WO2014003504A1 - 매크로 간섭 회피를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

매크로 간섭 회피를 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014003504A1
WO2014003504A1 PCT/KR2013/005806 KR2013005806W WO2014003504A1 WO 2014003504 A1 WO2014003504 A1 WO 2014003504A1 KR 2013005806 W KR2013005806 W KR 2013005806W WO 2014003504 A1 WO2014003504 A1 WO 2014003504A1
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femtocell
base station
frame
macro
macrocell
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PCT/KR2013/005806
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권중형
상영진
김광순
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인텔렉추얼디스커버리 주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the following embodiments relate to communication in a heterogeneous cellular network system, and more particularly, a method and apparatus for avoiding uplink interference in a macrocell in a heterogeneous cellular network system are disclosed.
  • Heterogeneous cellular networks are cellular networks that include macrocells and femtocells. Heterogeneous cellular network can improve the communication performance of the terminal by installing the femtocell in the shadow area and indoor area in the macrocell.
  • the femtocell may be classified into 1) a closed femtocell allowing access to only allowed terminals and 2) an open femtocell allowing access to all terminals.
  • closed femtocell can improve the performance of the allowed terminal and can exhibit excellent characteristics in security.
  • closed femtocells are widely used in heterogeneous cellular networks.
  • interference between the macrocell and the femtocell may appear as the biggest problem that degrades the femtocell's performance.
  • the first method is a method of allocating the frequency resources such that the frequency resources of the macrocell and the frequency resources of the femtocell are orthogonal to each other.
  • the method can provide interference between macrocells and femtocells.
  • the performance of each of the macrocell and femtocell may be limited.
  • the second method is a method of allocating some of the frequency resources as shared frequency resources that can be used by both the macrocell and the femtocell, and assigning some of the frequency resources as dedicated frequency resources that can be used only by the macrocell or femtocell.
  • each of the macro cell and the femto cell cannot use the entire frequency resource.
  • One embodiment may provide a method and apparatus for changing an order between a femtocell uplink frame and a femtocell downlink frame when uplink interference in a macrocell is strong.
  • One embodiment may provide a method and apparatus for changing an order between a femtocell uplink frame and a femtocell downlink frame and relaying macro data to be transmitted from the macro terminal to the macro base station.
  • the order between the femtocell uplink frame and femtocell downlink frame of the femtocell based on the degree that the interference by the macro uplink affects the performance of the femtocell of the femtocell base station. Determining whether to operate by changing each other, processing the transmission of the femtocell uplink frame according to the changed order, and processing the transmission of the femtocell downlink frame according to the changed order.
  • a communication method of a femtocell base station may be provided.
  • the determining step may include calculating the degree of influence based on the received interference-to-noise ratios at each of the time points within a predetermined time interval.
  • the determining may include determining whether the gain of the performance is obtained by changing the order between the femtocell uplink frame and the femtocell downlink frame.
  • the communication method of the femtocell base station may further include transmitting a request for information on the macrocell terminal to the macrocell base station and receiving a response to the request from the macrocell base station.
  • the communication method of the femtocell base station may further include transmitting information on whether to change the order between the femtocell uplink frame and the femtocell downlink frame to the macrocell base station.
  • the femtocell uplink frame may include femtocell uplink data transmitted from a femtocell terminal to the femtocell base station.
  • the femtocell downlink frame may include femtocell downlink data transmitted from the femtocell base station to the femtocell terminal.
  • the femtocell uplink frame transmission according to the changed order may be performed while the macrocell downlink frame transmission of the macrocell base station is performed.
  • the femtocell downlink transmission according to the changed order may be performed while the macrocell uplink frame transmission of the macrocell base station is performed.
  • the communication method of the femtocell base station may further include receiving a request for relay for macro data to be transmitted from the macrocell terminal to the macrocell base station from the macrocell base station.
  • the communication method of the femtocell base station may further include receiving the macro data from the macro cell terminal and transmitting the macro data to the macro cell base station.
  • Processing the transmission of the femtocell downlink frame and transmitting the macro data to the macrocell base station may be simultaneously performed by using an overlapping encoding technique.
  • a femtocell base station may include a determining unit and a networking unit configured to process transmission of the femtocell uplink frame according to the changed order, and to process transmission of the femtocell downlink frame according to the changed order.
  • a communication method of a macrocell base station receiving information on whether to change the order between femtocell uplink frame and femtocell downlink frame from each of a plurality of femtocell base station, the plurality of femtocell base station Selecting macro data as a relay femtocell base station for relaying, from among femtocell base stations which have transmitted information indicating that the sequence is changed between the femtocell uplink frame and the femtocell downlink frame, wherein the relay request is sent to the relay femtocell base station And transmitting information on the relay femtocell base station to a macrocell terminal, wherein the macro data is data to be transmitted from the macro terminal to the macrocell base station.
  • the plurality of femtocell base station Selecting macro data as a relay femtocell base station for relaying, from among femtocell base stations which have transmitted information indicating that the sequence is changed between the fem
  • the relay femtocell base station may be a femtocell base station corresponding to the maximum SNR of the SNRs from each of the femtocell base stations which transmit the information for changing the order to the macrocell base station.
  • the network unit for receiving information on whether or not to change the order between the femtocell uplink frame and femtocell downlink frame from each of a plurality of femtocell base station and the femtocell uplink frame of the plurality of femtocell base station and the A processor for selecting macro data as a relay femtocell base station to relay among the femtocell base stations which transmit the information for changing the order between femtocell downlink frames, wherein the networking unit transmits the request of the relay to the relay femtocell base station; And, the information about the relay femtocell base station to the macrocell terminal, the macrocell base station, which is the data to be transmitted from the macro terminal to the macrocell base station may be provided.
  • the femtocell base station can improve its performance by recognizing interference affecting its performance and avoiding the interference by changing the order between frames.
  • a method and apparatus for changing an order between a femtocell uplink frame and a femtocell downlink frame and relaying macro data to be transmitted from the macro terminal to the macro base station are provided.
  • FIG. 1 illustrates a heterogeneous cellular network system according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of fBS according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of mBS according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram illustrating a communication method of a heterogeneous cellular network system according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates frames in a duplex cellular network according to an example.
  • FIG. 6 illustrates a method of dividing a time zone allocated for a femtocell UL frame according to an example.
  • FIG. 1 illustrates a heterogeneous cellular network system according to one embodiment.
  • the heterogeneous cellular network system 100 may include a macrocell base station (mBS) 110, one or more femtocell base stations (fBSs), and one or more mobile stations (MSs).
  • mBS macrocell base station
  • fBSs femtocell base stations
  • MSs mobile stations
  • FIG. 1 communication according to the scheme proposed in the embodiment of the present invention is indicated by a dashed arrow, and communication according to the conventional scheme is indicated by a solid arrow.
  • a first fBS 120, a second fBS 130, and a third fBS 140 are shown.
  • the first fBS 120, the second fBS 130, and the third fBS 140 may be the fBS of the first femtocell 122, the fBS of the second femtocell 132, and the fBS of the third femtocell 142, respectively. have.
  • the terminal of the heterogeneous cellular network may be a macro mobile station (mMS) that communicates with the mBS 110 or a femto mobile station (fMS) that communicates with a femtocell base station.
  • mMS macro mobile station
  • fMS femto mobile station
  • FIG. 1 the mBS 150, the first fMS 160 of the first femtocell 122, the second fMS 170 of the second femtocell 132, and the third fMS 180 of the third femtocell 132 This was shown.
  • Interference to the femtocell may occur due to a macro uplink (UL) between the mMS 150 and the mBS 110.
  • the solid arrow between mMS 150 and mBS 110 may indicate communication in the macro UL above.
