WO2013055178A2 - 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013055178A2
WO2013055178A2 PCT/KR2012/008381 KR2012008381W WO2013055178A2 WO 2013055178 A2 WO2013055178 A2 WO 2013055178A2 KR 2012008381 W KR2012008381 W KR 2012008381W WO 2013055178 A2 WO2013055178 A2 WO 2013055178A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
interference mitigation
signal
interference
cell
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/008381
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2013055178A3 (ko
Inventor
이승민
서한별
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020147006522A priority Critical patent/KR102120106B1/ko
Priority to US14/346,685 priority patent/US9509417B2/en
Publication of WO2013055178A2 publication Critical patent/WO2013055178A2/ko
Publication of WO2013055178A3 publication Critical patent/WO2013055178A3/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a signal in a terminal in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief. '
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Te 1 ecommuni cats systems
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an EHMTS includes an access gateway (AG) located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B), an eNB, and an network (E-UTRAN).
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information to downlink (DL) data to the corresponding UE. It informs the time / frequency domain, encoding, data size, and HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a TA Tracking Area including a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the present invention proposes a method for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a method for receiving a signal by a terminal includes: receiving interference mitigation information for mitigating interference from an adjacent cell from a serving cell; And receiving a signal from the serving cell by applying an interference mitigation technique based on the interference mitigation information, and after receiving the interference mitigation information until the application of the interference mitigation technique, the serving cell performs the interference mitigation technique. It is assumed that it does not apply.
  • the method may further include receiving a downlink signal based on a fallback mode from the serving cell from the reception of the interference mitigation information to the application of the interference mitigation technique.
  • the downlink signal based on the fallback mode space-frequency block coding (SFBC) based transmission diversity It is characterized in that it is received by the technique.
  • SFBC space-frequency block coding
  • the interference mitigation information is received through a Radio Resource Control (RRC) layer signal, and the interference mitigation information includes information on a cell specific reference signal transmitted from the neighbor cell.
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell specific reference signal is characterized in that the information on the number of antenna ports for the cell specific reference signal transmitted from the adjacent cell.
  • a method for transmitting a signal to a terminal by a serving cell in a wireless communication system comprising the steps of: transmitting interference mitigation information to mitigate interference from an adjacent cell to the terminal; And transmitting a signal to the terminal by applying an interference mitigation scheme based on the interference mitigation information, and from the transmission of the interference mitigation information to receiving a confirmation message for the application of the interference mitigation scheme by the terminal, the serving cell.
  • This interference mitigation technique is not applied.
  • the method may further include transmitting a downlink signal based on the fallback mode to the terminal from the transmission of the interference mitigation information to the reception of a confirmation message for the application of the interference mitigation technique.
  • the downlink signal based on the fallback mode is transmitted using a space-frequency block coding (SFBC) based transmit diversity scheme.
  • SFBC space-frequency block coding
  • a terminal in a wireless communication system can effectively transmit and receive signals with a base station.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • Figure 2 is a radio between the UE and the E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standards
  • FIG. 3 shows the structure of a control plane and a user plane of an interface protocol.
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates an example in which eNBl and eNB2 communicate with each other through downlink communication when downlink communication with their UEs.
  • FIG. 7 illustrates an example in which CRSs of each other act as interference in the PDSCH region of each eNB when the cell identifiers of eNBl and eNB2 are different under the situation of FIG. 6.
  • FIG. 8 shows an example in which CRS interference is reduced as UE1 moves under the situation of FIG. 6.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention. [Form for implementation of invention]
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane includes control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call. It means the transmission path.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink and in a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the functionality of the RLC layer may be implemented specifically within the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layer of the terminal and the network exchanges RC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer on top of the RC layer It performs functions such as session management and mobility management.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of the downlink multicast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCiKMulticast Channel.
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a RAQKRandom Access Channel for transmitting the initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control messages.
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is Broadcast Control Channe 1 (BCCH), Paging Control 1 Channe 1 (PCCH), Common Control 1 Channe 1 (CCCH), and MCCH (Multicast).
  • BCCH Broadcast Control Channe 1
  • PCCH Paging Control 1 Channe 1
  • CCCH Common Control 1 Channe 1
  • MCCH Multicast
  • Control Channel MT
  • Mult icast Traffic Channel MTCH
  • 3 is a diagram illustrating a general signal transmission method using physical channels and sons used in a 3GPP system.
  • the UE When the UE is powered on or newly enters a cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial sal discovery, the UE performs a physical downlink control channel (Physical Do ⁇ link).
  • Physical Do ⁇ link Physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a voice response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQK Channel Quality Indicator (CQK), a Precoding Matrix Index (RRM), a RKRank Indicator, and the like. Include.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 XT S ) and consists of 10 equally sized subframes. Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. Each slot has a length of 0.51 ⁇ (15360> ⁇ 1).
  • the slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers X7 (6) 0FDM symbols.
  • Which is the unit time ⁇ (Transmission Time Interval) may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the above-described radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of 0FOM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a Cell ID (Cell IDentity).
  • One REG consists of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is 1 It is indicated in bits and modulated with binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group. The number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • HARQ information Paging channel
  • PCH Paging channel
  • DL-SCH Down 1 ink-shared channel
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B”, and a DCI format of "C", that is, transmission format information. It is assumed that information about 'data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc., is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH " Receive the PDSCH indicated by B " and " C ".
  • channel state information (CSI) reporting will be described.
  • CSI channel state information
  • the base station transmits a reference signal to the terminal and instructs the channel state information measured based on the feedback through PUCCH (Physical Uplink Shared CHannel) or PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) .
  • PUCCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • CSI is largely classified into three types of information: RI (Rank Indicator), PMK Precoding Matrix Index (CRI), and Channel Quality Indication (CQI).
  • RI represents tank information of a channel as described above, and means the number of streams that a terminal can receive through the same frequency-time resource.
  • CQI Channel Quality Indication
  • RI represents tank information of a channel as described above, and means the number of streams that a terminal can receive through the same frequency-time resource.
  • the RI is fed back to the base station at a longer period than the PMI and CQI values.
  • PMI is a value reflecting spatial characteristics of a channel and represents a precoding matrix index of a base station preferred by a terminal based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value representing channel strength. It means the reception SINR that can be obtained when the base station uses the PMI.
  • the LTE-A system which is a standard for the next generation mobile communication system, is expected to support a CoMP Coordinated Multi Point (TMP) transmission method, which was not supported in the existing standard, to improve data rate.
  • TMP CoMP Coordinated Multi Point
  • the CoMP transmission scheme refers to a transmission scheme in which two or more base stations or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to improve communication performance between a terminal and a base station (sal or sector) in a shaded area.
  • CoMP transmission can be classified into cooperative MIM0 type joint processing (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) and cooperative scheduling / beamforming (CoMP-CS / CB) through data sharing. have.
  • CoMP-Joint Processing CoMP-JP
  • CoMP-CS / CB cooperative scheduling / beamforming
  • the UE may simultaneously receive data from each base station performing the CoMP transmission scheme and combine the received signals from each base station to improve reception performance.
  • Joint Transmission Joint Transmission
  • one of the base stations performing the CoMP transmission scheme may consider a method for transmitting data to the terminal at a specific time point (DPS; Dynamic Point Selection).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive data through one base station, that is, a serving base station, through beamforming.
  • each base station may simultaneously receive a PUSCH signal from the terminal (Joint Reception; JR).
  • JR Joint Reception
  • CoMP-CS / CB cooperative scheduling / beamforming scheme
  • the CoMP technique can be applied not only to homogeneous networks composed of macro eNBs but also to heterogeneous networks. '
  • an interfering cell uses a subframe that reduces or does not transmit transmit power of some physical channels, that is, an almost blank subframe (ABS), and the interfered cell schedules the UE in consideration of this.
  • ABS almost blank subframe
  • the interference level of the UE of the interfered cell varies greatly depending on the subframe.
  • more accurate radio link monitoring (RLM) operation is performed in each subframe, or RSRP (Reference Signal)
  • RLM / RRM is used to perform radio resource management (RRM) operations for instantaneous Received Power (RSRQ) and Reference Signal Received Quality (RSRQ), or to measure the aforementioned CSI for link adaptation.
  • RRM radio resource management
  • CSI measurement should be limited to a subframe set having uniform interference characteristics.
  • 3GPP LTE standard document specifically 3GPP TS 36.213 document, defines the downlink transmission mode as shown in Table 1 and Table 2 below.
  • the following transmission mode is set to the terminal through higher layer signaling, that is, RRC signaling.
  • Table 1 In the current 3GPP LTE standard document, the DCI format according to the type of RNTI that masks the PDCCH is shown. In particular, in the case of C-RNTI and SPS C-RNTI, the transmission mode and the corresponding DCI format, that is, the transmission mode based DCI format It is shown. In addition, each DCI format 1A that can be applied regardless of the transmission mode is defined. Table 1 illustrates a case where the type of RNTI masked PDCCH is C-RNTI, and Table 2 illustrates a case where the type of RNTI masked PDCCH is SPS C-RNTI.
  • the DCI format 1B is detected as a result of blind decoding of the PDCCH masked with C-RNTI in the UE-specific search region in Table 1, it is assumed that the PDSCH is transmitted by a closed loop spatial multiplexing technique using a single layer. do.
  • the present invention proposes a method for efficiently supporting data communication of a UE when various methods for efficiently mitigating inter-cell interference in an environment where inter-cell interference exists.
  • the proposed scheme will be described based on the 3GPP LTE system.
  • the scope of the system to which the proposed scheme is applied can be extended to other systems besides the 3GPP LTE system.
  • FIG. 6 illustrates an example in which eNBl and eNB2 communicate with each other through downlink communication when downlink communication with their UEs.
  • eNBl and eNB2 perform downlink communication using a common channel (co-channel).
  • FIG. 7 shows an example in which CRSs of each other act as interference in the PDSCH region of each eNB when the cell identifiers of eNBl and eNB2 are different under the situation of FIG. 6.
  • both eNBl and eNB2 assumed a 2X2 antenna configuration (ie, two antenna ports).
  • the V shift value which is a frequency shifting factor of the CRS
  • the CRS transmitted from each of the eNBl and the eNB2 may be mapped to different subcarriers.
