WO2014069941A1 - 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2014069941A1
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interference
signal
antenna group
terminal
base station
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PCT/KR2013/009856
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유형열
김윤선
이효진
지형주
이주호
최승훈
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/068Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using space frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for measuring interference in a communication system, and more particularly, to a method and apparatus for measuring downlink interference in a distributed antenna system.
  • High Speed Downlink Packet Access HSDPA
  • High Speed Uplink Packet Access HSUPA
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • 3GPP2 HRPD 3rd Generation Partnership Project 2
  • Various mobile communication standards have been developed to support high-speed, high-quality wireless packet data transmission services, such as Packet Data (IEEE) and 802.16 from Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • the LTE system was developed to efficiently support high-speed wireless packet data transmission.
  • the LTE system can maximize the capacity of the wireless system by utilizing various wireless access technologies.
  • the LTE-A system is an advanced wireless system of the LTE system. In comparison, it can provide improved data transfer capability.
  • the LTE system generally refers to base stations and terminals corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP standards organizations
  • the LTE-A system refers to base stations and terminals corresponding to Release 10 of 3GPP standards organizations. After the standardization of the system, it is based on this and standardization on subsequent releases with improved performance.
  • the 3rd and 4th generation wireless packet data communication systems such as HSDPA, HSUPA, HRPD, LTE / LTE-A, etc. are used for adaptive modulation and coding (AMC) and channel sensitive scheduling to improve transmission efficiency.
  • AMC adaptive modulation and coding
  • the transmitter can adjust the amount of data to be transmitted according to the channel condition. For example, if the channel condition is not good, the transmitter reduces the amount of data to be transmitted to match the reception error probability to a desired level. By increasing the amount of data to be received, the probability of receiving error can be effectively transmitted while a large amount of information can be achieved.
  • the channel sensitive scheduling resource management method increases the system capacity compared to allocating and serving a channel to one user because the transmitter selectively services a user having a good channel condition among multiple users. This increase in capacity is called the multi-user diversity gain.
  • the AMC method and the channel sensitive scheduling method may apply appropriate modulation and coding schemes at the time when it is determined to be the most efficient by receiving partial channel state information from the receiver.
  • Such an AMC method may include a function of determining the number or rank of spatial layers of a signal to be transmitted when used with a multiple input multiple output (MIMO) transmission scheme.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the AMC method considers the number of layers to be transmitted using MIMO, not just the coding rate and the modulation scheme, to determine the optimal data rate.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • 3GPP and 3GPP2 are OFDMA.
  • the frequency domain scheduling can be performed on the frequency axis to increase the capacity.
  • 1 is a diagram illustrating time and frequency resources used in an LTE / LTE-A system.
  • radio resources allocated to a terminal by an eNB are divided into resource block (RB) units on the frequency axis and subframe units on the time axis.
  • RB is generally composed of 12 subcarriers in an LTE / LTE-A system and may occupy a band of 180 kHz.
  • One subframe may generally consist of 14 OFDM symbol intervals in an LTE / LTE-A system and may occupy a time interval of 1 msec.
  • the LTE / LTE-A system may allocate resources in units of subframes on the time axis and resources in units of RBs on the frequency axis.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating radio resources of one subframe and one RB, which are the minimum units that can be scheduled in downlink in an LTE / LTE-A system.
  • a radio resource may consist of one subframe on the time axis and one RB on the frequency axis.
  • one RB consists of 12 subcarriers (subcarriers) in the frequency domain
  • one subframe consists of 14 OFDM symbols in the time domain to have a total of 168 unique frequencies and time positions.
  • each natural frequency and time position of FIG. 2 is referred to as a resource element (RE).
  • a plurality of different types of signals may be transmitted to the radio resource illustrated in FIG. 2 as follows.
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • DMRS Modulation Reference Signal
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • CSI-RS Channel Status Information Reference Signal
  • ACK for the UE to provide the control information required to receive the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or to operate a hybrid automatic repeat request (HARQ) for uplink data transmission (Acknowledgement) / Negative Acknowledgment (NACK) transmission.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • NACK Negative Acknowledgment
  • muting may be set so that CSI-RSs transmitted from other base stations can be received without interference from terminals of corresponding cells. Muting may be applied at a location where the CSI-RS can be transmitted, and the terminal receives a traffic signal by skipping a corresponding radio resource. Due to the nature of muting, it is applied to the location of the CSI-RS, and since transmission power is not transmitted, muting in the LTE-A system is another term called zero-power CSI-RS (zero-power CSI-RS).
  • the CSI-RS may be transmitted using a part of positions indicated as A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J according to the number of antennas transmitting the CSI-RS. Muting may also be applied to some of the positions indicated by A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J.
  • the CSI-RS may be transmitted to 2, 4, and 8 REs according to the number of antenna ports to transmit.
  • the CSI-RS is transmitted in half of a specific pattern in FIG. 2, and in the case of four antenna ports, the CSI-RS is transmitted in the entirety of a specific pattern, and in the case of eight antenna ports, two patterns are used.
  • CSI-RS may be transmitted.
  • Muting on the other hand, always consists of one pattern unit. That is, the muting may be applied to a plurality of patterns, but may not be applied to only a part of one pattern when the position does not overlap with the CSI-RS. However, it can be applied only to a part of one pattern only when the position of the CSI-RS and the position of the muting overlap.
  • a reference signal In a cellular system, a reference signal must be transmitted to measure downlink channel conditions.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • the terminal measures a channel state between the base station and itself by using a channel status information reference signal (CSI-RS) transmitted by the base station.
  • CSI-RS channel status information reference signal
  • the channel state is basically considered several factors such as the amount of interference in the downlink.
  • the amount of interference in the downlink includes an interference signal generated by an antenna belonging to an adjacent base station and thermal noise, and is important for the terminal to determine the downlink channel condition.
  • the terminal may receive energy per symbol that can be received in downlink from a reference signal received by the base station and the amount of interference to be received simultaneously in a section for receiving the corresponding symbol.
  • the energy per symbol to interference density ratio (ES / Io) should be determined by determining The determined Es / Io is notified to the base station, and the base station can determine the data transmission rate of the downlink transmitted to the terminal using the Es / lo.
  • base station equipment is disposed at an intermediate point of each cell, and the base station equipment performs mobile communication with a terminal using one or a plurality of antennas located in a limited place.
  • a mobile communication system in which antennas belonging to one cell are disposed at the same location is called a centralized antenna system (CAS).
  • CAS centralized antenna system
  • a mobile communication system in which antennas (RRHs) belonging to one cell are arranged at a distributed position in a cell is called a DAS (Distributed Antenna System).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating distributed positions of antennas arranged in a general distributed antenna system.
  • a distributed antenna system includes two cells 300 and 310, and cells 300 and 310 include one high power antenna 320 and four low power antennas 340.
  • the high power antenna 320 may provide a minimum service to the entire area included in the cell area
  • the low power antennas 340 may provide a service based on a high data rate to limited terminals in a limited area of the cell. Can provide.
  • the low power antennas 340 and the high power antenna 320 are both connected to a central controller (not shown) 330 to operate according to the scheduling and radio resource allocation of the central controller.
  • one or a plurality of antennas may be arranged at one geographically separated antenna location. Antennas or antennas arranged in the same position in a distributed antenna system are called an antenna group (RRH group).
  • a terminal receives a signal from one geographically separated antenna group, and a signal transmitted from the other antenna group may act as an interference to the terminal.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an interference phenomenon that occurs when transmitting to a different terminal for each antenna group in a distributed antenna system.
  • UE 1 400 receives a traffic signal in antenna group 410, UE 2 420 in antenna group 430, UE 3 440 in antenna group 450, and UE 4 460 is receiving a traffic signal from antenna group 470.
  • UE 1 400 may receive interference from the antenna group 410 and at the same time may receive interference from other antenna groups transmitting traffic signals to other terminals. For example, in antenna groups 430, 450, and 470 in FIG. 4.
  • the transmitted signal may cause an interference effect on the UE 1 400.
  • Inter-cell interference Interference occurring in the antenna group of another cell.
  • the intracell interference for the UE 1 400 includes interference generated in the antenna group 430 belonging to the same cell, and the intercell interference includes interference generated in the antenna groups 450 and 470 of the adjacent cell.
  • Such intercell interference and intracell interference are received simultaneously with the data channel signal of the terminal to interfere with the data channel reception of the terminal.
  • the UE In order for a terminal of a distributed antenna system to receive a signal at an optimal data transmission rate using downlink, the UE accurately measures intercell interference and intracell interference causing interference and compares the result with the received signal strength. Therefore, the data rate should be requested from the base station.
  • intercell interference may be measured using the CRS mentioned in FIG. 2.
  • a terminal receives a CRS and converts the signal into a delay domain signal using an inverse fast fourier transform (IFFT) on this signal having periodic characteristics in the frequency domain.
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • the present invention provides a method and apparatus for measuring interference in a communication system.
  • the present invention also provides a method and apparatus for measuring downlink interference in a distributed antenna system.
  • the present invention also provides a method and apparatus for measuring downlink interference from a plurality of antenna groups located in the same cell.
  • the present invention provides a method for performing interference measurement in a base station of a communication system in which at least one antenna group is disposed in a distributed position in one cell, the antenna group transmitting a signal other than an interference signal to a terminal among the at least one antenna group. Determining a receiving antenna group; Determining a reference signal for measuring the strength of a signal transmitted from the receiving antenna group; Determining a radio resource for measuring interference for each of the one or more antenna groups; It provides a method for performing interference measurement comprising the step of notifying the terminal of the strength of the signal transmitted from the receiving antenna group and information for interference measurement for each of the at least one antenna group.
  • the present invention is a method for performing an interference measurement in a terminal of a communication system in which one or more antenna groups are arranged in a distributed position in one cell, transmitting a signal other than an interference signal to the terminal among the one or more antenna groups Receiving information from a base station for strength of a signal transmitted from a receiving antenna group and interference measurement for the at least one antenna group; Checking the received information for the interference measurement and determining that the resource for the interference measurement is allocated, measuring interference using the allocated resource for the interference measurement; Receiving a reference signal from the receiving antenna group, and generating channel state information using the received reference signal and the measured interference amount; It provides a method for performing interference measurement comprising the step of transmitting the channel state information to the base station.
  • the present invention provides a base station of a communication system in which one or more antenna groups are arranged in distributed locations in one cell, the base station comprising: a receiving unit for receiving a signal from a terminal; A transmitter for transmitting a signal to the terminal; Determine a receiving antenna group which is an antenna group for transmitting a signal other than an interference signal to the terminal among the at least one antenna group, and determining a reference signal for measuring the strength of a signal transmitted from the receiving antenna group, And a controller configured to determine a radio resource for measuring interference by one or more antenna groups, and to notify the terminal of the strength of a signal transmitted from the receiving antenna group and information for interference measurement by the one or more antenna groups.
  • a base station configured to determine a radio resource for measuring interference by one or more antenna groups, and to notify the terminal of the strength of a signal transmitted from the receiving antenna group and information for interference measurement by the one or more antenna groups.
  • the present invention provides a terminal of a communication system in which at least one antenna group is disposed in a distributed position in one cell, comprising: a receiving unit for receiving a signal from a base station; A transmitter for transmitting a signal from the base station; Receiving information about the strength of a signal transmitted from a receiving antenna group transmitting a signal other than an interference signal to the terminal among the at least one antenna group and information for interference measurement for the at least one antenna group from the base station, When it is determined that the resource for the interference measurement is allocated by checking the information for the interference measurement, the interference is measured by using the allocated resource for the interference measurement, receiving a reference signal from the receiving antenna group, and receiving the received signal. It provides a terminal comprising a control unit to generate the channel state information by using the reference signal and the measured interference amount to transmit the channel state information to the base station.
  • the UE can measure not only interference generated in antenna groups of other cells but also interference generated in other antenna groups belonging to the same cell, thereby calculating an accurate signal-to-interference ratio and improving performance of a communication system. You can.
  • 1 is a diagram illustrating time and frequency resources used in an LTE / LTE-A system.
  • 2 is a diagram illustrating radio resources of 1 subframe and 1 RB, which is a minimum unit that can be scheduled in downlink in an LTE / LTE-A system;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating distributed positions of antennas disposed in a general distributed antenna system.
  • FIG. 4 is a view for explaining the interference phenomenon occurs when transmitting to a different terminal for each antenna group in a distributed antenna system.