  • the degree to which the interference affects the performance of each of the femtocells may differ from each other depending on the distances between each of the mMS 150 and fBSs.
  • the interference that affects the femtocell's performance is called strong interference.
  • the performance of the femtocell may be the performance in data communication of the femtocell or fBS.
  • the macro UL is shown to have strong interference on the first femtocell 122 and the second femtocell 132.
  • the fBS of the femtocell subjected to strong interference by the macro UL may communicate with one or more of fMS, mMS and mBS according to the scheme proposed in the embodiment of the present invention to be described later.
  • An fBS of a femtocell that is not subjected to strong interference by the macro UL may communicate with one or more of fMS, mMS 150 and mBS 110 according to a conventional scheme.
  • One selected fBS among the fBSs communicating according to the scheme proposed in the embodiment of the present invention may relay communication of data from the mMS 150 to the mBS 110.
  • the first fBS 120 has been selected as the fBS for the relay.
  • the dashed arrow from mMS 150 to first fBS 120 and the dashed arrow from first fBS 120 to mBS 110 may indicate communication related to the relay.
  • FIG. 2 is a block diagram of fBS according to an embodiment.
  • the fBS 200 may be the first fBS 120, the second fBS 130, or the third fBS 140 described above with reference to FIG. 1.
  • the fBS 200 may include a processor 210 and a networking unit 220.
  • the processor 210 may be a general processor, a communication processor, a system chip, or a server.
  • the processor 210 may process a job required for the operation of the fBS 200.
  • the networking unit 220 may be a network chip or an antenna.
  • the networking unit 220 may be an antenna for wireless communication.
  • the networking unit 220 may process a task required for data transmission and reception of the fBS 200, and may transmit or receive a signal for data transmission and reception.
  • the processor 210 may transmit / receive data necessary for the operation of the fBS 200 by controlling the networking unit 220.
  • FIG. 3 is a block diagram of mBS according to one embodiment.
  • the mBS 300 may include a processor 310 and a networking unit 320.
  • the mBS 300 may be the mBS 110 described above with reference to FIG. 1.
  • the processor 310 may be a general purpose processor, a communication processor, a system chip, or a server.
  • the processor 310 may process a job required for the operation of the mBS 300.
  • the networking unit 320 may be a network chip or an antenna.
  • the networking unit 320 may be an antenna for wireless communication.
  • the networking unit 320 may process a task required for data transmission and reception of the fBS 200, and may transmit or receive a signal for data transmission and reception.
  • the processor 310 may transmit and receive data necessary for the operation of the mBS 300 by controlling the networking unit 320.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram illustrating a communication method of a heterogeneous cellular network system according to an embodiment.
  • the processor 210 of the fBS 200 is based on the degree to which the interference by the macro UL affects the performance of the femtocell of the fBS 200.
  • the processor 210 of the fBS 200 is based on the degree to which the interference by the macro UL affects the performance of the femtocell of the fBS 200.
  • the processing unit 210 of the fBS 200 may calculate the degree to which the interference caused by the macro UL in the heterogeneous cellular network system 100 affects the performance of the femtocell of the fBS 200.
  • the degree to which interference by the macro UL in the heterogeneous cellular network system 100 affects the performance of the femtocell of the fBS 200 will be outlined.
  • the performance of the femtocell may be the performance of communication in the femtocell.
  • the performance of a femtocell may be one or more of the data rate of the femtocell UL and the data rate of the femtocell DL.
  • the processor 210 may calculate the degree of interference based on Equation 1 below.
  • the interference at the receive INR may be macro UL interference.
  • the value of may be 1 if the INR at time t exceeds the threshold, or 0 otherwise.
  • the time point t may be time.
  • T may be a length of a predetermined time interval. T may be any time interval on which the measurement is based. t may be one point in T.
  • the processor 210 may calculate the degree of interference based on the number of received INRs that are equal to or greater than a threshold value at each of time points within a predetermined time interval. In other words, the processor 210 may calculate the degree to which the interference by the macro UL affects the performance of the femtocell of the fBS 200 based on the reception INRs at each of the time points within the predetermined time interval.
  • the processor 210 may determine whether the interference caused by the macro UL is a strong interference based on the calculated degree of interference.
  • the processor 210 is equation 1 False alarm probability required for heterogeneous cellular network systems If greater, it may be determined that the interference by the macro UL is a strong interference, otherwise it may be determined that the interference by the macro UL is not a strong interference.
  • the following steps 420 to 485 may not be performed, and the fBS 200 may be one of the fMS, mMS 150 and mBS 110 according to a conventional scheme. Can communicate with one or more.
  • the following steps 420 to 485 may be performed.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may transmit a request for information on any mMS having strong interference to the networking unit 320 of the mBS 300.
  • any mMS with strong interference may include mMS 150.
  • the fBS 200 may transmit information to the mBS 110 to enable the mBS 110 to distinguish between mMSs having strong interference.
  • the information that can be distinguished may be information of time or frequency location of interference.
  • the networking unit 320 of the mBS 300 may transmit a response to the request for information on the mMS 150 to the networking unit 220 of the fBS 200.
  • the information on the mMS 150 includes 1) a terminal identifier (ID) of the mMS 150, 2) information on an operation time of the mMS 150, 3) information on a frequency used by the mMS 150, 4) the number of frequencies used by the mMS 150 and 5) the data rate of the mMS 150.
  • ID terminal identifier
  • Information about mMS 150 may be used in steps 430 and 435 to be described below.
  • the processor 210 of the fBS 200 may determine whether the gain of the femtocell's performance is obtained by changing the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame.
  • the processor 210 may determine whether a gain of a femtocell's performance is obtained by comparing a value of Equation 2 and a value of Equation 3 below. The processor 210 may determine that the gain of the femtocell's performance is obtained when the value of Equation 2 is greater than the value of Equation 3, or determine that the gain of the femtocell's performance is not obtained. have.
  • the processor 210 may determine whether to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame based on the determination result of operation 430.
  • the processor 210 may determine to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame when it is determined that the gain of the femtocell performance is obtained. If it is determined to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame, the following steps 440 to 485 may be performed. If it is determined that the gain of the femtocell's performance is not obtained, the processor 210 may determine not to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame. If it is determined not to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame, the following steps 440 to 485 may not be performed.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may transmit information on whether the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame is changed to the networking unit 320 of the mBS 300.
  • the processor 210 of the fBS 200 may transmit information on whether the order is changed through the networking unit 220 only when the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame is changed.
  • the processor 310 of the mBS 300 may select a relay femtocell or a relay fBS to relay macro data.
  • the macro data may be macro cell UL data.
  • the macro data may be data to be transmitted from the mMS 150 to the networking unit 320 of the mBS 300.
  • the relaying of the macro data may mean that the networking unit 220 of the fBS 200 receives the macro data from the mMS 150 and transfers the received macro data to the networking unit 330 of the mBS 300. .
  • the fBS 200 may be the first fBS 120, the second fBS 130, and the third fBS 140 described above with reference to FIG. 1.
  • the fMS 405 may be the first fMS 160, the second fMS 170, and the third fMS 180 described above with reference to FIG. 1.
  • Steps 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 460, 465, 470, 475, 480, and 485 related to fBS 200 may be performed by each of a plurality of fBSs.
  • the networking units of the plurality of fBSs may transmit information on whether the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame is changed to the networking unit 320 of the mBS 300.
  • the processor 310 of the mBS 300 may select one fBS among the fBSs that transmit the information of changing the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame among the plurality of fBSs as a relay fBS to relay the macro data. .
  • the processor 310 of the mBS 300 may select a relay femtocell based on Equation 4 below.