  • the UE may correctly decode downlink signals transmitted from its serving eNB (ie, S-eNB). It becomes impossible. Therefore, additional methods for mitigating the interference coming from the N-eNB (s) need to be considered.
  • the S-eNB can map downlink regions (i.e., downlink data) except for resource elements (REs) where interference from N-eNB (s) is received.
  • RM downlink data
  • the base station determines whether the corresponding transmission side RM scheme is applied to the terminal and / or information on resources to which the transmission RM scheme is applied (for example, the type of the reference signal (in the adjacent cell) to which the transmission RM scheme is applied / antenna port Configuration information / (time / frequency) resource location, etc.) can be informed through predefined signaling (for example, physical layer or higher layer signal).
  • the S-eNB normally transmits downlink data to its UE, and the UE of the S-eNB receives the downlink received using only the remaining resource elements except for the resource elements where interference is received from the N-eNBs.
  • the base station determines whether the corresponding reception side puncturing technique is applied to the terminal and / or information about a resource to which the receiving side puncturing technique is applied (for example, a reference signal (in an adjacent cell) to which the receiving side puncturing technique is applied) Type, antenna port configuration information, (time / frequency) resource location, etc.) can be informed through a predefined signal (e.g., physical layer or higher layer signal).
  • a predefined signal e.g., physical layer or higher layer signal.
  • the S-eNB normally transmits downlink data to its UE, but after the UE of the S-eNB invalidates the interference from the N-eNBs, the transmitted downlink data is transmitted.
  • the base station determines whether or not the corresponding reception side interference invalidation method is applied to the terminal and / or information on resources to which the reception side interference invalidation method is applied (eg, of a reference signal (in a neighboring cell) to which the reception side interference invalidation method is applied).
  • Type / antenna port setting information / (time / frequency) resource location, etc.) can be informed through a predefined signal (eg, physical layer or higher layer signal).
  • interference mitigation technique various methods for mitigating interference from N-eNBs are collectively referred to as interference mitigation (IM) technique.
  • IM interference mitigation
  • an eNB that interferes with an interference cell and an eNB that receives interference are referred to as interference cells for convenience of description.
  • the S-eNB informs the UE through RRC signaling whether or not the IM scheme is applied in an environment in which interference from the N-eNB (s) exists
  • the S-eNB determines when the UE starts the IM scheme based on the RRC information. It is not known exactly whether to apply.
  • PDSCH transmission based on a predetermined fallback mode eg, DCI format 1A
  • a rule may be pre-determined so that a PDSCH transmission based on a specific IM scheme or a predetermined fallback scheme is performed, and the information may be previously notified by a base station to a user equipment through higher layer or physical layer signaling. There is.
  • the present invention proposes that the IM scheme is not always applied in the fallback mode based PDSCH transmission so as not to be affected by the RRC signaling.
  • the proposed scheme can eliminate ambiguity of UE or eNB operation.
  • ⁇ transmission mode 9 is one of downlink transmission modes defined in the LTE system, and transmits downlink signals using UE-specific reference signals for up to 8 layer transmission, and antenna ports are defined to use 7 to 14. .
  • eNBl uses the transmitter-side RM method among the aforementioned IM schemes to mitigate CRS interference from eNB2, and eNBl provides information on the MBSFN subframe configuration of eNB2. It is assumed that the signal is received through the X2 interface and informs the UE again.
  • eNBl Knows that CRS interference does not enter the PDSCH region of eNBl in subframes in which eNB2 operates MBSFN. Therefore, the subframes do not apply the transmitting side RM method in normal subframes. Perform downlink transmission.
  • the UE since the UE has received information on the MBSFN subframe configuration of eNB2 from eNBl, it can be seen that normal downlink information based on TM 9 is transmitted in the corresponding subframes.
  • eNBl transmits downlink information to UE1 by applying a transmitting side RM method. In this case, since the UE knows that the eNB2 does not operate as the MBSFN in the corresponding subframes, the eNBl may also perform downlink information transmission using the transmitting side RM method.
  • UE1 can normally receive downlink information from eNBl without CRS interference of eNB2 based on this operation. However, if UE1 moves and the influence of CRS interference coming from eNB2 is not significant, and thus there is no reason for eNBl and eNB2 to perform CoMP operation, UE1 no longer receives downlink information based on the transmitting side RM method from eNBl. There is no need to do it.
  • FIG. 8 illustrates an example in which CRS interference is reduced as UE1 moves under the situation of FIG. 6.
  • the influence of CRS interference from eNB2 is not large as UE1 moves, and thus eNBl and eNB2 do not need to perform CoMP operation. That is, the application of the transmitting side RM can be stopped.
  • eNBl can inform IE about this situation (ie stop applying RM method) by RRC signaling, but eNBl can know exactly when UE will operate correctly based on received RRC information. There is no.
  • a predetermined fallback mode based PDSCH transmission (for example, a PDSCH transmission based on DCI format 1A) may be performed, and by specifying that the IM scheme is not always applied during the fallback mode based PDSCH transmission, the UE Black may eliminate ambiguity (or impact of RC signaling) on eNB operation.
  • the fallback mode is defined to operate based on DCI format 1A
  • the PDSCH based on DCI format 1A is transmitted by a transmit diversity scheme, more specifically, by space-frequency block coding (SFBC).
  • SFBC space-frequency block coding
  • the IM scheme is always applied to the CRS pattern of the maximum antenna port number from the interfering cells in order to avoid the effect of RRC signaling (for example, changing the IM scheme).
  • the CRS pattern of the maximum number of antenna ports from the interfering cells may be affected by the number of antenna ports, and this value may be determined by the number of interfering cells and the number of antenna ports of each interfering cell.
  • the CRS pattern of the maximum number of antenna ports from an interfering cell may be previously informed by the S-eNB to the UE through signaling (for example, higher layer signaling and physical layer signaling).
  • a fallback mode based PDSCH may not be mapped in a symbol for transmitting a CRS or a symbol for transmitting a CRS.
  • this operation has an advantage that is consistent with the operation of the LTE system in terms of SFBC pairing (paring), for example.
  • the fallback mode-based PDSCH is not mapped in the symbol in which the CRS of the interference cell is transmitted or transmitted (or the symbol in which the CRS of the interference cell is transmitted or transmitted based on the CRS pattern of the maximum antenna port number). You can do this.
  • the S-eNB may inform the UE in advance of the application of such an operation through signaling (for example, higher layer signaling and physical layer signaling).
  • the assumption that a particular interference mitigation scheme is applied is based on some resource elements (REs) of the resource region to which the information is transmitted, depending on the type of interference mitigation scheme (for example, a transmitting side RM method) or It may also mean that meaningful information in a particular region (eg, RB or REG unit) is not mapped (eg, rate matched RE).
  • the region where no significant information is mapped may be determined according to the CRS antenna port setting of the interfering cell that the eNB informs the UE through RRC signaling or physical layer signaling.
  • the UE will be able to When receiving (eg, PBCH or SIB), it is assumed that significant information is not mapped (eg, rate matched RE) to the location black region corresponding to the CRS antenna configuration of the interference cell received from the eNB. You may.
  • the present invention can be extended not only under the operating situation of the fallback mode but also under a specific interference mitigation technique.
  • PBCH enhanced) physical broadcast block (EB),
  • SIB e
  • PDCCH Physical Broad block
  • DM-RS or based on a predetermined antenna port
  • Information on the antenna port setting used for decoding of the eSIB or ePDCCH may be transmitted (independently) on the ePBCH (black is an existing SIB or PBCH).
  • the CRS antenna configuration information of the interfering cell previously received through higher layer signaling or physical layer signaling from the S-eNB is based on information on a specific interference mitigation technique applied in the interfering cell. It may be assumed that the specific interference mitigation technique is always applied even when receiving PBCH or (e) SIB.
  • the CRS antenna configuration information of the interference cell that the S-eNB informs the UE may be set to be the same as the CRS antenna configuration (for example, 1/2/4 Tx antenna port) actually used by the interference cell.
  • the CRS antenna configuration for example, 1/2/4 Tx antenna port
  • the S-eNB may inform the UE of a relatively small number of CRS antenna settings compared to the actual CRS antenna settings of the interfering cell. This may be referred to as a fake or virtual CRS antenna configuration.
  • the UE may receive (e) PBCH or (e) SIB from the S-eNB assuming that the maximum (interfering cell) CRS pattern always applies to the interference mitigation scheme.
  • the maximum (interfering cell) CRS pattern may be affected by the number of antenna ports, and this value may be determined by the number of interfering cells and the antenna configuration of the interfering cell (s). have.
  • the maximum (interference cell) CRS pattern may be previously informed by the S-eNB to the UE through signaling (for example, higher layer signaling and physical layer signaling).
  • the method in which the UE always assumes the maximum (interfering cell) CRS pattern is not used to mitigate CRS interference of an interfering cell. For example, this may mean that the overhead of the rate matched RE) becomes relatively large.
  • the S-eNB informs the UE of specific (fixed) (interfering cell) CRS pattern information, and the interference received due to the CRS pattern of the remaining interference cells is determined by using a predefined interference mitigation technique (eg, receiving side puncturing). Method, or receiving side interference invalidation method) may be selectively (or on its own) applied.
  • a predefined interference mitigation technique eg, receiving side puncturing. Method, or receiving side interference invalidation method
  • the S-eNB may be based on two antenna ports (e.g., CRS antenna port # 0, antenna port # 1) to which the UE always applies a specific interference mitigation technique (e.g., a transmitter-side RM method).
  • Interfering cell informs the CRS pattern, and additionally, interference caused by the CRS pattern of the remaining interference cells may cause the UE to voluntarily apply a predefined interference cancellation method (or a receiving side puncturing method).
  • the eNB may inform the UE of an interference threshold to which a predefined interference mitigation scheme is applied through higher layer signaling or physical layer signaling.
  • the above-described proposed schemes may be extended even when a specific UE hands over from an S—eNB to an N-eNB.
  • the UE (implicitly) the number of CRS antenna ports (or CRS antenna port numbers) of the S-eNB based on the most recent downlink communication with the S-eNB or the maximum CRS pattern of the S-eNB.