  • FIG. 6 is a view for explaining an interferometry method using the CSI-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view for explaining an interferometry method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the operation of a base station of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flow chart showing the operation of the terminal of the distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a terminal of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example in which a base station defines N IMR subframes as a time interval and notifies the user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example in which a base station notifies a user equipment of N subframes in a time interval according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining points to be noted while measuring interference in determining an interference measurement set according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating that a CRS is converted into a delay domain signal.
  • the UE can calculate its own signal-to-noise ratio by measuring the magnitude of interference located at the rear.
  • Different cells may transmit CRSs using different frequency time resources, and since the unique scrambling is applied to the CRSs for each cell, the interference measuring method as described above is possible.
  • scrambling of CRS may be determined by a cell ID of a corresponding cell.
  • the UE When measuring the amount of interference using the method mentioned with reference to FIG. 5, the UE only measures interference generated in antenna groups of other cells, and thus cannot measure interference generated in other antenna groups belonging to the same cell.
  • One signal-to-interference ratio can be calculated, and the incorrect signal-to-interference ratio must be adaptively changed using the signal-to-interference ratio of downlink data using AMC (Adaptive Modulation and Coding).
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the terminal when the terminal generates the channel state information in a uniform way, for example, when generating the channel state information in consideration of the amount of interference measured in the same time interval in performing the interferometry, how is the base station implemented System performance can be maximized or degraded. For example, when the UE generates the channel state information by performing the interferometry in the 5 ms time interval without performing the interferometry in the 1 ms time interval and notifies the base station of the generated channel state information, the base station performance may be degraded. Can be.
  • the base station is implemented to use the channel information generated in the 1ms time interval
  • the terminal uses a 5ms time interval
  • the interference measured in 2 ⁇ 5ms is already in the past value
  • it is necessary for the base station This is because it causes the information in the 1ms time period to be inaccurate.
  • the terminal performs interferometry in the 1 ms time interval to generate channel state information using the same and notifies the base station
  • the base station becomes the necessary time interval information so that the base station can react to the channel state in real time to achieve optimal performance. It becomes possible. Therefore, if the terminal performs the interferometry at a time interval suitable for the implementation method of the base station, the generated channel state information may be advantageous to increase the system performance.
  • the base station In addition, in the cooperative communication system, the base station must accurately know what interference the UE measures to generate specific channel state information. This is because the base station needs to know what interference the UE has measured so that it can perform accurate centralized interference management based on this.
  • frequency resource the terminal will use to perform interferometry, which corresponds to a plurality of interference measurement resources (IMR) in time resources as well as frequency resources for interferometry. It is also possible to obtain an average interference by measuring the interference for the sub-frame to statistically average it. As described above, in order to perform the averaging in the time interval, it is necessary to define a time interval for performing the interferometry.
  • IMR interference measurement resources
  • the present invention proposes the following two methods.
  • the interferometry method according to the first embodiment of the present invention uses CSI-RS.
  • intercell interference may be measured using a CRS as shown in FIG. 5.
  • the interference measured using the CRS includes the interference generated in the antenna groups belonging to the neighbor cell but does not include the interference generated in the antenna groups of the cell to which the UE belongs. Therefore, there is a need for additional methods that can measure intracell interference.
  • the base station notifies the terminal of the interference measurement set (interference measurement set) to measure the intracell interference.
  • An interference measurement set is a set of antenna groups that cause interference to a terminal in a cell to which the terminal belongs.
  • the UE may measure intercell interference using the CRS transmitted from the cell 2 310, and receive intra-cell interference by receiving the CSI-RS transmitted from the cell 1 300.
  • the base station notifies the terminal of information necessary for receiving the CSI-RS of the antenna groups included in the interference measurement set and the interference measurement set and the set of antenna groups that cause intracell interference.
  • Information necessary for receiving the CSI-RS of the interference measurement set and the antenna groups belonging to the interference measurement set transmitted from the base station to the terminal may be notified to the terminal using higher layer signaling.
  • the higher layer signaling may be transmitted in the form of being notified individually for each terminal or in the form of being notified to a plurality of terminals at the same time.
  • [Table 1] shows an example in which the base station notifies the terminal of information necessary to receive the CSI-RS of the interference measurement set and the antenna groups included in the interference measurement set so that the terminal can effectively measure the intracell interference in the present invention. It is shown.
  • Table 1 Receiving antenna group Interferometric set Information required to receive the CSI-RS of the antenna group included in the interference measurement set RRH 1 RRH 2, RRH 3, RRH 4 Information related to CSI-RS transmitted from RRH 2, RRH 3, RRH 4: Transmission period, transmission location, number of antenna ports, etc.
  • the base station may designate a plurality of reception antenna groups to the terminal and notify the interference measurement set and related CSI-RS information (information necessary to receive the CSI-RS) for each reception antenna group.
  • the reason for designating the plurality of receiving antenna groups is to allow the terminal to select the best receiving antenna group.
  • an interference measurement set must be separately set for each reception antenna group.
  • the information for the interference measurement in Table 1 shows that the reception antenna group is always excluded from the interference measurement set. This is because the signal transmitted from the receiving antenna group is a useful signal carrying a data channel, not interference.
  • FIG. 6 is a view for explaining an interferometry method using the CSI-RS according to an embodiment of the present invention.
  • reference numeral 600 denotes a reception strength when a UE receives a CSI-RS transmitted in a reception antenna group
  • reference numeral 610 denotes reception of a CSI-RS transmitted in an antenna group included in an interference measurement set.
  • Reference numeral 620 denotes a strength of the CSI-RS transmitted from another antenna group included in the interference measurement set.
  • the UE can determine the degree of intracell interference by receiving the CSI-RS transmitted from the antenna groups included in the interference measurement set, and can determine the total amount of interference by combining this value with the degree of intercell interference determined using the CRS. have.
  • the UE determines its signal-to-noise ratio using the determined total interference amount and the received strength 600 of the CSI-RS transmitted from the receiving antenna group, and notifies the base station of the signal-to-noise ratio.
  • the interference measurement set has been described to be used only for measuring intracell interference, it can also be used for measuring intercell interference.
  • the antenna group included in the other cell may be included in the interference measurement set and the related CSI-RS information transmitted to the UE by the base station, but when applied to other cells, the amount of information to be transmitted through higher layer signaling may be excessively large. There is a disadvantage.
  • a second embodiment of the present invention looks at an interferometry method using muting.
  • the base station notifies the terminal of a resource capable of directly measuring interference, and a specific portion of frequency and time resources transmitted from each antenna group is referred to as an interference measurement resource (IMR).
  • IMR interference measurement resource
  • the reception antenna group does not transmit so that the UE can measure interference only.
  • FIG. 7 is a view for explaining an interferometry method according to another embodiment of the present invention.
  • signals transmitted from three antenna groups are shown.
  • reference numeral 700 denotes a signal transmitted from an antenna group RRH 1 included in cell 1, and this antenna group RRH 1 corresponds to a reception antenna group of the terminal.
  • reference numeral 710 is a signal transmitted from an antenna group RRH 2 different from the receiving antenna group RRH 1 of the UE included in the same cell as the receiving antenna group, and reference numeral 720 is included in a cell different from the receiving antenna group. Is a signal transmitted from the antenna group (RRH 3).
  • the base station allocates radio resources corresponding to the muting pattern C and the muting pattern G of FIG. 2 to the terminal for interferometry, and indicates a radio resource indicated by 'mute 1' ( 725 and a radio resource 730 denoted as 'mute 2'.
  • the UE may measure interference generated in RRH 2 serving as intracell interference and interference generated in RRH 3 serving as intercell interference.
  • the reason for measuring interference occurring in RRH 2 and RRH 3 using the radio resource 730 denoted as 'mute 2' is that muting is not applied to RRH 2 and RRH 3 in the same frequency and time resource, This is because the transmission is performed for the signal. That is, although the terminal measures the strength of the received signal for its reception antenna group in the portion 735 indicated as 'RS', the amount of interference may be measured in the radio resource of the reference number 730. At this time, the receiving antenna group (RRH 1) does not transmit any signal in the radio resource 730 so that the terminal can measure the exact amount of interference.
  • muting is applied in the radio resource 740 indicated as 'mute 3', but in the case of RRH 3, since a signal for a traffic channel is transmitted, the terminal is transmitted in RRH 3 at the radio resource location of reference number 720. Only generated interference can be measured.
  • the base station notifies the terminal of the interference measurement set to measure the interference.
  • the interference measurement set is mainly for measuring intracell interference, but in the second embodiment of the present invention, intercell interference and intracell interference may be selectively measured according to the determination of the base station.
  • the radio resource to be measured is not required to be notified of information for each antenna group causing interference, the amount of information transmitted through higher layer signaling can be reduced.
  • IMR Interference Measurement Resource
  • the interference measurement set information transmitted from the base station to the terminal may be notified to the terminal using higher layer signaling.
  • the higher layer signaling may be transmitted in the form of being individually notified for each terminal or in the form of being notified to a plurality of terminals at the same time.
  • [Table 2] illustrates the relevant information for the interference measurement that the base station notifies the terminal for the interference measurement in the second embodiment of the present invention.
  • the intercell interference may be measured at the same time as the base station determines, without having to separately measure the intercell interference.
  • Table 2 As shown in Table 1, it can be seen that two interference measurement sets are set for each receiving antenna group.
  • the reason for designating a plurality of radio resources for interferometry is to efficiently inform the base station by separately performing the interference measurement for the case where the UE performs transmission on a specific antenna group and when no transmission is performed. This is to allow data rate determination.
  • a plurality of radio resources for measuring interference may be set for each receiving antenna group, but only one CSI-RS may be set for each receiving antenna group.
  • the present invention considers the following method.
  • the base station when determining the interference measurement set, ensures that the position of the CSI-RS transmitted in the reception antenna group does not overlap with the position of muting specified by the interference measurement set.
  • the terminal is the CSI-RS in the position where the muting overlaps with the CSI-RS Assuming that transmission is performed, interference can be measured using only radio resources in a location that does not overlap with the CSI-RS among the muting positions designated for interferometry.
  • the UE If the UE is informed that the radio resources for the interference measurement and the radio resources for the CSI-RS transmission of the receiving antenna group partially overlap, the UE sets the priority to the CSI-RS without additional notification and does not overlap with the CSI-RS. Interference can be measured only in the radio resource for measurement.
  • the UE may perform the interferometry only in the non-overlapping REs, and perform the interferometry only in the non-overlapping subframes. It can also be done.
  • the UE may measure the interference only in the REs that are not overlapped with each other among the REs allocated to the CSI-RS and the REs allocated to the IMR for interferometry.
  • the interferometry may be performed only in the IMR in the subframe that does not partially overlap with the CSI-RS among the IMRs periodically occurring in the time interval.
  • the UE may perform interferometry only in a time section in which the IMR and the CSI-RS do not overlap.
  • both CSI-RS and IMR are set to occur at A among the RE positions of FIG. 2 and overlap every 4 ms. In this way, the UE interferes in the corresponding subframe when the CSI-RS and IMR overlap in at least one RE.
  • the interferometry may be performed only in a subframe in which the CSI-RS and the IMR do not overlap without performing the measurement.
  • a radio resource for the CSI-RS configured in the terminal and a radio resource used as an IMR (radio resource for interference measurement) may overlap with each other.
  • the UE may perform interferometry only on radio resources where CSI-RS and IMR do not overlap or may be determined by referring to CSI (Channel State Information) process to which overlapping CSI-RS and IMR belong.
  • CSI Channel State Information
  • the CSI process corresponds to one CSI-RS for measuring a channel and one IMR for measuring interference.
  • the CSI-RS allocated to RRH 1 and a specific muting pattern for interferometry correspond to one CSI process.
  • Table 2 a total of four CSI processes exist.
  • the terminal checks whether the IMR and the CSI-RS overlap in at least one RE, and when the CSI-RS and the IMR overlap in the at least one RE, the terminal checks whether the corresponding IMR and the CSI-RS belong to the same CSI process. . In this case, if the IMR and the CSI-RS belong to the same CSI process, the UE does not perform interferometry in the corresponding subframe, and if the overlapping CSI-RS and IMR belong to different CSI processes in the at least one RE, the UE corresponds to the corresponding CSI process. Interferometry may be performed in a subframe.
