WO2012064080A2 - 중첩 네트워크 환경에서의 간섭 관리 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an inter-cell interference management method in an overlapping network environment, and more particularly, inter-cells generated because important system information must be transmitted when ABS (Almost Blank Subframe) is used for a time-domain inter-cell interference management scheme.
- ABS Almost Blank Subframe
- the overlapped network environment refers to an environment in which cell coverages of a high power node with a high transmit power and a low power node with a low transmit power overlap.
- ICI inter-cell interference
- ICIC inter-cell interference control
- inter-cell interference management technique As a general inter-cell interference management technique, there is an inter-cell interference management technique in the time domain, which allows adjacent cells to transmit signals using different resources in the time domain.
- a typical time-domain inter-cell management interference scheme defines a subframe (so-called “almost blank subframe”) that does not transmit PDSCH for each base station and schedules transmission of neighbor cell terminals in a subframe section designated by ABS. There is a way to minimize interference.
- the base station cannot transmit important system information such as a cell-specific reference signal (CRS) and a synchronization signal (SS), so inter-cell interference caused by them is still a problem. It is becoming.
- CRS cell-specific reference signal
- SS synchronization signal
- An object of the present invention is to provide an inter-cell interference management method of a base station capable of mitigating inter-cell interference caused by system information transmission when using ABS (Almost Blank Subframe), which is one of time domain inter-cell management techniques in an overlapping network environment. It is.
- another object of the present invention is an inter-cell interference management method of a terminal capable of mitigating inter-cell interference caused by system information transmission when using ABS (Almost Blank Subframe), which is one of time domain inter-cell management techniques in an overlapping network environment.
- ABS Almost Blank Subframe
- a method for managing interference between time domain cells of a base station in an overlapping network environment information on subframes in which some resources are punctured is transmitted to a terminal.
- a method for managing inter-cell interference including transmitting a corresponding subframe to a terminal by transmitting a corresponding subframe based on the information on the subframes and the information on the subframes.
- the some resources may include resources for transmitting the cell-specific reference signal (CRS) by the base station.
- CRS cell-specific reference signal
- the information on the subframes may further include information on some resources punctured in the subframe.
- the subframes in which the some resources are punctured may be set cell-specific to the cell managed by the base station or set UE-specific to the terminal.
- transmitting the information about the sub-frames to the terminal may include system information (SI) broadcasted by the base station.
- SI system information
- transmitting the information about the subframes to the terminal is performed by the terminal of the base station. This can be done using RRC signaling for or PDCCH for the UE.
- the step of setting resources for system information transmission and ABS In the case of transmitting system information using a subframe designated by the method of inter-cell interference management, the method comprising transmitting the system information by using only the resource for the system information transmission purpose or using the resource for the system information transmission purpose. to provide.
- the resource for transmitting system information may include at least one of a CRS, a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), a Physical Broadcast Channel (PBCH), a System Information Block (SIB1), and a Paging Message (Paging Message). It may be a resource for transmitting.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB1 System Information Block
- Paging Message Paging Message
- the resource for transmitting the system information may be at least one resource of time, frequency, code, and sequence.
- the setting of the resource for the system information transmission purpose may be configured such that the base station directly sets its own resource for the system information transmission purpose or receives a setting from an operation & management (O & M) server.
- O & M operation & management
- the base station directly informs a neighbor cell of a resource for system information transmission purpose set in the step of setting a resource for system information transmission purpose, or through an O & M server or a mobility management entity (MME).
- the method may further include informing a neighbor cell.
- a method of managing interference between time-domain cells of a terminal in an overlapping network environment for receiving information on subframes in which some resources are punctured And receiving data using a region excluding a resource punctured in a corresponding subframe based on the information on the subframe.
- inter-cell interference management method When using the inter-cell interference management method according to the present invention as described above, important system information such as CRS should be transmitted even when the time-domain inter-cell interference scheme using ABS subframes is used for inter-cell interference management in an overlapping network environment. This can alleviate the problem of intercell interference caused.
- FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an example of an overlapping network environment.
- FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a configuration example of subframes transmitted when time-domain ICIC is applied.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a method for managing intercell interference of a base station according to the present invention.
- FIG. 4 is a frame structure diagram illustrating a puncturing example of a UE specific subframe.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating another example of the inter-cell interference management method of the base station according to the present invention.
- FIG. 6 is a resource structure diagram of a subframe designated by ABS according to another example of an inter-cell interference management method of a base station according to the present invention.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of an inter-cell interference management method of a terminal according to the present invention.
- a “terminal” includes a mobile station (MS), a user equipment (UE), a user terminal (UT), a wireless terminal, an access terminal (AT), a terminal, a subscriber unit, Subscriber Station (SS), Wireless Device, Wireless Communication Device, Wireless Transmit / Receive Unit (WTRU), Mobile Node, Mobile Station (MS), Relay Node (RN), Things Communication It may be referred to as Machine Type Communication (MTC) or other terms.
- Various embodiments of the terminal may be photographed such as a cellular telephone, a smart phone having a wireless communication function, a personal digital assistant (PDA) having a wireless communication function, a wireless modem, a portable computer having a wireless communication function, or a digital camera having a wireless communication function.
- PDA personal digital assistant
- the present invention is not limited thereto.
- a “base station” generally refers to a fixed or mobile point of communication with a terminal, and includes a base station, a Node-B, an eNode-B, and a BTS.
- the term “base transceiver system”, “access point”, relay, and femto-cell may be used collectively.
- “base station” is used in the sense of a control device for controlling one cell.
- a "physical base station” may control a plurality of cells.
- the "physical base station” may be considered to include a plurality of “base stations” in the present invention. That is, a parameter allocated differently for each cell may be considered that each “base station” assigns a different value.
- system information used in the present application may mean system information broadcast by the base station as a negotiation, and in general, RS (Reference Signal) and synchronization signal (Synchronization Signal) transmitted by the base station. And information related to operation of a mobile communication system such as a paging message.
- RS Reference Signal
- Synchronization Signal Synchronization Signal
- a high power node having a high transmit power and a low power node having a low transmit power are mixed.
- FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an example of an overlapping network environment.
- each base station 110 and 120 has a respective macro cell 111 and 121.
- the terminal 1 112 is a macro terminal (MUE: Macro UE) receiving a service from the macro base station 1 110 (that is, the macro cell 1- 1 1 1-as a serving cell), and the terminal 2 122 and the terminal 3 123 is a macro terminal receiving service from the macro base station 2 120 (that is, macro cell 2-121- as the serving cell).
