WO2015016576A1 - 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015016576A1
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radio access
terminal
organization
access point
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PCT/KR2014/006932
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원성환
정상수
배범식
조성연
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, the present invention relates to a method and apparatus for organizing between radio access points in a wireless communication system.
  • a wireless communication system may include a terminal 100, a radio access network (RAN), and a core network 140.
  • RAN radio access network
  • the wireless access network 130 may be further divided into several components.
  • the component 120 of the wireless access network that interacts with the terminal 100 uses the terminal 100 and the wireless interface 110 and performs wireless communication. The rest of the system is usually wired.
  • Examples of wireless access network components 120 that interact with the terminal 100 via the air interface 110 include evolved Node B (eNB), Node B (NB), or the like.
  • a radio access point will refer to at least one of the examples of the above-described radio access network component 120 or to the radio access network 130 itself.
  • the radio access point 120 generally consists of one or more cells, the cell governs a particular range, and the terminal 100 is serviced within the range of the cell.
  • a cell refers to a cell of a general cellular system, and the radio access point 120 is a device for managing and controlling the cell, but for convenience, the cell and the radio access point 120 may be used in the same sense. have.
  • the cell and the radio connection point 120 may be confused for convenience.
  • the core network 140 may include a RAN control element 135.
  • the RAN control element 135 is responsible for overall control functions such as mobility management, authentication and security.
  • Examples of the RAN control element 135 may include a Mobility Management Entity (MME) and a Serving General Packet Radio Service (GPRS) Supporting Element (SGRS).
  • MME Mobility Management Entity
  • GPRS General Packet Radio Service
  • SGRS Serving General Packet Radio Service Supporting Element
  • each radio access point 120 Since the radio access point 120 provides a service to the terminal 100 via the air interface 110, each radio access point 120 has a coverage appropriate for providing a service.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a case in which one or more radio access points 120 have coverages 220 that overlap each other.
  • Adjacent two common radio access points 120a and 120b have respective coverages 210a and 210b.
  • coverage 220 overlapping each other between coverages of the two radio access points may exist.
  • the terminal 100 serviced in the overlapping coverage 220 may receive a lot of interference. For example, if the terminal 100 is serviced at the radio access point 120a, interference may occur due to the radio access point 120b.
  • FIG. 2 illustrates a case in which the radio access point 120 has a coverage 210 having a similar width, but the situation considered in the present invention is not limited thereto.
  • overlapping coverage 220 may cause frequent signaling in addition to interference between radio access points 120.
  • An example of the signaling may be handover related signaling.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Examples of such technology include coordinated multi-point transmission and reception (CoMP) technology and carrier aggregation.
  • CoMP coordinated multi-point transmission and reception
  • a terminal supporting the CoMP and a terminal not supporting the CoMP may be located together in a coverage where an arbitrary radio access point provides a service.
  • a terminal supporting CoMP may be referred to as a terminal suitable for reporting various interference environments
  • a terminal not supporting CoMP may be referred to as a terminal not suitable for reporting various interference environments.
  • the present invention provides a radio access point for servicing a terminal that is not suitable for reporting various interference environments by improving a process of transmitting and receiving organization related information between radio access points and setting a reference signal (RS) to the terminal.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for smoothly participating in organizing between radio access points.
  • a method for managing a radio resource of a radio access point of a terminal includes receiving a measurement report message transmitted from the terminal, measurement related information according to the received measurement report message Transmitting a load information message from the communication element, the load information message including the organization pattern information generated based on the measurement related information, and the radio resource of the terminal based on the received organization pattern information. Characterized in that it comprises the step of managing.
  • a radio access point for managing a radio resource of a terminal receives a transmission / reception unit for transmitting and receiving a signal, and a measurement report message transmitted from the terminal, and measures measurement related information according to the received measurement report message.
  • a method for organizing a radio access point by a communication element includes receiving measurement related information transmitted from a radio access point, generating organization pattern information based on the measurement related information, and organizing And transmitting a load information message including pattern information to the radio access point.
  • a communication element for organizing a radio access point receives a transmission / reception unit for transmitting and receiving a signal, and measurement related information transmitted from the radio access point, and generates organization pattern information based on the measurement related information. And a control unit controlling to transmit the load information message including the organization pattern information to the radio access point.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a general wireless communication system
  • FIG. 2 illustrates a case in which one or more radio access points 120 have coverages 220 that overlap each other.
  • 3 is a diagram illustrating a structure for transmitting and receiving organization related information between radio access points
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of performing an organizing process between radio access points
  • FIG. 5 is a flowchart showing a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example in which the communication element 300 allocates radio resources to various radio access points
  • FIG. 7 illustrates a process in which the communication element 300 receives information on the measured power of the SRS for an arbitrary terminal from various radio access points.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a process of organizing radio access points by dividing a radio resource
  • FIG. 10 is a diagram illustrating one example of an organization pattern sent to the radio access point 120 when radio resource division occurs in the frequency domain.
  • 3GPP will mainly target the radio access network, the core network Long Term Evolution (LTE) and the evolved Packet Core (EPC)
  • LTE Long Term Evolution
  • EPC evolved Packet Core
  • the present invention describes a method and apparatus for effectively organizing between radio access points even if a radio access point serving a terminal that is not suitable for reporting on various interference environments is included in the organization between radio access points.
  • 3 is a diagram illustrating a structure for transmitting and receiving organization related information between radio access points.
  • radio access points 120 In order to control the problems that may occur in the overlapping coverage 220 described with reference to FIG. 2, it is necessary for one or more radio access points 120 to exchange information with respect to the radio access point 120 and the terminal 100 serving them. Can be. In addition, since there are generally several radio access points 120 around one radio access point 120, it may be advantageous to exchange information regarding a relatively large number of radio access points 120 and terminals 100 serving them. . 3 is a structure that may be suitable for sending and receiving information associated with a relatively large number of radio access point 120 and the terminal 100 they serve.
  • the communication element 300 is connected to one or more radio access points 120 through a suitable interface 310 and may perform at least one of the following roles:
  • Radio access point 120 Receiving information about at least one of the radio access point 120 and the serving terminal 100 from one or more radio access points 120;
  • the communication element 300 may be an existing element or a new element. Examples of the previously defined elements include MME, SGSN, Radio Network Controller (RNC), Evolved Serving Mobile Location Center (E-SMLC), radio access point (eNB, Node B). And the like), OAM, and the like.
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Radio Network Controller
  • RNC Radio Network Controller
  • E-SMLC Evolved Serving Mobile Location Center
  • eNB radio access point
  • Node B Node B
  • OAM and the like.
  • the suitable interface 310 may vary depending on what the communication element 300 is. For example, if the communication element 300 is a radio access point, this interface 310 may be an X2 interface (X2-C or X2-U), and if the communication element 300 is a new element, This interface 310 may also be a new interface defined corresponding to the new communication element 300.
  • this interface 310 may also be a new interface defined corresponding to the new communication element 300.
  • a network configuration may be required to clarify the role separation from other radio access points 120. That is, when the communication element 300 is a radio access point, a well-configured environment may be required.
  • the radio access point 120 and the communication element 300 may be configured to include a transceiver and a controller, respectively.
  • the transceiver of the radio access point 120 may transmit and receive signals with the terminal or the communication element 300.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with a terminal through a wireless channel
  • the communication element 300 may transmit and receive a signal through a wireless or wired channel.
  • the controller of the radio access point 120 may control the signal flow between blocks to perform an operation according to the first embodiment or the second embodiment to be described below.
  • the controller of the radio access point 120 according to the first embodiment of the present invention exchanges information on a reference signal with a communication element connected to the radio access point, and measures a channel of the terminal based on the information on the reference signal. Channel measurement setting information for the control may be transmitted to the terminal.
  • the controller of the radio access point 120 may control to transmit the channel measurement information transmitted from the terminal and the SRS measurement information for the sounding reference signal (SRS) transmitted by the terminal to the communication element.
  • SRS sounding reference signal
  • the controller of the radio access point 120 receives information on whether the terminal roams or participates in organizing between radio access points from the terminal, and splits the radio resources based on the received information.
  • the related information can be generated and controlled to be transmitted to the communication element.
  • the control unit of the radio access point 120 receives from the communication element the organization pattern information between radio access points generated based on the radio resource partitioning related information, and for the terminal based on the organization pattern information between the radio access points Scheduling can be performed.
  • control unit of the radio access point 120 may receive a measurement report message transmitted from the terminal and control to transmit the measurement related information according to the received measurement report message to the communication element. .
  • control unit of the radio access point 120 receives a load information message including the organization pattern information generated based on the measurement related information from the communication element, the radio resource of the terminal based on the received organization pattern information Can be controlled to manage.
  • the transceiver of the communication element 300 may transmit and receive a signal with the radio access point 120 through a wired or wireless channel.
  • control unit of the communication element 300 may control the signal flow between each block to perform the operation according to the first embodiment or the second embodiment to be described below.
  • the control unit of the communication element 300 exchanges information about a radio access point and a reference signal connected to the communication element, and is transmitted from any terminal from the radio access point Channel measurement information and SRS measurement information about a sounding reference signal (SRS) transmitted by the terminal may be received.
  • the control unit of the communication element 300 may generate the at least one radio access point organization pattern information based on the SRS measurement information, and transmit the generated organization pattern information to the radio access point.
  • control unit of the communication element 300 receives the radio resource segmentation-related information from the radio access point, and based on the received radio resource segmentation-related information, the organization pattern information between radio access points Can be generated.
  • the control unit of the communication element 300 may control to transmit the generated organizational pattern information between the radio access points to the radio access point.
  • control unit of the communication element 300 receives the measurement related information transmitted from the radio access point, generates organization pattern information based on the measurement related information, and the organization pattern information
  • the load information message may be controlled to be transmitted to the radio access point.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of performing an organization process between radio access points.
  • the reference numerals shown in FIG. 4A may be similarly applied to FIG. 4B.
  • the radio access point 120 If the radio access point 120 does not consider organization, the radio access point 120 allocates radio resources based on the situation in which the terminal 100 serving itself is located. However, when the radio access points 120 are organized with each other, the radio access point 120 does not consider only the terminal 100 that is serving itself, so as to improve the overall performance of the various radio access points 120, at another radio access point 120.
  • the radio resource may be allocated in consideration of the situation in which the serving terminal 100 is located.
  • the situation in which the terminal 100 is located may be represented by a combination of various elements. Among them, the channel state of the terminal 100, the interference situation, the amount of uplink (UL) data already sent, the amount of UL data to be stored in the buffer, the amount of downlink (DL) data already received, It may include at least one of the amount of DL data to be received in the buffer.
  • the channel state of the dual terminal 100 may be made based on the result of measuring the RS, and the interference situation may be made based on the result measured in the interference measurement (IM) resource.
  • the radio access points 120 may take on various organizational patterns at specific times and at specific frequency bands. For this time and frequency band, some base stations do not allocate radio resources, and some base stations do radio resource allocation as an example of an organization pattern. In order to determine the organizational pattern, knowledge (eg, information) about the channel state and the interference situation that the terminal 100 is expected for various organizational patterns is required.
  • the process of organizing between radio access points 120 may include the following four processes:
  • the communication element 300 may transmit the radio access point RS and IM related radio resource configuration information to the radio access point 120.
  • the base stations 120 may need to be organized with each other to shoot an RS and allocate an IM resource.
  • the base station 120 shoots an RS without considering the situation of the neighboring base station 120, allocates an IM resource, receives information on the received information, and makes the terminal 100 measure the corresponding resource, in a desired situation (organization pattern) It is difficult to find the channel state and the interference situation of the terminal 100.
  • the radio access point 120 allocates a radio resource to be measured by the terminal 100.
  • Radio resource allocation to be measured by the terminal 100 may be performed through at least one of an RRC connection reconfiguration message, an RRC connection reestablishment message, and an RRC connection setup message. More specifically, the radio access point 120 may transmit a physical configuration dedicated IE of the message to the terminal 100.
  • step 430 the terminal 100 reconfigures the physical channel configuration according to the physicalConfigDedicated IE accordingly.
  • the channel state and the interference situation are measured according to the configured physical channel configuration.
  • the terminal 100 may make a measurement report to the radio access point 120 based on the measured channel condition and the interference situation.
  • the measurement report may be reported to the radio access point 120 through the PUCCH or PUSCH.
  • the measurement report transmitted by the terminal 100 to the radio access point 120 includes channel state information (eg, CQI, PMI, RI), reference signal received power (RSRP) for a cell-specific reference signal, and benefit. It may include at least one of the metric.
  • channel state information eg, CQI, PMI, RI
  • RSRP reference signal received power
  • the radio access point 120 may send the information received from the terminal 100 to the communication element 300 with or without processing.
  • the information sent from the radio access point 120 to the communication element 100 may include at least one of the following and may be referred to as measurement related information.
  • Measurement result by the terminal 100 on a resource set in CSI-IM-Config channel state information interference measurement configuration information.
  • step 450 communication element 300 may send an organization pattern to base station 120.
  • step 460 the base station 120 performs radio resource management of the terminal 100 based on the received organization pattern.
  • the terminal 100 may report on various channel conditions and interference conditions. report the results of the measurements.
  • one RE cluster may mean one RE.
  • one RE bundle may include at least one RE.
  • the Transmission Mode (TM) 10 terminal is:
  • a bunch of CSI-RS REs configured to write up to three non-zero transmit powers
  • a bunch of CSI-RS REs configured to write up to four zero transmit powers
  • the UE below TM 9 does not support CSI-IM RE bundles and multiple CSI-RS RE bundles at all.
  • the TM 9 terminal may report the result of measurement in one RE bundle configured as csi-RS-r10.
  • the communication element 300 may calculate a suitable organization pattern based on this.
  • the terminal 10 below the 10th release more precisely, the terminal 9 below the TM 9 may not report on the channel state and the interference situation that the 100 is under various organizational patterns. Therefore, a solution to this problem is needed.
  • the communication element 300 may obtain information related to channel conditions and / or interference situations for various situations of the terminal 100. More specifically, according to the first embodiment of the present invention, the communication element 300 may obtain information about channel status and / or interference situation for a terminal 10 or less terminal, or more precisely, a terminal for TM 9 or lower. .
  • various situations may refer to organizational patterns.
  • Fig. 5 is a flowchart showing the first embodiment of the present invention.
  • the communication element 300 may obtain information related to channel conditions and / or interference conditions for various organizational patterns even for the TM 100 or less terminal 100.
  • step 510 the communication element 300 and the radio access point 120 exchange information about the RS.
  • the information to be exchanged may be information related to at least one of the CSI-RS and the SRS.
  • the radio access point 120 is one of the CSI-RS-NZP, CSI-RS-ZP, CSI-IM, csi-RS-r10, and zeroTxPowerCSI-RS-r10, as appropriate for the terminal 100.
  • CSI-RS related information is exchanged so as to set the radio resource allocated to the above.
  • CSI-RS-NZP means CSI-RS set to write non-zero transmission power
  • CSI-RS-ZP means CSI-RS set to write zero transmission power.
  • the radio access point 120 may transmit RS in radio resources set to CSI-RS-NZP and csi-RS-r10, and radio resources set to CSI-RS-ZP, CSI-IM, and zeroTxPowerCSI-RS-r10. May not transmit RS.
