WO2014098403A1 - 기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법 - Google Patents

기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2014098403A1
WO2014098403A1 PCT/KR2013/011439 KR2013011439W WO2014098403A1 WO 2014098403 A1 WO2014098403 A1 WO 2014098403A1 KR 2013011439 W KR2013011439 W KR 2013011439W WO 2014098403 A1 WO2014098403 A1 WO 2014098403A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
trs
interference
transmitted
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/011439
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박동현
Original Assignee
주식회사 팬택
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 팬택 filed Critical 주식회사 팬택
Publication of WO2014098403A1 publication Critical patent/WO2014098403A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a technique for allowing a terminal to eliminate interference caused by a signal from an adjacent cell in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Inter-Cell Interference Coordination aims to improve signal-to-interference and noise ratio (SINR) and improve performance by minimizing interference between cells in a network.
  • the base station may also transmit information about a cell-specific reference signal (CRS) specific to a cell in a neighboring cell instead of the cell to which the terminal belongs.
  • CRS cell-specific reference signal
  • next-generation mobile communication systems such as LTE-A consider a new carrier type (New Carrier Type) consisting only of a data area without an existing control area.
  • a reference signal eg, a tracking reference signal (TRS)
  • TRS tracking reference signal
  • An embodiment of the present invention includes an indication information transmitter for transmitting signaling including a cell ID of a neighbor cell and index information of a subframe in which a tracking reference signal (TRS) is transmitted in the neighbor cell. It provides a base station characterized in that.
  • TRS tracking reference signal
  • Another embodiment of the present invention includes transmitting a signaling including a cell ID of a neighbor cell and index information of a subframe in which a tracking reference signal (TRS) is transmitted in the neighbor cell.
  • TRS tracking reference signal
  • the indication information receiving unit for receiving a signaling including the cell ID of the neighboring cell, and the index information of the subframe in which a tracking reference signal (TRS) is transmitted in the neighboring cell; And an interference cancellation unit for canceling interference by the TRS from the neighbor cell based on the signaling.
  • TRS tracking reference signal
  • Another embodiment of the present invention receiving a signaling including the cell ID of the neighboring cell and the index information of the subframe in which a tracking reference signal (TRS) is transmitted in the neighboring cell; And removing interference by the TRS from the neighbor cell based on the signaling.
  • TRS tracking reference signal
  • 1 is a diagram illustrating a case where there is interference in an adjacent cell.
  • 2-5 show examples of systems including between wide area base stations and small cells.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing a TRS IC according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram illustrating a case where there is interference in an adjacent cell.
  • a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and an uplink (for example, a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a PRACH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access CHannel, etc.
  • downlink communication e.g., Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical HARQ Information CHannel (PHICH), Physical Control Format Information CHannel (PCFICH)
  • BS base station
  • PBCH physical broadcast channel
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the terminal 10 is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • a user station (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, etc. as well as a mobile station (MS) and user terminal (UT) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
  • SS subscriber station
  • the base station 20 is generally a station for communicating with the terminal 10, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • the term "transceiver system”, “access point” or “relay node” may be referred to as other terms.
  • the base station 20 is meant to cover various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
  • coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
  • RRH radio resource head
  • the base station 20 may be referred to as a transmission point (TP) in terms of transmitting downlink communication to the terminal 10, and a reception point in view of receiving uplink communication from the terminal 10. , RP), or may be called a Point or a Transmission and Reception Point.
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • Point Transmission and Reception Point
  • the terminal 10 belongs to cell A and communicates with the base station 20. However, a signal from the base station 30 of the cell B adjacent to the cell A may also be transmitted to the terminal 10, and such a signal, in particular, a cell-specific reference signal (CRS) may be transmitted to the terminal 10. Can act as an interference.
  • CRS cell-specific reference signal
  • Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) function may be considered to adjust such interference.
  • the base station 20 can signal the information of the adjacent cells to the terminal 10, the terminal 10 can remove the interference with the help of network signaling.
  • the base station 20 uses higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) to perform CRS configuration information (eg, CRS port) in the adjacent cell (Cell B). Information) may be transmitted to the terminal 10.
  • RRC Radio Resource Control
  • Tables 1 and 2 below show RRC parameters for CRS interference cancellation.
  • the maxCellReport field represents the number of neighbor cells in which information is transmitted through RRC.
  • the CRS-AssistanceInfo field of Table 2 is included in RRC signaling as many as maxCellReport.
  • the CRS-AssistanceInfo field includes a physCellId field, an antennaPortsCount field, and an mbsfnSubframeConfingList field.
  • the physCellId field may indicate one of 0 to 503 as a cell ID of an adjacent cell.
  • the antennaPortsCount field may indicate a value of 1, 2, or 4 as the number of CRS antenna ports in an adjacent cell.