- MUE Macro UE
- the terminal 2 122 and the terminal 3 123 is a macro terminal receiving service from the macro base station 2 120 (that is, macro cell 2-121- as the serving cell).
- pico eNB 130 there is one pico eNB 130 having coverage of the cell 131 overlapping with the macro cell 1 111, and the terminal 4 132 receives service from the pico base station 130 (that is, the pico base station 130).
- Pico UE Pico UE
- the terminal receives a service by accessing a cell having a high strength of a downlink reception signal.
- a cell having a high strength of a downlink reception signal Even if the strength of the downlink received signal is small, accessing a cell with less path loss can increase the overall performance of the system. Even though the strength of the downlink received signal is small, the terminal is connected to a cell having a low path loss, thereby substantially increasing the coverage of a small output cell (eg, a pico cell).
- a small output cell eg, a pico cell
- the terminal eg, terminal 4; 131 located at the cell boundary of the small power cell has a greater strength of the interference signal from the macro cell than the received signal strength of the small output cell to which it receives the service.
- the problem of not being able to (ie, inter-cell interference) occurs.
- time-domain inter-cell interference control (time-domain ICIC) is considered and used in the time domain.
- a large power base station in which a small power base station exists in a neighborhood transmits a subframe capable of transmitting UE-specific physical downlink shared channel (PDSCH) and a PDSCH specific to the terminal. It is divided into subframes that cannot be counted. That is, in order not to interfere with neighboring cells, subframes transmitting PDSCHs to UEs belonging to their cells are distinguished from subframes transmitted without leaving a PDSCH and transmitting a corresponding region.
- PDSCH physical downlink shared channel
- FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a configuration example of subframes transmitted when time-domain ICIC is applied.
- the macro base station 1 defines some subframes as subframes in which the UE-specific PDSCH cannot be transmitted and performs a transmission operation (210).
- a subframe in which the UE-specific PDSCH cannot be transmitted may be defined as so-called almost blank subframe (ABS).
- the pico base station (eg, 130 of FIG. 1) transmits data to a cell boundary terminal (eg, terminal 4 of FIG. 1) using subframes designated by the macro base station (eg, 110 of FIG. 1) as ABS. Receive less interference from the base station to enable efficient data transmission and reception.
- the ABS does not transmit a specific PDSCH to the terminal does not transmit a physical downlink control channel (PDCCH) required for PDSCH transmission.
- PDCH physical downlink control channel
- CRS cell specific reference signal
- the base station punches and transmits some resource elements (REs) in a physical resource block (PRB) used for PDSCH transmission. That is, neighboring base stations puncture resources that transmit the CRS and avoid interference by not transmitting PDSCH data in the corresponding resources.
- REs resource elements
- PRB physical resource block
- the base station determines when any resource is received. It is necessary to know whether the data is punctured and transmitted so that data can be decoded properly.
- the present invention proposes a method of configuring resources punctured by the base station and an operation method of the base station signaling this information to the terminal.
- the present invention provides a method of operation of a terminal for decoding PDSCH data by receiving information on resources to be punctured from a base station.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a method for managing intercell interference of a base station according to the present invention.
- an example of a method for managing interference between cells of a base station includes transmitting information on subframes in which some resources are puncturing (S310) and for the subframes. Based on the information, it may be configured to include the step of transmitting the corresponding sub-frame to the terminal by puncturing the some resources (S320).
- the base station when the resources are not transmitted to the corresponding resources by puncturing some resources allocated for specific PDSCH transmission, the base station may be configured to apply different puncturing per subframe. That is, in some subframes, some resources allocated for PDSCH transmission are punctured, and PDSCH data is not transmitted in the corresponding resources, and in some subframes, all resources allocated for PDSCH transmission are used without any puncturing. Specific PDSCH data can be sent.
- step S310 is a procedure for notifying a subframe in which some resources are punctured and transmitted to the UE by transmitting information on subframes in which some resources are punctured.
- the present invention may set subframes to which perforation is applied to the UE or UE to be cell-specific.
- the terminal is specifically set is to set different subframes to which the puncture is applied to each terminal, means that specifically set to the cell means that the subframes to which the puncture is applied to all terminals belonging to the cell in common.
- the specific settings for the terminal may be mixed.
- FIG. 4 is a frame structure diagram illustrating a puncturing example of a UE specific subframe.
- UE 1 punctures some resources of subframe 0 and subframe 2 and does not puncture in subframe 1 and subframe 3 (410).
- the terminal 2 performs puncturing in some resources of subframe 1 and subframe 3, and sets not to puncture in subframe 0 and subframe 2 (420).
- the puncturing is not performed for some UEs and no puncturing is performed for some UEs. Can be.
- the method for differently setting a subframe to which the puncturing is applied to each terminal proposed by the present invention may include at least one of the following special cases.
- a method of differently setting a subframe to which the puncturing is applied to each terminal proposed by the present invention may be configured so that all terminals necessarily belong to one of the following two groups.
- the base station may be configured to terminal-specific resources to be punctured.
- resources to be punctured are set differently for each UE in a subframe to which puncture is applied.
- the location of resources to be punctured in a frame configured to puncture may be set differently for each terminal. For example, it can be seen that the location (time-frequency) of resources punctured in subframes 0 and 2 with respect to UE 1 is set differently from the positions of resources punctured in subframes 1 and 3 with respect to UE 2.
- UE-specific configuration of a subframe or a resource to be punctured may be configured to inform information on a subframe or a resource to be punctured through RRC signaling.
- the subframe set to which puncture is applied to a specific UE may be a union of a subframe set to which cell puncture is applied and a subframe set to which UE-specific puncture is applied for the UE.
- Resources to be punctured in a subframe to which cell-specific puncturing is applied may also be cell-specific.
- the information on the subframe to which the cell-specific puncturing is applied or the resources to be punctured in the subframe may be configured to be broadcast to all terminals as system information (SI).
- a semi-static setting and a dynamic setting method may be used.
- quasi-dynamic configuration may be made through RRC signaling, and dynamic configuration may be performed using a physical downlink control channel (PDCCH) for the UE.
- PDCH physical downlink control channel
- an operation of puncturing the corresponding subframe and transmitting the corresponding subframe to the terminal is performed based on the information on the above-described subframes transmitted to the terminal.
- puncturing is applied to a PDSCH region to which user data is transmitted in the same subframe, puncturing may not be applied to a PDSCH region including the following specific information.
