휴맥스
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for mitigating interference by a base station of a wireless communication system.
  • a poor channel condition may cause communication between the terminal and the base station to be not performed smoothly.
  • a radio wave shading area may be formed by an enclosed building such as an office or a house. If the terminal is located in the radio shadow region, the channel state between the base station and the terminal is poor, so that the smooth communication cannot be performed between the base station and the terminal.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • IEEE 802.16 series communication system wireless communication at a low cost through such a small cell has been proposed.
  • the capacity of the system can be increased.
  • the small cell refers to a small cell area formed by a small base station connected to a mobile communication core network through a broadband network installed indoors such as an office or a house.
  • CSGs closed subscriber groups
  • the wireless communication system 100 includes a macro base station 112 that manages the macro cell 110 and a first small base station 122 that manages the first small cell 120.
  • the macro base station 112 provides a communication service to the first terminal 114 located in the macro cell 110, the first small base station 122 that manages the first small cell 120 is a first The communication service is provided to the second terminal 124 located in the small cell 120.
  • the first small base station 122 may act as a serious interference source to the first terminal 114 serviced by the macro base station 112.
  • the first terminal 114 cannot receive the synchronization signal and the control signal from the macro base station 112 normally.
  • 1 terminal 112 has a problem that can not receive a normal service from the macro base station 112.
  • the present invention has been made in view of the above-described problem, and provides a method capable of mitigating interference caused by a base station, a terminal supporting the method, and a base station.
  • an interference mitigation method by a base station includes: (a) determining whether an accessible base station exists among one or more base stations; And (b) if there is no accessible base station, channel information for minimizing transmission power of the corresponding base station among channel information for each base station is sequentially determined for each base station until an accessible base station is found. And transmitting to the base station.
  • a method for mitigating interference by a base station including a PMI for minimizing transmission power to a terminal among precoding matrix indicators (PMIs) for the base station; Receiving from a terminal; And forming a beam pattern for the terminal based on the PMI included in the message.
  • PMIs precoding matrix indicators
  • the interference signal measuring unit for measuring the interference signal of each of the base stations, when there is no accessible base station among one or more base stations;
  • a channel information determination unit sequentially determining channel information for minimizing transmission power of the corresponding base station among the channel information for each base station until the accessible base station is found;
  • a message transmitter for generating a message including the determined channel information and transmitting the generated message to a corresponding base station.
  • a base station for achieving the above object, a message for receiving a message containing a precoding matrix indicator (PMI) that can minimize the transmission power for the terminal from the terminal that is not camped on Receiving unit; And a beam pattern forming unit configured to form a beam pattern for the specific terminal based on the received precoding matrix indicator.
  • PMI precoding matrix indicator
  • an interference mitigation method by a base station includes: receiving an access request from a first terminal provided with a service from a first base station; Allocating resources for the first terminal when the access request is received; And transmitting data to the first terminal through the allocated resource, wherein the base station is a small base station of a closed subscriber group (CSG) type, and the first terminal is not included in the CSG of the base station. Characterized in that the terminal is not.
  • CSG closed subscriber group
  • a method for mitigating interference by a base station comprising: determining whether interference between the base station and the terminal occurs in downlink; If it is determined that interference of the base station occurs, transmitting a request for access to the base station; And if resources are allocated from the base station in response to the access request, receiving data from the base station through the allocated resources.
  • the terminal determines whether interference by the femto base station of the closed type, and if it is determined that the interference by the femto base station is connected to the femto base station A processor generating a request; And an RF unit for transmitting a connection request generated by the processor to the femto base station and receiving a downlink control signal and downlink data from the femto base station through resources allocated by the femto base station in response to the access request. It is characterized by including.
  • a base station for achieving the above object, a processor for allocating resources for the terminal when a connection request from a terminal receiving a service from a macro base station; And an RF unit for transmitting a downlink control signal and downlink data to the terminal through resources allocated by the processor, wherein the terminal is a terminal not included in its closed subscriber group (CSG). It is characterized by.
  • the small base station when it is determined that the small base station affects the terminal receiving the macro base station service as an interference source, in order to minimize the interference power by the small base station, a request for minimizing the interference power is transmitted to the corresponding small base station, or By allowing the terminal to connect to the small base station, there is an effect that the interference caused by the small base station can be mitigated.
  • the present invention has an effect that can effectively mitigate the interference of the small base station even if the small base station causing the interference is closed and the terminal is interfered by the small base station before the Camp On (CampOn) state.
  • the present invention has the effect that the terminal receiving the service from the macro base station can normally receive the communication service by mitigating the interference caused by the small base station.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of a general wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an interference mitigation method by a base station performed by a terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an interference mitigation method by a base station performed by another base station in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically showing the configuration of a base station and a terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a method for mitigating interference by a base station performed by a base station according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method for mitigating interference by a base station performed by a terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • a user and a terminal are used in the same concept and a cell and a base station are used in the same concept.
  • each component or feature is to be considered as optional unless otherwise stated. Accordingly, each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features, and it may be possible to combine some components and / or features to constitute an embodiment of the present invention. In addition, the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed, and some components or features in a specific embodiment may be included in another embodiment or replaced with corresponding components or features in another embodiment. have.
  • Embodiments of the present invention have been described based on the data transmission and reception relationship between the base station and the terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station herein may be performed by an Upper Node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like, and the terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), or a mobile MSS (mobile station). Subscriber Station).
  • the data transmission method and apparatus include Code Division Multiple Access (CDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA), Time Division Multiple Access (TDMA), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), and Single Carrier Frequency (SCFDMA). Division Multiple Access) and the like can be applied to various radio access technologies.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SCFDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Division Multiple Access and the like can be applied to various radio access technologies.
  • wireless access technologies may be implemented in various wireless communication standard systems.
  • WCDMA Wideband CDMA
  • UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • CDMA2000 is a wireless technology based on CDMA
  • HRPD High Rate Packet Data
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
  • eHRPD evolved HRPD
  • TDMA can be implemented in wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 80220, EvolvedUTRAN (EUTRAN).
  • WiFi IEEE 802.11
  • WiMAX WiMAX
  • EUTRAN EvolvedUTRAN
  • LTE Long Term Evolution
  • EUMTS Evolved UMTS
  • SCFDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terminal constituting a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • the terminal 200 illustrated in FIG. 2 serves to mitigate interference of a base station (not shown) located in the vicinity of the terminal 200.
  • FIG. 2 for convenience of description, only components used to implement the present invention are shown, except for general components constituting the terminal 200.
  • the terminal 200 illustrated in FIG. 2 provides a communication service. It may further include other general components for receiving.
  • the terminal 200 includes an interference signal measuring unit 210, a channel information determining unit 220, and a message transmitting unit 230.
  • the terminal 200 is not camped on any of the surrounding base stations.
  • the terminal that is not camped on means a terminal in which a base station capable of providing a service is not determined or a terminal not connected to a base station capable of receiving a service.
  • the interference signal measuring unit 210 determines whether there is no base station to which the terminal 200 can access among one or more base stations located in the vicinity of the terminal 200.
  • the base station is a concept including both the macro base station as well as the small base station located around the terminal 200.
  • the interference signal measuring unit 210 measures the interference signals of the respective base stations.
  • the interference signal of each such base station may be a reference signal received power (RSRP).
  • the interference signal measuring unit 210 may obtain the reference signal reception power using a reference signal transmitted from each base station.