  • this information can be used in the (predefined) interference mitigation technique used when receiving (e) PBCH or (e) SIB from the N-eNB.
  • this method is effective when the interference from the S-eNB is removed by using the receiving side puncturing method or the receiving side interference invalidation method.
  • the S-eNB informs the UE in advance of information about CRS interference (for example, CRS pattern information) received from the N-eNB when receiving (e) PBCH or (e) SIB from the eNB. For example, in a handover message).
  • CRS interference for example, CRS pattern information
  • the proposed scheme can be extended even when the mobile relay hands over from one cell to another neighbor cell under a 'UE operation mode' or a 'relay operation mode'.
  • the S-eNB transmits (e) PBCH or (e) SIB to the UE, the symbol black in which the CRS is transmitted from the S-eNB's point of view, or the (significant) information for the channel is not included in the symbol in which the CRS can be transmitted.
  • This may have the advantage of being consistent with the operation of the LTE system in terms of SFBC (RE) pairing or the avoidance of CRS pattern interference effects of interfering cells in terms of SFBC (RE) pairing.
  • the application of such an operation scheme may be informed by the eNB to the UE through RRC signaling (or physical layer signaling).
  • the symbol black on which the CRS of the interfering cell is transmitted is a symbol on which the CRS can be transmitted (or the above-described (eNB previously described to the UE)
  • the CRS is a symbol that can be transmitted or transmitted based on the maximum CRS pattern of the interfering cell)
  • the application of this operation scheme may be informed by the eNB to the UE through RRC signaling (or physical layer signaling).
  • a UE may use a rate matching (RM) pattern (eg, rate matching) applied to (e) PBCH ((e) MIB) or (e) SIB in a CRS RE or CRS symbol (location).
  • the RE black may also be performed for "the symbol rate matching) to perform the blind decoding (BD).
  • the eNB may inform the UE whether such an operation scheme is applied through higher layer signaling or physical tradeoff signaling. Such a scheme is extended and applicable in all situations where the UE receives (e) PBCH ((e) MIB) (e) SIB from the S-eNB or N-eNB.
  • the above proposed method are in advance (for example ', PDSCH) specified resource common search area to the area; as is based on the implementation (e) PDCCH (co ⁇ on search space CSS) initial access in a specific cell (initial access) (Black may be applied for (e) PBCH or (e) SIB reception) even when performing operations (for (non) ⁇ initial access and uplink timing synchronization).
  • PDCCH co ⁇ on search space CSS
  • an interference cell may not use the OFDM symbol for PDSCH transmission (or mapping) when strong interference comes from the CRS of the interference cell.
  • the number of CRS antenna ports configured to be applied in such a case in advance is based on the maximum number of CRS antenna ports. Assume, it is also possible to set an OFDM symbol not used for its PDSCH transmission.
  • a subscribing cell may not transmit (or map) a PDSCH in an OFDM symbol to which its CRS is transmitted in order to reduce interference to an interfering cell. In this case, such an operation may be efficiently used even when the interference cell sets the reduced power ABS for the interference mitigation operation between the cells.
  • the setting of the transmission power ratio between the CRS transmission RE and the PDSCH transmission RE in the symbol where the CRS is transmitted is limited (for example, the transmission of the CRS transmission RE in the symbol where the CRS is transmitted) Even when there is a limit on the transmit power of the PDSCH transmission RE, which can be reduced in comparison with the power, it may be efficiently used.
  • the proposed schemes perform SFBC pairing operation when the interfered cell cannot determine accurate information about the CRS pattern of the interfering cell or the interfering cell performs a rate matching operation or puncturing operation on the CRS interference RE of the interfering cell. It can be used to perform efficiently.
  • the proposed schemes can be extended even when the set number of CRS antenna ports of an interference cell and the set number of CRS antenna ports of an interference cell are different.
  • normal PDSCH transmission (or other OFDM symbols) except for OFDM symbols for which PDSCH is not transmitted is performed. Mapping) can be performed.
  • a base station interference cell or interference cell
  • the interference cell may not transmit (or map) a PDSCH in an OFDM symbol in which its CRS is transmitted only in a resource of a preset time domain (for example, a position of predetermined subframes).
  • a preset time domain for example, a position of predetermined subframes.
  • the interfering cell or the interfering cell may inform the UEs of information on time domain resources in which OFDM symbols in which PDSCHs are not transmitted are present through higher layer signals or physical layer signals.
  • information on a time domain resource that is configured such that PDSCH is not transmitted in an OFDM symbol in which a CRS is transmitted between cells may be shared through a ⁇ 2 interface or a preset radio resource channel.
  • the proposed scheme can be extended to all environments where there is interference from N-eNB (s).
  • the present invention can be extended to an environment in which carrier aggregation (CA) technique is applied (for example, when interference exists between intra bands and when an extension carrier is used).
  • CA carrier aggregation
  • the proposed schemes can be extended not only to the communication situation between the eNB and the UE but also to the communication situation between 'eNB and RN' or 'RN and UE' or 'UE and UE (D2D)'. Not only when the information is transmitted on the existing PDCCH channel region, but also when the control information is transmitted on the existing PDSCH channel region, that is, it can be extended and applied in an environment in which EPDCCH-based communication is performed.
  • the communication device 900 includes a processor 910, a memory 920, an RF modules 930, a display modules 940, and a user interface modules 950.
  • the communication device 900 is shown for convenience of description and some models may be omitted.
  • the communication device 900 may further include the necessary modules.
  • some modules in the communication device 900 may be divided into more granular modules.
  • Processor 910 is configured to perform operations in accordance with an embodiment of the invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 910 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 8.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores an operating system, an application, a program code, and data bundles.
  • the RF module 930 is connected to the processor 910 and performs a function of converting a baseband signal into a wireless signal or converting a wireless signal into a baseband signal. To this end, the RF modules 930 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion or their reverse processes.
  • Display modules 940 are connected to the processor 910 and display various information.
  • the display modules 940 can use well known elements such as, but not limited to, LCD Liquid Crystal Display (LED), Light Emitting Diode (LED), OLEDCOrganic Light Emitting Diode (OLED).
  • the user interface modules 950 are connected to the processor 910 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad, a touch screen, and the like.
  • the embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware: firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processing (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( f ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processing
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs f ield programmable 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 the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법을 개시한다. 구체적으로, 상기 방법은, 인접 셀로부터의 간섭을 완화하기 위한 간섭 완화 정보를 서빙 셀로부터 수신하는 단계; 및 상기 간섭 완화 정보에 기반한 간섭 완화 기법을 적용하여, 상기 서빙 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 간섭 완화 정보 수신 후부터 상기 간섭 완화 기법 적용 시 까지는, 상기 서빙 셀이 상기 간섭 완화 기법을 적용하지 않는 것으로 가정하는 것을 특징으로 한다.

Description

'【명세세
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다. '
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-IMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS( Evolved Universal Mobile Te 1 ecommuni cat i ons System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E— UMTS의 기술 규격 (technical specif ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, EHMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케즐링 정보를 전송하여 해당 단말에게 테이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은, 인접 셀로부터의 간섭을 완화하기 위한 간섭 완화 정보를 서빙 셀로부터 수신하는 단계; 및 상기 간섭 완화 정보에 기반한 간섭 완화 기법을 적용하여, 상기 서빙 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 간섭 완화 정보 수신 후부터 상기 간섭 완화 기법 적용 시 까지는, 상기 서빙 샐이 상기 간섭 완화 기법을 적용하지 않는 것으로 가정하는 것을 특징으로 한다.
여기서 , 상기 간섭 완화 정보 수신 후부터 상기 간섭 완화 기법 적용 시 까지는, 상기 서빙 셀로부터 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다. 바람직하게는, 상기 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호는, SFBC( space-frequency block coding) 기반의 전송 다이버시티 기법으로 수신되는 것을 특징으로 한다.
나아가, 상기 간섭 완화 정보는 RRC (Radio Resource Control) 계층 신호를 통하여 수신되는 것을 특징으로 하며, 상기 간섭 완화 정보는 상기 인접 셀로부터의 송신되는 셀 특정 참조 신호에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다. 보다 바람직하게는, 상기 셀 특정 참조 신호에 관한 정보는, 상기 인접 셀로부터의 송신되는 상기 셀 특정 참조 신호를 위한 안테나 포트의 개수에 관한 정보인 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스템에서 서빙 셀이 단말로 신호를 송신하는 방법은, 인접 셀로부터의 간섭을 완화하기 위한 간섭 완화 정보를 상기 단말로 송신하는 단계; 및 상기 간섭 완화 정보에 기반한 간섭 완화 기법을 적용하여, 상기 단말로 신호를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 간섭 완화 정보 송신 후부터 단말의 상기 간섭 완화 기법 적용에 대한 확인 메시지 수신 시까지는, 상기 서빙 셀이 상기 간섭 완화 기법을 적용하지 않는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 간섭 완화 정보 송신 후부터 단말의 상기 간섭 완화 기법 적용에 대한 확인 메시지 수신 시 까지는, 상기 단말로 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다. 바람직하게는, 상기 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호는, SFBC(space-frequency block coding) 기반의 전송 다이버시티 기법으로 송신되는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국과 신호를 효과적으로 송신 및 수신할 수 있다. ( 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 6은 eNBl과 eNB2가 각각 자신의 UE들과 하향링크 통신을 할 경우, 서로의 하향링크 통신에 간섭을 주고 받는 일례이다.
도 7는 도 6의 상황 하에서 eNBl와 eNB2의 셀 식별자가 서로 다를 경우 서로의 CRS가 각 eNB의 PDSCH 영역에 간섭으로 작용하는 일례이다.
도 8 은 도 6 의 상황 하에서 UE1 의 이동에 따라 CRS 간섭이 줄어드는 예를 도시한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따론 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다. 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDE Frequency Division Duplex) 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD Time Division Duplex) 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다. 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블특으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. R C 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 R C 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. R C 계층의 상위에 있는 NAS(Non— Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCiKMulticast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RAQKRandom Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channe 1 ) , PCCH (Paging Cont r o 1 Channe 1 ) , CCCH ( Common Cont r o 1 Channe 1 ) , MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다. 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 아들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 샐에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할수 있다.