  • CSI process 1 CSI-RS_A, IMR_B
  • CSI process 2 CSI-RS_C, IMR_B
  • a UE intends to perform interferometry for CSI process 1 in a specific subframe.
  • the UE should perform interferometry using IMR_B. If the IMR overlaps with CSI-RS_A belonging to the same CSI process, the UE does not perform interferometry in IMR of the corresponding subframe. On the other hand, when IMR_B overlaps with CSI-RS_C belonging to CSI process 2 in the same subframe, the UE performs interferometry in IMR of the corresponding subframe.
  • the terminal After arranging whether to measure the interference measurement referring to the CSI process, the terminal does not perform the interferometry in the corresponding subframe when the CSI-RS belonging to the same CSI process and the IMR overlap when performing the interferometry using the IMR. Interference measurement for a specific CSI process is performed only in subframes in which the CSI-RS and IMR of the CSI process do not overlap.
  • the UE may not measure the interference using the IMR in any subframe. .
  • the UE instead of measuring the interference using the IMR, the UE may perform the interferometry using the CRS as described above, or may generate the channel state information by using the latest interferometry result.
  • An example of how to avoid additional implementation complexity is whether the CSI-RS and the IMR overlap in at least one RE without referring to which CSI process each belongs to.
  • the first and second embodiments of the present invention are used to measure intercell interference and intracell interference in a distributed antenna system.
  • an interference measurement set and related information may not be notified to a terminal. That is, a separate radio resource for interferometry is not allocated to the terminal.
  • the terminal may determine that there is no intracell interference and measure the interference using only the CRS as shown in FIG. 5.
  • the UE measures interference using only the CRS because the UE determines that the base station does not notify the separate interference measurement set that the system is not configured as a distributed antenna system. to be. Therefore, since intracell interference does not occur in other antenna groups when not set as a distributed antenna system, it is sufficient to measure only intercell interference using only CRS.
  • the operations related to the setting of the interference measurement set are as follows.
  • the terminal measures the interference by applying the first or second embodiment of the present invention, and when using the first embodiment of the present invention, the intercell interference is measured using the CRS. Can be.
  • the UE can measure only intercell interference using CRS.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the operation of a base station of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station determines a receiving antenna group of the terminal (800).
  • one or more receiving antenna groups may be determined. After determining the reception antenna group, the base station determines the CSI-RS for measuring the strength of the signal transmitted from the reception antenna group (810).
  • the base station determines a radio resource capable of measuring interference for each receiving antenna group (820).
  • the radio resource capable of measuring interference may be a CSI-RS transmitted from an adjacent antenna group or may be a specific muting pattern.
  • the base station notifies the terminal of channel state information feedback related information related to information capable of measuring signal strength and interference of the signal transmitted from the determined reception antenna group (830). In this case, higher layer signaling may be used.
  • the base station transmits or mutes the CSI-RS as notified to the terminal (840).
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of a terminal of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives information for strength and interference measurement of a signal transmitted from a base station from a base station (910), wherein the received information is a CSI-RS measurement set and an interference measurement set. It includes channel status information feedback related information and can be received using higher layer signaling.
  • the terminal checks the received information and determines whether an interference measurement set is allocated (920).
  • the UE measures interference using only the CRS (930).
  • the terminal measures the interference by using the radio resource set to perform the interference measurement (940).
  • the radio resource configured for performing the interferometry may be a CSI-RS allocated to an adjacent antenna group or a muting pattern.
  • the terminal measuring the interference generates channel state information using the CSI-RS received from the receiving antenna group and the measured interference amount, and notifies the base station of the channel state information (950).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • a base station may include a receiver (not shown) for receiving a signal, a transmitter (not shown) and a controller 1020 for transmitting a signal.
  • the base station may further include at least one of the CSI-RS signal generator 1000, the other signal generator 1010, the multiplex, and the muting resource element (RE) rate matcher 1030.
  • the CSI-RS signal generator 1000 generates a CSI-RS for measuring the strength of a received signal for each distributed antenna group, and the other signal generator 1010 generates a signal other than the CSI-RS.
  • the multiplex and muting RE rate matching unit 1030 multiplexes the generated CSI-RS and other signals together and transmits them.
  • the controller 1020 may control the base station as a whole by controlling the CSI-RS signal generator 1000 to generate the CSI-RS and allocating the generated CSI-RS for each antenna group.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a terminal of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include a receiver (not shown) that receives a signal, and a controller 1110.
  • the terminal includes a demultiplexer 1100, a signal strength measurer 1120, an interference determiner 1130, another signal processor 1140, a channel state information generator 1150, and a channel state information transmitter 1160. It may include at least one of.
  • the demultiplexer 1100 may separate a signal received by the receiver into a CSI-RS, an interferometry signal, or other signal transmitted from a receiving antenna group.
  • the signal strength measuring unit 1120 receives the CSI-RS transmitted from the receiving antenna group and measures the strength of the received signal.
  • the other signal processor 1140 receives a signal other than the CSI-RS signal and performs a predetermined process.
  • the interference determiner 1130 receives the interference measurement signal and determines the magnitude and characteristics of the interference.
  • the channel state information generator 1150 receives the strength and interference-related information of the received signal and receives the feedback-related information notified from the base station. Generate channel state information to be transmitted to the base station based on the.
  • the channel state information transmitter 1160 receives the generated channel state information and transmits it to the base station.
  • the controller 1110 controls the overall operation of the terminal such as controlling the demultiplexer 1100 to separate the signal received by the receiver into a CSI-RS, an interferometry signal, or other signal transmitted from the receiving antenna group.
  • the interference measuring method uses upper layer signaling received from a base station.
  • each base station notifies the terminal of a time interval of resources used for measuring interference. That is, each base station notifies the terminal of the time interval for interferometry using an upper layer signaling with the optimal value suitable for its implementation, and the terminal is informed of the size of the time interval for the interferometry from the base station.
  • the interference signal measurements of the interval specified in the value are processed by a statistical averaging method to estimate the strength of the interference signal and calculate the channel state information.
  • the interval may be defined in units of subframes or the number of IMRs.
  • the UE when the UE is notified of N IMR subframes from the base station as a time interval for measuring interference signals, the UE performs interferometry using the IMR included in the N subframes, and based on the channel state information Calculate On the contrary, when the base station defines N IMRs as a time interval and notifies the terminal, the terminal measures and averages interference signals in the N IMRs existing before the time point of reporting the channel state information, and based on the channel state information, Create
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example in which a base station defines N IMRs in a time interval and notifies a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • IMRs are included in a received subframe and allocated to a period P interval.
  • the time interval includes N IMR subframes from subframe 1220 before n_CQI_ref 1260, which the base station and the UE have mutually promised.
  • a time interval 1250 up to subframe 1230 is obtained.
  • the UE calculates the interference signals in this section by a statistical averaging method using N IMR subframes before the n_CQI_ref subframe, and the time interval is [n-n_CQI_ref-P * N + 1, n- n_CQI_ref].
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example in which a base station notifies a user equipment of N subframes in a time interval according to another embodiment of the present invention.
  • each subframe includes IMRs at periodic P intervals, and the base station informs the UE of N subframes in a time interval.
  • the terminal reports the channel state information to the base station at 1300th in the nth subframe
  • the terminal starts from subframe 1320 before n_CQI_ref 1340 with the base station, from subframe 1330 where N subframes end.
  • the time interval 1350 is set, and the strength of the interference signal is calculated by using a probabilistic averaging method using IMRs existing in N subframes, and channel state information is generated based on this.
  • the time interval is [n-n_CQI_ref-N + 1, n-n_CQI_ref].
  • a plurality of subframe subsets are introduced to consider a plurality of interference conditions in transmitting channel state information for one base station.
  • the subframe subset is obtained by dividing a time period into a plurality of sections.
  • the terminal When generating the channel state information for each subframe subset, the terminal generates the subframe subset by referring to only the CSI-RS or IMR in the corresponding time period. For example, if the channel state information is reported to the base station in a subframe present in the subframe subset 2, and if the time interval invades the region of the subframe subset 1, the UE is the CSI present in the subframe subset 2 -Measure interference signal and generate channel state information by referring to only RS or IMR.
  • the terminal when the base station does not notify the size of the time interval by using higher layer signaling, the terminal may assume the preset default value and perform interferometry.
  • the terminal determines the size of the time interval using different configuration information, there is an advantage that the terminal does not need to receive a separate higher layer signaling from the base station, which is different from the size of the time interval in which the terminal performs interference measurement. This is because it can be determined even if other setting information notified by the base station is used.
  • the above-described method should be a predetermined method between the base station and the terminal, and the present invention considers the following two types of configuration information used by the terminal to perform interference measurement.
  • the terminal may determine the size of the time interval for interferometry using at least one of the above two pieces of information. For example, the terminal may determine N times P_RS as the size of the time interval for interferometry.

Abstract

본 발명은 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 기지국에서 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서, 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 안테나 그룹인 수신 안테나 그룹을 결정하는 과정과; 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 기준 신호를 결정하는 과정과; 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭을 측정하기 위한 무선 자원을 결정하는 과정과; 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭 측정을 위한 정보를 상기 단말에 통보하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법을 제공한다.

Description

통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치
본 발명은 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 특히, 분산 안테나 시스템에서 하향링크의 간섭을 측정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 제공하는 것 뿐만 아니라, 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 제공을 위해 고속, 고품질의 무선 패킷 데이터 통신 시스템으로 발전하고 있다. 최근 3GPP(3rd Generation Partnership Project)의 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution Advanced), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), 그리고 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 802.16 등 다양한 이동 통신 표준이 고속, 고품질의 무선 패킷 데이터 전송 서비스를 지원하기 위해 개발되었다. 특히 LTE 시스템은 고속 무선 패킷 데이터 전송을 효율적으로 지원하기 위하여 개발된 시스템으로 다양한 무선접속 기술을 활용하여 무선시스템 용량을 최대화할 수 있으며, LTE-A 시스템은 LTE 시스템의 진보된 무선시스템으로 LTE와 비교하여 향상된 데이터 전송능력을 제공할 수 있다.
LTE 시스템은 일반적으로 3GPP 표준단체의 Release 8 또는 9에 해당하는 기지국 및 단말을 의미하며 LTE-A 시스템은 3GPP 표준단체의 Release 10에 해당하는 기지국 및 단말을 의미하는데, 3GPP 표준단체에서는 LTE-A 시스템의 표준화 이후에도 이를 기반으로 하며 향상된 성능을 갖는 후속 Release에 대한 표준화를 진행하고 있다.
HSDPA, HSUPA, HRPD, LTE/LTE-A 등 3세대 및 4세대 무선 패킷 데이터 통신 시스템은 전송 효율을 개선하기 위해 적응 변조 및 부호(Adaptive Modulation and Coding, 이하 AMC) 방법과 채널 감응 스케줄링 방법 등의 기술을 이용한다. AMC 방법을 활용하면 송신기는 채널 상태에 따라 전송하는 데이터의 양을 조절할 수 있는데, 일 예로, 채널 상태가 좋지 않으면 전송하는 데이터의 양을 줄여서 수신 오류 확률을 원하는 수준에 맞추고, 채널 상태가 좋으면 전송하는 데이터의 양을 늘려서 수신 오류 확률은 원하는 수준에 맞추면서도 많은 정보를 효과적으로 전송할 수 있다. 채널 감응 스케줄링 자원 관리 방법을 활용하면 송신기는 여러 사용자 중에서 채널 상태가 우수한 사용자를 선택적으로 서비스하기 때문에 한 사용자에게 채널을 할당하고 서비스해주는 것에 비해 시스템 용량이 증가한다. 이와 같은 용량 증가를 소위 다중 사용자 다이버시티(Multi-user Diversity) 이득이라 한다. AMC 방법과 채널 감응 스케줄링 방법은 수신기로부터 부분적인 채널 상태 정보를 피드백(feedback) 받아서 가장 효율적이라고 판단되는 시점에 적절한 변조 및 부호 기법을 적용할 수 있다.
이와 같은 AMC 방법은 MIMO (Multiple Input Multiple Output) 전송방식과 함께 사용될 경우 전송되는 신호의 공간 레이어(spatial layer)의 개수 또는 랭크(rank)를 결정하는 기능을 포함할 수 있다. 이 경우 AMC 방법은 최적의 데이터 레이트(data rate)를 결정하는데 단순히 부호화율과 변조방식만을 생각하지 않고 MIMO를 이용하여 몇 개의 레이어로 전송할지 고려하게 된다.
