WO2012050328A2 - 하향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

하향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2012050328A2
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    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for controlling downlink transmission power and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, or t hogona 1 frequency division multiple access (OFDMA) systems, SC to FDMA (single carrier frequency division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA t hogona 1 frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method for controlling downlink transmission power in a wireless communication system and an apparatus therefor. More specifically, it is an object of the present invention to provide a method and apparatus for controlling downlink transmission power of a home base station in a heterogeneous network.
  • Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above technical problems, and other technical problems not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art to which the present invention belongs from the following description. .
  • a method for performing power control by a home base station in a wireless communication system comprising: obtaining information on downlink signal strength of a macro cell; And determining an upper limit of the downlink transmission power of the home base station in consideration of the downlink signal strength of the macro cell. When a predetermined condition is satisfied, an upper limit of the downlink transmission power of the home base station is satisfied.
  • a home base station configured to perform power control in a wireless communication system, comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to obtain information on downlink signal strength of the macro cell, and determine an upper limit of downlink transmission power of the home base station in consideration of the downlink signal strength of the macro cell.
  • the upper limit of the downlink transmission power of the home base station is an intermediate value among a minimum transmission power value, a maximum transmission power value, and a power control value proportional to the downlink signal strength of the macro cell.
  • an upper limit of the downlink transmission power of the home base station is given as a predetermined fixed value, and the predetermined condition is a value indicating a downlink signal strength of the macro cell.
  • a home ' base station is provided that includes more than a first threshold.
  • acquiring the information includes receiving a measurement report for the downlink signal of the macrocell from the terminal.
  • acquiring the information includes the home base station measuring a downlink signal of the macro cell.
  • the power control value is given using the following equation:
  • ⁇ ⁇ represents a parameter related to the downlink signal strength of the macro cell
  • represents a positive value
  • represents a correction value for power control.
  • the home base station is configured to further perform downlink transmission, and the transmission power of the downlink transmission is given equal to or less than the upper limit of the downlink transmission power of the home base station.
  • the power control value is reduced in consideration of the uplink signal strength, and the value indicating the uplink signal strength of the macro terminal.
  • the power control value is maintained as it is.
  • the value indicating the uplink signal strength of the macro terminal is a second threshold value.
  • the maximum transmit power value is reduced in consideration of the uplink signal strength, and when the value indicating the uplink signal strength of the macro terminal is smaller than the 2 threshold value, the maximum transmit power value is It stays the same.
  • downlink transmission power of a home base station may be efficiently controlled in a heterogeneous network.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink frame.
  • 5 shows an example of physically mapping a PUCCH format to a PUCCH region.
  • 6 illustrates a conventional power control method in a heterogeneous network.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA t hogona 1 frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access It can be used in various wireless access systems such as).
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UT A) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / Gener a 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom unications System.
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (EHMTS) using E-UTRA and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE. For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE / LTE-A, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto. Also, the specifics used in the description below
  • the radio frame includes 10 subframes.
  • the subframe includes two slits in the time domain.
  • the time to transmit a subframe is defined as a Transmission Time Interval (TTI).
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms. have.
  • One slot has a plurality of OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols in the time domain. Since LTE uses 0FDMA in downlink and SOFDMA in uplink, 0FDM or SC-FDMA symbol represents one symbol period.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of a radio frame is shown by way of example.
  • the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be modified in various ways.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) 0FDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB includes 12X7 (6) REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot NRB depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the 0FDM symbol is replaced by the SC-FDMA symbol.
  • FIG. 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data areas to which physical downlink shared channels (PDSCHs) are allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and carries information on the number of 0FDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative one actaowledgment (HARQ ACK / NACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NACK hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative one actaowledgment
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel. , Resource allocation information of upper-layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, and Tx power control. Command, VoIP voice over IP) activation indication information, and the like.
  • Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region. UE monitors multiple PDCCHs can do.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging identifier
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTKrandom access-RNTI RA-RNTKrandom access-RNTI
  • FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • the uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols depending on the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • PUCCH is a pair of RBs located at both ends of the data region on the frequency axis (RB pairs) and hop to slot boundaries.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • SR Information used to request an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQK Channel Quality Indicator Feedback information on a downlink channel.
  • Feedback information related to MIMOC Multiple Input Multiple Output includes a RKRank Indicator, a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Precoding Type Indicator (PTI). 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC—FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 1 shows the mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • FIG. 5 illustrates a heterogeneous network comprising a macro cell and a micro cell.
  • a macro cell may overlap one or more micro cells.
  • the service of the macro cell is provided by the macro base station (Macro eNodeB, MeNB). Macro cells and macro base stations may be commonly used in the present specification.
  • the terminal connected to the macro cell may be referred to as a macro UE.
  • the macro terminal receives the downlink signal from the macro base station, and transmits an uplink signal to the macro base station.
  • Micro cells are also referred to as femto cells, pico cells.
  • the service of the micro cell is provided by a pico base station (Pico eNodeB), a home base station (Home eNodeB, HeNB), a relay node (Re I ay Node, RN) and the like.
  • the pico base station (Pico eNodeB), the home base station (Home eNodeB, HeNB), the relay node (Relay Node, RN) are collectively referred to as the home base station (HeNB).
  • microcells and home base stations may be commonly used.
  • the terminal connected to the micro cell may be referred to as a micro terminal or a home terminal.
  • the home terminal receives a downlink signal from the home base station and transmits an uplink signal to the home base station.
  • Micro cells may be divided into 0A (open access) cells and CSG (ch) seed subscriber group (CSG) cells according to accessibility.
  • OA cell is when the terminal is required without additional access restriction In this case, it means a micro cell that can receive service at any time.
  • the CSG cell refers to a micro cell in which only a specific authorized terminal can receive the service.
  • inter-cell interference is more problematic because macro and micro cells overlap.
  • the downlink signal of the home base station acts as an interference to the macro terminal.
  • the downlink signal of the macro base station may act as an interference to the home terminal in the micro cell.
  • the uplink signal of the macro terminal may act as an interference to the home base station.
  • the uplink signal of the home terminal may act as an interference to the macro base station.
  • the conventional home base station controls its DL power by utilizing the DL signal strength of the macro base station in order to ensure the performance of the adjacent macro terminal and maintain its coverage.
  • the DL signal count of the macro base station can be directly measured through the DL receiver of the home base station or inferred through a measurement report of the terminal, preferably the home terminal.
  • Equation 1 shows an example of a conventional DL power control method of a home base station.
  • each parameter may be given for each DL physical channel.
  • the DL physical channel includes, for example, a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid A Q Indicator CHannel (PHICH), a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDSCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid A Q Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Control CHannel
  • P_tx MEDIAN a xP ⁇ M + ⁇ , ⁇ _ max, P _ m) [dBm]
  • P_tx represents the DL transmission power of the home base station or an upper limit thereof. Therefore, the actual DL transmission power of the home base station has a value of P ⁇ tx or less.
  • P_max represents the maximum transmit power of the home base station.
  • P— min represents the minimum transmit power of the home base station.
