WO2015115787A1 - 이종 네트워크 시스템에서 자원 적용 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2015115787A1
WO2015115787A1 PCT/KR2015/000885 KR2015000885W WO2015115787A1 WO 2015115787 A1 WO2015115787 A1 WO 2015115787A1 KR 2015000885 W KR2015000885 W KR 2015000885W WO 2015115787 A1 WO2015115787 A1 WO 2015115787A1
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abs
base station
subframe
pattern
terminal
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PCT/KR2015/000885
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English (en)
French (fr)
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김은용
전병욱
강재원
맹승주
한승희
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/06Hybrid resource partitioning, e.g. channel borrowing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for applying radio network resources in a heterogeneous network system. Specifically, the present invention relates to a method and apparatus for applying radio resources of a base station to control intercell interference in a heterogeneous network system. Particularly, in the heterogeneous network (HetNet) environment where a high output base station (Macro cell) and a low output base station (Pico Cell) share the same frequency, the terminal experiences through load balancing between base stations. It relates to a technique for improving performance.
  • HetNet heterogeneous network
  • an inter-cell interference control (eICIC (or time-domain ICIC)) technique is proposed to allow pico cells to more effectively absorb the load of macro cells.
  • a pico cell since a pico cell has a weaker transmit power and a lower antenna height than a macro cell, the load of the macro cell when using an association rule between a base station and a terminal (a rule in which a base station having the largest signal strength serves a terminal) is used. Is not sufficiently dispersed in the pico cell.
  • the terminal selects a cell having a maximum RSRP (Serving Signal Received Power) as the serving cell
  • some terminals may be connected to the macro cell even though the pico cell is the optimal cell. Some of these terminals may cause serious interference problems in the pico cell, and degrade the performance of the entire network.
  • RSRP Serving Signal Received Power
  • the number of terminals accessing the pico cell is very small than the terminals accessing the macro cell, it is not very effective in terms of resource utilization.
  • the eICIC uses a Cell Range Expansion (CRE) technique for providing a handover criterion between a macro cell and a pico cell to a terminal. That is, in order to further distribute the load to the pico cell, the eICIC serves the pico cell for a terminal whose signal strength from the pico cell is weak by a CRE (Cell Range Expansion) bias (dB) relative to the signal strength from the macro cell. Do it.
  • CRE Cell Range Expansion
  • UEs connected to the pico cell may receive interference from the macro cell.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and provides a method and apparatus for applying resources for controlling interference by a macro cell for a terminal located in a CRE region, which is an extended Pico cell coverage.
  • a method of applying a resource of a first base station is based on a type of data transmitted from at least one of the first base station and the second base station.
  • Generating an ABS (Almost Blank Subframe) pattern applying a non-Almost Blank Subframe (non-ABS) or an Almost Blank Subframe (ABS) to a radio resource of a first base station according to the generated ABS pattern and the ABS Or performing data communication using a radio resource to which non-ABS is applied.
  • a first base station to which a radio resource is applied is based on an ABS (Almost Blank Subframe) based on a type of data transmitted from at least one of the first base station and the second base station.
  • ABS pattern generation unit for generating a pattern
  • a macro control unit for applying a non-Almost Blank Subframe (non-ABS) or Almost Blank Subframe (ABS) to the radio resource of the first base station according to the determined ABS pattern and the ABS or non- It characterized in that it comprises a wireless communication unit for performing data communication using a radio resource applied ABS.
  • a method of applying a resource of a second base station includes receiving an ABS pattern from a first base station, and receiving the received ABS pattern from the first base station and the second base station. Modifying based on a type of data transmitted in at least one of the non-almost blank subframes (ABSs) and the most likely blank subframes (ABSs) in a radio resource of a second base station according to the modified ABS pattern; And applying data using the radio resource to which the ABS or non-ABS is applied.
  • ABSs non-almost blank subframes
  • ABSs most likely blank subframes
  • the second base station applying a radio resource in a heterogeneous network system of the present invention
  • the ABS pattern receiving unit for receiving an ABS (Almost Blank Subframe) pattern from the first base station, the received ABS pattern to the first base station And based on a type of data transmitted from at least one of the second base stations, and based on the modified ABS pattern, a non-almost blank subframe (non-ABS) or an ABS (almost) for a radio resource of the second base station.
  • a wireless communication unit for performing data communication using a control unit applying a blank subframe) and a radio resource to which the ABS or non-ABS is applied.
  • interference by a macro cell for a terminal located in a CRE region, which is a coverage of an extended pico cell may be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a wireless communication system to which the present invention is applied;
  • FIG. 3 is a block diagram showing the structure of a first base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the structure of a second base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method in which a first base station generates an ABS pattern and applies a resource according to the generated ABS pattern according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a view showing an example of an ABS pattern generated according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method in which a second base station applies a resource according to an ABS pattern generated by the first base station according to an embodiment of the present specification.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMANOFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMANOFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMANOFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System)
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • a wireless communication system to which the present invention is applied includes at least one macro cell and at least one pico cell.
  • the heterogeneous network system in the present specification refers to a network in which the macro base stations 101 and 103 and the pico base stations 105 and 107 coexist even though the same Radio Access Technology (RAT) is used.
  • RAT Radio Access Technology
  • the macro base stations 101 and 103 may be represented as a macro cell, a macro cell base station or a first base station
  • the pico base stations 105 and 107 may be represented as a pico cell, a pico cell base station, or a second base station.
  • At least one macro cell may be serviced by macro base stations 101 and 103, and at least one pico cell may be serviced by pico base stations 105 and 107.
  • the pico cell serves some terminals in the macro cell to distribute the load of the macro cell.
  • the transmit power of the pico base stations 105, 107 may be lower than the transmit power of the macro base stations 101, 103, and the coverage of the pico cells supported by the pico base stations 105, 107 is generally smaller than that of the macro cells.
  • the terminal may access a macro cell or pico cell and perform data communication with the base station.
  • the terminal may select a cell whose RSRP is maximum as its serving cell.
  • the pico cell may be connected to the macro cell even though the terminal is the optimal cell. In this case, since the terminal accessing the macro cell is located adjacent to the pico cell, the terminal receives interference from the pico cell.
  • the wireless communication system defines a CRE so that a part of the terminal having a high RSRP of the macro cell can receive a service from the pico cell, which will be described in detail with reference to FIG. 2.
  • FIG. 2 is a view for explaining a CRE terminal.
  • a terminal of a pico cell may be classified into a CRE terminal 209 and a non-CRE terminal 207.
  • the terminal when the RSRP from the macro base station 201 is larger than the RSRP from the pico base station 203 in the macro cell, the terminal receives service from the macro base station 201.
  • the terminal receiving the service from the macro base station 201 as described above is referred to as a macro terminal 205.
  • the macro terminal 205 is not severely affected by the interference of the pico cell while receiving the service from the macro base station 201.
  • the terminal When the RSRP from the macro base station 201 in the macro cell is smaller than the RSRP from the pico base station 203, the terminal receives service from the pico base station 203.
  • a terminal receiving a service from the pico base station 203 as described above is referred to as a pico terminal or a non-CRE terminal 207.
  • some terminals access the pico base station 203 by the network even though the RSRP from the macro base station 201 is larger than the RSRP from the pico base station 203. This is to provide a higher data transmission speed to the terminal while distributing the load of the macro cell to the pico cell.
  • the network may connect the pico base station 203 to a terminal whose signal strength from the pico cell is weaker by a Cell Range Expansion (CRE) bias (unit: dB) compared to the signal strength from the macro cell.
  • CRE Cell Range Expansion
  • Receiving a service from a pico cell by some terminals outside the pico cell has an effect of defining a new region between the macro cell and the pico cell.
  • a region is called a CRE region
  • a terminal operating in the CRE region is a CRE terminal. Named 209.
  • the CRE region according to an embodiment of the present invention may be referred to as a spare region.
  • the spare area may be an area set to distribute load between cells according to an embodiment of the present invention.
  • the CRE terminal 209 may be a terminal that receives much interference from the macro cell, and the non-CRE terminal 207 may be defined as a terminal that receives less interference from the macro cell.
