WO2013103219A1 - 무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력 설정 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력 설정 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013103219A1
WO2013103219A1 PCT/KR2012/011731 KR2012011731W WO2013103219A1 WO 2013103219 A1 WO2013103219 A1 WO 2013103219A1 KR 2012011731 W KR2012011731 W KR 2012011731W WO 2013103219 A1 WO2013103219 A1 WO 2013103219A1
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uplink
transmission power
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
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    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system, and more particularly, to a method and apparatus for supporting downlink transmission power in a wireless access system supporting an environment in which the amount of uplink resources and the amount of downlink resources are dynamically changed. It is about. ⁇
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • mobile communication systems are gradually expanding to not only voice but also data services, and have now evolved to provide high-speed data services.
  • a shortage of resources and users demand faster services, and thus, a more advanced mobile communication system is required.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • CoMP Cooperative Multiple Point Transmission
  • Relay Relay
  • the uplink resource and the downlink resource are fixedly set so that the traffic is processed within the limited resource even if the uplink and downlink traffic are changed.
  • the base station is based on the amount of traffic in the uplink and downlink Accordingly, in consideration of an environment in which the amounts of uplink resources and downlink resources are dynamically changed, even uplink resources may be used as downlinks, and vice versa.
  • the TDD system considers an environment in which uplink / downlink configuration is dynamically assigned to each adjacent cell, a different subframe pattern (uplink-downlink configuration) can be used between adjacent cells.
  • the UE and the UE need to perform an appropriate operation according to the purpose for which the corresponding resource is used, even if the resource is configured as uplink or downlink.
  • An object of the present invention is to provide a base station with an appropriate setting for downlink transmission power in a wireless access system, preferably in an environment in which an amount of uplink resources and an amount of downlink resources are dynamically changed.
  • a method and apparatus therefor are proposed.
  • an object of the present invention is to adjust the downlink transmission power to minimize interference between neighboring cells in a wireless access system, preferably in a wireless access system that supports an environment in which the amount of uplink resources and the amount of downlink resources is dynamically changed.
  • a method for and an apparatus therefor are proposed.
  • a resource used for downlink transmission Dividing the data into a plurality of sets, differently setting downlink transmission power according to the plurality of divided sets, and transmitting a downlink signal with the set downlink transmission power.
  • the downlink transmission power is set differently for each of the plurality of divided sets, and includes a processor for transmitting a downlink signal at the set downlink transmission power do.
  • resources used for downlink transmission are classified according to whether the neighboring base station is used for uplink transmission or ' downlink transmission ' .
  • the resource used for downlink transmission is a downlink resource set according to a resource rule of a base station or an uplink resource used for downlink transmission among uplink resources set according to a resource rule of a base station.
  • a resource rule of a base station or an uplink resource used for downlink transmission among uplink resources set according to a resource rule of a base station.
  • an indicator indicating the use of each resource, information on the transmission power level used by each resource, and available on each resource Information including at least one of the maximum transmit power level information increase is transmitted to an adjacent base station.
  • the information on the transmission power level used by each resource is composed of a relative narrow band transmission power (RNTP) indicator and a different RNTP threshold value.
  • RNTP relative narrow band transmission power
  • a resource used for downlink transmission is divided into a resource defined for downlink use and a resource defined for uplink use
  • downlink transmission power for a resource defined for downlink use is It is set in proportion to the power level of the common reference signal (Common Reference Signal) transmitted from the neighbor base station
  • the resource specified for the downlink resource is a downlink resource set according to the resource rule of the base station, a downlink set according to the resource rule of the neighbor base station
  • TDD Time Division Duplex
  • the downlink transmission power for a resource defined for uplink use may be set by giving an offset in the downlink transmission power for a resource defined for downlink use or for downlink use.
  • the method of setting downlink transmission power for a prescribed resource is used in the same manner, but is set using different parameter values.
  • the downlink transmission power for the resource defined for uplink use is set in proportion to the uplink interference measured on the resource defined for uplink use.
  • a base station may properly set downlink transmission power in a wireless access system, preferably in a wireless access system that supports an environment in which the amount of uplink resources and the amount of downlink resources are dynamically changed.
  • the downlink transmission power in the resources used by the base station for the downlink transmission in a wireless access system preferably supports an environment in which the amount of uplink resources and the amount of downlink resources is dynamically changed By controlling the flow rate, the interference between adjacent cells can be minimized.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • FIG. 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating inter-cell interference generated by two adjacent cells according to a transmission direction of adjacent cells at the same time and / or frequency resource.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a downlink transmission power setting method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 illustrates a relationship between uplink interference measurement and downlink transmission power according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • Certain actions described in this document as being performed by a base station may in some cases It may be performed by an upper node of the base station. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • 'Terminal' refers to UEOJser Equipment, MS (Mobi le Station), MSSCMobi le Subscriber Station (MSS), SSCSubscr iber Station), AMS (Advanced Mobile Station), WT (Wireless terminal) Machine One Type Communication (MTC)
  • MTC Machine One Type Communication
  • Embodiments of the present invention provide wireless access systems such as IEEE 802, 3GPP system :
  • 3GPP2 system and i can be supported by standard documents disclosed in at least one. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA, employing 0FOMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE / LTE-A is the evolution of 3GPP LTE. For clarity, the following description will focus on 3GPP LTE / LTE-A, but the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • step S101 When the power is turned off again or the new terminal enters the cell in step S101, an initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S101.
  • the UE transmits a primary synchronization channel (P ⁇ SCH) and a floating channel (S—SCH) from the base station. Receives a synchronization channel) to synchronize with the base station and obtains information about the cell ID.
  • P ⁇ SCH primary synchronization channel
  • S—SCH floating channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the response message may be received (S104).
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S105) and receiving a physical downlink control channel signal and a physical downlink shared channel signal (S106).
  • S105 additional physical random access channel signal
  • S106 physical downlink shared channel signal
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal S107
  • a physical uplink shared channel PUSCH
  • uplink Shared Channel A signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S108).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ— ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK), SR (Scheduling Request), Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indication (PMI), and Rank Indication (RI). do.
  • HARQ— ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Service Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is TTI (transmission time). interval).
  • TTI transmission time
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period (symb01 period). 0FOM symbol may be called SC-FDMA symbol or a symbol interval of a 1.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs have an extended CP and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended cyclic prefix, the length of one OFDM symbol is increased, so that the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the Alban cyclic prefix.
  • the extended cyclic prefix for example, the number of FDM symbols included in one slot may be six.
  • the channel state is unstable, such as when the UE moves at a high speed, inter-symbol interference may be eliminated.
  • To further reduce the expansion cyclic prefix can be used.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe is allocated to the PDCOKphysical downlink control channel (PDCOK), and the remaining OFDM symbols are PDSCH (physical downlink shared) channel).
  • PDCOK PDCOKphysical downlink control channel
  • FIG. 2B illustrates a frame structure type 2.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink TS (U link pilot time). Slot), and one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • an uplink-downlink configuration refers to a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows uplink-downlink configuration.
  • 'indicates a subframe for downlink transmission indicates a subframe for uplink transmission
  • "S" indicates three fields, DwPTS, GP, and UpPTS.
  • the uplink-downlink configuration may be classified into seven types, and positions and / or numbers of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • the point of time from the downlink to the uplink or the time from the uplink to the downlink is called a switching point.
  • the period of the switching point means a period in which the switching mode of the uplink subframe and the downlink subframe is repeated the same, and both 5ms or 10ms are supported. If the 5ms downlink-uplink switching time period is present, the special subframe S exists every half-frame, and when the 5ms downlink one uplink switching time period exists only in the first half-frame. In all configurations, subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only. The subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink ⁇ downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station can notify the user equipment of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information and can be transmitted through PDCCH (Physical Downlink Control Channel) like other scheduling information, and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. It may be
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and The number of subframes included or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slots may vary.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N D1 s of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated. data region).
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • PHICH is a male answer channel for uplink, It carries an acknowledgment (AC) / not-acknowledgement (NAC) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (downlink shared channel), and resource allocation information of a-SCH (U link shared channel) (also called uplink grant). Resource allocation for upper-layer control messages such as paging information on the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, random access response transmitted on the PDSCH, It may carry a set of transmit power control commands, activation of Voice over IP (VoIP), etc. for individual terminals in any terminal group.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive CCEs.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE is referred to a plurality of resource element groLips.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC Cyclic Redundancy Check to the control information.
  • the CRC contains a unique identifier (RNTI (Radio Network Temporary) depending on the owner or purpose of the PDCCH. Identifier) is masked. If the PDCCH for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC. Alternatively, if the PDCCH is for a paging message, a paging indication identifier, for example, P ⁇ RNTKPaging-RNTI) may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the SI-R TI (system information RNTI) may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • SI-R TI system information RNTI
  • a RA-RNTI random access-RNTI
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • the signal When a packet (or signal) is transmitted in a wireless communication system, the signal may be distorted in the transmission process because the packet is transmitted through the transmitted wireless channel. In order to receive a distorted signal right at the receiver, it is received by using channel information. The distortion in the signal must be corrected. To find out the channel information, and then sending a signal known in both the transmitting side and the receiving side, is the preferred method is such a signal to find out the channel information by the degree of distortion i is received through the channel. As such, a signal known to both the transmitter and the receiver is called a pilot signal or a reference signal.
  • a transmitting end of a wireless communication system may receive a proper signal by knowing a channel condition between each transmitting antenna and a receiving antenna. Therefore, a separate reference signal must exist for each transmit antenna.
  • a reference signal may be classified into two types according to its purpose.
  • Reference signals include those used for channel information acquisition and data demodulation.
  • the terminal since the terminal can acquire downlink channel information, it needs to be transmitted over a wide band, and even a terminal that does not receive downlink data in a specific subframe can receive and measure the reference signal.
  • the channel measurement reference signal may be used for the measurement of handover and the like.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink signal, and the terminal can estimate the channel by receiving the reference signal, and thus can demodulate the data.
  • Such a demodulation reference signal should be transmitted to an area where data is transmitted.
  • a downlink reference signal As a downlink reference signal, a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) for only a specific terminal are defined.
  • CRS Channel Information It is used for two purposes, acquisition and data demodulation, also called cell-specific RS.
  • the base station transmits the CRS every subframe over the broadband.
  • DRS is used only for data demodulation, and DRS may be transmitted through resource elements when data demodulation on a PDSCH is required.
  • the UE may receive the presence or absence of a DRS through a higher layer, and is valid only when a floating PDSCH is mapped.
  • the DRS may be referred to as a UE-specific RS or a demodulation RS (DMRS).
  • the receiver may estimate the state of the channel from the CRS and feed back an indicator related to channel quality, such as a CQKChannel Quality Indicator (PQ), a Precoding Matrix Index (PMI) and / or a RKRank Indicator, to the transmitter (base station).
  • a reference signal related to feedback of channel state information (CSI) such as CQI / PMI / RI may be separately defined as a CSI-RS.
  • CSI ⁇ RS for channel measurement purpose is designed for channel measurement-oriented purpose.
  • the base station transmits the CSI-RS for all antenna ports.
  • the CSI-RS is transmitted for the purpose of knowing downlink channel information
  • the CSI-RS is transmitted over the entire band unlike DRS.
  • 3GPP LTE system defines two transmission schemes, open-loop MIMO and closed-loop MIMO, which operate without channel information of the receiver.
  • closed-loop MIM0 multiplexing gain
  • the transceiver performs beamforming based on channel information, that is, channel state information (CSI).
  • the base station In order to obtain CSI from the UE, the UE directs feedback of the downlink CSI by allocating a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • CSI is largely classified into three types of information: RKRank Indicator (PKR), Precoding Matrix Index (PMI), and Channel Quality Indication (CQ I).
  • PRR RKRank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • CQ I Channel Quality Indication
  • RI represents tank (rank) information of the channel, and means the number of signal streams (or layers) that the terminal receives through the same frequency time resource. Since this value is determined to be dominant by long term fading of the channel, it is fed back from the terminal to the base station with a period longer than that of the PMI and CQI values.
  • the PMI reflects the spatial characteristics of the channel and indicates a precoding index of the base station preferred by the terminal based on a metric such as a signal to interference plus noise ratio (SINR). That is, PMI is information about the ' precoding matrix used for transmission from the transmitter.
  • the precoding matrix is fed back from the receiving end, is determined in consideration of the number of layers is indicated by the ⁇ RI.
  • PMI may be fed back in case of closed-loop spatial mutiplexing and large delay CDD transmission. In the case of open-loop transmission, the transmitting end may select the precoding matrix according to a predetermined rule.
  • the receiver selects PMI for each rank as follows.
  • the receiving end may calculate a previously processed SINR for each PMI, convert the calculated SINR into a sum capacity, and select a best PMI based on the total capacity. That is, the calculation of the PMI by the receiver may be a process of finding an optimal PMI based on the total capacity.
  • the transmitter that received PMI feedback from the receiver, The recommended precoding matrix can be used as it is, and this fact can be included as a 1-bit indicator in the data transmission scheduling assignment information to the receiver. Alternatively, the transmitter may not use the precoding matrix indicated by the PMI fed back from the receiver. In this case, the precoding matrix information used by the transmitting end to transmit data to the receiving end may be explicitly included in the scheduling assignment information.
  • CQI is a value representing the strength of the channel, and means the reception SINR that can be obtained when the base station uses PMI.
  • the terminal reports to the base station a CQI index indicating a specific combination in a set consisting of combinations of a predetermined modulation scheme and code rate.
  • MU-MIMO multi-user MIM0
  • a base station allocates each antenna resource to another terminal, and selects and schedules a terminal capable of a high data rate for each antenna.
  • higher accuracy is required in terms of channel feedback.
  • the feedback channel accuracy greatly affects not only the terminal transmitting the feedback but also the other terminal to be multiplied.
  • the final PMI is a long term and / or wideband PMI W1 and a short term and / or subband PMI. It was decided to design in two, like W2, and the final PMI was It can be determined by the combination of W2.
  • An example of a hierarchical codebook transformation method that constitutes one final PMI from two channel information, W1 and W2, is a codebook using a long-term covariance matrix of a channel as shown in Equation 1 below. Can be converted. '
  • W2 short term PMI
  • W1 long term
  • (long-term) represents a covariance matrix
  • denotes a matrix in which a norm is normalized to 1 for each column of matrix A
  • w denotes the codeword of the transformed final codebook, and the specific structure of the existing and W2 is shown in Equation 2 below.
  • the codeword structure in Equation 2 uses a cross polarized antenna and correlation of a channel that occurs when the distance between each antenna is dense (typically when the distance between adjacent antennas is less than half the signal wavelength). ) It is designed to reflect characteristics.
  • Antennas can be classified into horizontal antenna groups and vertical antenna groups, each of which has the characteristics of a ULACuniform linear (array) antenna, and the two antenna groups are co-located. )can do. Accordingly, the correlation between antennas of each group has the same linear phase increment characteristic, and the correlation between antenna groups has a phase rotation characteristic. Since the codebook is a quantized value of the channel, it is necessary to design the codebook by reflecting the characteristics of the channel corresponding to the source. For convenience of description, a tank 1 codeword made of the structure of Equation 2 is shown in Equation 3 below, for example, and it can be seen that the channel characteristics are reflected in the codeword satisfying Equation 2. .
  • the codeword is represented by a vector consisting of Nt (number of transmit (Tx) antennas) rows and 1 column (Nt by 1), and is structured by two upper vectors (and a lower vector ⁇ ' ⁇ ', each of which is a horizontal antenna group).
  • the correlation between the horizontal antenna group and the vertical antenna group is shown as a vector having a linear phase increment reflecting the correlation between the antennas of each antenna group.
  • DFKDiscrete as a representative example
  • CoMP JT Since several base stations cooperatively transmit the same data to a specific terminal, the antenna can be considered theoretically as a geographically dispersed MIM0 system. That is, in the case of MU-MIM0 in JT, a high level of channel accuracy is required in order to avoid co-scheduling between terminals, which is co-scheduled like a single cell MU-MIM0. In the case of CoMP CB, sophisticated channel information is required to avoid interference caused by neighboring cells to the serving cell.
  • eICIC Inter-cell Interference Coordinat ion
  • the interfering cell is called an aggressor cell or a primary cell, respectively, and the interfering cell is called a victim cell or a secondary cell. defined as secondary cell
  • a method for an attacker cell (aggressor cell) a mobile station can maintain the sacrificial cell (victim cell) or secondary cells and connected in the resource area data "stop transmitting on some specific resource region .