  • P ⁇ max and P_min may be given according to the physical performance of the RF (Radio Frequency) models or arbitrarily set by the network.
  • P_M represents the strength / power of the DL signal of the macro base station or a value related thereto.
  • P_M is the Signal to Noise Ratio (SNR), Signal to Interference and Noise Ratio (SINR), Carrier to Interference Ratio (CIR), Carrier to Interference and Noise Ratio (CI R), Reference Signal Received Power (RSRP), RSRQCReference Signal Received Quality) or a value related thereto.
  • SNR Signal to Noise Ratio
  • SINR Signal to Interference and Noise Ratio
  • CIR Carrier to Interference Ratio
  • CI R Carrier to Interference and Noise Ratio
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQCReference Signal Received Quality RSRQCReference Signal Received Quality
  • is a constant or a parameter (combination) for power control.
  • is a constant or a parameter (combination) for power control.
  • MEDIANCA, ⁇ , C represent median values of A, ⁇ , and C.
  • Equation 1 is the home base station
  • the upper limit (P_tx) of the DL transmission power is set to be directly proportional to P_M within a predetermined range.
  • the pathloss + shadowing value for the macro base station is related to P_M.
  • P_M decreases as the path loss + shade increases, and P ⁇ M increases when the path loss + shade decreases.
  • P_tx of the home base station is set higher as P—M increases. Therefore, when the home base station is adjacent to the macro base station, the coverage of the home base station can be protected from the strong interference of the macro base station.
  • P_tx of the home base station is set low.
  • the home base station when the home base station is far from the macro base station, it is possible to ensure the performance of the macro terminal receiving strong interference from the home base station.
  • the DL signal of the macro base station measured near the home base station is likely to be severely weakened while passing through the wall of the building.
  • the P_M obtained by the home base station may be very small.
  • the DL transmission power of the home base station may be limited by the minimum transmission power (P ⁇ min) despite the strong DL signal strength of the macro base station. In this case, the DL performance of the home base station may deteriorate.
  • the distance between the macro base station and the home base station may be far enough apart so as not to interfere with each other.
  • the DL transmission power of the home base station may be limited by the minimum transmission power (P_min). Therefore, the DL performance of the home base station can be deteriorated.
  • the present invention proposes a method for efficiently performing DL power control (or power setting) of a home base station to minimize intercell interference in a heterogeneous network.
  • DL power control of a home base station according to the present invention is based on the premise that heterogeneous base stations (ie, their channels) coexist. Therefore, DL power control of a home base station according to the present invention can be applied only when channels of heterogeneous base stations coexist.
  • the DL power control of the home base station may be limited to be applied only when the strength / power (P ⁇ M) of the DL signal of the heterogeneous base station (eg, macro base station) or a value related thereto has a value greater than or equal to a predetermined threshold.
  • the home base station can use the power control method proposed in the present invention.
  • P—M or its associated value is less than the predetermined threshold, the home base station is not macro because the channels of the home base station and the macro base station do not coexist (that is, the home base station is isolated from the macro base station). There is no need to perform power control considering the base station.
  • the home base station when the home base station is installed in an area isolated from the signal of the macro base station, even if the DL signal of the macro base station is considerably small, it is possible to set P_tx of the home base station to have a value larger than P_min.
  • the isolation of the home base station may be preset by the network operator.
  • whether the home base station is isolated may be inferred by measuring the DL signal of the macro base station. For example, if a predetermined threshold is set in a home base station, the home base station determines that P ⁇ M, other DL signal measurements, or a value associated with them is smaller than the threshold as an isolated situation. It can be sweet.
  • P_M represents the DL signal strength of the macro base station or a value related thereto.
  • P ⁇ M can represent SNR, SINR, CIR, CINR, RSRP, RSRQ or related values.
  • P ⁇ M may be associated with the magnitude of the path loss and shadow from the macro base station to the home base station (or home terminal).
  • P_M side directly through the DL receiver of the home base station It can be determined or inferred through the measurement report of the terminal, preferably the home terminal.
  • the home base station may maintain P tx at a constant value larger than P—min.
  • the home base station may increase P_tx by considering the size of P_M.
  • the threshold value may be given as a fixed value or a value that varies depending on the surrounding situation.
  • the threshold may be given as the strength of the total received DL signal (or power), or a value associated therewith.
  • the signal (or power) of the home base station itself may be excluded from the total received DL signals (or power).
  • Equations 2 to 5 illustrate the power control method according to the present embodiment.
  • Equation (1) P_tx, P_max, P_min, P_M, ⁇ , ⁇ and MEDIAN (A, B, C) are the same as defined in Equation (1). / Denotes a parameter (combination) for constant or power control ( ⁇ > _min).
  • Equation (1) P—tx, P_max, P_min, P_M, y5 and MEDIAN (A, B, C) are as defined in Equation (1).
  • ⁇ 'and ⁇ ' represent parameters (combinations) for constant or power control, respectively.
  • Denotes a constant or a parameter (combination) for power control.
  • Equation (1) P tx, P_max, Pjnin, P_M, ce, ⁇ , and MEDIAN (A, B, C) are as defined in Equation (1).
  • FIG. 7 illustrates a power control method according to the first embodiment.
  • FIG. 7 (a) shows a case where P_tx of a home base station is maintained at a higher level than Pjiin when the path loss and the shadow size exceed a threshold value, as the path loss and the shadow size increase.
  • Figure 7 (b) illustrates the case where the path loss and the shadow size exceeds the threshold value, the P ⁇ tx of the home base station increases at a constant rate as the path loss and the shadow size increases.
  • this is only an example, after the threshold, as the pathloss and shadow size increase
  • R_tx can be increased stepwise.
  • P_tx may increase at a given ratio for each section.
  • a home base station can measure UL interference by neighboring macro terminals through a UL receiver, and can know the presence / distance of a macro terminal located in an adjacent region through the UL interference amount. For example, when the size of the UL interference is larger than a predetermined threshold value, it may be determined that the macro terminal exists near the home base station. In this case, it is necessary to control the DL power of the home base station to ensure the performance of the macro terminal is interfered by the base station.
  • this example proposes to perform DL power control of the home base station in consideration of the amount of UL interference measured by the home base station.
  • the home base station determines that the macro terminal exists in an adjacent region and sets P—tx of the home base station to have a value smaller than P_max.
  • the home base station may maintain P_ at a constant value smaller than P_max when the UL interference exceeds a threshold.
  • the home base station may lower P_tx in consideration of the magnitude of the UL interference.
  • the magnitude of UL interference can be obtained using various methods known in the art.
  • the magnitude of UL interference can be obtained using the strength / power of the UL signal of the macro terminal or a value related thereto.
  • the magnitude of UL interference can be obtained from SNR, SINR, CIR, CINR, RSRP, RSRQ or related values.
  • PJJL can be obtained by measuring the reference signal of the macro terminal.
  • PJJL can be measured / defined in units of resource elements.
  • the threshold value may be given as a fixed value or a value that varies depending on the surrounding situation.