  • the mbsfn-SubframeConfigList field may indicate configuration information of a multicast-broadcast single frequency network (MBSFN) subframe in an adjacent cell.
  • MBSFN multicast-broadcast single frequency network
  • the terminal 10 receiving the information of Table 1 and Table 2 may predict the sequence of the CRS from the cell ID, and may predict the resource to which the CRS is mapped from the number of antenna ports and the MBSFN subframe configuration information.
  • radio resources may be divided into a control region in which control information is transmitted and a data region in which data is transmitted.
  • a control channel such as PDCCH, PHICH, PCFICH, etc. may be located in the control region, and a data channel such as PDSCH may be located in the data region.
  • the EPDCCH which is a channel through which control information is transmitted, may be located in the data area.
  • PDCCH, PHICH, PCFICH, etc. located in the control region may be modulated / demodulated based on the CRS
  • PDSCH, EPDCCH, etc. located in the data region may be modulated / demodulated based on the DMRS.
  • next generation LTE-A system unlike the existing carrier type (Legacy Carrier Type, LCT) described above, a new carrier type (New Carrier Type consisting of only a data area to which data is transmitted without a control area to transmit control information , And NCT.
  • LCT Long Term Evolution
  • NCT New Carrier Type
  • a reference signal (CRS) specific to a cell is not transmitted, and all basic demodulation may be performed based on DMRS.
  • the control channel (PDCCH, PHICH, PCFICH) based on the CRS may not be transmitted.
  • a reference signal called a reduced CRS (CRS) or a tracking reference signal (TRS) may be transmitted for synchronization purposes.
  • the TRS may be transmitted based on the CRS antenna port 0 with a period of 5 ms (5 subframes).
  • the TRS may be transmitted over the entire frequency bandwidth of the system or over some bandwidth.
  • the TRS of a cell operated by NCT may act as interference to other adjacent cells.
  • FIG. 2 illustrates a system including a macro cell operated with LCT in the frequency band F1 band and one or more small cells operated with NCT in the frequency band F1 band.
  • small cells may be spaced apart from each other, and interference between the small cells may not be considered.
  • a terminal in which a small cell is set as a serving cell may receive a cell ID and CRS transmission information of a neighbor base station (macro cell) from the small cell.
  • the signaling from the small cell may use the information of Tables 1 and 2 described above.
  • the terminal may remove the interference by using the cell ID and the CRS transmission information of the neighbor base station.
  • FIG. 3 illustrates a system including a macro cell operated with LCT in a frequency band F1 band and a plurality of small cells operated with NCT in a frequency band F2 band.
  • the small cells are arranged close to each other.
  • the small cell since the macro cell and the small cell use different frequency bands, the small cell may not consider the interference from the macro cell. However, since the small cells use the same frequency band F2 and are adjacent to each other, the terminal in which the small cell is set as the serving cell may have to consider interference by the TRS from the adjacent small cell.
  • FIG. 4 illustrates a system in which a macro cell operates an LCT in a frequency band F1 band, an NCT in a frequency band F2 band, and a plurality of small cells operates an NCT in a frequency band F2 band.
  • the small cells are arranged close to each other.
  • the UE in which the small cell is set as the serving cell may need to consider interference by TRS from the macro cell and interference by TRS from another small cell.
  • FIG. 5 illustrates a system in which a macro cell operates an LCT in a frequency band F1 band, an NCT in a frequency band F2 band, and a plurality of small cells operates an LCT in a frequency band F2 band.
  • the small cells are arranged close to each other.
  • the UE in which the small cell is set as the serving cell may need to consider interference by TRS from the macro cell and interference by CRS from another small cell.
  • the serving cell may need to deliver configuration information about the TRS of the neighbor cell to the terminal.
  • the serving base station may configure the TRS support information (TRS-AssistanceInfo) of the adjacent cell as shown in Table 3 below and deliver the TRS assistance information to the terminal through RRC signaling.
  • TRS-AssistanceInfo the TRS support information
  • the physCellId field may indicate a value of 0 to 503 as a cell ID of an adjacent cell.
  • the mbsfn-SubframeConfigList field may indicate configuration information of a multicast-broadcast single frequency network (MBSFN) subframe in an adjacent cell.
  • the TRSSubframeIndex field may indicate a value of 0 to 4 to indicate an index (offset) of the subframe in which the TRS transmitted in a 5 ms (5 subframe) period is located. Since the TRS uses one antenna port (antenna port 0), unlike Table 2, information about the number of antenna ports may not be signaled.
  • the RRC message is a table of Table 2 for CRS and a table of Table 3 for TRS. It can include both.
  • maxCellReport in Table 1 is the total number of neighboring cells that do not distinguish between the LCT and NCT, and may be equal to the total number of tables in Table 2 and Table 3.