  • the CRE terminal 209 is severely subjected to interference by the macro cell because the RSRP from the macro base station 201 receives a service from the pico base station 203 having a relatively low transmission power while being in a large area. Accordingly, the macro base station 201 sets some subframes of the entire subframes to ABS (Almost Blank Subframe) to reduce the interference to the CRE terminal 209, and the ABS does not perform downlink data transmission. Since the pico cell receives less interference from the macro cell in the ABS, when the pico base station 203 applies resources to the CRE terminal 209 in the ABS, the performance of the CRE terminal 209 may be improved.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • the ABS ratio set by the macro base station 201 When the ABS ratio set by the macro base station 201 is high, the time for receiving less interference from the macro cell is increased, thereby improving the performance of terminals receiving services from the pico cell. However, this degrades the performance of the macro terminal 205 which is served from the macro base station 201 by delaying downlink transmission of the macro cell. In spite of the large number of subframes required by the intra-cell macro terminal 205 for receiving downlink data, determining the high ABS ratio for the CRE terminal 209 due to the large number of the CRE terminal 209 is caused by the entire network. It can degrade performance and can be inefficient.
  • the present invention provides an effective ABS pattern for reducing interference by the macro cell of the CRE terminal 209 and uses the same to provide a method for the macro base station 201 and the pico base station 203 to apply radio resources.
  • the macro base station 201 is represented as a first base station
  • the pico base station 203 is represented as a second base station.
  • the CRE terminal may experience unexpected interference from the first base station. On the contrary, if the first base station does not transmit, a problem may occur in which the user of the first base station does not receive the expected signal.
  • the CRE terminal when the CRE terminal operates the subframe as ABS to stably receive broadcast information transmitted only for a predetermined subframe, for example, SIB-1 of 3GPP LTE, the first base station broadcasts the corresponding broadcast. Information may not be transmitted.
  • the CRE UE when the CRE UE operates the subframe as an ABS or non-ABS subframe in order to reliably receive paging information transmitted only for a predetermined subframe, the UE of the first BS performs corresponding paging information. It may be assumed that the CRE terminal does not transmit or the CRE terminal cannot stably receive the paging information.
  • the first base station can provide information called an ABS pattern to the second base station that undergoes major interference from the corresponding cell.
  • the ABS pattern is composed of a bit stream of 40 bits, and may be repeated in a 40 ms period to limit the transmission power (Tx Power) of the first base station.
  • Tx Power transmission power
  • the ABS pattern may explicitly inform the second base station whether or not the transmission power of the first base station is reduced so that the CRE terminal located in the extended coverage of the second base station can stably perform wireless communication.
  • resource restriction Resource Restriction
  • the base station can provide three pattern information to the terminal.
  • the first pattern is composed of 40-bit information, and measures the RSRP (Reference Signal Received Power) and RSRQ (Reference Signal Received Quality) for a serving cell, which is a base station receiving a service by the UE. It may provide a subframe capable of measuring and determining whether a radio link failure (RLF).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the second pattern (Pattern 2) is composed of 40-bit information, the terminal may provide a subframe for measuring the RSRP, RSRQ for the neighbor cell (neighbor cell).
  • the third pattern (Pattern 3) consists of two 40-bit information, the first 40-bit can inform the subframe to be used to measure the channel quality (CQI) in ABS, the second 40-bit is a channel in non-ABS It can tell the subframe to be used to measure the quality. Conversely, the first 40 bits can tell the subframe to be used for measuring channel quality (CQI) in non-ABS, the second 40 bits can tell the subframe to be used for measuring channel quality in ABS. Therefore, by using the third pattern, the user can distinguish and measure the channel quality in the ABS and the channel quality in the non-ABS, and whether the corresponding subframe is ABS when the radio resource is applied to the terminal using the same. In this case, resources may be applied by applying appropriate channel quality, and MCS (modulation and coding scheme) determination may be performed.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the ratio of ABS to all the subframes must be appropriately determined.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a structure of a first base station according to an embodiment of the present invention.
  • the first base station 300 may include a macro controller 301, an ABS ratio determination unit 302, a resource restriction transmitter 303, a PUSCH application unit 304, and a PDSCH application.
  • the unit 305 may include a SIB-1 transmitter 306, a paging transmitter 307, a forced HO performer 308, a measurement subset transmitter 309, and an ABS pattern transmitter 310.
  • X2 I / F is an interface between base stations (eNBs) in the 3GPP LTE standard, and is used only in the meaning of an interface between base stations (I / F) in this apparatus.
  • the macro controller 301 may receive an ABS ratio value from the ABS ratio determiner 302.
  • the ABS ratio is information indicating a ratio of ABS and non-ABS among a total of 40 ms subframes and may be a value that changes with time. That is, it may be determined differently according to various methods of determining the ABS ratio, and may vary according to the number of terminals or the amount of data to be served by the macro cell and the pico cell. However, the present invention is not limited to the method of determining the ABS ratio.
  • the macro controller 301 may generate an ABS pattern according to the determined ABS ratio.
  • the generated ABS pattern may limit the power for transmitting the signal of the first base station 301. That is, in the ABS, the transmission power (Tx Power) of the first base station 301 may be controlled to have a very small value, and in the non-ABS, the transmission power may not be limited.
  • ABS pattern A method of generating the ABS pattern will be described in more detail with reference to FIG. 5 to be described later.
  • the ABS pattern transmitter 310 may transfer the ABS pattern generated by the macro controller 301 to the second base station 400.
  • the macro controller 301 may determine whether to apply a packet uplink shared channel (PUSCH) to the macro terminal based on the generated ABS pattern and transmit the determined packet uplink shared channel (PUSCH) to the PUSCH application unit 304.
  • PUSCH is an uplink physical channel for transmitting unicast data.
  • the PUSCH application unit 304 may perform PUSCH application and transmission according to whether the PUSCH is applied to the macro terminal 311 determined by the macro controller 301.
  • the macro controller 301 may determine whether to apply a packet downlink shared channel (PDSCH) to the macro terminal based on the generated ABS pattern and transmit the PDSCH to the PDSCH application unit 305.
  • the PDSCH is a downlink physical channel for transmitting unicast data.
  • the PDSCH application unit 305 may perform PDSCH application and transmission according to whether the PDSCH is applied to the macro terminal 311 determined by the macro control unit 301.
  • the macro controller 301 may determine whether to transmit the system information block # 1 (SIB-1) and a resource block to which the SIB-1 is to be applied, and transmit the same to the SIB-1 transmitter 306.
  • SIB1 mainly includes information related to whether the UE can be located in a corresponding cell.
  • the SIB1 transmitter 306 may apply and transmit resources to the SIB-1 according to the decision of the macro controller 301.
  • the macro controller 301 determines whether the terminal transmits paging and transmits the paging to the paging transmitter 307.
  • the paging transmitter 307 performs paging application and transmission according to the decision of the macro controller 301.
  • the macro controller 301 determines a subframe set that the user of the second base station 400 can use to measure the CQI in the ABS according to the generated ABS pattern generation method, and the measurement subset transmitter 309 may be passed.
  • the measurement subset transmitter 309 may transfer the received subframe set to the second base station 400.
  • the macro controller 301 generates second pattern (40 bit) information that the macro terminal 311 can use to measure RSRP and RSRQ of an interference cell based on a subframe set, and then generates a resource.
  • the restriction is transmitted to the transmitter 303.
  • the resource restriction transmitter 303 transfers the second pattern (40 bit) information to the macro terminal 311.
  • each transmission unit and the application unit have been individually shown and described in the drawings, but this is only for ease of description, It is obvious that the selection may consist of modules which are integrated in whole or in part.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a structure of a second base station according to an embodiment of the present invention.
  • the second base station 400 includes a pico controller 401, an ABS pattern receiver 402, a measurement subset receiver 403, a resource restriction transmitter 404, a RAR application unit 405, and a PUSCH.
  • the application unit 406, the PDSCH application unit 407, the SIB-1 transmitter 408, the paging transmitter 409, the eICIC / FeICIC manager 410, the CRE UE manager 411, and the forced HO performer 412 It may include.