  • the threshold may be given as the strength of the total received UL signal (or power), or a value associated therewith.
  • the HUM base station's own signal (or power) may be excluded from the total received UL signal (or power).
  • Equations 6 to 9 illustrate the power control method according to the present embodiment.
  • Equation (1) P_tx, P_max, P_min, P_M, a, ⁇ , and MEDIAN (A, B, C) are as defined in Equation (1).
  • PJJL represents the UL interference amount measured from the (macro) terminal or a value related thereto.
  • represents a constant or a parameter (combination) for power control
  • P tx, P_max, P_min, P_M, ⁇ , and MEDIANS, B, C) are as defined in Equation (1).
  • PJJL represents the UL interference amount measured from the (macro) terminal or a value related thereto.
  • ⁇ ,... , ⁇ Represents a constant or parameter (combination) for power control (_max> ⁇ > / 2 > ⁇ >; ⁇ resort).
  • / 2 , ..., deliberatelywave for constant or power control * Denotes a parameter (combination) ( ⁇ / 2 ⁇ ⁇ ).
  • Equation (1) P_tx, P_max, P_min, P_M, ⁇ , ⁇ and MEDIAN, B, C) are as defined in Equation (1).
  • a 'and ⁇ ' represent parameters for constant or power control, respectively.
  • represents a constant or a parameter (combination) for power control.
  • PJJL represents the amount of UL interference or a value related thereto measured from the (macro) terminal.
  • PJJL represents the amount of UL interference measured from the (macro) terminal or a value related thereto.
  • FIG. 8 illustrates a power control method according to the second embodiment.
  • P_tx P_max when the UL interference amount is smaller than the threshold value.
  • 8 (a) shows that when the magnitude of the UL interference exceeds a threshold, P ⁇ tx of the home base station is constant as the magnitude of the UL interference increases. It shows the case where level is kept small.
  • FIG. 8 (b) illustrates a case in which P_tx of the home base station is reduced by a certain ratio as the magnitude of the UL interference increases when the magnitude of the UL interference exceeds a threshold.
  • p— tx may decrease stepwise as the magnitude of the UL interference increases.
  • P_tx may be reduced according to a given ratio for each section.
  • P_ max of equation (1) is adaptively.
  • the home base station determines that the macro terminal exists in an adjacent region, and may set P_max of the home base station to a value smaller than the original value.
  • the home base station may maintain P_max at a constant value smaller than the original value when the amount of UL interference exceeds a threshold.
  • the base station may lower P_max in consideration of the magnitude of the UL interference.
  • Equations 10 to 13 illustrate a power control method according to the present embodiment.
  • P ⁇ tx, P_max, P_min, P_M, ⁇ , ⁇ and MEDIAN (A, B, C) are It is as defined.
  • PJJL represents the UL interference amount measured from the (macro) terminal or a value related thereto. Denotes a parameter (combination) for constant or power control (r ⁇ P ⁇ a). Denotes a constant or a parameter (combination) for power control. [Equation 11]
  • F max P ⁇ max- ⁇ (Threshold _2 ⁇ P_UL ⁇ Threshold ⁇ 3)
  • P_tx, P_max, P_min, P_M, ⁇ , ⁇ and MEDIAN (A, B, C) are as defined in Equation (1).
  • PJJL represents the UL interference amount measured from the (macro) terminal or a value related thereto.
  • ⁇ y 2 d sufferrepresents a parameter (combination) for constant or power control (P_max> i > ⁇ 2 > .. ⁇ > protest).
  • ⁇ ,... Represents a constant or parameter (combination) for power control (; ',
  • Equation 1 P_UL ⁇ Threshold
  • P_tx, P_max, P_min, P_M ( cc, ⁇ and MEDIAN (A, B, C) are as defined in Equation 1.
  • a 'and ⁇ ' respectively denote constant or power control.
  • A represents a constant or a parameter (combination) for power control PJJL represents an amount of UL interference measured from a (macro) terminal or a value related thereto (Equation 13)
  • P tx, P_max, P_min, P_M, cc, ⁇ and MEDIA (A, B, C) are as defined in Equation (1).
  • ⁇ 'and ⁇ ' represent parameters (combinations) for constant or power control, respectively.
  • PJL represents the amount of UL interference measured from the (macro) terminal or its associated value.
  • Examples 1 and 2 have been described independently, but they can be combined with each other.
  • P_max may be controlled as shown in Equations 10 to 13 in consideration of the UL interference amount
  • > 'of the home base station may be controlled as shown in Equations 2 to 5 in consideration of the signal strength (eg, P ⁇ M) of the macro base station.
  • the home base station may apply the above-described DL power control methods in combination with each other according to the presence of the home terminal.
  • the DL transmission power control method of Embodiment 1 may be applied only when there is a measurement report from the home terminal.
  • P_tx of the home base station may be set to a predetermined default value or determined by mathematical formula 1.
  • the base station includes a macro base station and a home base station.
  • the terminal includes a macro terminal and a home terminal.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected to the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a base station may, in some cases, be performed by their upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • a 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.
  • the terminal may be replaced with terms such as UECUser Equipment (MSC), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware may be implemented by software, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field pro- gradable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and so on.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field pro- gradable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로,본 발명은 홈 기지국이 전력 제어를 수행하는 방법에 있어서, 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 대한 정보를 획득하는 단계; 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 고려하여, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한을 결정하는 단계를 포함하고, 소정의 조건을 만족하는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한은 최소 전송 전력값, 최대 전송 전력 값, 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 비례하는 전력 제어 값 중 중간 값으로 주어지며, 상기 소정의 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한은 소정의 고정된 값으로 주어지고, 상기 소정의 조건은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 1 임계 값 이상인 것을 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
하향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 하향링크 전송 전 력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, OFDMA ( or t hogona 1 frequency division multiple access) 시스템, SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송 전력을 제어하는 방 법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 보다 구체적으로, 본 발명의 목적은 이종 네트워크에서 홈 기지국의 하향링크 전송 전력올 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 를 제공하는데 있다. 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 홈 기지국이 전력 제어를 수행 하는 방법에 있어서, 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 대한 정보를 획득하는 단 계; 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 고려하여, 상기 홈 기지국의 하향링 크 전송 전력의 상한을 결정하는 단계를 포함하고, 소정의 조건을 만족하는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한은 최소 전송 전력 값, 최대 전송 전력 값, 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 비례하는 전력 제어 값 중 중간 값 으로 주어지며, 상기 소정의 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링 크 전송 전력의 상한은 소정의 고정된 값으로 주어지고, 상기 소정의 조건은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 1 임계 값 이상인 것을 포함하 는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 전력 제어를 수행하도록 구 성된 홈 기지국에 있어서,무선 주파수 (Radio Frequency, RF)유닛 ; 및 프로세서를 포 함하고, 상기 프로세서는 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 대한 정보를 획득하며, 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 고려하여, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한을 결정하도록 구성되며, 소정의 조건을 만족하는 경우, 상기 홈 기지국 의 하향링크 전송 전력의 상한은 최소 전송 전력 값, 최대 전송 전력 값, 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 비례하는 전력 제어 값 중 중간 값으로 주어지 며, 상기 소정의 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력 의 상한은 소정의 고정된 값으로 주어지고, 상기 소정의 조건은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 1 임계 값 이상인 것을 포함하는 홈'기지국 이 제공된다.