  • fBS z may be one of the fBS of the fBS to transmit information that changes the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame of the plurality of fBS. May be the SNR from fBS z to mBS b . t may be a point in time for selection of the relay femtocell.
  • the processor 310 may select the relay fBS based on Equation 4 above. In other words, the processor 310 may select, as the relay fBS, the fBS corresponding to the maximum SNR among the SNRs to the mBS 110 from each of the fBSs that transmit the information for changing the order between frames.
  • the networking unit 320 of the mBS 300 may transmit an operation request in the changed order to each of the networking unit 220 and the mMS 150 of the fBS 200.
  • the operation request in the changed order may be a request to change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame.
  • the operation request in the changed order may include information on a scheduling time at which the operation is to be performed.
  • the fBS 200 may operate by changing the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame at the scheduling time point.
  • the scheduling time point may be a time zone corresponding to a specific consecutive femtocell UL frame and femtocell DL frame.
  • the operation request in the changed order may include a request for relay of macro data. That is, in operation 460, the networking unit 320 of the mBS 300 may transmit a request for relaying macro data to the relay fBS.
  • the operation request in the changed order transmitted to the mMS 150 may include information on the relay fBS.
  • the mMS 150 may identify the fBS 200 to which the macro data is to be transmitted in step 470 described below using the information on the relay fBS.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may transmit the operation request in the changed order to the fMS 405.
  • networking unit 220 of fBS 200 may process the relay of macro data.
  • the mMS 150 may transmit the macro data to the networking unit 220 of the fBS 200, which is the relay fBS relaying the macro data.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may process transmission of the femtocell UL frame according to the changed order.
  • the femtocell UL frame may include femtocell UL data transmitted from fMS 405 to fBS 200.
  • the fMS 405 may transmit femtocell UL data to the networking unit 220 of the fBS 200.
  • the fB 200 may divide some of the time zones allocated for the femtocell UL frame, and use the divided time zones for relay transmission of macro data.
  • a detailed method of dividing the time zone allocated for the femtocell UL frame into time zones for transmitting femtocell UL data and macro data will be described in detail with reference to FIG. 6 below.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may process the transmission of the femtocell DL frame in a changed order.
  • the femtocell DL frame may include femtocell DL data transmitted from the fBS 200 to the fMS 405.
  • the networking unit 220 of the fBS 200 may transmit femtocell DL data to the fMS 405.
  • fBS 200 which is a relay fBS for relaying macro data, may transmit macro data to mBS 300.
  • Steps 480 and 485 may be performed simultaneously by using an overlapping encoding technique.
  • the processor 210 of the fBS 200 may process the transmission of the femtocell DL frame and transmit macro data to the mBS 300 by controlling the networking unit 220 using an overlapping encoding technique.
  • the processor 210 may determine power allocation for the superposition coding scheme based on Equation 5 below.
  • the power allocation may be to determine the ratio between the first power used to transmit femtocell DL data and the second power used to transmit macro data.
  • the allocation ratio for the total power of the first power and the allocation ratio for the total power of the second power are , And It can be determined based on one or more of the.
  • steps 410 to 485 may be performed repeatedly. Further, steps 420, 425, 440, 460 and 465 may be performed in steps 465 through 485. For example, step 465 may be processed via step 480 previously performed.
  • FIG. 5 illustrates frames in a duplex cellular network according to an example.
  • the x axis may be the time axis.
  • the time zones were divided into scheduling points s 1 , s 2 , s 3, and s 4 .
  • Rows on the y axis may represent frames of mBS 110, frames of first fBS 120, frames of second fBS 130, and frames of third fBS 140, respectively.
  • the frame is shown as a rectangle.
  • UL at the top of the frame indicates that the frame is a UL frame.
  • DL on the top of the frame indicates that the frame is a DL frame.
  • the first fBS 120 and the second fBS 130 change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame at the scheduling time s 3 .
  • the third fBS 140 maintains the original order between the femtocell DL frame and the femtocell UL frame.
  • t a is a point in time at which the network unit 320 of the mBS 300 transmits an operation request in the changed order to each of the networking unit 220 and the mMS 150 of the fBS 200. Can be.
  • s 3 may be a scheduling time point at which the operations in the changed order are performed. That is, the first fBS 120 and the second fBS 130 that receive the operation request in the changed order in step 460 may change the order between the femtocell UL frame and the femtocell DL frame at the scheduling time s 3 .
  • the first frame 512 may be a frame including macro data transmitted from the mMS 150 to the first fBS 120 in step 470.
  • the second frame 514 may be a femtocell UL frame including femtocell UL data transmitted from the fMS 405 to the first fBS 120 in step 475.
  • the time zone allocated for the femtocell UL frame for the first frame 512 and the second frame 514 may be divided. The specific method of the above division is described in detail with reference to FIG. 6 below.
  • the third frame 516 may be a frame transmitted at the same time by using an overlapping encoding technique in steps 480 and 485.
  • the frame may include femtocell DL data transmitted from the first fBS 120 to the fMS 405 and macro data transmitted from the first fBS 120 to the mBS 300.
  • the frame may be a femtocell DL frame.
  • the fourth frame 522 may be a femtocell UL frame including femtocell UL data transmitted from the fMS 405 to the second fBS 130 in step 475.
  • the fifth frame 524 may be a femtocell DL frame including femtocell DL data transmitted from the second fBS 130 to the fMS 405 in step 480.
  • the original (ie, unchanged) order between femtocell UL frame and femtocell DL frame is that femtocell UL frame transmission is performed during macrocell UL frame transmission, such as transmission performed at S 2 .
  • the femtocell DL frame transmission may be performed while the macrocell DL frame transmission is performed.
  • transmission of femtocell UL frames according to a changed order such as transmission performed in the first fBS 120 and the second fBS 130 in S 3 , may be performed while the macrocell DL frame is being transmitted.
  • femtocell DL transmission according to the changed order may be performed while the macrocell UL frame is being transmitted.
  • FIG. 6 illustrates a method of dividing a time zone allocated for a femtocell UL frame according to an example.
  • the time zone allocated for the femtocell UL frame may be divided for the first frame 512 and the second frame 514 described above with reference to FIG. 5.
  • the ratio of time zones split for transmission of macro data to the entire time zones allocated for femtocell UL frames is described above. And Can be calculated and determined based on one or more of the following.
  • the apparatus described above may be implemented as a hardware component, a software component, and / or a combination of hardware components and software components.
  • the devices and components described in the embodiments may be, for example, processors, controllers, arithmetic logic units (ALUs), digital signal processors, microcomputers, field programmable arrays (FPAs), It may be implemented using one or more general purpose or special purpose computers, such as a programmable logic unit (PLU), microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions.
  • the processing device may execute an operating system (OS) and one or more software applications running on the operating system.
  • the processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of the software.
  • OS operating system
  • the processing device may also access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of the software.
  • processing device includes a plurality of processing elements and / or a plurality of types of processing elements. It can be seen that it may include.
  • the processing device may include a plurality of processors or one processor and one controller.
  • other processing configurations are possible, such as parallel processors.
  • the software may include a computer program, code, instructions, or a combination of one or more of the above, and configure the processing device to operate as desired, or process it independently or collectively. You can command the device.
  • Software and / or data may be any type of machine, component, physical device, virtual equipment, computer storage medium or device in order to be interpreted by or to provide instructions or data to the processing device. Or may be permanently or temporarily embodied in a signal wave to be transmitted.
  • the software may be distributed over networked computer systems so that they may be stored or executed in a distributed manner.
  • Software and data may be stored on one or more computer readable recording media.