최근 2세대와 3세대 이동 통신 시스템에서 사용되던 다중 접속 방식인 CDMA (Code Division Multiple Access)을 차세대 시스템에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)으로 전환하려는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 3GPP와 3GPP2는 OFDMA를 사용하는 진화 시스템에 관한 표준화를 진행하고 있다. CDMA 방식에 비해 OFDMA 방식에서 용량 증대를 기대할 수 있는 것으로 알려져 있는데, 일 예로 OFDMA 방식에서는 주파수 축 상에서의 스케줄링(Frequency Domain Scheduling)을 수행할 수 있어 용량을 증대할 수 있다. 채널이 시간에 따라 변하는 특성에 따라 채널 감응 스케줄링 방법을 통해 용량 이득을 얻었듯이 채널이 주파수에 따라 다른 특성을 활용하면 더 많은 용량 이득을 얻을 수 있다.
도 1은 LTE/LTE-A 시스템에서 이용하는 시간 및 주파수 자원을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 기지국(eNB)이 단말에게 할당하는 무선자원은 주파수 축에서는 RB(resource block) 단위로 구분되며 시간 축에서는 서브프레임(subframe) 단위로 구분된다. 하나의 RB는 LTE/LTE-A 시스템에서 일반적으로 12개의 부반송파로 구성되며 180kHz의 대역을 차지할 수 있다. 하나의 서브프레임은 LTE/LTE-A 시스템에서 일반적으로 14개의 OFDM 심볼 구간으로 이루어질 수 있으며 1 msec의 시간구간을 차지할 수 있다. LTE/LTE-A 시스템은 스케줄링을 수행함에 있어서 시간 축에서는 서브프레임 단위로 자원을 할당할 수 있으며 주파수 축에서는 RB 단위로 자원을 할당할 수 있다.
도 2는 LTE/LTE-A 시스템에서 하향링크로 스케줄링 할 수 있는 최소 단위인 1 서브프레임 및 1 RB의 무선자원을 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 무선자원은 시간 축에서 한 개의 서브프레임으로 구성되며, 주파수 축에서 한 개의 RB로 구성될 수 있다. 이때, 주파수 영역에서 1개의 RB는 12개의 서브캐리어(subcarrier; 부반송파)로 구성되며, 시간영역에서 1개의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 총 168개의 고유 주파수 및 시간 위치를 갖도록 할 수 있으며, LTE/LTE-A에서는 도 2의 각각의 고유 주파수 및 시간 위치를 RE(resource element)라 한다.
도 2에 도시된 무선자원에는 다음과 같은 복수개의 서로 다른 종류의 신호가 전송될 수 있다.
1) CRS (Cell Specific Reference Signal): 한 개의 셀(cell)에 속한 모든 단말을 위하여 전송되는 기준 신호(Reference Signal).
2) DMRS (DeModulation Reference Signal): 특정 단말을 위하여(UE specific) 전송되는 기준 신호.
3) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): 하향링크로 전송되는 데이터 채널로, 기지국이 단말에게 트래픽을 전송하기 위하여 이용하며 도 2의 데이터 영역(data region)에서 기준 신호가 전송되지 않는 RE를 이용하여 전송됨.
4) CSI-RS (Channel Status Information Reference Signal): 한 개의 셀에 속한 단말들을 위하여 전송되는 기준 신호이며, 채널 상태를 측정하는데 이용됨. 한 개의 셀에는 복수개의 CSI-RS가 전송될 수 있음.
5) 기타 제어채널 (PHICH, PCFICH, PDCCH): 단말이 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신하는데 필요한 제어정보를 제공하거나 상향링크의 데이터 송신에 대한 HARQ(Hybrid automatic repeat request)를 운용하기 위한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement) 전송.
상술한 신호 외에 LTE-A 시스템에서는 다른 기지국이 전송하는 CSI-RS가 해당 셀의 단말들에게 간섭 없이 수신될 수 있도록 뮤팅(muting)을 설정할 수 있다. 뮤팅은 CSI-RS가 전송될 수 있는 위치에서 적용될 수 있으며 단말은 해당 무선 자원을 건너뛰어 트래픽 신호를 수신한다. 뮤팅의 특성상 CSI-RS의 위치에 적용되며 전송전력이 송신되지 않기 때문에 LTE-A 시스템에서 뮤팅은 다른 용어로 제로-전력 CSI-RS(zero-power CSI-RS)라고 불리기도 한다.
도 2에서 CSI-RS는 CSI-RS를 전송하는 안테나들 수에 따라 A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J로 표시된 위치의 일부를 이용하여 전송될 수 있으며, 또한 뮤팅도 A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J로 표시된 위치의 일부에 적용될 수 있다. 특히 CSI-RS는 전송하는 안테나 포트 수에 따라서 2개, 4개, 8개의 RE로 전송될 수 있다. 안테나 포트수가 2개일 경우 도 2에서 특정 패턴의 절반에 CSI-RS가 전송되며, 안테나 포트수가 4개일 경우 특정 패턴의 전체에 CSI-RS가 전송되고 안테나 포트수가 8개일 경우 두 개의 패턴을 이용하여 CSI-RS가 전송될 수 있다. 반면 뮤팅의 경우 언제나 한 개의 패턴 단위로 이루어진다. 즉, 뮤팅은 복수개의 패턴에 적용될 수는 있지만 CSI-RS와 위치가 겹치지 않는 경우 한 개의 패턴의 일부에만 적용될 수는 없다. 단, CSI-RS의 위치와 뮤팅의 위치가 겹칠 경우에 한해서 한 개의 패턴의 일부에만 적용될 수 있다.
셀룰러(cellular) 시스템에서 하향링크 채널 상태를 측정하기 위하여 기준신호 (reference signal)을 전송해야 한다. 3GPP의 LTE-A (Long Term Evolution Advanced) 시스템의 경우 기지국이 전송하는 CSI-RS (Channel Status Information Reference Signal)를 이용하여 단말은 기지국과 자신 사이의 채널 상태를 측정한다. 채널 상태는 하향링크에서의 간섭량과 같이 기본적으로 몇 가지 요소가 고려된다. 하향링크에서의 간섭량은 인접 기지국에 속한 안테나 의하여 발생되는 간섭신호 및 열잡음 등이 포함되며 단말이 하향링크의 채널 상황을 판단하는데 중요하다. 일 예로 송신 안테나가 하나인 기지국에서 수신 안테나가 하나인 단말로 전송할 경우, 단말은 기지국에서 수신된 기준신호에서 하향링크로 수신할 수 있는 심볼당 에너지와 해당 심볼을 수신하는 구간에서 동시에 수신될 간섭량을 판단하여 Es/Io(energy per symbol to interference density ratio)를 결정해야 한다. 결정된 Es/Io는 기지국으로 통보되며, 기지국은 Es/lo를 이용하여 단말에게 전송하는 하향링크의 데이터 전송속도를 결정할 수 있다.
일반적인 이동통신 시스템의 경우 각 셀의 중간 지점에 기지국 장비가 배치되며 해당 기지국 장비는 한정된 장소에 위치한 한 개 또는 복수개의 안테나를 이용하여 단말과 이동통신을 수행한다. 이와 같이 한 개의 셀에 속한 안테나들이 동일한 위치에 배치된 이동통신 시스템을 CAS(Centralized Antenna System; 중앙 배치형 안테나 시스템)이라고 한다. 반면 한 개의 셀에 속한 안테나(RRH: Remote Radio Head)들이 셀 내의 분산된 위치에 배치된 이동통신 시스템을 DAS (Distributed Antenna System: 분산안테나 시스템)이라고 한다.
도 3은 일반적인 분산안테나 시스템에서 배치된 안테나의 분산된 위치를 나타내는 도면이다.
도 3을 참조하면, 분산안테나 시스템은 두 개의 셀(300,310)로 이루어져 있으며, 셀 300 및 셀 310은 한 개의 고출력 안테나(320)와 네 개의 저출력 안테나(340)를 포함한다. 이때, 고출력 안테나(320)는 셀 영역에 포함되는 전역에 최소한의 서비스를 제공할 수 있도록 하며, 저출력 안테나들(340)은 셀 내 제한된 영역에서 제한된 단말들에게 높은 데이터 속도를 기반으로 하는 서비스를 제공할 수 있다. 또한 저출력 안테나들(340) 및 고출력 안테나(320)는 모두 중앙제어기(미도시)에 연결(330)되어 중앙제어기의 스케줄링 및 무선자원 할당에 따라 동작한다. 분산안테나 시스템에서 지리적으로 분리된 한 개의 안테나 위치에는 한 개 또는 복수개의 안테나들이 배치될 수 있다. 분산안테나 시스템에서 동일한 위치에 배치된 안테나 또는 안테나들을 안테나 그룹 (RRH group)이라고 한다.
도 3과 같은 분산안테나 시스템에서 단말은 한 개의 지리적으로 분리된 안테나 그룹에서 신호를 수신하는데, 나머지 안테나 그룹에서 전송되는 신호는 상기 단말에게 간섭으로 작용할 수 있다.
도 4는 분산안테나 시스템에서 각 안테나 그룹별로 서로 다른 단말에게 전송을 수행할 경우 발생하는 간섭현상을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, UE(User Equipment) 1(400)은 안테나 그룹 410에서 트래픽 신호를 수신하고 있으며, UE 2(420)는 안테나 그룹 430에서, UE 3(440)은 안테나 그룹 450에서, UE 4(460)는 안테나 그룹 470에서 트래픽 신호를 수신하고 있다. UE 1(400)이 안테나 그룹 410에서 트래픽 신호를 수신하는 동시에 다른 단말들에게 트래픽 신호를 전송하고 있는 다른 안테나 그룹들로부터 간섭을 받을 수 있으며, 일 예로도 4에서 안테나 그룹 430, 450, 470에서 전송되는 신호가 UE 1(400)에 간섭효과를 발생시킬 수 있다.
일반적으로 분산안테나 시스템에서 다른 안테나 그룹에 의한 간섭발생에는 다음과 같이 두 가지 종류가 있다.
1) 인터셀 간섭(Inter-cell interference): 다른 셀의 안테나 그룹에서 발생되는 간섭.
2) 인트라셀 간섭(Intra-cell interference): 동일한 셀의 안테나 그룹에서 발생되는 간섭.
도 4에서 UE 1(400)에 대하여 인트라셀 간섭으로는 동일한 셀에 속한 안테나 그룹 430에서 발생되는 간섭이 있으며, 인터셀 간섭으로는 인접 셀의 안테나 그룹 450 및 470에서 발생되는 간섭이 있다. 이와 같은 인터셀 간섭과 인트라셀 간섭은 단말의 데이터 채널 신호와 동시에 수신되어 단말의 데이터채널 수신을 방해하게 된다.
분산안테나 시스템의 단말이 하향링크를 이용하여 최적의 데이터 전송속도로 신호를 수신하기 위해서는 자신에게 간섭을 발생시키는 인터셀 간섭 및 인트라셀 간섭을 정확히 측정하여 이를 수신된 신호의 세기와 비교한 결과에 따라 데이터 전송 속도를 기지국에게 요청해야 한다.
분산안테나 시스템이 아닌 일반적인 중앙 배치형 안테나 시스템(Centralized Antenna System)의 경우 각 셀 별로 한 개의 안테나 그룹만이 존재한다. 이와 같은 경우 도 4에서와 같이 같은 셀 내의 서로 다른 안테나 그룹간 발생하는 인트라셀 간섭은 발생되지 않고, 서로 다른 셀에서 발생되는 인터셀 간섭만 발생된다. LTE/LTE-A 시스템이 중앙 배치형 안테나 시스템으로 구성될 경우 도 2에서 언급된 CRS를 이용하여 인터셀 간섭을 측정할 수 있다. 일반적으로 중앙 배치형 안테나 시스템에서 단말은 CRS를 수신한 후 주파수 영역에서 주기적인 특성을 갖는 이 신호에 대해 IFFT (inverse fast fourier transform)를 이용하여 지연 도메인(delay domain) 신호로 변환한다.