  • the pico controller 401 receives the ABS pattern received by the ABS pattern receiver 402 and receives the ABS pattern according to the type of data transmitted from at least one of the first base station 300 and the second base station 400. Can be modified.
  • the ABS pattern receiver 402 may receive the ABS pattern from the first base station 300 and transmit the ABS pattern to the pico controller 401.
  • the ABS pattern receiver 402 may receive an ABS pattern from the ABS pattern transmitter 309 of the first base station 300.
  • the pico controller 401 applies a random access response (RAR) message that allows access to the terminal according to whether the terminal providing the service by the second base station 400 received from the CRE UE management unit 411 is the CRE terminal. It determines whether or not and delivers to the RAR application unit 405. The RAR application unit 405 performs RAR application and transmission according to the decision of the pico control unit 401.
  • RAR random access response
  • the CRE UE manager 411 may determine whether the terminal receiving the service of the second base station 400 is the CRE terminal and notify the pico controller 401.
  • the pico controller 401 determines whether to apply the PDSCH to the PDSCH application unit 407 according to whether the UE receiving the service of the second base station 400 received from the CRE UE management unit 411 is the CRE terminal. To pass.
  • the PDSCH application unit 407 performs PDSCH application and transmission according to the decision of the pico control unit 401.
  • the pico controller 401 determines whether to apply the PUSCH to the corresponding UE according to the CRE terminal received from the CRE UE management unit 411 and transmits the PUSCH to the PUSCH applying unit 406.
  • the PUSCH application unit 406 performs PUSCH application and transmission according to the decision of the pico control unit 401.
  • the pico controller 401 determines whether to transmit the SIB-1 and the SIB-1 applied RB constraint and transmits the SIB-1 to the SIB-1 transmitter 408.
  • the pico controller 401 may utilize information on whether the PIC terminal 420 supports Futher Enhanced Inter-Cell Interference Coordination (FeICIC) function received from the eICIC / FeICIC management unit 410.
  • the SIB-1 transmitter 408 performs SIB-1 application and transmission according to the decision of the pico controller 401.
  • the SIB-1 transmitter 470 may deliver SIB-1 through higher signaling only to a terminal supporting a FeICIC function.
  • the pico controller 401 determines whether to transmit the paging to the terminal and transmits the paging to the paging transmitter 409.
  • the Pico control unit 401 is the first base station based on the CRE terminal availability information received from the CRE UE management unit 411 when an event that transmits a commercial mobile alert service (CMAS) message or Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS) message Whether to force handover (Forced HO) is determined and transmitted to the Forced HO performing unit 412.
  • CMAS commercial mobile alert service
  • ETWS Tsunami Warning System
  • the paging transmitter 409 applies and transmits the paging according to the decision of the pico controller 401.
  • the forced HO performer 412 may perform a forced handover for the CRE terminal according to the decision of the pico controller 401.
  • the pico control unit 401 receives a subframe set from the measurement subset receiver 403, the first pattern (pattern 1), the second pattern to be used for the measurement of the radio channel state by the terminal of the second base station 400 (pattern 2) and third pattern (pattern 3) information may be generated and transmitted to the resource restriction transmitter 404.
  • the resource restriction transmitter 404 transmits the first pattern (pattern 1), the second pattern (pattern 2), and the third pattern (pattern 3) information to the pico terminal 420 of the second base station 400.
  • the measurement subset receiver 403 may receive the subframe set information from the first base station 300 and transmit the received subframe set information to the pico controller 401.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method in which a first base station generates an ABS pattern and applies a resource according to the generated ABS pattern according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing an example of an ABS pattern generated according to an embodiment of the present invention.
  • the ABS ratio determination unit 302 determines the ratio of non-ABS and ABS.
  • the ABS ratio indicates the ratio of ABS and non-ABS among 40 bits of information of the entire ABS pattern. The higher the ratio of ABS, the greater the number of subframes constrained by Tx power in the first base station. .
  • the method of determining the ABS ratio can be variously selected, and since the ratio of ABS and non-ABS is determined by any method, the present invention does not limit the method of determining the ABS ratio.
  • the macro controller 301 may determine the position of a new subframe to be changed to ABS in consideration of the criteria described later when the ratio of the ABS is to be increased from the current. On the contrary, when the ABS ratio is to be reduced from the present, the ABS may be changed to non-ABS in the reverse order of determining the subframe position as the ABS ratio increases.
  • the macro controller 301 may generate an ABS pattern according to the determined ABS ratio.
  • the generating of the ABS pattern may be variously determined according to the type of data transmitted from the first base station 300 and the second base station 400, and is not limited to the ABS pattern described herein. It will be described with reference to the ABS pattern of FIG.
  • FIG. 6 is an embodiment of a preferred ABS pattern in which an ABS ratio value corresponds to 7/40 to 25/40.
  • the first criterion for generating an ABS pattern is to designate two subframes used for SIB-1 transmission as ABS.
  • the reason for designating the subframe used for SIB1 transmission as ABS is to allow the UE located in the CRE region to receive SIB-1.
  • the second criterion for generating the ABS pattern may be determined according to a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH) transmitted by the second base station. That is, the second base station transmits a HARQ acknowledgment for notifying whether the data transmission block should be retransmitted to the terminal provided with the service of the second base station, the terminal located in the CRE region uplink grant PDCCH and uplink In order to stably receive the corresponding PHICH, ABS is assigned to a subframe having a periodicity of 8 ms.
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • the ABS pattern corresponding to the ABS ratio 7/40 of FIG. 6 designates two subframes used for SIB-1 transmission and five subframes each having an interval of 8 ms as ABS.
  • ABS ratio When the ABS ratio is increased from 8/40 to 12/40, five subframes with a new 8ms interval are designated as ABS one by one. Therefore, for the ABS ratio of 8/40 to 11/40, only one ABS subframe without 8ms periodicity is gradually increased one by one while maintaining a set of 8ms interval subframes. When the ABS ratio reaches 12/40, two sets of five ABS at 8 ms intervals are provided.
  • the third criterion for generating the ABS pattern is to first designate a subframe in which a RAR (Random Access Response) message, which allows access to a terminal to be handed over, is expected to be ABS. will be.
  • RAR Random Access Response
  • a fourth criterion for generating an ABS pattern according to the present embodiment is to designate a subframe transmitting paging as non-ABS.
  • ABS subframes belonging to five subframe sets with new 8 ms intervals may be added one by one based on the first to fourth criteria.
  • FIG. 6 the ABS pattern is displayed only up to the ABS ratio 25/40, but the ABS ratio can be increased in this manner.
  • the macro controller 301 may apply the ABS pattern generated according to the ABS ratio to the radio resource. (Applying expressions don't seem to fit well. Why don't you say apply? If you modify it, you need to modify S502 and S802 as well.)
  • the macro controller 301 restricts the PDSCH application to the ABS subframe, so that only some signals such as CRS (Cell-specific RS) are transmitted to reduce the transmission power (Tx power) of the first base station.
  • CRS Cell-specific RS
  • the PDx may be applied, but the power control may be performed to be transmitted at a relatively low Tx power, thereby reducing the Tx power of the first base station.
  • the power control may be performed to be transmitted at a relatively low Tx power, thereby reducing the Tx power of the first base station.
  • the macro controller 301 may apply a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) application in advance so that PHICH transmission does not occur in a subframe that is ABS.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the physical downlink control channel (PDCCH) for UL grant for PUSCH is not transmitted to subframes before 8ms, 16ms, 24ms, and 32ms of all ABS. .
  • the macro controller 301 does not transmit the PDCCH for uplink grant use for PUSCH application in ABS so that the PDCCH is not transmitted in the ABS.
  • the first base station 300 may allow PHICH and PDCCH transmission in the ABS.
  • the macro controller 301 does not restrict the application of the PUSCH.
  • step S503 if it is determined whether the above-described radio resource is applied by the macro control unit 301, the PDSCH applying unit 305 or PUSCH applying unit 304 performs the PDSCH and PUSCH application and transmission according to whether the radio resource is applied. can do.