  • the channel information determiner 220 according to the magnitude order of the interference signal measured by the interference signal measuring unit 210 until the base station to which the terminal 200 can be connected is found.
  • the channel information of the base station channel information for minimizing the transmission power of each base station is sequentially determined for each base station.
  • the channel information may be a precoding matrix indicator (PMI) that can minimize the transmission power of the base station for the terminal 200.
  • PMI precoding matrix indicator
  • the channel information determiner 220 sequentially determines the channel information for each base station according to the magnitude order of the interference signal.
  • the channel information determiner 220 may determine the channel information for minimizing the transmission power of each base station among the channel information of each base station for all base stations having an interference signal of more than a reference value. have.
  • the message transmitter 230 generates a message including the channel information determined by the channel information determiner 220 and transmits the generated message to the base station.
  • the message transmitter 230 may generate a message including the channel information in the same standard as a resource request message.
  • the terminal accesses the base station (S310).
  • this interfering signal may be a reference signal received power.
  • the terminal arranges the one or more base stations according to the magnitude order of the interference signal (S330), and minimizes the transmission power of the base station among the channel information of the base station for the base station having the largest interference signal among the one or more base stations.
  • the channel information that can be determined is determined (S340). In one embodiment, this channel information may be a precoding matrix indicator.
  • the terminal generates a message including the channel information determined in S340 (S350), and transmits the generated message to the base station (S360).
  • this message may be the same standard as the resource allocation request message that the terminal requests the base station to allocate resources.
  • the terminal can be prevented from receiving the synchronization signal or the control signal of the base station that the terminal can access due to the transmission power of the base station that is located in the vicinity of the terminal but the terminal can not access.
  • channel information is sequentially determined for each base station according to the magnitude order of the interference signal.
  • channel information for minimizing transmission power of each base station among channel information of each base station is determined for all base stations having an interference signal of more than a reference value, and the determined channel information is transmitted to each base station. Can be.
  • the base station 400 shown in FIG. 4 may only be accessed by a pre-approved subscriber, which may be of type Closed Subscriber Group (CSG).
  • the base station 400 shown in FIG. 4 may be a small base station located in a macro cell.
  • FIG. 4 shows only components used to implement the present invention, except for general components constituting the base station 400.
  • the base station 400 shown in FIG. It may further include other general components for providing.
  • the message receiving unit 410 receives a message including channel information capable of minimizing a transmission power for the terminal from a terminal that is not camped on the base station 400.
  • the channel information may be a precoding matrix indicator that can minimize the transmission power of the base station for the terminal.
  • the message including the channel information may be the same standard as the resource allocation request message that the terminal requests the allocation of resources to the base station.
  • the beam pattern forming unit 420 forms a beam pattern to minimize the transmission power for the specific terminal based on the received channel information.
  • the base station 400 transmits communication data to the terminal according to the formed beam pattern.
  • the beam pattern forming unit 420 may transmit the communication data to the terminal according to the beam pattern only for a predetermined time.
  • the base station 400 is located around it, but by allowing the transmission power to the terminal that is not allowed to access the terminal to be minimized, the terminal is caused by interference generated by the transmission power of the base station 400 This prevents the normal base station from receiving the synchronization signal or control signal of another base station (eg, macro base station).
  • another base station eg, macro base station
  • FIG. 5 is a flowchart showing an interference mitigation method performed by a base station.
  • a message including channel information capable of minimizing transmission power is received from the terminal (S500).
  • the base station forms a beam pattern to minimize the transmission power for the terminal based on the channel information (S510).
  • the base station transmits communication data to the terminal according to the formed beam pattern.
  • the base station may transmit the communication data to the terminal according to the beam pattern only for a predetermined time.
  • the interference by the base station is mitigated by reducing the transmission power of the base station acting as an interference source for the terminal, thereby allowing the terminal to normally receive communication service from the macro base station.
  • the terminal can be normally provided with the communication service from the macro base station through a more aggressive method.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically showing the configuration of a base station and a terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • the base station 600 illustrated in FIG. 6 manages a small cell included in the macro cell managed by the macro base station, and may be a closed type femto base station.
  • the terminal 700 is a terminal receiving a communication service from the macro base station, and may be a terminal not included in the CSG of the base station 600.
  • the base station 600 includes a processor 610, a memory 620, and an RF unit 630.
  • the processor 610 receives a connection request from a terminal 700 that receives a communication service from a macro base station, and when the connection request is received from the terminal 700, determines the degree of interference to the terminal 700.
  • the base station 600 may determine the degree of interference on the terminal 700 by using information transmitted from the macro base station or by using the strength of the signal received from the terminal 700.
  • the processor 610 allocates resources for the terminal 700 and transmits data to the terminal 700 through the allocated resources.
  • the data transmitted to the terminal 700 may include a downlink control signal and downlink data.
  • the processor 610 by not allocating resources for the terminal 700 when the degree of interference is less than the threshold, the connection of the terminal 700 to the base station 600 is not allowed.
  • the processor 610 may further consider the number of other terminals receiving communication services from the macro base station among the terminals already connected to the base station 600 even if the degree of interference by the base station 600 is greater than or equal to the threshold.
  • the resource may be allocated to 700.
  • the processor 610 may have a reference value of the number of other terminals provided with the communication service by the macro base station among the terminals already connected to the base station 600.
  • the resource may be allocated to the terminal 700 only when the number of other terminals is smaller than the reference value without allocating the resource to the terminal 700.
  • the base station 600 is a closed type (CSG) type of base station that can be accessed only by a predetermined specific terminal should be able to access only a predetermined specific terminal
  • the present invention is an exception of the terminal being interfered by the base station This is because it is necessary to limit the number of terminals that can connect to the base station because the connection is allowed.
  • the processor 610 performs general functions performed by the base station such as transmission mode determination or scheduling for the terminal.
  • the memory 620 is connected to the processor 610 and stores various information for driving the processor 610.
  • the RF unit 630 is connected to the processor 610, receives an access request for the base station 600 from the terminal 700, and transmits data to the terminal 700.
  • the RF unit 630 may receive a connection request or channel state information from the terminal 700 and transmit the received connection request or channel state information to the processor 610.
  • the terminal 700 includes a processor 710, a memory 720, and an RF unit 730.
  • the processor 710 determines whether interference by the base station 600 occurs. In one embodiment, the processor 710 may determine that the interference by the base station 600 has occurred when the strength of the signal transmitted from the base station 600 is more than the reference value.
  • the processor 710 determines that an interference by the base station 600 has occurred when a downlink control signal transmitted from the macro base station is not received within a predetermined time or is not normally received even if received. can do.
  • the processor 710 when it is determined that interference by the base station 600 occurs, the processor 710 generates a connection request for the base station and transmits the generated request to the RF unit 730.
  • the processor 710 may generate an access request for a base station having the largest interference among the base stations causing interference and transmit the generated request to the RF unit 730. have.
  • the data transmitted from the base station 600 is received through the RF unit 730 and processed according to the access request.
  • layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 710.
  • the memory 720 is connected to the processor 710 to store various information for driving the processor 710.
  • the RF 730 transmits an access request to the base station 600, and when resources are allocated from the base station 600 in response to the access request, the RF 730 receives data from the base station 600 through the allocated resources.
  • the data received from the base station 600 may include a downlink control signal and downlink data.
  • the RF unit 730 transmits the received data to the processor 710.
  • the processors 610 and 710 may include an application specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, a data processing device, and / or a converter for converting baseband signals and radio signals to each other.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the memories 620 and 720 may include a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a flash memory, a memory card, a storage medium, and / or another storage device.