  • the terminal 100 may measure and report channel characteristics in a radio resource allocated to CSI-RS-NZP or csi-RS-r10 according to a TM number. Meanwhile, the terminal 100 may measure and report an interference situation in the radio resource allocated to the CSI-RS-IM.
  • the communication element 300 may send the CSI-RS configuration related information to the radio access point 120.
  • the CSI-RS configuration related information may be sent for each cell.
  • the radio access point 120 may perform physical channel setting in consideration of the CSI-RS configuration related information. More specifically, the radio access point 120 may set the CSI-RS in consideration of this information. For example, it is possible to determine which RE bundle shoots the CSI-RS and which RE bundle shoots the CSI-RS.
  • the CSI-RS configuration related information may be simply CSI-RS information set by the communication element 300, or may be CSI-RS information requesting or instructing the radio access point 120 to set the information as described above. If the information is simply CSI-RS information set by the communication element 300, the radio access point 120 may send the CSI-RS information set by itself. When the information is CSI-RS information requesting or instructing the radio access point 120 to set as the information, the radio access point 120 may return a success or failure message for the request or command in response. .
  • the CSI-RS configuration information includes ⁇ information of at least one of antennaPortsCount, resourceConfig, subframeConfig, scramblingIdnetity, qcl-CRS-Info corresponding to CSI-RS-NZP ⁇ , ⁇ resourceConfig and subframeConfig corresponding to CSI-RS-ZP ⁇ At least one information ⁇ , ⁇ at least one of antennaPortsCount, pC, resourceConfig, subframeConfig corresponding to csi-RS-r10 ⁇ , ⁇ at least one information of zeroTxPowerResourceConfigList and zeroTxPowerSubframeConfig corresponding to zeroTxPowerCSI-RS-r10 ⁇ and ⁇ CSI -At least one of information on at least one of resourceConfig and subframeConfig against the IM.
  • the information may more simply include at least one of ⁇ resourceConfig and / or subframeConfig describing a radio resource to be transmitted ⁇ , ⁇ resourceConfig and / or subframeConfig to describe a radio resource not to be
  • the CSI-RS configuration related information when the CSI-RS configuration related information is delivered by describing a radio resource not to be transmitted by RS, it may be delivered in a format as shown in Tables 1 and 2 below. Since Table 1 and Table 2 below are examples, it is obvious that the CSI-RS configuration related information may be different from some or all of Tables 1 and 2 below.
  • the CSI-RS-ZP related information is transmitted as an example, but CSI-IM related information may be transmitted as shown in Table 3 and Table 4 below. Since Table 3 and Table 4 below are examples, it is obvious that the CSI-RS configuration related information may be different from some or all of Tables 3 and 4 below.
  • Table 4 Range bound Explanation maxCSI-RS-ZP-r11 Maximum no. of configurable CSI-IM resources. Value is 3.
  • N in Table 1 and Table 3 may be an appropriate integer (eg 0 or 1).
  • the CSI-RS configuration related information may be delivered through an existing message or may be delivered in a newly defined message.
  • the existing messages include X2AP: LOAD INFORMATION, X2AP: ENB CONFIGURATION UPDATE, X2AP: ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE, X2AP: X2 SETUP REQUEST, X2AP: X2 SETUP RESPONSE, X2AP: RESOURCE STATUS REQUEST.
  • the SRS is the RS transmitted by the terminal 100. Since the SRS is a function supported regardless of the version of the terminal 100, if the SRS is used, the channel state and / or interference situation of the terminal 100 according to various situations may be measured even if the terminal is not a TM 10 terminal.
  • the terminal 100 may assume that the channel 100 is in a good channel state, and the specific radio access point that does not serve the terminal 100 may be inferred. If the high SRS power is measured, it can be assumed that the terminal 100 is severely interference from the radio access point.
  • the radio access point 120 may send a message informing the communication element 300 of the terminal number related information.
  • the number of terminals related information is to allocate the number of terminals serviced by the radio access point 120, the number of terminals in the connection mode among the terminals serviced by the radio access point 120, and the SRS resources among the terminals serviced by the radio access point 120. It can mean one of the terminal numbers.
  • the communication element 300 allocates an SRS resource that the radio access point 120 can allocate to the terminal 100 serviced by the 120. In other words, the radio access point 120 receives the SRS resource allocation information allocated from the communication element 300 based on the terminal number related information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which the communication element 300 allocates radio resources to various radio access points.
  • a radio access point that announces more terminal numbers can obtain more radio resources.
  • the duration of the system frame is 10ms
  • the SRS resource is allocated at intervals of (n + 1) * 10ms.
  • the cell and the radio connection point can be used confusingly, so that what is expressed as a radio connection point in this embodiment is denoted as a cell in FIG. 6.
  • SRS assignment is not necessarily performed in such a way that after the assignment to one radio access point is finished, the assignment to the next radio access point is made as shown in FIG. For example, consider a case where a different radio access point is allocated to each subframe. As another example, consider a case in which two consecutive resource blocks or resource block groups in one subframe are allocated to different radio access points.
  • the radio access point 120 configures one or more information of CSI-RS-NZP, CSI-RS-ZP, CSI-IM, csi-RS-r10, zeroTxPowerCSI-RS-r10, and SRS.
  • the information obtained from the communication element 300 may be considered in operation 510.
  • the message used for configuring may be made through at least one message among an RRCConnectionReconfiguration message, an RRCConnectionReestablishment message, and an RRCConnectionSetup message. More specifically, the radio access point 120 may be achieved by transmitting the physicalConfigDedicated IE of the message to the terminal 100.
  • physicalConfigDedicated IE is CSI-RS-Config-r10, SoundingRS-UL-ConfigDedicated-v1020, SoundingRS-UL-ConfigDedicatedAperiodic-r10, CSI-RS-ConfigNZPToReleaseList-r11, CSI-RS-ConfigNZPToAddModList-r11, CSI-RS-ConfigZPr11ReleaseList , CSI-RS-ConfigZPToAddModList-r11, CSI-IM-ConfigToReleaseList-r11, CSI-IM-ConfigToAddModList-r11, etc., are included to enable setting of the CSI-RS and SRS of the terminal 100.
  • step 525 the terminal 100 reconfigures the physical channel configuration according to the physicalConfigDedicated IE accordingly.
  • the channel state and the interference situation are measured according to the configured physical channel configuration.
  • the terminal 100 may make a measurement report to the radio access point 120 based on the measured channel condition and the interference situation.
  • the measurement report may be sent through PUCCH or PUSCH.
  • the terminal 110 may report the measurement report to the radio access point 120 periodically or aperiodically.
  • the radio access point 120 may instruct the terminal to report the request for the channel status or interference situation through the downlink control information (Downlink Control Information).
  • Downlink Control Information Downlink Control Information
  • the radio access point 120 may transmit the information received from the terminal 100 to the communication element 300 with or without processing.
  • the information sent from the radio access point 120 to the communication element 100 may include at least one of the following:
  • the radio access point 120 may transmit SRS information (eg, SRS power information) measured from the terminal.
  • SRS information eg, SRS power information
  • Table 5 An example of the message contents that can be sent in step 540 is illustrated in Table 5 below. All or an optional portion of the information illustrated in Table 5 may be communicated from radio access point 120 to communication element 300 at this stage.
  • the subframe index information element may be time index information that indicates what time (for example, subframe) the message sent in this step is information about.
  • Cell-Specific CoMP Info IE Cell-Specific CoMP Info IE
  • Each cell-specific information may include at least one of the following:
  • a cell identifier (ECGI IE);
  • UE-specific information (UE-Specific CoMP Info IE);
  • the terminal-specific information may include at least one of the following:
  • a terminal identifier (UE ID IE);
  • the CSI Report IE may include at least one of a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Index (PMI), and a Rank Index (RI). If the terminal 100 is the TM 9 or less terminal 100, a resource indicator IE may not be required.
  • the Resource Indicator IE includes one or more CSI-RS resources and / or one or more CSI-RS resources. It may be an indicator indicating a CSI-IM resource.
  • Each resource may include one or more Resource Configuration IEs and / or one or more Subframe Configuration IEs.
  • the measurement report may include an RSRP IE or an RSRQ IE measured by the terminal 100 for various cells including a serving cell.
  • the communication element 300 may receive measurement information at least once from the radio access point 120. At this time, according to an embodiment of the present invention, each message containing measurement information transmitted from the radio access point 120 may include measurement information for another terminal.
  • the communication element 300 may store measurement information for each cell of the radio access point 120 and / or for each terminal in the cell.
  • the cell may be classified by a cell identifier (eg, ECGI or PCI), and the terminal may be classified by a terminal identifier (eg, C-RNTI or eNB UE X2AP ID).
  • a cell identifier eg, ECGI or PCI
  • a terminal identifier eg, C-RNTI or eNB UE X2AP ID.
  • the specific example of the cell identifier or the terminal identifier is only an embodiment and is not necessarily limited to the illustrated identifier.
  • the communication element 300 may update previously stored measurement information with newly received measurement information. For example, if the RSRP measurement result for a specific cell identifier and / or a terminal identifier has been previously stored and stored in advance, the RSRP measurement result for the same cell identifier and / or the same terminal identifier is received. You can replace it with a new RSRP measurement.
  • This RSRP measurement result can be used as input for the communication element 300 to generate organizational pattern information (along with other information received by and / or in the communication element 300).
  • the measurement information replacement may be completely replaced, or may be managed by history by a preset number.
  • a predetermined number of measurement information may be stored and managed according to a reception time and a location of the measurement information.
  • the channel measurement history information is performed from the oldest measurement information. May be deleted from.
  • the communication element 300 may use a timer. This timer may be a timer set inside the communication element 300 or may be received from another network element (eg, MME). Upon receiving measurement information from the radio access point 120, the communication element 300 may start a timer. Thereafter, the received measurement information until the timer expires can be ignored.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating one example of information received by the communication element 300 about the measured power of the SRS for any terminal from various radio access points.
  • the results measured by each cell may be different from the resources allocated to the i-th UE served by Cell 0.
  • the measurement result of Cell 0 is 2.7 dB
  • the measurement result of Cell 1 is 0.3 dB
  • the measurement result of Cell 2 is 0.5 dB.
  • the i-th terminal can be seen that the channel state with the serving cell is the best, and the interference from the adjacent cells Cell 1 and Cell 2 is not severe.
  • the SRS measurement result of Cell 1 is 4 dB and is better than the measurement result of the serving cell, it can be seen that the UE is severely affected by the neighboring cell.
  • communication element 300 creates an organizational pattern between radio access points.
  • channel information of the terminal 100 received from the radio access point 120 may be used.
  • the channel information of the terminal may be information obtained by measuring the SRS transmitted by the terminal.
  • the communication element 300 may generate an organization pattern regardless of (or without considering) a transmission mode (TM) number of the terminal based on the channel information of the various terminals 100 transmitted in step 540. have.
  • the communication element 300 may be configured for the TM 100 or less terminal 100:
  • the communication element 300 is a TM 10 or more terminal 100 for:
  • the communication element 300 may transmit organization pattern information (CoMP hypothesis) to the radio access point 120.
  • the organization pattern information may refer to (hypothetical) resource allocation information for a cell belonging to the radio access point 120 and / or neighboring cells of the cell.
  • the organization pattern information may be delivered through a LOAD INFORMATION message.
  • the message conveying organizational pattern information may further convey a benefit metric.
  • the benefit metric means a value estimated by estimating the gain of the cell or the cluster as a whole when resource allocation and / or radio resource management of each cell is performed according to the corresponding organization pattern information.
  • the organizational pattern information and / or benefit metric will be referred to simply as CoMP Information.
  • the communication element 300 may send SRS power measured from a plurality of terminals received from other radio access points. Based on the SRS power measured by the other radio access points, the radio access point 120 may estimate the strength of the SRS of the terminal 100 that it serves to other radio access points. Based on this, the channel state and the interference situation of the terminal 100 can be inferred. The radio access point 120 may perform radio resource management of the terminal 100 in consideration of at least one of the organization pattern and the SRS power measured by another radio access point.
  • step 550 of sending the organizational pattern information to the radio access point 120 may be performed after receiving the intention to transfer the organizational pattern information from the radio access point 120.
  • the communication element 300 may transmit the organization pattern information to the radio access point 120 in response to receiving the request for transmitting the organization pattern information from the radio access point 120.
  • the process of receiving the intention of the radio access point 120 may be performed through a Load Indication process.
  • the communication element 300 may differ in response to the radio access point 120, depending on whether or not it can support organizing between radio access points after receiving the intention from the radio access point 120. For example, if it is possible to support organization between radio access points (via a method such as activation between radio access points), the communication element 300 may transmit the organization pattern information to the radio access point 120. On the other hand, if the inter-radio point-to-point organization cannot be supported (due to deactivation of radio point-to-point organization, etc.), the communication element 300 cannot support (or has been deactivated) inter-radio point-to-point organization. Information can be sent to the radio access point 120.
  • the communication element 300 when the communication element 300 cannot support the organization between radio access points, the communication element 300 may leave empty information elements for sending organization pattern information as shown in Table 6 below. May be sent to inform the radio access point 120 that there is no support for organizing between radio access points.
  • the IE containing the organizational pattern information was named CoMP Hypothesis Information.
  • the organizational pattern information may be delivered together with the benefit metric, it may be more comprehensively named as shown in Table 7 below.
  • Another example of a method of notifying that there is no support for organizing between radio access points such as the method of notifying through an indicator, or the case where the range of CoMP Information Item information elements is 0, indicates that organizing between radio access points cannot be supported. The way to do this is to.
  • the indicator is represented by a CoMP Inactive information element, and the case where the range of the CoMP Information Item becomes 0 is allowed. According to a preferred embodiment of the present invention, only one of the two illustrated below (indicated by the CoMP Inactive information element and allowing the case where the Range of the CoMP Information Item becomes zero) may be reflected.
  • NULL CoMP Information or indicator an information element
  • the radio access point 120 notified that the organization between the radio access points is not supported may determine that the CoMP information is no longer valid from a specific time point in determining the validity of the received CoMP information.
  • the specific time point may mean immediately after receiving the CoMP information, or may mean other time point, for example, an upcoming n subframe (s), or a message for transmitting CoMP information (eg, LOAD INFORMATION).
  • Message may include an application time point (system frame number and / or subframe number).
  • subframe n times is:
  • one or more integer subframes may be referred to. Or, even if the subframe number n is not explicitly standardized, it is obvious that it can be used with a unique contract for each network operator and region. For CoMP operation to benefit network performance, a clear criterion for validity period is necessary because synchronized CoMP Information application is essential.
  • determining when the previously received CoMP Information is not valid may generally correspond to a method of determining when the CoMP Information received by the radio access point 120 is valid.
  • the radio access point 120 receives the received CoMP Information:
  • CoMP Information may mean that the radio access point 120 and / or the communication element 300 use CoMP Information for radio resource management from that point in time.
  • the message delivering CoMP Information is a message (eg, a LOAD INFORAMTION message) transmitted without a specific period designation / request procedure, it is difficult for the receiving side 120 to determine when the CoMP Information is valid without clear criteria. Thus, there is a need for a reference to the validity period of CoMP Information between the communication element 300 and the radio access point 120.
  • the communication element 300 and the radio access point 120 may operate by taking one of the following criteria.