본 발명은 통신 시스템에서 간섭을 측정하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 분산 안테나 시스템에서 하향링크의 간섭을 측정하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 동일한 셀에 위치하는 복수의 안테나 그룹으로부터의 하향링크의 간섭을 측정하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명은 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 기지국에서 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서, 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 안테나 그룹인 수신 안테나 그룹을 결정하는 과정과; 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 기준 신호를 결정하는 과정과; 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭을 측정하기 위한 무선 자원을 결정하는 과정과; 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭 측정을 위한 정보를 상기 단말에 통보하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 단말에서 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서, 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹에 대한 간섭 측정을 위한 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과; 상기 수신된 간섭 측정을 위한 정보를 체크하여 간섭 측정을 위한 자원이 할당되었다고 판단되는 경우, 상기 할당된 간섭 측정을 위한 자원을 이용하여 간섭을 측정하는 과정과; 상기 수신 안테나 그룹으로부터 기준 신호를 수신하고, 상기 수신된 기준 신호와 상기 측정된 간섭량을 이용하여 채널 상태 정보를 생성하는 과정과; 상기 채널 상태 정보를 상기 기지국에 전송하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 기지국에 있어서, 단말로부터 신호를 수신하기 위한 수신부와; 상기 단말에 신호를 송신하기 위한 송신부와; 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 안테나 그룹인 수신 안테나 그룹을 결정하도록 하고, 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 기준 신호를 결정하도록 하며, 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭을 측정하기 위한 무선 자원을 결정하도록 하며, 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭 측정을 위한 정보를 상기 단말에 통보하도록 하는 제어부를 포함하는 기지국을 제공한다.
또한, 본 발명은 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 단말에 있어서, 기지국으로부터 신호를 수신하기 위한 수신부와; 상기 기지국으로부터 신호를 송신하기 위한 송신부와; 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹에 대한 간섭 측정을 위한 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 하고, 상기 수신된 간섭 측정을 위한 정보를 체크하여 간섭 측정을 위한 자원이 할당되었다고 판단되는 경우, 상기 할당된 간섭 측정을 위한 자원을 이용하여 간섭을 측정하도록 하며, 상기 수신 안테나 그룹으로부터 기준 신호를 수신하고, 상기 수신된 기준 신호와 상기 측정된 간섭량을 이용하여 채널 상태 정보를 생성하도록 하여 상기 채널 상태 정보를 상기 기지국에 전송하도록 하는 제어부를 포함하는 단말을 제공한다.
본 발명은 단말이 다른 셀의 안테나 그룹들에서 발생되는 간섭뿐만 아니라, 동일한 셀에 속한 다른 안테나 그룹에서 발생되는 간섭을 측정할 수 있어 정확한 신호 대 간섭비를 계산할 수 있고, 통신 시스템의 성능을 향상 시킬 수 있다.
도 1은 LTE/LTE-A 시스템에서 이용하는 시간 및 주파수 자원을 나타내는 도면.
도 2는 LTE/LTE-A 시스템에서 하향링크로 스케줄링 할 수 있는 최소 단위인 1 서브프레임 및 1 RB의 무선자원을 나타내는 도면.
도 3은 일반적인 분산안테나 시스템에서 배치된 안테나의 분산된 위치를 나타내는 도면.
도 4는 분산안테나 시스템에서 각 안테나 그룹별로 서로 다른 단말에게 전송을 수행할 경우 발생하는 간섭현상을 설명하기 위한 도면.
도 5는 CRS가 지연 도메인 신호로 변환된 것을 나타내는 도면.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI-RS를 활용한 간섭측정 방법을 설명하기 위한 도면.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 간섭측정 방법을 설명하기 위한 도면.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 기지국의 동작을 나타내는 순서도.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 단말의 동작을 나타내는 순서도.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 기지국의 구성을 나타내는 도면.
도 11 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 단말의 구성을 나타내는 도면.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국이 N개 IMR서브프레임을 시간구간으로 정의하여 단말에게 통보해주는 예를 설명하기 위한 도면.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국이 단말에게 N개의 서브프레임을 시간구간으로 알려주는 예를 설명하기 위한 도면.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 의한 간섭 측정 집합을 결정함에 있어서 간섭을 측정하면서 유의할 점을 설명하기 위한 도면.
이하, 본 발명의 실시예를 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, OFDM 기반의 무선통신 시스템, 특히 3GPP EUTRA 표준을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
도 5는 CRS가 지연 도메인 신호로 변환된 것을 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, LTE/LTE-A 시스템에서 신호를 지연 도메인으로 IFFT시키면 지연이 커질수록 지연 성분(delay component)에 실리는 에너지는 감소하는 경향을 갖는 채널 임펄스 응답(channel impulse response)을 얻을 수 있다. 일반적으로 도 5와 같이 IFFT를 수행한 후 얻어지는 신호에서 뒷부분에 해당하는 부분(510)은 상대적으로 다른 셀에서 발생되는 간섭에 해당하는 반면 앞부분에 해당하는 부분(500)은 CRS의 실제 신호성분에 해당된다. 이와 같은 경우 서로 다른 셀에서 동일한 CRS를 전송하지 않기 때문에 뒷부분에 위치한 간섭의 크기를 측정함으로서 단말은 자신의 신호 대 잡음비를 계산할 수 있다. 서로 다른 셀은 서로 다른 주파수 시간 자원을 이용하여 CRS를 전송할 수 있으며, 셀마다 고유한 스크램블링(scrambling)이 CRS에 적용되기 때문에 상술한 바와 같은 간섭 측정 방식이 가능하다. LTE/LTE-A의 경우 CRS의 스크램블링은 해당 셀의 셀 ID(Cell ID)에 의하여 결정될 수 있다.
반면 LTE/LTE-A에서의 분산안테나 시스템의 경우 동일한 셀에 존재하는 모든 안테나 그룹들은 동일한 위치에서 CRS를 전송하게 되며 안테나 그룹마다 고유한 스크램블링을 CRS에 적용할 수도 없다. 이와 같이 동일한 셀에 소속된 안테나 그룹들이 고유의 CRS를 전송하지 못할 경우 인접셀의 안테나 그룹들에 의한 인터셀 간섭의 양은 측정할 수 있지만 같은 셀에 소속된 다른 안테나그 룹들에 의한 인트라셀 간섭은 측정할 수 없게 된다.
도 5와 관련하여 언급한 방법을 이용하여 간섭량을 측정할 경우 단말은 다른 셀의 안테나 그룹들에서 발생되는 간섭만 측정할 뿐 동일한 셀에 속한 다른 안테나 그룹에서 발생되는 간섭을 측정할 수 없게 되어 부정확한 신호 대 간섭비를 계산할 수 있으며, 부정확한 신호 대 간섭비는 AMC (Adaptive Modulation and Coding)를 이용하여 하향링크의 데이터 전송속도를 신호 대 간섭비를 이용하여 적응적으로 변화시켜야 하는 LTE/LTE-A 시스템에 상당한 성능 저하를 초래할 수 있다.
또한, 단말이 획일적인 방법으로 채널상태정보를 생성할 경우, 일 예로 간섭측정을 수행함에 있어서 동일한 크기의 시간 구간내에서 측정된 간섭량만을 고려하여 채널상태정보를 생성하는 경우, 이는 기지국이 어떻게 구현되었는지에 따라 시스템 성능을 최대화 또는 저하시킬 수 있다. 일 예로, 단말이 1ms의 시간 구간에서 간섭측정을 수행하지 않고 5ms의 시간구간에서 간섭측정을 수행하여 채널상태정보를 생성하고 생성된 채널상태정보를 기지국에 통보할 때, 기지국의 성능을 저하시킬 수 있다. 이는 기지국이 1ms 시간구간에서 발생한 채널정보를 이용하도록 구현되어 있을 경우인데, 만일 단말이 5ms의 시간구간을 사용하게 된다면, 2~5ms 에서 측정된 간섭은 이미 과거의 값이 되어 있으므로, 기지국에게는 필요한 1ms 시간구간 내의 정보를 부정확한 값으로 만드는 원인이 되기 때문이다. 반대로 단말이 1ms 시간구간에서 간섭측정을 수행하여 이를 이용한 채널 상태정보를 생성하고 기지국에 통보하면, 기지국에서 필요한 시간구간의 정보가 되므로 기지국은 채널상태에 실시간으로 반응할 수 있게 되어 최적을 성능 발휘할 수 있게 된다. 따라서, 단말이 기지국의 구현 방법에 따라 이에 적합한 시간구간에서 간섭측정을 수행한다면, 생성한 채널상태 정보가 시스템 성능을 증가시키는데 유리할 수 있다.
또한 협력통신 시스템에서는 기지국이 단말이 어떤 간섭을 측정하여 특정 채널상태 정보를 생성하였는지도 정확하게 알아야 한다. 기지국은 단말이 어떤 간섭을 측정하였는지를 알아야 이를 기반으로 정확한 중앙 제어식 간섭관리를 수행할 수 있기 때문이다.
앞서 간섭측정 방법에서는 단말이 간섭측정을 수행함에 있어서 어떤 주파수 자원을 활용하여 수행할지를 살펴보았는데, 간섭측정을 위해 주파수 자원 뿐만 아니라 시간 자원에서 복수개의 간섭측정용 자원(IMR: Interference measurement resource)에 해당하는 서브 프레임에 대한 간섭을 측정한 후 이를 통계적으로 평균화하여 평균적인 간섭을 얻는 방법도 가능하다. 이와 같이 시간구간에서 평균화를 수행하기 위해서는 간섭측정을 수행할 시간구간을 정의할 필요가 있다.
분산안테나 시스템에서 하향링크의 효율적인 데이터 전송속도를 결정하기 위해서는 단말에서 인터셀 간섭 뿐만 아니라 인트라셀 간섭도 측정할 수 있어야 한다. 이를 위하여 본 발명에서는 다음과 같은 두 가지 방법을 제안한다.
i) 방법 1: CSI-RS를 활용한 간섭 측정 방법
ii) 방법 2: 뮤팅을 활용한 간섭 측정 방법
< 제1 실시예 : CSI-RS를 활용한 간섭 측정 방법>
본 발명의 제1 실시예에 의한 간섭측정 방법은 CSI-RS를 이용하는 것이다.
CSI-RS를 이용하여 간섭을 측정할 경우 단말은 인터셀 간섭과 인트라셀 간섭을 따로 측정한 후 둘을 합하여 총 간섭량을 도출한다. 이때, 인터셀 간섭의 경우 도 5에서와 같이 CRS를 이용하여 측정할 수 있다. CRS를 이용하여 측정한 간섭에는 인접셀에 속한 안테나 그룹들에서 발생되는 간섭은 포함되지만 단말이 속한 셀의 안테나 그룹들에서 발생되는 간섭은 포함되지 않는다. 따라서, 인트라셀 간섭을 측정할 수 있는 추가적인 방법이 필요하다.
본 발명의 제1 실시예에서는 인트라셀 간섭을 측정하기 위하여 기지국이 단말에게 간섭 측정 집합(interference measurement set)을 통보한다. 간섭 측정 집합은 단말이 속한 셀에서 단말에게 간섭을 발생시키는 안테나 그룹들의 집합이다. 일 예로 도 4와 같은 경우 단말은 셀 2(310)에서 전송되는 CRS를 이용하여 인터셀 간섭을 측정하고 셀 1(300)에서 전송되는 CSI-RS를 수신하여 인트라셀 간섭을 측정할 수 있다. 이를 위하여 기지국은 단말에게 인트라셀 간섭을 발생시키는 안테나 그룹들의 집합인 간섭 측정 집합 및 간섭 측정 집합에 포함된 안테나 그룹들의 CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보를 단말에게 통보한다.
기지국에서 단말에게 전송되는 간섭 측정 집합 및 간섭 측정 집합에 속한 안테나 그룹들의 CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보는 단말에게 상위 계층 시그널링을 이용하여 통보될 수 있다. 또한, 상위 계층 시그널링은 단말마다 개별적으로 통보되는 형태로 전송되거나 동시에 복수개의 단말에게 함께 통보되는 형태로 전송될 수 있다. [표 1]은 본 발명에서 인트라셀 간섭을 단말이 효과적으로 측정할 수 있도록 간섭 측정 집합 및 간섭 측정 집합에 포함된 안테나 그룹들의 CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보를 기지국이 단말에게 통보하는 일 예를 나타내고 있다.