  • RRC signaling for TRS may be added in the form of Table 4 in the RadioResourceConfigDedicated message.
  • the serving base station may configure TRS support information (TRS-AssistanceInfo) of the adjacent cell as shown in Table 5 below and transmit the same to the UE through RRC signaling.
  • TRS-AssistanceInfo TRS support information
  • RRC signaling for Interference Coordination (IC) may be added in a RadioResourceConfigDedicated message as shown in Table 6 below.
  • the serving base station may configure the TRS support information (TRS-AssistanceInfo) of the adjacent cell as shown in Table 7 below and deliver it to the UE through RRC signaling.
  • TRS-AssistanceInfo TRS support information
  • RRC signaling for TRS IC may be added in a RadioResourceConfigDedicated message as shown in Table 8 below.
  • the TRSBandwidth field is used to indicate TRS transmission bandwidth in units of resource blocks (RBs).
  • the TRSBandwidth field may be 6, 15, 25, 50, 75, etc. Or 100 resource blocks.
  • the serving base station configures the TRS support information (TRS-AssistanceInfo) of the adjacent cell as shown in Table 9 below.
  • TRS-AssistanceInfo the TRS support information
  • the RRC signaling may be delivered to the UE, and the RRC signaling for the TRS IC may be added in a RadioResourceConfigDedicated message as shown in Table 10 below.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing a TRS IC according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitter 20 transmits CRS or TRS assistance information (hereinafter, referred to as 'CRS / TRS assistance information') of neighbor cells to the terminal 10 through RRC signaling.
  • CRS or TRS assistance information hereinafter, referred to as 'CRS / TRS assistance information'
  • the CRS configuration information may include a cell ID of an adjacent cell, the number of antenna ports of the CRS, and MBSFN subframe configuration information.
  • the TRS support information may include a cell ID of a neighbor cell and index (offset) information of a subframe in which the TRS is transmitted.
  • the TRS support information may further include MBSFN subframe configuration information.
  • the TRS support information may further include information about a bandwidth over which the TRS is transmitted.
  • the RRC message may include CRS configuration information and TRS information as many as the number of neighbor cells indicated by maxCellReport.
  • the terminal 10 Upon receiving the RRC signaling, the terminal 10 checks a transmission format (LCT / NCT or CRS transmission / TRS transmission) for each cell ID (S604).
  • the terminal 10 may check the transmission format (LCT / NCT or CRS transmission / TRS transmission) for each cell ID through the phyCellId in the CRS-AssistanceInfo or the phyCellId in the TRS-AssistanceInfo.
  • the terminal 10 checks the CRS / TRS support information (S606).
  • the terminal 10 checks the number of antenna ports and MBSFN subframe configuration information.
  • the terminal 10 checks the index (offset) of the subframe in which the TRS is transmitted.
  • the terminal 10 may further check the MBSFN subframe configuration information and / or the TRS transmission bandwidth.
  • the terminal 10 performs the CRS / TRS IC using the checked CRS / TRS support information (S608).
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 700 includes an indication information transmitter 710.
  • the indication information transmitter 710 transmits CRS configuration information and TRS support information.
  • the CRS configuration information may include the cell ID of the neighbor cell, the number of CRS antenna ports, and configuration information of the MBSFN subframe.
  • the TRS support information may include a cell ID of a neighbor cell and an index (offset) of a subframe in which the TRS is transmitted.
  • the TRS support information may further include configuration information and / or TRS transmission bandwidth information of the MBSFN subframe.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 800 includes an indication information receiver 810 and an interference canceller 820.
  • the indication information receiver 810 receives CRS configuration information and TRS support information from a base station.
  • the CRS configuration information may include the cell ID of the neighbor cell, the number of CRS antenna ports, and configuration information of the MBSFN subframe.
  • the TRS support information may include a cell ID of a neighbor cell and an index (offset) of a subframe in which the TRS is transmitted.
  • the TRS support information may further include configuration information and / or TRS transmission bandwidth information of the MBSFN subframe.
  • the interference cancellation unit 820 checks a transmission format for each cell ID from the received CRS configuration information and TRS support information, confirms CRS / TRS support of each neighboring cell, and removes interference by CRS / TRS from the neighboring cell. To perform the operation.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 인접 셀로부터의 신호에 의한 간섭을 제거할 수 있도록 하는 기술에 관한 것이다. 기지국은 단말로 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 전송한다.

Description

기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 인접 셀로부터의 신호에 의한 간섭을 제거할 수 있도록 하는 기술에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해 나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기를 사용하게 되었다. 현재의 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced) 등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다.