- System Information-CRS Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), Physical Broadcast Channel (PBCH), System Information Block (SIB1), etc.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB1 System Information Block
- ABS is used to reduce interference on the victim UE of the neighbor cell. That is, if an aggressor cell designates a specific subframe as ABS and the UE does not transmit the UE-specific PDSCH, the interference to the victim terminal of the neighboring cell is reduced, so that the victim terminal of the neighboring cell can effectively transmit and receive data. Can be.
- the AP does not transmit the UE-specific PDSCH in the subframe designated by ABS, important signals or information should be transmitted in the CRS, PSS, SSS, PBCH, SIB1, and Paging messages.
- the neighboring cell interference problem due to the CRS, PSS, SSS, PBCH, SIB1, and Paging transmission of the attacking cell remains in the subframe designated by the attacking cell.
- the present invention provides a method for solving the effect of interference caused to the victim terminal by transmitting system information or paging message in a subframe designated by the attacking cell.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating another example of the inter-cell interference management method of the base station according to the present invention.
- another example of a method for managing inter-cell interference of a base station includes setting system resources for system information transmission (S510) and using system subframes designated by ABS (Almost Blank Subframe).
- S510 system resources for system information transmission
- ABS Almost Blank Subframe
- it may be configured to include the step of transmitting the system information by using only the resource for the system information transmission purpose, or preferentially using the resource for the system information transmission purpose (S520).
- the designated resource (hereinafter, It is a method of restricting the use of resources to transmit using only "resources for system information transmission" or preferentially using designated resources.
- the resource includes frequency, time, code, sequence, and the like.
- step S510 the resource for the system information transmission purpose is determined.
- the process of step S510 is described in detail with reference to FIG.
- FIG. 6 is a resource structure diagram of a subframe designated by ABS according to another example of an inter-cell interference management method of a base station according to the present invention.
- the hatched PRBs 610 are areas that are allowed to transmit paging messages or system information, such as SIB1, in a subframe designated ABS, and use a PRB 620 without hatched in a subframe designated ABS, such as SIB1. Can't send system information or paging messages.
- FIG. 6 illustrates a case in which system information transmission resources are limited on time and frequency resources. However, it may be possible to limit system information transmission resources using code and sequence resources.
- the following methods may be used as a method for setting a system information transmission resource that is permitted to transmit system information or a paging message such as SIB1 in a subframe designated as ABS.
- the first method is a method in which all cells set the same system information transmission resource.
- the second method is to set the system information transmission resource cell-specific.
- each cell may set its own system information transmission resource by itself or may be notified by an O & M (Operation & Management) server.
- O & M Operaation & Management
- each cell is configured to directly inform neighboring cells of its system information transmission resource, or a network component such as an O & M server or a mobility management entity (MME) is used for the system of each cell. It may be configured to inform the neighbor cell of the information transmission resource.
- MME mobility management entity
- the assigning cell avoids the fact that only the specified resource can send the system information or the paging message such as SIB1.
- the cell in which the victim terminal is located may know in advance the resources that may be affected by system information or a paging message transmitted in a subframe in which the cell is assigned to the ABS. Therefore, the cell with the victim terminal should avoid this resource, if possible, by scheduling PDSCH transmission to the victim terminal.
- the attacking cell transmits system information or paging message such as SIB1 in its ABS using only designated authorized resources and does not use the remaining resources.
- system information or paging message such as SIB1
- SIB1 system information or paging message
- the assigning cell preferentially transmits system information or a paging message such as SIB1 in its ABS using preferentially the resources of the predetermined area, but not the predetermined amount of resources.
- system information such as SIB1 or a paging message by using a resource other than a preset resource.
- the attacking cell proposes to set an area of a resource that is preferentially used for transmitting paging messages or system information such as SIB1 in the ABS.
- a method for configuring a system information transmission resource for preferentially transmitting a system information or a paging message such as SIB1 in a subframe designated as ABS is the same method as the method for setting the system information transmission resource described above (all cells are the same). Or cell-specific) may be used.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of an inter-cell interference management method of a terminal according to the present invention.
- an example of a method for managing inter-cell interference of a terminal includes receiving information on subframes in which some resources are punched (S710) and based on the information on the subframe. And receiving data using an area except for a resource punctured in the corresponding subframe (S720).
- the step S710 is a step in which the UE receives information on subframes in which some resources transmitted by the base station are punctured by the step S310 described above with reference to FIG. 3. That is, step S710 is a process in which the UE receives information on subframes in which some resources are punctured.
- data is received using an area excluding resources punctured in a corresponding subframe based on the information on the subframe.
- the terminal has received information on a subframe in which some resources are punctured (or even information on the punctured resource positions when the location of the punctured resource is set to be specific to the terminal).
- the UE performs decoding in consideration of the puncturing of some resources in the process of demodulating the PDSCH in the received subframe.
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Abstract
이종 네트워크 환경에서의 간섭 관리 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 한 양태는 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계와 서브 프레임들에 대한 정보에 기초하여, 대응되는 서브 프레임을 일부 자원을 천공하여 단말에게 전송하는 단계를 포함하여 구성된다. 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 양태는 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계와 ABS(Almost Blank Subframe)로 지정된 서브 프레임을 이용하여 시스템 정보를 전송하는 경우 시스템 정보 전송 용도의 자원만을 이용하거나, 시스템 정보 전송 용도의 자원을 우선적으로 이용하여 상기 시스템 정보를 전송하는 단계를 포함하여 구성된다. 따라서, ABS 서브프레임을 이용하여 CRS 등의 중요한 시스템 정보들이 전송되어야만 하는 경우에도 셀간 간섭의 문제를 완화시킬 수 있다.
Description
본 발명은 중첩 네트워크 환경에서의 셀간 간섭 관리 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 시간 영역 셀간 간섭 관리 기법을 위해 ABS(Almost Blank Subframe)이 이용되는 경우에 중요한 시스템 정보가 전송되어야 하기 때문에 발생되는 셀간 간섭을 완화시킬 수 있는 기지국 및 단말의 동작 방법에 관한 것이다.
중첩 네트워크 환경이란 송신전력이 큰 기지국(high power node)과 송신전력이 작은 기지국(low power node)의 셀 커버리지가 중첩되어 존재하는 환경을 의미한다.
이러한 중첩 네트워크 환경에서 가장 문제가 되는 것은 중첩되어 존재하는 셀들간의 간섭인 셀간 간섭(ICI: Inter-cell Interference)의 문제이다. 셀간 간섭을 회피 또는 완화하기 위한 기술을 셀간 간섭 관리(ICIC: Inter-cell Interference Control)라 할 수 있다.