  • the attacker cell uses a silent subframe that reduces the transmission power / activity of some physical channels (including the operation of setting it to 0 power), and the victim cell considers the terminal in consideration of this.
  • Time domain inter-cell interference coordination [ 0 ] is possible. ⁇ ! "May be called this bit" sub-frame (silent subframe) is ABS (almost blank subframe).
  • the position of the located within the terminal regenerative seal interference level (interference level) greatly changes depending on whether the Silent subframe
  • the terminal located at the boundary between the attacker cell and the victim cell has a signal transmitted from each sal Can act as interference.
  • radio link monitoring RLM
  • Reference Signal Received Power RSRP
  • Reference Signal Received Quality RRM
  • RRM Radio resource management
  • the 3GPP LTE system defines the following limited RLM and RRM / CSI measurements.
  • the downlink radio link quality may be monitored in the physical layer of the terminal for the purpose of indicating an 'out-of-sync' or 'in-sync' state to the upper layer.
  • the physical layer in the terminal monitors the radio link quality by comparing the thresholds (Q out and Q in ) with values measured over a previous time interval in each radio frame.
  • the physical layer in the terminal monitors the radio link quality by comparing the measured values and thresholds (Q out and Q in ) over at least one time interval before each DX (Discontinuous Reception) interval.
  • DX Discontinuous Reception
  • the physical layer in the terminal is in the radio frames evaluating the radio link quality If the radio link quality is worse than the threshold Q out , the upper layer indicates 'out-of-sync 1 '. That is, the 'out-of-sync' indication is an event generated when the terminal measures the signal from the serving base station and the channel quality falls below a certain level.
  • the channel quality may be measured from a signal-to-noise ratio (SNR) measured using a cell-specific reference signal (CRS) among downlink signals from a base station.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • CRS cell-specific reference signal
  • the 'out-of-sync' indication may be provided to the upper layer when the demodulation of the PDCCH received by the lower layer (physical layer) is impossible or the signal-to-interference plus noise ratio (SINR) is low.
  • the physical layer in the terminal indicates 'in-sync' to the upper node when the radio link quality is better than the threshold Q in in the radio frames in which the radio link quality is evaluated. 'Is an event that occurs when the terminal measures the signal from the serving base station and the channel quality goes above a certain level.
  • CQI is information indicating channel quality.
  • CQI may be expressed as a predetermined MCS combination.
  • the CQI index may be given as shown in Table 2 below.
  • Table 2 shows a table for the CQI index.
  • the CQI index is represented by 4 bits (ie, CQI indexes 0 to 15), and each CQI index represents a corresponding modulation scheme and code rate.
  • 3GPP LTE / LTE-A The system defines that the UE considers the following assumptions to calculate the CQI index in the CSI reference resource.
  • the CQI includes not only information about channel quality but also various information about the corresponding UE. That is, since the same channel quality can be fed back different CQI indexes according to the performance of the UE, a certain criterion is defined.
  • the measurement is performed using CRS.
  • DMRS for example, transmission mode 9
  • precoding is applied, so that the measurement for the link where actual transmission is performed is performed. Can be different. Therefore, when the PMI / RI reporting mode is configured in transmission mode 9, the terminal performs channel measurement to calculate the CQI value based only on the CSI reference signal. On the other hand, when the PMI / RI report is not configured in transmission mode 9, the UE performs channel measurement for CQI calculation based on the CRS.
  • the process of the terminal identifying the channel state and obtaining a suitable MCS may be designed in various ways in terms of the terminal implementation.
  • the terminal may calculate a channel state or an effective signal-to-interference plus noise ratio (SINR) using the reference signal.
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • channel status or effective SINR It can be measured on the bandwidth (which may be called set S) or on some bandwidth (specific subband or specific RB).
  • the CQI for the overall system bandwidth (set S) may be referred to as a wideband (WB) CQI
  • the CQI for some bands may be referred to as a subband (SB) CQI. Based on this, the highest MCS can be obtained.
  • WB wideband
  • SB subband
  • the highest MCS means an MCS whose transport block error rate in decoding does not exceed 10% and satisfies the assumptions for CQI calculation.
  • the terminal may determine the CQI index related to the obtained MCS, and report the determined CQI index to the base station.
  • the LTE / LTE-A system defines CSI Reference Resource for CSI feedback / reporting.
  • the CSI reference resource is defined as a group of downlink physical resource blocks (PRBs) corresponding to a frequency band with which the CQI calculated in the frequency domain is associated.
  • PRBs physical resource blocks
  • a single downlink subframe is defined as / 3 ⁇ 4 w _ re / .
  • N denotes an uplink subframe index for transmitting / reporting CSI.
  • n — ref ⁇ For periodic CSI reporting, has the smallest value corresponding to a valid downlink subframe among 4 or more values. That is, a valid downlink subframe closest to the uplink subframe for reporting the CSI among the at least fourth subframes in the uplink subframe for reporting the CSI.
  • the CSI reference resource is the same as a valid downlink subframe in which a corresponding CSI request in an uplink DCI format (eg, DCI format 0) is transmitted.
  • the DL subframe nn C Q Lref o) random access response acknowledgment random If the corresponding CSI request is transmitted in the access response grant, -re / is equal to 4.
  • each CSI reference resource is included in any one of the two subframe sets ( Ccsi . 0 , Ccsu) It cannot be included in both.
  • a downlink subframe for the corresponding UE In order for the downlink subframe to be valid, i) a downlink subframe for the corresponding UE, ii) in case of transmission mode other than 9, it is not a multicast-broadcast single frequency network (MBSFN) subframe; If the length of the DwPTS is less than a certain size in a special subframe, it does not include the DwPTS field, iv) it is not included in the measurement gap configured for the UE, and vi) the CSI subframe in the periodic CSI report. If it is set to have a CSI subframe set, it should correspond to an element of a CSI subframe set related to periodic CSI reporting. On the other hand, if there is no valid downlink subframe for the CSI reference resource, CSI reporting is omitted in uplink subframe n.
  • MCSFN multicast-broadcast single frequency network
  • RRM radio resource management
  • Measurements for RM can be classified into RS Reference Signal Received Power (RSR) and Reference Signal Received Quality (RSRQ), and RSRQ uses a combination of RSRP and E—UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator (RSSI). Can be measured.
  • RSSI Reference Signal Strength Indicator
  • Reference Signal Received Power is a linear average of the power distribution of the resource elements to which a cell specific reference signal (CRS) is transmitted within a measurement frequency band. Is defined.
  • a cell specific reference signal R 0 corresponding to antenna port '0' may be used.
  • the cell-specific reference signal () corresponding to the antenna port '1' may be additionally used for RSRP determination.
  • reception diversity is used by the terminal, the reported value may not be smaller than the corresponding RSRP of the individual diversity branch.
  • the number of resource elements used in the measurement frequency band and the measurement interval used by the terminal to determine the RSRP is corresponding.
  • the terminal may determine the extent to which the accuracy accuracy requirements are satisfied.
  • the power per resource element may be determined from the energy received within the portion of the symbol except for the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Reference Signal Received Quility is defined as NXRSRP / (E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator (RSSI)).
  • N means the number of resource blocks (RBs) of the E-UTRA carrier RSSI measurement band.
  • the measurement of the numerator and denominator in the above formula can be obtained from the same set of resource blocks (RBs).
  • the E-UTRA carrier RSSI (Received Signal Strength Indicator) is a co-channel of OFDM symbols in a measurement band, across N resource blocks, including OFDM symbols corresponding to antenna port '0'. It includes a linear average of the total received power detected from all sources, including serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, and so on.
  • the RSSI is measured through all OFDM symbols in the indicated subframes.
  • reception diversity is used by the terminal, The reported value may not be less than the corresponding RSRP in the individual diversity branch.
  • the base station adjusts the transmission power appropriately to mitigate the inter-cell interference problem in the situation where the base station dynamically changes the amount of uplink and downlink resources according to the amount of uplink and downlink traffic Suggest.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating inter-cell interference generated by two adjacent cells according to a transmission direction of adjacent cells at the same time and / or frequency resource.
  • FIG. 6 (a) shows that base station 2 (eNB 2) of a neighbor cell is downlinked to UE 2 JE 2 in a resource for performing downlink transmission to base station l (eNB 1) in UE 1 located in coverage.
  • 6B illustrates a situation in which transmission is performed
  • FIG. 6 (b) shows that the base station 2 (eNB 2) of the neighbor cell is UE 2 JE in a resource for performing downlink transmission to the terminal KUE 1) where the base station KeNB 1 is located in coverage.
  • An example of receiving an uplink transmission from 2) is illustrated.
  • the downlink transmission of the base station 1 interferes with the reception of the downlink signal of the terminal 2, but in the case of FIG.
  • the downlink transmission of the base station 1 is the uplink signal of the base station 2.
  • the interference between adjacent cells may vary in the degree and properties of the interference between cells depending on whether the neighboring base station uses the same time / frequency region for uplink or downlink purposes.
  • the transmission power, antenna gain, antenna installation height, and shadowing attributes of the base station and the terminal are different, even if the downlink transmission power of the base station 1 is fixed in the example of FIG. 6.
  • the effect of interference on the coverage cell of base station 2 depends on what kind of operation the base station 2 is doing in the corresponding time / frequency resource. For example, a base station generally has a higher transmit power than a terminal, has a high antenna gain, and is likely to be installed at a high location. The interference on the reception becomes relatively greater.
  • each cell dynamically changes the amount of uplink / downlink resources according to its own traffic amount.
  • the base station divides the time and / or frequency resources it uses for downlink transmission into a plurality of sets according to the resource utilization of neighboring base stations, and different transmit power levels for each set. Can be applied.
  • UE 2 receives a relatively high power BS 2 signal, and a channel between BS 1 and UE 2 is relatively Since the attenuation value is large, the base station 1 can adjust the downlink transmission power to use a relatively high level of power.
  • the base station 2 receives a relatively low power terminal 2 signal, and the channel between the base station 1 and the base station 2 has a high LOSUine-oi-sight Since the attenuation value is relatively small due to the possibility of), the base station 1 can adjust the transmission power to use a relatively low level of power.
  • the base station determines the uplink / downlink resource according to the amount of traffic. Assume a situation in which the quantity changes dynamically. In order to implement such a dynamic change, the base station temporarily schedules uplink transmission of the terminal when there is a large amount of uplink traffic or uses a resource that is temporarily configured as an uplink resource when there is a large amount of downlink traffic.
  • the resource set as an uplink resource means an uplink band (UL band) in an FDD system and an uplink subframe (UL subframe) in a TDD system.
  • a resource set as a downlink resource means a downlink band (DL band) in an FDD system and a downlink subframe (DL subframe) in a TDD system.
  • DL band downlink band
  • DL subframe downlink subframe
  • the network can be set separately by specifying a resource in which the utilization method of the uplink / downlink resource is dynamically changed, it is obvious that the principles of the present invention can be applied in this case.
  • the downlink resource (or subframe) set according to the resource specification of the specific base station does not include the uplink resource (or subframe) temporarily changed for downlink transmission. It is assumed that an uplink resource (or subframe) configured according to a resource rule does not include a downlink resource (or subframe) temporarily changed for uplink transmission. Also, for convenience of explanation, it is assumed that boundaries of uplink / downlink subframes between adjacent cells are aligned. 7 is a diagram illustrating a downlink transmission power setting method according to an embodiment of the present invention.
  • each base station may exchange downlink transmission power configuration information with an adjacent base station (S701).
  • the base station receiving the downlink transmission power configuration information from the neighbor base station may perform a series of operations (S703 to S705) to set (adjust) the downlink transmission power based on the information.
  • the base station exchanges downlink transmission power setting information between adjacent base stations and each other before the series of operations (S703 to S705) in which the base station sets (adjusts) the downlink transmission power.
  • each base station performs a series of operations (S703 through S705) for setting (adjusting) downlink transmission power, and then sets downlink transmission power setting information to an adjacent base station according to the downlink transmission power setting result.
  • the adjacent base station may adjust its downlink transmission power or perform resource scheduling based on the received downlink transmission power configuration information.
  • step S701 in which the base station exchanges downlink transmission power configuration information with an adjacent base station may be performed after step S705 or after step S707.
  • the base station may perform a series of operations (S703 to S705) for independently setting (adjusting) the downlink transmission power without exchanging downlink transmission power configuration information between neighboring base stations.
  • step S701 in which the base station exchanges downlink transmission power configuration information with an adjacent base station may be omitted.
  • the base station divides time and / or frequency resources used for downlink transmission into a plurality of sets (S703).
  • Time and / or frequency resources used for downlink transmission can be divided into a plurality of sets by targeting both downlink resources (or subframes) and uplink resources (or subframes) temporarily changed for downlink transmission purposes.
  • only one of downlink resources (or black subframes) or uplink resources (or subframes) temporarily changed for downlink transmission may be targeted and divided into a plurality of sets.
  • the base station may divide time and / or frequency resources used for downlink transmission into a plurality of sets according to resource utilization of neighboring base stations.
  • Table 4 is a table illustrating resource utilization of neighboring base stations in inter-office and / or frequency resources used by a specific base station for downlink transmission.
  • each base station dynamically changes the amount of uplink / downlink resources according to the traffic amount
  • the neighboring base station when a specific base station performs downlink transmission on downlink resources (subframes), the neighboring base station The same resource can be used for downlink transmission (1) or uplink reception (3).
  • the neighboring base station may use the same resource for downlink transmission (when 2) or uplink reception (when 4). That is, when a specific base station performs downlink transmission on downlink resources or uplink resources changed for downlink transmission, neighboring base stations may use the same resource for downlink transmission or uplink reception.
  • Time and / or frequency resources used by the base station for downlink transmission are divided into a plurality of sets, targeting both downlink resources (or subframes) and uplink resources (or subframes) temporarily changed for downlink transmission purposes.
  • all of the cases of 1, 2, 3, and 4 may be targeted, and may be classified into the cases of 1, 2 and 3, 4 according to the resource utilization of neighboring base stations.
  • the base station may divide time and / or frequency resources used for downlink transmission into a plurality of sets according to the usage of resources by neighboring base stations.
  • the neighboring base station uses resources.
  • the purpose of use is divided into uplink transmission and downlink transmission
  • the resource usage of the neighboring base station is divided into a silent / blank subframe and a non-subframe.
  • the base station itself may be divided into a plurality of sets of time and / or frequency resources used for downlink transmission.
  • the base station may classify time and / or frequency resources used for downlink transmission according to resource regulations set by the base station. For example, the base station may distinguish between downlink resources (or subframes) and uplink resources (or subframes) temporarily changed for downlink transmission. In this case, in the case of Table 4, 1, 3, and 4 may all be targeted, and according to the resource rule set by the user whether the resource for transmitting downlink is a downlink resource or an uplink resource.
  • the resource rule set by the base station itself is divided into a downlink resource and an uplink resource for convenience of description.
  • the base station is configured as a silent / blank subframe in the downlink resource set by the base station. It may be divided into subframes and subframes that are not.
  • the base station newly defines resources defined for downlink use and resources defined for uplink use, and defines time and / or frequency resources used for downlink transmission for resources defined for downlink use and uplink use. It can also be broken down by resource. Resources defined for downlink use and resources defined for uplink use will be described in detail later in 2. 2.
  • the base station sets the downlink transmission power differently for each set separated in step S703 (S705).
  • downlink signal transmission power may be independently set for each time and / or frequency resource used for downlink transmission belonging to each set, and a downlink signal transmission power is dependent on (or relatively) a specific set depending on another set. May be set.
  • the base station transmits a downlink signal to the terminal at the set downlink transmission power (S707).
  • neighboring base stations may exchange information through a backhaul link (eg, an X2 interface).
  • the information exchanged between neighboring base stations is an indicator indicating whether each base station uses each time and / or frequency resource for uplink or downlink purposes, and the transmission power level to be used for each time and / or frequency resource.
  • the information on each time and / or frequency resource may include a subframe and a half frame. frame, a radio frame, a physical resource block (PRB), and a subband.
  • PRB physical resource block
  • the transmission power level to be used by each resource may be determined as a value selected within a set of preset transmission power values.