  • the radio access point 120 may determine that the received CoMP Information is valid until a period indicated by one of the following:
  • the radio access point 120 may repeatedly consider CoMP information in radio resource management. For example, if the communication element 300 provides 10 ms of CoMP information, the radio access point 120 may consider the CoMP information valid for 10 ms and consider it for radio resource management. If the radio access point 120 does not receive new CoMP information during or after that, the radio access point 120 may repeatedly apply the already received CoMP information.
  • the communication element 300 needs to be informed when it does not perform the organization between radio access points. Otherwise, the radio access point 120 may continue to consider the already received CoMP Information for radio resource management.
  • the communication element 300 sends an information element (NULL CoMP Information or indicator) to the radio access point 120 to indicate that organization between radio access points is not supported when the inter-radio access point organization is not performed, or CoMP Information.
  • a message eg, LOAD INFORMATION
  • the radio access point 120 does not need to repeatedly consider the received CoMP Information in radio resource management.
  • CoMP Information is only a one-time application, so it may not be necessary to inform that organization between radio access points is not supported. For example, if the communication element 300 provides 10 ms of CoMP information, the radio access point 120 may consider the CoMP information valid for 10 ms and consider it for radio resource management. And the CoMP Informatio is no longer used over and over again.
  • the information element ( CoMP Infomration IE) that delivers the organizational pattern information and / or benefit metric received by the radio access point 120 may be determined to be valid until a new CoMP Infomration IE is received.
  • the radio access point and the communication element using the SRS transmitted by the terminal may be known, and based on this, the radio access points may be organized.
  • the radio access point is organized for a specific radio resource, and the radio access point is not organized for another specific radio resource.
  • the terminal that is not subject to organization between radio access points includes at least one of a terminal below TM 9, a terminal below TM 8, a terminal including an indicator not to participate in the organization between radio access points, a roaming terminal, and a terminal having a low priority. May be referred to. Since the terminal considered in the radio resource management is a terminal in a connected state, the terminal considered here may be a radio resource management target terminal in a connected state.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a process of organizing radio access points by dividing a radio resource.
  • the ratio of terminals not to be organized between radio access points among all terminals increases, the ratio of radio resources not to organize between radio access points may be increased.
  • the terminal 100 transmits information on whether to participate in organizing between radio access points to the radio access point 120.
  • the radio access point 120 aggregates the terminal 100 information and may use information that may be used for radio resource division according to whether or not the radio access point is organized into the communication element 300 (for example, radio resource division related information). Information and channel state information).
  • the communication element 300 then divides the radio resources in step 830 and generates a manipulation pattern between radio access points.
  • the communication element 300 then communicates, at step 840, the radio access point 120 with information about the radio resource partition and the organizational pattern between radio access points. Then, in step 850, the radio access point 120 performs scheduling for the terminal based on the information received from the communication element 300.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation procedure of the second embodiment according to the present invention.
  • the terminal 100 may transmit information about the terminal 100 to the radio access point 120.
  • the information about the terminal 100 may include at least one of the following:
  • the roaming or not may be represented by one or more of a bit indicator indicating whether or not roaming and a PLMN (Pubic Land Mobile Network, PLMN) unique to the terminal 100.
  • PLMN Pubic Land Mobile Network
  • the PLMN unique to the terminal 100 may be a PLMN included in an International Mobile Subscriber Identity (IMSI).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the participation in organizing between the radio access points may be transmitted in the form of an indicator.
  • the terminal 100 is a terminal suitable for organizing between radio access points, if the terminal 100 participates in organizing between radio access points, it may be necessary to report on the channel condition and interference situation relatively more frequently than when not participating. In this case, in order to reduce power or resource consumption used, the terminal 100 may indicate that it does not participate in organizing between radio access points.
  • the information may be transmitted from the terminal 100 to the radio access point 120 through one or more messages among an RRCConnectionSetupComplete message, an RRCConnectionReconfigurationComplete message, and an RRCConnetionReestablishmentRequest message.
  • the information transmitted in step 900 may be delivered by the RAN control element 135 to the radio access point 120. That is, in step 905, the RAN control element 135 may send one or more information of roaming and organizing between radio access points to the radio access point 120.
  • Some of the information may be delivered in at least one of an RRC, S1, and X2 message contained in the UERadioAccessCapabilityInformation IE.
  • the radio access point 120 calculates the number of terminals that will participate in the organization between the radio access points and the terminals that will not participate.
  • the information received through step 900 and / or step 905 may be taken into account in the calculation.
  • the radio access point 120 may send information to the communication element 300 to be used for radio resource partitioning.
  • the information may include at least one of the information listed below:
  • the amount of data to be sent to the terminals participating in the organization between radio access points compared to the amount of data to be sent to the total terminals;
  • the amount of data to be sent to a terminal that does not participate in the organization between radio access points compared to the amount of data to be sent to the total terminal;
  • the ratio may be expressed as a percentage.
  • step 930 the communication element 300 generates an organization pattern between radio access points.
  • the information received through step 920 and the information received through step 540 of the first embodiment may be considered.
  • the communication element 300 may transmit information about an organization pattern between radio access points to the radio access point 120.
  • the information on the organization pattern may be cell-specific information, subcell information, or terminal-specific information.
  • the organizational pattern is based on the available radio resources:
  • the communication element 300 may transmit to the radio access point 120 information about an organization pattern of cell (s) belonging to another radio access point that does not belong to the radio access point 120.
  • information about an organization pattern of cell (s) belonging to another radio access point not belonging to the radio access point 120 may be obtained.
  • 120 may be provided. For example, if a terminal 100 receiving the service of the radio access point 120 is subjected to a large interference from the radio access point A, the radio access point 120 is connected to the terminal for the time and frequency to which the radio access point A is associated and allocated. It may be considered not to perform radio resource management for 100 or to lower the priority of radio resource management for the terminal 100 for a corresponding time and frequency.
  • radio resources available to each cell may be represented by a bitmap.
  • An example is a bitmap that has a maximum length of 110 and each bit in turn represents a resource block (RB) or a block of RBs.
  • a bit indicated by 1 in this bitmap may indicate a radio resource that can be used by the cell, and a bit indicated by 0 may indicate a radio resource that is not available to the cell.
  • the information about the organization pattern may be delivered in a format as shown in Table 5 below.
  • Table 9 below is shown as an example, and it is apparent that information on the organization pattern may be different from some or all of Table 9 below.
  • Information about the organization pattern may be delivered through one or more of RESOURCE STATUS UPDATE and LOAD INFORMATION.
  • Radio resource splitting can be done in either the time domain or the frequency domain.
  • radio resource splitting occurs in the time domain
  • information about the time at which organization between radio access points is considered may be communicated explicitly, implicit based on time synchronization between communication element 300 and radio access point 120. It may be communicated implicitly.
  • time-related information may be communicated between the communication element 300 and the radio access point 120 for at least one of the time at which organization between radio access points is considered and the time not considered.
  • the information may be represented by one or more of a binary bitmap for period and time.
  • the period may be sent in a RESOURCE STATUS REQUEST message.
  • the period may refer to a value smaller than 1000 ms.
  • One or more of the radio access point 120 and the communication element 300 that received the period, when determining the interval between two consecutive reports (which may refer to one or more of an organizational pattern, a channel situation and an interference situation), You can use the value.
  • the organizational pattern, channel situation and interference situation without communication of time-related information on at least one of the time at which organization between radio access points is considered between the communication element 300 and the radio access point 120 is considered and not considered. It can be known based on the time index of the message sending one or more of:
  • the radio access point 120 accepts that the organization is performed between radio access points, and based on the received organization pattern, the radio access point 120 is connected to a terminal suitable for organization between radio access points. Perform radio resource management In the time index in which the message containing the organizational pattern is not sent, radio resource management can be performed for a terminal that is not suitable for organizing between radio access points because at least the radio access point 120 is not organized between radio access points.
  • the communication element 300 is configured to allow the radio access point 120 to organize between radio access points. It accepts participation and sends a message containing the organizational pattern for the time index.
  • the radio access point 120 performs radio resource management for a terminal suitable for organization between radio access points based on this.
  • the communication element 300 participates in the radio access point 120 participating in organizing between radio access points. Do not accept and do not send an organizational pattern for the radio access point 120 for that time index. At this time, the organizational pattern for the other radio access point can be sent for reference.
  • the radio access point 120 performs radio resource management for a terminal that is not suitable for organizing between radio access points.
  • the communication element 300 may inform the radio resource split by modifying and sending an organization pattern to the radio access point 120.
  • Variations may vary and will not limit the form herein, but the organizational pattern needs to be modified to know the frequency interval to which the organization between radio access points is applied and the frequency interval to which organization between radio access points is not applied. There can be.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating one example of an organization pattern sent to the radio access point 120 when radio resource division occurs in the frequency domain.
  • FIG. 10 (a) shows an example of an organization pattern transmitted when radio resource division is not considered.
  • a total of k cells are sent an organization pattern for each cell and neighbor cells.
  • an organization pattern is transmitted for all available radio resources of each cell.
  • FIG. 10B shows an example of an organization pattern transmitted when radio resource division in the frequency domain is considered.
  • Sending the organizational pattern for the corresponding cell and the neighboring cells to the total of k cells is the same as the left side, but does not indicate the organizational pattern for all available radio resources of each cell, and transmits only for a part of it.
  • the vertical axis is a frequency axis and the vertical axis is a sequence of physical resource blocks (PRBs).
  • PRBs physical resource blocks
  • scheduling for a terminal suitable for organization between radio access points can be performed.
  • FIG. 10 it is considered that organization between radio access points is not applied to available radio resources not indicated, and radio resources management may be performed for terminals not suitable for organization between radio access points.
  • the radio access point 120 manages the radio resource of the terminal 100 based on information received from the terminal 100 and / or the communication element 300.
  • the radio access point 120 may additionally perform resource allocation for each terminal. If the organizational pattern is information indicating a radio resource that can be used by each terminal and a radio resource that should not be written in an appropriate manner, the radio access point 120 may perform radio resource management accordingly.
  • Information input to the message used in the process described so far through the embodiment may enter the message used in another appropriate process or a new process.
  • the information entered in the message used in the process described through the embodiment may be transferred between the radio access point 120 and the communication element 300 without a process defined separately.
  • all steps and messages may optionally be subject to execution or subject to omission.
  • the steps need not necessarily occur in order and may be reversed.
  • Message delivery doesn't necessarily have to happen in order, but can be reversed.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 본 발명의 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점이 단말의 무선 자원을 관리하는 방법은 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하는 단계, 상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하는 단계, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하는 단계, 및 상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 본 발명은 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 방법 및 장치에 관한 것이다.
초기의 무선 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 더욱이, 무선 통신 시스템은 점차로 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다.
도 1은 일반적인 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다. 도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(100), 무선 접속망(130, Radio Access Network, RAN) 및 코어 망(140, core network)을 포함할 수 있다.
무선 접속망(130)은 또 다시 몇 가지 구성 요소들로 나뉠 수 있는데, 단말(100)과 상호 작용 하는 무선 접속망의 구성 요소(120)는 단말(100)과 무선 인터페이스(110)를 쓰고, 무선 통신 시스템의 나머지 요소들은 주로 유선으로 연결되어 있다. 단말(100)과 무선 인터페이스(110)를 통해 상호 작용하는 무선 접속망 구성 요소(120)의 보기로는, 진화된 노드 비(evolved Node B, eNB), 노드 비(Node B, NB) 혹은 이를 포함하는 무선 망 하위 조직(Radio Network Subsystem, RNS), 기지국(Base Transceiver Station, BTS) 혹은 이를 포함하는 기지국 하위 조직(Base Station Subsystem, BSS), 무선 접속점(wireless access point), 홈(Home) eNB, 홈 NB, 홈 eNB 게이트웨이(Gateway, GW), X2 GW 등이 있다. 본 명세서에서는 편의를 위해 라디오 접속점(radio access point)으로 하여금 상기 나열한 무선 접속망 구성 요소(120)의 예들 중 적어도 하나를 일컫거나 무선 접속망(130) 그 자체를 일컫도록 하겠다.
몇몇 예외를 제외하고는, 라디오 접속점(120)은 일반적으로 하나 이상의 셀로 구성되어 있고, 셀은 특정 범위를 관장하며, 단말(100)은 셀의 범위 내에서 서비스 받는다. 여기서, 셀은 일반적인 셀룰러(cellular) 시스템의 셀을 의미하고, 라디오 접속점(120)은 상기 셀을 관리, 제어하는 장치지만 본 명세서에서는 편의를 위해 셀과 라디오 접속점(120)을 동일한 의미로 사용할 수 있다. 또한, 하나의 대상(예를 들어, 실시예)을 설명함에 있어서도 편의에 따라 셀과 라디오 접속점(120)을 혼동하여 쓸 수 있다.
한편, 코어 망(140)은 RAN 제어 요소(135, RAN control entity)를 포함할 수 있다. RAN 제어 요소(135)는 이동성 관리, 인증 및 보안 등의 총괄적인 제어 기능을 담당한다. RAN 제어 요소(135)의 예로서는, 이동성 관리 요소(Mobility Management Entity, MME) 및 서빙 일반 패킷 라디오 서비스(General Packet Radio Service, GPRS) 지원 요소(Serving GPRS Support Node, SGSN) 등이 포함될 수 있다.
라디오 접속점(120)은 무선 인터페이스(110)를 통해 단말(100)에 서비스를 제공하기 때문에, 각 라디오 접속점(120)은 서비스를 제공하기에 적절한 영역(coverage)을 갖는다.
도 2는 하나 이상의 라디오 접속점(120)이 서로 겹치는 coverage(220)를 갖는 경우를 도시하는 도면이다.
인접해 있는 일반적인 두 라디오 접속점(120a, 120b)은 각각의 coverage(210a, 210b)를 갖고 있다. 이때, 상기 두 라디오 접속점의 coverage 간 서로 겹치는 coverage(220)가 존재할 수 있다. 상기 겹치는 coverage(220)에서 서비스되는 단말(100)은 간섭을 많이 받을 수 있다. 예를 들어, 단말(100)이 라디오 접속점(120a)에서 서비스 받고 있으면, 라디오 접속점(120b)으로 인한 간섭이 생길 수 있다.
도 2에는 라디오 접속점(120)이 비슷한 넓이의 coverage(210)를 갖고 있는 경우를 도시하였지만, 본 발명에서 고려하는 상황은 이에 한정된 것은 아니다. 또한, 라디오 접속점(120a)의 coverage(210a)가 다른 라디오 접속점(120b)의 coverage(210b)에 포함되는 상황, 두 개 이상의 라디오 접속점(120)이 서로 겹치는 coverage(220)를 갖는 상황 및 그 밖의 다양한 겹치는 coverage(220)로 인한 간섭 상황이 고려될 수 있음은 자명하다.
또한, 겹치는 coverage(220)는 라디오 접속점(120) 간의 간섭 말고도 잦은 시그널링을 유발할 수 있다. 상기 시그널링의 예로는 핸드오버 관련 시그널링을 들 수 있다.
상술한 문제를 해결하고자, 최근 들어, 3세대 동업자 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 단체에서는 여러 라디오 접속점(120)들이 서로 협력(cooperation)하여 통신하는 기술을 발전시키고 있다. 이러한 기술의 예로는 조직화된 여러 점 송수신(Coordinated Multi-Point Transmission and Reception, CoMP) 기술 및 반송파 집적(Carrier Aggregation) 등을 들 수 있다.