  • the macro controller 301 instructs the SIB1 transmitter 306 of the first base station 300 to transmit SIB-1 even though the SIB-1 transmission subframe is ABS.
  • the macro controller 301 restricts the RB application so that the SIB-1 of the first base station and the SIB-1 of the second base station are not applied to the same resource block (RB) resource.
  • the macro controller 301 may instruct the SIB-1 transmitter 306 to transmit the SIB-1 through the consecutive RBs having the lowest index.
  • downlink RB application except for SIB-1 follows the transmission rule in the ABS subframe. This is to protect the CRE terminal to receive SIB1 stably only when the UE located in the CRE region does not have a function of receiving SIB-1 by signaling.
  • the above operation is not essential since the UE supporting the FeICIC (Futher enhanced ICIC) function of Rel.11 may receive SIB1 through signaling.
  • the UE supporting the FeICIC (Futher enhanced ICIC) function of Rel.11 may receive SIB1 through signaling.
  • the macro controller 301 allows the paging to be always transmitted through the paging transmitter 307 when the paging occurs. This is to ensure that a terminal in idle state receiving a signal for checking paging only in a predetermined subframe does not have a problem in receiving paging.
  • the fourth criterion for generating the ABS pattern described above does not specify ABS as a subframe used to transmit paging.
  • the macro controller 301 determines a subframe set that is always maintained in ABS and informs the second base station 400 even if the ABS pattern is changed according to the change of the ABS ratio with time, so that the terminal of the second base station 400 is notified.
  • the terminal of the second base station 400 should be limited to the subframe in which the Tx power of the first base station 300 is decreased.
  • the measurement subset transmitter 309 of the first base station 300 may transmit a subframe set which is always ABS to the measurement subset receiver 403 of the second base station 400.
  • the measurement subset at the lower end is a set of subframes satisfying the above conditions, and is composed of only five subframes except for the subframe through which SIB1 is transmitted.
  • the resource restriction transmitter 303 of the first base station provides the first to third patterns so that the macro terminal can measure RSRP and RSRQ will be described in detail with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating first to third pattern information of a resource restriction according to an embodiment of the present specification.
  • the macro controller 301 generates the second pattern (pattern 2) 40-bit information which can be used by the macro terminal 311 to measure RSRP and RSRQ of an interfering cell. Can be used. That is, to induce the terminal of the first base station 300 to measure the RSRP, RSRQ of the interfering cell only in the measurement subset.
  • the above operation is to measure RSRP and RSRQ in ABS with low Tx power of the first base station so that the terminal of the first base station located near the CRE region can detect the signal of the second base station.
  • step S503 if it is determined whether the above-described macro control unit 301 is applied to resources, and performs data communication with the terminal using the applied radio resources.
  • the following describes in detail how the second base station applies resources according to the ABS pattern of the first base station.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method in which a second base station applies a resource according to an ABS pattern generated by the first base station according to an embodiment of the present specification.
  • the Pico controller 401 may be an ABS pattern transmitter 310 of the first base station 300 from the ABS pattern receiver 402. Receives the ABS pattern sent by
  • step S801 the pico controller 401 modifies the received ABS pattern according to the type of data transmitted from at least one of the first base station 300 and the second base station 400 in the received ABS pattern.
  • the first criterion for the pico controller 401 to modify the ABS pattern is to modify the subframe in which the first base station transmits SIB-1 to non-ABS.
  • the second criterion for modifying the ABS pattern by the pico controller 401 is to modify a subframe in which a primary synchronization signal (PSS) / secondary synchronization signal (SSS) / physical broadcast channel (PBCH) is transmitted to non-ABS according to the LTE standard.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • Subframe 5 and Subframe 25 of 0 to 39 Subframes correspond to a Subframe transmitting SIB-1, and Subframe 0, Subframe 10, Subframe 20, and Subframe 30 are PSS, SSS, and PBCH. Subframe transmitted.
  • the third criterion by which the pico controller 401 modifies the ABS pattern is that the first base station changes the subframe transmitting the paging control channel (PCCH) to non-ABS regardless of the ABS pattern.
  • PCCH paging control channel
  • Subframes through which the PCCH is transmitted are Subframes 9, 19, 29, and 39, for example.
  • the pico controller 401 may not apply the ABS pattern correction according to the first criterion, may not apply the ABS pattern correction according to the second criterion, and may not apply the ABS pattern correction according to the third criterion. It may be.
  • the pico controller 401 may apply non-ABS or ABS to a radio resource of the second base station 400 according to the modified ABS pattern.
  • the CRE UE management unit 411 may determine whether the corresponding terminal is a CRE terminal by checking the handover cause of the terminal handing over to the second base station 400, and depending on whether the terminal is a CRE terminal.
  • the pico controller 401 may set the application of radio resources differently.
  • the pico control unit 401 when the CRE terminal handovers from the first base station to the second base station, when the second base station transmits the RAR message in the non-ABS of the first base station, Since it is difficult to guarantee reception, wait until the subframe, which is ABS, so that the second base station applies the RAR. If the terminal handing over to the second base station 400 is not a CRE terminal, no restriction is applied to the application of the RAR.
  • the pico controller 401 may determine whether to apply the RAR, and the RAR applying unit 405 may apply the RAR accordingly.
  • the pico control unit 401 may wait until the subframe, which is ABS, to apply the PDSCH when the CRE terminal needs to apply the PDSCH. This is to protect the CRE terminal so that it can stably receive the PDCCH and PDSCH. If it is not a CRE terminal, it may not apply a restriction to PDSCH application.
  • the pico control unit 401 may transmit the UL grant PDCCH only for ABS subframe having a periodicity of 8ms when PUSCH is required for the CRE terminal. This is to protect the CRE terminal to reliably receive the UL grant and to stably receive the PHICH (ack / nack information) for the previous transmission. If it is not a CRE terminal, it may not apply a restriction on the PUSCH application.
  • the pico control unit 401 instructs the SIB1 transmitting unit 408 of the second base station 400 to transmit SIB-1 in the SIB-1 transmitting subframe (ABS) of the first base station 400, but the pico control unit 401 ) Limits the RB application so that the SIB-1 of the first base station 300 and the SIB-1 of the second base station 400 are not applied to the same RB resource.
  • the pico control unit may instruct the SIB-1 transmitter to transmit SIB-1 on the consecutive RB having the highest index.
  • the pico control unit 401 according to whether the support of the FeICIC function of the pico terminal 420 received from the eICIC / FeICIC management unit 410 supports the FeICIC function through the SIB-1 through the upper signaling (signaling) Can be delivered.
  • the SIB-1 transmitter 408 performs SIB-1 application and transmission according to the decision of the pico controller 410.
  • the SIB1 transmitter 408 may deliver SIB-1 through higher signaling only to a terminal supporting a FeICIC function.
  • the pico control unit 401 does not place restrictions on the paging transmission to the terminal of the second base station (400).
  • Paging cannot be stably transmitted to the CRE terminal only when an event occurs that transmits a Commercial Mobile Alert Service (CMAS) message and an Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS) message that require paging to the CRE terminal.
  • CMAS Commercial Mobile Alert Service
  • ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
  • the Forced HO performing unit 412 may be instructed to force handover of the CRE terminal to the first base station.
  • the forced HO performing unit 412 may first handover the corresponding CRE terminal to the first base station.
  • the pico controller 401 receives a subframe set transmitted by the first base station 300 from the measurement subset receiver 403 and uses the first pico terminal 420 of the second base station 400 to measure radio resources.
  • Pattern (pattern 1), second pattern (pattern 2) and third pattern (pattern 3) information can be generated.
  • the generated first to third patterns are transmitted to the resource restriction transmitter 404.
  • the first pattern (Pattern 1) applies the subframe set transmitted by the first base station as it is so that the terminal of the second base station is the RRM of the serving cell in the ABS in which the Tx power of the first base station is reduced (Radio Resource Measurement) and RLM (Radio Link Monitoring) can be measured.
  • the second pattern (Pattern 2) also applies the received subframe set as it is, so that the terminal of the second base station can measure the RRM of the interfering cell in the ABS, the Tx power of the first base station is reduced.