초기 샐 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Do皿 link
Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할수 있다 (S302). 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQK Channel Quality Indicator) , ΡΜΙ (Precoding Matrix Index) , RKRank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms (327200 XTS)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯 (slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.51^(15360><1 )의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/( 15kHz X2048)=3.2552 ΧΚΓ8 (약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 X7(6)개의 0FDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 πΐ (Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬릇의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 0FOM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE (Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink— shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을ᅳ각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH (Down 1 ink- shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고 "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는' 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
이하에서는, 채널 상태 정보 (channel state information; CSI) 보고에 관하여 설명한다. 현재 LTE 표준에서는 채널 정보 없이 운용되는 개루프 (open- loop) MIM0 와 채널 정보에 기반하여 운용되는 폐루프 (closed-loop) MIM0 두 가지 송신 방식이 존재한다. 특히, 폐루프 MIM0 에서는 MIM0 '안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해 기지국 및 단말 각각은 채널 상태 정보를 바탕으로 범포밍을 수행할 수 있다. 기지국은 채널 상태 정보를 단말로부터 얻기 위해:, 단말에게 참조 신호를 전송하고, 이에 기반하여 측정한 채널 상태 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel)를 통하여 피드백 하도록 명령한다.
CSI 는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Index) , CQI (Channel Quality Indication) 세가지 정보로 크게 분류된다. 우선, RI 는 상술한 바와 같이 채널의 탱크 정보를 나타내며, 단말이 동일 주파수 -시간 자원을 통해 수신할 수 있는 스트림의 개수를 의미한다. 또한, RI 는 채널의 통팀 페이딩 (long term fading)에 의해 결정되므로 PMI, CQI 값 보다 통상 더 긴 주기로 기지국으로 피드백 된다.
두 번째로, PMI 는 채널의 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 기지국의 프리코딩 행렬 인덱스를 나타낸다ᅳ 마지막으로, CQI 는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이용했을 때 얻올 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
한편, 차세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송률 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기세 CoMP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (샐 또는 섹터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2개 이상의 기지국 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /범포밍 (CoMP- Coordinated Schedul ing/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP- JP) 방식에서, 단말은 CoMP 전송 방식을 수행하는 각 기지국으로부터 데이터를 순간적으로 동시에 수신할 수 있으며ᅳ 각 기지국으로부터의 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다 (Joint Transmission; JT) . 또한, CoMP 전송 방식을 수행하는 기지국들 중 하나가 특정 시점에 상기 단말로 데이터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (DPS; Dynamic Point Selection). 이와 달리, 협력 스케즐링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서 , 단말은 빔포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하나의 기지국, 즉 서빙 기지국을 통해서 수신할 수 있다.
상향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서, 각 기지국은 단말로부터 PUSCH 신호를 동시에 수신할 수 있다 (Joint Reception; JR). 이와 달리, 협력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서, 하나의 기지국만이 PUSCH 를 수신하는데 이때 협력 스케줄링 /빔포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협력 셀 (흑은 기지국)들에 의해 결정된다.
한편, CoMP 기법은 마크로 eNB 로만 구성된 동종 네트워크뿐만 아니라, 이종 네트워크 간에도 적용될 수 있다. '
한편, 샐 간 간섭 완화를 위한 방법으로 간섭 셀이 일부 물리 채널의 전송 전력을 줄이거나 전송하지 않은 서브프레임, 즉 ABS(almost blank subframe)을 사용하고 , 피 간섭 셀이 이를 고려하여 UE를 스케줄링하는 방법이 논의 중이다. 이 경우 피 간섭 셀의 UE 입장에서는 간섭 레벨이 서브프레임에 따라서 크게 변화하게 되는데, 이런 상황에서 각 서브프레임에서의 보다 정확한 무선 링크 모니터링 (radio link monitoring; RLM) 동작을 수행하거나, RSRP( Reference Signal Received Power )/RSRQ (Reference Signal Received Quality) 등을 즉정하는 무선 자원 관리 (radio resource management; RRM) 동작을 수행하거나, 링크 적웅 (link adaptation)을 위해서 상술한 CSI 를 측정하기 위해서, 상기 RLM/RRM 및 CSI 측정올 균일한 간섭 특성을 갖는 서브프레임 세트로 제한하여야 한다.
이하, 전송 모드에 관하여 예시한다.
현재 3GPP LTE 표준문서, 구체적으로 3GPP TS 36.213 문서에서는 아래 표 1 및 표 2 와 같이 하향링크 전송 모드에 관하여 정의하고 있다. 또한, 아래 전송 모드는 상위 계층 시그널링, 즉 RRC 시그널링을 통하여 단말에게 설정된다.
【표 1】
Figure imgf000014_0001
Figure imgf000015_0001
현재 3GPP LTE 표준문서에서는, PDCCH 를 마스 ¾된 RNTI 의 종류에 따른 DCI 포맷이 나타나 있으며, 특히 C-RNTI 와 SPS C-RNTI 의 경우, 전송 모드와 이에 대웅하는 DCI 포맷, 즉 전송 모드 기반 DCI 포맷을 도시하고 있다. 또한, 각각의 전송 모드에 무관하게 적용될 수 있는 DCI 포맷 1A가 정의되어 있다. 상기 표 1은 PDCCH를 마스킹된 RNTI 의 종류가 C-RNTI 인 경우를 예시한 것이며, 상기 표 2 는 PDCCH를 마스킹된 RNTI의 종류가 SPS C-RNTI인 경우를 예시한 것이다.
예를 들면, 표 1 에서 C-RNTI 로 마스킹된 PDCCH를 단말특정 검색 영역에서 블라인드 디코딩한 결과 DCI 포맷 1B 가 검출된다면, 단일 레이어를 이용한 폐루프 공간 다중화 기법으로 PDSCH가 전송되었다고 가정하여 PDSCH를 디코딩한다.
본 발명은 셀 간 간섭이 존재하는 환경 하에서 해당 셀 간 간섭을 효율적으로 완화시키기 위한 다양한 방법들을 적용할 경우, UE 의 데이터 통신을 효율적으로 지원하기 위한 방법을 제안한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명한다. 하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
도 6 은 eNBl 과 eNB2 가 각각 자신의 UE 들과 하향링크 통신을 할 경우, 서로의 하향링크 통신에 간섭을 주고 받는 일례를 나타낸다. 특히, 도 6 에서 eNBl 과 eNB2 는 공통의 채널 (co-channel )을 이용하여 하향링크 통신을 수행한다고 가정하였다.
또한, 도 7는 도 6 의 상황 하에서 eNBl 와 eNB2 의 셀 식별자가 서로 다를 경우 서로의 CRS 가 각 eNB 의 PDSCH 영역에 간섭으로 작용하는 일례를 보여준다. 특히, eNBl 과 eNB2 는 모두 2X2 안테나 설정 (즉, 2 개의 안테나 포트)을 가정하였다.
도 7을 참조하면, CRS의 주파수 천이 인자인 Vshift 값이 셀 식별자에 의하여 정의되므로, eNBl 와 eNB2 의 셀 식별자가 서로 다를 경우 eNBl 와 eNB2 각각으로부터 전송되는 CRS가서로 다른 부반송파에 맵핑됨올 알수 있다.
도 7에서 알수 있듯이, PDSCH 영역으로 들어오는 인접 셀 (즉, N-eNB)의 CRS 간섭이 큰 경우에 UE 는 자신의 서빙 eNB (즉, S-eNB)로부터 전송되는 하향링크 신호를 을바르게 디코딩할 수 없게 된다. 따라서, N-eNB (들) 로부터 들어오는 간섭을 완화하기 위한 추가적인 방법이 고려될 필요가 있다.
예를 들어, 첫 번째 방법으로서 S-eNB 이 N-eNB (들)로부터 간섭이 들어오는 자원 요소들 (REs)를 제외한 나머지 영역 (즉, 하향링크 데이터를 맵핑할 수 있는 자원 요소들)에 하향링크 데이터를 레이트 매칭 (rateᅳ matching; RM)시켜서 전송하는 송신측 RM 방법이 있다. 여기서, 기지국은 단말에게 해당 송신측 RM 기법의 적용 여부 혹은 /그리고 송신 RM 기법이 적용되는 자원에 대한 정보 (예를 들어, 송신 RM 기법이 적용되는 (인접 셀의) 참조 신호의 종류 / 안테나 포트 설정 정보 / (시간 /주파수) 자원 위치 등에 대한 정보) 등을 사전에 정의된 시그널링 (예를 들어 , 물리 계층 흑은 상위 계층 신호)을 통해서 알려즐 수 가 있다. 또한, 두 번째 방법으로 S-eNB 는 정상적으로 자신의 UE 에게 하향링크 데이터를 전송하되, S-eNB 의 UE가 N-eNB 들로부터 간섭이 들어오는 자원 요소들을 제외한 나머지 자원 요소들만을 이용하여 수신된 하향링크 데이터를 복호하는 수신측 펑처링 방법이 있다. 여기서, 기지국은 단말에게 해당 수신측 펑처링 기법의 적용 여부 혹은 /그리고 수신측 평처링 기법이 적용되는 자원에 대한 정보 (예를 들어, 수신측 펑처링 기법이 적용되는 (인접 셀의) 참조 신호의 종류 / 안테나 포트 설정 정보 / (시간 /주파수) 자원 위치 등에 대한 정보) 등을 사전에 정의된 신호 (예를 들어, 물리 계층 흑은 상위 계층 신호)을 통해서 알려줄 수 가 있다.