  • the base station is a relative difference between the average value of the transmission power for the predetermined threshold or the total resource included in the information and the transmission power level in each resource The value may be transmitted to the neighbor base station.
  • the base station may divide time and / or frequency resources used for downlink transmission into a plurality of sets and differently set downlink signal transmission power for each divided set.
  • the specific base station of the downlink transmission signal delivered to the adjacent base station may be valid even where it is defined as an uplink resource. That is, a message for transmitting downlink transmission power level information in a downlink resource to a neighboring base station by a specific base station is the same to inform the neighboring base station of downlink transmission power level information in an uplink resource used for downlink purposes. Can be used. In this way, the information on the power level of the downlink transmission signal in each resource delivered by the base station to the neighboring base station has the same message form or the same indicator form for each separated set, and configured to represent different information, respectively.
  • a 3GPP LTE system defines a parameter called relative narrow band transmission power (RNTP) for downlink interference control between cells, and exchanges these parameters between base stations.
  • the RNTP is an indicator that informs the neighboring base station whether or not the transmission power of the base station in each physical resource block (PRB) is limited to a predetermined threshold : or less.
  • PRB physical resource block
  • Each bit of bits indicating a PRB in the RNTP corresponds to one PRB in the frequency domain, and the base station transmitting the RNTP tells the neighboring base station whether or not the transmit power in each PRB does not exceed a predetermined threshold as an upper limit. It serves as a reminder.
  • the threshold value is RNTP ⁇ eu ⁇ , -11, - 10, eu 9, ⁇ 8, -7, eu 6, eu 5, -4, -3, 2, eu, 0, + 1, + 2, +3 ⁇ can be determined within the set, and a value of 0 can be transmitted if the transmit power of the base station does not exceed the RNTP threshold, and a value of 1 can be transmitted if the transmit power of the base station exceeds the RNTP threshold. .
  • the base station receiving the RNTP from the neighboring base station may consider the received RNTP when setting the scheduling policy, the received RNTP may be considered as a valid RNTP until the new RNTP is received and updated.
  • the base station may schedule the terminal in its coverage in consideration of the expected amount of interference in each PRB based on the received RNTP. For example, if the neighboring base station has a transmission power in a particular PRB exceeds the threshold, the base station receiving the RNTP does not allocate to the terminal located at the cell boundary for the PRB or use a lower transmission power in the PRB. Interference between adjacent cells can be reduced.
  • a threshold applied to downlink transmission in a downlink resource (first RTNP)
  • the information on the power level of the downlink transmission signal may be configured with different R TP indicators and RNTP thresholds for each separated set.
  • the second RTNP threshold may be relatively calculated from the 1 RTNP threshold applied to downlink transmission in the existing downlink resources. For example, as described above, when the first RTNP threshold is determined within a specific set, the second RTNP threshold may be determined to be several levels higher or several levels lower in the same set compared to the first RTNP threshold. In such a case, adjacent base stations may exchange only the first RTNP threshold with each other and only offset information with respect to the second RTNP threshold. As such, when the second RTNP threshold is calculated dependent (or relative) on the first RTNP threshold, the validity period of the first RTNP threshold may be equally applied to the second RTNP threshold.
  • the base station uses the downlink resource (or subframe) and the uplink resource (or subframe) temporarily changed for downlink transmission according to a resource rule set by the base station according to the resource regulation set by the base station. ), And different RNTP thresholds and different RNTP indicators may be transmitted to neighboring base stations.
  • the base station divides the subframes set as zero parent / blet subframes and the other subframes within the downlink resources set by the base station and transmits different RNTP thresholds and different RNTP indicators to neighboring base stations. It may be.
  • the base station may classify time and / or frequency resources used for downlink transmission according to resource utilization of neighboring base stations, and may transmit different RNTP thresholds and different RNTP indicators to neighboring base stations, respectively.
  • the neighboring base station may be classified according to whether the same time and / or frequency resource is used for uplink or downlink or may be set by the adjacent base station. It may be divided into a silent / blank subframe and a non-silent subframe, and may transmit different RNTP thresholds and different RNTP indicators to neighboring base stations.
  • the operation of the present invention may be designed to operate without signal exchange between base stations. That is, depending on the installation method of the base station, even if the two base stations are adjacent to each other, there may not be a stable backhaul link between the two base stations, and in this case, as in the embodiment of 2.1 above, Since transmission power adjustment based on information exchange through a backhaul link is difficult, it is necessary to have a method of adjusting the transmission power appropriately in accordance with the state of the other base station without a separate signal exchange.
  • a femto base station femto base station
  • Femto base station is a micro base station (micro Sal), home
  • a base station (home eNB / HeNB) and the like, hereinafter referred to as a 'home base station'
  • the home base station is adjacent in time and / or frequency resources operating in downlink.
  • the transmission power can be adjusted. That is, the home base station is applied to the terminal of the adjacent base station
  • Table 5 shows the downlink signals of neighbor cells in a home base station in a 3GPP LTE system.
  • the output power (output power, Pout) of the base station can be determined differently according to input conditions (input conditions).
  • RS CRS Ec means RSRP per resource element (RE) present in a home base station antenna connector received from a co-channel wide area BS.
  • a cell specific reference signal R 0 corresponding to antenna port '0' may be used.
  • the common channel wide area base station uses multiple transmit antenna (TX antenna) ports, it can use the average of CRS £ c on all detected transmit antenna ports, including 3 ⁇ 4.
  • the CRS ⁇ may refer to the CRS power of the base station detected as the largest power among the CRSs of several adjacent base stations observed in the home base station.
  • Ioh in dBm refers to the total received downlink power including all interference except for its home BS signal present at the home BS antenna connector on the HUM BS operating channel.
  • Iob in dBm refers to the interference power received in the uplink that includes thermal noise in the frequency bandwidth of one physical resource block (RB) present in the home BS antenna connector on the home BS operating channel. .
  • X represents a parameter that can be set in the network.
  • the input conditions in Table 5 are specified at the antenna connector of the home base station.
  • a home base station receiver having diversity may be applied to each antenna connector separately.
  • the output power Pout also represents the sum of the transmit power across all antennas of the home BS for each transmit power measured at each antenna connector. More specifically, in the case of the upper end of Table 5, it means that the ratio of the power of the CRS of the neighboring base station to the total power received by the home base station is not relatively large. This can be interpreted to mean that there are not many base stations that can greatly interfere with the home base station (cell) in the vicinity of the home base station. On the contrary, the influence of interference on adjacent cells due to the downlink transmission of the home base station is not large. Can be interpreted. Thus, the base station can set the output power up to 10 dBm.
  • the ratio of the power of the CRS of the adjacent base station to the total power received by the home base station is relatively large.
  • the home base station is.
  • the downlink transmission power of the home base station is adjusted in proportion to the detected CRS power level of the neighboring base station.
  • a home base station detects a relatively large interference (CRS power) from a specific base station
  • other base stations (cells) may also receive a large interference from that specific base station (the corresponding CRS transmitting base station) so that the home base station itself is large.
  • CRS power relatively large interference
  • the home base station may set the downlink transmission power largely.
  • the home base station detects relatively insignificant interference (CRS power) from a particular base station, other base stations (cells) may also receive relatively less interference from that particular base station (the corresponding CRS transmitting base station).
  • CRS power relatively insignificant interference
  • the home base station may divide time and / or frequency resources used for downlink transmission into a plurality of sets and differently set downlink signal transmission power for each divided set.
  • the time and / or frequency resource used by the home base station for downlink transmission is converted into the time and / or frequency resource defined for downlink use and the time and / or frequency resource defined for uplink. It is assumed that the classification is made.
  • the home base station may use the transmission power setting method according to Table 5 above in time and / or frequency resources defined for downlink use.
  • a specific resource is defined for downlink use may be interpreted as a resource that satisfies any one of the following criteria.
  • a plurality of criteria may be interpreted as resources that satisfy simultaneously.
  • This may mean a resource (downlink resource) set (designated) as a downlink resource in a resource rule set by the home base station itself.
  • a set subframe of a downlink subframe may correspond to an uplink / downlink configuration (see Table 1) that a corresponding home base station informs a neighboring base station that it is using.
  • the downlink band used by the corresponding base station may correspond.
  • a resource (downlink resource) set (designated) as a downlink resource in the resource rule set by the neighbor cell.
  • an uplink / downlink configuration (see Table 1) announced by a neighbor base station is used.
  • a subframe configured as a downlink subframe may correspond, and in the case of an FDD system, a downlink band used by a corresponding neighbor base station may correspond.
  • the frame may correspond.
  • a reference configuration (reference conf igurat ion) that is common in the corresponding network to which the home base station belongs (for example, in the case of a TDD system, the reference uplink / downlink configuration on the network). It may mean a resource set (designated) as a downlink resource in the configuration.
  • the network may determine the location of a resource previously defined for downlink use.
  • a subframe designated as a downlink may be commonly used.
  • subframes (SF # 0, # 5 or special sub-transmitting downlink reference signals, which are all configured as downlinks in all 7 uplink / downlink configurations determined in the 3GPP LTE system)
  • SF # 0, # 1, # 5, and # 6 may correspond to the frame.
  • the home base station may use the transmission power setting method according to Table 5 above in a time and / or frequency resource defined for downlink use that satisfies any one of the above criteria (or a plurality of criteria).
  • each home base station is transmitted from a neighboring base station. Measurements should be made on the signal.
  • the downlink resource setting is different for each base station (SAL)
  • any resource may be selected by selecting one of the various criteria described above (or simultaneously selecting a plurality of criteria). It can be clarified that it is defined for the use of downlink.
  • resources for measuring downlink transmission of the neighbor cell and resources for adjusting downlink transmission power of the corresponding home base station may be set to be the same. Therefore, each home base station performs measurements on downlink signals transmitted from neighbor base stations only in resources defined for downlink purposes defined according to the above-mentioned various criteria and selected criteria, and adjusts its downlink transmission power based on this. To operate.
  • the home base station may set the transmission power in a separate method in the time and / or frequency resources prescribed for uplink use. For example, the table ahead
  • a separate parameter that uses the same transmission power setting method used for time and / or frequency resources specified for downlink use according to 5, but gives an additional offset or has a different black value from the last set power eg
  • downlink transmission power may be set using a value of Pmin, Pmax, X, etc.
  • the fact that the specific resource is defined for the use of the uplink may mean a resource other than the resource defined for the downlink use defined according to a selected criterion among various criteria for defining the use of the downlink described above.
  • the corresponding resource may be interpreted as a resource satisfying any one of the following criteria. It may also be interpreted as a case where one or more of the meanings described below are satisfied simultaneously.
  • 1) It may mean a resource (uplink resource) set (designated) as an uplink resource in a resource rule set by the home base itself.
  • a corresponding subframe of an uplink subframe may correspond to an uplink / downlink configuration (see Table 1) that the home base station informs the neighboring base station that the home base station is using it.
  • the uplink band used by the corresponding home base station may correspond.
  • a resource (uplink resource) set (designated) as an uplink resource in a resource rule set by a neighbor cell.
  • a subframe configured as an uplink subframe may correspond to an uplink / downlink configuration (refer to Table 1) indicated by a neighbor base station.
  • the uplink band may correspond.
  • the subframes configured as uplink subframes or uplink subframes in only one of them are common to all.
  • the frame may correspond.
  • reference configuration (reference conf igurat ion) that is common in the corresponding network to which the home base station belongs (for example, in the case of a TDD system, the reference uplink / downlink configuration on the network). It may mean a resource set (designated) as an uplink resource in the configuration.
  • the network may determine the location of resources previously defined for uplink use.
  • uplink / downlink configurations this may mean a subframe designated as a downlink in common.
  • this may mean a subframe designated as a downlink in common.
  • 3GPP In LTE system, if all subframes are set to uplink in all 7 uplink / downlink configuration (SF # 2 or if switch-point periodicity is limited to 5ms in uplink / downlink configuration, SF # 2 , # 7 may correspond to the above).
  • the home base station may use a transmission power setting method different from the above-described method in time and / or frequency resources defined for uplink use. That is, the home base station differs from or independently of a method (standard) of adjusting downlink transmission power at a time and / or frequency resource defined for downlink use or at a time and / or frequency resource defined for uplink use. Downlink transmission power can be adjusted.
  • the home base station may measure uplink interference and determine a level of transmit power that can be used when using time and / or frequency resources defined for uplink for downlink according to the interference measurement.
  • . 8 illustrates a relationship between uplink interference measurement and downlink transmission power according to an embodiment of the present invention.
  • the home base station may set the downlink transmission power to be proportional to the uplink interference measured within the downlink maximum transmit power (Ptnax) and the downlink minimum transmit power (Pmin) of the home base station.
  • the strong uplink interference means that the uplink transmission power of the neighboring cell is large, which may mean that the influence on the neighboring cell may not be significant even if the corresponding home base station uses the high transmission power.
  • the transmission power of the home base station is set to be large to transmit a downlink signal, If the terminal receives relatively little interference from the terminal of the neighbor cell performing the uplink transmission, it is possible to transmit the downlink signal by setting the transmission power of the home base station to be small;
  • the home base station may measure uplink interference at a time and / or frequency resource defined for uplink use, and set downlink transmission power to be inversely proportional to the measured uplink interference.
  • the large uplink interference may be interpreted that there is a terminal of another base station adjacent to the home base station, and when the base station itself transmits downlink with a large transmission power, the interference on the terminal of the other base station is large. Therefore, the home base station may set the downlink transmission power to be small in order to minimize the interference on the terminal of the corresponding other base station.
  • the home base station should measure uplink interference at an appropriate resource.
  • the base station is defined according to a criterion selected from among the resources defined for the uplink use described above or the various criteria for defining the downlink use described above.
  • UL interference can be measured only in resources other than those specified for downlink purposes.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the "wireless communication system includes a plurality of terminals (100) located within the base station 90 and base station 90 area.
  • the base station 90 is a processor (processor, 91), memory (memory, 92) and RF unit (radio frequency unit, 93).
  • Processor 91 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 91.
  • the memory 92 is connected to the processor 91 and stores various information for driving the processor 91.
  • the RF unit 93 is connected to the processor 91 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • Processor 101 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 101.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Memory (92, 102) can be coupled to the processor (91, 101) by various means well-known number and i be internal or external to the processor (91, 101).
  • the base station 90 and / or the terminal 100 may have one antenna or multiple antennas.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a hardware implementation one embodiment of the invention
  • ASICs Icat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers
  • microcontrollers For example, it may be implemented by a microprocessor or the like.
  • 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 is stored in memory. It can be driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a data transmission / reception scheme is applied to a 3GPP LTE system.
  • 3GPP LTE system Although described with reference to the application example, it is possible to apply to various wireless access systems in addition to the 3GPP LTE system.

Abstract

본 발명에서는 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변경되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력 설정 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 하향링크 전송으로 사용하는 자원을 복수의 집합으로 구분하는 단계, 구분된 복수의 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하는 단계 및 설정된 하향링크 전송 전력으로 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력 설정 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로서 , 보다 상세하게 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변화되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력을 설정하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다. ^
【배경기술】
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 점차로 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 무선 접속 시스템의 요구 조건에서 가장 중요한 것 중 하나는 높은 데이터 전송율 요구량을 지원할 수 있어야 하는 것이다. 이를 위하여 다중 입출력 (MIMO: Multiple Input Multiple Output), CoMP(Cooperat ive Multiple Point transmission), 릴레이 (relay) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
종래 무선 접속 시스템에서는 상향링크 자원과 하향링크 자원이 고정적으로 설정되어 상향링크와 하향링크의 트래픽이 변동되더라도 제한된 자원 내에서 트래픽을 처리하였다. 다만, 기지국이 상향링크와 하향링크의 트래픽의 양에 따라 상향링크 자원과 하향링크 자원의 양을 동적으로 변경시키는 환경을 고려한다면, 상향링크 자원이라도 하더라도 하향링크로 사용될 가능성이 있으며 또한 그 반대의 경우의 가능성도 존재한다. 또한, TDD 시스템에서 인접한 셀마다 상향링크 /하향링크 설정을 동적으로 지정하는 환경을 고려한다면, 인접한 셀 간에 서로 다른 서브프레임 패턴 (상향링크-하향링크 설정)을 사용할 수 있게 된다ᅳ 이러한 상황에서 기지국과 단말은 상향링크 또는 하향링크로 설정된 자원이더라도 해당 자원이 사용되는 용도에 맞게 적절한 동작을 수행하여야 할 필요가 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적으로 변화되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국이 하향링크 전송 전력을 적절하게 설정하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
또한, 본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적으로 변화되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 인접 셀 간의 간섭을 최소화하기 위하여 하향링크 전송 전력을 조절하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상은, 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변경되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국이 하향링크 전송 전력을 설정하는 방법에 있어서, 하향링크 전송으로 사용하는 자원을 복수의 집합으로 구분하는 단계, 구분된 복수의 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하는 단계 및 설정된 하향링크 전송 전력으로 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양상은, 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변경되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력을 설정하는 기지국에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 및 하향링크 전송으로 사용하는 자원을 복수의 집합으로 구분하고, 구분된 복수의 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하며, 설정된 하향링크 전송 전력으로 하향링크 신호를 전송하는 프로세서를 포함한다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로, 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 인접 기지국이 상향링크 전송 용도로 사용하는지 혹은 하향링크 전송 용도로'사용하는지에 따라 구분된다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로, 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원인지 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 상향링크 자원 중에서 하향링크 전송 용도로 이용되는 상향링크 자원인지에 따라 구분된다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로, 각 자원에 대한 용도를 지시하는 지시자, 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준 정보, 각 자원에서 사용 가능한 최대의 전송 전력 수준 정보 증 적어도 어느 하나를 포함하는 정보를 인접 기지국에 전송한다.