일반적인 셀간 간섭 관리 기술로는 시간 영역상의 셀간 간섭 관리 기법이 있으며, 이는 인접한 셀들이 시간 영역상에서 서로 다른 자원을 사용하여 신호를 전송하도록 하는 기법이다.
특히, 대표적인 시간 영역 셀간 관리 간섭 기법으로는 PDSCH를 전송하지 않는 서브프레임(소위, “ABS(almost blank subframe”)을 기지국별로 정의하고 ABS로 지정된 서브프레임 구간에 인접 셀 단말들에 대한 전송을 스케쥴링하여 간섭을 최소화하는 방법이 있다.
그러나, ABS로 지정된 서브프레임에서도 기지국은 CRS(Cell-specific Reference Signal), 동기 신호(SS: Synchronization Signal) 등의 중요한 시스템 정보를 전송하지 않을 수는 없으므로, 이들에 의해서 유발되는 셀간 간섭은 여전히 문제가 되고 있다.
본 발명의 목적은, 중첩 네트워크 환경에서 시간 영역 셀간 관리 기법 중 하나인 ABS(Almost Blank Subframe)를 이용하는 경우, 시스템 정보 전송에 의해서 유발되는 셀간 간섭을 완화할 수 있는 기지국의 셀간 간섭 관리 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 중첩 네트워크 환경에서 시간 영역 셀간 관리 기법 중 하나인 ABS(Almost Blank Subframe)를 이용하는 경우, 시스템 정보 전송에 의해서 유발되는 셀간 간섭을 완화할 수 있는 단말의 셀간 간섭 관리 방법을 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 측면에 따른 중첩 네트워크 환경에서의 기지국의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법으로, 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계 및 상기 서브 프레임들에 대한 정보에 기초하여, 대응되는 서브 프레임을 상기 일부 자원을 천공하여 단말에게 전송하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법을 제공한다.
여기에서, 상기 일부 자원은 상기 기지국이 CRS(Cell-specific Reference Signal)를 전송하는 자원을 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 서브 프레임들에 대한 정보는 서브 프레임내에서 천공되는 일부 자원에 대한 정보를 추가로 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들은 상기 기지국이 관리하는 셀에 특정(cell-specific)하게 설정되거나, 상기 단말에 특정(UE-specific)하게 설정될 수 있다. 이때, 상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들이 상기 기지국이 관리하는 셀에 특정하게 설정된 경우, 상기 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계는 상기 기지국이 브로드캐스트하는 시스템 정보(SI: System Information)를 이용하여 이루어질 수 있으며, 상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들이 상기 단말에 특정하게 설정된 경우, 상기 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계는 상기 기지국의 상기 단말에 대한 RRC 시그널링 또는 상기 단말에 대한 PDCCH를 이용하여 이루어질 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 다른 측면에 따른 중첩 네트워크 환경에서의 기지국의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법으로, 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계 및 ABS(Almost Blank Subframe)로 지정된 서브 프레임을 이용하여 시스템 정보를 전송하는 경우 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원만을 이용하거나, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 우선적으로 이용하여 상기 시스템 정보를 전송하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법을 제공한다.
여기에서, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원은 CRS, PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), PBCH(Physical Broadcast Channel), SIB1(System Information Block) 및 페이징 메시지(Paging Message) 중 적어도 하나를 전송하기 위한 자원일 수 있다.
여기에서, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원은 시간, 주파수, 코드 및 시퀀스 중 적어도 하나의 자원일 수 있다.
여기에서, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계는, 상기 기지국이 자신의 시스템 정보 전송 용도의 자원을 직접 설정하거나, O&M(Operation & Management) 서버로부터 설정을 수신하도록 구성될 수 있다.
여기에서, 상기 셀간 간섭 관리 방법은 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계에서 설정된 시스템 정보 전송 용도의 자원을 상기 기지국이 인접 셀에 직접 알려주거나, O&M 서버 또는 MME(Mobility Management Entity)를 통하여 인접 셀에게 알려주는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
상술한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 측면에 따른 중첩 네트워크 환경에서 단말의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법으로, 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 수신하는 단계 및 상기 서브 프레임에 대한 정보에 기초하여 대응되는 서브 프레임에서 천공되는 자원을 제외한 영역을 이용하여 데이터를 수신하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법을 제공한다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 셀간 간섭 관리 방법을 이용하면, 중첩 네트워크 환경에서 셀간 간섭 관리를 위하여 ABS 서브프레임을 이용한 시간 영역 셀간 간섭 기법을 이용하는 경우에도, CRS 등의 중요한 시스템 정보들은 전송되어야만 하기 때문에 초래되는 셀간 간섭의 문제를 완화시킬 수 있다.
도 1은 중첩 네트워크 환경의 예를 도시한 개념도이다.
도 2는 시간 영역 ICIC가 적용되는 경우에 전송되는 서브프레임들의 구성예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 3은 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4는 단말 특정한 서브프레임의 천공 예를 설명하기 위한 프레임 구조도이다.
도 5는 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예에 의한 ABS로 지정된 서브프레임의 자원 구조도이다.
도 7은 본 발명에 따른 단말의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
본 출원에서 사용하는 "단말"은 이동국(MS), 사용자 장비(UE; User Equipment), 사용자 터미널(UT; User Terminal), 무선 터미널, 액세스 터미널(AT), 터미널, 가입자 유닛(Subscriber Unit), 가입자 스테이션(SS; Subscriber Station), 무선 기기(wireless device), 무선 통신 디바이스, 무선송수신유닛(WTRU; Wireless Transmit/Receive Unit), 이동 노드, MS(Mobile Station), RN(Relay Node), 사물 통신 장치(MTC: Machine Type Communication) 또는 다른 용어들로서 지칭될 수 있다. 단말의 다양한 실시예들은 셀룰러 전화기, 무선 통신 기능을 가지는 스마트 폰, 무선 통신 기능을 가지는 개인 휴대용 단말기(PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 기능을 가지는 휴대용 컴퓨터, 무선 통신 기능을 가지는 디지털 카메라와 같은 촬영장치, 무선 통신 기능을 가지는 게이밍 장치, 무선 통신 기능을 가지는 음악저장 및 재생 가전제품, 무선 인터넷 접속 및 브라우징이 가능한 인터넷 가전제품뿐만 아니라 그러한 기능들의 조합들을 통합하고 있는 휴대형 유닛 또는 단말기들을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 출원에서 사용하는 "기지국"은 일반적으로 단말과 통신하는 고정되거나 이동하는 지점을 말하며, 베이스 스테이션(base station), 노드-B(Node-B), e노드-B(eNode-B), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point), 릴레이(relay) 및 펨토셀(femto-cell) 등을 통칭하는 용어일 수 있다. 또한, 본 발명에서의 “기지국”은 하나의 셀(cell)을 제어하는 제어장치의 의미로 사용된다. 실제 통신 시스템에서의 “물리적인 기지국”은 복수의 셀을 제어할 수 있는데 이 경우에 “물리적인 기지국”은 본 발명에서의 “기지국”을 여러 개 포함하고 있는 것으로 생각할 수 있다. 즉, 각 셀마다 다르게 할당되는 파라미터는 각 “기지국”이 서로 다른 값을 할당한다고 생각할 수 있다.