바람직하게, 상기 정보를 획득하는 것은, 단말로부터 상기 매크로ᅳ셀의 하향 링크 신호에 대한 측정 보고를 수신하는 것을 포함한다.
바람직하게, 상기 정보를 획득하는 것은, 상기 홈 기지국이 상기 매크로 셀의 하향링크 신호를 측정하는 것을 포함한다.
바람직하게, 상기 전력 제어 값 은 하기 식을 이용하여 주어진다:
Figure imgf000005_0001
여기서, Ρᅳ 은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기와 관련된 파라미터를 나타내고, α는 양의 값을 나타내며, β는 전력 제어를 위한 보정 값을 나타낸다. 바람직하게, 상기 홈 기지국은 하향링크 전송을 더 수행하도록 구성되고, 상 기 하향링크 전송의 전송 전력은 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한과 같거나 작게 주어진다. 바람직하게, 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 2 임계 값 이상인 경우, 상기 전력 제어 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감소되고, 상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 제 2 임계 값보다 작 은 경우, 상기 전력 제어 값은 그대로 유지된다.
바람직하게, 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 2 임계 값 이상인 큰 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감 소되고, 상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 게 2 임계 값 보다 작은 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 그대로 유지된다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 하향링크 전송 전력을 효율적으로 제어할 수 있다. 구체적으로, 이종 네트워크에서 홈 기지국의 하향링크 전송 전력을 효율적으로 제어할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
도 1은 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3은 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 PUCCH포맷을 PUCCH 영역에 물리적으로 맵핑하는 예를 나타낸다. 도 6은 이종 네트워크에서 종래의 전력 제어 방법을 예시한다.
도 7~8은 본 발명의 실시예에 따른 전력 제어 방법을 예시한다. 도 9는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access), OFDMA ( or t hogona 1 frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UT A(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i cat i ons ) /GPRS (Gener a 1 Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTSCUniversal Mobile Teleco睡 unications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA 를 사용하는 EHMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정
(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
도 1은무선 프레임의 구조를 예시한다. 도 1을 참조하면,무선 프레임은 10개의 서브프레임을 포함한다.서브프레임은 시간 도메인에서 두 개의 슬룻을 포함한다. 서브프레임을 전송하는 시간이 전송 시 간 간격 (Transmission Time Interval, TTI)으로 정의된다ᅳ 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing)또는 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access)심 볼을 가진다. LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하고 상향링크에서 SOFDMA를 사용하 므로, 0FDM또는 SC-FDMA 심볼은 하나의 심볼 기간을 나타낸다. 자원 블록 (Resource Block, RB)은 자원 할당 유닛이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속된 부반송파를 포함 한다. 무선 프레임의 구조는 예시적으로 도시된 것이다. 무선 프레임에 포함되는 서 브프레임의 개수, 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 슬롯에 포함되는 심볼의 개 수는 다양한 방식으로 변형될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 2를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 0FDM 심볼을 포함 한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element) 는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포 함한다.하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, 0FDM심볼이 SC-FDMA 심 볼로 대체된다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 . 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4) 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 테이터 영역에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH( Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)둥을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심블에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 0FDM심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment /negative一 actaowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Informat ion)라고 지칭한다. DCI는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향 /하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel , DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH)상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위—계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx파워 제어 명령, VoIP Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복 수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregat ion)상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상 태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수 의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check)를 부가한 다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, pagi ng-RNTI (P-RNTI ) ) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 옹답을 위한 것 일 경우, RA-RNTKrandom access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 4는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP길이에 따라서로 다른 수의 SC-FDMA심블을 포함할 수 있다. 상향링크 서 브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하 는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR( Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정 보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하 향링크 데이터 패¾이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
ᅳ CQK Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMOCMultiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator)등을 포함한다. 서 브프레임 당 20비트가사용된다.
단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전 송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC— FDMA는 서브 프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임 의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용 된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 1은 LTE에서 PUCCH포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 1】
PUCCH포1 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI) ᅳᅳ" 포포포포포포포
¾맷맷맷맷맷
SR( Scheduling Request) (비변조된 파형)
1一비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
2-비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
CQI (20개의 코딩된 비트)
CQI 및 1— 또는 2—비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
CQI 및 1—비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
Figure imgf000012_0001
CQI 및 2—비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트) 도 5는 매크로 셀과 마이크로 셀을 포함하는 이종 네트워크를 예시한다. 3GPP LTE-A를 비롯한 차세대 통신 표준에서는 기존 매크로 셀 커버러지 내에 저전력 송 신 파워를 갖는 마이크로 셀이 중첩되어 존재하는 이종 네트워크가논의되고 있다. 도 5를 참조하면, 매크로 셀은 하나 이상의 마이크로 셀과 중첩될 수 있다. 매크로 셀의 서비스는 매크로 기지국 (Macro eNodeB, MeNB)에 의해 제공된다. 본 명 세서에서 매크로 셀과 매크로 기지국은 흔용될 수 있다. 매크로 셀에 접속된 단말은 매크로 단말 (Macro UE)로 지칭될 수 있다. 매크로 단말은 매크로 기지국으로부터 하 향링크 신호를 수신하고, 매크로 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다.
마이크로 셀은 펨토 셀, 피코 셀로도 지칭된다. 마이크로 셀의 서비스는 피코 기지국 (Pico eNodeB) , 홈 기지국 (Home eNodeB, HeNB), 릴레이 노드 (Re I ay Node, RN) 등에 의해 서비스가 제공된다. 편의상, 피코 기지국 (Pico eNodeB) , 홈 기지국 (Home eNodeB, HeNB), 릴레이 노드 (Relay Node, RN)를 홈 기지국 (HeNB)으로 통칭한다.본 명 세서에서 마이크로 셀과 홈 기지국은 흔용될 수 있다. 마이크로 셀에 접속된 단말은 마이크로 단말, 혹은 홈 단말 (Home-UE)로 지칭될 수 있다. 홈 단말은 홈 기지국으로 부터 하향링크 신호를 수신하고, 홈 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다.
마이크로 샐은 접근성에 따라 0A(open access) 셀과 CSG(ch)sed subscriber group) 셀로 나뉘어 질 수 있다. OA 셀은 단말이 별도의 접근 제한 없이 필요할 경 우 언제든지 서비스를 받을 수 있는 마이크로 샐을 의미한다. 반면, CSG 셀은 허가 된 특정 단말만이 서비스를 받을 수 있는 마이크로 셀을 의미한다.