바람직하게 , 대안적으로 혹은 추가적으로, 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준에 대한 정보는 구분된 복수의 집합 별로 서로 다론 RNTP(relative narrow band transmission power) 지시자와 서로 다른 RNTP 임계치로 구성된다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로 하향링크 전송으로 사용하는 자원이 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크 용도로 규정된 자원으로 구분된 경우, 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 인접 기지국으로부터 전송되는 공통 참조 신호 (Common Reference Signal)의 전력 수준에 비례하게 설정되며, 하향링크 용도로 규정된 자원은 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 인접 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 기지국이 속한 네트워크에 의해 설정된 하향링크 자원 TDD(Time Division Du lex) 상향링크 /하향링크 설정 (Up I ink/Downlink Configuration) 상에서 공통적으로 하향링크로 지정된 서브프레임 중 어느 하나이다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로, 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력에서 오프셋 (offset)을 부여하여 설정되거나 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력의 설정 방법을 동일하게 이용하되 상이한 파라미터 값을 이용하여 설정된다.
바람직하게, 대안적으로 혹은 추가적으로, 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 상향링크 용도로 규정된 자원에서 측정된 상향링크 간섭에 비례하게 설정된다. 【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 접속 시스템, 바람직하게는 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적으로 변화되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국이 하향링크 전송 전력을 적절하게 설정할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 바람직하게 상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적으로 변화되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국이 하향링크 전송으로 사용하는 자원에서의 하향링크 전송 전력을 유동적으로 조절함으로써 인접 셀 간의 간섭을 최소화할 수 있다..
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 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】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다. 도 6은 인접한 두 셀이 동일한 시간 및 /또는 주파수 자원에서 인접 셀의 전송 방향에 따라 발생되는 셀 간 간섭을 도식화한 도면이다.
도 7을 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 전송 전력 설정 방법을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 간섭 측정과 하향링크 전송 전력 사이의 관계를 예시한 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UEOJser Equipment), MS(Mobi le Station), MSSCMobi le Subscriber Station) , SSCSubscr iber Station), AMS (Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal ) MTC( Machine一 Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D 장치 (Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템 :
3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA (code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)은 E— UTRA를 사용하는 E— UMTS (Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FOMA를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
1. 본 발명이 적용될 수 있는 3GPP LTE/LTE-A시스템
1. 1. 시스템 일반
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S101 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Pᅳ SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S—SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 둥의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편ᅳ 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S102 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S106)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다ᅳ
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S108)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Inf ormat ion)라고 지칭한다. UCI는 HARQ— ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR (Scheduling Request ) , CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
셀를라 0FOM 무선 패킷 통신 시스템에서ᅳ 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD (Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symb01 period)을 표현하기 위한 것이다. 0FOM 심볼은 하나1의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치 (CP: Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 순환 전치 (extended CP)와 일반 순환 전치 (normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 순환 전치에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 순환 전치에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 알반 순환 전치인 경우보다 적다. 확장 순환 전치의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 (FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 순환 전치가 사용될 수 있다.
일반 순환 전치가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCOKphysical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2의 (b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(U link Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다증경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크ᅳ하향링크 설정 (uplink- downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당 (또는 예약)되는지 나타내는 규칙을 의미한다. 표 1은 상향링크―하향링크 설정을 나타낸다.
【표 1】
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표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, '는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, "S"는 DwPTS, GP, UpPTS 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임 (special subframe)을 나타낸다. 상향링크-하향링크 설정은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 설정 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및 /또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점 (switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기 (switchᅳ point per iodici ty)는 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크―상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크一 상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프ᅳ프레임에만 존재한다. 모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크ᅳ하향링크 설정은 시스템 정보로써 기지국과 단말아 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 설정 정보가 바뀔 때마다 설정 정보의 인텍스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당 상태의 변경을 단말에 알려즐 수 있다. 또한, 설정 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널 (broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다ᅳ
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수^ 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (resource element )하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 ND1ᅳ은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(PhysicaI Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송올 위하여 사용되는 OFDM 심불들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 AC (Acknowledgement )/NAC (Not- Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (downlink control information, DCI)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH( Down link Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), a-SCH(U link Shared Channel)의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다. ) , PCH( Paging Channel)에서의 쩨이징 (paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper- layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율 (coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element groLip)들에 대웅된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTI (Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 Pᅳ RNTKPaging- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (system information block, SIB)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-R TI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI (random access-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 았다.
도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면 , 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
1. 2. 하향링크 측정
무선 통신 시스템에서 패킷 (혹은 신호)을 전송할 때, 전송되는 패킷 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 이러한 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 이와 같이 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 파일럿 신호 (Pi lot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
무선 통신 시스템의 송신단 흑은 수신단에서 용량 증대, 통신 성능을 개선하기 위해서 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
무선 통신 시스템에서 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 참조신호에는 채널 정보 획득을 위한 목적을 위한 것과 데이터 복조를 위해 사용되는 것이 있다. 전자는 단말이 하향링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송될 필요가 있으며, 특정 서브 프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 또한 이러한 채널 측정용 참조 신호는 핸드 오버의 측정 등을 위해서도 사용될 수 있다. 후자는 기지국이 하향링크 신호를 전송할 때 해당 자원에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이러한 복조용 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 참조신호로서 셀 내의 모든 단말이 공유하는 공용 참조신호 (CRS: Common Reference Signal)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호 (DRS: Dedicated Reference Signal)를 정의하고 있다. CRS는 채널 정보 . 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 셀 특정 기준신호 (cell-specific RS)라고도 한다. 기지국은 광대역에 걸쳐 매 서브 프레임마다 CRS를 전송한다. 반면, DRS는 데이터 복조용으로만 사용되며, DRS는 PDSCH 상의 데이터 복조가 필요한 경우 자원 요소들을 통해 전송될 수 있다. 단말은 상위 계층을 통하여 DRS의 존재 여부를 수신할 수 있으며, 상웅하는 PDSCH가 매핑되었을 때만 유효하다. DRS를 단말 특정 참조 신호 (UE-specific RS) 또는 복조 참조 신호 (DMRS: Demodulation RS)라고 할 수 있다.
수신측 (단말)은 CRS로부터 채널의 상태를 추정하여 CQKChannel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) 및 /또는 RKRank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신측 (기지국)으로 피드백할 수 있다. 또는 CQI/PMI/RI와 같은 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Informat ion)의 피드백과 관련된 참조 신호를 별도로 CSI-RS로 정의할 수도 있다. 채널 측정 목적의 CSI一 RS는 기존의 CRS가 채널 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되었다는 것에 특징이 있다. 이와 같이, CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되므로 기지국은 모든 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송한다. 또한, CSI-RS는 하향링크 채널 정보를 알기 위한 목적으로 전송되므로 DRS와 달리 전 대역으로 전송된다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 수신단의 채널 정보 없이 운용되는 개루프 MIMO (open- loop MIMO)와 폐루프 MIM0( closed- loop MIMO) 두 가지 송신 방식을 정의하고 있으며, 폐루프 MIM0에서는 MIM0 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해 송수신단은 각각 채널 정보 즉, 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information)를 바탕으로 빔포밍 (beamforming)을 수행한다. 기지국은 단말로부터 CSI를 획득하기 위하여 단말에게 PUCCH( Physical Uplink Control Channel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 할당하여 하향링크 CSI를 피드백 하도록 명령한다.
CSI는 크게 RKRank Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), CQ I (Channel Quality Indication) 세가지 정보로 분류된다.
RI는 채널의 탱크 (rank) 정보를 나타내며, 단말이 동일 주파수 시간 자원을 통해 수신 하는 신호 스트림 (혹은 레이어)의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 장기 페이딩 (long term fading)에 의해 우세 (dominant )하게 결정되므로 PMI, CQI 값 보다 통상 더 긴 주기를 가지고 단말에서 기지국으로 피드백 된다.
PMI는 채널의 공간 특성을 반영한 값으로 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio) 등의 측정값 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 기지국의 프리코딩 인덱스 (precoding index)를 나타낸다. 즉, PMI는 송신단으로부터의 전송에 이용되는' 프리코딩 행렬에 대한 정보이다. 수신단으로부터 피드백되는 프리코딩 행렬은, RI에 의하여 지시되는 레이어의 개수를 고려하여 결정된다. PMI는 폐 -루프 공간다중화 (Spacial Mutiplexing) 및 긴 지연 CDD( large delay CDD) 전송의 경우에 피드백될 수 있다. 개 -루프 전송의 경우에는, 송신단이 미리 결정된 규칙에 따라 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 수신단이 각각의 랭크에 대해서 PMI를 선택하는 과정은 다음과 같다. 수신단은 각각의 PMI에 대하여 이전에 처리한 SINR을 계산하고, 계산된 SINR을 총합 용량 (sum capacity)로 변환하여 , 총합 용량에 기초하여 최적의 (best) PMI를 선택할 수 있다. 즉, 수신단이 PMI를 계산하는 것은 총합 용량에 기초하여 최적의 PMI를 찾는 과정이라 할 수 있다. 수신단으로부터 PMI를 피드백 받은 송신단은, 수신단이 추천하는 프리코딩 행렬을 그대로 이용할 수 있고, 이러한 사실을 수신단으로의 데이터 전송 스케줄링 할당 정보에 1 비트의 지시자로서 포함시킬 수 있다. 또는, 송신단은 수신단으로부터 피드백 받은 PMI가 나타내는 프리코딩 행렬을 그대로 이용하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 송신단이 수신단으로의 데이터 전송에 이용하는 프리코딩 행렬 정보를 스케줄링 할당 정보에 명시적으로 포함시킬 수 있다.
CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다. 단말은 미리 정해진 변조 방식 (modulation scheme) 및 코딩율 (code rate)의 조합들로 구성되는 집합에서 특정 조합을 지시하는 CQI 인덱스를 기지국에 보고한다.
LTE-A 시스템과 같은 보다 진보된 통신 시스템에서는 MU-MIMO(multi-user MIM0)를 이용한 추가적인 다중 사용자 다이버시티 (multi-user diversity) 이득을 얻는 것이 추가되었디-. MU-MIM0 기술은 기지국이 각 안테나 자원을 다른 단말에게 할당하는 것으로, 안테나 별로 고속 데이터 전송률이 가능한 단말을 선택하여 스케줄링하는 방식이다. 이러한 다중 사용자 다이버시티 이득을 위하여 채널 피드백 관점에서는 보다 높은 정확도가 요구된다. 그 이유는 MU-MIM0에서는 안테나 영역 (domain)에서 다중화되는 단말 간의 간섭 채널이 존재하므로, 피드백 채널 정확도가 피드백을 전송하는 단말뿐만 아니라 다증화되는 다른 단말에 간섭으로 큰 영향을 미치기 때문이다. 따라서 LTE-A 시스템에서는 피드백 채널의 정확도를 향상시키기 위하여 최종 PMI를 장기 (long term) 및 /또는 광대역 (wideband) PMI인 W1과 단기 (short term) 및 /또는 서브밴드 (sub-band) PMI인 W2와 같이 둘로 나누어 설계하는 것이 결정되었으며 , 최종 PMI는 W1과 W2의 조합으로 결정될 수 있다.
W1과 W2, 두 채널 정보로부터 하나의 최종 PMI를 구성하는 계층적 코드북 변환 (hierarchical codebook transformation) 방식의 예시로 아래 수학식 1과 같이 채널의 장기 공분산 행렬 (long-term covariance matrix)을 이용하여 코드북을 변환할 수 있다. '
【수학식 1】 W =膨 m(Wl W2) 수학식 1을 참조하면, W2 (=short term PMI)는 단기 (shortᅳ term) 채널 정보를 반영하기 위해 만들어진 코드북의 코드워드이며, W1은 장기 (long-term) 공분산 행렬을 나타내며 , 膨 은 행렬 A의 각 열 (column) 별로 놈 (norm)이 1로 정규화 (normalization)된 행렬을 의미한다. w은 변환 (transform)된 최종 코드북의 코드워드를 나타내고, 기존 과 W2의 구체적인 구조는 아래 수학식 2와 같다.
【수학식 2】
where X. is Nt/2 by M matrix.
Figure imgf000023_0001
ew ew eM
W20) = (if rank = r) , where l≤k,l,m≤M and k, I, m are integer.
수학식 2에서의 코드워드 구조는 크로스 편파된 안테나 (cross polarized antenna)를 사용하고 각 안테나 간 간격이 조밀한 경우 (통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우) 발생하는 채널의 상관 (correlation) 특성을 반영하여 설계한 구조이다. 크로스 편파된 (cross polarized) 안테나의 경우 안테나를 수평 안테나 그룹 (horizontal antenna group)과 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group)으로 구분 할 수 있는데, 각 안테나 그룹은 ULACuniform linear : array) 안테나의 특성을 가지며, 두 안테나 그룹은 같이 위치 (co-located)할 수 있다. 따라서 각 그룹의 안테나 간 상관 (correlat ion)은 동일한 선형 위상 증분 (linear phase increment) 특성을 가지며, 안테나 그룹 간 상관 (correlation)은 위상 회전 (phase rotation)된 특성을 갖는다. 코드북은 결국 채널을 양자화 (quantization) 한 값이기 때문에 소스에 해당하는 채널의 특성을 그대로 반영하여 코드북을 설계하는 것이 필요하다. 설명의 편의를 위해 수학식 2의 구조로 만든 탱크 1 코드워드 (rank 1 codeword)를 예를 들면 아래 수학식 3과 같으며 , 채널 특성이 수학식 2를 만족하는 코드워드에 반영되었음을 확인할 수 있다.
【수학식 3】
Figure imgf000024_0001
위 식에서 코드워드는 Nt (송신 (Tx) 안테나 수) 개의 행과 1 열로 구성 (Nt by 1)되는 백터로 표현되며 상위 백터 ( 와 하위 백터 α'Χ' 둘로 구조화 되어있고, 각각은 수평 안테나 그룹 (horizontal antenna group)과 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group)의 상관 (correlat ion) 특성을 보여준다. 는 각 안테나 그룹의 안테나 간 상관 특성을 반영하여 선형 위상 증분 (linear phase increment)를 갖는 백터로 표현하는 것이 유리하며, 대표적인 예로 DFKDiscrete
Fourier Transform) 행렬을 이용할 수 있다.
또한, CoMP를 위해서도 보다 높은 채널 정확도가 필요하다. CoMP JT의 경우 여러 기지국이 특정 단말에게 동일한 데이터를 협력 전송하므로 이론적으로 안테나가 지리적으로: 분산되어 있는 MIM0 시스템으로 간주 할 수 있다. 즉, JT에서 MU-MIM0를 하는 경우도 단일 샐 MU-MIM0와 마찬가지로 공통 스케줄링 (co- scheduling) 되는 단말 간 간섭을 피하기 위해 높은 수준의 채널 정확도가 요구 된다. CoMP CB의 경우 역시 인접 셀이 서빙 셀에게 주는 간섭을 회피하기 위해서 정교한 채널 정보가 요구된다.