  • the method according to the embodiment may be embodied in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the media may be those specially designed and constructed for the purposes of the embodiments, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tape, optical media such as CD-ROMs, DVDs, and magnetic disks, such as floppy disks.
  • Examples of program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the embodiments, and vice versa.

Abstract

이기종 셀룰러 네트워크 시스템 내의 매크로셀에서의 상향링크의 간섭을 회피하는 위한 방법 및 장치가 제공된다. 펨토셀 기지국은 매크로셀에서의 상향링크의 간섭의 정도를 계산하고, 간섭이 강한지 여부를 판단한다. 매크로셀에서의 상향링크의 간섭이 강한 경우, 펨토셀 기지국은 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 변경한다.

Description

매크로 간섭 회피를 위한 방법 및 장치
아래의 실시예들은 이기종 셀룰러 네트워크 시스템에서의 통신에 관한 것으로, 보다 상세히는 이기종 셀룰러 네트워크 시스템 내의 매크로셀에서의 상향링크의 간섭을 회피하는 방법 및 장치가 개시된다.
이기종 셀룰러(cellular) 네트워크(network)는 매크로셀(macrocell) 및 펨토셀(Femtocell)을 포함하는 셀룰러 네트워크이다. 이기종 셀룰러 네트워크는 매크로셀 내의 음영 지역 및 실내 지역에 펨토셀을 설치함으로써 단말의 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
펨토셀은 1) 허용된 단말에게만 접속을 허락하는 폐쇄된 펨토셀(closed femtocell) 및 2) 모든 단말에게 접속을 허락하는 개방된 펨토셀(open femtocell)로 구분될 수 있다.
폐쇄된 펨토셀은 허용된 단말의 성능을 향상시킬 수 있으며, 보안에 있어서 우수한 특성을 보일 수 있다. 따라서, 폐쇄된 펨토셀은 이기종 셀룰러 네트워크에서 널리 사용된다.
폐쇄된 펨토셀에서는 매크로셀 및 펨토셀 간의 간섭이 펨토셀의 성능을 저하시키는 가장 큰 문제로 나타날 수 있다. 상기의 문제를 해결하기 위한 몇 가지 방법이 존재한다.
첫 번째 방법은, 매크로셀의 주파수 자원 및 펨토셀의 주파수 자원이 서로 직교하도록 상기의 주파수 자원들을 할당하는 방법이다. 상기의 방법은 매크로셀 및 펨토셀 간의 간섭을 제공할 수 있다. 그러나, 주파수 자원의 사용의 제한 때문에, 매크로셀 및 펨토셀 각각의 성능이 한계를 가질 수 있다.
두 번째 방법은 주파수 자원 중 일부를 매크로셀 및 팸토셀이 함께 사용할 수 있는 공유 주파수 자원으로 할당하고, 나머지 일부를 매크로셀 또는 팸토셀에 의해서만 사용될 수 있는 전용 주파수 자원으로 할당하는 방법이다. 상기의 방법이 사용되면 매크로셀 및 팸토셀 각각이 전체의 주파수 자원을 사용할 수는 없다.
따라서, 매크로셀 및 팸토셀 각각이 전체의 주파수 자원을 사용하면서도, 서로 간의 간섭을 회피함으로써 이기종 셀룰러 네트워크 내에서의 통신 성능을 향상시킬 수 있는 방법이 제시될 필요가 있다.
일 실시예는 매크로셀에서의 상향링크의 간섭이 강할 경우, 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 변경하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 실시예는 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 변경하고, 매크로 단말로부터 매크로 기지국으로 전송되어야 할 매크로 데이터를 중계하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 측에 따르면, 펨토셀 기지국의 통신 방법에 있어서, 매크로 상향링크에 의한 간섭이 상기 펨토셀 기지국의 펨토셀의 성능에 영향을 미치는 정도에 기반하여 상기 펨토셀의 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할지 여부를 결정하는 단계, 상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계 및 상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계를 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법이 제공될 수 있다.
상기 결정하는 단계는, 미리 정해진 시간 구간 내의 시점들 각각에서의 수신 간섭-대-잡음 비들에 기반하여 상기 영향을 미치는 정도를 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 결정하는 단계는, 상기 펨토셀 상향링크 프레임 및 상기 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경함으로써 상기 성능의 이득이 획득되는지 여부를 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 기지국의 통신 방법은, 매크로셀 단말에 대한 정보의 요청을 매크로셀 기지국에 전송하는 단계 및 상기 매크로셀 기지국으로부터 상기 요청에 대한 응답을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 기지국의 통신 방법은, 상기 펨토셀 상향링크 프레임 및 상기 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 상향링크 프레임은 펨토셀 단말로부터 상기 펨토셀 기지국으로 전송되는 펨토셀 업링크 데이터를 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 하향링크 프레임은 상기 펨토셀 기지국으로부터 상기 펨토셀 단말로 전송되는 펨토셀 하향링크 데이터를 포함할 수 있다.
상기 서로 변경된 순서에 따른 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송은 상기 매크로셀 기지국의 매크로셀 하향링크 프레임 전송이 수행되는 중에 수행될 수 있다.
상기 서로 변경된 순서에 따른 상기 펨토셀 하향링크 전송은 상기 매크로셀 기지국의 매크로셀 상향링크 프레임 전송이 수행되는 중에 수행될 수 있다.
상기 펨토셀 기지국의 통신 방법은, 매크로셀 단말로부터 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 매크로 데이터에 대한 중계의 요청을 상기 매크로셀 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 기지국의 통신 방법은, 상기 매크로셀 단말로부터 상기 매크로 데이터를 수신하는 단계 및 상기 매크로 데이터를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계 및 상기 매크로 데이터를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계는 중첩 부호화 기법을 사용함으로써 동시에 수행될 수 있다.
다른 일 측에 따르면, 매크로 상향링크에 의한 간섭이 상기 펨토셀 기지국의 펨토셀의 성능에 영향을 미치는 정도에 기반하여 상기 펨토셀의 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할지 여부를 결정하는 처리부 및 상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송을 처리하고, 상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 네트워킹부를 포함하는, 펨토셀 기지국이 제공될 수 있다.
또 다른 일 측에 따르면, 매크로셀 기지국의 통신 방법에 있어서, 복수 개의 펨토셀 기지국들 각각으로부터 펨토셀 업링크 프레임 및 펨토셀 다운링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 수신하는 단계, 상기 복수 개의 펨토셀 기지국들 중 상기 펨토셀 업링크 프레임 및 상기 펨토셀 다운링크 프레임 간의 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 중 매크로 데이터를 중계를 할 중계 펨토셀 기지국으로서 선택하는 단계, 상기 중계의 요청을 상기 중계 펨토셀 기지국으로 전송하는 단계 및 상기 중계 펨토셀 기지국에 대한 정보를 매크로셀 단말에게 전송하는 단계를 포함하고, 상기 매크로 데이터는 상기 매크로 단말로부터 상기 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 데이터인, 매크로셀 기지국의 통신 방법이 제공될 수 있다.
상기 중계 펨토셀 기지국은 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 각각으로부터 상기 매크로셀 기지국으로의 SNR들 중 최대의 SNR에 대응하는 펨토셀 기지국일 수 있다.
또 다른 일 측에 따르면, 복수 개의 펨토셀 기지국들 각각으로부터 펨토셀 업링크 프레임 및 펨토셀 다운링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 수신하는 네트워킹부 및 상기 복수 개의 펨토셀 기지국들 중 상기 펨토셀 업링크 프레임 및 상기 펨토셀 다운링크 프레임 간의 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 중 매크로 데이터를 중계를 할 중계 펨토셀 기지국으로서 선택하는 처리부를 포함하고, 상기 네트워킹부는 상기 중계의 요청을 상기 중계 펨토셀 기지국으로 전송하고, 상기 중계 펨토셀 기지국에 대한 정보를 매크로셀 단말에게 전송하고, 상기 매크로 데이터는 상기 매크로 단말로부터 상기 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 데이터인, 메크로셀 기지국이 제공될 수 있다.