이종 네트워크에서는 매크로 셀과 마이크로 셀이 중첩되므로 셀간 간섭이 보 다 문제된다. 도 5에 도시된 바와 같이, 매크로 단말이 매크로 샐과 마이크로 셀의 경계에 있는 경우, 홈 기지국의 하향링크 신호는 매크로 단말에게 간섭으로 작용한 다. 유사하게, 매크로 기지국의 하향링크 신호는 마이크로 샐 내에 홈 단말에게 간 섭으로 작용할 수 있다. 또한, 매크로 단말의 상향링크 신호는 홈 기지국에게 간섭 으로 작용할 수 있다. 유사하게, 홈 단말의 상향링크 신호는 매크로 기지국에게 간 섭으로 작용할 수 있다.
따라서, 이종 네트워크가 구성된 경우, 종래의 홈 기지국은 인접한 매크로 단 말의 성능을 보장함과 동시에 자신의 커버리지를 유지하기 위해 매크로 기지국의 DL신호 세기를 활용하여 자신의 DL전력을 제어하였다. 매크로 기지국의 DL신호 세 기는 홈 기지국의 DL 수신기를 통해 직접 측정되거나, 단말, 바람직하게는 홈 단말 의 측정 보고 (measurement report)를 통해 유추될 수 있다.
수학식 1은 종래의 홈 기지국의 DL 전력 제어 방법의 한 예를 나타낸다. 아래 식에서 각각의 파라미터는 DL 물리 채널별로 주어질 수 있다. DL 물리 채널은 예를 들어 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical HybridA Q Indicator CHannel), PDCCH( Physical Downlink Control CHannel), PDSCH(Physical Downlink Control CHannel)를 포함한다.
【수학식 1】
P_tx = MEDIAN a xP一 M + β,Ρ_ max, P _ m )[dBm] 여기서, P_tx는 홈 기지국의 DL 전송 전력 또는 그의 상한을 나타낸다. 따라 서 , 홈 기지국의 실제 DL 전송 전력은 Pᅳ tx 이하의 값을 갖는다.
P_max는 홈 기지국의 최대 전송 전력을 나타낸다. P— min은 홈 기지국의 최소 전송 전력을 나타낸다. Pᅳ max 및 P_min은 RF(Radio Frequency) 모들의 물리적 성능 에 따라 주어지거나 네트워크에 의해 임의로 설정될 수 있다.
P_M은 매크로 기지국의 DL신호의 세기 /전력 또는 그와 관련된 값을 나타낸다. 예를 들어 P_M은 SNR(Signal to Noise Ratio), SINR(Signal to Interference and Noise Ratio) , CIR(Carrier to Interference Ratio) , CI R(Carrier to Interference and Noise Ratio) , RSRP(Reference Signal Received Power), RSRQCReference Signal Received Quality) 또는 이와 관련된 값을 나타낼 수 있다. P_M은 매크로 기지국의 참조 신호 를 측정하여 얻어질 수 있다. P_M은 자원요소 단위로 측정 /정의될 수 있다.
α는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)이다. β는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)이다.
MEDIANCA, Β, C)는 A, Β 및 C 중 중간 값을 나타낸다. MEDIAN(A, B, C)는 등 가의 다른 수학식으로 표현될 수 있다. 예를 들어, MEDIA (A, B, C) = MAX(A, MIN(B, Ο) = ΜΙΝ(Α, ΜΑΧ(Β, Ο). 여기서, ΜΑΧ(Α, Β)는 Α및 Β중 큰 값을 나타낸다. ΜΙΝ(Α, Β)는 Α및 Β중 작은 값을 나타낸다.
도 6은 수학식 1에 따른 전력 제어 방법을 예시한다. 수학식 1은 홈 기지국의
DL 전송 전력의 상한 (P_tx)을 일정 범위 내에서 P_M과 정비례하도록 설정한다. 매크 로 기지국에 대한 경로손실 +음영 (pathloss+shadowing) 값은 P_M과 관련된다. 경로손 실 +음영 값이 커지면 P_M은 감소하고 경로손실 +음영 값이 작아지면 Pᅳ M은 커진다. 도 6을 참조하면, P— M이 커짐에 따라 홈 기지국의 P_tx가 높게 설정된다. 따 라서, 홈 기지국이 매크로 기지국에 인접한 경우 매크로 기지국의 강한 간섭으로부 터 홈 기지국의 커버리지를 보호할 수 있다. 반면, P_M이 작아짐에 따라 홈 기지국 의 P_tx가 낮게 설정된다. 따라서, 홈 기지국이 매크로 기지국으로부터 멀리 떨어진 경우, 홈 기지국으로부터 강한 간섭을 받는 매크로 단말의 성능을 보장할 수 있다. 하지만, 일반적으로 실내에 설치되는 홈 기지국의 특성 상 홈 기지국 근처에 서 측정되는 매크로 기지국의 DL 신호는 건물 안깎의 벽을 통과하면서 심하게 약해 질 가능성이 크다. 이로 인해, 홈 기지국이 얻게 되는 P_M이 매우 작을 수 있다. 이 때 수학식 1의 방법을 적용하면, 매크로 기지국의 실제 DL 신호 세기가 강함에도 불 구하고 홈 기지국의 DL 전송 전력은 최소 전송 전력 (Pᅳ min)에 의해 제한될 수 있다. 이 경우, 홈 기지국의 DL 성능이 악화될 수 있다. 또한, 매크로 기지국과 홈 기지국 의 거리가 서로에 대한 간섭올 주지 않을 정도로 층분히 멀리 떨어져 있는 경우가 있을 수 있다. 이때, 수학식 1의 방법을 따르면 셀간 간섭을 미칠 영향이 적음에도 불구하고, P_M이 작기 때문에 홈 기지국의 DL 전송 전력이 최소 전송 전력 (P_min)에 의해 제한될 수 있다. 따라서, 홈 기지국의 DL 성능이 악화될 수 있다.
상술한 문제점을 해소하기 위해, 본 발명은 이종 네트워크에서 셀간 간섭을 최소화하기 위해 홈 기지국의 DL 전력 제어 (또는 전력 셋팅)를 효율적으로 수행하 는 방법에 대해 제안한다.
본 발명에 따른 홈 기지국의 DL 전력 제어는 이종 기지국 (즉 이들의 채널) 이 공존하는 것을 전제로 한다. 따라서, 본 발명에 따른 홈 기지국의 DL 전력 제어 는 이종 기지국의 채널이 공존하는 경우에만 적용될 수 있다. 이를 위해, 본 제안에 따른 홈 기지국의 DL 전력 제어는 적어도 이종 기지국 (예, 매크로 기지국)의 DL 신 호의 세기 /전력 (Pᅳ M) 또는 이와 관련된 값이 소정의 임계 값 이상의 값을 갖는 경우 에만 적용되도록 제한될 수 있다.즉, P_M또는 이와 관련된 값이 소정의 임계 값 이 상인 경우, 홈 기지국과 매크로 기지국의 채널이 공존하므로 홈 기지국은 본 발명에 서 제안하는 전력 제어 방법을 사용할 수 있다. 반면, P— M또는 이와 관련된 값이 소 정의 임계 값보다 작은 경우, 홈 기지국과 매크로 기지국의 채널이 공존하는 상태가 아니므로 (즉, 홈 기지국이 매크로 기지국으로부터 고립된 상태이므로) 홈 기지국은 매크로 기지국을 고려한 전력 제어를 할 필요가 없다.