한편, 최근 3GPP LTE-A 시스템에서는 기지국간 간섭 조정 방법의 하나로써 eICIC( enhanced Inter一 Cell Interference Coordinat ion)에 대한 활발한 연구가 수행되고 있다. 이는, 간섭 조정 (Interference coordination) 기법의 하나로 간섭을 일으키는 셀을 각각 공격자 셀 (aggressor cell) 또는 1차 셀 (primary Cell)이라고 하고, 간섭을 받는 샐을 희생 셀 (victim cell) 또는 2차 셀 (secondary Cell)로 정의하고, 공격자 셀 (aggressor cell)이 일부 특정 자원 영역에서 데이터' 전송을 중지하여 단말이 해당 자원 영역에서 희생 셀 (victim cell) 또는 2차 셀과 접속을 유지할 수 있게 하는 방법이다. 즉, 공격자 셀이 일부 물리 채널의 전송 파워 (power)/동작 (activity)를 줄이는 (0 파워로 설정하는 동작까지 포함) 사이런트 서브프레임 (si lent subframe)을 사용하고 희생 셀은 이를 고려하여 단말을 스케줄링하여 시간 영역 셀 간 간섭 조정 (time domain inter一 cell interference coordination)0] 가능하다. 人! "이런트' 서브프레임 (silent subframe)은 ABS(almost blank subframe)라고 불릴 수도 있다. 이 경우, 회생 씰 내 위치한 단말의 입장에서는 간섭 레벨 (interference level)이 사이런트 서브프레임 여부에 따라서 크게 변화하게 되며, 공격자 셀과 희생 셀의 경계에 위치한 단말은 각각의 샐에서 송신된 신호가 상호간에 서로 간섭으로써 작용할 수 있다 .
이러한 상황에서 각 서브프레임에서의 보다 정확한 무선 링크 모니터링 (RLM: radio link monitoring)이나 참조 신호 수신 파워 (RSRP: Reference Signal Received Power)나 참조 신호 수신 품질 (RSRQ: Reference Signal Received Quality) 등을 측정하는 무선 자원 측정 (RRM: radio resource management ) 동작을 수행하거나 보다 정확한 링크 적웅 (link adaptation)을 위한 CSI를 측정하기 위해, 상술한 모니터링 /측정은 균일한 간섭 특성을 지니는 서브프레임 세트들로 제한되는 것이 바람직하다.
3GPP LTE 시스템에서는 아래와 같이 제한된 RLM 및 RRM/CSI 측정을 정의한다.
1) RLM(radio 1 ink monitoring)
하향링크 무선 링크 품질은 상위 계층에 'out-of-sync' 또는 'in-sync' 상태를 지시하기 위한 목적으로 단말의 물리 계층에서 모니터링될 수 있다.
non—DRX( discontinuous reception) 모드 동작의 경우, 단말 내 물리 계층은 매 무선 프레임 마다 이전의 시간 구간에 걸쳐 측정된 값과 임계치 (Qout 및 Qin)를 비교하여 무선 링크 품질을 모니터링한다. 반면, DRX 모드 동작에서, 단말 내 물리 계층은 매 D X(Discontinuous Reception) 구간 당 적어도 한번 이전의 시간 구간에 걸쳐 측정된 값과 임계치 (Qout 및 Qin)를 비교하여 무선 링크 품질을 모니터링한다. 여기서, 상위 계층 시그널링이 제한된 무선 링크 모니터링을 위하여 특정 서브프레임들을 지시한 경우, 무선 링크 품질은 지시된 서브프레임들 이외의 다른 서브프레임에서 모니터링되지 않는다.
단말 내 물리 계층은 무선 링크 품질을 평가한 무선 프레임들 내에서 임계치 (Qout) 보다 무선 링크 품질이 열악한 경우에, 상위 계층에 'out-of- sync1를 지시한다. 즉, 'out-of-sync' 지시는 단말이 서빙 기지국으로부터의 신호를 측정하여, 채널 품질이 일정한 레벨 이하로 떨어지는 경우에 발생하는 이벤트이다ᅳ 여기서 ᅳ; 채널 품질은 기지국으로부터의 하향링크 신호 중에서 셀- 특정 참조신호 (CRS)를 이용하여 측정되는 SNR(Signal-to-Noise Ratio)로부터 측정될 수 있다. 또는, 'out-of-sync' 지시는 하위 계층 (물리 계층)에서 수신하는 PDCCH의 복조가 불가능하거나 SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)가 낮을 때 상위 계층으로 제공될 수 있다.
반면, 단말 내 물리 계층은 무선 링크 품질을 평가한 무선 프레임들 내에서 임계치 (Qin) 보다 무선 링크 품질이 양호한 경우에, 상위 계충에 'in-sync'를 지시한다ᅳ 즉, 'in-sync' 지시는 단말이 서빙 기지국으로부터의 신호를 측정하여 채널 품질이 일정한 레벨 이상으로 을라가는 경우에 발생하는 이벤트이다.
2) CQI (channel quality indicator)
CQI는 채널 품질을 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합으로서 표현될 수 있다. CQI 인덱스는 아래 표 2와 같이 주어질 수 있다.
표 2는 CQI 인덱스에 대한 테이블을 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000028_0002
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【】≤ 3
표 2를 참조하면, CQI 인덱스는 4 비트 (즉, CQI 인덱스 0 내지 15)로 표현되고, 각각의 CQI 인덱스는 해당하는 변조 방식 (modulation scheme) 및 코딩율 (code rate)를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A;시스템에서는 CSI 참조 자원 (CSI reference resource)에서 단말이 CQI 인덱스를 계산하기 위하여 다음과 같은 가정을 고려할 것을 정의하고 있다.
(1) 한 서브프레임의 처음 3 개의 OFDM 심볼들은 제어 시그널링에 의해 점유됨
(2) 주 동기신호 (primary synchronization signal), 부 동기 신호 (secondary synchronization signal ) 또는 물리 방송 채널 (PBCH)에 의해 사용되는 자원 요소는 없음
(3) 비 -MBSFN 서브프레임의 CP 길이
(4) 리던던시 버전 (Redundancy Vers ion)은 0 임
(5) 전송 모드 9에서 CSI 보고의 경우, 단말이 PMI/RI 보고가 설정되면, DMRS 오버헤드는 가장 최근에 보고한 랭크와 일치함
(6) CSI-RS 및 제로 파워 (zer으 power) CSI-RS를 위하여 할당된 자원 요소는 없음
(7) PRS(Positioning Reference Signal)을 위해 할당된 자원 요소는 없음
(8) PDSCH 전송 기법은 단말에 대해 현재 설정된 전송 모드 (디폴트 모드일 수 있음)에 따름 표 3과 같이 주어짐
(9) CRS가 채널 측정에 사용되면, PDSCH EPRE(Energy Per Resource Element) 대 셀ᅳ특정 참조신호 EPRE의 비 (ratio)는 4의 예외를 가지고 주어진 바와 같음 PA 는 다음과 같은 가정에 따를 수 있다. 단말이 4 개의 셀ᅳ특정 안테나 포트 구성의;전송 모드 2로 설정되거나, 또는 4 개의 셀 -특정 안테나 포트 구성이면서 관련된 RI가 1인 전송 모드 3으로 설정되는 경우에는, 임의의 변조 기법에 대해서, = + // +101ogH)(2) [dB] 이다. 그 외의 경우에는, 임의의 변조 기법 및 임의의 레이어 개수에 대해서, PA = PA ^ offset [dB] 이다. °ffset 은 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 nomPDSCH-RS— EPRE-Offset 파라미터에 의해 주어진다.)
이와 같은 가정을 정의한 것은 CQI가 채널 품질에 대한 정보뿐만 아니라 해당 단말에 대한 다양한 정보를 포함하고 있음을 의미한다. 즉, 같은 채널 품질에서도 해당 단말의 성능에 따라 서로 다른 CQI 인덱스를 피드백할 수 있기 때문에 일정한 기준을 정의하는 것이다.
기존의 서빙 셀에 대한 RLM/RRM 측정은 CRS를 이용하여 측정을 수행하였으나, DMRS를 사용하는 전송 모드 (예를 들어, 전송 모드 9)에서는 프리코딩이 적용되므로 실제 전송이 이루어지는 링크에 대한 측정과 상이할 수 있다. 따라서, 전송 모드 9에서 PMI/RI 보고 모드 (reporting mode)가 설정된 경우, 단말은 CSI 참조 신호만을 기초로 CQI 값을 계산하기 위하여 채널 측정을 수행한다. 반면, 전송 모드 9에서 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정된 경우, 단말은 CRS를 기초로 CQI 계산을 위하여 채널 측정을 수행한다.
단말이 채널의 상태를 파악하고 적합한 MCS를 구하는 과정은 단말 구현 측면에서 다양한 방식으로 설계될 수 있다. 예를 들어, 단말은 참조 신호를 이용하여 채널 상태 또는 유효 SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)를 계산할 수 있다. 또한, 채널 상태 또는 유효 SINR은 전체 시스템 대역폭 (set S 라 칭할 수 있음) 상에서 측정되거나, 또는 일부 대역폭 (특정 서브밴드 또는 특정 RB) 상에서 측정될 수 있다. 전체 시스템 대역폭 (set S)에 대한 CQI를 광대역 (WB: Wideband) CQI라 하고, 일부 대역에 대한 CQI를 서브밴드 (SB: Subband) CQI라 할 수 있다ᅳ 단말은 계산된 채널 상태 또는 유효 SINR에 기반하여, 가장 높은 MCS를 구할 수 있다. 가장 높은 MCS는, 디코딩시 전송 블록 에러율이 10%를 초과하지 않고 CQI 계산에 대한 가정을 만족하는 MCS를 의미한다. 단말은 구해진 MCS에 관련된 CQI 인덱스를 결정하고, 결정된 CQI 인덱스를 기지국으로 보고할 수 있다.
LTE/LTE-A 시스템에서는 CSI 피드백 /보고를 위한 CSI 참조 자원 (CSI Reference Resource)를 정의하고 있다. CSI 참조 자원은 주파수 영역에서 산출된 CQI가 연관된 주파수 대역에 해당하는 하향링크 물리 자원 블록 (PRB)들의 그룹으로 정의된다. 그리고, 시간 영역에서는 단일의 하향링크 서브프레임 /그 /¾w_re/으로 정의된다. 여기서 n은 CSI를 전송 /보고하기 위한 상향링크 서브프레임 인덱스를 의미한다.
n —ref ^ 주기적 CSI 보고의 경우, 4 이상의 값들 중 유효한 하향링크 서브프레임에 해당하는 가장 작은 값을 가진다. 즉, CSI를 보고하기 위한 상향링크 서브프레임에서 최소 4번째 이전의 서브프레임들 중에서 CSI를 보고하기 위한 상향링크 서브프레임과 가장 가까운 유효한 하향링크 서브프레임이 해당된다. 그리고, 그리고, 비주기적 CSI 보고의 경우, CSI 참조 자원은 상향링크 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 0) 내 해당 CSI 요청 (CSI request)이 전송된 유효한 하향링크 서브프레임과 같다. 또한, 비주기적 CSI 보고에서, 하향링크 서브프레임 n-nCQLrefo) 랜덤 액세스 응답 승인 (random access response grant) 내에 해당 CSI 요청이 전송되는 경우, ― re/는 4와 같다.
또한, CSI 서브프레임 세트 (Ccsi.0, ccsu)가 상위 계층에 의해 해당 단말에 설정되는 경우■, 각 CSI 참조 자원은 두 개의 서브프레임 세트 (Ccsi.0, Ccsu) 중 어느 하나에 포함되나, 둘 모두에 포함될 수는 없다.
하향링크 서브프레임이 유효하기 위해서는 i ) 해당 단말을 위한 하향링크 서브프레임이고, ii) 전송 모드 9 이외의 경우에는 MBSFN(Multi cast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임이 아니며, iii) TDD 시스템의 스페셜 서브프레임 (special subframe)에서 DwPTS의 길이가 일정 크기 이하인 경우 DwPTS 필드를 포함하지 않고, iv) 해당 단말을 위해 설정된 측정 갭 (gap)에 포함되지 않으며, vi) 주기적 CSI 보고에서 단말이 CSI 서브프레임 세트 (CSI subframe set)를 가지도록 설정된 경우 주기적 CSI 보고와 관련된 CSI 서브프레임 세트의 요소에 해당되어야 한다. 반면, CSI 참조 자원을 위한 유효한 하향링크 서브프레임이 존재하지 않는 경우, 상향링크 서브프레임 n에서 CSI 보고는 생략된다.
3) RRM( radio resource management )
R M을 위한 측정은 크게 RS Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality) 등으로 구분될 수 있으며, RSRQ는 RSRP와 E— UTRA 캐리어 수신 신호 강도 지시자 (RSSI: Received Signal Strength Indicator) 의 조합을 통해 측정될 수 있다.
RSRP(Reference Signal Received Power)는 측정 주파수 대역 내에서 셀 특정 참조 신호 (CRS)가 전송되는 자원 요소들의 파워 분포에 대한 선형 평균으로 정의된다. RSRP 결정을 위해, 안테나 포트 '0'에 해당하는 셀 특정 참조 신호 (R0)가 사용될 수 있다. 또한, RSRP 결정을 위해, 안테나 포트 '1'에 해당하는 셀 특정 참조 신호 ( )가 추가로 사용될 수도 있다. 단말에 의하여 수신 다이버시티 (diversity)가 이용되는 경우, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 지로 (diversity branch)의 해당 RSRP 보다 작지 않을 수 있다. RSRP를 결정하기 위하여 단말에 의해 이용되는 측정 주파수 대역 및 측정 구간 내에서 이용하는 자원 요소들의 수는 해당. 측정 정확도 요구 (accuracy requirements)가 만족되는 한도에서 단말이 결정할 수 있다. 또한, 자원 요소 당 파워는 순환 전치 (CP)를 제외한 심볼의 부분 내에서 수신한 에너지로부터 결정될 수 있다.
RSRQ(Reference Signal Received Quility)는 NXRSRP/(E-UTRA 캐리어 RSSI (Received Signal Strength Indicator))로 정의된다. 여기서, N은 E-UTRA 캐리어 RSSI 측정 대역의 자원 블록 (RB)들의 수를 의미한다. 또한, 상술한 식에서 분자 및 분모의 측정은 동일한 자원 블톡 (RB)의 세트에서 구해질 수 있다.
E-UTRA 캐리어 RSSI (Received Signal Strength Indicator)는 측정 대역 내, N 개의 자원 블록에 걸쳐 , 안테나 포트 '0'에 해당하는 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼들 내에서 공동 -채널 (co-channel)의 서빙 셀 (serving cell) 과 넌—서빙 셀 (non-serving cell), 인접 채널 간섭, 열 잡음 (thermal noise) 등을 포함하는 모든 소스들로부터 감지된 총 수신 파워에 대한 선형 평균을 포함한다. 반면, 상위 계층 시그널링에 의하여 RSRQ 측정을 수행하기 위한 특정 서브프레임돌이 지시되는 경우, RSSI는 지시된 서브프레임들 내의 모든 OFDM 심볼에 통해 측정된다. 단말에 의하여 수신 다이버시티 (diversity)가 이용되는 경우, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 지로 (diversity branch)의 해당 RSRP 보다 작지 않을 수 있다.
2. 하향링크 전송 전력 설정 방법
본 발명에서는 기지국이 상향링크와 하향링크의 트래픽의 양에 따라서 상향링크 자원과 하향링크 자원의 양을 동적으로 변경시키는 상황에서 셀 간 간섭 문제를 완화하기 위해서 기지국이 적절하게 전송 전력을 조절하는 방법을 제안한다.
도 6은 인접한 두 샐이 동일한 시간 및 /또는 주파수 자원에서 인접 샐의 전송 방향에 따라 발생되는 셀 간 간섭을 도식화한 도면이다.