표 1
수신 안테나 그룹 간섭 측정 집합 간섭 측정 집합에 포함된 안테나 그룹의 CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보
RRH 1 RRH 2, RRH 3, RRH 4 RRH 2, RRH 3, RRH 4에서 전송되는 CSI-RS 관련 정보: 전송주기, 전송위치, 안테나 포트수 등
RRH 3, RRH 4 RRH 3, RRH 4에서 전송되는 CSI-RS관련 정보 : 전송주기, 전송위치, 안테나 포트수 등
RRH 2 RRH 1, RRH 3, RRH 4 RRH 2, RRH 3, RRH 4에서 전송되는 CSI-RS 관련 정보: 전송주기, 전송위치, 안테나 포트수 등
RRH 3, RRH 4 RRH 3, RRH 4에서 전송되는 CSI-RS 관련 정보 : 전송주기, 전송위치, 안테나 포트수 등
[기지국에서 단말로 통보되는 간섭측정관련 정보]
[표 1]에서 기지국은 단말에게 수신 안테나 그룹을 복수 개로 지정한 후 각 수신 안테나 그룹별로 간섭 측정 집합과 관련 CSI-RS 정보(CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보)를 통보할 수 있다. 이때, 복수개의 수신 안테나 그룹을 지정하는 이유는 단말로 하여금 제일 좋은 수신안테나 그룹을 선택할 수 있도록 하기 위함이다. 이와 같이 단말이 복수개의 수신안테나 그룹에서 선택하기 위해서는 각 수신 안테나 그룹별로 간섭 측정 집합을 따로 설정해야 한다.
[표 1]에서 한 개의 수신 안테나 그룹의 경우 두 개의 간섭 측정 집합이 설정되어 있음을 알 수 있는데, 이와 같이 복수개의 간섭 측정 집합을 설정하는 것은 기지국이 특정 안테나 그룹에서 전송을 수행하지 않을 수 있기 때문이다. 또한, 특정 안테나 그룹에서 전송을 수행하지 않는 이유는, 전송을 수행하지 않음으로써 발생되는 간섭량을 줄이기 위해서이거나 전송할 트래픽 데이터가 존재하지 않기 때문이다. 단말이 기지국에게 전송하는 CSI 피드백(feedback) 동작시 간섭량이 존재하지 않는 경우가 존재한다는 것을 감안함으로써 성능을 향상시킬 수도 있다.
[표 1]에서는 수신 안테나 그룹 1 (RRH1)일 경우 안테나 그룹 2 (RRH2)가 켜질 때를 감안하여 간섭을 측정하고, 또한 안테나 그룹 2(RRH2)가 꺼질 때를 감안하여 간섭을 측정하도록 설정되어 있다. 간섭을 측정하기 위한 무선 자원은 수신 안테나 그룹마다 복수개가 설정될 수 있지만 CSI-RS는 수신 안테나 그룹마다 한 개만 설정된다.
[표 1]의 간섭 측정을 위한 정보를 보면 간섭 측정 집합에서 언제나 수신 안테나 그룹은 제외되어 있음을 알 수 있다. 이는 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호는 간섭이 아닌 데이터 채널을 실은 유용한 신호이기 때문이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 CSI-RS를 활용한 간섭측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 참조번호 600은 수신 안테나 그룹에서 전송되는 CSI-RS를 단말이 수신하였을 때의 수신 세기이며, 참조번호 610은 간섭 측정 집합에 포함된 안테나 그룹에서 전송되는 CSI-RS의 수신 세기이고, 참조번호 620은 간섭 측정 집합에 포함된 다른 하나의 안테나 그룹에서 전송되는 CSI-RS의 수신세기이다. 단말은 간섭 측정 집합에 포함된 안테나 그룹들에서 전송되는 CSI-RS를 수신함으로서 인트라셀 간섭의 정도를 결정할 수 있으며 이 값을 CRS를 이용하여 결정한 인터셀 간섭의 정도와 결합하여 총 간섭량을 결정할 수 있다. 결정된 총 간섭량과 수신 안테나 그룹에서 전송된 CSI-RS의 수신세기(600)를 이용하여 단말은 자신의 신호 대 잡음비를 결정하고 이를 기지국에 통보한다.
지금까지 간섭 측정 집합 이 인트라셀 간섭을 측정하기 위해서만 이용되는 것으로 설명되었지만 인터셀 간섭을 측정을 위해서도 활용될 수 있다. 이 경우 기지국이 단말에게 전송하는 간섭 측정 집합 및 관련 CSI-RS 정보에 다른 셀에 포함된 안테나 그룹을 포함시키면 되지만, 다른 셀에 대해서도 적용할 경우 상위 계층 시그널링으로 전송해야 할 정보량이 과다하게 커질 수 있다는 단점이 있다.
< 제2 실시예 : 뮤팅을 활용한 간섭 측정 방법>
본 발명의 제2 실시예에서는 뮤팅(muting)을 이용한 간섭측정 방법을 살펴본다.
본 발명의 제2 실시예에서는 기지국이 단말에게 간섭을 직접 측정할 수 있는 자원을 통보하는데, 각 안테나 그룹에서 전송되는 주파수 및 시간 자원 중 특정 부분을 간섭측정용 자원(IMR : Interference measurement resource)으로 할당하고 해당 간섭측정용 자원에서는 수신 안테나 그룹이 전송을 수행하지 않음으로써 단말이 간섭만을 측정할 수 있도록 할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 간섭측정 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 7에서는 세 개의 안테나 그룹에서 전송되는 신호를 나타내고 있다.
도 7을 참조하면, 참조번호 700은 셀 1에 포함된 안테나 그룹 (RRH 1)에서 전송되는 신호이며, 이 안테나 그룹(RRH 1)은 단말의 수신 안테나 그룹에 해당된다. 또한 참조번호 710은 수신 안테나 그룹과 동일한 셀에 포함된, 단말의 수신 안테나 그룹(RRH 1)과 다른 안테나 그룹 (RRH 2)에서 전송되는 신호이며, 참조번호 720은 수신 안테나 그룹과 다른 셀에 포함된 안테나 그룹 (RRH 3)에서 전송되는 신호이다.
RRH 1을 수신 안테나 그룹으로 갖는 단말에게 기지국은 간섭측정을 위하여 도 2의 뮤팅 패턴(muting pattern) C와 뮤팅 패턴 G에 해당하는 무선자원을 단말에게 할당하며, ‘mute 1’로 표시된 무선자원(725)과 ‘mute 2’로 표시된 무선자원(730)이 이에 해당한다.
‘mute 2’로 표시된 무선자원(730)을 이용하여 단말은 인트라셀 간섭으로 작용하는 RRH 2에서 발생되는 간섭 및 인터셀 간섭으로 작용하는 RRH 3에서 발생되는 간섭을 측정할 수 있다. ‘mute 2’로 표시된 무선자원(730)을 이용하여 RRH 2 및 RRH 3에서 발생되는 간섭을 측정할 수 있는 이유는 동일한 주파수 및 시간 자원에서 RRH 2와 RRH 3에서는 뮤팅이 적용되지 않고 트래픽 채널에 대한 신호에 대한 전송을 수행하고 있기 때문이다. 즉, 단말은 자신의 수신 안테나 그룹에 대한 수신 신호의 세기는 ‘RS’라고 표시된 부분(735)에서 측정하지만 간섭량은 참조번호 730의 무선자원에서 측정을 수행할 수 있다. 이때, 수신 안테나 그룹 (RRH 1)은 단말이 정확한 간섭량을 측정할 수 있도록 참조번호 730의 무선자원에서는 아무런 신호도 전송하지 않는다.
소정 구간에서 RRH 2의 경우 ‘mute 3’으로 표시된 무선자원(740)에서 뮤팅이 적용되지만, RRH 3의 경우 트래픽 채널에 대한 신호가 전송되기 때문에 단말은 참조번호 720의 무선자원 위치에서는 RRH 3에서 발생된 간섭만을 측정할 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에서는 간섭을 측정하기 위하여 기지국이 단말에게 간섭 측정 집합을 통보한다. 본 발명의 제1 실시예에서 간섭 측정 집합은 인트라셀 간섭을 주로 측정하기 위한 것이지만 본 발명의 제2 실시예에서는 인터셀 간섭 및 인트라셀 간섭을 기지국의 판단에 따라 선택적으로 측정할 수 있다. 또한, 간섭을 발생시키는 안테나 그룹별로 정보를 통보할 필요 없이 측정하는 무선자원만 통보하면 되기 때문에 상위 계층 시그널링으로 전송되는 정보량도 감소시킬 수 있다. 이하에서 간섭측정을 위하여 이용되는 제로-전력(zero-power) CSI-RS 또는 뮤팅을 IMR (Interference Measurement Resource)라고 한다.
본 발명의 제2 실시예에서 기지국에서 단말에게 전송되는 간섭 측정 집합 정보는 단말에게 상위 계층 시그널링을 이용하여 통보될 수 있다. 또한 상위 계층 시그널링은 단말마다 개별적으로 통보되는 형태로 전송되거나 동시에 복수개의 단말에게 함께 통보되는 형태로 전송될 수 있다. [표 2]는 본 발명의 제2 실시예에서 간섭 측정을 위하여 기지국이 단말에 통보하는 간섭 측정을 위한 관련 정보를 예시하고 있다.
표 2
수신 안테나 그룹 Interference Measurement Set
RRH 1 Muting Pattern C
Muting Pattern G
RRH 2 Muting Pattern E
Muting Pattern B
[기지국에서 단말로 통보되는 간섭측정 관련 정보]
[표 2]는 [표 1]과 비교하여 단말에게 간섭 측정을 위하여 특정 RRH의 CSI-RS를 수신하는데 필요한 정보가 필요 없음을 알 수 있다. 또한 간섭을 측정함에 있어서 본 발명의 제1 실시예에서와 같이 인터셀 간섭을 별도로 측정할 필요 없이 기지국의 판단에 따라 인트라셀 간섭을 측정하면서 동시에 인터셀 간섭도 함께 측정할 수 있다.
[표 2]에서 [표 1]과 마찬가지로 한 개의 수신 안테나 그룹마다 두 개의 간섭 측정 집합이 설정되어 있음을 알 수 있다. 이와 같이 복수 개의 간섭측정용 무선자원을 지정하는 이유는 앞서 살펴본 바와 같이 단말이 특정 안테나 그룹에서 전송을 수행하는 경우와 전송을 수행하지 않는 경우에 대한 간섭 측정을 개별적으로 수행하여 기지국에게 통보함으로서 효율적인 데이터 전송속도 결정을 할 수 있도록 하기 위함이다. 간섭을 측정하기 위한 무선 자원은 수신 안테나 그룹마다 복수개가 설정될 수 있지만 CSI-RS는 수신 안테나 그룹마다 한 개만 설정될 수 있다.
한편, 간섭 측정 집합을 결정함에 있어서 간섭을 측정하면서 해당 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호를 측정해서는 안 되는 점을 유의할 필요가 있는데, 이를 위해 본 발명은 다음과 같은 방법을 고려한다.
먼저, 기지국은 간섭 측정 집합을 결정할 때 수신 안테나 그룹에서 전송되는 CSI-RS의 위치와 간섭 측정 집합이 지정하는 뮤팅(muting)의 위치가 겹치지 않도록 한다.
한편, 간섭 측정 집합이 지정하는 뮤팅 위치와 CSI-RS의 위치가 일부 겹치도록 설정된 간섭측정 관련 정보를 단말이 기지국으로부터 통보 받을 경우, 상기 단말은 CSI-RS와 뮤팅이 겹치는 위치에서 CSI-RS가 전송된다고 가정하고 간섭측정을 위하여 지정된 뮤팅 위치 중 CSI-RS와 겹치지 않는 위치의 무선자원만을 이용하여 간섭을 측정할 수 있다.
간섭측정용 무선자원과 수신안테나 그룹의 CSI-RS 전송용 무선 자원이 일부 겹치는 것으로 단말이 통보 받을 경우, 상기 단말은 별도의 추가적인 통보 없이 우선순위를 CSI-RS에 두고 CSI-RS와 겹치지 않는 간섭측정용 무선자원에서만 간섭을 측정할 수 있다.