그런데, 임의의 라디오 접속점이 서비스를 제공하는 coverage 내에, 상기 CoMP를 지원하는 단말 및 지원하지 않는 단말이 같이 위치할 수 있다. 한편, 이하에서는 상기 CoMP를 지원하는 단말은 다양한 간섭 환경을 보고하기에 적합한 단말이라 칭할 수 있으며, CoMP를 지원하지 않는 단말을 다양한 간섭 환경을 보고하기에 적합하지 않은 단말이라고 칭할 수 있다.
본 발명은 라디오 접속점이 라디오 접속점 간 조직화 관련 정보를 주고 받는 과정 그리고 단말에게 기준 신호(Reference Signal, RS)를 설정하는 과정을 개선하여 다양한 간섭 환경을 보고하기에 적합하지 않은 단말을 서비스하는 라디오 접속점도 원활하게 라디오 접속점 간 조직화에 참여할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점이 단말의 무선 자원을 관리하는 방법은 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하는 단계, 상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하는 단계, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하는 단계, 및 상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 무선 통신 시스템에서 단말의 무선 자원을 관리하는 라디오 접속점은 신호를 송수신하는 송수신부, 및 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하고, 상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하며, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하고, 상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 무선 통신 시스템에서 통신 요소가 라디오 접속점을 조직화 하는 방법은 라디오 접속점으로부터 전송되는 측정 관련 정보를 수신하는 단계, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 조직화 패턴 정보를 생성하는 단계, 및 상기 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 라디오 접속점으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
그리고 본 발명의 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점을 조직화 하는 통신 요소는 신호를 송수신하는 송수신부, 및 라디오 접속점으로부터 전송되는 측정 관련 정보를 수신하고, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 조직화 패턴 정보를 생성하며, 상기 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 라디오 접속점으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점 간 조직화 관련 정보 교환 방법 및 장치에 따르면, 다양한 간섭에 대해 보고하기 적합하지 않은 단말이 포함된 경우에도, 원활하게 라디오 접속점들을 조직화할 수 있게 한다.
도 1은 일반적인 무선 통신 시스템을 도시하는 도면,
도 2는 하나 이상의 라디오 접속점(120)이 서로 겹치는 coverage(220)를 갖는 경우를 도시하는 도면,
도 3은 라디오 접속점 간 조직화 관련 정보를 주고 받을 수 있는 구조를 도시한 도면,
도 4는 라디오 접속점 간 조직화 과정을 수행하는 과정을 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 제1실시예에 대해 도시한 흐름도,
도 6은 통신 요소(300)가 여러 라디오 접속점에 대해 무선 자원을 할당하는 예를 도시하는 도면,
도 7은 통신 요소(300)가 여러 라디오 접속점으로부터, 임의의 단말에 대한 SRS의 측정 전력에 대한 정보를 수신하는 과정을 도시하는 도면,
도 8은 무선 자원을 분할하여 라디오 접속점들을 조직화하는 과정을 도시한 흐름도,
도 9는 본 발명에 따른 제2실시예의 동작 순서를 도시하는 순서도,
도 10은 주파수 도메인에서의 무선 자원 분할이 일어날 때, 라디오 접속점(120)에게 보내는 조직화 패턴의 한가지 예를 도시하는 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 3GPP가 규격을 정한 무선 접속망, 코어 망인 엘티이(Long Term Evolution, LTE)와 진화된 패킷 코어(Evolved Packet Core, EPC)를 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 원활한 라디오 접속점 간 조직화를 위해 다양한 특성을 가진 단말을 고려하는 방법 및 장치에 대해 기술하도록 한다. 보다 구체적으로, 다양한 간섭 환경에 대해 보고하기에 적합하지 않은 단말을 서비스하는 라디오 접속점이 라디오 접속점 간 조직화에 포함되더라도, 라디오 접속점 간 조직화를 효과적으로 수행될 수 있도록 하는 방법 및 장치에 대해 기술하도록 한다.
도 3은 라디오 접속점 간 조직화 관련 정보를 주고 받을 수 있는 구조를 도시한 도면이다.
상기 도 2에서 설명한, 겹치는 coverage(220)에서 생길 수 있는 문제를 조절하기 위해서는 하나 이상의 라디오 접속점(120)이 서로 라디오 접속점(120)과 이들이 서빙하는 단말(100)에 관련된 정보를 주고 받는 것이 필요할 수 있다. 그리고, 일반적으로 한 라디오 접속점(120) 주변에는 여러 개의 라디오 접속점(120)이 존재하기 때문에 비교적 많은 수의 라디오 접속점(120)과 이들이 서빙하는 단말(100)에 관련된 정보를 주고 받는 것이 유리할 수 있다. 도 3은 비교적 많은 수의 라디오 접속점(120)과 이들이 서빙하는 단말(100)에 관련된 정보를 주고 받는 것에 적합할 수 있는 구조이다.
통신 요소(300)는 하나 이상의 라디오 접속점(120)과 적합한 인터페이스(310)로 연결되어 있고, 다음 중 적어도 하나의 역할을 수행할 수 있다:
하나 이상의 라디오 접속점(120)으로부터 라디오 접속점(120) 및 서빙하는 단말(100) 중 적어도 하나에 대한 정보를 받는 역할;
하나 이상의 라디오 접속점(120)으로 라디오 접속점(120) 및 서빙하는 단말(100)에 대한 정보를 보내는 역할.
상기 통신 요소(300)는 기존에 정의된 요소일 수도 있고 새로운 요소일 수도 있다. 상기 기존에 정의된 요소의 예로는, MME, SGSN, 라디오 망 제어기(Radio Network Controller, RNC), 진화된 서빙 모바일 위치 센터(Evolved Serving Mobile Location Centre, E-SMLC), 라디오 접속점(eNB, Node B 등을 포함), OAM 등을 들 수 있다.
상기 적합한 인터페이스(310)는 상기 통신 요소(300)가 무엇이냐에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 상기 통신 요소(300)가 라디오 접속점인 경우에 이 인터페이스(310)는 X2 인터페이스(X2-C 혹은 X2-U)일 수 있고, 상기 통신 요소(300)가 새로운 요소인 경우에는, 이 인터페이스(310)도 상기 새로운 통신 요소(300)에 대응하여 정의된 새로운 인터페이스일 수 있다.
덧붙여, 상기 통신 요소(300)가 라디오 접속점인 경우에는 다른 라디오 접속점(120)과 역할 구분을 명확히 하기 위하여, 네트워크 구성(configuration)을 필요로 할 수 있다. 즉, 상기 통신 요소(300)가 라디오 접속점인 경우에는 네트워크 구성이 잘 된 환경이 요구될 수 있다.
한편, 도 3에서는 도시되지는 않았지만, 라디오 접속점(120) 및 통신 요소(300)는 각각 송수신부와 제어부를 포함하여 구성될 수 있다.
라디오 접속점(120)의 송수신부는 단말 또는 통신 요소(300)와 신호를 송수신할 수 있다. 이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 송수신부는 단말과는 무선 채널을 통해 신호를 송수신할 수 있으며, 상기 통신 요소(300)와는 무선 또는 유선 채널을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
라디오 접속점(120)의 제어부는 하기에서 기술할 제1 실시예 또는 제2 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있도록 각 블록간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 제1 실시예에 따른 라디오 접속점(120)의 제어부는 라디오 접속점과 연결된 통신 요소와 기준 신호에 대한 정보를 교환하고, 상기 기준 신호에 대한 정보에 기반하여 단말의 채널 측정을 위한 채널 측정 설정 정보를 상기 단말에 전송하도록 제어할 수 있다. 또한 라디오 접속점(120)의 제어부는 단말로부터 전송되는 채널 측정 정보 및 상기 단말이 전송하는 사운딩 기준 신호(Sounding Reference Signal, SRS)에 대한 SRS 측정 정보를 상기 통신 요소에 전송하도록 제어할 수 있다. 상기에서는 SRS 측정 정보를 통신 요소에 전송하는 특징에 대해 기술하였지만, 반드시 상기 SRS 측정 정보를 상기 통신 요소에 전송할 필요는 없음에 유의해야 하며, 이하에서 공통적으로 이러한 논리가 적용될 수 있다.
또한, 본 발명의 제2 실시예에 따른 라디오 접속점(120)의 제어부는 단말로부터 상기 단말의 로밍 여부 또는 라디오 접속점 간 조직화 참여 여부에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신한 정보에 기반하여 무선 자원 분할 관련 정보를 생성하여 통신 요소에 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 라디오 접속점(120)의 제어부는 상기 통신 요소로부터 상기 무선 자원 분할 관련 정보에 기반하여 생성된 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보를 수신하고, 상기 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말에 대해 스케쥴링을 수행할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 라디오 접속점(120)의 제어부는 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하고, 상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 라디오 접속점(120)의 제어부는 상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하고, 상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하도록 제어할 수 있다.
한편, 통신 요소(300)의 송수신부는 라디오 접속점(120)과 유선 또는 무선 채널을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
또한, 통신 요소(300)의 제어부는 하기에서 기술할 제1 실시예 또는 제2 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있도록 각 블록간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 상기 통신 요소(300)의 제어부는 상기 통신 요소와 연결된 라디오 접속점과 기준 신호에 대한 정보를 교환하고, 상기 라디오 접속점으로부터 임의의 단말로부터 전송되는 채널 측정 정보 및 상기 단말이 전송하는 사운딩 기준 신호(Sounding Reference Signal, SRS)에 대한 SRS 측정 정보를 수신할 수 있다. 그리고 상기 통신 요소(300)의 제어부는 상기 SRS 측정 정보에 기반하여 적어도 하나의 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보를 생성하고, 상기 생성된 조직화 패턴 정보를 상기 라디오 접속점으로 전송하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 제2 실시예에 따른 상기 통신 요소(300)의 제어부는 라디오 접속점으로부터 무선 자원 분할 관련 정보를 수신하고, 상기 수신한 무선 자원 분할 관련 정보에 기반하여 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보를 생성할 수 있다. 그리고 상기 통신 요소(300)의 제어부는 상기 생성된 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보를 상기 라디오 접속점으로 전송하도록 제어할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 상기 통신 요소(300)의 제어부는 라디오 접속점으로부터 전송되는 측정 관련 정보를 수신하고, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 조직화 패턴 정보를 생성하며, 상기 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 라디오 접속점으로 전송하도록 제어할 수 있다.
도 4는 라디오 접속점 간 조직화 과정을 수행하는 과정을 도시하는 도면이다. 이 경우, 도 4a에서 도시된 도면 순서 부호는 동일하게 도 4b에도 적용될 수 있다.
라디오 접속점(120) 간 조직화를 고려하지 않으면 라디오 접속점(120)은 자신이 서비스하는 단말(100)이 처한 상황을 바탕으로 무선 자원을 할당한다. 그러나 라디오 접속점(120)끼리 조직화된 경우에는, 라디오 접속점(120)은 자신이 서비스하는 단말(100)만을 고려하지 않고 여러 라디오 접속점(120)들의 전체적인 성능 향상을 위해, 다른 라디오 접속점(120)에서 서비스하는 단말(100)이 처한 상황까지 고려하여 무선 자원을 할당할 수 있다.
단말(100)이 처한 상황은 여러 요소들의 결합으로 표현될 수 있다. 이 중 대표적인 것으로는, 단말(100)의 채널 상태, 간섭 상황, 이미 보낸 상향링크(Uplink, UL) 데이터 양, 버퍼에 쌓인 앞으로 보낼 UL 데이터 양, 이미 받은 하향링크(Downlink, DL) 데이터 양, 버퍼에 쌓인 앞으로 받을 DL 데이터 양 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이중 단말(100)의 채널 상태는 RS를 측정한 결과를 토대로 이뤄질 수 있으며, 간섭 상황은 간섭 측정(Interference Measurement, IM) 자원에서 측정한 결과를 토대로 이뤄질 수 있다.
여러 라디오 접속점(120)들의 전체적인 성능 향상을 위해, 라디오 접속점(120)들은 특정 시간과 특정 주파수 대역에서 다양한 조직화 패턴을 띌 수 있다. 해당 시간과 주파수 대역에 대해, 몇몇 기지국은 무선 자원 할당을 하지 않고, 몇몇 기지국은 무선 자원 할당을 하는 상황을 조직화 패턴의 한가지 예로 들 수 있다. 조직화 양상을 정하려면 다양한 조직화 패턴에 대해서 예상되는 단말(100)이 처한 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 지식(예를 들어, 정보)이 필요하다.
간단히 말하자면, 라디오 접속점(120) 간 조직화 과정은 다음 네가지 과정을 포함할 수 있다:
- 단말(100)이 다양한 채널 상태 및 간섭 상황을 잴 수 있도록 RS 및 IM 관련 무선 자원을 알맞게 설정하는 단계;
- 알맞게 설정된 RS 및 IM 관련 무선 자원을 이용해 단말(100)이 채널 상태 및/혹은 간섭 상황에 대한 정보를 보내는 단계 (혹은 더 나아가, 단말(100)이 보낸 정보를 통신 요소(300)로 편집 및/혹은 전달하는 단계);
- 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 정보를 바탕으로 간섭조직화 패턴을 만드는 단계;
- 간섭조직화 패턴을 라디오 접속점(120)으로 전달하고 이를 바탕으로 단말(100)을 무선 자원 관리하는 단계.
이하, 라디오 접속점 간 조직화 과정을 도면에 도시된 단계 별로 설명한다.
단계 410에서 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)에게 라디오 접속점의 RS 및 IM 관련 무선 자원 설정 정보를 전달할 수 있다. 다양한 상황에 대해, 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황을 알 수 있기 위해서는 기지국(120)들이 서로 조직화돼서 RS를 쏘고, IM 자원을 할당해야 할 필요가 있을 수 있다. 기지국(120)이 주변 기지국(120)의 상황을 고려하지 않고 RS를 쏘고, IM 자원을 할당하여 이에 대한 정보를 받아 단말(100)이 해당 자원에서 측정하게 하면, 원하는 상황(조직화 패턴)에서의 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황을 알아내기 어렵다.
단계 420에서, 라디오 접속점(120)은 단말(100)이 측정할 무선 자원을 할당한다. 단말(100)이 측정할 무선 자원 할당은 RRC 연결 재설정(RRCConnectionReconfiguration) 메시지, RRC 연결 재형성(RRCConnectionReestablishment) 메시지, RRC 연결 설정(RRCConnectionSetup) 메시지 중 적어도 하나 이상을 통해 이뤄질 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 메시지의 물리 설정 전용(physicalConfigDedicated) IE를 라디오 접속점(120)이 단말(100)에게 전송함으로써 이뤄질 수 있다.
단계 430에서, 단말(100)은 physicalConfigDedicated IE를 바탕으로 알맞게 물리 채널 설정(physical channel configuration)을 재설정(reconfigure)한다. 그리고 설정된 physical channel configuration에 따라 채널 상태 및 간섭 상황을 측정한다.