도 6의 (a)는 기지국 l(eNB 1)이 커버리지 내에 위치한 단말 1(UE 1)에게 하향링크 전송을 수행하는 자원에서 인접 셀의 기지국 2(eNB 2)이 단말 2 JE 2)에게 하향링크 전송을 수행하는 상황을 예시하고, 도 6의 (b)는 기지국 KeNB 1)이 커버리지 내에 위치한 단말 KUE 1)에게 하향링크 전송을 수행하는 자원에서 인접 셀의 기지국 2(eNB 2)가 단말 2 JE 2)로부터 상향링크 전송을 수신하는 상황을 예시한다. 도 6의 (a)의 경우 기지국 1의 하향링크 전송은 단말 2의 하향링크 신호 수신에 간섭을 작용하게 되나, 도 6의 (b)의 경우 기지국 1의 하향링크 전송은 기지국 2의 상향링크 신호 수신에 간섭으로 작용하게 된다. 이와 같이, 인접한 셀 간 간섭은 동일한 시간 /주파수 영역을 인접 기지국이 상향링크 용도로 사용하는지 아니면 하향링크 용도로 사용하는지에 따라서 셀 간 간섭의 정도와 속성은 달라질 수 있다. 일반적으로, 기지국과 단말의 전송 전력, 안테나 이득, 안테나 설치 높이, 음영 (shadowing) 속성 등이 상이하므로, 도 6에 따른 예시에서 기지국 1의 하향링크 전송 전력이 고정되어 있다고 하더라도 기지국 2의 커버리지 셀에 미치는 간섭의 영향은 기지국 2가 해당 시간 /주파수 자원에서 어떠한 동작을 하고 있는지에 따라서 달라지게 된다. 예를 들어, 기지국은 일반적으로 단말에 비해 높은 전송 전력올 지니고, 안테나 이득이 높으며, 높은 위치에 설치될 가능성이 높으므로 동일한 수준의 전송 전력을 사용할 경우, 인접 셀 단말에게 미치는 간섭보다는 인접 기지국의 수신에 미치는 간섭이 상대적으로 더 크게 된다.
이러한 인접 셀 간에 발생되는 간섭을 최소화하기 위하여, 본 발명에서는 각 셀이 자신의 트래픽 양에 따라서 상향 /하향링크 자원의 양을 동적으로 변화하는 상황에서, 기지국이 하향링크 전송에 사용하는 전력 수준을 유동적으로 조절하는 방법을 제안한다ᅳ 일례로, 기지국은 자신이 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 인접 기지국의 자원 활용도에 따라서 복수의 집합으로 분할하고 각 집합에 대해서 상이한 전송 전력 수준을 적용할 수 있다. 다시 도 6을 참조하면, 도 6의 (a)에서 예시한 것과 같은 동작이 수행되는 자원에서는 단말 2가 상대적으로 높은 전력의 기지국 2 신호를 수신하고, 또 기지국 1과 단말 2 사이의 채널은 상대적으로 감쇄값이 크므로 기지국 1은 비교적 높은 수준의 전력을 사용하도록 하향링크 전송 전력을 조절할 수 있다. 반면, 도 6의 (b)에서 예시한 것과 같은 동작이 수행되는 자원에서는 기지국 2가 상대적으로 낮은 전력의 단말 2 신호를 수신하고, 또한 기지국 1과 기지국 2 사이의 채널은 높은 LOSUine-oi-sight)의 가능성 등으로 상대적으로 감쇄값이 작으므로 기지국 1은 비교적 낮은 수준의 전력을 사용하도록 전송 전력을 조절할 수 있다.
이하, 본 발명에서는 기지국이 트래픽의 양에 따라서 상 /하향링크 자원의 양을 동적으로 변화하는 상황을 가정한다. 이러한 동적 변화를 구현하기 위해서 기지국이 하향링크 자원으로 설정된 자원에서 상향링크 트래픽이 많은 경우에 일시적으로 단말의 상향링크 전송을 스케줄링하거나 하향링크 트래픽이 많은 경우에 일시적으로 상향링크 자원으로 설정된 자원을 이용하여 단말로의 하향링크 전송을 수행하는 경우를 고려한다. 여기서, 상향링크 자원으로 설정해 둔 자원은 FDD 시스템에서는 상향링크 밴드 (UL band)를 의미하며, TDD 시스템에서는 상향링크 서브프레임 (UL subframe)을 의미한다. 또한, 반대로 하향링크 자원으로 설정해 둔 자원은 FDD 시스템에서는 하향링크 밴드 (DL band)를 의미하며, TDD 시스템에서는 하향링크 서브프레임 (DL subframe)을 의미한다. 일례로, 기지국은 특정 서브프레임이 상향링크 서브프레임으로 설정되었다는 정보를 불특정 다수의 단말에게 알린 상황에서 하향링크 트래픽이 많은 경우에 일시적으로 특정 단말에게 해당 서브프레임이 하향링크 전송의 용도로 전환이 됨을 알릴 수 있다. 또한, 네트워크는 상 /하향링크 자원의 활용 방법이 동적으로 변화하는 자원을 특정하여 별도로 설정할 수 있으며, 이 경우에도 본 발명의 원리가 적용될 수 있음은 자명하다.
이하, 설명을 명확히 하기 위하여 특정 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)은 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임)은 포함되지 않으며, 이와 반대로 특정 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임)은 일시적으로 상향링크 전송 용도로 변경된 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)은 포함되지 않는 것을 가정한다. 또한, 설명의 편의를 위해 인접 셀 간의 상향링크 /하향링크 서브프레임의 경계가 정렬 (align)되어 있다고 가정한다. 도 7을 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 전송 전력 설정 방법을 예시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 각 기지국은 인접 기지국과 상호 간에 하향링크 전송 전력 설정 정보를 교환할 수 있다 (S701). 인접 기지국으로부터 하향링크 전송 전력 설정 정보를 수신한 기지국은 해당 정보를 기초로 하향링크 전송 전력을 설정 (조절)하는 일련의 동작 (S703 내지 S705)을 수행할 수 있다.
반면, 도 7에서는 설명의 편의를 위하여 기지국이 인접 기지국과 상호 간에 하향링크 전송 전력 설정 정보를 교환하는 단계를 해당 기지국이 하향링크 전송 전력을 설정 (조절)하는 일련의 동작 (S703 내지 S705) 전에 교환하는 것으로 예시하였지만 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 기지국은 하향링크 전송 전력을 설정 (조절)하는 일련의 동작 일련의 동작 (S703 내지 S705)을 수행한 후에, 하향링크 전송 전력 설정 결과에 따라 인접 기지국에 하향링크 전송 전력 설정 정보를 전송할 수도 있으며, 인접 기지국은 수신한 하향링크 전송 전력 설정 정보를 기초로 자신의 하향링크 전송 전력을 조절하거나 자원 스케줄링을 수행할 수도 있다. 이러한 경우에 기지국이 인접 기지국과 하향링크 전송 전력 설정 정보를 교환하는 S701 단계는 S705 단계 이후에 혹은 S707 단계 이후에 수행될 수도 있다.
또한, 기지국은 인접 기지국과 상호 간에 하향링크 전송 전력 설정 정보를 교환하지 않고 독립적으로 하향링크 전송 전력을 설정 (조절)하는 일련의 동작 (S703 내지 S705)을 수행할 수도 있다. 이러한 경우에 기지국이 인접 기지국과 하향링크 전송 전력 설정 정보를 교환하는 S701 단계는 생략될 수도 있다. 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 복수의 집합으로 구분한다 (S703).
하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원은 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)과 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임)을 모두 대상으로 정하여 복수의 집합으로 구분할 수 있으며, 하향링크 자원 (흑은 서브프레임) 혹흔 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임) 중 어느 하나만을 대상으로 정하여 복수의 집합으로 구분할 수도 있다.
일례로, 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 인접 기지국의 자원 활용도에 따라서 복수의 집합으로 구분할 수 있다.
표 4는 특정 기지국이 하향링크 전송으로 사용하는 사간 및 /또는 주파수 자원에서 인접 기지국의 자원 활용도를 구분하여 예시한 표이다.
【표 4】
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표 4를 참조하면, 각 기지국이 트래픽 양에 따라서 상향 /하향링크 자원의 양을 동적으로 변화되는 환경에서, 특정 기지국이 하향링크 자원 (서브프레임)에서 하향링크 전송을 수행하는 경우, 인접 기지국은 동일한 자원을 하향링크 전송 (① 경우) 혹은 상향링크 수신 (③ 경우)에 사용할 수 있다. 마찬가지로, 특정 기지국이 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원에서 하향링크 전송을 수행하는 경우, 인접 기지국은 동일한 자원을 하향링크 전송 (② 경우) 흑은 상향링크 수신 (④ 경우)에 사용할 수 있다. 즉, 특정 기지국이 하향링크 자원 혹은 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원에서 하향링크 전송을 수행하는 경우에 인접 기지국은 동일한 자원을 하향링크 전송 흑은 상향링크 수신 용도로 사용할 수 있다.
기지국이 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)과 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임)을 모두 대상으로 하여 복수의 집합으로 구분하는 경우에는, 표 4에서 ①, ②, ③, ④의 경우가 모두 대상이 될 수 있으며, 인접 기지국의 자원 활용도에 따라서 ①, ②의 경우와 ③, ④의 경우로 구분될 수 있다.
또한, 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)만을 대상으로 정하여 복수의 집합으로 구분하는 경우에는, 표 4에서 ①, ③의 경우만이 대상이 될 수 있으며, 인접 기지국의 자원 활용도에 따라서 ①의 경우와 ③의 경우로 구분될 수 있다. 또한, 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임)만을 대상으로 정하여 복수의 집합으로 구분하는 경우에는, 표 4에서 ②, ④의 경우만이 대상이 될 수 있으며, 인접 기지국의 자원 활용도에 따라서 ②의 경우와 ④의 경우로 구분될 수 있다.
이와 같이, 기지국은 인접 기지국이 자원을 사용하는 용도에 따라서 하향 링크 전송에 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 복수의 집합으로 구분할 수 있다. 다만, 설명의 편의를 위하여 앞선 예에서는 인접 기지국이 자원을 사용하는 용도를 상향링크 전송 용도와 하향링크 전송 용도로 구분하여 설명하였지만, 인접 기지국의 자원 사용의 용도를 사이런트 /블랭크 서브프레임 (si lent/blank subframe)와 그렇지 않은 서브프레임으로 구분하고, 각 용도에 따라 기지국 자신이 하향 링크 전송에 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 복수의 집합으로 구분할 수도 있다.
다른 일례로, 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 자신이 설정한 자원 규정 별로 구분할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)과 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임) 별로 구분할 수 있다. 이 경우, 표 4에서 ①, ③, ④의 경우가 모두 대상이 될 수 있으며, 하향링크를 전송하는 자원이 하향링크 자원인지 상향링크 자원인지 자신이 설정한 자원 규정에 따라서 ①,
③의 경우와 ②, ④의 경우로 구분될 수 있다. 또한, 설명의 편의를 위하여 앞선 예에서는 기지국 자신이 설정한 자원 규정을 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구분하여 설명하였지만, 기지국은 자신이 설정한 하향링크 자원 내에서 사이런트 /블랭크 서브프레임으로 설정된 서브프레임과 그렇지 않은 서브프레임으로 구분할 수도 있다.
이외에도 기지국은 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크 용도로 규정된 자원을 새로 정의하고, 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크 용도로 규정된 자원 별로 구분할 수도 있다. 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크 용도로 규정된 자원에 대해서는 차후 2. 2.에서 상세히 설명한다.
앞서 설명한 예시에서는 설명의 편의를 위하여 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 2가지 집합으로 구분하는 경우를 예시하였으나 이에 한정되는 것은 아니며 앞서 설명한 예시들을 조합하여 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 더 많은 집합으로 구분할 수 있음은 물론이다.
기지국은 S703 단계에서 구분된 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정한다 (S705). 여기서, 각 집합에 속하는 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원 별로 독립적으로 하향링크 신호 전송 전력이 설정될 수 있으며, 특정 집합이 다른 집합에 의존적으로 (혹은 상대적으로) 하향링크 신호 전송 전력이 설정될 수도 있다.
이어, 기지국은 설정된 하향링크 전송 전력으로 하향링크 신호를 단말에 전송한다 (S707).
이하, 본 발명에 따른 하향링크 전송 전력 설정 방법에 대하여 보다 상세히 설명한다ᅳ
2. 1. 제 1 실시예
앞서 설명한 동작을 위해 인접한 기지국들은 백홀 링크 (예를 들어, X2 인터페이스) 등을 통하여 정보를 교환할 수 있다. 여기서, 인접한 기지국 간에 교환하는 정보는 각 기지국이 각 시간 및 /또는 주파수 자원을 상향링크 혹은 하향링크 용도로 사용할지를 지시하는 지시자, 각 시간 및 /또는 주파수 자원에서 자신이 사용할 전송 전력 수준 (흑은 각 자원에서의 전송 전력 수준의 상대적인 차이값)에 대한 정보, 각 시간 및 /또는 주파수 자원에서 사용 가능한 최대의 전송 전력 수준에 대한 정보 등과 같은 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 각 시간 및 /또는 주파수 자원에 대한 정보는 서브프레임 (subframe), 하프 프레임 (half frame), 무선 프레임 (radio frame), 물리 자원 블록 (PRB: Physical Resource Block), 서브 밴드 (subband) 등의 단위로 구성될 수 있다. 또한, 각 자원에서 자신이 사용할 전송 전력 수준, 전송 전력 수준의 상대적인 차이값 혹은 사용 가능한 최대의 전송 전력 수준은 미리 설정된 전송 전력 값들에 대한 집합 내에서 선택된 값으로 정해질 수 있다. 또한, 각 자원에서의 전송 전력 수준의 상대적인 차이값의 일례로, 기지국은 미리 설정된 임계치 (threshold) 혹은 해당 정보에 포함되는 총 자원에 대한 전송 전력의 평균값과 각 자원에서 전송 전력 수준과의 상대적 차이값을 인접 기지국에 전송할 수 있다.
앞서 도 7을 참조하여 설명한 바와 같이, 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 복수의 집합으로 구분하여, 각 구분된 집합 별로 하향링크 신호 전송 전력을 상이하게 설정할 수 있다.
여기서, 기지국이 하향링크 자원에서의 하향링크 전송 전력과 하향링크 용도로 이용되는 상향링크 자원에서의 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하는 경우에, 특정 기지국이 인접 기지국에게 전달하는 하향링크 전송 신호의 전력 수준 값은 상향링크 자원으로 규정된 곳에서도 유효할 수 있다. 즉, 특정 기지국이 하향링크 자원에서 하향링크 전송 전력 수준 정보를 인접 기지국에게 전송하기 위한 메시지 흑은 지시자가 하향링크 용도로 사용되는 상향링크 자원에서 하향링크 전송 전력 수준 정보를 인접 기지국에게 알리기 위하여 동일하게 이용될 수 있다. 이와 같이, 기지국이 인접 기지국에게 전달하는 각 자원에서의 하향링크 전송 신호의 전력 수준에 대한 정보는 각 구분된 집합에 대하여 동일한 메시지 형태 혹은 동일한 지시자 형태를 가지되, 서로 다른 정보를 각각 나타내도록 구성될 수 있다ᅳ 일례로 3GPP LTE 시스템에서는 셀 간 하향링크 간섭 조절을 위해서 상대적 협대역 전송 전력 (RNTP: relative narrow band transmission power)라는 파라미터를 정의하고, 이러한 파라미터를 기지국 사이에 교환한다. 여기서, RNTP는 각 물리 자원 블록 (PRB)에서 기지국의 전송 전력이 일정한 임계치 (threshold) :이하로 제한되는지 여부를 인접 기지국에게 알리는 지시자이다. RNTP에서 PRB를 지시하는 비트들의 각 비트는 주파수 영역에서 하나의 PRB에 대응되고, RNTP를 전송하는 기지국에서 각 PRB에서의 전송 전력이 상한 값으로 미리 정해진 특정 임계치를 초과하지 않는지 여부를 인접 기지국에게 알려주는 역할을 수행한다. 여기서, RNTP 임계치는 {ᅳ∞,-11,— 10,ᅳ 9,一 8,-7,ᅳ6,ᅳ5,-4,-3,-2,ᅳ 1,0,+1,+2,+3} 집합 내에서 결정될 수 있으며, 해당 기지국의 전송 전력이 RNTP 임계치를 초과하지 않는 경우에는 0 값이 전송되고, 해당 기지국의 전송 전력이 RNTP 임계치를 초과하는 경우에는 1 값이 전송될 수 있다.