마지막으로, 세 번째 방법으로 S-eNB는 정상적으로 자신의 UE 에게 하향링크 데이터를 전송하되, S-eNB 의 UE 가 N-eNB 들로부터 들어오는 간섭을 무효화 시키는 동작을 수행한 후, 전송된 하향링크 데이터를 복호하는 수신측 간섭 무효화 방법이 있을 수 있다. 여기서, 기지국은 단말에게 해당 수신측 간섭 무효화 방법의 적용 여부 흑은 /그리고 수신측 간섭 무효화 방법이 적용되는 자원에 대한 정보 (e.g., 수신측 간섭 무효화 방법이 적용되는 (인접 셀의) 참조 신호의 종류 / 안테나 포트 설정 정보 / (시간 /주파수) 자원 위치 등에 대한 정보) 등을 사전에 정의된 신호 (예를 들어, 물리 계층 흑은 상위 계층 신호)을 통해서 알려줄 수 가 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위해서 N-eNB 들로부터의 간섭을 완화시키는 여러 가지 방법들을 통칭하여 간섭 완화 (interference mitigation; IM) 기법이라고 명명한다. 또한, 이하에서는 설명의 편의를 위해서 간섭을 주는 eNB 를 간섭 셀, 간섭을 받는 eNB를 피간섭 샐로 명명한다.
<제 1 실시예 > N-eNB (들)로부터 들어오는 간섭이 존재하는 환경 하에서 IM 기법의 적용 여부를 S-eNB가 UE 에게 RRC시그널링을 통해서 알려줄 경우, S-eNB는 해당 UE가 언제부터 RRC 정보를 기반으로 IM 기법을 적용할지를 정확하게 알 수 가 없다. 이러한 경우에 사전에 정해진 폴백 모드 (예를 들어, DCI 포맷 1A) 기반의 PDSCH 전송이 수행될 수 있다. 혹은 사전에 정의된 특정 IM 기법이 적용된 폴백 모드 혹은 특정 전송 모드 기반의 PDSCH 전송이 수행되도록 사전에 규칙을 정할 수도 있으며, 해당 정보는 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층 혹은 물리 계층 시그널링을 통해서 알려줄 수 가 있다.
따라서, 본 발명에서는 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 시에는 RRC 시그널링의 영향을 받지 않도록 IM 기법이 항상 적용되지 않는 것을 제안한다. 제안 방식을 통해서 UE혹은 eNB동작의 모호함 (ambiguity)를 제거할 수 있다.
예를 들어서, 도 6 의 상황 하에서 eNBl 과 eNB2 가 CoMP 동작을 할 경우, eNBl 이 전송 모드 (transmission mode; TM) 9 으로 UE1 에게 하향링크 정보를 전송한다고 가정하자. 여기서 ^송 모드 9 은 LTE 시스템에서 정의된 하향링크 전송 모드 중 하나로서 최대 8 레이어 전송을 단말 특정 참조 신호를 이용하여 하향링크 신호를 전송하며, 안테나 포트는 7 내지 14를 사용하는 것으로 정의되어 있다.
또한, eNBl 은 eNB2 로부터 들어오는 CRS 간섭을 완화시키기 위해 상기 언급한 IM 기법들 중 송신측 RM 방법을 사 하며, eNBl 은 eNB2 의 MBSFN(Multi media Broadcast multicast Service Single Frequency Network) 서브프레임 설정에 대한 정보를 X2 인터페이스를 통해서 수신 받고 해당 정보를 다시 UE쌔게 알려준다고 가정한다.
이와 같은 경우, eNBl .은 eNB2 가 MBSFN요^ 동작하는 서브프레임들에서는 eNBl 의 PDSCH 영역으로 CRS 간섭이 들어오지 않음을 알고 있으므로, 해당 서브프레임들에서는 송신측 RM 방법을 적용하지 않고 정상적인 TM 9 기반의 하향링크 전송을 수행한다. 여기서, UE 는 eNBl 로부터 eNB2 의 MBSFN 서브프레임 설정에 대한 정보를 수신하였으므로 해당 서브프레임들에서는 TM 9 기반의 정상적인 하향링크 정보가 전송됨을 알 수 있다. 반면에 eNB2가 MBSFN으로 동작하지 않는 서브프레임들에서는 eNBl 의 PDSCH 영역으로 CRS 간섭이 들어오게 되므로, eNBl 은 송신측 RM 방법을 적용하여 UE1 에게 하향링크 정보를 전송하게 된다. 여기서, UE 는 해당 서브프레임들에서 eNB2가 MBSFN으로 동작하지 않는 것을 알고 있기 때문에 eNBl이 송신측 RM방법을 적용한 하향링크 정보 전송을 수행할 것도 알수 있다.
따라서, UE1 은 이러한 동작을 기반으로 eNB2 의 CRS 간섭 없이 eNBl 로부터 하향링크 정보를 정상적으로 수신할 수 있게 된다. 그러나, UE1 이 이동하여 eNB2로부터 들어오는 CRS간섭의 영향이 크지 않게 되고 이로 인해 eNBl과 eNB2가 CoMP 동작올 수행할 이유가 없게 된다면, UE1 은 eNBl 로부터 더 이상 송신측 RM 방법 기반의 하향링크 정보를 수신할 필요가 없게 된다.
도 8은 도 6 의 상황 하에서 UE1 의 이동에 따라 CRS 간섭이 줄어드는 예를 도시한다. 도 8올 참조하면, UE1이 이동함으로써 eNB2로부터 들어오는 CRS간섭의 영향이 크지 않게 되고, 이로 인해 eNBl 과 eNB2 가 CoMP 동작을 수행할 필요가 없게 되는 것을 알 수 있다. 즉, 송신측 RM의 적용을 중지할 수 있다.
이와 같은 경우, eNBl 은 IE 에게 이러한 상황에 대한 정보 (즉, 송신측 RM 방법 적용 중지)를 RRC 시그널링으로 알려줄 수 있지만, eNBl 은 UE 가 언제부터 수신된 RRC 정보를 기반으로 올바르게 동작할지를 정확하게 알 수 가 없다. 이러한 경우에 사전에 정해진 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 (예를 들어, DCI 포맷 1A 에 기반한 PDSCH 전송)이 수행될 수 있으며, 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 시에는 항상 IM 기법이 적용되지 않도록 규정함으로써, UE 흑은 eNB 동작의 모호함 (혹은 R C시그널링의 영향)를 제거할 수 있다.
추가적으로 LTE시스템에서 폴백 모드는 DCI 포맷 1A에 기반하여 동작하도록 정의되어 있고, DCI 포맷 1A 기반의 PDSCH 는 전송 다이버시티 기법, 보다 구체적으로 SFBC(space-frequency block coding)의 방법으로 전송된다. SFBC 기법 적용 시 2개의 RE쌍 단위로 정보가 맵핑되며, 이를 SFBC페어링이라고 한다.
이 때, 만약 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 시 송신측 레이트 매칭 (RM) 방법이 적용된다면 SFBC 기법의 정상 동작을 보장할 수 없을 수 있다. 이와 같은 경우, 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 시에는 항상 IM 기법이 적용되지 않도록 규정함으로써 이러한 문제를 효과작으로 해결할 수 있다.
또 다른 방법으로 폴백 모드 기반의 PDSCH 전송 시에는 RRC 시그널링 (예를 들어, IM 기법 변경)의 영향을 피하기 위해 간섭 셀로부터의 최대 안테나 포트 개수의 CRS 패턴에 대해서 IM 기법을 항상 적용한다고 가정할 수도 있다. 여기서, 간섭 셀로부터의 최대 안테나 포트 개수의 CRS 패턴은 안테나 포트의 개수에 영향을 받을 수 있으며, 이 값은 간섭 셀의 개수와 각각의 간섭 셀의 안테나 포트 개수 등으로 결정될 수 있다. 일례로 간섭 셀로부터의 최대 안테나 포트 개수의 CRS 패턴은 사전에 S-eNB 가 UE 에게 시그널링 (예를 들어, 상위 계층 시그널링, 물리 계층 시그널링)을 통해서 알려 줄 수 도 있다.
또한, S-eNB 의 관점에서 CRS 가 전송되는 심볼 혹은 CRS 가 전송될 수 있는 심볼에서는 폴백 모드 기반의 PDSCH 가 맵핑되지 않도록 할 수 도 있다. 여기서, 이와 같은 동작은 일례로 SFBC 페어링 (paring) 관점에 LTE 시스템의 동작과 일치되는 장점이 있다.
혹은, 간섭 샐의 CRS 가 전송되는 혹은 전송될 수 있는 심볼 (혹은 최대 안테나 포트 개수의 CRS 패턴을 기반으로 간섭 셀의 CRS 가 전송되는 혹은 전송될 수 있는 심볼)에서는 폴백 모드 기반의 PDSCH 가 맵핑되지 않도록 할 수 도 있다. 이와 같은 동작의 적용에 대해서 사전에 S-eNB 가 UE 에게 시그널링 (예를 들어, 상위 계층 시그널링 , 물리 계층 시그널링)을 통해서 알려 줄 수 도 있다.
본 발명에서 특정 간섭 완화 기법이 (항상) 적용된다는 가정은 적용되는 간섭 완화 기법의 종류 (예를 들어, 송신측 RM 방법)에 따라 해당 정보가 전송되는 자원 영역의 일부 자원 요소 (RE)들 또는 특정 영역 (예를 들어, RB 또는 REG 단위)에 유의미한 정보가 맵핑 (예를 들어, 레이트 매칭된 RE)되지 않음을 의미할 수 도 있다. 여기서, 유의미한 정보가 맵핑 되지 않는 영역은 eNB 가 UE 에게 RRC 시그널링 흑은 물리 계층 시그널링을 통하여 알려주는 간섭 셀의 CRS 안테나 포트 설정에 따라 결정될 수 가 있다.
또 다른 방식으로 시스템 상에서 설정 (예를 들어, 활성화 또는 비활성화)되는 간섭 완화 기법의 종류에 관계 없이 UE 는 사전에 정의된 특정 채널 (예를 들어, PBCH 또는 SIB)을 수신할 경우, eNB 로부터 전달받은 간섭 셀의 CRS 안테나 설정에 해당되는 위치 흑은 영역에는 유의미한 정보가 맵핑 (예를 들어, 레이트 매칭된 RE)되지 않음을 가정할 수 도 있다.
본 발명은 폴백 모드의 동작 상황뿐만 아니라 특정 간섭 완화 기법이 적용되는 상황 하에서도 확장 적용될 수가 있다.