이동 통신 시스템에서 하나의 셀은 인접한 셀로부터의 신호에 의한 간섭을 받을 수 있다. ICIC(Inter-Cell Interference Coordination) 기능은 네트워크에서 셀 상호간에 발생하는 간섭을 최소화하여 신호대간섭잡음 비(Signal-to-Interference and Noise Ratio, SINR)를 개선하고 성능을 높이는 것을 목표로 한다. 이를 위하여 기지국은 단말로 단말이 속한 셀이 아닌 인접한 셀에서의 셀에 특정된 기준 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)에 대한 정보도 전달할 수 있다.
한편, LTE-A와 같은 차세대 이동 통신 시스템에서는 기존 제어 영역 없이 데이터 영역으로만 구성된 새로운 캐리어 타입(New Carrier Type)을 고려하고 있다. NCT에서는 동기화의 목적으로 기존의 CRS와는 다른 특성을 갖는 기준 신호(예를 들면, Tracking Reference Signal(TRS))가 전송될 수 있다.
본 발명은 NCT에서의 기준 신호에 의한 간섭을 조정하기 위해 필요한 네트워크의 시그널링에 대한 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는, 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 전송하는 지시 정보 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 수신하는 지시 정보 수신부; 및 상기 시그널링에 기초하여 상기 인접 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 제거하는 간섭 제거부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 수신하는 단계; 및 상기 시그널링에 기초하여 상기 인접 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 간섭 제거 방법을 제공한다.
상술한 본 발명에 따르면 NCT에서의 기준 신호에 의한 간섭을 조정하기 위해 필요한 네트워크의 시그널링에 대한 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 인접한 셀에서의 간섭이 있는 경우를 예시하는 도면이다.
도 2 내지 5는 광역 기지국과 스몰 셀 간을 포함하는 시스템의 예를 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 TRS IC 수행 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 인접한 셀에서의 간섭이 있는 경우를 예시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(User Equipment, UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크(예를 들면, PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), PRACH(Physical Random Access CHannel), 등) 및 하향링크 통신(예를 들면, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PHICH(Physical HARQ Information CHannel), PCFICH(Physical Control Format Information CHannel), PBCH(Physical Broadcast CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel 등)을 수행하는 기지국(Base Station, BS)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)으로서, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(20)은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 포괄하는 의미이다.
또한, 기지국(20)은 단말(10)로 하향링크 통신을 전송하는 관점에서 전송단(Transmission Point, TP)으로 불릴 수 있고, 단말(10)로부터 상향링크 통신을 수신하는 관점에서 수신단(Reception Point, RP)으로 불릴 수 있으며, 또는 포인트(Point) 또는 송수신단(Transmission and Reception Point)으로 불릴 수 있다.
단말(10)은 셀 A에 속하며 기지국(20)과 통신한다. 하지만, 셀 A에 인접한 셀 B의 기지국(30)으로부터의 신호 또한 단말(10)로 전달될 수 있고, 이러한 신호, 특히 셀-특정 기준 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)는 단말(10)에게 간섭으로 작용할 수 있다.
이러한 간섭을 조정하기 위하여 ICIC(Inter-Cell Interference Coordination) 기능을 고려할 수 있다. 이를 위하여, 기지국(20)은 단말(10)로 인접한 셀의 정보를 시그널링할 수 있고, 단말(10)은 네트워크 시그널링의 도움을 받아서 간섭을 제거할 수 있다.
인접한 셀로부터의 CRS에 의한 간섭을 제거하기 위해, 기지국(20)은 RRC(Radio Resource Control)와 같은 상위계층 시그널링을 이용하여 인접한 셀(셀 B)에서의 CRS 설정 정보(예를 들면, CRS 포트의 개수)의 정보를 단말(10)로 전달할 수 있다.
다음의 표 1 및 표 2는 CRS 간섭 제거를 위한 RRC 파라미터를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000001
[표 2]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000002
표 1에서 maxCellReport 필드는 RRC를 통해 정보가 전달되는 인접 셀의 개수를 나타낸다. 표 2의 CRS-AssistanceInfo 필드는 maxCellReport의 개수만큼 RRC 시그널링에 포함된다.
표 2에서 CRS-AssistanceInfo 필드는 physCellId 필드, antennaPortsCount 필드, 및 mbsfnSubframeConfingList 필드를 포함한다. physCellId 필드는 인접한 셀의 셀 아이디로서 0 내지 503 중 하나의 값을 지시할 수 있다. antennaPortsCount 필드는 인접한 셀에서 CRS 안테나 포트의 개수로서 1, 2 또는 4의 값을 지시할 수 있다. mbsfn-SubframeConfigList 필드는 인접한 셀에서 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임의 설정 정보를 지시할 수 있다.