인접 기지국으로부터 RNTP를 수신한 기지국은 스케줄링 정책을 설정할 때 수신한 RNTP를 고려할 수 있으며, 수신한 RNTP는 이후 새로운 RNTP를 수신하여 업데이트될 때까지 유효한 RNTP로 고려될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 수신한 RNTP를 토대로 각 PRB에서의 예상되는 간섭량을 고려하여 자신의 커버리지 내의 단말을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 인접한 기지국이 특정 PRB에서의 전송 전력이 임계치를 초과하는 경우에는 RNTP를 수신한 기지국은 해당 PRB에 대하여 셀 경계에 위치한 단말에 할당을 하지 않거나 혹은 해당 PRB에서 낮은 전송 전력을 사용하여 인접하는 셀 간의 간섭을 줄일 수 있다.
만일 RNTP를 전송하는 기지국이 순간적으로 하향링크 트래픽이 증가하여 상향링크 자원 (예를 들어, TDD 시스템에서 상향링크 서브프레임 혹은 FDD 시스템에서 상향링크 밴드)에서 하향링크 전송을 수행하고자 하는 경우에는, 하향링크 자원에서 하향링크 전송에 적용이 되는 임계치 (제 1 RTNP 임계치)와 상이한 제 2 RTNP 임계치를 인접한 기지국에 전달하고, 각 상향링크로 설정된 자원에서 기지국의 i하향링크 전송 전력이 이러한 제 2 RTNP 임계치 이하로 제한되는지 여부를 앞리는 제 2 RNTP 지시자를 인접한 기지국에 전달할 수 있다. 이와 같이, 하향링크 전송 신호의 전력 수준에 대한 정보는 각 구분된 집합에 대하여 상이한 R TP 지시자와 RNTP 임계치로 구성될 수 있다.
여기서, 제 2 RTNP 임계치는 기존의 하향링크 자원에서 하향링크 전송에 적용이 되는 게 1 RTNP 임계치로부터 상대적으로 산출될 수도 있다. 예를 들어, 상술한 바와 같이 특정 집합 내에서 제 1 RTNP 임계치가 결정되는 경우, 제 2 RTNP 임계치는 제 1 RTNP 임계치와 비교하여 동일 집합에서 몇 단계 높은 수준 혹은 몇 단계 낮은 수준으로 결정될 수 있다. 이러한 경우에는 인접한 기지국 간에는 제 1 RTNP 임계치만을 상호 간에 교환하고 제 2 RTNP 임계치에 대한 오프셋 (offset) 정보만을 교환할 수도 있다. 이와 같이 , 제 2 RTNP 임계치가 제 1 RTNP 임계치에 의존적 (혹은 상대적)으로 산출되는 경우 제 1 RTNP 임계치의 유효 기간이 제 2 RTNP 임계치에도 동일하게 적용될 수 있다.
이와 같이, 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 자신이 설정한 자원 규정에 따라 하향링크 자원 (혹은 서브프레임)과 일시적으로 하향링크 전송 용도로 변경된 상향링크 자원 (혹은 서브프레임) 별로 구분하고, 각각 서로 다른 RNTP 임계치와 서로 다른 RNTP 지시자를 인접 기지국에 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 자신이 설정한 하향링크 자원 내에서 사0 i런트 /블탱크 서브프레임으로 설정된 서브프레임과 그렇지 않은 서브프레임으로 구분하고, 각각 서로 다른 RNTP 임계치와 서로 다른 RNTP 지시자를 인접 기지국에 전송할 수도 있다.
또한, 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 인접 기지국의 자원 활용도에 따라 구분하고, 각각 서로 다른 RNTP 임계치와 서로 다른 RNTP 지시자를 인접 기지국에 전송할 수도 있다. 예를 들어, 기지국이 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원에서 인접 기지국이 동일한 시간 및 /또는 주파수 자원을 상향링크로 사용하는지 혹은 하향링크로 사용하는지에 따라 구분하거나 인접 기지국이 설정한 사이런트 /블랭크 서브프레임 (silent/blank subframe)과 그렇지 않은 서브프레임으로 구분하고, 각각 서로 다른 RNTP 임계치와 서로 다른 RNTP 지시자를 인접 기지국에 전송할 수도 있다ᅳ
2. 2. 제 2 실시예
본 발명의 동작은 기지국 사이의 신호 교환 없이도 동작하게끔 설계될 수도 있다. 즉, 기지국의 설치 방법에 따라서 비록 두 기지국이 상호 인접해있다고 하더라도 두 기지국 사이에 안정적인 백홀 링크가 존재하지 않을 수가 있으며, 이러한 경우에는 앞서 2. 1.의 실시예와 같이 인접한 두 기지국 사이에서의 백홀 링크를 통한 정보 교환을 기반으로 하는 전송 전력 조절은 효과적이기 어렵기 때문에, 별도의 신호 교환 없이도 한 쪽 기지국이 다른 쪽 기지국의 상태에 맞추어 적절하게 전송 전력을 조절하는 방법이 필요하다. 예를 들어, 사용자가 직접 구입하여 설치하는 펨토 기지국 (femto BS)이 이러한 경우에 해당될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 펨토 기지국의 경우를 예로 들어서 본 발명의 동작을 설명한다. 여기서, . 펨토 기지국은 마이크로 기지국 (마이크로 샐), 홈
기지국 (home eNB/HeNB) 등으로 지칭될 수 있으며, 이하 '홈 기지국 '으로
통칭하여 설명한다.
홈 기지국은 하향링크로 동작하는 시간 및 /또는 주파수 자원에 있어서 인접
기지국으로부터 수신되는 하향링크 신호 측정치를 바탕으로 자신의 하향링크
전송 전력을 조절할 수 있다. 즉, 홈 기지국은 인접 기지국의 단말에 가해지는
공용 채널 (co-channel) 하향링크 간섭을 최소화하기 위하여 자신의 전송 전력을
조절할 수 있다.
표 5는 3GPP LTE 시스템에서 홈 기지국이 인접 샐의 하향링크 신호
측정치를 바탕으로 하향링크 전송 전력의 최대치를 결정하는 방법을 예시한다.
【표 5】
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표 5를 참조하면, 훔 기지국의 출력 전력 (output power , Pout)은 입력 ¬건 (input conditions)에 따라 상이하게 결정될 수 있다.
표 5의 입력 조건에 사용되는 파라미터는 다음과 같다. ᅳ CRS Ec(dBm 단위)은 공용 채널 광역 기지국 (co— channel Wide Area BS)로부터 수신한 홈 기지국 안테나 커넥터 (antenna connector)에서 존재하는 자원 요소 (RE) 당 RSRP를 의미한다. CRS Ec 결정을 위하여 , 안테나 포트 '0'에 해당하는 셀 특정 참조 신호 (R0)가 사용될 수 있다. 공용 채널 광역 기지국이 다중 전송 안테나 (TX antenna) 포트를 사용하는 겨우, ¾를 포함하여 감지된 모든 전송 안테나 포트 상에서의 CRS £c의 평균을 사용할 수 있다. 이러한, CRS ^는 홈 기지국에서 관찰되는 인접한 여러 개의 기지국의 CRS 중 가장 큰 전력으로 검출되는 기지국의 CRS 전력을 의미할 수 있다.
一 Ioh(dBm 단위 )는 훔 BS 동작 채널 상의 홈 BS 안테나 커넥터에 존재하는 자신의 홈 BS 신호를 제외하고, 모든 간섭을 포함한 총 수신된 하향링크 전력을 의미한다.
一 Iob(dBm 단위)는 홈 BS 동작 채널 상의 홈 BS 안테나 커넥터에 존재하는 하나의 물리 자원 블록 (RB)의 주파수 대역폭 내 열 잡음 (thermal noise)을 포함하는 상향링크로 수신된 간섭 파워를 의미한다.
- 는 자신 홈 BS채널 내에서 하향링크 자원 블록의 수를 나타낸다.
― 는 하나의 자원 블록 내 서브캐리어의 개수 ( ^=12)를 나타낸다.
- X는 네트워크에서 설정될 수 있는 파라미터를 나타낸다.
표 5에서의 입력 조건 (input conditions)은 홈 기지국의 안테나 커넥터에서 특정된다. 또한, 다이버시티 (diversity)를 가지는 홈 기지국 수신기 (receiver)의 경우, 각 안테나 커넥터에 개별적으로 적용될 수 있다. 또한, 출력 전력 (Pout)은 각 안테나 커넥터에서 측정된 각 전송 전력에 대하여 홈 BS의 모든 안테나에 걸친 전송 전력의 총합을 나타낸다. 보다 구체적으로 설명하면ᅳ 표 5의 상단의 경우에는, 홈 기지국이 수신한 전체 전력에서 인접 기지국의 CRS의 전력이 차지하는 비율이 상대적으로 크지 않다는 것을 의미한다. 이는, 홈 기지국의 주변에 홈 기지국 (셀)에 크게 간섭을 줄 수 있는 기지국이 많지 않다는 의미로 해석될 수 있으며, 반대로 홈 기지국의 하향링크 전송으로 인하여 인접한 셀에 가해지는 간섭 영향이 크지 않다 H 해석될 수 있다. 따라서, 흠 기지국은 최대 10 dBm까지 출력 전력을 설정할 수 있다.
반면, 표 5의 하단의 경우에는, 홈 기지국이 수신한 전체 전력에서 인접 기지국의 CRS의 전력이 차지하는 비율이 상대적으로 크다는 것을 의미한다. 이는 홈 기지국의 주변에 홈 기지국 (셀)에 크게 간섭을 줄 수 있는 기지국이 존재한다는 의미로 해석될 수 있으며, 반대로 홈 기지국의 하향링크 전송으로 인하여 인접한 셀에 가해지는 간섭 영향이 클 수 있다고 해석될 수 있다. 따라서, 홈 기지국은. 검출된 인접 기지국의 CRS 전력 수준에 비례하게 홈 기지국의 하향링크 전송 전력을 조절한다. 예를 들어, 홈 기지국이 특정 기지국으로부터 상대적으로 큰 간섭 (CRS 전력)이 감지된다면, 다른 기지국 (셀)들도 해당 특정 기지국 (해당 CRS 전송 기지국)으로부터 큰 간섭을 받을 수 있어 홈 기지국 자신이 큰 전송 전력으로 하향링크 전송을 하여도 다른 기지국 (샐)들에게 미치는 간섭이 적을 수 있으므로 홈 기지국은 하향링크 전송 전력을 크게 설정할 수 있다. 반면, 홈 기지국이 특정 기지국으로부터 상대적으로 크지 않은 간섭 (CRS 전력)이 감지된다면, 다른 기지국 (셀)들도 해당 특정 기지국 (해당 CRS 전송 기지국)으로부터 간섭을 상대적으로 적게 받을 수 있어 홈 기지국 자신이 큰 전송 전력으로 하향링크 전송을 하게 되면 다른 기지국 (셀)들에게 미치는 간섭이 클 수 있으므로 홈 기지국은 하향링크 전송 전력을 작게 설정할 수 있다.
앞서 도 7을 참조하여 설명한 바와 같이, 홈 기지국은 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 복수의 집합으로 구분하여, 각 구분된 집합 별로 하향링크 신호 전송 전력을 상이하게 설정할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위하여 홈 기지국이 하향링크 전송으로 사용하는 시간 및 /또는 주파수 자원을 하향링크 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원과 상향링크 .용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원으로 구분하는 경우를 가정하여 설명한다.
먼저, 홈 기지국은 하향 링크의 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서는 앞서 표 5에 따른 전송 전력 설정 방법을 이용할 수 있다.
여기서, 특정 자원이 하향링크의 용도로 규정되었다는 것은 해당 자원이 아래와 같은 여러 가지 기준 중 어느 하나를 만족하는 자원으로 해석될 수 있다. 또한, 아래 설명하는 기준 중 복수의 기준이 동시에 만족하는 자원으로 해석될 수도 있다.
1) 홈 기지국 자신이 설정한 자원 규정에서 하향링크 자원으로 설정 (지정 )된 자원 (하향링크 자원)을 의미할 수 있다. 예를 들어, TDD 시스템의 경우 해당 홈 기지국이 인접 기지국에게 자신이 사용하는 것으로 알린 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조) 상에서 하향링크 서브프레임의 설정된 서브프레임이 해당될 수 있으며, FDD 시스템의 경우 해당 흠 기지국이 사용하는 하향링크 밴드가 해당될 수 있다.
2) 인접 셀이 설정한 자원 규정에서 하향링크 자원으로 설정 (지정 )된 자원 (하향링크 자원)을 의미할 수 있다. 예를 들어, TDD 시스템의 경우 인접 기지국이 사용하는 것으로 알린 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조) 상에서 하향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임이 해당될 수 있으며, FDD 시스템의 경우 해당 인접 기지국이 사용하는 하향링크 밴드가 해당될 수 있다. 또한, 복수의 인접 기지국이 서로 다른 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조)을 사용한다고 알리는 경우에는 모두에게 공통으로 하향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임 혹은 어느 하나에서만이라도 하향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임이 해당될 수 있다.
3) 홈 기지국이 속한 해당 네트워크에서 공통적인 기준이 되는 참조 설정 (reference conf igurat ion)을 (예를 들어, TDD 시스템의 경우 네트워크 상의 참조 상향링크 /하향링크 설정을 의미한다.) 설정하고, 참조 설정에서 하향링크 자원으로 설정 (지정)된 자원을 의미할 수 있다. 여기서, 네트워크는 사전에 하향링크 용도로 규정된 자원의 위치를 정할 수도 있다.
4) 가능한 모든 상향링크 /하향링크 설정 상에서 공통적으로 하향링크로 지정된 서브프레임올 의미할 수 있다. 예를 들어, 다시 표 1을 참조하면, 3GPP LTE 시스템에서 정한 총 7개의 상향링크 /하향링크 설정에서 모두 하향링크로 설정된 서브프레임 (SF #0, #5 혹은 하향링크 참조 신호를 전송하는 스페셜 서브프레임을 포함하여 SF #0, #1, #5, #6이 해당할 수 있다.)이 해당될 수 있다. 홈 기지국은 상술한 기준 중 선택된 어느 하나의 기준 (혹은 복수의 기준)을 만족하는 하향링크 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서는 앞서 표 5에 따른 전송 전력 설정 방법을 이용할 수 있다.
이와 같이 하향링크의 용도로 규정된 자원에서 인접 기지국으로부터 수신되는 하향링크 신호 측정치를 바탕으로 자신의 하향링크 전송 전력을 조절하기 위해서는, 각 홈 기지국이 인접 기지국으로부터 전송되는 하향링크 신호에 대한 측정을 수행하여야 한다. 이 경우, 각 기지국 (샐) 별로 하향링크 자원의 설정이 상이한 경우에는 이러한 축정이 어려워질 수 있으므로, 이 때에도 앞서 설명한 여러 가지 기준 중 어느 하나를 선택 (혹은 복수의 기준 동시 선택)하여 어떤 자원이 하향링크의 용도로 규정되었다는 것을 명확히 할 수 있다. 여기서 , 인접 셀의 하향링크 전송을 측정하기 위한 자원과 해당 홈 기지국이 하향링크 전송 전력을 조절하기 위한 자원은 동일하게 설정될 수 있다. 따라서, 각 홈 기지국은 앞서 설명한 여러 가지 기준 증 선택된 기준에 따라서 정의된 하향링크 용도로 규정된 자원에서만 인접 기지국으로부터 전송되는 하향링크 신호에 대한 측정을 수행하고 이를 토대로 자신의 하향링크 전송 전력을 조절하도록 동작할 수 있다.
한편, 홈 기지국은 상향링크 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서는 별도의 방법으로 전송 전력을 설정할 수 있다. 예를 들어, 앞서 표
5에 따른 하향링크 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서 사용한 전송 전력 설정 방법을 동일하게 이용하되, 최종 설정된 전력에서 추가적인 오프셋 (offset)을 부여하거나 흑은 다른 값을 가지는 별도의 파라미터 (예를 들어, Pmin, Pmax, X등) 값을 사용하여 하향링크 전송 전력을 설정할 수 있다.
여기서, 특정 자원이 상향링크의 용도로 규정되었다는 것은, 앞서 설명한 하향링크의 용도로 규정하기 위한 여러 가지 기준 중 선택된 기준에 따라서 정의된 하향링크 용도로 규정된 자원 이외의 자원을 의미할 수 있다.