단게 440에서, 단말(100)은 측정한 채널 상태 및 간섭 상황을 바탕으로 라디오 접속점(120)에 측정 보고를 할 수 있다. 상기 측정 보고는 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 라디오 접속점(120)으로 보고될 수 있다. 단말(100)이 라디오 접속점(120)에 전송하는 측정 보고는 채널 상태 정보(Channel State Information, 예를 들어, CQI, PMI, RI), 셀 특정 기준 신호에 대한 RSRP(Reference Signal Received Power), benefit metric 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 라디오 접속점(120)은 단말(100)로부터 받은 정보를 가공해서 혹은 가공하지 않고 통신 요소(300)로 보낼 수 있다. 라디오 접속점(120)에서 통신 요소(100)로 보내는 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 이를 측정 관련 정보라고 칭할 수도 있다.
- 단말(100)이 CSI-RS-Config(채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보)에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-RS-ConfigZP(영 전송 전력 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보)에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 DMRS-Config(복조 기준 신호 설정 정보)에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CRS(셀 특정 기준 신호)를 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-IM-Config(채널 상태 정보 간섭 측정 설정 정보)에서 설정된 자원에서 측정한 결과.
단계 450에서 통신 요소(300)는 기지국(120)으로 조직화 패턴을 보낼 수 있다.
단계 460에서 기지국(120)은 받은 조직화 패턴을 바탕으로 단말(100) 무선 자원 관리를 수행한다.
3GPP의 11차 출시에서는 단말(100)이 다양한 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 보고를 올릴 수 있도록 11차 출시 이전의 단말(100)보다 더 많은 자원 요소(Resource Element, RE) 혹은 RE 뭉치(set 혹은 group)에서 측정한 결과를 보고할 수 있게 하였다. 여기서, 하나의 RE 뭉치는 하나의 RE를 뜻할 수도 있음은 자명하다. 다시 말해, 하나의 RE 뭉치는 적어도 하나의 RE를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, 전송 모드(Transmission Mode, TM) 10 단말은:
- 최대 3개의 non-zero 전송 파워를 쓰기로 설정된 CSI-RS RE 뭉치;
- 최대 4개의 zero 전송 파워를 쓰기로 설정된 CSI-RS RE 뭉치; 그리고
- 최대 3개의 CSI-IM RE 뭉치;
중 적어도 하나에 대해 측정한 결과를 보고할 수 있다. 반면, TM 9 이하 단말은 아예 CSI-IM RE 뭉치 및 여러 CSI-RS RE 뭉치가 지원되지 않는다. TM 9 단말은 csi-RS-r10로 설정된 하나의 RE 뭉치에서 측정한 결과를 보고할 수 있다.
언급한 바 있듯, 라디오 접속점(120) 간 조직화를 위해서는 다양한 조직화 패턴 하에서의 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 정보를 파악하는 것이 중요할 수 있다. 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황을 알아야 통신 요소(300)는 이를 바탕으로 적합한 조직화 패턴을 계산할 수 있다.
그러나, 10차 출시 이하 단말(100)은, 보다 더 정확히 TM 9 이하 단말(100)은, 다양한 조직화 패턴 하에서 자신(100)이 처한 채널 상태 및 간섭 상황에 대해 보고할 수 없다. 따라서, 이를 해결하기 위한 방안이 필요하다.
이하, 본 발명의 제1 실시예를 설명한다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면, 통신 요소(300)는 단말(100)의 다양한 상황에 대한 채널 상태 및/혹은 간섭 상황에 관련된 정보를 얻을 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 통신 요소(300)는 10차 출시 이하 단말, 보다 더 정확히 TM 9 이하 단말에 대한 채널 상태 및/또는 간섭 상황에 대한 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 다양한 상황은 조직화 패턴을 뜻할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 대해 도시한 흐름도이다.
본 발명의 제1실시예에 따르면, 통신 요소(300)는 TM 9 이하 단말(100)이라 할지라도 다양한 조직화 패턴에 대한 채널 상태 및/혹은 간섭 상황에 관련된 정보를 얻을 수 있다.
단계 510에서 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120)은 RS에 대한 정보를 교환한다. 여기서, 교환하는 정보는 CSI-RS, SRS 중 적어도 하나에 관련된 정보일 수 있다.
먼저 CSI-RS에 대한 정보를 교환하는 경우에 대해 상세히 설명하도록 한다.
상기 단계 510 다음에 이어지는 단계에서 라디오 접속점(120)이 단말(100)에 적절하게 CSI-RS-NZP, CSI-RS-ZP, CSI-IM, csi-RS-r10, zeroTxPowerCSI-RS-r10 중 하나 이상에 할당되는 무선 자원을 설정할 수 있도록, 이 단계(510)에서 CSI-RS 관련 정보를 교환한다. 여기서, CSI-RS-NZP는 non-zero 전송 파워를 쓰기로 설정된 CSI-RS, CSI-RS-ZP는 zero 전송 파워를 쓰기로 설정된 CSI-RS를 뜻한다.
일반적으로, 라디오 접속점(120)은 CSI-RS-NZP 및 csi-RS-r10으로 설정된 무선 자원에서 RS를 전송할 수 있고, CSI-RS-ZP, CSI-IM 및 zeroTxPowerCSI-RS-r10으로 설정된 무선 자원에서는 RS를 전송하지 않을 수 있다. 단말(100)은 TM 번호에 따라, CSI-RS-NZP 혹은 csi-RS-r10으로 할당된 무선 자원에서 채널 특성을 측정하여 보고할 수 있다. 한편, 단말(100)은 CSI-RS-IM으로 할당된 무선 자원에서 간섭 상황을 측정하여 보고할 수 있다.
이 단계(510)에서, 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)에게 CSI-RS 설정 관련 정보를 보낼 수 있다. 상기 CSI-RS 설정 관련 정보에 대한 구체적인 설명은 이하의 단락에서 상세히 기술하도록 한다. 상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 셀 별로 보내어질 수 있다.
라디오 접속점(120)은 상기 CSI-RS 설정 관련 정보를 고려하여 물리 채널 설정을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로, 라디오 접속점(120)은 이 정보를 고려하여 CSI-RS를 설정할 수 있다. 예를 들어, 어떤 RE 뭉치에서 CSI-RS를 쏠지, 어떤 RE 뭉치에서 CSI-RS를 쏘지 말지를 결정할 수 있다.
상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 단순히 통신 요소(300)가 설정한 CSI-RS 정보일 수도 있고, 라디오 접속점(120)이 상기 정보대로 설정해주기를 요청하는 혹은 명령하는 CSI-RS 정보일 수도 있다. 상기 정보가 단순히 통신 요소(300)가 설정한 CSI-RS 정보인 경우에는, 라디오 접속점(120)은 자신이 설정한 CSI-RS 정보를 보내줄 수 있다. 상기 정보가 라디오 접속점(120)이 상기 정보대로 설정해주기를 요청하는 혹은 명령하는 CSI-RS 정보인 경우에는, 라디오 접속점(120)은 요청 혹은 명령에 대한 성공 혹은 실패 메시지를 답으로 보내줄 수 있다.
상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 {CSI-RS-NZP에 해당하는 antennaPortsCount, resourceConfig, subframeConfig, scramblingIdnetity, qcl-CRS-Info 중 적어도 하나의 정보}, {CSI-RS-ZP에 해당하는 resourceConfig, subframeConfig 중 적어도 하나의 정보}, {csi-RS-r10에 해당하는 antennaPortsCount, p-C, resourceConfig, subframeConfig 중 적어도 하나의 정보}, {zeroTxPowerCSI-RS-r10에 해당하는 zeroTxPowerResourceConfigList, zeroTxPowerSubframeConfig 중 적어도 하나의 정보} 및 {CSI-IM에 대항하는 resourceConfig 및 subframeConfig 중 적어도 하나의 정보} 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 정보는 보다 간단히 {RS 송신할 무선 자원을 묘사하는 resourceConfig 및/혹은 subframeConfig}, {RS 송신하지 않을 무선 자원을 묘사하는 resourceConfig 및/혹은 subframeConfig} 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 CSI-RS 설정 관련 정보가 RS 송신하지 않을 무선 자원을 묘사함으로써 전달되는 경우, 하기의 표 1 및 표 2와 같은 형식으로 전달될 수 있다. 하기의 표 1 및 표 2는 예시로 보이는 것이기에, 상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 하기의 표 1 및 표 2의 일부 혹은 전체와 다르게 전달될 수 있음은 자명하다.
표 1
IE/Group Name Presence Range Semantics description Criticality Assigned Criticality
CSI-RS-ZP Information n .. < maxCSI-RS-ZP-r11> YES ignore
> Resource Configuration M ZeroPowerCSI-RS defined in TS 36.213 YES ignore
> Subframe Configuration M defined in TS 36.211 YES ignore
표 2
Range bound Explanation
maxCSI-RS-ZP-r11 Maximum no. of configurable CSI-RS ZPs. Value is 4.
상기 예에서는 CSI-RS-ZP 관련 정보를 전달하는 것을 예시로 들었으나, 하기의 표 3 및 표 4와 같이 CSI-IM 관련 정보를 보내는 것도 가능하다. 하기의 표 3 및 표 4는 예시로 보이는 것이기에, 상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 하기의 표 3 및 표 4의 일부 혹은 전체와 다르게 전달될 수 있음은 자명하다.
표 3
IE/Group Name Presence Range Semantics description Criticality Assigned Criticality
CSI-IM Information n .. < maxCSI-IM-r11> YES ignore
> Resource Configuration M CSI-RS configuration parameter defined in TS 36.211 and TS 36.213 YES ignore
> Subframe Configuration M defined in TS 36.211 YES ignore
표 4
Range bound Explanation
maxCSI-RS-ZP-r11 Maximum no. of configurable CSI-IM resources. Value is 3.
상기 표 1과 표 3에서의 n은 적절한 정수일 수 있다(예를 들어 0 또는 1).
상기 CSI-RS 설정 관련 정보는 기존에 있는 메시지를 통해 전달될 수도 있고, 새롭게 정의되는 메시지로 전달될 수도 있다. 상기 기존에 있는 메시지의 예로, X2AP: LOAD INFORMATION, X2AP: ENB CONFIGURATION UPDATE, X2AP: ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE, X2AP: X2 SETUP REQUEST, X2AP: X2 SETUP RESPONSE, X2AP: RESOURCE STATUS REQUEST 등을 들 수 있다.
다음으로, 본 발명의 실시예에 따라 도 5의 510 단계에서 SRS(Sounding Reference Signal)에 대한 정보 및/혹은 라디오 접속점 간 조직화 패턴 정보를 전달하는 경우에 대해 상세히 설명하겠다.
라디오 접속점(120)이 전송하는 CSI-RS와 달리, SRS는 단말(100)이 전송하는 RS이다. SRS는 단말(100)의 버전에 관계없이 지원되는 기능이기 때문에, SRS를 사용하면 TM 10 단말이 아니더라도 다양한 상황에 따른 단말(100)의 채널 상태 및/혹은 간섭 상황을 가늠할 수 있다.
예를 들어, 단말(100)을 서비스하는 라디오 접속점(120)이 높은 SRS 전력을 측정했다면 단말(100)은 좋은 채널 상태에 있다고 추측할 수 있고, 단말(100)을 서비스하지 않는 특정 라디오 접속점이 높은 SRS 전력을 측정했다면 단말(100)이 그 라디오 접속점으로부터 심한 간섭을 받고 있다고 추측할 수 있다.
이때 중요한 것은 여러 라디오 접속점들에 의해 서비스되는 여러 단말들이 각기 다른 무선 자원에서 SRS를 쏠 수 있도록 설정하는 것이다. 만약 어떤 두 단말이 같은 무선 자원에서 SRS를 쏜다면, 이 둘의 SRS는 합쳐져 각각의 고유한 상황을 유추할 수 없고, 두 단말의 목소리가 합쳐진 이도 저도 아닌 결과만을 반영할 수 밖에 없다.
단계 510에서 라디오 접속점(120)은 단말 수 관련 정보를 통신 요소(300)에 알리는 메시지를 보낼 수 있다. 이때, 단말 수 관련 정보는 라디오 접속점(120)이 서비스하는 단말 숫자, 라디오 접속점(120)이 서비스하는 단말 중 연결 모드의 단말 숫자, 라디오 접속점(120)이 서비스하는 단말 중 SRS 자원을 할당하고자 하는 단말 숫자 중 하나를 뜻할 수 있다. 이를 바탕으로 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)이 자신(120)이 서비스하는 단말(100)에 할당할 수 있는 SRS 자원을 할당한다. 다시 말해, 라디오 접속점(120)은 상기 통신 요소(300)로부터 상기 단말 수 관련 정보에 기반하여 할당된 SRS 자원 할당 정보를 수신한다.
도 6은 통신 요소(300)가 여러 라디오 접속점에 대해 무선 자원을 할당하는 예를 도시하는 도면이다.
도 6에서 도시되는 바와 같이, 더 많은 단말 숫자를 알린 라디오 접속점이 더 많은 무선 자원을 얻을 수 있다. 시스템 프레임(System Frame)의 기간이 10ms인 것을 고려하면, 도 6에서 도시된 예에서는 (n+1)*10ms를 주기로 SRS 자원이 할당됨을 알 수 있다. 앞서 밝힌 바 있듯, 셀과 라디오 접속점을 혼동하여 쓸 수 있기 때문에 본 실시예에서 라디오 접속점이라고 표현한 것을 도 6에는 셀이라고 표기했음은 눈여겨 볼만하다. SRS 할당은 반드시 도 6에서처럼 한 라디오 접속점에 대한 할당이 끝난 다음, 다음 라디오 접속점에 대한 할당이 이루어지는 식으로 수행될 필요는 없다. 예를 들어, 각 서브프레임(subframe) 마다 다른 라디오 접속점이 할당되는 경우를 고려해볼 수 있다. 또 다른 예로, 한 서브프레임 내의 연속한 두 자원 블락(Resource Block) 혹은 자원 블락 그룹(Resource Block Group이 서로 다른 라디오 접속점에 할당되는 경우도 고려해볼 수 있다.
단계 520에서 라디오 접속점(120)은 CSI-RS-NZP, CSI-RS-ZP, CSI-IM, csi-RS-r10, zeroTxPowerCSI-RS-r10, SRS 중 하나 이상의 정보를 설정(configure)한다. 이때, 단계 510에서 통신 요소(300)로부터 얻은 정보를 고려할 수 있다. 상기 configure할 때 쓰이는 메시지는 RRCConnectionReconfiguration 메시지, RRCConnectionReestablishment 메시지, RRCConnectionSetup 메시지 중 적어도 하나 이상의 메시지를 통해 이뤄질 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 메시지의 physicalConfigDedicated IE를 라디오 접속점(120)이 단말(100)에게 전송함으로써 이뤄질 수 있다.
physicalConfigDedicated IE는 CSI-RS-Config-r10, SoundingRS-UL-ConfigDedicated-v1020, SoundingRS-UL-ConfigDedicatedAperiodic-r10, CSI-RS-ConfigNZPToReleaseList-r11, CSI-RS-ConfigNZPToAddModList-r11, CSI-RS-ConfigZPToReleaseList-r11, CSI-RS-ConfigZPToAddModList-r11, CSI-IM-ConfigToReleaseList-r11, CSI-IM-ConfigToAddModList-r11 등이 포함돼 있어, 단말(100)의 CSI-RS 및 SRS를 설정할 수 있게 해준다.