매크로셀에서의 상향링크의 간섭이 강할 경우, 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 변경하는 방법 및 장치가 제공된다. 펨토셀 기지국은 자신의 성능에 영향을 미치는 간섭을 인지하고, 프레임 간의 순서의 변경을 통해 상기의 간섭을 회피함으로써 자신의 성능을 향상시킬 수 있다.
펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 변경하고, 매크로 단말로부터 매크로 기지국으로 전송되어야할 매크로 데이터를 중계하는 방법 및 장치가 제공된다.
도 1은 일 실시예에 따른 이기종 셀룰러 네트워크 시스템을 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따른 fBS의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 mBS의 블록도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 이기종 셀룰러 네트워크 시스템의 통신 방법을 설명하는 신호 흐름도이다.
도 5는 일 예에 따른 이기중 셀룰러 네트워크 내에서의 프레임들을 설명한다.
도 6은 일 예에 따른 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대를 분할하는 방법을 설명한다.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 일 실시예에 따른 이기종 셀룰러 네트워크 시스템을 도시한다.
이기종 셀룰러 네트워크 시스템(100)은 매크로셀 기지국(macrocell Base Station; mBS)(110), 하나 이상의 펨토셀 기지국(femtocell Base Station; fBS)들 및 하나 이상의 단말(Mobile Station; MS)들을 포함할 수 있다.
도 1에서, 본 발명의 실시예에서 제안된 스킴에 따른 통신은 점선 화살표로 표시되었고, 통상적인 스킴에 따른 통신은 실선 화살표로 표시되었다.
도 1에서, 하나 이상의 fBS들로서, 제1 fBS(120), 제2 fBS(130) 및 제3 fBS(140)가 도시되었다. 제1 fBS(120), 제2 fBS(130) 및 제3 fBS(140)는 각각 제1 펨토셀(122)의 fBS, 제2 펨토셀(132)의 fBS 및 제3 펨토셀(142)의 fBS일 수 있다.
이기종 셀룰러 네트워크의 단말은, mBS(110)과 통신하는 매크로 단말(macro Mobile Station; mMS) 또는 펨토셀 기지국과 통신하는 팸토 단말(femto Mobile Station; fMS)일 수 있다. 도 1에서, mBS(150), 제1 펨토셀(122)의 제1 fMS(160), 제2 펨토셀(132)의 제2 fMS(170), 제3 펨토셀(132)의 제3 fMS(180)이 도시되었다.
mMS(150) 및 mBS(110) 간의 매크로 상향링크(uplink; UL)에 의해 펨토셀로의 간섭이 발생할 수 있다. mMS(150) 및 mBS(110) 간의 실선 화살표는 상기의 매크로 UL에서의 통신을 나타낼 수 있다. 상기의 간섭이 펨토셀들 각각의 성능에 영향을 미치는 정도들은 mMS(150) 및 fBS들 각각 간의 거리들에 따라 서로 상이할 수 있다. 펨토셀의 성능에 영향을 미칠 정도의 간섭을 강한 간섭으로 명명한다. 여기서, 펨토셀의 성능은 펨토셀 또는 fBS의 데이터 통신에 있어서의 성능일 수 있다.
도 1에서, 매크로 UL은 제1 펨토셀(122) 및 제2 펨토셀(132)에 강한 간섭을 미치는 것으로 도시되었다.
매크로 UL에 의해 강한 간섭을 받는 펨토셀의 fBS는, 후술될 본 발명의 실시예에서 제안된 스킴에 따라 fMS, mMS 및 mBS 중 하나 이상과 통신할 수 있다. 매크로 UL에 의해 강한 간섭을 받지 않는 펨토셀의 fBS는 통상적인 스킴에 따라 fMS, mMS(150) 및 mBS(110) 중 하나 이상과 통신할 수 있다.
본 발명의 실시예에서 제안된 스킴에 따라 통신하는 fBS들 중 하나의 선택된 fBS는 mMS(150)로부터 mBS(110)로의 데이터의 통신을 중계(relay)할 수 있다. 도 1에서, 제1 fBS(120)가 상기의 중계를 위한 fBS로 선택되었다.
mMS(150)로부터 제1 fBS(120)로의 점선 화살표 및 제1 fBS(120)로부터 mBS(110)로의 점선 화살표는 상기의 중계에 관련된 통신을 나타낼 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른 fBS의 블록도이다.
fBS(200)는 도 1을 참조하여 전술된 제1 fBS(120), 제2 fBS(130) 또는 제3 fBS(140)일 수 있다.
fBS(200)는 처리부(processor)(210) 및 네트워킹부(networking unit)(220)를 포함할 수 있다.
처리부(210)는 범용(general) 프로세서, 통신용 프로세서, 시스템 칩(chip) 또는 서버(server)일 수 있다. 처리부(210)는 fBS(200)의 동작에 필요한 작업을 처리할 수 있다.
네트워킹부(220)는 네트워크 칩 또는 안테나(antenna)일 수 있다. 네트워킹부(220)는 무선 통신용 안테나일 수 있다. 네트워킹부(220)는 fBS(200)의 데이터 송수신에 필요한 작업을 처리할 수 있으며, 데이터 송수신을 위한 신호를 전송하거나 수신할 수 있다. 처리부(210)는 네트워킹부(220)를 제어함으로써 fBS(200)의 동작에 필요한 데이터를 송수신할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 mBS의 블록도이다.
mBS(300)는 처리부(310) 및 네트워킹부(320)를 포함할 수 있다. mBS(300)는 도 1을 참조하여 전술된 mBS(110)일 수 있다.
처리부(310)는 범용 프로세서, 통신용 프로세서, 시스템 칩(chip) 또는 서버일 수 있다. 처리부(310)는 mBS(300)의 동작에 필요한 작업을 처리할 수 있다.
네트워킹부(320)는 네트워크 칩 또는 안테나일 수 있다. 네트워킹부(320)는 무선 통신용 안테나일 수 있다. 네트워킹부(320)는 fBS(200)의 데이터 송수신에 필요한 작업을 처리할 수 있으며, 데이터 송수신을 위한 신호를 전송하거나 수신할 수 있다. 처리부(310)는 네트워킹부(320)를 제어함으로써 mBS(300)의 동작에 필요한 데이터를 송수신할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 이기종 셀룰러 네트워크 시스템의 통신 방법을 설명하는 신호 흐름도이다.
하기의 단계들(410, 415, 420, 425, 430, 435)에서, fBS(200)의 처리부(210)는 매크로 UL에 의한 간섭이 fBS(200)의 펨토셀의 성능에 영향을 미치는 정도에 기반하여 펨토셀의 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 다운링크(downlink; DL) 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할지 여부를 결정할 수 있다.
단계(410)에서, fBS(200)의 처리부(210)는 이기종 셀룰러 네트워크 시스템(100) 내의 매크로 UL에 의한 간섭이 fBS(200)의 펨토셀에 성능에 영향을 미치는 정도를 계산할 수 있다. 이하, 이기종 셀룰러 네트워크 시스템(100) 내의 매크로 UL에 의한 간섭이 fBS(200)의 펨토셀에 성능에 영향을 미치는 정도를 간섭 정도로 약술한다. 여기서, 펨토셀의 성능은 펨토셀 내에서의 통신의 성능일 수 있다. 예컨대, 펨토셀의 성능은 펨토셀 UL의 데이터율(rate) 및 펨토셀 DL의 데이터율 중 하나 이상일 수 있다.