  • the RF unit 630 or 730 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memory 620, 720 and executed by the processor 610, 710.
  • the memories 620 and 720 may be inside or outside the processors 610 and 710 and may be connected to the processors 610 and 710 by various well-known means.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an interference mitigation method performed by a base station according to the second embodiment of the present invention.
  • the base station receives an access request from a terminal receiving a service from a macro base station (S700).
  • such a macro base station is located in the macro cell as shown in Figure 1 above to provide a communication service to the terminal.
  • the base station is a femto base station of a closed subscriber group (CSG) type that manages a small cell located in a macro cell as shown in FIG. Can be.
  • CSG closed subscriber group
  • the base station determines the degree of interference it has on the terminal (S710).
  • the base station may determine the degree of interference on the terminal through the information transmitted from the macro base station.
  • the base station may determine the degree of interference on the terminal using the strength of the signal received from the terminal.
  • the base station allocates resources for the terminal (S720), and transmits data to the terminal through the allocated resources (S730).
  • the transmitted data may include a downlink control signal and downlink data.
  • the base station when the interference degree is smaller than the threshold in S710, the base station does not allocate resources for the terminal, thereby disallowing connection of the terminal (S740).
  • the terminal is further considered considering the number of terminals already provided with the service by the macro base station among the terminals already connected to the base station. You can also allocate resources.
  • the terminal transmits a resource allocation request to the base station, if the number of other terminals already connected to the base station is greater than or equal to the reference value, the number of the other terminals is not allocated to the terminal. Resource may be allocated to the terminal only when is less than the reference value.
  • the base station is a closed type (CSG) type of base station that can be connected only to a predetermined specific terminal should be able to access only a predetermined specific terminal
  • the present invention is an exception that allows the access of the terminal is not a predetermined terminal Therefore, it is necessary to limit the number of terminals that can access the small base station among the terminals provided with the communication service by the macro base station.
  • the terminal when the small closed base station of the closed type interferes with the terminal, the terminal is not included in the CSG of the base station in a normal communication environment so that the terminal that cannot access the base station can access the base station. Ensure that normal communication services are provided.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an interference mitigation method performed by a terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • the terminal determines whether interference by the base station occurs in the downlink (S800).
  • the base station may be a closed type femto base station.
  • the terminal since the terminal is not a terminal included in the CSG of the base station, the terminal cannot access the base station under a normal communication environment.
  • the terminal may determine that the interference by the base station occurs when the strength of the signal transmitted from the base station is greater than the reference value.
  • the terminal may determine that the downlink control signal is not received from the macro base station which is the serving base station of the terminal within a predetermined time, or if the downlink control signal is not normally received, the interference by the base station occurs. .
  • the terminal transmits an access request for the base station causing the interference to the base station (S810).
  • the data received from the base station may include a downlink control signal and downlink data.
  • the access request may be transmitted to the base station causing the highest interference among the base stations causing interference in S810.
  • the terminal when the terminal cannot normally receive the communication service due to the interference by the small base station of the closed type, the terminal receives the normal communication service by allowing the terminal to directly access the small base station of the closed type.
  • the above-described interference mitigation method by the base station may also be implemented in the form of a program that can be performed using various computer means.
  • the program for performing the interference mitigation method by the base station may include a hard disk, a CDROM, a DVD, a ROM ( ROM), a RAM, or a flash memory, such as a computer readable recording medium.

Landscapes

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

Abstract

기지국에 의해 발생되는 간섭을 완화시킬 수 있는 본 발명의 일 측면에 따른 기지국에 의한 간섭 완화 방법은, (a) 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 및 (b) 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우 접속 가능한 기지국이 발견될 때까지, 각 기지국에 대한 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 각 기지국 별로 순차적으로 결정하여 각 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

기지국에 의한 간섭 완화 방법, 그 방법을 지원하는 단말 및 기지국
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서 보다 상세하게는 무선 통신 시스템의 기지국에 의한 간섭 완화 방법에 관한 것이다.
무선통신 시스템에서는 셀 내의 지리적 요건, 단말과 기지국 간의 거리, 또는 단말의 이동으로 인하여 채널 상태가 열악해져 단말과 기지국 간의 통신이 원활하게 수행되지 못하는 현상이 발생할 수 있다.
예를 들어, 기지국의 서비스 영역 내라 할지라도 사무실 또는 가옥과 같은 밀폐된 건물에 의해 전파 음영 지역이 형성될 수 있다. 만일, 단말이 전파 음영 지역에 위치하는 경우, 기지국과 단말 간의 채널 상태가 열악하여 기지국과 단말 간에 원활한 통신이 수행될 수 없게 된다.
이에 따라 3GPP(3rd Generation Partnership Project)계열의 LTE(Long Term Evolution) 및 LTEAdvanced 시스템 또는 IEEE 802.16 계열의 통신 시스템에서 매크로 셀 내에 위치하는 소형 셀의 이용이 제안되었고, 이러한 소형 셀을 통해 저비용으로 무선 통신 시스템의 용량을 증대시킬 수 있게 된다.
여기서, 소형 셀은 사무실 또는 가옥 등과 같은 옥내에 설치된 광대역 망을 통해 이동 통신 코어 네트워크에 접속하는 소형 기지국에 의해 형성되는 작은 셀 영역을 의미한다.
이러한 소형 셀들은 접속 제한에 따라 특정 사용자만 사용할 수 있는 폐쇄형(CSG: Closed Subscriber Group), 일반 사용자에게 접속을 허용하는 개방형(Open Access), 및 이 두 방식을 혼합하여 사용하는 하이브리드형(Hybrid Access)으로 구분할 수 있다.
도 1은 매크로 셀과 소형 셀이 혼재하는 일반적인 무선 통신 시스템의 구성을 보여주는 도면이다. 상기 도 1에 도시된 바와 같이 무선 통신 시스템(100)은 매크로 셀(110)을 관장하는 매크로 기지국(112), 제1 소형 셀(120)을 관장하는 제1 소형 기지국(122)을 포함한다.
이때, 매크로 기지국(112)은 매크로 셀(110) 내에 위치하는 제1 단말(114)에게 통신 서비스를 제공하게 되고, 제1 소형 셀(120)을 관장하는 제1 소형 기지국(122)은 제1 소형 셀(120) 내에 위치하는 제2 단말(124)에게 통신 서비스를 제공하게 된다.
상술한 바와 같이 구성되는 무선 통신 시스템에서, 제1 소형 기지국(122)은 매크로 기지국(112)에 의해 서비스를 제공 받는 제1 단말(114)에게 심각한 간섭원으로 작용할 수 있다.