한편, 본 출원에서 사용되는 "시스템 정보"는 협의로서 기지국에 의해서 브로드캐스트되는 시스템 정보(System Information)를 의미하기도 하고, 광의로서 기지국에 의해서 전송되는 RS(Reference Signal), 동기신호(Synchronization Signal) 및 페이징 메시지(Paging Message) 등의 이동통신시스템의 운영과 관련된 정보를 의미하기도 한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
중첩 네트워크(Heterogeneous network) 환경에서는 송신전력이 큰 기지국(high power node)과 송신전력이 작은 기지국(low power node)이 혼재되어 있다.
도 1은 중첩 네트워크 환경의 예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 두개의 매크로 기지국(Macro eNB; 110, 120)가 존재하며, 각각의 기지국은 각각의 매크로 셀(111, 121)을 가지고 있다.
이때, 단말1(112)은 매크로 기지국1(110)으로부터 서비스를 받는(즉, 매크로 셀1-111-을 서빙 셀로 하는) 매크로 단말(MUE: Macro UE)이며, 단말2(122)와 단말3(123)은 매크로 기지국2(120)로부터 서비스를 받는(즉, 매크로 셀2-121-를 서빙 셀로 하는) 매크로 단말이다. 또한 매크로 셀1(111)과 중첩된 셀(131) 커버리지를 가지는 한 개의 피코 기지국(pico eNB; 130)가 존재하며, 단말4(132)는 피코 기지국(130)으로부터 서비스를 받는(즉, 피코 셀-131-을 서빙셀로 하는) 피코 단말(PUE: Pico UE)이다.
일반적으로 단말은 하향링크 수신 신호의 세기가 큰 셀로 접속하여 서비스를 받게 된다. 그러나 중첩 네트워크 환경에서는 하향링크 수신신호의 세기가 작더라도 경로 손실(path loss)이 적은 셀로 접속하여 서비스를 받는 것이 시스템의 전체적인 성능을 높일 수 있다. 하향링크 수신신호의 세기가 작더라도 경로 손실이 적은 셀로 단말이 접속하도록 하여, 실질적으로 소출력 셀(예컨대, pico cell)의 커버리지를 증가시키는 것을 CRE(cell range expansion)이라고 한다.
CRE를 사용하게 되면 소출력 셀의 셀 경계에 위치한 단말(예컨대, 단말4; 131)은 자신이 서비스를 받는 소출력 셀로부터의 수신신호 세기보다 매크로 셀로부터의 간섭 신호의 세기가 커져 제대로된 데이터 수신을 할 수 없다는 문제점(즉, 셀간 간섭; Inter-cell Interference)이 발생한다.
이러한 간섭 문제를 해결하기 위해 시간 영역에서 인접셀 간섭 관리의 기술(time-domain inter-cell interference control; time-domain ICIC)들이 고려되어 사용되고 있다. 예컨대, 인접한 곳에 소출력 기지국가 존재하는 대출력 기지국은 자신이 전송하는 서브프레임들을 단말에 특정된(UE-specific) PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 전송할 수 있는 서브프레임과 단말에 특정된 PDSCH를 전송할 수 없는 서브프레임으로 구분한다. 즉, 자신의 셀에 속한 단말들에게 PDSCH를 전송하는 서브프레임과 인접 셀에 대한 간섭을 주지 않기 위해서 PDSCH를 전송하지 않고 해당 영역을 비워둔 채 전송하는 서브프레임을 구분하여 두는 것이다.
도 2는 시간 영역 ICIC가 적용되는 경우에 전송되는 서브프레임들의 구성예를 설명하기 위한 개념도이다.
도 2를 참조하면, 매크로 기지국1은 일부 서브프레임을 단말 특정 PDSCH를 전송할 수 없는 서브프레임으로 정의하여 전송 동작을 수행한다(210). 이때, 단말 특정 PDSCH를 전송할 수 없는 서브프레임을 소위, ABS(almost blank subframe)라 정의할 수 있다.
따라서, 피코 기지국(예컨대, 도 1의 130)은 매크로 기지국(예컨대, 도 1의 110)이 ABS로 지정한 서브프레임들을 이용하여 셀 경계 단말(예컨대, 도 1에서 단말 4)에게 데이터를 전송하면 매크로 기지국으로부터의 간섭을 적게 받아 효과적인 데이터 송수신이 가능해진다.
한편, ABS에서는 단말에 특정한 PDSCH를 전송하지 않으므로 PDSCH 전송을 위해 필요한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 전송도 하지 않는다. 그러나 ABS에서도 CRS(cell specific reference signal)는 전송된다. CRS가 전송되는 자원은 서브프레임내에서 PDSCH가 전송되는 자원과 겹쳐질 수 있으므로, 매크로 기지국이 ABS로 지정한 서브프레임을 이용하여 피코 기지국이 셀 경계 단말에게 데이터를 전송할 때에도, 매크로 기지국의 CRS에 의한 간섭은 피할 수 없다.
이러한 CRS의 간섭을 추가적으로 줄이기 위해 기지국은 PDSCH 전송에 사용되는 PRB(physical resource block)내의 일부 자원(RE: resource element)들을 천공(puncturing)하여 전송한다. 즉, 인접 기지국이 CRS를 보내는 자원들은 천공하여 해당 자원들에서는 PDSCH 데이터를 송신하지 않으므로써 간섭을 피하게 된다.