단말이 간섭측정용 무선자원과 수신안테나 그룹의 CSI-RS 전송용 무선 자원이 일부 겹치는 것으로 통보 받을 경우, 상기 단말은 겹치지 않는 RE에서만 간섭측정을 수행할 수 있으며, 겹치지 않는 서브프레임에서만 간섭측정을 수행할 수도 있다. 겹치지 않는 RE에서만 간섭측정을 수행하는 경우, 단말은 CSI-RS에 할당된 RE들과 간섭측정을 위한 IMR에 할당된 RE들 중 서로 겹치지 않는 RE에서만 간섭을 측정할 수 있다. 겹치지 않는 서브프레임에서만 간섭측정을 수행하는 경우, 시간구간에서 주기적으로 발생하는 IMR 중 CSI-RS와 부분적으로도 겹치지 않는 서브프레임에서의 IMR에서만 간섭측정을 수행할 수 있다.
일 예로 도 14와 같이 CSI-RS(1400)와 IMR(1410)가 설정되는 경우 단말은 IMR과 CSI-RS가 겹치지 않는 시간구간에서만 간섭측정을 수행할 수 있다. 도 14에서 CSI-RS와 IMR은 모두 도 2의 RE 위치 중 A에서 발생되도록 설정되어 매 4ms마다 겹치는데, 단말은 이와 같이 CSI-RS와 IMR이 적어도 한 개의 RE에서 겹칠 경우 해당 서브프레임에서 간섭측정을 수행하지 않고, CSI-RS와 IMR이 겹치지 않는 서브프레임에서만 간섭측정을 수행할 수 있다.
단말에게 설정된 CSI-RS를 위한 무선자원과 IMR (간섭측정을 위한 무선자원)로 이용되는 무선자원이 서로 겹치는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같은 경우 단말은 CSI-RS와 IMR이 겹치지 않는 무선자원에서만 간섭측정을 수행할 수 있으며, 또는 겹치는 CSI-RS와 IMR이 속한 CSI (Channel State Information) 프로세스(process)를 참조하여 결정하는 것이 가능하다. CSI 프로세스라 함은 채널을 측정하기 위한 한 개의 CSI-RS와 간섭을 측정하기 위한 한 개의 IMR에 해당한다. [표 2]에서 RRH 1에 할당되는 CSI-RS와 간섭측정을 위한 특정 뮤팅 패턴이 한 개의 CSI 프로세스에 해당되는데, [표 2]의 경우 총 네 개의 CSI 프로세스가 존재하게 된다.
CSI 프로세스를 참조하여 간섭측정을 수행할지 결정하는 방법은 다음과 같다.
우선 단말은 IMR과 CSI-RS가 적어도 한 개의 RE에서 겹치는지를 확인하여, 적어도 한 개의 RE에서 CSI-RS와 IMR이 겹치는 경우 단말은 해당 IMR과 CSI-RS가 동일한 CSI 프로세스에 속한 것인지를 확인한다. 이때, 상기 IMR과 CSI-RS가 동일한 CSI 프로세스에 속한다면 단말은 해당 서브프레임에서 간섭측정을 수행하지 않으며, 적어도 한 개의 RE에서 겹치는 CSI-RS와 IMR이 서로 다른 CSI 프로세스에 속한다면 단말은 해당 서브프레임에서 간섭측정을 수행할 수 있다.
CSI 프로세스를 참조한 간섭측정 여부 판단방법의 설명을 위하여 다음과 같은 예를 살펴본다.
i) CSI 프로세스 1 : CSI-RS_A, IMR_B
ii) CSI 프로세스 2 : CSI-RS_C, IMR_B
iii) CSI 프로세스 3 : CSI-RS_C, IMR_D
단말이 특정 서브프레임에서 CSI 프로세스 1을 위한 간섭측정을 수행하려고 한다고 가정한다. 이때 단말은 IMR_B를 이용하여 간섭측정을 수행해야 하는데 해당 IMR이 동일한 CSI 프로세스에 속한 CSI-RS_A와 겹치는 경우 해당 서브프레임의 IMR에서 간섭측정을 수행하지 않는다. 반면, 동일한 서브프레임에서 IMR_B가 CSI 프로세스 2에 속하는 CSI-RS_C와 겹치는 경우 단말은 해당 서브프레임의 IMR에서 간섭측정을 수행한다.
CSI 프로세스를 참조한 간섭측정 여부 판단방법을 정리하면, 단말은 IMR을 이용한 간섭측정을 수행할 때 동일한 CSI 프로세스에 속한 CSI-RS와 IMR이 겹치는 경우에는 해당 서브프레임에서 간섭측정을 수행하지 않고, 단말은 특정 CSI 프로세스에 대한 간섭측정은 해당 CSI 프로세스에 속한 CSI-RS와 IMR이 겹치지 않는 서브프레임에서만 수행한다.
그런데, 이와 같이 CSI 프로세스를 참조하여 IMR에서의 간섭측정 여부를 결정할 경우 IMR과 CSI-RS가 어떻게 설정되었는지에 따라 단말이 어떤 서브프레임에서도 IMR을 이용하여 간섭을 측정할 수 없는 상황이 발생할 수도 있다. 이와 같은 경우 단말은 IMR을 이용하여 간섭을 측정하는 대신 앞서 살펴본 바와 같이 CRS를 이용한 간섭측정을 수행하거나, 가장 최근에 간섭측정한 결과를 이용하여 채널상태 정보를 생성할 수 있다.
CSI 프로세스를 참조하여 IMR을 이용한 간섭측정을 수행할 지 결정하기 위해서는 IMR과 CSI-RS가 각각 어떤 CSI 프로세스에 속하였는지를 참조하는 과정이 필요한데, IMR과 CSI-RS가 각각 어떤 CSI 프로세스에 속하였는지를 참조하기 위해서는 추가적인 구현 복잡도가 요구된다.
따라서, 추가적인 구현 복잡도를 방지하는 방법이 필요한데, 추가적인 구현 복잡도를 방지할 수 있는 방법의 일 예로는 CSI-RS와 IMR이 각각 어떤 CSI 프로세스에 속하였는지를 참조하지 않고 단지 적어도 한 개의 RE에서 겹치는지 여부만으로 IMR을 이용한 간섭측정을 수행할 지 결정하는 방법이 있다. 즉, 단말은 기지국이 설정한 IMR과 CSI-RS가 동일한 서브프레임의 적어도 한 개의 RE에서 겹칠 경우 해당 서브프레임에서 IMR을 이용한 간섭측정을 수행하지 않을 수 있다. 이때 단말은 겹치는 IMR과 CSI-RS가 동일한 CSI 프로세스에 속하는지 여부와 상관없이 이와 같은 판단을 수행하며, 동일한 서브프레임의 적어도 한 개의 RE에서 겹칠 경우 해당 서브프레임에서 IMR을 이용한 간섭측정을 수행하지 않는 대신 CRS를 이용한 간섭측정을 수행하거나 가장 최근에 얻은 간섭측정치를 활용하여 CSI를 생성할 수 있다.
본 발명의 제1 및 제2 실시예는 분산안테나 시스템에서 인터셀 간섭과 인트라셀 간섭을 측정하는데 이용된다. 상기 제1 및 제2 실시예가 적용된 분산안테나 시스템에서 단말에게 간섭 측정 집합 및 이와 관련된 정보가 통보되지 않을 수도 있다. 즉, 간섭측정을 위한 별도의 무선자원이 단말에게 할당되지 않는 것이다.
본 발명이 적용되는 분산 안테나 시스템에서 필요한 관련 정보가 단말에게 통보되지 않을 경우, 상기 단말은 인트라셀 간섭이 존재하지 않는 것으로 판단하고 도 5에서와 같이 CRS만을 이용하여 간섭을 측정할 수 있다. 간섭 측정 집합이 설정되지 않을 경우 단말이 CRS만을 이용하여 간섭을 측정하는 이유는, 기지국이 별도의 간섭 측정 집합을 통보하지 않은 것을 해당 시스템이 분산안테나 시스템의 형태로 구성되지 않았다고 단말이 판단하기 때문이다. 따라서, 분산 안테나 시스템으로 설정되지 않을 경우 인트라셀 간섭이 다른 안테나 그룹에서 발생되지 않기 때문에 CRS만을 이용하여 인터셀 간섭만을 측정하는 것으로 충분하다. 간섭 측정 집합의 설정과 관련된 동작을 정리하면 다음과 같다.
i) 간섭 측정 집합이 설정되는 경우 : 단말은 본 발명의 제1 또는 제2 실시예를 적용하여 간섭을 측정하며, 본 발명의 제1 실시예를 이용할 경우 인터셀 간섭은 CRS를 이용하여 측정할 수 있다.
ii) 간섭 측정 집합이 설정되지 않는 경우 : 단말은 CRS를 이용하여 인터셀 간섭만을 측정할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 기지국의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 단말의 수신 안테나 그룹을 결정한다(800).
이때, 결정되는 수신 안테나 그룹은 한 개 또는 복수 개일 수 있다. 수신 안테나 그룹을 결정한 기지국은 해당 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 CSI-RS를 결정한다(810).
이때, 결정된 수신 안테나 그룹마다 한 개의 CSI-RS가 결정된다. 또한, 간섭 측정을 위하여 기지국은 각 수신 안테나 그룹별로 간섭을 측정할 수 있는 무선 자원을 결정한다(820). 간섭을 측정할 수 있는 무선자원은 인접 안테나 그룹에서 전송되는 CSI-RS가 될 수도 있고 특정 뮤팅 패턴일 수 있다.
기지국은 결정된 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 신호세기 및 간섭을 측정할 수 있는 정보와 관련된 채널상태정보 피드백 관련 정보를 단말에게 통보하며(830), 이때, 상위 계층 시그널링이 이용될 수 있다. 기지국은 단말에 통보한 바와 같이 CSI-RS의 송신 또는 뮤팅을 수행한다(840).
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 단말의 동작을 나타내는 순서도이다.
도 9를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 간섭 측정을 위한 정보를 수신하며(910), 이때, 수신 정보는 CSI-RS 측정 집합(measurement set), 간섭 측정 집합, 채널상태정보 피드백관련 정보를 포함하며, 상위 계층 시그널링을 이용하여 수신할 수 있다.
단말은 상기 수신한 정보를 체크하여 간섭 측정 집합이 할당되었는지 판단한다(920).
간섭 측정 집합이 할당되지 않을 경우(920의 아니오), 단말은 CRS만을 이용하여 간섭을 측정한다(930).
반면 간섭 측정 정보가 할당된 경우(920의 예), 단말은 간섭측정을 수행하기 위하여 설정된 무선자원을 이용하여 간섭을 측정한다(940).
이때, 간섭측정을 수행하기 위하여 설정된 무선자원은 인접 안테나 그룹에 할당된 CSI-RS가 될 수도 있고 뮤팅 패턴이 될 수도 있다. 간섭을 측정한 단말은 수신 안테나 그룹에서 수신한 CSI-RS와 측정한 간섭량을 이용하여 채널 상태정보를 생성하고 이를 기지국에게 통보한다(950).
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 기지국의 구성을 나타내는 도면이다.
도 10을 참조하면, 기지국은 신호를 수신하는 수신부(미도시), 신호를 전송하기 위한 송신부(미도시) 및 제어부(1020)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 기지국은 CSI-RS 신호 발생부(1000), 다른 신호 발생부(1010), 멀티플렉스 및 뮤팅 RE(Resource Element) 레이트 매칭부(1030) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
CSI-RS 신호 발생부(1000)는 분산된 안테나 그룹별로 수신신호의 세기를 측정하기 위한 CSI-RS를 발생시키며, 다른 신호 발생부(1010)는 CSI-RS 이외의 다른 신호를 발생시킨다. 또한, 멀티플렉스 및 뮤팅 RE 레이트 매칭부(1030)는 생성된 CSI-RS 및 다른 신호들을 함께 멀티플렉싱하여 전송한다. 제어부(1020)는 CSI-RS를 발생하도록 CSI-RS 신호 발생부(1000)를 제어하고 생성된 CSI-RS를 각 안테나 그룹별로 할당하는 등 기지국을 전반적으로 제어할 수 있다.
도 11 본 발명의 일 실시예에 의한 분산안테나 시스템의 단말의 구성을 나타내는 도면이다
도 11을 참조하면, 단말은 신호를 수신하는 수신부(미도시), 및 제어부(1110)을 포함할 수 있다. 상기 단말은 디멀티플렉서(demultiplexor)(1100), 신호 세기 측정부(1120), 간섭 결정부(1130), 다른 신호 처리부(1140), 채널상태 정보 생성부(1150), 및 채널 상태 정보 송신부(1160) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
디멀티플렉서(1100)는 수신부에서 수신한 신호를 수신 안테나 그룹에서 전송된 CSI-RS, 간섭측정용 신호 또는 기타 신호로 분리할 수 있다. 신호 세기 측정부(1120)는 수신 안테나 그룹에서 전송된 CSI-RS를 입력받아 수신신호의 세기를 측정한다. 다른 신호 처리부(1140)는 CSI-RS 신호 이외의 다른 신호를 입력받아 소정의 과정을 수행한다.