이와 같이, 소형 기지국(122)이 제1 단말(114)에게 간섭원으로 작용하는 경우, 제1 단말(114)은 매크로 기지국(112)으로부터 동기신호 및 제어 신호를 정상적으로 수신할 수 없게 되어, 제1 단말(112)은 매크로 기지국(112)으로부터 정상적인 서비스를 제공 받을 수 없다는 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 기지국에 의해 발생되는 간섭을 완화시킬 수 있는 방법, 그 방법을 지원하는 단말 및 기지국을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 기지국에 의한 간섭 완화 방법은, (a) 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 및 (b) 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우 접속 가능한 기지국이 발견될 때까지, 각 기지국에 대한 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 각 기지국 별로 순차적으로 결정하여 각 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 기지국에 의한 간섭 완화 방법은, 상기 기지국에 대한 프리코딩 행렬 지시자(PMI)들 중 단말에 대한 송신 전력을 최소화하는 PMI가 포함된 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및 상기 메시지에 포함된 PMI에 기초하여 상기 단말에 대한 빔 패턴을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 단말은, 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우, 상기 각 기지국들의 간섭 신호를 측정하는 간섭 신호 측정부; 접속 가능한 기지국이 발견될 때까지, 상기 각 기지국에 대한 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 상기 각 기지국 별로 순차적으로 결정하는 채널 정보 결정부; 및 상기 결정된 채널 정보를 포함하는 메시지를 생성하고, 생성된 메시지를 해당 기지국으로 전송하는 메시지 전송부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 기지국은, 캠프온 되지 않은 단말로부터 상기 단말에 대한 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)가 포함된 메시지를 수신하는 메시지 수신부; 및 상기 수신된 프리코딩 행렬 지시자에 기초하여 상기 특정 단말에 대한 빔 패턴을 형성하는 빔 패턴 형성부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 기지국에 의한 간섭 완화 방법은, 제1 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 제1 단말로부터 접속 요청을 수신하는 단계; 상기 접속 요청이 수신되면, 상기 제1 단말을 위한 자원을 할당하는 단계; 상기 할당된 자원을 통해 상기 제1 단말에게 데이터를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 기지국은 폐쇄형(CSG: Closed Subscriber Group) 타입의 소형 기지국이고, 상기 제1 단말은 상기 기지국의 CSG에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 기지국에 의한 간섭 완화 방법은, 하향링크에서 단말에 대한 상기 기지국의 간섭 발생 여부를 판단하는 단계; 상기 기지국의 간섭이 발생된 것으로 판단 되면, 상기 기지국에 대한 접속 요청을 전송하는 단계; 및 상기 접속 요청에 상응하여 상기 기지국으로부터 자원이 할당되면, 상기 할당된 자원을 통해 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 단말은, 폐쇄형 타입의 펨토 기지국에 의한 간섭 발생 여부를 판단하고, 상기 펨토 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단되면 상기 펨토 기지국에 대한 접속 요청을 생성하는 프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 생성된 접속 요청을 상기 펨토 기지국으로 전송하고, 상기 접속 요청에 상응하여 상기 펨토 기지국에 의해 할당된 자원을 통해 상기 펨토 기지국으로부터 하향링크 제어 신호 및 하향링크 데이터를 수신하는 RF부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 기지국은, 매크로 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 단말로부터의 접속 요청이 수신되면, 상기 단말을 위한 자원을 할당하는 프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 할당된 자원을 통해 상기 단말에게 하향링크 제어신호 및 하향링크 데이터를 전송하는 RF부를 포함하는 것을 특징으로 하고, 상기 단말은 자신의 CSG(Closed Subscriber Group)에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 소형 기지국이 매크로 기지국 서비스를 받는 단말에게 간섭원으로 미치는 것으로 판단되는 경우, 소형 기지국에 의한 간섭 전력을 최소화하기 위해 해당 소형 기지국으로 간섭 전력을 최소화하기 위한 요청을 전송하거나, 해당 단말이 소형 기지국에 접속하도록 함으로써, 소형 기지국에 의해 발생되는 간섭을 완화시킬 수 있다는 효과가 있다.
특히, 본 발명은 간섭을 일으키는 소형 기지국이 폐쇄형이고 해당 소형 기지국에 의해 간섭을 받는 단말이 캠프온(CampOn)이전 상태인 경우라도 소형 기지국의 간섭을 효과적으로 완화시킬 수 있다는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 소형 기지국에 의해 발생되는 간섭을 완화시킴으로써 매크로 기지국으로부터 서비스를 받는 단말이 정상적으로 통신 서비스를 제공받을 수 있다는 효과가 있다.
도 1은 일반적인 무선 통신 시스템의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 구성을 보여주는 도면.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말에 의해 수행되는 기지국에 의한 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 다른 기지국에 의해 수행되는 기지국에 의한 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 개략적으로 보여주는 블록도.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국에 의해 수행되는 기지국에 의한 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말에 의해 수행되는 기지국에 의한 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트.
이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 사용자와 단말을 동일한 개념으로 혼용하여 사용하고 셀과 기지국을 동일한 개념으로 혼용하여 사용하기로 한다.
본 명세서에 기재된 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명한 것이지, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 설명한 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서는 본 발명의 핵심적인 특징이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조나 장치에 대한 설명은 생략될 수 있을 것이다.
한편, 이하의 실시예들에서, 별도의 명시적 언급이 없는 한 각 구성요소 또는 특징은 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 따라서, 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있고, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능할 것이다. 또한, 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있고, 특정 실시예에서의 일부 구성이나 특징이 다른 실시예에 포함되거나 다른 실시예에서의 대응되는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(Terminal Node)로서의 의미를 갖는다. 본 명세서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(Upper Node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(Network Nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있을 것이다. 기지국은 고정국(Fixed Station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있고, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 데이터 전송 방법 및 장치는 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SCFDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다.
한편 무선 접속 기술들은 다양한 무선 통신 표준 시스템으로 구현될 수 있다. 예컨대, WCDMA(Wideband CDMA)는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준화 기구에 의한 UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 또한, CDMA2000는 CDMA에 기반한 무선 기술이고, 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2) 표준화 기구에 의한 HRPD(High Rate Packet Data)는 CDMA2000 기반 시스템에서 높은 패킷 데이터 서비스를 제공하는 무선 기술이다. eHRPD(evolved HRPD)는 HRPD가 진화된 무선 기술이고, TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 80220, EUTRAN(EvolvedUTRAN) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. LTE(Long Term Evolution)는 EUTRAN를 사용하는 EUMTS(EvolvedUMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SCFDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)를 채용한다. LTEA(Advanced)는 LTE가 진화된 무선 기술이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해 상세히 설명한다.
제1 실시예
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 구성하는 단말의 구성을 개략적으로 보여주는 블록도이다. 도 2에 도시된 단말(200)은 상기 단말(200)의 주변에 위치하고 있는 기지국(미도시)의 간섭을 완화시키는 역할을 수행한다.
도 2에서는 설명의 편의를 위해, 단말(200)을 구성하는 일반적인 구성요소는 제외하고 본 발명을 구현하기 위해 이용되는 구성요소만을 도시한 것으로서, 도 2에 도시된 단말(200)은 통신 서비스를 제공 받기 위한 다른 일반적인 구성요소들을 더 포함할 수 있을 것이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(200)은 간섭 신호 측정부(210), 채널 정보 결정부(220), 및 메시지 전송부(230)를 포함하는 것으로서, 이러한 단말(200)은 주변의 어느 기지국에 대해서도 캠프온(Camp On)되지 않은 상태이다.
여기서, 캠프온 되지 않은 단말이란 서비스를 제공 받을 수 있는 기지국이 정해져 있지 않은 단말 또는 서비스를 제공 받을 수 있는 기지국에 접속되어 있지 않은 상태의 단말을 의미한다.
먼저, 간섭 신호 측정부(210)는 상기 단말(200)의 주변에 위치하는 하나 이상의 기지국들 중 상기 단말(200)이 접속할 수 있는 기지국이 존재하지 않는지 여부를 판단한다. 여기서, 기지국은 단말(200) 주변에 위치하는 소형 기지국은 물론 매크로 기지국을 모두 포함하는 개념이다.