  • the third pattern (Pattern 3) measures the channel quality in ABS through the received subframe set, and toggles the ABS pattern in the case where the ABS ratio is maximum, and then channel quality in the subframe that is always non-ABS. Can be measured.
  • the resource restriction transmitter 404 may transmit the first to third patterns to the pico terminal 420 so that the terminal may measure the state of the serving base station, the interfering base station, the ABS, and the state of the non-ABS.

Abstract

본 발명은 이종 네트워크 시스템에서 셀간 간섭을 제어 하기 위해서 무선 자원을 적용 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에서 제안하는 무선 자원 적용 방법은, 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하고, 생성된 ABS 패턴에 따라 제1 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하고 ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 것이다.

Description

이종 네트워크 시스템에서 자원 적용 방법 및 장치
본 발명은 이종 네트워크 시스템에서 무선 네트워크 자원을 적용 하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 이종 네트워크 시스템에서 셀간 간섭을 제어 하기 위해서 기지국의 무선 자원을 적용 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 출력이 높은 기지국(Macro cell)과 출력이 낮은 기지국(Pico Cell)이 동일 주파수를 공유하면서 혼재하는 이종 네트워크(Heterogeneous network (HetNet)) 환경에서 기지국 간 부하 분산을 통해 단말의 체감 성능을 향상시키는 기술에 관한 것이다.
최근 3GPP에서는 매크로 셀(Macro Cell)의 부하를 분산시키기 위하여 피코 셀(Pico Cell)에 관한 연구가 진행되고 있다. 매크로 셀과 피코 셀이 공존하는 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 환경은 기존의 매크로 셀 환경보다 시스템 성능을 더욱 향상 시켜줄 수 있다는 점에서 매우 활발하게 거론되고 있다.
3GPP 에서는 피코 셀이 보다 효과적으로 매크로 셀의 부하를 흡수할 수 있도록 셀간 간섭 제어(Enhanced Inter-Cell Interference Coordination: eICIC(또는 time-domain ICIC))기술을 제시하였다.
일반적으로 피코 셀은 매크로 셀에 비해 전송 전력이 약하고 안테나 높이가 낮기 때문에, 기지국-단말 간 연관(association) 규칙(신호 세기가 가장 큰 기지국이 단말을 서비스 하는 규칙)을 사용할 경우, 매크로 셀의 부하가 피코 셀에 충분히 분산되지 않는다.
즉, 단말이 자신의 RSRP(Reference Signal Received Power)가 최대인 셀을 서빙 셀(Serving Cell)로 선택할 경우, 일부 단말을 피코 셀이 최적의 셀임에도 불구하고, 매크로 셀에 접속할 수 있다. 이러한 일부 단말은 피코 셀 내애 심각한 간섭 문제를 일으킬 수 있으며, 전체 네트워크의 성능을 저하시킨다. 또한, 매크로 셀에 접속하는 단말보다 피코 셀에 접속하는 단말의 수가 매우 적으면, 자원 활용도 면에서 매우 효과적이지 못하다.
상기 문제점을 해결하기 위하여 eICIC에서는 단말에게 매크로 셀과 피코 셀 간 핸드오버 기준을 마련하는 Cell Range Expansion(CRE) 기술을 사용한다. 즉, eICIC는 피코 셀로 부하를 더 분산시키기 위해, 피코 셀로부터의 신호 세기가, 매크로 셀로부터의 신호 세기 대비 CRE (Cell Range Expansion) bias (단위: dB) 만큼 약한 단말에 대해서는, 피코 셀이 서비스하도록 한다.
하지만, CRE에 의해 매크로 셀의 RSRP가 큼에도 불구하고 피코 셀에 접속한 단말들은 매크로 셀로부터 간섭을 받을 수 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 확장된(Extended) 피코 셀의 커버리지인 CRE영역에 위치한 단말에 대한 매크로 셀에 의한 간섭을 제어 하기 위한 자원 적용 방법 및 장치를 제공한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 제1 기지국의 자원 적용 방법은 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계, 생성된 상기 ABS 패턴에 따라 제1 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계 및 상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명의 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 무선 자원을 적용하는 제1 기지국은 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 ABS패턴 생성부, 결정된 상기 ABS 패턴에 따라 제1 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 매크로 제어부 및 상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 무선통신부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명의 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 제2 기지국의 자원 적용 방법은 제1 기지국으로부터 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 수신하는 단계, 수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하는 단계, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계 및 상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명의 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 무선 자원을 적용하는 제2 기지국은, 제1 기지국으로부터 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 수신하는 ABS패턴 수신부, 수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하고, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 제어부 및 상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 무선통신부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 확장된(Extended) 피코 셀의 커버리지인 CRE영역에 위치한 단말에 대한 매크로 셀에 의한 간섭을 줄일 수 있다.
또한 본 발명에 따르면, 기존 LTE 규격과 eICIC 규격을 동시에 만족하여 안정적으로 무선 통신 시스템을 운용할 수 있다는 효과가 있다.
또한 본 발명에 따르면, 피코 셀(203)의 커버 영역을 확장하고, 이를 통해 매크로 셀(201)의 부하 분산을 통한 사용자의 체감 품질을 향상 시킬 수 있다는 효과가 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선 통신 시스템의 구조를 도시하는 도면,
도 2는 CRE 단말을 설명하기 위한 도면,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 제 1 기지국의 구조를 나타내는 블록도,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 제 2 기지국의 구조를 나타내는 블록도,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 제1 기지국이 ABS패턴을 생성하고 생성된 ABS패턴에 따라 자원을 적용하는 방법을 나타낸 순서도,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 생성된 ABS패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 Resource Restriction의 제1 내지 제3 패턴 정보를 나타낸 도면,
도 8은 본 명세서의 실시 예에 따른 제2 기지국이 제1 기지국이 생성한 ABS패턴에 따라 자원을 적용하는 방법을 나타내는 순서도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향 링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 규격을 의미한다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMANOFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선 통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명이 적용되는 무선 통신 시스템은, 적어도 하나의 매크로 셀과 적어도 하나의 피코 셀을 포함하여 구성된다.
본 명세서에서의 이종 네트워크(Heterogeneous network) 시스템이란 동일한 RAT(Radio Access Technology)를 사용하더라도 매크로 기지국(101, 103)과 피코 기지국(105, 107)이 공존하는 네트워크를 의미한다.
또한 본 명세서에서 매크로 기지국(101, 103)은 매크로 셀, 매크로 셀 기지국 또는 제1 기지국으로 표현될 수 있고, 피코 기지국(105, 107)은 피코 셀, 피코 셀 기지국 또는 제2 기지국으로 표현될 수 있음을 명시한다.
적어도 하나의 매크로 셀은 매크로 기지국(101, 103)에 의하여 서비스되고, 적어도 하나의 피코 셀은 피코 기지국(105, 107)에 의하여 서비스될 수 있다. 피코 셀은 매크로 셀의 부하를 분산시키기 위하여 매크로 셀 내의 일부 단말들을 서비스한다.
피코 기지국(105, 107)의 전송 전력은 매크로 기지국(101, 103)의 전송 전력에 비하여 낮을 수 있고, 피코 기지국이(105, 107) 지원하는 피코 셀의 커버리지는 매크로 셀에 비하여 일반적으로 작다.
단말은 매크로 셀 또는 피코 셀에 접속하여 기지국과 데이터 통신을 수행할 수 있다. 일 예에서, 단말은 자신의 RSRP가 최대인 셀을 자신의 서빙 셀로 선택할 수 있다. 단말이 RSRP를 기준으로 서빙 셀을 선택하는 경우, 피코 셀이 단말에게 최적의 셀임에도 불구하고 매크로 셀에 접속할 수 있다. 이 경우, 매크로 셀에 접속한 단말은 피코 셀에 인접하게 위치하기 때문에 피코 셀로부터 서비스를 받는 단말들에게 간섭을 미치게 된다.
이를 위해 무선 통신 시스템은 매크로 셀의 RSRP가 높은 단말의 일부가 피코 셀에서 서비스를 받을 수 있도록 CRE를 정의하는데, 이에 대하여는 도 2를 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 2는 CRE 단말을 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 피코 셀의 단말은 CRE 단말(209)과 non-CRE 단말(207)로 분류될 수 있다.