표 1 및 표 2의 정보를 수신한 단말(10)은 셀 아이디로부터 CRS의 시퀀스를 예측할 수 있고, 안테나 포트의 개수와 MBSFN 서브프레임 설정 정보로부터 CRS가 매핑되는 자원을 예측할 수 있다.
LTE 및 LTE-A 시스템에서 전파 자원은 제어 정보가 전송되는 제어 영역과 데이터가 전송되는 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 제어 영역에는 PDCCH, PHICH, PCFICH 등과 같은 제어 채널이 위치할 수 있고, 데이터 영역에는 PDSCH와 같은 데이터 채널이 위치할 수 있다. 한편, 제어 정보가 전송되는 채널인 EPDCCH는 데이터 영역에 위치할 수 있다. 제어 영역에 위치하는 PDCCH, PHICH, PCFICH 등은 CRS에 기반하여 변조/복조될 수 있고, 데이터 영역에 위치하는 PDSCH, EPDCCH 등은 DMRS에 기반하여 변조/복조될 수 있다.
한편, 차세대 LTE-A 시스템은, 상술한 기존의 캐리어 타입(Legacy Carrier Type, LCT)과는 다르게, 제어 정보가 전송되는 제어 영역 없이 데이터가 전송되는 데이터 영역으로만 구성된 새로운 캐리어 타입(New Carrier Type, NCT)을 고려하고 있다.
이러한 캐리어 타입에서는 셀에 특정된 기준 신호(CRS)가 전송되지 않고 기본적인 복조는 모두 DMRS를 기반으로 수행될 수 있다. 또한, CRS에 기반하는 제어 채널(PDCCH, PHICH, PCFICH)은 전송되지 않을 수 있다.
다만, 동기화를 목적으로 감소된 CRS(Reduced CRS) 또는 TRS(Tracking Reference Signal)로 불리는 기준 신호가 전송될 수 있다. TRS는 5 ms(5 서브프레임)의 주기를 갖고 CRS 안테나 포트 0을 기반으로 전송될 수 있다. TRS는 시스템의 주파수 대역폭 전체에서 전송되거나 일부 대역폭에서 전송될 수 있다.
NCT로 운용되는 셀이 포함되는 시스템에서, NCT로 운용되는 셀의 TRS는 다른 인접한 셀에 간섭으로 작용할 수 있다.
도 2는 주파수 대역 F1 밴드에서 LCT로 운용되는 마크로 셀(macro cell)과 주파수 대역 F1 밴드에서 NCT로 운용되는 하나 이상의 스몰 셀(small cell)을 포함하는 시스템을 도시한다. 도 2에서 스몰 셀들은 서로 이격되어 배치되고, 스몰 셀 간의 간섭은 고려하지 않을 수 있다.
이러한 경우 마크로 셀과 스몰 셀이 모두 동일한 주파수 대역(F1)을 사용하기 때문에 스몰 셀은 마크로 셀로부터의 CRS에 의한 간섭을 고려해야 한다. 스몰 셀이 서빙 셀(serving cell)로 설정된 단말은 스몰 셀로부터 인접 기지국(마크로 셀)의 셀 아이디 및 CRS 전송 정보를 수신할 수 있다. 이때, 스몰 셀로부터의 시그널링은 상술한 표 1 및 표 2의 정보를 이용할 수 있다. 단말은 인접 기지국의 셀 아이디 및 CRS 전송 정보를 이용하여 간섭을 제거할 수 있다.
도 3은 주파수 대역 F1 밴드에서 LCT로 운용되는 마크로 셀(macro cell)과 주파수 대역 F2 밴드에서 NCT로 운용되는 복수의 스몰 셀(small cell)을 포함하는 시스템을 도시한다. 도 3에서 스몰 셀들은 서로 밀집하여 배치된다.
이러한 경우 마크로 셀과 스몰 셀이 서로 다른 주파수 대역을 사용하기 때문에 스몰 셀은 마크로 셀로부터의 간섭을 고려하지 않을 수 있다. 그러나, 스몰 셀들은 서로 같은 주파수 대역(F2)을 사용하고 서로 인접하기 때문에, 스몰 셀이 서빙 셀로 설정된 단말은 인접한 스몰 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 고려하여야 할 수 있다.
도 4는 마크로 셀이 주파수 대역 F1 밴드에서 LCT를 운용하고 주파수 대역 F2 밴드에서 NCT를 운용하며, 복수의 스몰 셀이 주파수 대역 F2 밴드에서 NCT를 운용하는 시스템을 도시한다. 도 3에서 스몰 셀들은 서로 밀집하여 배치된다.
이러한 경우, 스몰 셀이 서빙 셀로 설정된 단말은 마크로 셀로부터의 TRS에 의한 간섭과 다른 스몰 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 고려하여야 할 수 있다.