<제 2실시예 >
이하에서 사용하는 (e)PBCH ((enhanced) physical broadcast block), (e)SIB (e)PDCCH 등의 용어는 기존의 CRS 기반이 아닌 (사전에 정해진 특정 안테나 포트 기반의) DM-RS (또는 CSI-RS)를 기반으로 PDSCH 영역상에서 전송되는 제어 채널을 일컫는다. eSIB 혹은 ePDCCH 의 디코딩에 사용되는 안테나 포트 설정에 대한 정보는 ePBCH (흑은 기존 SIB 또는 PBCH) 상에서 (독립적으로) 전송될 수 있다.
S-eNB 로부터 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 통해 사전에 수신한 간섭 셀의 CRS 안테나 설정 정보 흑은 간섭 셀에서 적용되는 특정 간섭 완화 기법에 대한 정보를 기반으로, UE 가 S-eNB 로부터 (e)PBCH 혹은 (e)SIB 를 수신할 때에도 상기 특정 간섭 완화 기법이 항상 적용된다고 가정할 수 있다.
일례로 S-eNB가 UE 에게 알려주는 간섭 셀의 CRS 안테나 설정 정보는 실제로 간섭 샐이 이용하는 CRS 안테나 설정 (예를 들어, 1/2/4 Tx 안테나 포트)과 동일하게 설정될 수 있다. 다른 예로, 특정 간섭 기법 예를 들어, 송신측 RM 방법이 적용될 경우, 간섭 샐의 CRS 간섭을 완화시키기 위해 이용되지 못하는 RE, 예를 들어 레이트 매칭된 RE 의 오버해드가상대적으로 커지는 현상을 고려하여 , S- eNB 는 UE 에게 간섭 셀의 실제 CRS 안테나 설정에 비해 상대적으로 적은 개수의 CRS 안테나 설정을 알려줄 수 도 있다. 이를 페이크 또는 가상 CRS 안테나 설정으로 지칭할 수 있다.
또 다른 방식으로 UE는 최대의 (간섭 셀) CRS 패턴이 간섭 완화 기법에 항상 적용한다고 가정하고 S-eNB 로부터 (e)PBCH 혹은 (e)SIB 를 수신할 수 도 있다. 여기서, 최대의 (간섭 셀) CRS 패턴은 안테나 포트의 개수에 영향을 받을 수 있으며, 이 값은 간섭 셀의 개수와 간섭 셀 (들)의 안테나 설정 등으로 결정될 수 있다. 일례로 최대의 (간섭 샐) CRS 패턴은 사전에 S-eNB 가 UE에게 시그널링 (예를 들어, 상위 계층 시그널링, 물리 계층 시그널링)을 통해서 알려 줄 수 도 있다. 추가적으로 특정 간섭 완화 기법 (예를 들어, 송신측 RM 방법)이 적용되는 경우, UE 가 항상 최대의 (간섭 셀) CRS 패턴을 가정하는 방법은 간섭 셀의 CRS 간섭을 완화시키기 위해 이용되지 못하는 RE (예를 들어, 레이트 매칭된 RE)의 오버헤드가상대적으로 커지는 것을 의미할 수 도 있다.
따라서, S-eNB 는 UE 에게 특정 (고정된) (간섭 셀) CRS 패턴 정보를 알려주고, 나머지 간섭 샐의 CRS 패턴으로 인해 받는 간섭은 사전에 정의된 간섭 완화 기법 (예를 들어, 수신측 펑처링 방법, 수신측 간섭 무효화 방법)을 선택적으로 (또는 자체적으로) 적용하도록 할 수 도 있다.
예를 들어, S-eNB 는 UE 에게 특정 간섭 완화 기법 (예를 들어, 송신측 RM 방법)이 항상 적용되는 2 안테나 포트 (예를 들어, CRS 안테나 포트 #0, 안테나 포트 #1) 기반의 (간섭 셀) CRS 패턴을 알려주고, 추가적으로 나머지 간섭 샐의 CRS 패턴으로 인해 발생되는 간섭은 UE 가 자발적으로 (사전에 정의된) 수신측 간섭 무효화 방법 (혹은 수신측 펑처링 방법)을 적용하도록 할 수 도 있다. 여기서, eNB 는 UE 에게 사전에 정의된 간섭 완화 기법이 적용되는 간섭 임계 값 (interference threshold)을 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링올 통해서 알려 줄 수 도 있다.
<제 3실시예 >
상술한 제안 방식들은 특정 UE 가 자신의 S— eNB 에서 N-eNB 로 핸드오버하는 경우도 확장 적용 될 수 가 있다. 예를 들어 , UE 는 (암묵적으로) 자신의 S-eNB 와 가장 최근에 수행한 하향링크 통신 혹은 S-eNB 의 최대 CRS 패턴을 기반으로 S- eNB 의 CRS 안테나 포트 개수 (혹은 CRS 안테나 포트 번호)를 가정하고, 이와 같은 정보를 N-eNB 로부터 (e)PBCH 혹은 (e)SIB 를 수신할 경우에 이용되는 (사전에 정의된) 간섭 완화 기법에 활용할 수 도 있다. 특히, 이러한 방법은 수신측 펑처링 방법 혹은 수신측 간섭 무효화 방법을 이용하여 S-eNB 로부터의 간섭을 제거할 경우에 효율적이다. 또한, S-eNB는 UE 에게 N— eNB로부터 (e)PBCH 혹은 (e)SIB를 수신할 경우에 자신으로부터 받게 되는 CRS 간섭에 대한 정보 (예를 들어, CRS 패턴 정보)를 사전에 RRC 시그널링 (예를 들어, 핸드오버 메시지에 포함)으로 직접 알려줄 수 도 있다. 추가적으로 상기의 제안 방식은 모바일 릴레이가 'UE 동작 모드' 혹은 '릴레이 동작 모드' 하에서 특정 샐로부터 다른 인접 샐로 핸드오버 할 경우에도 확장 적용될 수 가 있다.
추가적으로 S-eNB 가 UE 에게 (e)PBCH혹은 (e)SIB 를 전송할 경우, S-eNB 의 관점에서 CRS 가 전송되는 심볼 흑은 CRS 가 전송될 수 있는 심볼에서 해당 채널을 위한 (유의미한) 정보가 맵핑 (예를 들어, 레이트 매칭된 심볼)되지 않도록 할 수도 있다 이는, SFBC (RE) 페어링 관점에 LTE 시스템의 동작과 일치되는 장점 혹은 간섭 셀의 CRS 패턴 간섭 영향을 피할 수 있는 장점을 가질 수 있다. 이와 같은 동작 방식의 적용은 eNB 가 UE 에게 RRC 시그널링 (혹은 물리 계층 시그널링)을 통해 알려줄 수 도 있다.
또 다른 방식으로 S-eNB 가 UE 에게 (e)PBCH 혹은 (e)SIB 를 전송할 경우, 간섭 셀의 CRS 가 전송되는 심볼 흑은 CRS 가 전송될 수 있는 심볼 (혹은 상기 설명한 (eNB가 UE에게 사전에 알려준) 간섭 셀의 최대 CRS 패턴을 기반으로 CRS가 전송되는 혹은 전송될 수 있는 심볼)에서는 해당 채널올 위한 유의미한 정보가 맵핑 (예를 들어, 레이트 매칭된 심볼)되지 않도록 할 수 도 있다. 여기서, 마찬가지로 이러한 동작 방식의 적용은 eNB 가 UE 에게 RRC 시그널링 (혹은 물리 계층 시그널링)을 통해 알려줄 수 도 있다.
또 다른 방식으로 UE 로 하여금 CRS RE 나 CRS 심볼 (위치)에서 (e)PBCH ((e)MIB) 혹은 (e)SIB 에 적용되는 레이트 매칭 (rate matching; RM) 패턴 (예를 들어, 레이트 매칭된 RE 흑은 레이트 매칭된 심볼)에 '대해서 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하도록 동작 시킬 수 도 있다. 여기서, eNB 는 UE 에게 이와 같은 동작 방식의 적용 여부를 상위 계층 시그널링 또는 물리 계충 시그널링을 통해서 알려 줄 수 도 있다. 이와 같은 방식은 UE 가 S-eNB 혹은 N-eNB로부터 (e)PBCH ((e)MIB) (e)SIB를 수신 받는 모든 상황에서 확장 적용 가능하다. 상기의 제안 방식들은 사전에 특정 자원 (예를 들어', PDSCH) 영역에 공통 검색 영역 (co讓 on search space; CSS)가 구현된 (e)PDCCH 를 기반으로 특정 셀에 초기 접속 (initial access) (흑은 (비)ᅳ초기 접속 및 상향링크 타이밍 동기를 위한 경우) 동작을 수행할 때에도 (e)PBCH 혹은 (e)SIB 수신을 위해서 적용될 수 가 있다.
<제 4실시예 >
한편, 피간섭 셀은 간섭 샐의 CRS 로부터 강한 간섭이 들어올 경우, 해당 OFDM 심볼을 PDSCH 전송 (혹은 맵핑)에 이용하지 않을 수 가 있다. 여기서, 피간섭 셀이 간섭 셀의 CRS 패턴에 대한 정확한 정보를 파악할 수 없을 경우에는 사전에 이와 같은 경우에 적용되도록 설정된 CRS 안테나 포트 개수 흑은 CRS 안테나 포트 최대 개수를 기반으로 간섭 셀의 CRS 패턴을 가정하고, 자신의 PDSCH 전송에 이용되지 않은 OFDM심볼을 설정할 수 도 있다.
또한, 섭 셀이 피간섭 셀로의 간섭을 줄이기 위해 자신의 CRS 가 전송되는 OFDM심볼에서 PDSCH를 전송 (혹은 맵핑)하지 않을 수 도 있다. 여기서, 이와 같은 동작은 샐 간의 간섭 완화 동작을 위해서 간섭 셀이 감소 전력 (reduced power) ABS를 설정한 경우에도 효율적으로 이용될 수 가 있다.
또한, 간섭 셀이 감소 전력 ABS를 설정한 상황 하에서, CRS가 전송되는 심볼에서 CRS 전송 RE와 PDSCH 전송 RE 간의 송신 전력 비율 설정에 제한 (예를 들어, CRS가 전송되는 심볼에서 CRS 전송 RE의 송신 전력에 대비하여 줄일 수 있는 PDSCH 전송 RE의 송신 전력에 한계치)이 존재하는 경우에도 효율적으로 이용될 수 도 있다.