판단결과, 상기 단말(200)이 접속할 수 있는 기지국이 존재하지 않는 경우, 상기 간섭 신호 측정부(210)는 상기 각 기지국들의 간섭 신호를 측정한다.
일 실시예에 있어서, 이러한 각 기지국의 간섭 신호는 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power: RSRP)일 수 있다. 간섭 신호 측정부(210)는 이러한 참조 신호 수신 전력을 각 기지국으로부터 전송되는 참조 신호(Reference Signal)을 이용하여 획득할 수 있다.
다음으로, 채널 정보 결정부(220)는, 상기 단말(200)이 접속할 수 있는 기지국이 발견될 때까지, 상기 간섭 신호 측정부(210)에 의해 측정된 간섭 신호의 크기 순서에 따라, 상기 각 기지국의 채널 정보들 중 상기 각 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 상기 각 기지국 별로 순차적으로 결정한다.
일 실시예에 있어서, 이러한 채널 정보는 상기 단말(200)에 대한 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator: PMI)일 수 있다.
상술한 실시예에 있어서는 채널 정보 결정부(220)가 간섭 신호의 크기 순서에 따라 각 기지국 별로 순차적으로 채널 정보를 결정하는 것으로 기재하였다. 하지만, 변형된 실시예에 있어서는 채널 정보 결정부(220)는 간섭 신호의 크기가 기준치 이상인 모든 기지국에 대해, 각 기지국의 채널 정보들 중 각 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 결정할 수 있다.
다음으로, 메시지 전송부(230)는, 상기 채널 정보 결정부(220)에 의해 결정된 채널 정보를 포함하는 메시지를 생성하고, 생성된 메시지를 해당 기지국에게 전송한다.
일 실시예에 있어서, 메시지 전송부(230)는 상기 채널 정보를 포함하는 메시지를 자원 할당 요청 메시지(Resource Request Message)와 동일한 규격으로 생성할 수 있다.
이하에서는, 도 3을 참조하여, 상기 단말에 의해 수행되는 기지국의 간섭 완화 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 단말의 주변에 위치하고 있는 기지국들 중 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하는지 여부를 판단한다(S300).
판단결과, 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하는 경우, 단말은 해당 기지국에 접속하게 된다(S310).
S300의 판단결과, 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하지 않는 경우, 단말은 각 기지국들의 간섭 신호를 측정한다(S320). 일 실시예에 있어서, 이러한 간섭 신호는 참조 신호 수신 전력일 수 있다.
이후, 단말은 간섭 신호의 크기 순서에 따라 상기 하나 이상의 기지국들을 정렬하고(S330), 하나 이상의 기지국들 중 간섭 신호가 가장 큰 기지국에 대해, 해당 기지국의 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 결정한다(S340). 일 실시예에 있어서, 이러한 채널 정보는 프리코딩 행렬 지시자일 수 있다.
다음으로, 단말은 S340에서 결정된 채널 정보를 포함하는 메시지를 생성하고(S350), 생성된 메시지를 해당 기지국으로 전송한다(S360). 일 실시예에 있어서, 이러한 메시지는 단말이 기지국에게 자원의 할당을 요청하는 자원 할당 요청 메시지와 동일한 규격일 수 있다.
이후, 단말의 주변에 위치하고 있는 기지국들 중 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하는지 여부를 다시 판단한다(S370). 판단결과, 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하는 경우, 단말은 해당 기지국에 접속하게 된다(S310).
S370의 판단 결과 단말이 접속할 수 있는 기지국이 존재하지 않는 경우, 상기 간섭 신호의 크기 순서에 따라 상기 간섭 신호가 다음으로 큰 기지국에 대해 상기 S340 내지 S370에 기재된 과정을 반복한다.
이러한 과정을 통해, 단말은 단말의 주변에 위치하지만 해당 단말이 접속할 수 없는 기지국의 송신 전력으로 인해 해당 단말이 접속할 수 있는 기지국의 동기 신호나 제어 신호를 수신하지 못하게 되는 것을 방지할 수 있게 된다.
상술한 실시예에 있어서는 간섭 신호의 크기 순서에 따라 각 기지국 별로 순차적으로 채널 정보를 결정하는 것으로 기재하였다. 하지만, 변형된 실시예에 있어서는 간섭 신호의 크기가 기준치 이상인 모든 기지국에 대해 각 기지국의 채널 정보들 중 각 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 결정하고, 결정된 채널 정보를 각 기지국에게 전송할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 구성하는 기지국의 구성을 개략적으로 보여주는 블록도이다. 일 실시예에 있어서, 도 4에 도시된 기지국은(400)은, 미리 승인된 가입자 만이 접속할 수 이는 폐쇄형(Closed Subscriber Group: CSG) 타입일 수 있다. 또한, 도 4에 도시된 기지국(400)은 매크로 셀 내에 위치하는 소형 기지국일 수 있다.
도 4에는 설명의 편의를 위해, 기지국(400)을 구성하는 일반적인 구성요소는 제외하고 본 발명을 구현하기 위해 이용되는 구성요소만을 도시한 것으로서, 도 4에 도시된 기지국(400)은 통신 서비스를 제공하기 위한 다른 일반적인 구성요소들을 더 포함할 수 있을 것이다.
먼저, 메시지 수신부(410)는, 상기 기지국(400)에 캠프온 되지 않은 단말로부터 상기 단말에 대한 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 포함하는 메시지를 수신한다. 일 실시예에 있어서, 상기 채널 정보는 상기 단말에 대한 상기 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자일 수 있다.
또한, 상기 채널 정보를 포함하는 메시지는 상기 단말이 기지국에게 자원의 할당을 요청하는 자원 할당 요청 메시지와 동일한 규격일 수 있다.
다음으로, 빔 패턴 형성부(420)는, 상기 수신된 채널 정보에 기초하여 상기 특정 단말에 대한 송신 전력이 최소화할 수 있도록 빔 패턴을 형성한다.
상기 기지국(400)은 상기 형성된 빔 패턴에 따라 통신 데이터를 단말로 전송하게 된다.
일 실시예에 있어서, 빔 패턴 형성부(420)는 미리 정해진 시간 동안만 상기 빔 패턴에 따라 상기 통신 데이터를 단말로 전송할 수 있다.
이는, 미리 정해진 시간이 경과한 이후에는, 상기 단말이 접속되는 특정 기지국과 상기 기지국(400)간의 백홀(Backhaul)을 통해 상기 단말이 접속된 특정 기지국으로부터 전송되는 정보를 이용하여 상기 단말에 대한 간섭을 완화시킬 수 있기 때문이다.
이와 같이, 기지국(400)은 자신의 주위에 위치하지만, 자신에게 접속이 허용되지 않은 단말에 대한 송신 전력이 최소화될 수 있게 함으로써, 해당 단말이 기지국(400)의 송신 전력에 의해 발생되는 간섭으로 인해 다른 기지국(예컨대, 매크로 기지국)의 동기 신호 또는 제어 신호를 정상적으로 수신하지 못하게 되는 것을 방지하게 된다.
이하에서는, 도 5를 참조하여, 상술한 기지국에 의해 수행되는 간섭 완화 방법을 설명하기로 한다.
도 5는 기지국에 의해 수행되는 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트이다.
도시된 바와 같이, 먼저 단말로부터 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보가 포함된 메시지를 수신한다(S500).
이후, 기지국은 상기 채널 정보를 기초로 하여 상기 단말에 대한 송신 전력을 최소화될 수 있도록 하는 빔 패턴을 형성한다(S510).