도 2를 참조하면, 매크로 셀 내에서 매크로 기지국(201)으로부터의 RSRP가 피코 기지국(203)으로부터의 RSRP보다 큰 경우, 단말은 매크로 기지국(201)으로부터 서비스를 받는다. 이하에서는 상기와 같이 매크로 기지국(201)으로부터 서비스 받는 단말을 매크로 단말(205)이라고 한다. 매크로 단말(205)은 매크로 기지국(201)으로부터 서비스를 받는 동안 피코 셀의 간섭에 심각한 영향을 받지 않는다.
매크로 셀 내에서 매크로 기지국(201)으로부터의 RSRP가 피코 기지국(203)으로부터의 RSRP보다 작은 경우, 단말은 피코 기지국(203)으로부터 서비스를 받는다. 이하에서는 상기와 같이 피코 기지국(203)으로부터 서비스 받는 단말을 피코 단말 또는 non-CRE 단말(207)이라고 한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 일부 단말은 매크로 기지국(201)으로부터의 RSRP가 피코 기지국(203)으로부터의 RSRP보다 큼에도 불구하고, 네트워크에 의하여 피코 기지국(203)에 접속한다. 이는 피코 셀로 매크로 셀의 로드를 분산시키면서, 단말에게 보다 높은 데이터 전송 속도를 제공하기 위함이다. 이때, 네트워크는 피코 셀로부터의 신호 세기가, 매크로 셀로부터의 신호 세기 대비 CRE (Cell Range Expansion) bias (단위: dB) 만큼 약한 단말에 대하여 피코 기지국(203)에 접속하도록 할 수 있다.
피코 셀 외부 영역의 일부 단말이 피코 셀로부터 서비스를 받는 것은 매크로 셀과 피코 셀 간 새로운 영역을 정의하는 효과를 갖는데, 이하에서는 이러한 영역을 CRE 영역이라고 명명하며, CRE 영역에서 동작하는 단말을 CRE 단말(209)이라고 명명한다.
본 발명의 실시 예에 따른 CRE 영역은 예비 영역이라 칭할 수도 있다. 상기 예비 영역은 본 발명의 일 실시 예에 따라 셀 간 부하를 분산시키기 위해 설정된 영역일 수 있다.
일 실시 예에서, CRE 단말(209)은 매크로 셀로부터의 간섭을 많이 받는 단말이고, non-CRE 단말(207)은 매크로 셀의 간섭을 덜 받는 단말로 정의될 수 있다.
CRE 단말(209)은 매크로 기지국(201)으로부터의 RSRP가 큰 영역에 있으면서, 상대적으로 전송 전력이 약한 피코 기지국(203)으로부터 서비스를 받기 때문에 매크로 셀에 의한 간섭을 심하게 받는다. 따라서, 매크로 기지국(201)은 CRE 단말(209)에의 간섭을 줄이기 위해 전체 서브 프레임 중 일부 서브 프레임을 ABS(Almost Blank Subframe)로 설정하고, ABS에서는 가급적 하향링크 데이터 전송을 수행하지 않는다. ABS 에서는 피코 셀이 매크로 셀로부터 간섭을 적게 받으므로, ABS에서 피코 기지국(203)이 CRE 단말(209)에 자원을 적용하면, CRE 단말(209)의 성능이 향상될 수 있다.
매크로 기지국(201)이 설정한 ABS 비율이 높으면 매크로 셀로부터 간섭을 덜 받는 시간이 늘어나므로 피코 셀로부터 서비스를 받는 단말들의 성능이 향상된다. 그러나, 이는 매크로 셀의 하향링크 전송을 지연시킴으로써 매크로 기지국(201)으로부터 서비스를 받는 매크로 단말(205)의 성능을 하락시킨다. 셀 내 매크로 단말(205)이 하향링크 데이터 수신을 위해 요구하는 서브 프레임의 수가 많음에도 불구하고, CRE 단말(209)의 수가 많다는 이유로 CRE 단말(209)을 위해 ABS 비율을 높게 결정하는 것은 전체 네트워크 성능을 떨어뜨리며 비효율적일 수 있다.
따라서 본 발명에서는, CRE단말(209)의 매크로 셀에 의한 간섭을 줄이기 위한 효과적인 ABS 패턴을 생성하고 이를 이용하여 매크로 기지국(201) 및 피코 기지국(203)이 무선 자원을 적용하는 방법을 제공한다.
이하에서는 편의상 매크로 기지국(201)을 제1 기지국으로, 피코 기지국(203)을 제2 기지국으로 표현한다.
ABS인 서브 프레임(Subframe)에서 제1 기지국(201)이 반드시 전송해야 하는 신호가 있는 경우, 해당 신호를 ABS임을 무시하고 전송하면 CRE 단말이 예상하지 못한 제1 기지국으로부터의 간섭을 겪을 수 있다. 반대로 제1 기지국이 전송을 하지 않을 경우 제1 기지국의 사용자가 예상했던 신호를 전송 받지 못하는 문제가 발생할 수 있다.
다른 예로 CRE단말이 정해진 서브프레임에 한해 전송되는 브로드캐스트(broadcast) 정보 예컨대3GPP LTE의 SIB-1등을 안정적으로 수신하도록 하기 위해 해당 서브프레임을 ABS로 운용할 경우, 제1 기지국이 해당 브로드캐스트 정보를 전송하지 못할 수 있다.
다른 예로, CRE 단말이 정해진 서브프레임에 한해 전송되는 페이징(Paging) 정보를 안정적으로 수신하도록 하기 위해 해당 서브프레임을 ABS혹은 non-ABS인 서브프레임으로 운용할 경우 제1 기지국의 단말이 해당 페이징 정보를 전송하지 못하거나, CRE 단말이 페이징 정보를 안정적으로 수신할 수 없는 경우를 상정해 볼 수 있다.
본 발명에서 제안하는 ABS패턴 기술에 따르면, 제1 기지국은 해당 셀로부터 주요 간섭을 겪게 되는 제2 기지국에 ABS패턴(pattern)이라는 정보를 제공할 수 있다. 3GPP LTE FDD의 eICIC 규격에 의하면 ABS패턴은 40비트(bit)의 비트 열(bit stream)으로 구성되며, 40ms 주기로 반복되면서 제1 기지국의 송신 전력(Tx Power)을 제한할 수 있다. 예컨대, 40bit 중 첫 번째 bit의 값은 40ms 주기 중 첫 번째 서브프레임에서 제1 기지국의 송신 전력의 제한 여부를 의미할 수 있다. 해당 값이 1일 경우(=ABS), 제1 기지국의 송신 전력이 감소된다는 의미이며, 해당 값이 0일 경우(=nonABS), 제1 기지국이 특별한 송신 전력의 제약을 받지 않을 수 있음을 의미한다. 일반적으로 eICIC 기술에 따르면 CRE단말은 제1 기지국에 의해 높은 간섭을 겪게 되므로, 제1 기지국의 송신 전력이 감소되는 ABS에 한해 무선 자원을 적용 받는 것이 무선 채널 품질 확보에 유리하다. 즉, ABS 패턴은 제1 기지국의 송신 전력 감소 여부를 명시적으로 제2 기지국에 알려줌으로써 제2 기지국의 확장된 커버리지에 위치한 CRE 단말이 안정적으로 무선 통신을 수행하도록 할 수 있다.
한편, 자원 제한(Resource Restriction)기술은 사용자로 하여금 특정 서브프레임에서만 채널 상태를 측정 할 수 있도록 하는 기술이다. 구체적으로 자원 제한(Resource Restriction)기술에 따르면, 기지국은 단말에 세 가지의 패턴(pattern) 정보를 제공할 수 있다.
제1 패턴(Pattern 1)은 40bit 정보로 구성되고, 단말로 하여금 서비스를 제공받고 있는 기지국인 서빙 셀(serving cell)에 대한 RSRP((Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality)를 측정(measure)하고 무선 연결 실패(radio link failure (RLF))여부를 판단할 수 있는 서브프레임을 제공할 수 있다.