처리부(210)는 하기의 수학식 1에 기반하여 간섭 정도를 계산할 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000001
여기서,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000002
는 시점 t에서의 수신 간섭-대-잡음 비(Interference-to-Noise Ratio)이 문턱 값(threshold value)을 초과하는지 여부에 따라 결과 값이 정해지는 지시 함수일 수 있다. 수신 INR에서의 간섭은 매크로 UL 간섭일 수 있다. 즉,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000003
의 값은 시점 t에서의 INR이 문턱 값을 초과하면 1일 수 있고, 그렇지 않으면 0일 수 있다. 시점 t는 시각일 수 있다. T는 미리 정해진 시간 구간의 길이일 수 있다. T는 측정의 기준이 되는 임의의 시간 구간일 수 있다. t는 T 내의 일 시점일 수 있다.
처리부(210)는 미리 정해진 시간 구간 내의 시점들 각각에서의 문턱 값 이상인 수신 INR들의 개수에 기반하여 간섭 정도를 계산할 수 있다. 말하자면, 처리부(210)는 미리 정해진 시간 구간 내의 시점들 각각에서의 수신 INR들에 기반하여 매크로 UL에 의한 간섭이 fBS(200)의 펨토셀에 성능에 영향을 미치는 정도를 계산할 수 있다.
단계(415)에서, 처리부(210)는 계산된 간섭 정도에 기반하여 매크로 UL에 의한 간섭이 강한 간섭인지 여부를 판단할 수 있다.
처리부(210)는 수학식 1
Figure PCTKR2013005806-appb-I000004
의 값이 이기종 셀룰러 네트워크 시스템에서 요구되는 거짓 정보 확률(false alarm probability)
Figure PCTKR2013005806-appb-I000005
보다 더 큰 경우 매크로 UL에 의한 간섭이 강한 간섭인 것으로 판단할 수 있고, 그렇지 않은 경우 매크로 UL에 의한 간섭이 강한 간섭이 아닌 것으로 판단할 수 있다.
매크로 UL에 의한 간섭이 강한 간섭이 아닌 경우, 하기의 단계들(420 내지 485)은 수행되지 않을 수 있고, fBS(200)는 통상적인 스킴에 따라 fMS, mMS(150) 및 mBS(110) 중 하나 이상과 통신할 수 있다.
매크로 UL에 의한 간섭이 강한 간섭인 경우, 하기의 단계들(420 내지 485)이 수행될 수 있다.
단계(420)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 강한 간섭을 미치는 임의의 mMS에 대한 정보의 요청을 mBS(300)의 네트워킹부(320)로 전송할 수 있다. 여기서, 강한 간섭을 미치는 임의의 mMS는 mMS(150)를 포함할 수 있다. fBS(200)는 mBS(110)가 강한 간섭을 미치는 mMS를 구분할 수 있게 하는 정보를 mBS(110)로 전송할 수 있다. 여기서, 구분할 수 있게 하는 정보는 간섭이 미치는 시간의 정보 또는 주파수 위치의 정보일 수 있다.
단계(425)에서, mBS(300)의 네트워킹부(320)는 mMS(150)에 대한 정보의 요청에 대한 응답을 fBS(200)의 네트워킹부(220)로 전송할 수 있다.
mMS(150)에 대한 정보는 1) mMS(150)의 단말 식별자(identifier; ID), 2) mMS(150)의 동작 시각에 대한 정보, 3) mMS(150)가 사용하는 주파수에 대한 정보, 4) mMS(150)가 사용하는 주파수의 번호 및 5) mMS(150)의 데이터율 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
mMS(150)에 대한 정보는 후술될 단계들(430 및 435)에서 사용될 수 있다.
단계(430)에서, fBS(200)의 처리부(210)는 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경함으로써 펨토셀의 성능의 이득이 획득되는지 여부를 판단할 수 있다.
처리부(210)는 하기의 수학식 2의 값 및 수학식 3의 값을 비교함으로써 펨토셀의 성능의 이득이 획득되는지 여부를 판단할 수 있다. 처리부(210)는 수학식 2의 값이 수학식 3의 값보다 더 큰 경우 펨토셀의 성능의 이득이 획득되는 것으로 판단할 수 있고, 그렇지 않은 경우 펨토셀의 성능의 이득이 획득되지 않는 것으로 판단할 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000006
여기서,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000007
는 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경함으로써 획득될 수 있는 fMS(405) f로부터 fBS(200) z로의 기대되는 데이터율일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000008
는 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프로엠 간의 순서를 서로 변경하기 전에 측정된 fMS(405) f로부터 fBS(200) z로의 평균 데이터율일 수 있다.
단계(435)에서, 처리부(210)는 단계(430)에서의 판단의 결과에 기반하여 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서 변경 여부를 결정할 수 있다.
처리부(210)는 펨토셀의 성능의 이득이 획득되는 것으로 판단한 경우 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경할 것으로 결정할 수 있다. 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경할 것으로 결정된 경우, 하기의 단계들(440 내지 485)이 수행될 수 있다. 처리부(210)는 펨토셀의 성능의 이득이 획득되지 않는 것으로 판단한 경우 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경하지 않을 것으로 결정할 수 있다. 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경하지 않을 것으로 결정된 경우, 하기의 단계들(440 내지 485)이 수행되지 않을 수 있다.
단계(440)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 mBS(300)의 네트워킹부(320)로 전송할 수 있다.
fBS(200)의 처리부(210)는 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경할 경우에만 네트워킹부(220)를 통해 상기의 순서 변경 여부에 대한 정보를 전송할 수도 있다.
단계(450)에서, mBS(300)의 처리부(310)는 매크로 데이터의 중계를 할 중계 펨토셀 또는 중계 fBS를 선택할 수 있다. 매크로 데이터는 매크로셀 UL 데이터일 수 있다.
매크로 데이터는 mMS(150)로부터 mBS(300)의 네트워킹부(320)로 전송되어야 할 데이터일 수 있다. 매크로 데이터의 중계는 fBS(200)의 네트워킹부(220)가 mMS(150)로부터 매크로 데이터를 수신하고, 수신된 매크로 데이터를 mBS(300)의 네트워킹부(330)로 전달하는 것을 의미할 수 있다.
fBS(200)는 복수 개일 수 있다. 예컨대, fBS(200)는 도 1을 참조하여 전술된 제1 fBS(120), 제2 fBS(130) 및 제3 fBS(140)일 수 있다. 또한, fMS(405)는 도 1을 참조하여 전술된 제1 fMS(160), 제2 fMS(170) 및 제3 fMS(180)일 수 있다.
fBS(200)에 관련된 단계들(410,415, 420, 425, 430, 435, 440, 460, 465, 470, 475, 480 및 485)은 복수 개의 fBS들 각각에 의해 수행될 수 있다. 예컨대, 전술된 단계(440)에서 복수 개의 fBS들의 네트워킹부들은 각각 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 mBS(300)의 네트워킹부(320)로 전송할 수 있다.
mBS(300)의 처리부(310)는 복수 개의 fBS들 중 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경한다는 정보를 전송한 fBS들 중 하나의 fBS를 매크로 데이터의 중계를 할 중계 fBS로서 선택할 수 있다.
mBS(300)의 처리부(310)는 하기의 수학식 4에 기반하여 중계 펨토셀을 선택할 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000009
여기서, fBS z는 복수 개의 fBS들 중 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 변경한다는 정보를 전송한 fBS들 중 하나의 fBS일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000010
는 fBS z로부터 mBS b로의 SNR일 수 있다. t는 중계 펨토셀의 선택의 기준이 되는 시점일 수 있다.