그러나, 인접 셀로부터의 간섭의 영향을 줄이기 위해 단말에 특정한 PDSCH 전송을 위해 할당된 서브프레임의 일부 자원들을 천공하여 해당 자원에서는 PDSCH 데이터를 보내지 않는 경우, 이를 수신하는 단말쪽에서는 기지국이 언제 어떤 자원들을 천공하여 전송하는 지를 알아야 제대로 데이터를 복호할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 기지국이 천공하는 자원들을 구성하는 방법과 이 정보를 단말에게 시그널링하는 기지국의 동작 방법을 제시한다. 또한, 본 발명에서는 기지국으로부터 천공되는 자원에 대한 정보를 수신하여 PDSCH 데이터를 복호하는 단말의 동작 방법을 제시한다.
본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법
도 3은 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예는 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계(S310) 및 상기 서브 프레임들에 대한 정보에 기초하여, 대응되는 서브 프레임을 상기 일부 자원을 천공하여 단말에게 전송하는 단계(S320)를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명에서는, 단말에 특정한 PDSCH 전송을 위해 할당된 일부 자원들을 천공하여 해당 자원에서 PDSCH 데이터를 보내지 않는 경우, 기지국이 서브프레임별로 천공 여부를 달리 적용하도록 구성될 수 있다. 즉, 어떤 서브프레임들에서는 PDSCH 전송을 위해 할당된 일부 자원들을 천공하여 해당 자원에서 PDSCH 데이터를 보내지 않고, 어떤 서브프레임들에서는 천공을 적용하지 않고 PDSCH 전송을 위해 할당된 모든 자원들을 사용하여 단말에 특정한 PDSCH 데이터를 보낼 수 있다.
따라서, 단계(S310)는 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하여, 단말들에게 일부 자원이 천공되어 전송되는 서브프레임을 알려주기 위한 절차이다.
서브프레임 별로 천공 여부를 달리 적용하는 경우, 본 발명에서는 천공이 적용되는 서브프레임들을 단말에 특정(UE-specific)하게 설정하거나 셀에 특정(cell-specific)하게 설정할 수 있다. 단말에 특정하게 설정한다는 의미는 단말마다 천공이 적용되는 서브프레임들을 다르게 설정하는 것이며, 셀에 특정하게 설정한다는 의미는 셀내에 속한 모든 단말들에게 천공이 적용되는 서브프레임들을 공통되게 설정하는 것이다. 물론 셀에 특정하게 설정할 경우에도 단말에 특정한 설정을 혼합하여 설정할 수 있다.
먼저, 단말에 특정하도록 서브프레임들을 설정하는 예를 설명한다.
도 4는 단말 특정한 서브프레임의 천공 예를 설명하기 위한 프레임 구조도이다.
도 4를 참조하면, 단말1은 서브프레임 0번과 서브프레임 2번의 일부 자원에서 천공을 하며 서브프레임 1번과 서브프레임 3번에서는 천공을 하지 않는다(410). 반면, 단말2는 서브프레임 1번과 서브프레임 3번의 일부 자원에서 천공을 하고 서브프레임 0번과 서브프레임 2번에서는 천공을 하지 않도록 설정한다(420).
즉, 천공이 적용되는 서브프레임들을 단말에 특정하게 설정하는 경우, 동일 서브프레임에서 복수의 단말들에게 단말에 특정한 PDSCH 전송을 한다면 어떤 단말에 대해서는 천공을 수행하고 어떤 단말에 대해서는 천공을 수행하지 않을 수 있다.
따라서, 본 발명에서 제안하는 단말마다 천공이 적용되는 서브프레임을 달리 설정하는 방법은 다음의 특별한 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
1) 어떤 단말에 대해서는 모든 서브프레임에 대한 천공을 하지 않도록 한다.
2) 어떤 단말에 대해서는 모든 서브프레임에 대한 천공을 하도록 한다.
또한, 본 발명에서 제안하는 단말마다 천공이 적용되는 서브프레임을 달리 설정하는 방법은 보다 특별한 예로서 모든 단말들이 아래의 두 그룹 중에 하나에 반드시 속하도록 구성할 수도 있다.
1) 모든 서브프레임에서 천공이 수행되는 그룹
2) 모든 서브프레임에서 천공이 수행되지 않는 그룹
추가적으로, 본 발명에 따른 셀간 간섭 관리 방법에서 기지국은 천공하는 자원들을 단말 특정하게 설정할 수도 있다. 즉, 천공이 적용되는 서브프레임에서 단말마다 천공하는 자원들을 다르게 설정하는 것이다. 도 4를 재참조하면, 천공을 하도록 설정된 프레임에서 천공을 하는 자원의 위치가 단말마다 다르게 설정될 수 있음을 알 수 있다. 예컨대, 단말1에 대하여 서브프레임 0번과 2번에서 천공되는 자원들의 위치(시간-주파수)는 단말2에 대하여 서브프레임 1번과 3번에서 천공되는 자원들의 위치와 다르게 설정됨을 알 수 있다.
본 발명에서는 천공이 적용되는 서브프레임 또는 천공하는 자원들을 단말 특정하게 구성할 때, 천공이 적용되는 서브프레임 또는 천공하는 자원에 대한 정보를 RRC 시그널링을 통해 알려주도록 구성할 수 있다.
다음으로, 셀 특정과 단말 특정이 혼합된 서브프레임 설정의 예를 설명한다.
본 발명에서는 천공이 적용되는 서브프레임을 단말 특정하게 구성하는 것과 함께 셀 특정하게 구성하는 것을 혼합하여 사용하는 것을 제안한다. 즉, 셀 특정하게 구성된 천공이 적용되는 서브프레임은 모든 단말에게 천공이 적용된다. 따라서, 어떤 특정 단말에게 천공이 적용되는 서브프레임 집합은 셀 특정 하게 천공이 적용되는 서브프레임 집합과 상기 단말을 대상으로 한 단말 특정하게 구성된 천공이 적용되는 서브프레임 집합의 합집합이 될 수 있다.
셀 특정하게 설정된 천공이 적용되는 서브프레임에서 천공이 되는 자원들은 역시 셀 특정하게 설정될 수 있다. 이때, 셀 특정하게 설정된 천공이 적용되는 서브프레임 또는 상기 서브프레임에서 천공이 되는 자원들에 대한 정보는 시스템 정보(SI: System Information)로 모든 단말들에게 방송(broadcast)되도록 구성될 수 있다.