이후 도시하지는 않았지만 기지국은 형성된 빔 패턴에 따라 통신 데이터를 단말로 전송하게 된다.
일 실시예에 있어서, 기지국은 미리 정해진 시간 동안만 상기 빔 패턴에 따라 상기 통신 데이터를 단말로 전송할 수 있다.
이는, 미리 정해진 시간이 경과한 이후에는, 상기 단말이 접속되는 특정 기지국과 상기 기지국간의 백홀을 통해 상기 단말이 접속된 특정 기지국으로부터 전송되는 정보를 이용하여 상기 단말에 대한 간섭을 완화시킬 수 있기 때문이다.
제2 실시예
상술한 실시예에 있어서는, 단말에 대해 간섭원으로 작용하는 기지국의 송출 전력을 감소시킴으로써 해당 기지국에 의한 간섭을 완화시키고, 이를 통해 단말이 매크로 기지국으로부터 정상적으로 통신 서비스를 받을 수 있도록 하는 것에 대해 설명하였다. 하지만 제2 실시예에 있어서는, 보다 적극적인 방법을 통해 단말이 매크로 기지국으로부터 정상적으로 통신 서비스를 제공 받을 수 있도록 한다.
이하에서는 이러한 제2 실시예를 도 6 내지 도 8을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 6는 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 개략적으로 보여주는 블록도이다.
도 6에 도시된 기지국(600)은 매크로 기지국에 의해 관장되는 매크로 셀 내에 포함된 소형 셀을 관장하는 것으로서, 폐쇄형 타입의 펨토 기지국일 수 있다. 또한, 단말(700)은 매크로 기지국으로부터 통신 서비스를 받는 단말로써, 기지국(600)의 CSG에는 포함되어 있지 않은 단말일 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 먼저 기지국(600)은 프로세서(Processor, 610), 메모리(Memory, 620) 및 RF부(Radio Frequency Unit, 630)를 포함한다.
먼저, 프로세서(610)는 매크로 기지국으로부터 통신 서비스를 제공 받는 단말(700)로부터 접속 요청을 수신하고, 단말(700)로부터 접속 요청이 수신되면 자신이 단말(700)에 미치는 간섭 정도를 판단한다.
일 실시예에 있어서, 기지국(600)은 단말(700)에 미치는 간섭 정도를 매크로 기지국으로부터 전송되는 정보를 통해 판단하거나, 단말(700)로부터 수신되는 신호의 세기를 이용하여 판단할 수 있다.
또한, 프로세서(610)는, 단말(700)에 대한 간섭 정도가 임계치 이상인 것으로 판단되면, 상기 단말(700)을 위한 자원을 할당하고, 할당된 자원을 통해 단말(700)에게 데이터를 전송한다. 이때, 단말(700)로 전송되는 데이터는 하향링크 제어신호 및 하향링크 데이터를 포함할 수 있다.
한편, 프로세서(610)는, 간섭 정도가 임계치 보다 작은 경우 단말(700)에 대한 자원을 할당하지 않음으로써 기지국(600)에 대한 단말(700)의 접속을 불허한다.
또한, 프로세서(610)는, 기지국(600)에 의한 간섭 정도가 임계치 이상이라 하더라도 기지국(600)에 이미 접속되어 있는 단말들 중 매크로 기지국으로부터 통신 서비스를 받는 다른 단말들의 수를 추가로 고려하여 단말(700)에게 자원을 할당할 수도 있다.
구체적으로, 프로세서(610)는 단말(700)로부터 자원 할당 요청이 수신되기 이전에, 이미 상기 기지국(600)에 접속되어 있는 단말들 중 매크로 기지국에 의해 통신 서비스를 제공 받는 다른 단말들의 개수가 기준치 이상인 경우, 단말(700)에 대해 자원을 할당하지 않고, 다른 단말들의 개수가 기준치 보다 작은 경우에 한하여 단말(700)에 대해 자원을 할당할 수 있다.
이는, 상기 기지국(600)은 미리 정해진 특정 단말 만이 접속할 수 있는 폐쇄형(CSG) 타입의 기지국이기 때문에 미리 정해진 특정 단말 만이 접속할 수 있어야 하나, 본 발명은 예외적으로 기지국에 의해 간섭을 받고 있는 단말의 접속을 허용하는 것이기 때문에 기지국에 접속할 수 있는 단말의 수를 제한할 필요가 있기 때문이다.
이외에도, 프로세서(610)는 단말에 대한 전송모드 결정이나 스케줄링 등과 같이 기지국에 의해 수행되는 일반적인 기능들을 수행한다.
메모리(620)는 프로세서(610)와 연결되어, 프로세서(610)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다.
RF부(630)는 프로세서(610)와 연결되어, 단말(700)로부터 기지국(600)에 대한 접속 요청을 수신하고, 단말(700)로 데이터를 전송한다.
이외에도, RF부(630)는 단말(700)로부터 접속 요청 또는 채널 상태 정보를 수신하여 프로세서(610)로 전달할 수 있다.
다음으로, 단말(700)은 프로세서(710), 메모리(720) 및 RF부(730)를 포함한다.
먼저, 프로세서(710)는 기지국(600)에 의한 간섭 발생 여부를 판단한다. 일 실시예에 있어서, 프로세서(710)는, 기지국(600)으로부터 전송되는 신호의 세기가 기준치 이상인 경우 상기 기지국(600)에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단할 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 프로세서(710)는, 미리 정해진 시간 내에 상기 매크로 기지국으로부터 전송되는 하향링크 제어신호가 수신되지 않거나, 수신되더라도 정상적으로 수신되지 않는 경우 상기 기지국(600)에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단할 수 있다.
또한, 프로세서(710)는, 기지국(600)에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단되는 경우, 상기 기지국에 대한 접속 요청을 생성하여 RF부(730)로 전달한다.
일 실시예에 있어서, 프로세서(710)는, 간섭을 일으키는 기지국이 복수개인 것으로 판단되면, 간섭을 일으키는 기지국들 중 간섭 정도가 가장 큰 기지국에 대한 접속 요청을 생성하여 RF부(730)로 전달할 수 있다.
이후, 접속 요청에 따라 기지국(600)으로부터 전송되는 데이터를 RF부(730)를 통해 수신하여 처리한다.
이외에도, 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들이 프로세서(710)에 의해 구현될 수 있다.
다음으로, 메모리(720)는 프로세서(710)와 연결되어, 프로세서(710)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다.
RF(730)는 기지국(600)으로 접속 요청을 전송하고, 상기 접속 요청에 상응하여 상기 기지국(600)으로부터 자원이 할당되면, 할당된 자원을 통해 상기 기지국(600)으로부터 데이터를 수신한다. 일 실시예에 있어서, 상기 기지국(600)으로부터 수신되는 데이터는 하향링크 제어 신호 및 하향링크 데이터를 포함할 수 있다.
이후, RF부(730)는 수신된 데이터를 프로세서(710)로 전달한다.
상술한 실시예에서, 프로세서(610, 710)는 ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다.
메모리(620, 720)는 ROM(ReadOnly Memory), RAM(Random Access Memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(630, 730)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다.
상술한 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(620, 720)에 저장되고, 프로세서(610, 710)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(620, 720)는 프로세서(610, 710) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(610, 710)와 연결될 수 있다.
이하, 도 7을 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국에 의해 수행되는 간섭 완화 방법에 대해 구체적으로 설명한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 기지국에 의해 수행되는 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트이다.