단계 525에서, 단말(100)은 physicalConfigDedicated IE를 바탕으로 알맞게 물리 채널 설정(physical channel configuration)을 재설정(reconfigure)한다. 그리고 설정된 physical channel configuration에 따라 채널 상태 및 간섭 상황을 측정한다.
단계 530에서, 단말(100)은 측정한 채널 상태 및 간섭 상황을 바탕으로 라디오 접속점(120)에 측정 보고를 할 수 있다. 상기 측정 보고는 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 보내어질 수 있다.본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말(110)은 상기 측정 보고를 주기적 또는 비주기적으로 라디오 접속점(120)에 보고할 수 있다. 또한, 비주기적으로 측정 결과를 보고하는 경우, 라디오 접속점(120)은 채널 성태 또는 간섭 상황에 대한 보고 요청을 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information)를 통해 단말에 지시할 수 있다.
단계 540에서, 라디오 접속점(120)은 단말(100)로부터 받은 정보를 가공해서 혹은 가공하지 않고 통신 요소(300)로 전송할 수 있다. 라디오 접속점(120)에서 통신 요소(100)로 보내는 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- 단말(100)이 CSI-RS-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-RS-ConfigNZP에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-RS-ConfigZP에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 DMRS-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CRS를 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-IM-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-IM-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과와 단말(100)이 CSI-RS-ConfigNZP에서 설정된 자원에서 측정한 결과를 조합한 결과.
추가적으로, 본 발명의 실시예에 따른 라디오 접속점(120)은 단말로부터 측정한 SRS 정보(예를 들어, SRS 전력 정보)를 전송할 수 있다.
상기 단계 540에서 보내어질 수 있는 메시지 내용의 예를 다음 표 5에 예시한다. 표 5에 예시된 정보의 전체 혹은 선택적 일부가 이 단계에서 라디오 접속점(120)으로부터 통신 요소(300)로 전달될 수 있다.
표 5
IE Range
Subframe Index
Cell-Specific CoMP Info 1.. <maxCellineNB>
>ECGI
>UE-Specific CoMP Info 1.. <maxnoofUEstobeScheduled>
>>UE ID
>>CSI Report 1.. <maxnoofCSI-RSProc>
>>>Resource Indicator 0.. <maxnoofResourceCombination>
>>>CQI
>>>PMI
>>>RI
>>Measurement Report
>>User Perceived Throughput
>Measured SRS Power
서브프레임 인덱스(Subframe index) 정보 원소(Information Element, IE)는 이 단계에서 보내어지는 메시지가 어떤 시간(예를 들어 서브프레임)에 대한 정보인지를 알려주는 시간 색인 정보일 수 있다.
또한, 이하의 라디오 접속점(120)에 속한 각 셀 별 정보(Cell-Specific CoMP Info IE)가 전달될 수 있다.
각 셀 별 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- 셀 식별자 (ECGI IE);
- 단말(100) 별 정보 (UE-Specific CoMP Info IE);
- 셀에서 측정한 SRS 전력 (Measured SRS Power IE).
단말(100) 별 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- 단말 식별자 (UE ID IE);
- CSI 보고 (CSI Report IE)
- 측정 보고 (Measurement Report IE);
- 사용자 인지 성능 (User Perceived Throughput IE).
상기 CSI 보고(CSI Report) IE는 채널 품질 지시자(Channel Quality indicator, CQI), 프리코딩 매트릭스 인덱스(Precoding Matrix Index, PMI), 랭크 인덱스(Rank Index, RI) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 해당 단말(100)이 TM 9 이하 단말(100)인 경우에는 자원 지시자(Resource Indicator) IE가 필요하지 않을 수 있다. 해당 단말(100)이 TM 10 이상 단말(100)이라 CSI-RS 자원과 CSI-IM 자원의 조합에 대해 CSI report를 올릴 수 있는 경우에는 Resource Indicator IE는 하나 이상의 CSI-RS 자원 및/혹은 하나 이상의 CSI-IM 자원을 가리키는 지시자일 수 있다. 각 자원은 하나 이상의 Resource Configuration IE 및/혹은 하나 이상의 Subframe Configuration IE를 포함할 수 있다. 상기 측정 보고는 단말(100)이 서빙 셀을 비롯한 다양한 셀에 대해서 측정한 RSRP IE 혹은 RSRQ IE를 포함할 수 있다.
통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로부터 측정 정보를 적어도 한 번 이상 수신할 수 있다. 이때, 본 발명의 일 실시예에 따르면 라디오 접속점(120)으로부터 전달되는 측정 정보를 담은 메시지 각각은 다른 단말에 대한 측정 정보를 포함할 수 있다.
통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)의 셀 별 및/혹은 그 셀 내 단말 별로 측정 정보를 저장할 수 있다. 이 경우, 셀은 셀 식별자(예를 들어, ECGI 혹은 PCI)로 구분되고, 단말은 단말 식별자(예를 들어, C-RNTI 혹은 eNB UE X2AP ID)로 구분될 수 있다. 상기한 셀 식별자 또는 단말 식별자의 구체적인 예시는 일 실시예일 뿐, 반드시 예시된 식별자에 한정되는 것은 아님에 유의해아 한다.
또한, 통신 요소(300)는 동일한 셀 및/혹은 동일한 단말로 식별되는 단말에 해당하는 측정 정보를 새로 수신하면, 이전에 저장했던 측정 정보를 새로 수신한 측정 정보로 갱신할 수 있다. 예를 들어, 특정 셀 식별자 및/혹은 단말 식별자에 대한 RSRP 측정 결과를 이전에 받아 미리 저장해두었다면, 새로이 같은 셀 식별자 및/혹은 같은 단말 식별자에 대한 RSRP 측정 결과를 받으면 미리 저장해두었던 RSRP 측정 결과를 새로이 받은 RSRP 측정 결과로 교체할 수 있다. 이 RSRP 측정 결과는 (통신 요소(300)가 받은 및/혹은 통신 요소(300)에 있는 다른 정보와 함께) 통신 요소(300)가 조직화 패턴 정보를 생성에 필요한 입력으로 쓰일 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 측정 정보 교체는 완전 교체되거나, 또는 미리 설정된 개수 만큼 히스토리화 하여 관리될 수 도 있다. 예를 들어, 측정 정보의 수신 시간, 장소 등에 따라, 미리 설정된 개수만큼의 측정 정보가 저장 및 관리될 수 있으며, 미리 설정된 개수를 초과하여 측정 정보가 수신되면, 가장 오래된 측정 정보부터 채널 측정 히스토리 정보에서 삭제될 수도 있다.
측정 정보 전송이 너무 자주 수행되면 통신 요소(300)에 무리가 가해질 수 있다. 측정 정보 수신 자체에도 계산력이 필요할 뿐만 아니라 수신한 측정 정보를 처리하고 조직화 패턴을 생성하는 데에도 계산력이 필요하기 때문에 잦은 측정 정보 수신은 통신 요소(300)에 과부하를 초래할 가능성이 크다. 이를 방지하기 위해 통신 요소(300)는 타이머를 이용할 수 있다. 이 타이머는 통신 요소(300) 내부에 설정된 타이머일 수도 있고 다른 네트워크 요소(예를 들어, MME)로부터 수신한 것일 수 있다. 라디오 접속점(120)으로부터 측정 정보를 수신 받으면 통신 요소(300)는 타이머를 시작시킬 수 있다. 이후, 타이머가 만료되기 전까지 수신한 측정 정보는 무시할 수 있다.
도 7은 통신 요소(300)가 여러 라디오 접속점으로부터, 임의의 단말에 대한 SRS의 측정 전력에 대해 수신한 정보의 한가지 예를 도시하는 도면이다.
도 7에서 도시되는 바와 같이, Cell 0 에서 서빙되는 단말의 SRS를 위해 할당된 무선 자원 중, Cell 0에서 서빙되는 i번째 단말에 할당된 자원에서, 각 셀이 측정한 결과는 상이할 수 있다. 도 7의 예시에 따르면, Cell 0의 측정 결과는 2.7dB이며, Cell 1의 측정 결과는 0.3dB이며, Cell 2의 측정 결과는 0.5dB이다. 이는, 상기 i번째 단말은 서빙 셀과의 채널 상태가 가장 좋으며, 인접한 셀인 Cell 1 및 Cell 2로부터의 간섭이 심한 편은 아닌 것을 알 수 있다. 그리고 Cell1보다는 Cell2로부터 더 많은 간섭을 받고 있음을 알 수 있다. 예를 들어, Cell 1의 SRS 측정 결과가 4 dB로, 서빙 셀의 측정 결과보다 양호한 경우라면, 해당 단말이 인접 셀로부터 간섭을 심하게 받고 있음을 알 수 있을 것이다.
다시, 도 5의 설명으로 복귀하면, 단계 545에서, 통신 요소(300)는 라디오 접속점 간 조직화 패턴을 생성한다. 상기 조직화 패턴 생성 시 라디오 접속점(120)으로부터 수신한 단말(100)의 채널 정보를 사용할 수 있다. 상기 단말의 채널 정보는 단말이 전송하는 SRS를 측정하여 획득된 정보일 수 있다.
통신 요소(300)는 단계 540에서 전달된 다양한 단말(100)의 채널 정보를 바탕으로 단말의 전송 모드(Transmission Mode, TM) 번호에 구애 받지 않고(또는, 고려하지 않고) 조직화 패턴을 생성할 수 있다. 예를 들어, 통신 요소(300)는 TM 9 이하 단말(100)에 대해서는:
- 라디오 접속점(120)이 단말로부터 측정한 SRS 전력 정보;
- 단말(100)이 CSI-RS-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CRS를 측정한 결과
중 적어도 하나를 이용해서 단말(100)의 채널 상황을 유추할 수 있다.
한편, 통신 요소(300)는 TM 10 이상 단말(100)에 대해서는:
- 라디오 접속점(120)이 단말로부터 측정한 SRS 전력 정보;
- 단말(100)이 CSI-RS-ConfigNZP에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-IM-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과;
- 단말(100)이 CRS를 측정한 결과;
- 단말(100)이 CSI-IM-Config에서 설정된 자원에서 측정한 결과와 단말(100)이 CSI-RS-ConfigNZP에서 설정된 자원에서 측정한 결과를 조합한 결과
중 적어도 하나를 이용해서 단말(100)의 채널 상황을 유추할 수도 있다.
단계 550에서 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로 조직화 패턴 정보(CoMP hypothesis)를 전송할 수 있다. 조직화 패턴 정보는 라디오 접속점(120)에 속한 셀 및/혹은 그 셀의 주변 셀에 대한 (가설적인) 자원 할당 정보를 뜻할 수 있다. 상기 조직화 패턴 정보는 LOAD INFORMATION 메시지를 통해 전달될 수 있다. 조직화 패턴 정보를 전달하는 메시지는 이득 측정치(benefit metric)를 추가로 전달할 수 있다. 상기 benefit metric은 해당 조직화 패턴 정보대로 각 셀의 자원 할당 및/혹은 무선 자원 관리가 수행되면 보내는 측의 셀이 혹은 클러스터 전체의 이득을 가늠하여 예상한 값을 뜻한다. 조직화 패턴 정보 및/혹은 benefit metric을 간편히 CoMP Information이라 부르도록 하겠다.
또한 통신 요소(300)는 타 라디오 접속점들로부터 받은 다수의 단말로부터 측정한 SRS 전력을 보낼 수 있다. 다른 라디오 접속점들이 측정한 SRS 전력을 통해 라디오 접속점(120)은 자신이 서비스하는 단말(100)의 SRS가 다른 라디오 접속점들에게는 어느 정도 세기로 들리는지에 대해 가늠할 수 있다. 이를 바탕으로 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황을 유추할 수 있다. 상기 조직화 패턴 및 타 라디오 접속점이 측정한 SRS 전력 중 적어도 하나를 고려하여 라디오 접속점(120)은 단말(100)의 무선 자원 관리를 수행할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라디오 접속점(120)으로 조직화 패턴 정보를 보내는 단계 550은, 이전에 라디오 접속점(120)으로부터 조직화 패턴 정보를 전달해달라는 의사를 전달받은 후에 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로부터 조직화 패턴 정보 전송 요청을 수신하는 것에 대응하여, 상기 조직화 패턴 정보를 라디오 접속점(120)으로 전송할 수 있다.
라디오 접속점(120)의 의사를 전달받는 과정은 Load Indication 과정을 통해 이뤄질 수 있다. 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로부터 의사를 전달받은 후 라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 있는지 여부에 따라, 라디오 접속점(120)에 대한 응답을 달리할 수 있다. 예를 들어, (라디오 접속점 간 조직화 활성화(activation) 등의 방법을 통하여)라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 있는 경우, 통신 요소(300)는 조직화 패턴 정보를 라디오 접속점(120)에 전송할 수 있다. 반면, (라디오 접속점 간 조직화를 비활성화(deactivation)해놨다던지 등의 원인으로 인해) 라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우, 통신 요소(300)는 라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없다(혹은 비활성화되었다)는 정보를 라디오 접속점(120)에 전송할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 통신 요소(300)가 라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우에, 통신 요소(300)는 하기의 표 6과 같이 조직화 패턴 정보를 보내는 정보 원소를 비워둔(NULL) 채로 보내어 라디오 접속점(120)으로 라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없다는 것을 알릴 수 있다.
표 6
IE IE type Semantics description
CHOICE CoMP Hypothesis Information
>CoMP Hypotheses
>CoMP Inactive NULL Indicates that coordination by means of inter-eNB CoMP is not active
상기 표 6에서는 조직화 패턴 정보를 담는 IE를 CoMP Hypothesis Information으로 작명했으나, 조직화 패턴 정보는 benefit metric과 함께 전달될 수 있는 것을 고려하면, 보다 포괄적으로 하기의 표 7과 같이 작명할 수 있다.
표 7
IE Presence Range IE type Semantics description
CHOICE CoMP Information M
>CoMP Information Item 1 .. <maxnoofCoMPInformation>
>>CoMP Hypothesis Set M
>>Benefit Metric M
... ... ... ... ...
>CoMP Inactive NULL Indicates that coordination by means of inter-eNB CoMP is not active
라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없다는 것을 알리는 방법의 또 다른 예로, 지시자를 통해 알리는 방법, CoMP Information Item 정보 원소의 범위(Range)가 0에 해당되는 경우 등이 라디오 접속점 간 조직화를 지원할수 없다는 것을 지칭하도록 하는 방법을 들 수 있다.
하기의 표 8의 예에서는 지시자를 CoMP Inactive 정보 원소로 나타낸 것과, CoMP Information Item의 Range가 0이 되는 경우를 허락한 것을 보여준다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 하기에 예시된 것의 둘(CoMP Inactive 정보 원소로 나타낸 것 및 CoMP Information Item의 Range가 0이 되는 경우를 허락한 것) 중 어느 하나만이 반영될 수도 있다.
표 8
IE Presence Range IE type Semantics description
CoMP Information Item { 혹은 } .. <maxnoofCoMPInformation>
>CoMP Hypothesis Set M
>Benefit Metric M
... ... ... ... ...
CoMP Inactive O ENUMERATED (true, ...)
통신 요소(300)로부터 라디오 접속점 간 조직화가 지원되지 않음을 알리는 정보 원소(NULL CoMP Information 혹은 지시자)를 받거나 CoMP Information을 받지 못한(예를 들어, 상술한 Range =0인 경우) 라디오 접속점(120)은 라디오 접속점 간 조직화가 지원되지 않음을 받아들이고 적어도 일정 기간 동안 통신 요소(300)로 CoMP Information을 전달해달라는 의사를 전달하지 않을 수 있다.