도 5는 마크로 셀이 주파수 대역 F1 밴드에서 LCT를 운용하고 주파수 대역 F2 밴드에서 NCT를 운용하며, 복수의 스몰 셀이 주파수 대역 F2 밴드에서 LCT를 운용하는 시스템을 도시한다. 도 5에서 스몰 셀들은 서로 밀집하여 배치된다.
이러한 경우, 스몰 셀이 서빙 셀로 설정된 단말은 마크로 셀로부터의 TRS에 의한 간섭과 다른 스몰 셀로부터의 CRS에 의한 간섭을 고려하여야 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 단말이 인접한 셀로부터의 TRS에 의한 간섭, 또는 TRS에 의한 간섭 및 CRS에 의한 간섭을 고려하여야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우, 서빙 셀은 단말로 인접 셀의 TRS에 관한 설정 정보를 전달해야 할 필요가 있을 수 있다.
일 실시예에서, 서빙 기지국은 인접한 셀의 TRS 지원 정보(TRS-AssistanceInfo)를 다음의 표 3과 같이 구성하여 RRC 시그널링을 통해 단말로 전달할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000003
표 3에서, physCellId 필드는 인접한 셀의 셀 아이디로서 0 내지 503 중 하나의 값을 지시할 수 있다. mbsfn-SubframeConfigList 필드는 인접한 셀에서 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임의 설정 정보를 지시할 수 있다. TRSSubframeIndex 필드는 5 ms(5 서브프레임) 주기로 전송되는 TRS가 위치하는 서브프레임의 인덱스(오프셋)을 지시하기 위해 0 내지 4 중 하나의 값을 지시할 수 있다. TRS는 안테나 포트 1개(안테나 포트 0)를 이용하기 때문에, 표 2와는 상이하게, 안테나 포트 개수에 대한 정보는 시그널링되지 않을 수 있다.
단말은 LCT를 운용하는 인접 셀의 CRS에 의한 간섭 및 NCT를 운용하는 인접 셀의 TRS에 의한 간섭을 모두 고려하여야 하기 때문에, RRC 메시지는 CRS에 관한 표 2의 테이블과 TRS에 관한 표 3의 테이블을 모두 포함할 수 있다. 이때, 표 1의 maxCellReport는 LCT와 NCT를 구별하지 않은 전체 인접 셀의 개수이고, 표 2의 테이블과 표 3의 테이블의 전체 개수와 같을 수 있다.
따라서, TRS IC(Interference Coordination)를 위한 RRC 시그널링은 RadioResourceConfigDedicated 메시지 내에 다음의 표 4와 같은 형태로 추가될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000004
다른 실시예에서, NCT 상에서는 MBSFN 서브프레임이 설정되지 않는 경우, 서빙 기지국은 인접한 셀의 TRS 지원 정보(TRS-AssistanceInfo)를 다음의 표 5와 같이 구성하여 RRC 시그널링을 통해 단말로 전달할 수 있고, TRS IC(Interference Coordination)를 위한 RRC 시그널링은 RadioResourceConfigDedicated 메시지 내에 다음의 표 6과 같은 형태로 추가될 수 있다.
[표 5]
[표 6]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000006
또 다른 실시예에서, TRS 전송 대역폭이 언제나 전체 대역폭이 아닌 경우, 서빙 기지국은 인접한 셀의 TRS 지원 정보(TRS-AssistanceInfo)를 다음의 표 7과 같이 구성하여 RRC 시그널링을 통해 단말로 전달할 수 있고, TRS IC(Interference Coordination)를 위한 RRC 시그널링은 RadioResourceConfigDedicated 메시지 내에 다음의 표 8과 같은 형태로 추가될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000007
[표 8]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000008
표 7 및 표 8에서, TRSBandwidth 필드는 자원 블록(Resource Block, RB) 단위로 TRS 전송 대역폭을 나타내기 위해 사용되고, 일 예로서, TRSBandwidth 필드는 6개, 15개, 25개, 50개, 75개, 또는 100개의 자원 블록을 지시할 수 있다.
또 다른 실시예에서, NCT 상에서는 MBSFN 서브프레임이 설정되지 않고 TRS 전송 대역폭이 언제나 전체 대역폭인 것은 아닌 경우, 서빙 기지국은 인접한 셀의 TRS 지원 정보(TRS-AssistanceInfo)를 다음의 표 9와 같이 구성하여 RRC 시그널링을 통해 단말로 전달할 수 있고, TRS IC(Interference Coordination)를 위한 RRC 시그널링은 RadioResourceConfigDedicated 메시지 내에 다음의 표 10과 같은 형태로 추가될 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000009
[표 10]
Figure PCTKR2013011439-appb-I000010
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 TRS IC 수행 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 전송단(20)은 단말(10)로 RRC 시그널링을 통해 인접 셀들의 CRS 또는 TRS 지원 정보(이하, ‘CRS/TRS 지원 정보’라 칭함)를 전달한다.