먼저, 도 7에 도시된 바와 같이, 기지국이 매크로 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 단말로부터 접속 요청을 수신한다(S700).
일 실시예에 있어서, 이러한 매크로 기지국은 상술한 도 1에서와 같이 매크로 셀 내에 위치하여 단말에게 통신 서비스를 제공한다.
또한, 기지국은 상술한 도 1에 도시된 바와 같이 매크로 셀 내에 위치하는 소형 셀을 관장하는 것으로서, 미리 정해진 특정 단말 만이 접속할 수 있는 폐쇄형(CSG: Closed Subscriber Group) 타입의 펨토(Femto)기지국일 수 있다.
이후, 기지국은, 자신이 상기 단말에 미치는 간섭 정도를 판단한다(S710).
일 실시예에 있어서, 기지국은 단말에 미치는 간섭 정도를 매크로 기지국으로부터 전송되는 정보를 통해 판단할 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 기지국은 단말에 미치는 간섭 정도를 단말로부터 수신되는 신호의 세기를 이용하여 판단할 수도 있다.
이후, 상기 단말에 대한 간섭 정도가 임계치 이상인 것으로 판단되면, 상기 기지국은 상기 단말을 위한 자원을 할당하고(S720), 상기 할당된 자원을 통해 상기 단말에게 데이터를 전송한다(S730). 이때, 전송되는 데이터는 하향링크 제어신호 및 하향링크 데이터를 포함할 수 있다.
한편, S710에서 상기 간섭 정도가 임계치 보다 작은 경우 상기 기지국은 상기 단말에 대한 자원을 할당하지 않음으로써 상기 단말의 접속을 불허한다(S740).
상술한 실시예에 있어서는, 상기 기지국에 의한 간섭 정도가 임계치 이상인 경우, 상기 단말에게 자원을 할당하는 것으로 기재하였다.
하지만, 변형된 실시예에 있어서는, 상기 기지국에 의한 간섭 정도가 임계치 이상이라 하더라도 상기 기지국에 이미 접속되어 있는 단말들 중 상기 매크로 기지국에 의해 서비스를 제공 받는 단말의 수를 추가로 고려하여 상기 단말에게 자원을 할당할 수도 있다.
구체적으로, 상기 단말이 상기 기지국으로 자원 할당 요청을 전송하기 이전에, 이미 상기 기지국에 접속되어 있는 다른 단말의 개수가 기준치 이상인 경우에는, 상기 단말에 대해 자원을 할당하지 않고, 상기 다른 단말의 개수가 기준치 보다 작은 경우에 한하여 상기 단말에 대해 자원을 할당할 수 있다.
이는, 상기 기지국은 미리 정해진 특정 단말 만이 접속할 수 있는 폐쇄형(CSG) 타입의 기지국이기 때문에 미리 정해진 특정 단말 만이 접속할 수 있어야 하나, 본 발명은 예외적으로 미리 정해진 단말이 아닌 단말의 접속을 허용하는 것이기 때문에, 매크로 기지국에 의해 통신 서비스를 제공 받는 단말들 중 소형 기지국에 접속할 수 있는 단말의 수를 제한할 필요가 있기 때문이다.
이와 같이, 본 발명은 폐쇄형 타입의 소형 기지국이 단말에 간섭을 미치는 경우, 정상적인 통신 환경 하에서는 해당 기지국의 CSG에 포함되어 있지 않아 해당 기지국에 접속할 수 없는 단말이 해당 기지국에 접속할 수 있도록 함으로써 단말이 정상적인 통신 서비스를 제공받을 있도록 한다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말에 의해 수행되는 간섭 완화 방법을 보여주는 플로우차트이다.
먼저, 단말은 하향링크에서 기지국에 의한 간섭 발생 여부를 판단한다(S800).
이때, 상기 기지국은 폐쇄형 타입의 펨토 기지국일 수 있다. 이러한 경우, 상기 단말은 상기 기지국의 CSG에 포함되어 있는 단말이 아니므로 정상적인 통신 환경 하에서 단말은 상기 기지국에 접속할 수는 없다.
일 실시예에 있어서, 단말은, 상기 기지국으로부터 전송되는 신호의 세기가 기준치 이상인 경우 상기 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단할 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 단말은, 미리 정해진 시간 내에 상기 단말의 서빙 기지국인 매크로 기지국으로부터 하향링크 제어신호가 수신되지 않거나, 수신되더라도 정상적으로 수신되지 않는 경우 상기 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단할 수 있다.
S800의 판단결과, 상기 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단되는 경우, 상기 단말은 간섭을 발생시키는 상기 기지국에 대한 접속 요청을 상기 기지국으로 전송한다(S810).
이후, 상기 접속 요청에 상응하여 상기 기지국으로부터 자원이 할당되면(S820), 상기 할당된 자원을 통해 상기 기지국으로부터 데이터를 수신한다(S830).
일 실시예에 있어서, 상기 기지국으로부터 수신되는 데이터는 하향링크 제어 신호 및 하향링크 데이터를 포함할 수 있다.
한편, 상기 S800에서 간섭을 일으키는 기지국이 복수개인 것으로 판단되는 경우, 상기 S810에서 간섭을 일으키는 상기 기지국들 중 가장 높은 간섭을 일으키는 기지국으로 상기 접속 요청을 전송할 수 있다.
이와 같이, 본 발명은 단말이 폐쇄형 타입의 소형 기지국에 의한 간섭으로 인해 정상적으로 통신 서비스를 제공 받을 수 없는 경우, 단말이 폐쇄형 타입의 소형 기지국에 직접 접속하도록 함으로써 단말이 정상적인 통신 서비스를 제공받을 있도록 한다.
상술한 기지국에 의한 간섭 완화 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 이용하여 수행될 수 있는 프로그램 형태로도 구현될 수 있는데, 이때 기지국에 의한 간섭 완화 방법을 수행하기 위한 프로그램은 하드 디스크, CDROM, DVD, 롬(ROM), 램, 또는 플래시 메모리와 같은 컴퓨터로 판독할 수 있는 기록 매체에 저장된다.