그리고 라디오 접속점 간 조직화가 지원되지 않음을 통지받은 라디오 접속점(120)은, 이미 수신한 CoMP Information의 유효성을 판단함에 있어, 특정 시점부터는 더 이상 유효하지 않은 것이라 판단할 수 있다. 여기서 특정 시점은 상기 CoMP Information을 수신한 즉시를 뜻할 수도 있고, 그밖의 다른 시점, 예를 들어 다가오는 n번 subframe(s)을 뜻할 수도 있고, 또는 CoMP Information을 전달하는 메시지(예를 들어, LOAD INFORMATION 메시지)에 적용 시점(시스템 프레임 번호 및/혹은 서브프레임 번호)이 포함되는 경우, 그 포함되는 적용 시점을 뜻할 수도 있다. 본 명세서에 걸쳐, n번 subframe(s)은:
- 0번 subframe;
- 0 번 subframe 및 5 번 subframe; 및
- 0 번 subframe, 2 번 subframe, 4 번 subframe, 6 번 subframe 및 8 번 subframe
을 뜻할 수 있다. 보다 포괄적으로, 하나 이상의 정수번 subframe을 칭한다고 할 수 있다. 혹은 굳이 명시적으로 n번 subframe이 표준화되지 않더라도 망 사업자마다, 지역마다, 고유하게 약정하여 사용할 수 있음은 자명하다. CoMP 동작이 망 성능에 이득을 가져다주려면, 동기화된 CoMP Information 적용이 필수적이기 때문에 유효 기간에 대한 명확한 기준은 반드시 필요하다.
상술한 이미 수신한 CoMP Information이 언제부터 유효하지 않은 것인지 판단하는 다양한 실시예는 일반적으로 라디오 접속점(120)이 수신한 CoMP Information이 언제부터 유효한지 판단하는 방법에 대응할 수도 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 라디오 접속점(120)은 수신한 CoMP Information이:
- 상기 CoMP Information을 수신한 즉시; 혹은
- 다가오는 n번 subframe(s)부터; 혹은
- CoMP Information을 전달하는 메시지(예를 들어, LOAD INFORMATION 메시지)에 적용 시점(시스템 프레임 번호 및/혹은 서브프레임 번호)이 포함되는 경우, 그 포함되는 적용 시점부터;
유효한 것이라 판단할 수 있다. CoMP Information이 어느 시점부터 유효하다는 것은 라디오 접속점(120) 및/혹은 통신 요소(300)이 그 시점부터 CoMP Information을 무선 자원 관리에 사용한다는 것을 뜻할 수 있다.
한편, CoMP Information을 전달하는 메시지가 특정 주기 지정/요청 절차 없이 전송되는 메시지(예: LOAD INFORAMTION 메시지)인 경우, 명확한 기준 없이는 수신측(120)에서 CoMP Information이 언제까지 유효한지를 판단하기가 어렵다. 따라서, 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120) 간 CoMP Information의 유효 기간에 대한 기준이 필요하다.
이를 위해, 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120)은 다음 중 하나의 기준을 취해 동작할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라디오 접속점(120)은 수신한 CoMP Information이 다음 중 하나가 나타내는 기간까지 유효하다고 판단할 수 있다:
- 추가적으로 새로이 수신할 CoMP Information이 유효해지기 시작할 시점까지;
- 수신한 CoMP Information 자체로부터 유추할 수 있는 기간까지.
추가적으로 새로이 수신할 CoMP Information이 유효해지기 시작할 시점까지 수신한 CoMP Information이 유효하다고 판단하는 경우, 라디오 접속점(120)은 반복해서 CoMP Information을 무선 자원 관리에 고려할 수 있다. 예를 들어, 통신 요소(300)가 10ms짜리 CoMP Information을 제공한 경우, 라디오 접속점(120)은 10ms동안 CoMP Information을 유효하다고 여기고 이를 무선 자원 관리에 고려할 수 있다. 그리고 라디오 접속점(120)은 그 동안에 혹은 그 이후에도 새로이 CoMP Information이 수신되지 않는다면, 계속해서 이미 수신한 CoMP Information을 반복해서 적용할 수 있다.
상술한 방법을 사용하는 경우, 통신 요소(300)는 라디오 접속점 간 조직화를 수행하지 않을 때에는 반드시 이에 대해 알려야할 필요가 있다. 그렇지 않으면 라디오 접속점(120)은 계속해서 이미 수신한 CoMP Information을 무선 자원 관리에 고려할 수 있기 때문이다.
이를 위해, 통신 요소(300)는 라디오 접속점 간 조직화를 수행하지 않을 때에는 라디오 접속점 간 조직화가 지원되지 않음을 알리는 정보 원소(NULL CoMP Information 혹은 지시자)를 라디오 접속점(120)에 보내거나, 또는 CoMP Information을 담지 않고(예를 들어, Range = 0인 경우) CoMP Infomration을 보내는 데 쓰는 메시지(예: LOAD INFORMATION)를 라디오 접속점(120)에 보낼 수 있다.
수신한 CoMP Information 자체로부터 유추할 수 있는 기간까지 수신한 CoMP Information이 유효하다고 판단하는 경우, 라디오 접속점(120)은 수신한 CoMP Information을 반복해서 무선 자원 관리에 고려할 필요는 없다. 이 경우, CoMP Information은 단발적 적용에 그치기 때문에 라디오 접속점 간 조직화가 지원되지 않음을 굳이 알릴 필요가 없을 수도 있다. 예를 들어, 통신 요소(300)가 10ms짜리 CoMP Information을 제공한 경우, 라디오 접속점(120)은 10ms동안 CoMP Information을 유효하다고 여기고 이를 무선 자원 관리에 고려할 수 있다. 그리고 그 CoMP Informatio은 더 이상 반복해서 쓰이지 않는다.
라디오 접속점(120)이 수신한 조직화 패턴 정보 및/혹은 benefit metric을 전달하는 정보 원소(CoMP Infomration IE)는 새로이 CoMP Infomration IE를 받기 전까지 유효한 것이라 판단할 수 있다.
상기한 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 여러 RE 뭉치에 할당된 CSI-RS에 대해 보고를 올릴 수 없는 TM 9 이하 단말이라 할지라도, 라디오 접속점 및 통신 요소는 단말이 전송하는 SRS를 이용하여 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황을 알 수 있고, 이를 바탕으로 라디오 접속점 간 조직화를 수행할 수 있다.
한편, 특정 단말에 대해서는 라디오 접속점 간 조직화를 수행하지 않는 것을 고려할 수 있다. 보다 자세히, 특정 무선 자원에 대해서는 라디오 접속점 간 조직화를 수행하고, 또 다른 특정 무선 자원에 대해서는 라디오 접속점 간 조직화를 수행하지 않는 것이다. 여기서, 라디오 접속점 간 조직화의 대상이 되지 않는 단말은 TM 9 이하 단말, TM 8 이하 단말, 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않도록 하는 지시자가 포함된 단말, 로밍 단말 및 낮은 우선 순위의 단말 중 적어도 하나를 지칭할 수 있다. 무선 자원 관리 시 고려하는 단말은 연결 상태의 단말이므로, 여기서 고려되는 단말은 연결 상태의 무선 자원 관리 대상 단말일 수 있다.
도 8은 무선 자원을 분할하여 라디오 접속점들을 조직화하는 과정을 도시한 흐름도이다.
전체 단말 중 라디오 접속점 간 조직화의 대상이 되지 않는 단말의 비율이 높아질수록 라디오 접속점 간 조직화를 수행하지 않는 무선 자원의 비율이 높아지도록 할 수 있다.
이를 위해 단말(100)은 단계 810에서, 라디오 접속점(120)으로 라디오 접속점 간 조직화 참여 여부에 대한 정보를 전송한다. 그러면, 라디오 접속점(120)은 단계 820 에서, 단말(100) 정보를 종합하여 통신 요소(300)로 라디오 접속점 간 조직화 여부에 따른 무선 자원 분할에 쓰일 수 있는 정보(예를 들어, 무선 자원 분할 관련 정보 및 채널 상태 정보)를 전송한다.
그러면, 통신 요소(300)는 단계 830에서, 무선 자원을 분할하고, 라디오 접속점 간 조작화 패턴을 생성한다. 이어서, 통신 요소(300)는 단계 840에서, 상기 무선 자원 분할 및 라디오 접속점 간 조직화 패턴에 대한 정보를 라디오 접속점(120)에 전달한다. 그러면, 라디오 접속점(120)은 단계850에서, 통신 요소(300)로부터 전달받은 상기 정보들에 기반하여, 단말에 대한 스케줄링을 수행한다.
이하, 본 발명에 따른 제2실시예를 설명한다.
도 9는 본 발명에 따른 제2실시예의 동작 순서를 도시하는 순서도이다.
단계 900에서 단말(100)은 라디오 접속점(120)으로 단말(100)에 대한 정보를 보낼 수 있다. 여기서,본 발명의 실시예에 따른 단말(100)에 대한 정보는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- 로밍 여부;
- 라디오 접속점 간 조직화 참여 여부.
상기 로밍 여부는 로밍인지 아닌지를 알리는 한 비트 지시자 및 단말(100) 고유의 피엘엠엔(Pubic Land Mobile Network, PLMN) 중 하나 이상으로 표현될 수 있다. 단말(100) 고유의 PLMN은 국제 모바일 가입자 식별자 (International Mobile Subscriber Identity, IMSI)에 포함된 PLMN일 수 있다.
상기 라디오 접속점 간 조직화 참여 여부는 한 비트의 지시자 형태로 전달될 수 있다. 단말(100)이 라디오 접속점 간 조직화 여부에 적합한 단말이라 할지라도, 단말(100)이 라디오 접속점 간 조직화에 참여하면 ,참여하지 않을 때보다 비교적 자주 채널 상태 및 간섭 상황에 대해 보고를 올려야 될 수 있는데, 이때 사용되는 전력 혹은 자원 소비를 줄이기 위해 단말(100)은 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않는다는 표시를 할 수 있다.
상기 정보는 RRCConnectionSetupComplete 메시지, RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지 및 RRCConnetionReestablishmentRequest 메시지 중 하나 이상의 메시지를 통해 단말(100)에서 라디오 접속점(120)으로 전달될 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단계 900에서 전달되는 정보는 RAN 제어요소(135)가 라디오 접속점(120)으로 전달할 수도 있다. 즉, 단계 905에서 RAN 제어요소(135)는 라디오 접속점(120)으로 로밍 여부 및 라디오 접속점 간 조직화 여부 중 하나 이상의 정보를 보낼 수 있다.
상기 정보 중 일부는 UERadioAccessCapabilityInformation IE에 담겨 이 IE를 담은 RRC, S1, X2 메시지 중 적어도 하나를 통해 전달될 수도 있다.
단계 910에서 라디오 접속점(120)은 라디오 접속점 간 조직화에 참여할 단말과 참여하지 않을 단말의 수를 계산한다. 상기 계산에 단계 900 및/혹은 단계 905를 통해 받은 정보가 고려될 수 있다.
단계 920에서 라디오 접속점(120)은 통신 요소(300)로 무선 자원 분할에 쓰일 정보를 보낼 수 있다. 상기 정보는 하기에 나열된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- 총 단말 수 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하는 단말 수;
- 총 단말 수 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않는 단말 수;
- 총 단말에게 보내야할 데이터의 양 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하는 단말에게 보내야할 데이터의양;
- 총 단말에게 보내야할 데이터의 양 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않는 단말에게 보내야할 데이터의양;
- 총 사용 가능한 무선 자원의 양 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하는 단말에 할당됨이 적합한 무선 자원의 양;
- 총 사용 가능한 무선 자원의 양 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않는 단말에 할당됨이 적합한 무선 자원의 양.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면 상기 비율은 백분율로 표현될 수 있다.
총 사용 가능한 무선 자원의 양 대비 라디오 접속점 간 조직화에 참여하는/참여하지 않는 단말에 할당됨이 적합한 무선 자원의 양을 계산할 때, 라디오 접속점(120) 및 단말(100)의 버퍼에 찬 데이터 양, 일정 기간 동안 단말(100)이 보낸 (UL 라디오 접속점 간 조직화 고려 시) 혹은 받은 (DL 라디오 접속점 간 조직화 고려 시) 데이터 양, 라디오 접속점 간 조직화에 참여하는/참여하지 않는 단말의 수 중 적어도 하나 이상을 고려할 수 있다.
단계 930에서 통신 요소(300)는 라디오 접속점 간 조직화 패턴을 생성한다. 라디오 접속점 간 조직화 패턴 생성 시, 본 실시예의 단계 920을 통해 받은 정보, 제1실시예의 단계 540을 통해 받은 정보를 고려할 수 있다.
단계 940에서 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로 라디오 접속점 간 조직화 패턴에 대한 정보를 전송할 수 있다. 상기 조직화 패턴에 대한 정보는 셀 별 정보일 수도 있고, 부속 셀(subcell) 별 정보일 수도 있으며, 단말 별 정보일 수도 있다. 좀 더 자세히, 상기 조직화 패턴은 사용 가능한 무선 자원에:
- 각 셀이 사용할 수 있는 무선 자원 및 사용하지 말아야 할 무선 자원을 적절한 방식으로 표시한 정보일 수도 있고;
- 각 부속 셀이 사용할 수 있는 무선 자원 및 사용하지 말아야 할 무선 자원을 적절한 방식으로 표시한 정보일 수도 있고;
- 각 단말이 사용할 수 있는 무선 자원 및 사용하지 말아야 할 무선 자원을 적절한 방식으로 표시한 정보일 수 있다.
여기서, 한 셀이 서빙하는 단말이 쓸 수 있는 무선 자원 및 쓰지 말아야 할 무선 자원을 합치면, 그 셀이 쓸 수 있는 무선 자원이 됨은 자명한 것이다.
통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)으로 라디오 접속점(120)에 속하지 않은 다른 라디오 접속점에 속한 셀(들)의 조직화 패턴에 대한 정보를 전송할 수 있다. 라디오 접속점(120) 내부에서 추가적으로, 보다 세세한 자원 협력 혹은 무선 자원 관리가 일어날 수 있기 때문에, 라디오 접속점(120)에 속하지 않은 다른 라디오 접속점에 속한 셀(들)의 조직화 패턴에 대한 정보가 라디오 접속점(120)에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 라디오 접속점(120)의 서비스를 받는 어떤 단말(100)이 라디오 접속점 A로부터 큰 간섭을 받는다면, 라디오 접속점 A가 연관되어 할당된 시간 및 주파수에 대해서 라디오 접속점(120)은 상기 단말(100)에 대한 무선 자원 관리를 하지 않거나 해당 시간 및 주파수에 대해 상기 단말(100)에 대한 무선 자원 관리의 우선순위를 낮추는 것을 고려할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 각 셀이 사용할 수 있는 무선 자원은 비트맵으로 표현될 수 있다. 길이가 최대 110 이고 각 비트는 순서대로 자원 블락(Resource Block, RB) 혹은 RB 뭉치를 나타내는 비트맵을 예로 들 수 있겠다. 이 비트맵에서 1로 표시된 비트는 셀이 사용할 수 있는 무선 자원을 나타내고, 0으로 표시된 비트는 셀이 사용할 수 없는 무선 자원을 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 조직화 패턴에 대한 정보는 하기의 표 5와 같은 형식으로 전달될 수 있다. 하기의 표 9는 예시로 보이는 것이기에, 상기 조직화 패턴에 대한 정보는 하기의 표 9의 일부 혹은 전체와 다르게 전달될 수 있음은 자명하다.