실시예 1
본 예에 따르면, 홈 기지국이 매크로 기지국의 신호로부터 고립 (isolated)된 영역에 설치된 경우, 매크로 기지국의 DL신호가 상당히 작더라도 홈 기지국의 P_tx 를 P_min보다 큰 값을 가지도록 설정할 수 있다. 홈 기지국의 고립 여부는 네크워크 사업자에 의해 미리 설정되어 있을 수 있다. 또한, 홈 기지국의 고립 여부는 매크로 기지국의 DL 신호를 측정함으로써 간접적으로 유추될 수 있다. 예를 들어, 홈 기지 국에 소정의 임계 값이 설정되어 있는 경우, 홈 기지국은 Pᅳ M, 그 외의 DL 신호 측 정치, 또는 이들과 관련된 값의 크기가 임계 값보다 작은 경우를 고립 상황으로 판 단할 수 있다.
P_M은 매크로 기지국의 DL 신호 세기 또는 그와 관련된 값을 나타낸다. 예를 들어 Pᅳ M은 SNR, SINR, CIR, CINR, RSRP, RSRQ 또는 이와 관련된 값을 나타낼 수 있 다. 따라서, Pᅳ M은 매크로 기지국으로부터 홈 기지국 (혹은 홈 단말)까지의 경로손 실 및 음영의 크기와 연관될 수 있다. P_M은 홈 기지국의 DL 수신기를 통해 직접 측 정되거나, 단말, 바람직하게는 홈 단말의 측정 보고를 통해 유추될 수 있다 .
본 예에 따르면, PJ1의 크기가 임계 값보다 작아지면, 예를 들어 매크로 기지 국으로부터 홈 기지국까지의 경로손실 및 음영의 크기가 임계 값을 넘어서면, 훔 기 지국의 p_tx를 p_min보다 높게 설정할 수 있다. 일 예로, 홈 기지국은 P_M의 크기가 임계 값보다 작아지면, Pᅳ tx를 P— min보다 큰 일정 값으로 유지할 수 있다. 다른 예 로, 홈 기지국은 P_M의 크기가 임계 값보다 작아지면, P_M의 크기를 고려하여 P_tx 를 적웅적으로 증가시킬 수 있다. 본 실시예에서, 임계 값은 고정된 값으로 주어지 거나 주변 상황에 따라 변동되는 값으로 주어질 수 있다. 예를 들어, 임계 값은 총 수신된 DL 신호 (또는 전력)의 세기, 또는 그와 관련된 값으로 주어질 수 있다. 여 기서, 총 수신된 DL 신호 (또는 전력)에서 홈 기지국 자신의 신호 (또는 전력)는 제 외될 수 있다.
수학식 2~5는 본 실시예에 따른 전력 제어 방법올 예시한다.
【수학식 2】
P—tx = MEDIAN (Ρ', Ρ― max, P _ min) [dBm]
ρι__ (αχΡ_Μ + β (P_M≥ Threshold)
γ P _M < Threshold)
or
Figure imgf000017_0001
(P _M≥ Threshold)
~X~ r ( _ < Threshold) 여기서 , P_tx, P_max, P_min, P_M, α, ^ 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. /는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸 다 ( γ > _min ) .
【수학식 31 P— tx = MEDIAN {F,P _ max, P― )[dBm] ― 1)
_ 2)
Figure imgf000018_0001
or
MEDIAN (a P _M + β,Ρ _m&x,P _ min) (P _M≥ Threshold _ 1) 7, (Threshold _2≤ P _M < Threshold― 1)
P tx - γ2 {Threshold _3 < P _M < Threshold― 2) P _M < Threshold _n) 여기서, P_tx, P— max, P_min, P_M, «, ? 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. γ γ2,.·.,γ„^ 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다 (/»min<^ <γ2 <···<γ„) . 【수학식 4】
P_tx = MEDIAN{F , Ρ _ max, Ρ _ m )[dBm]
Ρ—Μ> Threshold)
Figure imgf000018_0002
β' (Ρ_Μ < Threshold) 여기서, P— tx, P_max, P_min, P_M, y5 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. α' , 및 κ'는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다. ^는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸 다.
【수학식 5】 Pᅳ tx = MEDIAN (F,P_max, P _ m )[dBm]
(P_M≥ Threshold)
(P M < Threshold)
Figure imgf000019_0001
여기서, Pᅳ tx, P_max, Pjnin, P_M, ce , β 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. 및 β'는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조 합)를 나타낸다.
도 7은 실시예 1에 따른 전력 제어 방법을 예시한다. 도 7(a)는 경로손실 및 음영의 크기가 임계 값을 넘어서면, 경로손실 및 음영의 크기가 증가함에 따라 홈 기지국의 P_tx를 Pjiin보다 높은 일정 수준으로 유지하는 경우를 나타낸다. 반면, 도 7(b)는 경로손실 및 음영의 크기가 임계 값을 넘어서면, 경로손실 및 음영의 크 기가 증가함에 따라 홈 기지국의 Pᅳ tx를 일정 비율로 증가시키는 경우를 예시한다. 그러나, 이는 예시로서, 임계 값 이후, 경로손실 및 음영의 크기가 증가함에 따라
R_tx는 계단식으로 증가될 수 있다. 또한, 경로손실 및 음영의 크기를 여러 구간으 로 나눈 뒤, 경로손실 및 음영의 크기가 임계 값보다 커짐에 따라 P_tx는 구간 별로 주어진 비율에 따라 증가될 수 있다. 실시예 2 홈 기지국은 UL 수신기를 통해 주변 매크로 단말들에 의한 UL 간섭을 측정할 수 있고, UL 간섭량을 통해 인접 영역에 위치하는 매크로 단말의 존재 /거리를 알 수 있다. 일 예로, UL 간섭의 크기가 일정 임계 값보다 커질 경우 홈 기지국 가까이에 매크로 단말이 존재한다고 판단할 수 있다. 이 경우, 훔 기지국으로부터 간섭을 받 는 매크로 단말의 성능 보장을 위해 홈 기지국의 DL 전력을 제어할 필요가 있다. 따라서, 본 예는 홈 기지국이 측정한 UL 간섭량올 고려하여, 홈 기지국의 DL 전력 제어를 수행할 것을 제안한다. 구체적으로, 홈 기지국은 UL 간섭이 일정 임계 값을 넘어설 경우, 인접 영역에 매크로 단말이 존재한다고 판단하고 홈 기지국의 P— tx를 P_max보다 작은 값을 가지도톡 설정할 수 있다. 일 예로, 홈 기지국은 UL 간 섭량이 임계 값을 넘을 경우, P_ 를 P_max보다 작은 일정 값으로 유지할 수 있다. 다른 예로, 홈 기지국은 UL 간섭이 일정 임계 값을 넘어설 경우, UL 간섭의 크기를 고려하여 P_tx를 적웅적으로 낮출 수 있다.