본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 상술한 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (35)

  1. (a) 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 및
    (b) 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우 접속 가능한 기지국이 발견될 때까지, 각 기지국에 대한 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 각 기지국 별로 순차적으로 결정하여 각 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 (b)단계에서, 상기 각 기지국 별로 결정되는 채널 정보는 상기 하나 이상의 기지국들 중 간섭 신호가 큰 순서대로 결정하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 채널 정보는 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator: PMI)인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 간섭 신호는 상기 각 기지국의 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power: RSRP)인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 (b) 단계는,
    (b1) 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우, 상기 각 기지국들의 간섭 신호를 측정하는 단계;
    (b2) 상기 하나 이상의 기지국들 중 간섭 신호가 가장 큰 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 결정하는 단계;
    (b3) 상기 결정된 채널 정보를 상기 간섭 신호가 가장 큰 기지국으로 전송하는 단계;
    (b4) 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하는지 여부를 판단하는 단계; 및
    (b5) 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우, 접속 가능한 기지국이 발견될 때까지 상기 간섭 신호가 큰 순서대로 상기 각 기지국에 대해 상기 (b2) 내지 (b4)단계를 반복하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 채널 정보는 자원 할당 요청 메시지와 동일한 규격을 갖는 메시지에 포함되어 해당 기지국으로 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  7. 기지국에 의한 간섭 완화 방법으로서,
    상기 기지국에 대한 프리코딩 행렬 지시자(PMI)들 중 단말에 대한 송신 전력을 최소화하는 PMI가 포함된 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 메시지에 포함된 PMI에 기초하여 상기 단말에 대한 빔 패턴을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 단말은 상기 기지국에 캠프온(Camp On)되지 않은 단말인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  9. 하나 이상의 기지국들 중 접속 가능한 기지국이 존재하지 않는 경우, 상기 각 기지국들의 간섭 신호를 측정하는 간섭 신호 측정부;
    접속 가능한 기지국이 발견될 때까지, 상기 각 기지국에 대한 채널 정보들 중 해당 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 채널 정보를 상기 각 기지국 별로 순차적으로 결정하는 채널 정보 결정부; 및
    상기 결정된 채널 정보를 포함하는 메시지를 생성하고, 생성된 메시지를 해당 기지국으로 전송하는 메시지 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 채널 정보 결정부는, 상기 각 기지국 별로 결정되는 채널 정보를 상기 하나 이상의 기지국들 중 간섭 신호가 큰 순서대로 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 채널 정보는 각 기지국의 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 간섭 신호는 상기 각 기지국의 참조 신호 수신 전력인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 메시지는 자원 할당 요청 메시지와 동일한 규격을 갖는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 캠프온 되지 않은 단말로부터 상기 단말에 대한 송신 전력을 최소화할 수 있는 프리코딩 행렬 지시자(PMI)가 포함된 메시지를 수신하는 메시지 수신부; 및
    상기 수신된 프리코딩 행렬 지시자에 기초하여 상기 특정 단말에 대한 빔 패턴을 형성하는 빔 패턴 형성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 기지국은 폐쇄형(Closed Subscriber Group: CSG) 타입인 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 기지국은 미리 정해진 시간 동안 상기 형성된 빔 패턴에 따라 통신 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  17. 기지국에 의한 간섭 완화 방법으로서,
    제1 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 제1 단말로부터 접속 요청을 수신하는 단계;
    상기 접속 요청이 수신되면, 상기 제1 단말을 위한 자원을 할당하는 단계;
    상기 할당된 자원을 통해 상기 제1 단말에게 데이터를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 기지국은 폐쇄형(CSG: Closed Subscriber Group) 타입의 소형 기지국이고, 상기 제1 단말은 상기 기지국의 CSG에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 단말에 대한 상기 기지국의 간섭 정도를 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 자원을 할당하는 단계에서, 상기 제1 단말에 대한 간섭 정도가 임계치 이상인 것으로 판단되면, 상기 제1 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 제1 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 단말들 중 상기 기지국에 이미 접속되어 있는 제2 단말의 수를 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 자원을 할당하는 단계에서, 상기 기지국에 이미 접속되어 있는 상기 제2 단말의 수가 기준치 이하인 경우 상기 제1 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 기지국의 자원 사용율을 판단하는 단계를 더 포함하고,
    상기 자원을 할당하는 단계에서, 상기 기지국의 자원 사용율이 미리 정해진 값 이하인 경우 상기 제1 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  21. 제17항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 상기 기지국에 의해 관장되는 소형 셀을 포함하는 매크로 셀을 관장하는 매크로 기지국인 것을 특징으로 하는 하향링크에서 소형 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  22. 기지국에 의한 간섭 완화 방법으로서,
    하향링크에서 단말에 대한 상기 기지국의 간섭 발생 여부를 판단하는 단계;
    상기 기지국의 간섭이 발생된 것으로 판단 되면, 상기 기지국에 대한 접속 요청을 전송하는 단계; 및
    상기 접속 요청에 상응하여 상기 기지국으로부터 자원이 할당되면, 상기 할당된 자원을 통해 상기 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 간섭 발생 여부를 판단하는 단계에서, 상기 단말에게 서비스를 제공하는 제1 기지국으로부터 하향링크 제어신호가 수신되지 않거나 상기 제1 기지국으로부터 수신된 상기 하향링크 제어신호가 비정상적인 경우 상기 기지국에 의한 간섭이 발생된 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 상기 기지국에 의해 관장되는 소형 셀을 포함하는 매크로 셀 내에 위치하는 매크로 기지국인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 간섭 발생 여부를 판단하는 단계에서, 상기 기지국으로부터 전송되는 신호의 세기가 상기 단말에게 서비스를 제공하는 제1 기지국으로부터 전송되는 신호보다 임계치 이상 큰 경우 상기 기지국에 의한 간섭이 발생된 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  26. 제22항에 있어서,
    상기 기지국은 폐쇄형 타입의 소형 기지국이고, 상기 단말은 상기 기지국의 CSG에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  27. 제22항에 있어서,
    상기 접속 요청을 전송하는 단계에서, 간섭을 일으키는 상기 기지국이 복수개인 경우, 상기 기지국들 중 가장 높은 간섭을 일으키는 상기 기지국으로 상기 접속 요청을 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국에 의한 간섭 완화 방법.
  28. 매크로 기지국으로부터 서비스를 제공 받는 단말로부터의 접속 요청이 수신되면, 상기 단말을 위한 자원을 할당하는 프로세서; 및
    상기 프로세서에 의해 할당된 자원을 통해 상기 단말에게 하향링크 제어신호 및 하향링크 데이터를 전송하는 RF부를 포함하는 것을 특징으로 하고,
    상기 단말은 자신의 CSG(Closed Subscriber Group)에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 하는 기지국.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국에 접속되어 있는 단말들 중 상기 매크로 기지국으로부터 서비스를 받는 다른 단말들의 개수를 추가로 판단하고, 상기 기지국에 접속되어 있는 다른 단말들의 개수가 기준치보다 작은 경우 상기 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  30. 제28항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 기지국의 자원 사용율을 판단하고, 자원 사용율이 미리 정해진 값 이하인 경우 상기 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  31. 제28항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 단말에 대한 간섭 정도를 판단하고 상기 단말에 대한 간섭 정도가 임계치 이상인 경우 상기 단말을 위한 자원을 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  32. 폐쇄형 타입의 펨토 기지국에 의한 간섭 발생 여부를 판단하고, 상기 펨토 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단되면 상기 펨토 기지국에 대한 접속 요청을 생성하는 프로세서; 및
    상기 프로세서에 의해 생성된 접속 요청을 상기 펨토 기지국으로 전송하고, 상기 접속 요청에 상응하여 상기 펨토 기지국에 의해 할당된 자원을 통해 상기 펨토 기지국으로부터 하향링크 제어 신호 및 하향링크 데이터를 수신하는 RF부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 단말은 상기 펨토 기지국의 CSG에 포함되지 않은 단말인 것을 특징으로 하는 단말.
  34. 제32항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 펨토 기지국으로부터 전송되는 신호의 세기가 상기 단말의 서빙 기지국으로부터 전송되는 신호의 세기보다 임계치 이상 크거나, 미리 정해진 시간 내에 상기 서빙 기지국으로부터 하향링크 제어신호가 수신되지 않거나, 수신된 하향링크 제어신호가 비정상적인 경우 상기 펨토 기지국에 의한 간섭이 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 단말.
  35. 제32항에 있어서,
    상기 프로세서는, 간섭을 일으키는 펨토 기지국이 복수개인 것으로 판단되면, 간섭을 일으키는 펨토 기지국들 중 간섭 정도가 가장 큰 펨토 기지국에 대한 접속 요청을 생성하는 것을 특징으로 하는 단말.
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