표 9
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Criticality Assigned Criticality
Cell 관련 정보 YES ignore
> Cell 관련 정보 Item 1 .. <maxCellineNB> EACH ignore
>> Cell ID M ECGI - -
>> 조직화 패턴 정보 O BIT STRING (6.. 110, ..._)
>> 이웃 조직화 패턴 정보 0 .. <maxnoofNeighbours>
>>> Cell ID M ECGI
>>> 조직화 패턴 정보 M BIT STRING (6.. 110,...)
상기 조직화 패턴에 대한 정보는 RESOURCE STATUS UPDATE, LOAD INFORMATION 중 하나 이상을 통해 전달될 수 있다.
무선 자원 분할은 시간 도메인 또는 주파수 도메인에서 이뤄질 수 있다.
시간 도메인에서 무선 자원 분할이 일어나는 경우, 라디오 접속점 간 조직화가 고려되는 시간에 대한 정보는 명백(explicit)하게 소통될 수도 있고, 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120) 간 시간 동기화를 기준으로 암묵(implicit)적으로 소통될 수도 있다.
명백하게 소통되는 경우에는 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120) 사이에 라디오 접속점 간 조직화가 고려되는 시간 및 고려되지 않는 시간 중 적어도 하나에 대한 시간 관련 정보가 전달될 수 있다. 상기 정보는 주기(periodicity) 및 시간에 대한 2진 수열(binary bitmap) 중 하나 이상으로 표현될 수 있다. 상기 주기는 RESOURCE STATUS REQUEST 메시지에 담겨 보내어질 수 있다. 또한 상기 주기는 1000ms보다 작은 값을 지칭할 수 있다. 상기 주기를 받은 라디오 접속점(120) 및 통신 요소(300) 중 하나 이상은, 연속되는 두 보고(조직화 패턴, 채널 상황 및 간섭 상황 중 하나 이상을 지칭할 수 있음)의 간격을 정할 때, 이 주기값을 사용할 수 있다.
암묵적으로 소통되는 경우에는 통신 요소(300)와 라디오 접속점(120) 사이에 라디오 접속점 간 조직화가 고려되는 시간 및 고려되지 않는 시간 중 적어도 하나에 대한 시간 관련 정보 전달 없이 조직화 패턴, 채널 상황 및 간섭 상황 중 하나 이상을 보내는 메시지의 시간 인덱스를 바탕으로 알려질 수 있다:
1. 통신 요소(300)가 조직화 패턴이 담긴 메시지를 보내는 시간 인덱스에서는, 라디오 접속점(120)은 라디오 접속점 간 조직화가 이뤄진다는 뜻으로 받아들이고, 받은 조직화 패턴을 바탕으로 라디오 접속점 간 조직화에 적합한 단말에 대해 무선 자원 관리를 수행한다. 조직화 패턴이 담긴 메시지를 보내지 않는 시간 인덱스에서는, 적어도 해당 라디오 접속점(120)에 관해서는 라디오 접속점 간 조직화가 이뤄지지 않고 있으니 라디오 접속점 간 조직화에 적합하지 않은 단말에 대해 무선 자원 관리를 수행할 수 있다.
2. 라디오 접속점(120)이 통신 요소(300)로 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 정보를 보내는 시간 인덱스에서, 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)이 라디오 접속점 간 조직화에 참여하겠다는 뜻으로 받아들이고 해당 시간 인덱스에 대해서 조직화 패턴이 담긴 메시지를 보낸다. 라디오 접속점(120)은 이를 바탕으로 라디오 접속점 간 조직화에 적합한 단말에 대해 무선 자원 관리를 수행한다. 라디오 접속점(120)이 통신 요소(300)로 단말(100)의 채널 상태 및 간섭 상황에 대한 정보를 보내지 않는 시간 인덱스에서, 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)이 라디오 접속점 간 조직화에 참여하지 않겠다는 뜻으로 받아들이고 해당 시간 인덱스에 대해서 라디오 접속점(120)에 대한 조직화 패턴을 보내지 않는다. 이때, 다른 라디오 접속점에 대한 조직화 패턴은 참고용으로 보낼 수 있다. 라디오 접속점(120)은 라디오 접속점 간 조직화에 적합하지 않은 단말에 대해 무선 자원 관리를 수행한다.
주파수 도메인에서 무선 자원 분할이 일어나는 경우, 통신 요소(300)는 라디오 접속점(120)에게 보내는 조직화 패턴을 변형하여 보냄으로써, 무선 자원 분할에 대해 알릴 수 있다.
변형 예는 다양할 수 있어 본 명세서에서 그 형태에 대한 제한은 하지 않겠지만, 라디오 접속점 간 조직화가 적용되는 주파수 구간 및 라디오 접속점 간 조직화가 적용되지 않는 주파수 구간을 알 수 있도록 조직화 패턴이 변형될 필요가 있을 수 있다.
도 10은 주파수 도메인에서의 무선 자원 분할이 일어날 때, 라디오 접속점(120)에게 보내는 조직화 패턴의 한가지 예를 도시하는 도면이다.
도 10의 (a)는 무선 자원 분할을 고려하지 않았을 때 전달되는 조직화 패턴의 한가지 예를 보여준다. 총 k개의 셀들에게 각각 해당 셀과 이웃 셀들에 대한 조직화 패턴을 보내준다. 이때 각 셀들의 사용 가능한 모든 무선 자원에 대해 조직화 패턴을 표기해서 전달해준다.
도 10의 (b)은 주파수 도메인에서의 무선 자원 분할을 고려했을 때 전달되는 조직화 패턴의 한가지 예를 보여준다. 총 k개의 셀들에게 각각 해당 셀과 이웃 셀들에 대한 조직화 패턴을 보내주는 것은 좌측과 동일하나, 각 셀들의 사용 가능한 모든 무선 자원에 대해 조직화 패턴을 표기하지 않고, 일부에 대해서만 표기해서 전달해준다. 다시 말해, 도 10의 (a) 및 (b)에서, 세로 축이 주파수 축으로, 세로축은 PRB(physical resource block)들의 나열로 볼 수 있는데, 도 10(b)의 PRB의 개수가 도 10(a)의 PRB 개수보다 적은 것을 확인할 수 있다. 즉, 도 10(b)의 경우에는 라디오 접속점 간 조직화가 적용 가능한 PRB에 대해서만 도시되며, 상기 도시된 PRB에서는 라디오 접속점 간 조직화에 적합한 단말에 대한 스케쥴링을 수행할 수 있다. 한편, 도 10에서, 표기되지 않은 사용 가능한 무선 자원에 대해서는 라디오 접속점 간 조직화가 적용되지 않는 것으로 간주하고 라디오 접속점 간 조직화에 적합하지 않은 단말을 무선 자원 관리 할 수 있다.
단계 950에서, 라디오 접속점(120)은 단말(100) 및/ 혹은 통신 요소(300)로부터 받은 정보를 바탕으로 단말(100)을 무선 자원 관리 한다.
조직화 패턴이 각 셀이 쓸 수 있는 무선 자원 및 쓰지 말아야 할 무선 자원을 적절한 방식으로 표시한 정보인 경우, 라디오 접속점(120)은 단말 별 자원 할당을 추가적으로 수행할 수 있다. 조직화 패턴이 각 단말이 쓸 수 있는 무선 자원 및 쓰지 말아야 할 무선 자원을 적절한 방식으로 표시한 정보인 경우, 라디오 접속점(120)은 이에 따라 무선 자원 관리를 수행할 수 있다.
이제까지 실시예를 통해 설명한 과정에서 쓰이는 메시지에 들어가는 정보는 다른 적절한 과정 혹은 새로운 과정에서 쓰이는 메시지에 들어갈 수 있다. 혹은 실시예를 통해 설명한 과정에서 쓰이는 메시지에 들어가는 정보는, 따로 정의된 과정 없이 라디오 접속점(120)과 통신 요소(300) 사이에 전달될 수 있다.
상술한 실시예들에서, 모든 단계 및 메시지는 선택적으로 수행의 대상이 되거나 생략의대상이 될 수 있다. 또한 각 실시 예에서 단계들은 반드시 순서대로 일어날 필요는 없으며, 뒤바뀔 수 있다. 메시지 전달도 반드시 순서대로 일어날 필요는 없으며, 뒤바뀔 수 있다.
상기한 본 발명의 실시예에 따르면 다양한 간섭에 대해 보고하기 적합하지 않은 단말이 포함된 경우에도, 원활하게 라디오 접속점들을 조직화할 수 있게 한다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (22)

  1. 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점이 단말의 무선 자원을 관리하는 방법에 있어서,
    단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하는 단계;
    상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하는 단계;
    상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 측정 보고 메시지는,
    채널 상태 정보(CSI, Channel State Information) 또는 셀 특정 기준 신호에 대한 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함하고,
    상기 측정 관련 정보는,
    상기 단말이 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 영 전송 전력 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 복조 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 셀 특정 기준 신호를 측정한 결과, 상기 단말이 채널 상태 정보 간섭 측정 설정 정보에 따라 측정한 결과 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 로드 정보 메시지는,
    상기 조직화 패턴 정보에 따라 각 셀의 무선 자원 관리가 수행되는 경우의 이득 예상 정보를 지시하는 이득 측정치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우 상기 로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 정보 원소는 NULL로 설정되는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  5. 제1항에 있어서, 라디오 접속점 간 조직화 지원 여부는,
    로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 비활성 정보 원소 또는 조직화 패턴 정보 범위에 대한 정보 원소 중 적어도 하나에 따라 지시되는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 조직화 패턴 정보는,
    상기 조직화 패턴 정보를 수신한 즉시 유효한 것으로 가정되거나, 또는 상기 조직화 패턴 정보를 수신한 시점으로부터 일정 시점 이후부터 유효한 것으로 가정되거나, 또는 상기 로드 정보 메시지에 유효성 정보가 포함되는 경우 상기 유효성 정보에 따라 상기 조직화 패턴 정보를 유효한 것으로 가정되는 것을 특징으로 하는 무선 자원 관리 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 단말의 무선 자원을 관리하는 라디오 접속점에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지를 수신하고, 상기 수신한 측정 보고 메시지에 따른 측정 관련 정보를 통신 요소에 전송하며, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 생성된 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 통신 요소로부터 수신하고, 상기 수신한 조직화 패턴 정보에 기반하여 상기 단말의 무선 자원을 관리하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 측정 보고 메시지는,
    채널 상태 정보 또는 셀 특정 기준 신호에 대한 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함하고,
    상기 측정 관련 정보는,
    상기 단말이 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 영 전송 전력 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 복조 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 셀 특정 기준 신호를 측정한 결과, 상기 단말이 채널 상태 정보 간섭 측정 설정 정보에 따라 측정한 결과 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  9. 제7항에 있어서, 상기 로드 정보 메시지는,
    상기 조직화 패턴 정보에 따라 각 셀의 무선 자원 관리가 수행되는 경우의 이득 예상 정보를 지시하는 이득 측정치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  10. 제7항에 있어서,
    라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우 상기 로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 정보 원소는 NULL로 설정되는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  11. 제7항에 있어서, 라디오 접속점 간 조직화 지원 여부는,
    로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보 비활성 정보 원소 또는 조직화 패턴 정보 범위 정보 원소 중 적어도 하나에 따라 지시되는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  12. 제7항에 있어서, 상기 조직화 패턴 정보는,
    상기 조직화 패턴 정보를 수신한 즉시 유효한 것으로 가정되거나, 또는 상기 조직화 패턴 정보를 수신한 시점으로부터 일정 시점 이후부터 유효한 것으로 가정되거나, 또는 상기 로드 정보 메시지에 유효성 정보가 포함되는 경우 상기 유효성 정보에 따라 상기 조직화 패턴 정보를 유효한 것으로 가정하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점.
  13. 무선 통신 시스템에서 통신 요소가 라디오 접속점을 조직화 하는 방법에 있어서,
    라디오 접속점으로부터 전송되는 측정 관련 정보를 수신하는 단계;
    상기 측정 관련 정보에 기반하여 조직화 패턴 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 라디오 접속점으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점 조직화 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 측정 관련 정보는 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지에 기반하여 생성되며,
    상기 측정 보고 메시지는,
    채널 상태 정보 또는 셀 특정 기준 신호에 대한 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함하고,
    상기 측정 관련 정보는,
    상기 단말이 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 영 전송 전력 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 복조 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 셀 특정 기준 신호를 측정한 결과, 상기 단말이 채널 상태 정보 간섭 측정 설정 정보에 따라 측정한 결과 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점 조직화 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 로드 정보 메시지는,
    상기 조직화 패턴 정보에 따라 각 셀의 무선 자원 관리가 수행되는 경우의 이득 예상 정보를 지시하는 이득 측정치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점 조직화 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우 상기 로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 정보 원소는 NULL로 설정되는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점 조직화 방법.
  17. 제13항에 있어서, 라디오 접속점 간 조직화 지원 여부는,
    로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보 비활성 정보 원소 또는 조직화 패턴 정보 범위 정보 원소 중 적어도 하나에 따라 지시되는 것을 특징으로 하는 라디오 접속점 조직화 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 라디오 접속점을 조직화 하는 통신 요소에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    라디오 접속점으로부터 전송되는 측정 관련 정보를 수신하고, 상기 측정 관련 정보에 기반하여 조직화 패턴 정보를 생성하며, 상기 조직화 패턴 정보를 포함하는 로드 정보 메시지를 상기 라디오 접속점으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 요소.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 측정 관련 정보는 단말로부터 전송되는 측정 보고 메시지에 기반하여 생성되며,
    상기 측정 보고 메시지는,
    채널 상태 정보 또는 셀 특정 기준 신호에 대한 RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함하고,
    상기 측정 관련 정보는,
    상기 단말이 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 영 전송 전력 채널 상태 정보 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 복조 기준 신호 설정 정보에 따라 측정한 결과, 상기 단말이 셀 특정 기준 신호를 측정한 결과, 상기 단말이 채널 상태 정보 간섭 측정 설정 정보에 따라 측정한 결과 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 요소.
  20. 제18항에 있어서, 상기 로드 정보 메시지는,
    상기 조직화 패턴 정보에 따라 각 셀의 무선 자원 관리가 수행되는 경우의 이득 예상 정보를 지시하는 이득 측정치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 요소.
  21. 제18항에 있어서,
    라디오 접속점 간 조직화를 지원할 수 없는 경우 상기 로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 정보 원소는 NULL로 설정되는 것을 특징으로 하는 통신 요소.
  22. 제18항에 있어서, 라디오 접속점 간 조직화 지원 여부는,
    로드 정보 메시지의 조직화 패턴 정보에 대한 비활성 정보 원소 또는 조직화 패턴 정보 범위에 대한 정보 원소 중 적어도 하나에 따라 지시되는 것을 특징으로 하는 통신 요소.
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