처리부(310)는 상기의 수학식 4에 기반하여 중계 fBS를 선택할 수 있다. 말하자면, 처리부(310)는 프레임 간의 순서를 변경한다는 정보를 전송한 fBS들 각각으로부터 mBS(110)로의 SNR들 중 최대의 SNR에 대응하는 fBS를 중계 fBS로서 선택할 수 있다.
단계(460)에서, mBS(300)의 네트워킹부(320)는 변경된 순서로의 동작 요청을 fBS(200)의 네트워킹부(220) 및 mMS(150) 각각에게 전송할 수 있다. 여기서, 변경된 순서로의 동작 요청은 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경할 것을 요청하는 것일 수 있다.
상기의 변경된 순서로의 동작 요청은 동작이 수행될 스케쥴링(scheduling) 시점에 대한 정보를 포함할 수 있다. fBS(200)는 상기의 스케쥴링 시점에서 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할 수 있다. 여기서, 스케쥴링 시점은 특정한 연속적인 팸토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임에 대응하는 시간대일 수 있다.
fBS(200)가 중계 fBS로 선택된 경우, 변경된 순서로의 동작 요청은 매크로 데이터의 중계의 요청을 포함할 수 있다. 즉, 단계(460)에서 mBS(300)의 네트워킹부(320)는 매크로 데이터의 중계의 요청을 중계 fBS으로 전송할 수 있다.
또한, mMS(150)로 전송되는 변경된 순서로의 동작 요청은 중계 fBS에 대한 정보를 포함할 수 있다. mMS(150)는 중계 fBS에 대한 정보를 사용하여 후술된 단계(470)에서 매크로 데이터를 전송할 fBS(200)를 식별할 수 있다.
단계(465)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 상기의 변경된 순서로의 동작 요청을 fMS(405)에게 전달할 수 있다.
fBS(200)이 중계 fBS인 경우, 하기의 단계들(470 및 485)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 매크로 데이터의 중계를 처리할 수 있다.
단계(470)에서, mMS(150)는 매크로 데이터를 상기의 매크로 데이터를 중계하는 중계 fBS인 fBS(200)의 네트워킹부(220)로 전송할 수 있다.
단계(475)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 서로 변경된 순서에 따라 펨토셀 UL 프레임의 전송을 처리할 수 있다. 펨토셀 UL 프레임은 fMS(405)로부터 fBS(200)로 전송되는 펨토셀 UL 데이터를 포함할 수 있다. fMS(405)는 펨토셀 UL 데이터를 fBS(200)의 네트워킹부(220)로 전송할 수 있다.
fBS(200)이 중계 fBS인 경우, fB(200)는 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대 중 일부를 분할하여, 분할된 일부의 시간대를 매크로 데이터의 중계 전송을 위해 사용할 수 있다. 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대를 펨토셀 UL 데이터 및 매크로 데이터를 전송하기 위한 시간대들로 분할하는 구체적인 방법이 하기에서 도 6을 참조하여 상세히 설명된다.
단계(480)에서, fBS(200)의 네트워킹부(220)는 서로 변경된 순서에 따라 펨토셀 DL 프레임의 전송을 처리할 수 있다. 펨토셀 DL 프레임은 fBS(200)로부터 fMS(405)로 전송되는 펨토셀 DL 데이터를 포함할 수 있다. fBS(200)의 네트워킹부(220)는 펨토셀 DL 데이터를 fMS(405)로 전송할 수 있다.
단계(485)에서, 매크로 데이터를 중계하는 중계 fBS인 fBS(200)는 매크로 데이터를 mBS(300)로 전송할 수 있다.
단계(480) 및 단계(485)는 중첩 부호화 기법을 사용함으로써 동시에 수행될 수 있다. fBS(200)의 처리부(210)는 중첩 부호화 기법을 사용하여 네트워킹부(220)를 제어함으로써 펨토셀 DL 프레임의 전송을 처리하는 동시에 매크로 데이터를 mBS(300)로 전송할 수 있다.
처리부(210)는 하기의 수학식 5에 기반하여 중첩 부호화 기법에 대한 전력 할당을 결정할 수 있다. 여기서, 전력 할당은 펨토셀 DL 데이터를 전송하기 위해 사용되는 제1 전력 및 매크로 데이터를 전송하기 위해 사용되는 제2 전력 간의 비율을 결정하는 것일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000011
여기서,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000012
는 시점 t에서의 펨토셀 DL 데이터의 전송에 사용되는 제1 전력의 전체 전력에 대한 할당 비율일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000013
는 시점 t에서의 fBS(200) z로부터 mBS(300) b로의 SNR일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000014
는 시점 t에서의 fMS(405) f로부터 fBS(200) z로의 INR일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000015
는 미리 정해진 시간 구간 T에서의 mMS(150) m 으로부터 mBS(300) b로의 평균 SINR일 수 있다.
즉, 제1 전력의 전체 전력에 대한 할당 비율 및 제2 전력의 전체 전력에 대한 할당 비율은
Figure PCTKR2013005806-appb-I000016
,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000017
Figure PCTKR2013005806-appb-I000018
중 하나 이상에 기반하여 결정될 수 있다.
전술된 단계들(410 내지 485)는 반복해서 수행될 수 있다. 또한, 단계들(465 내지 485)에서 단계들(420, 425, 440, 460 및 465)이 수행될 수 있다. 예컨대, 단계(465)는 이전에 수행된 단계(480)를 통해 처리될 수 있다.
도 5는 일 예에 따른 이기중 셀룰러 네트워크 내에서의 프레임들을 설명한다.
도 5에서, x 축은 시간 축일 수 있다. 시간대는 스케쥴링 시점 s1, s2, s3 및 s4로 구분되었다. y 축 상의 행들은 각각 mBS(110)의 프레임들, 제1 fBS(120)의 프레임들, 제2 fBS(130)의 프레임들, 및 제3 fBS(140)의 프레임들을 나타낼 수 있다.
프레임은 사각형으로 표시되었다. 프레임 상단의 UL은 프레임이 UL 프레임임을 나타낸다. 프레임 상단의 DL은 프레임이 DL 프레임임을 나타낸다.
제1 fBS(120) 및 제2 fBS(130)는 스케쥴링 시점 s3에서 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경한다.
제3 fBS(140)는 펨토셀 DL 프레임 및 펨토셀 UL 프레임 간의 원래의 순서를 유지한다.
ta는, mBS(300)의 네트워킹부(320)가 변경된 순서로의 동작 요청을 fBS(200)의 네트워킹부(220) 및 mMS(150) 각각에게 전송하는 단계(460)가 수행되는 시점일 수 있다.
s3는 변경된 순서로의 동작이 수행된 스케쥴링 시점일 수 있다. 즉, 단계(460)에서 변경된 순서로의 동작 요청을 수신한 제1 fBS(120) 및 제2 fBS(130)는 스케쥴링 시점 s3에서 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 순서를 서로 변경할 수 있다.
제1 프레임(512)은 단계(470)에서 mMS(150)로부터 제1 fBS(120)로 전송되는 매크로 데이터를 포함하는 프레임일 수 있다.
제2 프레임(514)은 단계(475)에서 fMS(405)로부터 제1 fBS(120)로 전송되는 펨토셀 UL 데이터를 포함하는 펨토셀 UL 프레임일 수 있다.
제1 프레임(512) 및 제2 프레임(514)을 위해 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대가 분할될 수 있다. 상기의 분할의 구체적인 방법이 하기에서 도 6을 참조하여 상세히 설명된다.