UL 간섭의 크기 (PJJL)는 당업계에 공지된 다양한 방법을 이용하여 얻을 수 있 다. 예를 들어, UL간섭의 크기 (PJJL)는 매크로 단말의 UL신호의 세기 /전력 또는 이 와 관련된 값을 이용하여 얻을 수 있다. 구체적으로, UL 간섭의 크기 (PJJL)는 SNR, SINR, CIR, CINR, RSRP, RSRQ또는 이와 관련된 값으로부터 얻을수 있다. PJJL은 매 크로 단말의 참조 신호를 측정하여 얻어질 수 있다. PJJL은 자원요소 단위로 측정 / 정의될 수 있다. 본 실시예에서, 임계 값은 고정된 값으로 주어지거나 주변 상황에 따라 변동되는 값으로 주어질 수 있다. 예를 들어, 임계 값은 총 수신된 UL신호 (또 는 전력)의 세기, 또는 그와 관련된 값으로 주어질 수 있다. 여기서, 총 수신된 UL 신호 (또는 전력)에서 훔 기지국 자신의 신호 (또는 전력)는 제외될 수 있다.
수학식 6~9는 본 실시예에 따른 전력 제어 방법을 예시한다.
【수학식 6] P_tx = MEDIANS , P _ max, P _ min)[^m]
户,ᅳ! ax — M + (JP— UL< Threshold)
~\γ {P_UL≥ Threshold)
or
^_ ίαχΡ_Μ + β {P JJL < Threshold)
~χΡ_Μ + β-χ' {P _UL> Threshold) 여기서, P_tx, P_max, P_min, P_M, a , β 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. PJJL은 (매크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관 련된 값을 나타낸다. γ는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다
(y<P_max). '는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다.
【수학식 7】
Pᅳ tx = MEDIAN (Ρ , Ρ _ max, _ min) [dBm]
l)
Figure imgf000021_0001
여기서, Pᅳ tx, P_max, P_min, P_M, α, 및 MEDIANS, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. PJJL은 (매크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관 련된 값을 나타낸다. ^^,…,^는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다 ( _max>^ > /2 >ᅳ >; κ„). ,/2,..., „는 상수 또는 전력 제어 * 위한 파 라미터 (조합)를 나타낸다 ( < /2<ᅳ < ).
【수학식 8】
Pᅳ tx = MEDIAN {F , Ρ _ max, _ min) [dBm]
f_ {P_UL < Threshold)
Figure imgf000022_0001
β' {P_UL≥ Threshold)
or
ι_ ί χΡ_Μ + β (P_UL< Threshold)
~ P _M + β - ' P _UL (P _UL≥ Threshold) 여기서, P_tx, P_max, P_min, P_M, α, ^ 및 MEDIAN , B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. a' 및 β'는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터를 나 타낸다. ^는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다. PJJL은 (매 크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관련된 값을 나타낸다.
【수학식 9】
P_tx = MEDIANS , Ρ _ max, Ρ _ in)[dBm]
[αχΡ_Μ + β Ρ _UL < Threshold) aXp~UL+ (P-UL≥ Threshold) 여기서, P_tx, P_max, P_min, P_M, α, ^ 및 MEDIA (A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. «' 및 는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조 합)를 나타낸다. PJJL은 (매크로)단말로부터 측정한 UL간섭량 또는 이와 관련된 값 을 나타낸다.
도 8은 실시예 2에 따른 전력 제어 방법을 예시한다. 본 예는 UL 간섭량이 임 계 값보다 작은 경우에 P_tx = P_max인 상황을 가정한다. 도 8(a)는 UL 간섭의 크기 가 임계 값을 넘어서면, UL 간섭의 크기가 증가함에 따라 홈 기지국의 Pᅳ tx를 일정 수준 작게 유지하는 경우를 나타낸다. 반면, 도 8(b)는 UL 간섭의 크기가 임계 값을 넘어서면, UL 간섭의 크기가 증가함에 따라 홈 기지국의 P_tx를 일정 비율로 감소시 키는 경우를 예시한다. 그러나, 이는 예시로서, 임계 값 이후, UL 간섭의 크기가 증 가함에 따라 p— tx는 계단식으로 감소될 수 있다. 또한, UL 간섭의 크기를 여러 구간 으로 나눈 뒤, UL 간섭의 크기가 임계 값보다 커짐에 따라 P_tx는 구간 별로 주어진 비율에 따라 감소될 수 있다.
상술한 예는 UL 간섭량을 고려하여 수학식 1의 파라미터 αχΡ_Μ + β{= 를 적웅적으로 제어하는 방안을 예시하였다. 그러나, 이는 예시로서, UL 간섭량을 고려 하여 수학식 1의 P_max를 적응적으로 제어하는 것도 고려할 수 있다. 구체적으로, 홈 기지국은 UL 간섭이 일정 임계 값을 넘어설 경우, 인접 영역에 매크로 단말이 존 재한다고 판단하고 홈 기지국의 P_max를 원래 값보다 작은 값으로 설정할 수 있다. 일 예로, 홈 기지국은 UL 간섭량이 임계 값을 넘을 경우, P_max를 원래 값보다 작은 일정 값으로 유지할 수 있다. 다른 예로, 흠 기지국은 UL 간섭이 일정 임계 값을 넘 어설 경우, UL 간섭의 크기를 고려하여 P_max를 적웅적으로 낮출 수 있다.
수학식 10~13은 본 실시예에 따른 전력 제어 방법을 예시한다.
【수학식 10]
' _ max, Ρ _ min) [dBm]
Figure imgf000023_0001
ld)
여기서 , Pᅳ tx, P_max, P_min, P_M, α, ^ 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. PJJL은 (매크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관 련된 값을 나타낸다. 는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다 (r<P^ a ). 는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다. 【수학식 11】
P x = MEDIAN {c χ P _M + β,Ρ'_ max, _ min) [dBm]
「ᅳ P _ max (P_UL < Thresholdᅳ 1)
γχ (Threshold _\≤P_UL< Thresholdᅳ 2)
P' _ max = γτ {Threshold _2≤P_UL< Threshold _ 3) r„ (Threshold _n<P JJL< Threshold _« + l)
or
P _ max {PJJL< Thresholdᅳ 1)
_max- γ (Threshold _l≤ PJJL < Threshold _2)
F max = Pᅳ max- γ (Threshold _2≤P_UL< Thresholdᅳ 3)
P _max- γ {Threshold _n < P JJL < Threshold _n + 1) 여기서, P_tx, P_max, P_min, P_M, α, ^ 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. PJJL은 (매크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관 련된 값을 나타낸다. ]^y2d„는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다 (P_max> i >^2 >..·> „). ,^,…, 는 상수 또는 전력 제어를 위한 파 라미터 (조합)를 나타낸다 (; ',
【수학식 12】 Pjx = MEDIAN cc x _ + β,Ρ' _max,P _min)[dBm]
(P_UL < Threshold)
+B' (P UL≥ Threshold)
(ᅳ P— UL < Threshold)
Figure imgf000025_0001
UL (P_UL≥ Threshold) 여기서, P_tx, P_max, P_min, P_M( cc, β 및 MEDIAN(A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. a' 및 β'는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조 합)를 나타낸다. Α는 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조합)를 나타낸다. PJJL은 (매크로) 단말로부터 측정한 UL 간섭량 또는 이와 관련된 값을 나타낸다. 【수학식 13】
Pᅳ tx = MEDIAN (a χ Ρᅳ Μ + β,Ρ' _max,P _min)[dB ]
< Threshold)
(P_UL≥ Threshold)
Figure imgf000025_0002
여기서, Pᅳ tx, P_max, P_min, P_M, cc , β 및 MEDIA (A, B, C)은 수학식 1에 서 정의한 바와 같다. α' 및 β'는 각각 상수 또는 전력 제어를 위한 파라미터 (조 합)를 나타낸다. PJL은 (매크로)단말로부터 측정한 UL간섭량 또는 이와 관련된 값 을나타낸다.