간섭 결정부(1130)은 간섭측정용 신호를 입력받아 간섭의 크기 및 특성을 결정하며, 채널상태 정보 생성부(1150)는 수신신호의 세기 및 간섭관련 정보를 입력받아 기지국에서 통보된 피드백관련 정보를 토대로 기지국으로 전송할 채널상태 정보를 생성한다. 채널상태정보 송신부(1160)는 생성된 채널상태 정보를 입력받아 기지국으로 전송한다. 제어부(1110)는 수신부가 수신한 신호를 수신안테나 그룹에서 전송된 CSI-RS, 간섭측정용 신호 또는 기타 신호로 분리하도록 디멀티플렉서(1100)을 제어하는 등의 단말의 전반적 동작을 제어한다.
< 제3 실시예 : 간섭측정을 위한 시간구간을 상위 계층 시그널링을 이용하여 통보하는 방법>
본 발명의 제3 실시예에 의한 간섭측정 방법은 기지국으로부터 받은 상위 계층 시그널링을 이용하는 것인데, 이 경우 각 기지국은 단말에게 간섭을 측정하기 위해 사용되는 자원의 시간구간을 단말에게 통보한다. 즉, 각 기지국은 단말에게 간섭측정을 위한 시간구간의 크기를 자신의 구현에 적합한 최적의 값으로 하여 상위 계층 시그널링을 이용하여 통보하며, 단말은 간섭측정을 위한 시간구간의 크기를 기지국으로부터 통보받아 그 값에 명시된 구간의 간섭신호 측정값들을 통계적인 평균화 방법으로 가공하여 간섭신호의 세기를 추정하고 채널상태정보를 계산하는 것이다. 이 때의 구간은 서브프레임 단위 또는 IMR의 개수로 정의될 수 있다.
일 예로, 단말이 기지국으로부터 N개의 IMR 서브프레임을 간섭신호 측정을 위한 시간구간으로 통보 받았을 경우, 단말은 N개의 서브프레임에 포함된 IMR을 이용하여 간섭측정을 수행하고, 이를 기초로 채널상태 정보를 계산한다. 이와 달리, 기지국이 N개의 IMR을 시간구간으로 정의하여 단말에게 통보하면, 단말은 채널상태정보를 보고하는 시점 이전에 존재하는 N개 IMR 에서 간섭신호를 측정 및 평균화하고 이를 기초로 채널상태정보를 생성한다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국이 N개의 IMR 을 시간구간으로 정의하여 단말에게 통보해주는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 12를 참조하면, 수신된 서브프레임 내에는 IMR들이 포함되어 있으며, 주기 P 간격으로 할당되어 있다. 단말이 n 번째 IMR 서브프레임에서 채널상태정보를 1200 시점에서 기지국에게 보고한다고 가정하면, 시간구간은 기지국과 단말이 서로 약속한 n_CQI_ref (1260) 이전의 서브프레임 1220 으로부터 N개의 IMR 서브프레임이 존재하는 서브프레임 1230까지의 시간구간(1250)이 된다. 그러면 단말은 n_CQI_ref번째 서브프레임 이전의 N개의 IMR 서브프레임을 이용하여, 이 구간내의 간섭신호를 통계적인 평균화 방법으로 계산하며, 이때의 시간구간은 [n - n_CQI_ref - P*N + 1, n - n_CQI_ref] 이 된다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 의한 기지국이 단말에게 N개의 서브프레임을 시간구간으로 알려주는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 13을 참조하면, 도 12에서 살펴본 바와 유사하게 각 서브프레임에는 IMR이 주기 P간격으로 포함되어 있으며, 기지국은 단말에게 시간구간으로 N개의 서브프레임을 알려준다. 단말이 n 번째 서브프레임에서 채널 상태정보를 1300시점에서 기지국에게 보고한다고 가정하면, 단말은 기지국과 서로 약속한 n_CQI_ref(1340) 이전의 서브프레임 1320부터, N개의 서브프레임이 끝나는 서브프레임 1330 까지를 시간구간(1350)으로 설정하고, N개의 서브프레임 내에 존재하는 IMR들을 이용하여 확률적인 평균화 방법으로 간섭신호의 세기를 계산하고 이를 바탕으로 채널상태정보를 생성한다. 이 때 시간구간은 [n - n_CQI_ref - N + 1, n - n_CQI_ref] 이 된다.
LTE에서는 한 개의 기지국에 대한 채널상태 정보를 전송함에 있어서 복수개의 간섭상황을 고려할 수 있도록 복수개의 서브프레임 서브집합(subframe subset)을 도입하였다. 상기 서브프레임 서브집합은 시간구간을 복수개의 구간으로 나눈 것으로 단말은 각각의 서브프레임 서브집합에 대한 채널상태정보를 생성할 때에는 해당 시간구간에서의 CSI-RS 또는 IMR만을 참조하여 생성한다. 일 예로, 서브프레임 서브집합 2에 존재하는 서브프레임에서 채널상태정보를 기지국에 보고한다고 하고 이때 시간구간이 서브프레임 서브집합 1의 영역을 침범하게 된다면, 단말은 서브프레임 서브집합 2에 존재하는 CSI-RS 또는 IMR만을 참조하여 간섭신호를 측정하고 채널상태정보를 생성한다.
< 제4 실시예 : 간섭측정을 위한 시간구간을 단말이 다른 설정정보를 이용하여 판단하는 방법 >
본 발명의 제4 실시예에서는 기지국에서 상위 계층 시그널링을 이용하여 시간구간의 크기를 통보하지 않는 경우 단말은 사전에 설정된 디폴트(default)값을 가정하고 간섭측정을 수행할 수 있다. 단말이 다른 설정정보를 이용하여 시간구간의 크기를 판단하는 경우, 단말은 기지국으로부터 별도의 상위 계층 시그널링을 수신받을 필요가 없다는 장점이 있는데, 이는 단말이 간섭 측정을 수행하는 시간구간의 크기를 다른 기지국이 통보한 다른 설정 정보를 이용해도 판단할 수 있기 때문이다. 다만, 상술한 방법은 기지국과 단말 사이에 미리 결정된 방법이어야 하며, 본 발명은 단말이 간섭 측정을 수행하는데 활용하는 설정정보로 다음의 두 가지를 고려한다.
i) CSI-RS 전송 주기 : P_RS
ii) CSI 보고 주기 : P_CSI
단말은 앞의 두 가지 정보 중 적어도 한 가지를 이용하여 간섭측정을 위한 시간구간의 크기를 결정할 수 있으며, 일 예로 단말은 P_RS의 N배를 간섭측정을 위한 시간구간의 크기로 결정할 수도 있다.
한편, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다.
그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (20)

  1. 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 기지국에서 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 안테나 그룹인 수신 안테나 그룹을 결정하는 과정과;
    상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 기준 신호를 결정하는 과정과;
    상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭을 측정하기 위한 무선 자원을 결정하는 과정과;
    상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭 측정을 위한 정보를 상기 단말에 통보하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 기준 신호는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal)인 것을 특징으로 하는 간섭 측정 수행 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 기준 신호를 결정하는 과정은 상기 수신 안테나 그룹에 대해 하나의 기준 신호를 결정하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 무선자원은 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중 상기 수신 안테나 그룹에 인접하는 안테나 그룹에서 전송되는 기준 신호 또는 소정의 뮤팅 패턴인 것을 특징으로 하는 간섭 측정 수행 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 통보하는 과정은 상위 계층 시그널링을 이용하여 통보하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  6. 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 단말에서 간섭 측정을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹에 대한 간섭 측정을 위한 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과;
    상기 수신된 간섭 측정을 위한 정보를 체크하여 간섭 측정을 위한 자원이 할당되었다고 판단되는 경우, 상기 할당된 간섭 측정을 위한 자원을 이용하여 간섭을 측정하는 과정과;
    상기 수신 안테나 그룹으로부터 기준 신호를 수신하고, 상기 수신된 기준 신호와 상기 측정된 간섭량을 이용하여 채널 상태 정보를 생성하는 과정과;
    상기 채널 상태 정보를 상기 기지국에 전송하는 과정을 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 측정하는 과정은, 상기 체크의 결과 상기 간섭 측정을 위한 자원이 할당되지 않았다고 판단되는 경우, CRS (Cell Specific Reference Signal)을 이용하여 간섭을 측정하는 과정을 더 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  8. 제6항에 있어서, 상기 수신된 정보는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 측정 집합, 간섭 측정 집합, 채널상태정보 피드백관련 정보 중 적어도 하나를 포함하는 간섭 측정 수행 방법.
  9. 제6항에 있어서, 상기 간섭 측정을 위한 자원은 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중 상기 수신 안테나 그룹에 인접하는 안테나 그룹에 할당된 CSI-RS 또는 소정의 뮤팅 패턴인 것을 특징으로 하는 간섭 측정 수행 방법.
  10. 제6항에 있어서, 상기 수신하는 과정은 상기 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 과정임을 특징으로하는 간섭 측정 수행 방법.
  11. 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 기지국에 있어서,
    단말로부터 신호를 수신하기 위한 수신부와;
    상기 단말에 신호를 송신하기 위한 송신부와;
    상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 안테나 그룹인 수신 안테나 그룹을 결정하도록 하고, 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기를 측정하기 위한 기준 신호를 결정하도록 하며, 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭을 측정하기 위한 무선 자원을 결정하도록 하며, 상기 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹별로 간섭 측정을 위한 정보를 상기 단말에 통보하도록 하는 제어부를 포함하는 기지국.
  12. 제11항에 있어서, 상기 기준 신호는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal)인 것을 특징으로 하는 기지국.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제어부는 상기 수신 안테나 그룹에 대해 하나의 기준 신호를 결정하도록 하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제11항에 있어서, 상기 무선자원은 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중 상기 수신 안테나 그룹에 인접하는 안테나 그룹에서 전송되는 기준 신호 또는 소정의 뮤팅 패턴인 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제11항에 있어서, 상기 제어부는 상위 계층 시그널링을 이용하여 상기 정보를 상기 단말에 통보하도록 하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 하나 이상의 안테나 그룹이 하나의 셀 내의 분산된 위치에 배치되는 통신시스템의 단말에 있어서,
    기지국으로부터 신호를 수신하기 위한 수신부와;
    상기 기지국으로부터 신호를 송신하기 위한 송신부와;
    상기 하나 이상의 안테나 그룹 중에서 상기 단말에게 간섭 신호가 아닌 신호를 전송하는 수신 안테나 그룹에서 전송되는 신호의 세기 및 상기 하나 이상의 안테나 그룹에 대한 간섭 측정을 위한 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 하고, 상기 수신된 간섭 측정을 위한 정보를 체크하여 간섭 측정을 위한 자원이 할당되었다고 판단되는 경우, 상기 할당된 간섭 측정을 위한 자원을 이용하여 간섭을 측정하도록 하며, 상기 수신 안테나 그룹으로부터 기준 신호를 수신하고, 상기 수신된 기준 신호와 상기 측정된 간섭량을 이용하여 채널 상태 정보를 생성하도록 하여 상기 채널 상태 정보를 상기 기지국에 전송하도록 하는 제어부를 포함하는 단말.
  17. 제16항에 있어서, 상기 제어부는, 상기 체크의 결과 상기 간섭 측정을 위한 자원이 할당되지 않았다고 판단되는 경우, CRS (Cell Specific Reference Signal)을 이용하여 간섭을 측정하도록 하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제16항에 있어서, 상기 수신된 정보는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 측정 집합, 간섭 측정 집합, 채널상태정보 피드백관련 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말.
  19. 제16항에 있어서, 상기 간섭 측정을 위한 자원은 상기 하나 이상의 안테나 그룹 중 상기 수신 안테나 그룹에 인접하는 안테나 그룹에 할당된 CSI-RS 또는 소정의 뮤팅 패턴인 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제16항에 있어서, 상기 단말은 상기 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
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