CRS 설정 정보는 인접 셀의 셀 아이디, CRS의 안테나 포트의 개수, 및 MBSFN 서브프레임 설정 정보를 포함할 수 있다.
TRS 지원 정보는 인접 셀의 셀 아이디, 및 TRS가 전송되는 서브프레임의 인덱스(오프셋) 정보를 포함할 수 있다. 또는, TRS 지원 정보는 MBSFN 서브프레임 설정 정보를 더 포함할 수 있다. 또는, TRS 지원 정보는 TRS가 전송되는 대역폭에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
RRC 메시지는 maxCellReport로 표시되는 인접 셀의 개수만큼 CRS 설정 정보 및 TRS 정보를 포함할 수 있다.
RRC 시그널링을 수신한 단말(10)은 각 셀 아이디 별로 전송 포맷(LCT/NCT, 또는 CRS 전송/TRS 전송)을 확인한다(S604). 단말(10)은 CRS-AssistanceInfo 내의 phyCellId 또는 TRS-AssistanceInfo 내의 phyCellId를 통해 각 셀 아이디 별로 전송 포맷(LCT/NCT, 또는 CRS 전송/TRS 전송)을 확인할 수 있다.
다음으로 단말(10)은 CRS/TRS 지원 정보를 확인한다(S606). 인접 셀이 LCT를 운용하고 CRS를 전송하는 경우 단말(10)은 안테나 포트 개수와 MBSFN 서브프레임 설정 정보를 확인한다. 인접 셀이 NCT를 운용하고 TRS를 전송하는 경우 단말(10)은 TRS가 전송되는 서브프레임의 인덱스(오프셋)을 확인한다. 추가적으로, 인접 셀이 NCT를 운용하고 TRS를 전송하는 경우 단말(10)은 MBSFN 서브프레임 설정 정보 및/또는 TRS 전송 대역폭을 더 확인할 수도 있다.
그리고, 단말(10)은 확인된 CRS/TRS 지원 정보를 이용하여 CRS/TRS IC를 수행한다(S608).
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 7을 참조하면, 기지국(700)은 지시 정보 전송부(710)를 포함한다.
지시 정보 전송부(710)는 CRS 설정 정보 및 TRS 지원 정보를 전송한다.
CRS 설정 정보는 인접 셀의 셀 아이디, CRS 안테나 포트의 개수, 및 MBSFN 서브프레임의 설정 정보를 포함할 수 있다.
TRS 지원 정보는 인접 셀의 셀 아이디, TRS가 전송되는 서브프레임의 인덱스(오프셋)을 포함할 수 있다. 또한, TRS 지원 정보는 MBSFN 서브프레임의 설정 정보 및/또는 TRS 전송 대역폭 정보를 더 포함할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 8을 참조하면, 단말(800)은 지시 정보 수신부(810) 및 간섭 제거부(820)를 포함한다.
지시 정보 수신부(810)는 기지국으로부터 CRS 설정 정보 및 TRS 지원 정보를 수신한다.
CRS 설정 정보는 인접 셀의 셀 아이디, CRS 안테나 포트의 개수, 및 MBSFN 서브프레임의 설정 정보를 포함할 수 있다.
TRS 지원 정보는 인접 셀의 셀 아이디, TRS가 전송되는 서브프레임의 인덱스(오프셋)을 포함할 수 있다. 또한, TRS 지원 정보는 MBSFN 서브프레임의 설정 정보 및/또는 TRS 전송 대역폭 정보를 더 포함할 수도 있다.
간섭 제거부(820)는 수신된 CRS 설정 정보 및 TRS 지원 정보로부터 셀 아이디 별 전송 포맷을 확인하고, 각 인접 셀들의 CRS/TRS 지원을 확인하며, 인접 셀로부터의 CRS/TRS에 의한 간섭을 제거하는 동작을 수행한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2012년 12월 20일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0149477 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (12)

  1. 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 전송하는 지시 정보 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 시그널링은 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 시그널링은 상기 TRS가 전송되는 대역폭을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  4. 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 시그널링은 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 시그널링은 상기 TRS가 전송되는 대역폭을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법.
  7. 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 수신하는 지시 정보 수신부; 및
    상기 시그널링에 기초하여 상기 인접 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 제거하는 간섭 제거부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 시그널링은 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 시그널링은 상기 TRS가 전송되는 대역폭을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 인접 셀의 셀 아이디, 및 상기 인접 셀에서 트랙킹 기준 신호(Tracking Reference Signal, TRS)가 전송되는 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하는 시그널링을 수신하는 단계; 및
    상기 시그널링에 기초하여 상기 인접 셀로부터의 TRS에 의한 간섭을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 간섭 제거 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 시그널링은 MBSFN(Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 간섭 제거 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 시그널링은 상기 TRS가 전송되는 대역폭을 지시하는 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 간섭 제거 방법.