기지국의 단말에 대하여 천공이 적용되는 서브 프레임에 대한 정보를 알려주는 방법으로는, 준 동적(semi-static)으로 설정하는 것과 동적(dynamic)으로 설정하는 방법이 혼용될 수 있다. 예컨대, 준동적인 설정은 RRC 시그널링을 통하여 이루어 질 수 있고, 동적인 설정은 단말에 대한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 이용하여 이루어질 수 있다. 예컨대, 단말 특정 PDSCH를 위한 PDCCH 전송시에, 전송되는 PDSCH가 천공이 적용되는 지 아닌지 여부에 대한 정보를 PDCCH의 메시지 내에 포함시켜 전송하도록 구성될 수 있을 것이다.
도 3을 재참조하면, 단계(S320)에서는 단말에게 전송된 상술된 서브 프레임들에 대한 정보에 기초하여, 대응되는 서브 프레임을 상기 일부 자원을 천공하여 단말에게 전송하는 동작이 수행된다.
한편, 동일 서브프레임 내에서 사용자의 데이터가 전달되는 PDSCH 영역에는 천공을 적용하지만, 아래의 특정한 정보를 포함하는 PDSCH영역에 대해서는 천공을 적용하지 않도록 구성될 수 있다.
1) 시스템 정보- CRS, PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), PBCH(Physical Broadcast Channel), SIB1(System Information Block) 등
2) 페이징 메시지(Paging Message)
상술된 바와 같이, ABS는 인접 셀의 피해 단말(victim UE)에 미치는 간섭을 줄이기 위해 사용된다. 즉, 어떤 가해 셀(aggressor cell)이 특정 서브프레임을 ABS로 지정하고 ABS에서는 단말 특정 PDSCH 전송을 하지 않으면 인접 셀의 피해 단말에 미치는 간섭이 적게 되어, 인접 셀의 피해 단말이 효과적으로 데이터 송수신을 할 수 있다.
하지만, 가해 셀은 ABS로 지정한 서브프레임에서 단말 특정 PDSCH는 전송하지 않을지라도, CRS, PSS, SSS, PBCH, SIB1, Paging 메시지 등은 중요한 신호 또는 정보는 전송하여야 한다. 이에 의해, 가해 셀이 ABS로 지정한 서브프레임에서도 가해 셀의 CRS, PSS, SSS, PBCH, SIB1, Paging 전송에 의한 인접 셀 간섭 문제는 여전히 남아 있다.
따라서, 본 발명에서는 가해 셀이 ABS로 지정한 서브프레임에서 시스템 정보 또는 paging 메시지 등을 전송하는 것에 의해 피해 단말에 유발되는 간섭의 영향을 해결하는 방법을 제공한다.
도 5는 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예는 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계(S510) 및 ABS(Almost Blank Subframe)로 지정된 서브 프레임을 이용하여 시스템 정보를 전송하는 경우 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원만을 이용하거나, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 우선적으로 이용하여 상기 시스템 정보를 전송하는 단계(S520)를 포함하여 구성될 수 있다.
도 5에서 예시된 간섭 관리 방법의 다른 예는, 상술된 시스템 정보에 의한 간섭 문제를 해결하기 위해서, 가해 셀이 ABS로 지정한 서브프레임에서 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송하는 경우, 지정된 자원(이하, “시스템 정보 전송 용도의 자원”)만을 사용하여 전송하도록 자원의 활용을 제한하거나 지정된 자원을 우선적으로 사용하도록 하는 방법이다. 여기서 자원이란 주파수, 시간, 코드(code), 시퀀스(sequence) 등을 포함한다.
따라서, 단계(S510)에서는 상술된 시스템 정보 전송 용도의 자원을 결정하게 된다. 단계(S510)의 과정은 도 6을 통하여 상술된다.
도 6은 본 발명에 따른 기지국의 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예에 의한 ABS로 지정된 서브프레임의 자원 구조도이다.
도 6을 참조하면, 가해 셀이 ABS로 지정한 서브프레임의 구조가 예시되어 있다. 빗금 친 PRB들(610)는 ABS로 지정된 서브프레임에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송할 수 있게 허가된 영역이고, ABS로 지정된 서브프레임에서 빗금이 없는 PRB(620)를 사용하여서는 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송하지 못한다.
도 6의 예에서는 주파수 축으로 16개의 PRB가 있으며, PRB3 ~ PRB8의 자원만을 사용하여 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송하도록 구성하는 경우가 예시되어 있다. 즉, 도 6에서는 시간과 주파수 자원상에서 시스템 정보 전송 자원을 한정하는 경우를 예시하고 있다. 그러나, 코드 및 시퀀스 자원을 이용하여 시스템 정보 전송 자원을 한정하는 것도 가능할 것이다.
본 발명에서 ABS로 지정된 서브프레임에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송할 수 있게 허가된 시스템 정보 전송 자원을 설정하는 방법으로 아래와 같은 방법들이 이용될 수 있다.
첫 번째 방법은 모든 셀들이 시스템 정보 전송 자원을 동일하게 설정하는 방법이다.
두 번째 방법은 시스템 정보 전송 자원을 셀 특정하게 설정하는 방법이다. 이 경우, 각 셀은 자신의 시스템 정보 전송 자원을 자신이 직접 설정할 수도 있고, O&M(Operation & Management) 서버가 설정하여 알려줄 수도 있다. 시스템 정보 전송 자원을 셀 특정하게 설정하는 경우, 각 셀이 자신의 시스템 정보 전송 자원을 인접 셀에 직접 알려주도록 구성되거나, O&M 서버 또는 MME(Mobility Management Entity) 등의 망 구성요소가 각 셀의 시스템 정보 전송 자원을 인접 셀에게 알려주도록 구성될 수 있을 것이다.
가해 셀이 ABS로 지정한 서브프레임에서 가해 셀은 지정된 자원에서만 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 보낼 수 있다는 사실을 피해 단말이 있는 셀은 아래와 같이 활용한다.
피해 단말이 있는 셀(피해 단말에 대한 서빙 셀)은 가해 셀이 ABS로 지정된 서브프레임에서 전송하는 시스템 정보 또는 paging 메시지에 의한 간섭이 미칠 수 있는 자원을 미리 알 수 있다. 따라서 피해 단말이 있는 셀은 가능하면 이 자원을 피하여 피해 단말에게 PDSCH 전송을 스케쥴링하여 전송하면 된다.
상술된 바와 같이, 본 발명에서는 가해 셀이 자신의 ABS에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 지정된 허가된 자원만을 이용해서 전송 하고, 나머지 자원을 이용해서는 전송을 못하도록 구성한다. 그러나, SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지의 양을 정확히 추정한다는 것은 어려우므로, 미리 허가된 자원(시스템 정보 전송 자원)의 양을 적절하게 설정하는 것 또한 어려운 일이다.