제2 패턴(Pattern 2)은 40bit 정보로 구성되며, 단말로 하여금 간섭 셀(neighbor cell)에 대한 RSRP, RSRQ를 측정할 수 있는 서브프레임을 제공 할 수 있다.
제3 패턴(Pattern 3)은 2개의 40bit 정보로 구성되고, 첫 번째 40bit는 ABS에서의 채널품질(CQI)을 측정하는데 사용될 서브프레임을 알려 줄 수 있고, 두 번째 40bit는 non-ABS에서의 채널품질을 측정하는데 사용될 서브프레임을 알려 줄 수 있다. 반대로, 첫 번째 40bit는 non-ABS에서의 채널품질(CQI)을 측정하는데 사용될 서브프레임을 알려주고, 두 번째 40bit는 ABS에서의 채널품질을 측정하는데 사용될 서브프레임을 알려주게 할 수 있다. 따라서 제3 패턴을 사용하여 ABS에서의 채널품질과 non-ABS에서의 채널품질을 사용자로 하여금 구분하여 측정하도록 할 수 있고, 이를 이용하여 단말에 무선 자원을 적용하는 경우 해당 서브프레임이 ABS인지 여부에 따라 적절한 채널품질을 적용하여 자원을 적용할 수 있고, MCS (modulation and coding scheme) 결정을 수행할 수 있다.
제1 기지국(201)과 제2 기지국(203)을 포함한 전체 이종 네트워크의 성능 향상을 위해서는, 전체 서브프레임 중에 ABS가 차지하는 비율을 적절하게 결정해야 한다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 상술한 ABS패턴과 Resource Restriction을 LTE 규격에 맞게 적용하는 장치 및 방법에 대해서 상세히 설명한다.
도 3는 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 기지국의 구조를 나타낸 블록도이다.
도 3에 따르면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 기지국(300)은 매크로 제어부(301), ABS 비율 결정부(302), Resource Restriction 송신부(303), PUSCH 적용부(304), PDSCH 적용부(305), SIB-1 송신부(306), Paging 송신부(307), Forced HO 수행부(308), Measurement subset 송신부(309) 및 ABS pattern 송신부(310)를 포함할 수 있다.
X2 I/F는 3GPP LTE 규격 상의 기지국(eNB) 간 인터페이스(I/F)로서, 본 장치도에서는 기지국 간 인터페이스(I/F)의 의미로만 사용된다. 
매크로 제어부(301)는 ABS 비율 결정부(302)로부터 ABS 비율 값을 수신할 수 있다. ABS비율은 총 40ms의 서브프레임 중, ABS와 non-ABS의 비율을 나타내는 정보로 시간에 따라 변하는 값일 수 있다. 즉, ABS비율을 결정하는 다양한 방법에 따라서 각각 상이하게 결정될 수 있고, 매크로 셀과 피코 셀의 서빙을 받는 단말의 수나 데이터의 양 등에 따라 달라질 수 있다. 다만, 본 발명에서는 ABS비율을 결정하는 방법에 대해서 한정하지는 않는다.
매크로 제어부(301)는 결정된 ABS비율에 따라 ABS패턴을 생성할 수 있다.
생성된 ABS패턴은 제1 기지국(301)의 신호를 송출하는 전력을 제약할 수 있다. 즉, ABS에서는 제1 기지국(301)의 송출 전력(Tx Power)이 매우 작은 값을 갖도록 제어되고, non-ABS에서는 이러한 송출 전력의 제한을 두지 아니할 수 있다.
ABS패턴의 생성 방법에 대해서는 후술하는 도 5에 대한 설명에서 더욱 상세하게 설명한다.
ABS 패턴 송신부(310)는 매크로 제어부(301)가 생성한 ABS패턴을 제2 기지국(400)에 전달할 수 있다.
또한, 매크로 제어부(301)는 생성된 ABS패턴에 기반하여 매크로단말에 대한 PUSCH(Packet Uplink Shared Channel) 적용 여부를 결정하여 PUSCH적용부(304)에 전달할 수 있다. PUSCH는 유니캐스트 데이터를 전송하기 위한 상향 링크 물리 채널로 PUSCH 적용부(304)는 매크로 제어부(301)가 결정한 매크로단말(311)에 대한 PUSCH적용여부에 따라 PUSCH 적용 및 전송을 수행할 수 있다.
또한, 매크로 제어부(301)는 생성된 ABS패턴에 기반하여 매크로단말에 대한 PDSCH(Packet Downlink Shared Channel) 적용 여부를 결정하여 PDSCH적용부(305)에 전달할 수 있다. PDSCH는 유니캐스트 데이터를 전송하기 위한 하향 링크 물리 채널로 PDSCH 적용부(305)는 매크로 제어부(301)가 결정한 매크로단말(311)에 대한 PDSCH적용여부에 따라 PDSCH 적용 및 전송을 수행할 수 있다.
또한, 매크로 제어부(301)는 SIB-1(System Information Block #1)의 송신 여부 및 SIB-1이 적용될 자원 블록(Resource Block)을 결정하여 SIB-1 송신부(306)로 전달할 수 있다. SIB1은 주로 단말이 해당 셀에 자리잡을 수 있는지의 여부와 관련된 정보를 포함한다. SIB1 송신부(306)는 매크로 제어부(301)의 결정에 따라 SIB-1에 대한 자원 적용 및 전송을 수행할 수 있다.
또한, 매크로 제어부(301)는 단말의 페이징(Paging) 송신 여부를 결정하여 Paging 송신부(307)에 전달한다. Paging 송신부(307)는 매크로 제어부(301)의 결정에 따라 페이징 적용 및 전송을 수행한다.
또한, 매크로 제어부(301)는 생성된 ABS 패턴의 생성방법에 따라서 제2 기지국(400)의 사용자가 ABS에서 CQI를 측정하는 데 사용할 수 있는 서브프레임 셋(Subframe Set)을 결정하고, Measurement subset 송신부(309)에 전달할 수 있다. Measurement subset 송신부(309)는 수신한 Subframe Set 을 제2 기지국(400)으로 전달할 수 있다.
또한, 매크로 제어부(301)는 Subframe set에 기초하여 매크로 단말(311)이 간섭 셀(neighbor cell)의 RSRP, RSRQ를 측정하는 데 사용 가능한 제2 패턴(pattern 2)(40bit) 정보를 생성하여 Resource restriction 송신부(303)에 전달한다. Resource restriction 송신부(303)는 제2 패턴(pattern 2)(40bit) 정보를 매크로 단말(311)에 전달한다.
지금까지 설명한 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 기지국(201)의 구성은 도면상으로는 각 송신부와 적용부 등이 개별적으로 도시되고 설명되었으나, 이는 설명의 용이함을 위한 것에 불과하고, 당업자의 구성 또는 선택에 따라서 일부 또는 전부를 통합한 모듈로 구성될 수 있음은 자명한 사실임을 명시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 기지국의 구조를 나타낸 블록도이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제2 기지국(400)은 피코 제어부(401), ABS 패턴 수신부(402), Measurement subset 수신부(403), Resource Restriction 송신부(404), RAR 적용부(405), PUSCH 적용부(406), PDSCH 적용부(407), SIB-1 송신부(408), Paging 송신부(409), eICIC/FeICIC 관리부(410), CRE UE 관리부(411) 및 Forced HO 수행부(412) 를 포함할 수 있다.
이하에서는 제2 기지국(400)의 각 구성부분에 대해서 상세히 설명한다.
피코 제어부(401)는 ABS 패턴 수신부(402)가 수신한 ABS패턴을 전달받아 제1 기지국(300) 및 제2 기지국(400) 중 적어도 어느 하나로부터 전송되는 데이터의 종류(Type)에 따라 ABS패턴을 수정할 수 있다. 또한 ABS 패턴 수신부(402)는 제1 기지국(300)으로부터 ABS패턴을 수신하고, 피코 제어부(401)에 전달할 수 있다. ABS 패턴 수신부(402)는 제1 기지국(300)의 ABS 패턴 송신부(309)으로부터 ABS패턴을 전달받을 수 있다.