PCT/KR2013/011439 2012-12-20 2013-12-11 기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법 WO2014098403A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2012-0149477 2012-12-20
KR1020120149477A KR20140080065A (ko) 2012-12-20 2012-12-20 기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014098403A1 true WO2014098403A1 (ko) 2014-06-26

Family

ID=50978668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/011439 WO2014098403A1 (ko) 2012-12-20 2013-12-11 기지국, 기지국의 간섭 제거를 위한 정보 전달 방법, 단말, 및 단말의 간섭 제거 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20140080065A (ko)
WO (1) WO2014098403A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022206660A1 (zh) * 2021-03-31 2022-10-06 华为技术有限公司 一种干扰处理的方法,相关装置以及设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100260154A1 (en) * 2009-04-09 2010-10-14 Motorola, Inc. Method and Apparatus for Generating Reference Signals for Accurate Time-Difference of Arrival Estimation
WO2011013990A2 (en) * 2009-07-28 2011-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal for reducing inter-cell interference in multiple input multiple output communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100260154A1 (en) * 2009-04-09 2010-10-14 Motorola, Inc. Method and Apparatus for Generating Reference Signals for Accurate Time-Difference of Arrival Estimation
WO2011013990A2 (en) * 2009-07-28 2011-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal for reducing inter-cell interference in multiple input multiple output communication system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC: "Autonomous inter- cell interference cancellation", RL-122890, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21), PRAGUE, CZ *
LG ELECTRONICS: "Considerations on Transmission Modes and Tracking RS Design in NCT", RL-122277, 3GPP TSG-RAN WG1 #69, 21 May 2012 (2012-05-21), PRAGUE, CZECH REPUBLIC *
NEW POSTCOM: "Frequency hopping for unsynchronized new carrier type", RL-125244, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #71, 12 November 2012 (2012-11-12), NEW ORLEANS, USA *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022206660A1 (zh) * 2021-03-31 2022-10-06 华为技术有限公司 一种干扰处理的方法,相关装置以及设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140080065A (ko) 2014-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013009005A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법 및 이를 위한 장치
CN112838919B (zh) 无线通信系统中用于高能效单播传输和多播传输的方法
WO2010016693A2 (en) Method and apparatus of communication using subframe between base station and relay
WO2012008726A2 (en) Inter-cell interference coordination method and apparatus for an ofdm-based heterogeneous cellular system
WO2015174759A1 (ko) 비면허 대역에서의 파워 제어
WO2014104627A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 수행 방법 및 장치
WO2010123282A2 (ko) 릴레이 통신 시스템에서 기준신호 전송 방법 및 장치
WO2016032305A1 (en) Method and apparatus for handling zero power channel state information reference signal configurations for discovery signals in wireless communication system
WO2019035631A1 (ko) 비면허 대역에서 라디오 링크를 관리하는 방법 및 장치
WO2012124919A2 (en) Method and apparatus for performing handover in wireless communication system
WO2013019046A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치
WO2015174805A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
WO2018030768A1 (ko) 파워 헤드룸 보고 방법 및 장치
WO2012108640A2 (en) Method for signaling a subframe pattern for preventing inter-cell interference from occurring in a heterogeneous network system and appartus for the same
WO2016021945A1 (ko) 비면허 대역에서의 통신 방법 및 장치
WO2016028116A1 (en) Method and apparatus for defining received signal strength indicator for discovery signals in wireless communication system
WO2016105125A1 (ko) 비면허 대역에서의 상향링크 전송 방법 및 이를 이용한 장치
WO2014098402A1 (ko) 단말, 단말의 시스템 정보 수신 방법, 기지국, 및 기지국의 시스템 정보 전송 방법
WO2016167434A1 (ko) Fdr 방식을 지원하는 무선통신 시스템에서 안정적으로 상기 fdr 방식을 구동하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2015170901A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 인터페이스를 기반으로 하는 셀간 동기화 방법 및 장치
WO2016171357A1 (ko) Fdr 방식으로 동작하는 환경에서 참조신호 할당을 변경하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016200229A1 (en) Method and apparatus for supporting time division duplex for celluar internet-of-things in wireless communication system
WO2017034106A1 (ko) Fdr 방식으로 동작하는 환경에서 rs 모드를 변경하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2011055870A1 (ko) 중계기, 기지국의 동작방법 및 장치
WO2012036492A2 (ko) 다중 셀 시스템에서 셀 간 간섭을 완화하는 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

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

Ref document number: 13865935

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13865935

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1