따라서, 본 발명에 따른 셀간 간섭 관리 방법의 다른 예에서는 가해 셀이 자신의 ABS에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 미리 설정된 영역의 자원을 우선적으로 사용하여 우선적으로 전송하되, 미리 설정된 자원의 양을 초과하는 경우에 미리 설정된 자원 이외의 자원을 사용하여 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 전송하는 것을 금지하지는 않을 수 있다.
즉, 가해 셀은 ABS에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지 전송을 위해 우선적으로 사용하는 자원의 영역을 설정하는 것을 제안한다.
본 발명에서 ABS로 지정된 서브프레임에서 SIB1과 같은 시스템 정보 또는 paging 메시지를 우선적으로 전송하는 시스템 정보 전송 자원을 설정하는 방법으로는 상술된 시스템 정보 전송 자원을 설정하는 방법과 동일한 방법(모든 셀들이 동일하게 설정하거나, 셀 특정하게 설정하는 방법)이 이용될 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 단말의 셀간 간섭 관리 방법
도 7은 본 발명에 따른 단말의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 단말의 셀간 간섭 관리 방법의 일 예는 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 수신하는 단계(S710) 및 상기 서브 프레임에 대한 정보에 기초하여 대응되는 서브 프레임에서 천공되는 자원을 제외한 영역을 이용하여 데이터를 수신하는 단계(S720)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 단계(S710)는 도 3을 통하여 상술된 단계(S310)에 의해 기지국에 의해서 전송된 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말이 수신하는 단계이다. 즉, 단계(S710)는 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 기지국으로부터 단말이 수신하는 과정이다.
따라서, 기지국으로부터 수신된 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보의 의미에 대해서는 상술된 바 있으므로 반복된 설명은 생략하도록 한다.
또한, 기지국으로부터 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보들을 수신하는 방법(RRC 시그널링, PDCCH 또는 시스템 정보 방송) 또한 기지국이 상기 정보를 단말에게 전달하는 방법들을 설명하는 과정에서 이미 설명되었으므로 반복된 설명은 생략하도록 한다.
상기 단계(S720)는 상기 서브 프레임에 대한 정보에 기초하여 대응되는 서브 프레임에서 천공되는 자원을 제외한 영역을 이용하여 데이터를 수신하는 단계이다.
즉, 단계(S710)를 통하여 단말은 일부 자원이 천공되는 서브프레임에 대한 정보(또한, 천공되는 자원의 위치가 단말에 특정되게 설정되는 경우는 천공되는 자원 위치에 대한 정보까지도)를 수신하였으므로, 단말은 수신된 서브프레임에서 PDSCH를 복조하는 과정에서 일부자원이 천공된 점을 고려하여 복호화를 수행하게 된다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
Claims (15)
- 중첩 네트워크 환경에서의 기지국의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법에 있어서,일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계; 및상기 서브 프레임들에 대한 정보에 기초하여, 대응되는 서브 프레임을 상기 일부 자원을 천공하여 단말에게 전송하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 일부 자원은 상기 기지국이 CRS(Cell-specific Reference Signal)를 전송하는 자원을 포함한 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 서브 프레임들에 대한 정보는 서브 프레임내에서 천공되는 일부 자원에 대한 정보를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들은 상기 기지국이 관리하는 셀에 특정(cell-specific)하게 설정되거나, 상기 단말에 특정(UE-specific)하게 설정되는 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제4 항에 있어서,상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들이 상기 기지국이 관리하는 셀에 특정하게 설정된 경우, 상기 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계는 상기 기지국이 브로드캐스트하는 시스템 정보(SI: System Information)를 이용하여 이루어지는 것인 셀간 간섭 관리 방법.
- 제4 항에 있어서,상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들이 상기 단말에 특정하게 설정된 경우, 상기 서브 프레임들에 대한 정보를 단말에게 전송하는 단계는 상기 기지국의 상기 단말에 대한 RRC 시그널링 또는 상기 단말에 대한 PDCCH를 이용하여 이루어지는 것인 셀간 간섭 관리 방법.
- 중첩 네트워크 환경에서의 기지국의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법에 있어서,시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계; 및ABS(Almost Blank Subframe)로 지정된 서브 프레임을 이용하여 시스템 정보를 전송하는 경우 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원만을 이용하거나, 상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 우선적으로 이용하여 상기 시스템 정보를 전송하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법.
- 제7 항에 있어서,상기 시스템 정보 전송 용도의 자원은 CRS, PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), PBCH(Physical Broadcast Channel), SIB1(System Information Block) 및 페이징 메시지(Paging Message) 중 적어도 하나를 전송하기 위한 자원인 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제7 항에 있어서,상기 시스템 정보 전송 용도의 자원은 시간, 주파수, 코드 및 시퀀스 중 적어도 하나의 자원인 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제7 항에 있어서,상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계는, 상기 기지국이 자신의 시스템 정보 전송 용도의 자원을 직접 설정하거나, O&M(Operation & Management) 서버로부터 설정을 수신하도록 구성되는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제7 항에 있어서,상기 시스템 정보 전송 용도의 자원을 설정하는 단계에서 설정된 시스템 정보 전송 용도의 자원을 상기 기지국이 인접 셀에 직접 알려주거나, O&M 서버 또는 MME(Mobility Management Entity)를 통하여 인접 셀에게 알려주는 단계를 추가로 포함하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 중첩 네트워크 환경에서 단말의 시간 영역 셀간 간섭 관리 방법에 있어서,일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및상기 서브 프레임에 대한 정보에 기초하여 대응되는 서브 프레임에서 천공되는 자원을 제외한 영역을 이용하여 데이터를 수신하는 단계를 포함한 셀간 간섭 관리 방법.
- 제12 항에 있어서,상기 일부 자원은 적어도 하나의 기지국들이 CRS(Cell-specific Reference Signal)를 전송하는 자원을 포함한 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제12 항에 있어서,상기 서브 프레임들에 대한 정보는 서브 프레임내에서 천공되는 일부 자원에 대한 정보를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 셀간 간섭 관리 방법.
- 제12 항에 있어서,상기 일부 자원이 천공(puncturing)되는 서브 프레임들에 대한 정보는 기지국이 브로드캐스트하는 시스템 정보(SI: System Information), RRC 시그널링 및 PDCCH 중 적어도 하나를 이용하여 수신되는 것인 셀간 간섭 관리 방법.
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