상기의 제안 방식들은 피간섭 셀이 간섭 셀의 CRS 패턴에 대한 정확한 정보를 파악할 수 없거나 피간섭 셀이 간섭 샐의 CRS 간섭 RE에 대하여 레이트 매칭 동작 혹은 펑처링 동작을 수행할 경우에 SFBC 페어링 동작을 효율적으로 수행하기 위해서 이용될 수 가 있다. 또한, 상기의 제안 방식들은 피간섭 샐의 설정된 CRS 안테나 포트 개수와 간섭 셀의 설정된 CRS 안테나 포트 개수가 다른 경우에도 확장 적용될 수 가 있다. 상기의 제안 방식들에서 PDSCH가 전송되지 않은 OFDM 심볼들을 제외한 나머지 OFDM 심볼들에서는 정상적인 PDSCH 전송 (혹은 맵핑)이 수행될 수 가 있다. 상기 제안 방식의 적용 여부 혹은 PDSCH 전송 (혹은 맵핑)이 수행되지 않는 OFDM 심볼에 대한 정보를 기지국 (피간섭 셀 혹은 간섭 셀)이 자신의 단말들에게 상위 계층 신호나 물리 계층 신호를 통해서 알려줄 수 가 있다.
추가적인 방법으로 간섭 샐은 사전에 설정된 시간 영역의 자원 (예를 들어, 사전에 설정된 특정 서브프레임들의 위치)에서만 자신의 CRS가 전송되는 OFDM 심볼에서 PDSCH를 전송 (혹은 맵핑)하지 않을 수 도 있다. 동일한 방식으로 피간섭 셀이 간섭 셀로부터 들어오는 CRS 간섭이 존재하는 OFDM 심볼을 (자신의) PDSCH 전송 (흑은 맵핑)에 이용하지 않는 경우에도 사전에 설정된 시간 영역의 자원으로 한정시킬 수 가 있다. 여기서, 간섭 셀 혹은 피간섭 셀은 자신의 단말들에게 PDSCH가 전송되지 않은 OFDM 심볼들이 존재하는 시간 영역 자원에 대한 정보를 사전에 상위 계층 신호 혹은 물리 계층 신호를 통해서 알려줄 수 도 있다.
또한, 셀 간에 효율적인 간섭 완화 동작을 지원하기 위해서, 셀 사이에 CRS가 전송되는 OFDM 심볼에서 PDSCH가 전송되지 않도록 설정된 시간 영역 자원에 대한 정보 (혹은 인접 셀로부터의 CRS 간섭이 존재하는 OFDM 심볼에서 PDSCH가 전송되지 않도록 설정된 시간 영역 자원에 대한 정보)를 χ2 인터페이스 혹은 사전에 설정된 무선 자원 채널을 통해서 공유할 수 도 있다.
상기의 제안 방식은 N-eNB (들)로부터 들어오는 간섭이 존재하는 모든 환경에 확장 적용 가능하다. 또한, 반송파 집성 (carrier aggregation; CA) 기법이 적용된 환경 (예를 들어, 인트라 밴드들 사이에 간섭이 존재하는 경우, 확장 반송파 (extension carrier)를 이용하는 경우)에서도 확장 적용 가능하다. 상기의 제안 방식들은 eNB와 UE간의 통신 상황뿐만 아니라 'eNB와 RN' 혹은 'RN와 UE' 혹은 'UE와 UE (D2D)' 간의 통신 상황에도 확장 적용될 수 도 있다ᅳ 또한 상기의 제안 방식들은 제어 정보가 기존의 PDCCH 채널 영역 상에 전송되는 경우뿐만 아니라, 제어 정보가 기존의 PDSCH 채널 영역 상에서 전송되는 경우, 즉 EPDCCH 기반의 통신이 수행되는 환경에서도 확장 적용 가능하다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 도 9 를 참조하면, 통신 장치 (900)는 프로세서 (910), 메모리 (920), RF 모들 (930), 디스플레이 모들 (940) 및 사용자 인터페이스 모들 (950)을 포함한다. 통신 장치 (900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (910)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작올 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (910)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 8에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리 (920)는 프로세서 (910)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템 , 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 둥을 저장한다. RF 모듈 (930)은 프로세서 (910)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (930)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (940)은 프로세서 (910)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (940)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLEDCOrganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (950)은 프로세서 (910)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 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 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 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 자명하다 .
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어:, 펌웨어 (fir隱 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(digitaI signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 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 로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 링크 품질올 측정하는 방법 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
인접 셀로부터의 간섭을 완화하기 위한 간섭 완화 정보를 서빙 셀로부터 수신하는 단계; 및
상기 간섭 완화 정보에 기반한 간섭 완화 기법을 적용하여, 상기 서빙 셀로부터 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 간섭 완화 정보 수신 후부터 상기 간섭 완화 기법 적용 시 까지는, 상기 서빙 셀이 상기 간섭 완화 기법을 적용하지 않는 것으로 가정하는 것을 특징으로 하는,
신호 수신 방법 .
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 간섭 완화 정보 수신 후부터 상기 간섭 완화 기법 적용 시 까지는, 상기 서빙 셀로부터 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
신호 수신 방법 .
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호는,
SFBC(space-frequency block coding) 기반의 전송 다이버시티 기법으로 수신되는 것을 특징으로 하는,
신호 수신 방벋 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 간섭 완화 정보는,
RRC (Radio Resource Control) 계충 신호를 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는, ' 신호 수신 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 간섭 완화 정보는 ,
상기 인접 셀로부터의 송신되는 샐 특정 참조 신호에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는,
신호 수신 방법 .
[청구항 6】
제 5 항에 있어서,
상기 셀 특정 참조 신호에 관한 정보는,
상기 인접 셀로부터의 송신되는 상기 셀 특정 참조 신호를 위한 안테나 포트의 개수에 관한 정보인 것을 특징으로 하는,
신호 수신 방법 .
【청구항 7】:
무선 통신 시스템에서 서빙 셀이 단말로 신호를 송신하는 방법에 있어서, 인접 셀로부터의 간섭을 완화하기 위 한 간섭 완화 정보를 상기 단말로 송신하는 단계 ; 및
상기 간섭 완화 정보에 기반한 간섭 완화 기법을 적용하여, 상기 단말로 신호를 송신하는 단계를 포함하고
상기 간섭 완화 정보 송신 후부터 단말의 상기 간섭 완화 기법 적용에 대한 확인 메시지 수신 시까지는, 상기 서빙 셀이 상기 간섭 완화 기 법을 적용하지 않는 것을 특징으로 하는 ,
신호 송신 방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서 ,
상기 간섭 완화 정보 송신 후부터 단말의 상기 간섭 완화 기 법 적용에 대한 확인 메시지 수신 시 까지는, 상기 단말로 폴백 모드에 기반한 하향링크 신호를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 신호 송신 방법 .
【청구항 9】
제 8항에 있어서 ,
상기 플백 모드에 기반한 하향링크 신호는,
SFBCCspace-frequency block coding) 기 반의 전송 다이 버시티 기법으로 송신되는 것을 특징으로 하는 ,
신호 송신 방법 .
【청구항 10】
제 7 항에 있어서,
상기 간섭 완화 정보는 ,
RRC (Radio Resource Control ) 계층 신호를 통하여 송신되는 것을 특징으로 하는 ,
신호 송신 방법 ·
【청구항 11]
제 7 항에 있어서,
상기 간섭 완화 정보는 ,
상기 인접 셀로부터 의 송신되는 샐 특정 참조 신호에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는,
신호 송신 방법 .
【청구항 12】
제 11 항에 있어서,
상기 샐 특정 참조 신호에 관한 정보는,
상기 인접 샐로부터의 송신되는 상기 셀 특정 참조 신호를 위한 안테나 포트의 개수에 관한 정보안 것을 특징으로 하는 ,
신호 송신 방법 .