또한, 하향 링크의 경우와 유사하게 해당 자원이 아래와 같은 여러 가지 기준 중 어느 하나를 만족하는 자원으로 해석될 수 있다. 또한, 아래 설명하는 의미 중 하나 이상이 동시에 만족하는 경우로 해석될 수도 있다. 1) 홈 기지 자신이 설정한 자원 규정에서 상향링크 자원으로 설정 (지정 )된 자원 (상향링크 자원)을 의미할 수 있다. 예를 들어, TDD 시스템의 경우 해당 홈 기지국이 인접 기지국에게 자신이 사용하는 것으로 알린 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조) 상에서 상향링크 서브프레임의 설정된 서브프레임이 해당될 수 있으며, FDD 시스템의 경우 해당 홈 기지국이 사용하는 상향링크 밴드가 해당될 수 있다.
2) 인접 셀이 설정한 자원 규정에서 상향링크 자원으로 설정 (지정 )된 자원 (상향링크 자원)을 의미할 수 있다. 예를 들어, TDD 시스템의 경우 인접 기지국이 사용하는 것으로 알린 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조) 상에서 상향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임이 해당될 수 있으며, FDD 시스템와 경우 해당 인접 기지국이 사용하는 상향링크 밴드가 해당될 수 있다. 또한, 복수의 인접 기지국이 서로 다른 상향링크 /하향링크 설정 (표 1 참조)을 사용한다고 알리는 경우에는 모두에게 공통으로 상향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임 혹은 어느 하나에서만이라도 상향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임이 해당될 수 있다.
3) 홈 기지국이 속한 해당 네트워크에서 공통적인 기준이 되는 참조 설정 (reference conf igurat ion)을 (예를 들어, TDD 시스템의 경우 네트워크 상의 참조 상향링크 /하향링크 설정을 의미한다.) 지정하고, 참조 설정에서 상향링크 자원으로 설정 (지정)된 자원을 의미할 수 있다. 여기서, 네트워크는 사전에 상향링크 용도로 규정된 자원의 위치를 정할 수도 있다.
4) 가능한 모든 상향링크 /하향링크 설정 상에서 공통적으로 하향링크로 지정된 서브프레임을 의미할 수 있다. 예를 들어, 다시 표 1을 참조하면, 3GPP LTE 시스템에서 정솬 총 7개의 상향링크 /하향링크 설정에서 모두 상향링크로 설정된 서브프레임 (SF #2 혹은 상향링크 /하향링크 설정에서 전환 시점 주기 (switch-point periodicity)가 5ms로 제한된다면 SF #2, #7이 해당할 수 있다.)이 해당될 수 있다.
혹은, 홈 기지국은 상향링크의 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서 앞서 설명한 방법과는 상이한 전송 전력 설정 방법을 사용할 수도 있다. 즉, 홈 기지국은 하향링크의 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서 하향링크 전송 전력의 조절하는 방법 (기준)과 상이하게 혹은 독립적으로 상향링크의 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서 하향링크 전송 전력을 조절할 수 있다. 일례로, 홈 기지국은 상향링크 간섭을 측정하고, 이러한 간섭 측정치에 따라 상향링크 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원을 하향링크 용도로 사용하는 경우에 사용할 수 있는 전송 전력의 수준을 결정할 수 있다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 간섭 측정과 하향링크 전송 전력 사이의 관계를 예시한 것이다.
도 8와 같이, 홈 기지국은 훔 기지국의 하향링크 최대 전송 전력 (Ptnax) 및 홈 기지국의 하향링크 최소 전송 전력 (Pmin) 범위 내에서 측정된 상향링크 간섭에 비례하도록 하향링크 전송 전력을 설정할 수 있다. 여기서, 상향링크 간섭이 강하게 들어온다는 것은 인접 셀의 상향링크 전송 전력이 크다는 것을 의미하므로 해당 홈 기지국이 높은 전송 전력을 사용하여도 인접 셀로의 영향이 그리 크지 않을 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 다시 말해, 홈 기지국의 단말이 상향링크 전송을 수행하는 인접 셀의 단말로부터 상대적으로 큰 간섭을 받는다면 홈 기지국의 전송 전력을 크게 설정하여 하향링크 신호를 전송하고, 홈 기지국의 단말이 상향링크 전송을 수행하는 인접 셀의 단말로부터 상대적으로 적은 간섭을 받는다면 홈 기지국의 전송 전력을 작게 설정하여 하향링크 신호를 전송할 수 있다ᅳ ;
또한, 이와 반대로 홈 기지국은 상향링크의 용도로 규정된 시간 및 /또는 주파수 자원에서 상향링크 간섭을 측정하고, 측정된 상향링크 간섭에 반비례하도록 하향링크 전송 전력을 설정할 수도 있다. 여기서, 상향링크 간섭이 크다는 것은 홈 기지국에 인접하여 다른 기지국의 단말이 존재한다고 해석될 수 있으며, 결국 훔 기지국 자신이 큰 전송 전력으로 하향링크 전송을 하게 되면 해당 다른 기지국의 단말에게 미치는 간섭이 클 수 있으므로, 이러한 해당 다른 기지국의 단말에게 미치는 간섭을 최소화하기 위하여 홈 기지국은 하향링크 전송 전력을 작게 설정할 수도 있다.
이러한 동작을 수행함에 있어서 홈 기지국은 적절한 자원에서 상향링크 간섭을 측정해야 하는데, 앞서 설명한 상향링크 용도로 규정된 자원 혹은 앞서 설명한 하향링크의 용도로 규정하기 위한 여러 가지 기준 중 선택된 기준에 따라 정의된 하향링크 용도로 규정된 자원 이외의 자원에서만 상향링크 간섭을 측정할 수 있다.
3. 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 9를 참조하면,'무선 통신 시스템은 기지국 (90)과 기지국 (90) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (100)을 포함한다.
기지국 (90)은 프로세서 (processor, 91), 메모리 (memory, 92) 및 RF부 (radio frequency unit, 93)올 포함한다. 프로세서 (91)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (91)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (92)는 프로세서 (91)와 연결되어 , 프로세서 (91)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (93)는 프로세서 (91)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말 (100)은 프로세서 (101), 메모리 (102) 및 RF부 (103)을 포함한다. 프로세서 (101).는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (101)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (102)는 프로세서 (101)와 연결되어, 프로세서 (101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (103)는 프로세서 (101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
메모리 (92, 102)는 프로세서 (91, 101) 내부 또는 외부에 있을 수 있고 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (91, 101)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국 (90) 및 /또는 단말 (100)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다ᅳ 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 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의
ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs(programmable logic devices) , FPGAs( field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 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 메모리에 저장되어. 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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】
본 발명의 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방안은 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시스템에 적용 ^는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
[청구항 1】
상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변경되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국이 하향링크 전송 전력을 설정하는 방법에 있어서,
하향링크 전송으로 사용하는 자원을 복수의 집합으로 구분하는 단계 ;
상기 구분된 복수의 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하는 단계; 및
상기 설정된 하향링크 전송 전력으로 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는, 하향링크 전송 전력 설정 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 인접 기지국이 상향링크 전송 용도로 사용하는지 혹은 하향링크 전송 용도로 사용하는지에 따라 구분되는, 하향링크 전송 전력 설정 방법 .
【청구항 3]
제 1항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원인지 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 상향링크 자원 중에서 하향링크 전송 용도로 이용되는 상향링크 자원인지에 따라 구분되는, 하향링크 전송 전력 설정 방법 .
【청구항 4】 제 1항에 있어서,
각 자원에 대한 용도를 지시하는 지시자ᅳ 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준 정보, 각 자원에서 사용 가능한 최대의 전송 전력 수준 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 정보를 인접 기지국에 전송하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 전송 전력 설정 방법.
【청구항 5】
거 항에 있어서,
상기 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준에 대한 정보는 상기 구분된 복수의 집합 별로 서로 다른 RNTP(relat ive narrow band transmission power ) 지시자와 서로 다른 RNTP 임계치로 구성되는, 하향링크 전송 .전력 설정 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원이 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크 용도로 규정된 자원으로 구분된 경우, 상기 하향링크 용도로' 규정된 자원에 대한 하 링크 전송 전력은 인접 기지국으로부터 전송되는 공통 참조 신호 (Co睡 on Reference Signal)의 전력 수준에 비례하게 설정되며,
상기 하향링크 용도로 규정된 자원은 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 인접 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 상기 기지국이 속한 네트워크에 의해 설정된 하향링크 자원, TDD Time Division Du lex) 상향링크 /하향링크 설정 (Uplink/Downlink Configuration) 상에서 공통적으로 하향링크로 지정된 서브프레임 중 어느 하나인, 하향링크 전송 전력 설정 방법 .
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 상기 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력에서 오프셋 (offset)을 부여하여 설정되거나 상기 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력의 설정 방법을 동일하게 이용하되 상이한 파라미터 값을 이용하여 설정되는, 하향링크 전송 전력 설정 방법ᅳ
【청구항 8】
제 6항에 있어서,
상기 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 상기 상향링크 용도로 규정된 자원에서 측정된 상향링크 간섭에 비례하게 설정되는, 하향링크 전송 전력 설정 방법 .
【청구항 9】
상향링크 자원의 양과 하향링크 자원의 양이 동적이 변경되는 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하향링크 전송 전력을 설정하는 기지국에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 R Radio Frequency) 유닛; 및
하향링크 전송으로 사용하는 자원을 복수의 집합으로 구분하고, 상기 구분된 복수의 집합 별로 하향링크 전송 전력을 상이하게 설정하며, 상기 설정된 하향링크 전송 전^으로 하향링크 신호를 전송하는 프로세서를 포함하는, 기지국.
【청구항 10]
제 9항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 인접 기지국이 상향링크 전송 용도로 사용하는지 흑은 하향링크 전송 용도로 사용하는지에 따라 구분되는, 기지국.
【청구항 11】
게 9항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원은 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원인지 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 상향링크 자원 중에서 하향링크 전송 용도로 이용되는 상향링크 자원인지에 따라 구분되는, 기지국.
【청구항 12】
제 9항에 있어서ᅳ: 상기 프로세서는,
각 자원에 대한 용도를 지시하는 지시자, 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준 정보, 각 자원에서 사용 가능한 최대의 전송 전력 수준 정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 정보를 인접 기지국에 전송하는, 기지국.
【청구항 13】
제 12항에 있어서,
상기 각 자원에서 사용하는 전송 전력 수준에 대한 정보는 상기 구분된 복수의 집합 별로 서로 다른 RNTP(relat ive narrow band transmission power ) 지시자와 서로 다른 RNTP 임계치로 구성되는, 기지국.
【청구항 14】
제 9항에 있어서,
상기 하향링크 전송으로 사용하는 자원이 하향링크 용도로 규정된 자원과 상향링크,용도로 규정된 자원으로 구분된 경우, 상기 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 인접 기지국으로부터 전송되는 공통 참조 신호 (Common Reference Signal)의 전력 수준에 비례하게 설정되며,
상기 하향링크 용도로 규정된 자원은 상기 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 인접 기지국의 자원 규정에 따라 설정된 하향링크 자원, 상기 기지국이 속한 네트워크에 의해 설정된 하향링크 자원, TDDCTime Division Du lex) 상향링크 /하향링크 설정 (Uplink/Downlink Configuration) 상에서 공통적으로 하향링크로 지정된 서브프레임 중 어느 하나인, 기지국.
【청구항 15】
제 14항에 있어서,
상기 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 상기 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력에서 오프셋 (offset)을 부여하여 설정되거나 상기 하향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력의 설정 방법을 동일하게 이용하되 상이한 파라미터 값을 이용하여 설정되는, 기지국.
【청구항 16]
제 14항에 있어서,
상기 상향링크 용도로 규정된 자원에 대한 하향링크 전송 전력은 상기 상향링크 용도로 규정된 자원에서 측정된 상향링크 간섭에 비례하게 설정되는, 기지국.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103973344A (zh) * 2014-04-29 2014-08-06 东南大学 一种面向d2d通信的基站天线选择方法
CN106061573A (zh) * 2014-01-23 2016-10-26 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法及网络节点

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
WO2014133589A1 (en) * 2013-03-01 2014-09-04 Intel Corporation Wireless local area network (wlan) traffic offloading
KR20140118355A (ko) * 2013-03-29 2014-10-08 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 서비스의 우선권에 따라 3gpp lte 이종망에서 간섭을 완화하는 전력 제어 방법 및 시스템
US10075954B2 (en) * 2013-09-20 2018-09-11 Blackberry Limited Systems and methods for band-limited subframes in wireless networks
CN104519579B (zh) * 2013-09-27 2019-06-18 上海诺基亚贝尔股份有限公司 基于子帧集合的操作和信令生成方法、装置和系统
EP3054719A1 (en) * 2013-09-30 2016-08-10 Fujitsu Limited Signal measurement method, user equipment, and base station
KR102236020B1 (ko) 2013-10-08 2021-04-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템의 전송 신호 전력 제어 및 발견 신호 자원 다중화 방법 및 장치
CN104869625B (zh) * 2014-02-25 2019-04-19 中兴通讯股份有限公司 一种提高下行发射功率的方法及装置
US9571228B2 (en) * 2014-12-02 2017-02-14 Cisco Technology, Inc. Link adaptation based on neighboring cell transmission information
US9924525B2 (en) 2015-02-25 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Channel feedback preceding downlink data transmissions in cellular IoT systems
KR102253258B1 (ko) * 2015-03-31 2021-05-21 삼성전자주식회사 플렉서블 듀플렉스 시스템에서 셀 간 간섭 측정 방법 및 장치
US11057837B2 (en) 2016-03-15 2021-07-06 Qualcomm Incorporated Downlink power adjustment in narrowband wireless communications
CN107889065B (zh) * 2016-09-30 2021-04-13 中国移动通信有限公司研究院 一种crs广播方法、干扰协调方法及装置
CN107995604A (zh) * 2016-10-25 2018-05-04 上海中兴软件有限责任公司 一种eMTC的下行功率控制方法及装置、基站
CN108235417B (zh) 2016-12-22 2021-03-30 华为技术有限公司 下行传输方法、基站和终端设备
US10912070B2 (en) * 2017-02-10 2021-02-02 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for control channel transmission in a wireless communication system
US11445487B2 (en) 2018-06-15 2022-09-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Single user super position transmission for future generation wireless communication systems
US11140668B2 (en) 2018-06-22 2021-10-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Performance of 5G MIMO
US10945281B2 (en) 2019-02-15 2021-03-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating improved performance of multiple downlink control channels in advanced networks
CN111294941B (zh) * 2019-03-28 2023-03-14 北京紫光展锐通信技术有限公司 用于v2x业务的反馈资源确定方法及装置、存储介质、终端

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100088518A (ko) * 2009-01-30 2010-08-09 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo 시스템에 있어서, 참조 신호 전송 방법
KR20100139054A (ko) * 2008-03-24 2010-12-31 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 영속 자원의 배포를 시그널링하는 방법 및 장치
KR20110002586A (ko) * 2009-07-02 2011-01-10 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭 감소를 위한 자원 관리 장치 및 방법
KR20110092604A (ko) * 2010-02-09 2011-08-18 한국전자통신연구원 하향링크 전력제어 방법

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101754377A (zh) * 2008-12-04 2010-06-23 中兴通讯股份有限公司 一种小区上下行子帧自适应配置方法
CN102215534B (zh) * 2011-05-31 2016-03-23 电信科学技术研究院 一种tdd小区间子帧配置协调方法及其装置
WO2013059978A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Renesas Mobile Corporation Downlink-uplink configuration determination
US9473279B2 (en) * 2011-11-04 2016-10-18 Blackberry Limited Inter-cell interference coordination for E-PDCCH

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100139054A (ko) * 2008-03-24 2010-12-31 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 영속 자원의 배포를 시그널링하는 방법 및 장치
KR20100088518A (ko) * 2009-01-30 2010-08-09 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo 시스템에 있어서, 참조 신호 전송 방법
KR20110002586A (ko) * 2009-07-02 2011-01-10 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 셀 간 간섭 감소를 위한 자원 관리 장치 및 방법
KR20110092604A (ko) * 2010-02-09 2011-08-18 한국전자통신연구원 하향링크 전력제어 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106061573A (zh) * 2014-01-23 2016-10-26 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法及网络节点
CN103973344A (zh) * 2014-04-29 2014-08-06 东南大学 一种面向d2d通信的基站天线选择方法

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Publication number Publication date
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CN104025673A (zh) 2014-09-03
US9635618B2 (en) 2017-04-25

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