제3 프레임(516)은 단계(480) 및 단계(485)에서 중첩 부호화 기법을 사용함으로써 동시에 전송되는 프레임일 수 있다. 상기의 프레임은 제1 fBS(120)로부터 fMS(405)로 전송되는 펨토셀 DL 데이터 및 제1 fBS(120)로부터 mBS(300)로 전송되는 매크로 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 상기의 프레임은 팸토셀 DL 프레임일 수 있다.
제4 프레임(522)은 단계(475)에서 fMS(405)로부터 제2 fBS(130)로 전송되는 펨토셀 UL 데이터를 포함하는 펨토셀 UL 프레임일 수 있다.
제5 프레임(524)은 단계(480)에서 제2 fBS(130)로부터 fMS(405)로 전송되는 펨토셀 DL 데이터를 포함하는 펨토셀 DL 프레임일 수 있다.
도 5를 참조하면, 펨토셀 UL 프레임 및 펨토셀 DL 프레임 간의 원래의(즉, 변경되지 않은) 순서는, 예컨대 S2에서 수행되는 전송과 같이, 매크로셀 UL 프레임 전송이 수행되는 중에 펨토셀 UL 프레임 전송이 수행되고, 매크로셀 DL 프레임 전송이 수행되는 중에 펨토셀 DL 프레임 전송이 수행되는 것일 수 있다. 또한, 예컨대 S3에서의 제1 fBS(120) 및 제2 fBS(130)에서 수행되는 전송과 같이, 서로 변경된 순서에 따른 펨토셀 UL 프레임의 전송은 매크로셀 DL 프레임이 전송되는 중에 수행될 수 있다. 또한, 서로 변경된 순서에 따른 펨토셀 DL 전송은 매크로셀 UL 프레임이 전송되는 중에 수행될 수 있다.
도 6은 일 예에 따른 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대를 분할하는 방법을 설명한다.
펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대는, 도 5를 참조하여 전술된 제1 프레임(512) 및 제2 프레임(514)를 위해 분할될 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000019
는 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대 중 제1 프레임(512)을 위해 할당된 시간대의 비율을 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000020
는 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 시간대 중 제2 프레임(514)을 위해 할당된 시간대의 비율을 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000021
는 하기의 수학식 6에 기반하여 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000022
여기서,
Figure PCTKR2013005806-appb-I000023
는 UL 프레임 시간동안 mMS(150) m으로부터 fBS(200) z로의 기대되는 데이터율일 수 있다.
Figure PCTKR2013005806-appb-I000024
는 UL 프레임 시간동안 mMS(150) m으로부터 mBS(300) b로의 측정된 평균 데이터율일 수 있다.
즉, 펨토셀 UL 프레임을 위해 할당된 전체 시간대에 대한 매크로 데이터의 전송을 위해 분할된 시간대의 비율은 전술된
Figure PCTKR2013005806-appb-I000025
Figure PCTKR2013005806-appb-I000026
중 하나 이상에 기반하여 계산 및 결정될 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

Claims (14)

  1. 펨토셀 기지국의 통신 방법에 있어서,
    매크로 상향링크에 의한 간섭이 상기 펨토셀 기지국의 펨토셀의 성능에 영향을 미치는 정도에 기반하여 상기 펨토셀의 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할지 여부를 결정하는 단계;
    상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계; 및
    상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계
    를 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    미리 정해진 시간 구간 내의 시점들 각각에서의 수신 간섭-대-잡음 비들에 기반하여 상기 영향을 미치는 정도를 계산하는 단계
    를 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 결정하는 단계는,
    상기 펨토셀 상향링크 프레임 및 상기 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경함으로써 상기 성능의 이득이 획득되는지 여부를 판단하는 단계
    를 포함하는, 펨토셀 기지국의 동작 방법
  4. 제3항에 있어서,
    매크로셀 단말에 대한 정보의 요청을 매크로셀 기지국에 전송하는 단계; 및
    상기 매크로셀 기지국으로부터 상기 요청에 대한 응답을 수신하는 단계
    를 더 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 펨토셀 상향링크 프레임 및 상기 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계
    를 더 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 펨토셀 상향링크 프레임은 펨토셀 단말로부터 상기 펨토셀 기지국으로 전송되는 펨토셀 업링크 데이터를 포함하고,
    상기 펨토셀 하향링크 프레임은 상기 펨토셀 기지국으로부터 상기 펨토셀 단말로 전송되는 펨토셀 하향링크 데이터를 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 서로 변경된 순서에 따른 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송은 상기 매크로셀 기지국의 매크로셀 하향링크 프레임 전송이 수행되는 중에 수행되고,
    상기 서로 변경된 순서에 따른 상기 펨토셀 하향링크 전송은 상기 매크로셀 기지국의 매크로셀 상향링크 프레임 전송이 수행되는 중에 수행되는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    매크로셀 단말로부터 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 매크로 데이터에 대한 중계의 요청을 상기 매크로셀 기지국으로부터 수신하는 단계
    를 더 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 매크로셀 단말로부터 상기 매크로 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 매크로 데이터를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계
    를 더 포함하는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 단계 및 상기 매크로 데이터를 매크로셀 기지국으로 전송하는 단계는 중첩 부호화 기법을 사용함으로써 동시에 수행되는, 펨토셀 기지국의 통신 방법.
  11. 매크로 상향링크에 의한 간섭이 상기 펨토셀 기지국의 펨토셀의 성능에 영향을 미치는 정도에 기반하여 상기 펨토셀의 펨토셀 상향링크 프레임 및 펨토셀 하향링크 프레임 간의 순서를 서로 변경하여 동작할지 여부를 결정하는 처리부; 및
    상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 상향링크 프레임의 전송을 처리하고, 상기 서로 변경된 순서에 따라 상기 펨토셀 하향링크 프레임의 전송을 처리하는 네트워킹부
    를 포함하는, 펨토셀 기지국.
  12. 매크로셀 기지국의 통신 방법에 있어서,
    복수 개의 펨토셀 기지국들 각각으로부터 펨토셀 업링크 프레임 및 펨토셀 다운링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수 개의 펨토셀 기지국들 중 상기 펨토셀 업링크 프레임 및 상기 펨토셀 다운링크 프레임 간의 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 중 매크로 데이터를 중계를 할 중계 펨토셀 기지국으로서 선택하는 단계;
    상기 중계의 요청을 상기 중계 펨토셀 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 중계 펨토셀 기지국에 대한 정보를 매크로셀 단말에게 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 매크로 데이터는 상기 매크로 단말로부터 상기 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 데이터인, 매크로셀 기지국의 통신 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 중계 펨토셀 기지국은 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 각각으로부터 상기 매크로셀 기지국으로의 SNR들 중 최대의 SNR 에 대응하는 펨토셀 기지국인, 매크로셀 기지국의 통신 방법.
  14. 복수 개의 펨토셀 기지국들 각각으로부터 펨토셀 업링크 프레임 및 펨토셀 다운링크 프레임 간의 순서 변경 여부에 대한 정보를 수신하는 네트워킹부; 및
    상기 복수 개의 펨토셀 기지국들 중 상기 펨토셀 업링크 프레임 및 상기 펨토셀 다운링크 프레임 간의 상기 순서를 변경한다는 정보를 전송한 펨토셀 기지국들 중 매크로 데이터를 중계를 할 중계 펨토셀 기지국으로서 선택하는 처리부
    를 포함하고,
    상기 네트워킹부는 상기 중계의 요청을 상기 중계 펨토셀 기지국으로 전송하고, 상기 중계 펨토셀 기지국에 대한 정보를 매크로셀 단말에게 전송하고,
    상기 매크로 데이터는 상기 매크로 단말로부터 상기 매크로셀 기지국으로 전송되어야 하는 데이터인, 메크로셀 기지국.
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