편의상, 실시예 1및 2는 독립적으로 설명되었지만, 이들은 서로 조합될 수 있 다. 예를 들어, 수학식 1에서 파라미터 αχΡ_Μ + β =Ρ')는 매크로 기지국의 신호 세기 (예, Ρᅳ Μ) 및 UL 간섭량 (PJJL)을 모두 고려하여 제어될 수 있다. 다른 예로, UL 간섭량을 고려하여 P_max를 수학식 10~13과 같이 제어하고, 매크로 기지국의 신호 세기 (예, Pᅳ M)를 고려하여 홈 기지국의 >'를 수학식 2~5와 같이 제어할 수 있다. 또한, 홈 기지국은 홈 단말의 존재 여부에 따라 상술한 DL 전력 제어 방법들 을 서로 조합해서 적용할 수도 있다. 예를 들어, 홈 단말로부터의 측정 보고가 존재 하는 경우에만, 실시예 1의 DL 전송 전력 제어 방법을 적용할 수 있다. 반면, 홈 단 말로부터의 측정 보고가 없는 경우에는 홈 기지국의 P_tx를 미리 결정된 디폴트 (default) 값으로 설정하거나 수학삭 1에 의해 정할 수 있다.
도 9는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 여기서, 기지국은 매크로 기지국 및 홈 기지국을 포함한다. 유사하게, 단말은 매크 로 단말과 홈 단말올 포함한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이 와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
도 9를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110)및 단말 (UE, 120)을 포 함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114)및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법 들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세 서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 / 또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되 고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (126)은 프로세 서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동 작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하 다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에 서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다 른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대 체될 수 있다. 또한, 단말은 UECUser Equipment), MS(Mobile Station), MSS (Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir曙 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs( field progra醒 able gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프 로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받올 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 홈 기지국이 전력 제어를 수행하는 방법 에 있어서, 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 대한 정보를 획득하는 단계 ; 및
상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 고려하여 , 상기 홈 기지국의 하향링 크 전송 전력의 상한을 결정하는 단계를 포함하고,
소정의 조건을 만족하는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력 의 상한 은 최소 전송 전력 값 , 최 대 전송 전력 값, 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세 기에 비 례하는 전력 제어 값 중 중간 값으로 주어지며,
상기 소정의 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전 력의 상한은 소정의 고정된 값으로 주어지고,
상기 소정의 조건은 상기 매크로 샐의 하향링크 신호 세기를 지시하는 값이 게 1 임 계 값 이상인 것을 포함하는 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 정보를 획득하는 것은, 단말로부터 상기 매크로 셀의 하향링크 신호에 대한 측정 보고를 수신하는 것을 포함하는 방법 .
【청구항 3】
거 U항에 있어서 ,
상기 정보를 획득하는 것은, 상기 홈 기지국이 상기 매크로 셀의 하향링크 신 호를 측정하는 것을 포함하는 방법 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 전력 제어 값 ( )은 하기 식을 이용하여 주어지는 방법 :
Ρ'=αχΡ_Μ + β
여기서, Ρ— Μ은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기와 관련된 파라미터를 나타내고, cr는 양의 값을 나타내며, β는 전력 제어를 위한 보정 값을 나타낸다.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
하향링크 전송을 수행하는 단계를 더 포함하고, 상기 하향링크 전송의 전송 전력은 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한과 같거나 작게 주어지는 방 법.
【청구항 6]
제 r항에 있어서,
매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 2 임계 값 이상인 경우, 상기 전력 제어 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감소되고,
상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 제 2 임계 값보 다 작은 경우, 상기 전력 제어 값은 그대로 유지되는 방법 .
【청구항 7】
게 1항에 있어서,
매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 2 임계 값 이상인 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감소되고, 상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 제 2 임계 값보 다 작은 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 그대로 유지되는 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 전력 제어를 수행하도록 구성된 홈 기지국에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 매크로 셀의 하향링크 신호 세기에 대한 정보를 획득하며, 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 고려하여, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한을 결정하도록 구성되며,
소정의 조건을 만족하는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한 은 최소 전송 전력 값, 최대 전송 전력 값, 및 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세 기에 비례하는 전력 제어 값 중 중간 값으로 주어지며,
상기 소정의 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전 력의 상한은 소정의 고정된 값으로 주어지고,
상기 소정의 조건은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 1 임계 값 이상인 것을 포함하는 홈 기지국.
【청구항 9]
제 8항에 있어서,
상기 정보를 획득하는 것은, 단말로부터 상기 매크로 셀의 하향링크 신호에 대한 측정 보고를 수신하는 것을 포함하는 홈 기지국.
【청구항 10]
제 8항에 있어서,
상기 정보를 획득하는 것은, 상기 홈 기지국이 상기 매크로 셀의 하향링크 신 호를 측정하는 것을 포함하는 홈 기지국.
【청구항 11】
게 8항에 있어서,
상기 전력 제어 값 (Ρ')은 하기 식을 이용하여 주어지는 홈 기지국:
Figure imgf000032_0001
여기서, 一 Μ은 상기 매크로 셀의 하향링크 신호 세기와 관련된 파라미터를 나타내고, α는 양의 값을 나타내며, β는 전력 제어를 위한 보정 값을 나타낸다.
【청구항 12】
제 8항에 있어서,
상기 프로세서는 또한 하향링크 전송을 수행하도록 구성되고, 상기 하향링크 전송의 전송 전력은 상기 홈 기지국의 하향링크 전송 전력의 상한과 같거나 작게 주어지는 홈 기지국.
【청구항 13]
제 8항에 있어서,
매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 게 2 임계 값 이상인 경우, 상기 전력 제어 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감소되고,
상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 제 2 임계 값보 다 작은 경우, 상기 전력 제어 값은 그대로 유지되는 홈 기지국.
【청구항 14]
제 8항에 있어서,
매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 제 2 임계 값 이상인 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 상기 상향링크 신호 세기를 고려하여 감소되고,
상기 매크로 단말의 상향링크 신호 세기를 지시하는 값이 상기 제 2 임계 값보 다 작은 경우, 상기 최대 전송 전력 값은 그대로 유지되는 홈 기지국.
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