PCT/KR2012/008381 2011-10-13 2012-10-15 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2013055178A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020147006522A KR102120106B1 (ko) 2011-10-13 2012-10-15 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US14/346,685 US9509417B2 (en) 2011-10-13 2012-10-15 Method in which a terminal transceives a signal in a wireless communication system and apparatus for same

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161547021P 2011-10-13 2011-10-13
US61/547,021 2011-10-13
US201261602054P 2012-02-22 2012-02-22
US61/602,054 2012-02-22
US201261620976P 2012-04-05 2012-04-05
US61/620,976 2012-04-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2013055178A2 true WO2013055178A2 (ko) 2013-04-18
WO2013055178A3 WO2013055178A3 (ko) 2013-07-04

Family

ID=48082688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/008381 WO2013055178A2 (ko) 2011-10-13 2012-10-15 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9509417B2 (ko)
KR (1) KR102120106B1 (ko)
WO (1) WO2013055178A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104703205A (zh) * 2013-12-07 2015-06-10 上海朗帛通信技术有限公司 一种网络辅助干扰消除的方法和装置

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9603125B2 (en) * 2012-01-19 2017-03-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Reference signal design and association for physical downlink control channels
US9119197B2 (en) 2012-05-22 2015-08-25 Futurewei Technologies, Inc. System and method for delay scheduling
JP6117722B2 (ja) * 2014-01-17 2017-04-19 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置、干渉低減制御情報通知方法、及び干渉低減方法
WO2016123762A1 (en) * 2015-02-04 2016-08-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and user equipment for receiving sib1
WO2017060183A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communication device, network node, method and computer
US10313168B2 (en) * 2015-12-11 2019-06-04 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink channel, and method and base station for transmitting downlink channel
US11212141B2 (en) * 2016-01-07 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for a data transmission scheme for Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT)
US10405332B2 (en) 2016-09-06 2019-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Coexistence of different radio access technologies or services on a same carrier
KR102320439B1 (ko) * 2017-03-08 2021-11-03 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 및 데이터 정보 자원 매핑 방법 및 장치
CN110463313B (zh) 2017-03-24 2023-09-12 苹果公司 小区专用参考信号(crs)静默的方法和装置、及存储介质
CN111557085B (zh) * 2018-01-23 2022-05-17 华为技术有限公司 用于v2v通信的发送设备和接收设备

Family Cites Families (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8229008B2 (en) * 2005-07-26 2012-07-24 Nvidia Corporation Interference mitigation for orthogonal frequency division multiplexing communication
WO2008121054A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for interference suppression in user terminal
KR101207570B1 (ko) * 2008-01-16 2012-12-03 삼성전자주식회사 셀 간 간섭 완화 방법
US8675537B2 (en) * 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
TWI390875B (zh) * 2008-05-05 2013-03-21 Inst Information Industry 基地台、下級站台及其傳輸方法
US8488693B2 (en) * 2008-06-11 2013-07-16 Industrial Technology Research Institute Wireless communication systems and methods using reference signals
WO2009153808A2 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Centre Of Excellence In Wireless Technology Methods and systems for interference mitigation
KR101417084B1 (ko) * 2008-07-02 2014-08-07 엘지전자 주식회사 상향링크 전송을 위한 기준신호 전송 방법
US9265048B2 (en) * 2008-07-11 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Dominant interferer indication in access probe
US20100035555A1 (en) * 2008-08-05 2010-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for implementing multi-cell cooperation techniques
CN101677311A (zh) * 2008-09-19 2010-03-24 夏普株式会社 单播业务和多媒体广播多播业务复用系统和方法
KR101574670B1 (ko) * 2008-12-02 2015-12-04 삼성전자주식회사 협력 기지국 클러스터를 이용한 기지국 협력 기법 및 이를 위한 시스템
EP2348655B1 (en) * 2008-12-19 2015-08-26 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless communication system and method of communicating wirelessly
US8982851B2 (en) * 2009-01-06 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Hearability improvements for reference signals
KR101539775B1 (ko) * 2009-01-08 2015-07-30 엘지전자 주식회사 Tdd에 기반한 무선통신 시스템에서 데이터 중계 방법
WO2010107234A2 (ko) * 2009-03-17 2010-09-23 한국전자통신연구원 릴레이를 포함하는 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법
US8346173B2 (en) * 2009-03-20 2013-01-01 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for intercell interference cancellation via RNTI
CN101848420B (zh) * 2009-03-23 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 长期演进系统中回程链路的配置方法与装置
CN101873601A (zh) * 2009-04-27 2010-10-27 松下电器产业株式会社 在无线通信系统中设置参考信号的方法以及系统
US9264097B2 (en) * 2009-06-04 2016-02-16 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for downlink in a wireless communication system
US9002354B2 (en) * 2009-06-12 2015-04-07 Google Technology Holdings, LLC Interference control, SINR optimization and signaling enhancements to improve the performance of OTDOA measurements
JP4749480B2 (ja) * 2009-06-22 2011-08-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及びリレーノード
CN102388635B (zh) * 2009-06-29 2014-10-08 华为技术有限公司 参考信号的处理方法、装置及系统
CN101990306B (zh) * 2009-07-31 2014-07-09 华为技术有限公司 中继链路资源配置方法、基站及系统
US8416740B2 (en) * 2009-08-25 2013-04-09 Marvell World Trade Ltd. Grouping of users onto traffic channels in multiple-users-per-channel transmission schemes
US9072020B2 (en) * 2009-08-26 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support coordinated interference mitigation in multi-tier networks
JP5156714B2 (ja) * 2009-10-02 2013-03-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
US10193678B2 (en) * 2009-10-08 2019-01-29 Qualcomm Incorporated Muting schemes for channel state information reference signal and signaling thereof
US9026164B2 (en) * 2009-10-13 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Selective transmission of power decision pilot in a wireless communication system
US9392609B2 (en) * 2009-12-15 2016-07-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for removing inter-heterogeneous cell interference
US8897235B2 (en) * 2009-12-18 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Protection of broadcast signals in heterogeneous networks
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
WO2011099811A2 (en) * 2010-02-11 2011-08-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for indicating a dm-rs antenna port in a wireless communication system
US8515440B2 (en) * 2010-02-19 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Computation of channel state feedback in systems using common reference signal interference cancelation
JP5340995B2 (ja) * 2010-02-26 2013-11-13 株式会社日立製作所 基地局、無線通信システム及び干渉基準のハンドオーバ制御方法
JP4814383B2 (ja) * 2010-03-15 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及びリレーノード
US20110228700A1 (en) * 2010-03-16 2011-09-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Subframe Allocation for In-Band Relay Nodes
KR101850721B1 (ko) * 2010-03-24 2018-04-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 저감방법 및 장치
CA2795432C (en) * 2010-04-06 2015-11-03 Nec Corporation Method of configuring cross-carrier cfi
EP2556709B1 (en) * 2010-04-09 2014-06-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Relay node and a controlling node of a lte network
US9271167B2 (en) * 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US8730861B2 (en) * 2010-06-21 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Rate matching for data and control channels in wireless communication systems
US20120008555A1 (en) * 2010-06-23 2012-01-12 Qualcomm Incorporated Transmit and receive processing in the presence of interference in a wireless network
CN103238281B (zh) * 2010-08-25 2016-05-11 Utc消防及保安公司 无线嵌入式系统的频率捷变方法及系统
WO2012037493A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Nec Laboratories America, Inc. Linear precoding in mimo broadcast channel with arbitrary rank constraints
WO2012047144A1 (en) * 2010-10-04 2012-04-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Acquisition of cell information for enhancing network operation in heterogeneous environment
US8576742B2 (en) * 2010-10-06 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Dynamic switching between common reference signal interference cancellation and resource element puncturing in a co-channel heterogeneous network
JP2014502080A (ja) * 2010-11-05 2014-01-23 ブラックベリー リミテッド 搬送波集約のためのharqソフトビットバッファ区分化
US8837301B2 (en) * 2010-11-08 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Interference measurements in enhanced inter-cell interference coordination capable wireless terminals
US20120122472A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-17 Motorola Mobility, Inc. Positioning Reference Signal Assistance Data Signaling for Enhanced Interference Coordination in a Wireless Communication Network
US20120201149A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mitigation of Interfering Sounding Reference Signals in Radiocommunication Systems
WO2012112185A1 (en) * 2011-02-16 2012-08-23 Research In Motion Limited Procedure for formulating a signal to interference plus noise ratio
US9554338B2 (en) * 2011-02-18 2017-01-24 Qualcomm Incorporated Apparatus, method, and system for uplink control channel reception in a heterogeneous wireless communication network
US9503285B2 (en) * 2011-03-01 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Channel estimation for reference signal interference cancelation
US8442579B2 (en) * 2011-03-31 2013-05-14 Intel Corporation Distributed adaptive resource allocation to enhance cell edge throughput
US8804561B2 (en) * 2011-05-03 2014-08-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Physical cell identifier (PCI) adaptation to mitigate interference in heterogeneous cellular network
PL2705685T3 (pl) * 2011-05-03 2015-09-30 Ericsson Telefon Ab L M Pomiary wykonane przez urządzenie bezprzewodowe
US9232526B2 (en) * 2011-05-31 2016-01-05 Blackberry Limited Access point for device-assisted interference management in heterogeneous wireless cellular systems
EP2721881A1 (en) * 2011-06-17 2014-04-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) A wireless device, a network node and methods therein
EP2742759B8 (en) * 2011-08-12 2015-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Methods and nodes for coordinating uplink transmissions in a wireless communication network
US8743785B2 (en) * 2011-08-15 2014-06-03 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reducing interference
US9497765B2 (en) * 2011-08-17 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Network coordination for improved interference cancellation
CN103283294A (zh) * 2011-09-19 2013-09-04 日电(中国)有限公司 用于协调用户设备上的干扰的方法和装置
US9544045B2 (en) * 2011-09-20 2017-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Relaying unicast and multicast data in a wireless network
KR102263020B1 (ko) * 2011-09-30 2021-06-09 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 통신의 다중점 송신

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LGE: 'Enhancement to Time-domain Resource Partitioning' 3GPP RAN WG1 #66BIS 10 October 2011, *
LGE: 'Performance Evaluation for FeICIC' 3GPP RAN WG1 #66BIS 10 October 2011, *
NTT DOCOMO: 'Summary of ad hoc session on FeICIC simulation assumptions' 3GPP RAN WG1 #66 22 August 2011, *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104703205A (zh) * 2013-12-07 2015-06-10 上海朗帛通信技术有限公司 一种网络辅助干扰消除的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20140233518A1 (en) 2014-08-21
KR20140073499A (ko) 2014-06-16
KR102120106B1 (ko) 2020-06-17
US9509417B2 (en) 2016-11-29
WO2013055178A3 (ko) 2013-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101829840B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102268756B1 (ko) 다중 반송파 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 반송파 선택 방법 및 이를 위한 장치
KR101830738B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
US10470228B2 (en) Method for transmitting device-to-device link signal based on location of UE in wireless communication system and apparatus therefor
KR102086518B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9357405B2 (en) Method of reducing intercell interference in wireless communication system and apparatus thereof
JP6121430B2 (ja) 無線通信システムにおいてセル間干渉を緩和する方法及びそのための装置
KR102120106B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3573269B1 (en) Beam control method for direct communication between terminals in wireless communication system
JP2019106729A (ja) 無線通信システムにおけるD2D(Device−to−Device)通信のための信号送信方法及びこのための装置
AU2012346827B2 (en) Method for receiving downlink control channel by means of a terminal in a wireless channel system and apparatus for same
JP6251394B2 (ja) 無線通信システムにおいてueが隣接セルからの干渉を除去する方法及びそのための装置
WO2013119052A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 송신 전력 제공 방법 및 이를 위한 장치
US20140036851A1 (en) Method for sending and receiving signals for alleviating inter-cell interference in a wireless communication system and a device therefor
KR101967297B1 (ko) 다중 셀 협력 무선 통신 시스템에서 제어 채널 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2012057463A2 (en) Method of performing resource specific channel estimation in heterogeneous network system and apparatus thereof
KR102243636B1 (ko) 상향링크 신호와 하향링크 신호 간의 간섭을 감소시키는 방법 및 이를 위한 장치
KR102205894B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 우선 순위 기반 간섭 제어 방법 및 이를 위한 장치
KR102309307B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 고속 이동 차량을 위한 통신 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12839581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147006522

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14346685

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12839581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2