피코 제어부(401)는 CRE UE 관리부(411)로부터 전달받은 제2 기지국(400)이 서비스를 제공하는 단말이 CRE단말인지 여부에 따라 해당 단말에 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지의 적용 여부를 결정하여 RAR 적용부(405)에 전달한다. RAR 적용부(405)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 RAR 적용 및 전송을 수행한다.
CRE UE 관리부(411)는 제2 기지국(400)의 서비스를 제공받는 단말이 CRE단말인지 여부를 파악하여 피코 제어부(401)에 알려줄 수 있다.
피코 제어부(401)는 CRE UE 관리부(411)로부터 전달받은 제2 기지국(400)의 서비스를 제공받는 단말이 CRE단말인지 여부에 따라 해당 단말의 PDSCH 적용 여부를 결정하여 PDSCH 적용부(407)에 전달한다. PDSCH 적용부(407)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 PDSCH 적용 및 전송을 수행한다.
피코 제어부(401)는 CRE UE 관리부(411)로부터 전달받은 CRE 단말 여부에 따라 해당 단말에의 PUSCH 적용 여부를 결정하여 PUSCH 적용부(406)에 전달한다. PUSCH 적용부(406)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 PUSCH 적용 및 전송을 수행한다.
피코 제어부(401)는 SIB-1 송신 여부 및 SIB-1 적용 RB 제약을 결정하여 SIB-1 송신부(408)에 전달한다. 또한 피코 제어부(401)는 eICIC/FeICIC 관리부(410)로부터 전달받은 피코 단말(420)의 FeICIC(Futher enhanced Inter-Cell Interference Coordination) 기능의 지원 여부 정보를 활용할 수 있다. 구체적으로 SIB-1 송신부(408)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 SIB-1 적용 및 전송을 수행한다. 또한 SIB-1 송신부(470)는 FeICIC 기능을 지원하는 단말에 한해 상위 시그널링(Signaling)을 통해 SIB-1을 전달할 수도 있다.
피코 제어부(401)는 단말에의 Paging 송신 여부를 결정하여 Paging 송신부(409)에 전달한다. 또한 피코 제어부(401)는 CMAS(Commercial Mobile Alert Service) 메시지 또는 ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System) 메시지를 전송하는 이벤트 발생 시 CRE UE 관리부(411)로부터 전달받은 CRE 단말 여부 정보에 기반하여 제1 기지국으로 강제 핸드오버 시킬지(Forced HO) 여부를 결정하고 Forced HO 수행부(412)에 전달한다.
Paging 송신부(409)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 Paging 적용 및 전송을 수행한다. Forced HO 수행부(412)는 피코 제어부(401)의 결정에 따라 CRE 단말에 대한 강제 핸드오버를 수행할 수 있다.
또한, 피코 제어부(401)는 Measurement subset 수신부(403)로부터 Subframe Set을 수신하여 제2 기지국(400)의 단말이 무선 채널 상태의 측정(measurement)에 사용할 제1 패턴(pattern 1), 제2 패턴(pattern 2) 및 제3 패턴(pattern 3) 정보를 생성하여 Resource restriction 송신부(404)에 전달할 수 있다. Resource restriction 송신부(404)는 제1 패턴(pattern 1), 제2 패턴(pattern 2) 및 제3 패턴(pattern 3) 정보를 제2 기지국(400)의 피코단말(420)에 전달한다. 한편, Measurement subset 수신부(403)는 제1 기지국(300)으로부터 Subframe Set 정보를 수신하여 피코 제어부(401)에 전달할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 제1 기지국이 ABS패턴을 생성하고 생성된 ABS패턴에 따라 자원을 적용하는 방법을 나타낸 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따라 생성된 ABS패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
이하에서는 도5 및 도6에 따라서 제1 기지국이 자원을 적용 하는 방법에 대해서 상세히 설명한다.
S500 단계에서, ABS비율 결정부(302)는 non-ABS와 ABS의 비율을 결정한다. ABS비율은 전체 ABS패턴인 40bit의 정보 중에서 ABS와 non-ABS의 비율을 나타내며, ABS의 비율이 높을 수록, 제1 기지국에서 전송 전력(Tx Power)의 제약을 받는 서브 프레임이 증가함을 의미한다. ABS비율을 결정하는 방법은 다양하게 선택될 수 있고, 어떤 방법에 의하던 ABS와 non-ABS의 비율이 결정되면 충분하므로, 본 발명에서 ABS비율을 정하는 방법을 한정하지는 않는다.
매크로 제어부(301)는 ABS의 비율을 현재보다 증가시키고자 할 때, 후술하는 기준들을 고려하여 ABS로 변경할 새로운 Subframe의 위치를 결정할 수 있다. 또한 반대로, ABS 비율을 현재보다 감소시키고자 할 때는, ABS의 비율이 증가함에 따른 Subframe 위치를 결정하는 순서의 역순에 따라 ABS를 non-ABS로 변경할 수 있다.
S501단계에서, ABS와 non-ABS의 비율이 결정되면, 매크로 제어부(301)는 결정된 ABS비율에 따라 ABS패턴을 생성할 수 있다. ABS패턴을 생성하는 단계는, 제1 기지국(300)과 제2 기지국(400)에서 전송하는 데이터의 종류(Type)에 따라 다양하게 결정될 수 있고, 본 명세서에서 설명하는 ABS패턴에 한정되지 않으나 편의를 위해 도 6의 ABS패턴을 기준으로 설명하도록 한다.
도 6은 ABS 비율(ABS ratio) 값이 7/40 ~ 25/40에 해당하는 바람직한 ABS 패턴의 실시 예이다.
즉, 본 실시 예에 따라 ABS패턴을 생성하는 제1 기준은 SIB-1송신에 사용되는 2개의 Subframe을 ABS로 지정하는 것이다. SIB1 송신에 사용되는 Subframe을 ABS로 지정하는 이유는, CRE영역에 위치한 단말이 SIB-1을 수신할 수 있도록 하기 위함이다.
또한 ABS패턴을 생성하는 제2 기준은 제2 기지국에서 전송하는 PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)에 따라 결정될 수 있다. 즉, 제2 기지국에서는 제2 기지국의 서비스를 제공받는 단말에게 데이터 전송 블록이 재전송 되어야 하는 지 여부를 알려주기 위한 HARQ acknowledgement를 전송하는데, CRE영역에 위치한 단말이 Uplink 전송 시 Uplink grant용 PDCCH와 그에 대응되는 PHICH를 안정적으로 수신하도록 하기 위해서, 8ms의 주기성을 갖는 Subframe에 ABS를 지정하는 것이다.
따라서 도 6의 ABS 비율 7/40에 해당하는 ABS 패턴은 SIB-1 송신에 사용되는 2개의 Subframe과 각각 8ms의 간격을 갖는 5개의 Subframe을 ABS로 지정한다.
ABS비율이 8/40 ~ 12/40으로 증가하는 경우 새로운 8ms 간격의5개의 Subframe을 ABS로 하나씩 지정해나간다. 따라서 ABS 비율 8/40 ~ 11/40에 대해서는 8ms 간격의 Subframe은 1세트(set)를 유지하면서 8ms 주기성을 갖지 않는 ABS Subframe만 점차 하나씩 증가된다. 그리고 ABS비율이 12/40에 도달하면, 비로소 8ms간격의 5개의 ABS가 2 세트(set)가 마련된다.
본 실시 예에 따라 ABS를 하나씩 증가시킬 때, ABS패턴을 생성하는 제3 기준은 핸드오버 될 단말에 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지의 전송이 예상되는 Subframe을 우선으로 ABS로 지정하는 것이다.
RAR 메시지의 전송이 예상되는 Subframe을 우선 ABS로 지정하는 것은, CRE영역의 경계에서 제2 기지국으로 핸드오버하는 단말이 안정적이면서도 신속하게 제1 기지국의 ABS에서 제2기지국이 전송하는 RAR메시지를 수신하도록 하기 위함이다.
본 실시 예에 따라 ABS 패턴을 생성하는 제4 기준은 Paging을 전송하는 Subframe을 non-ABS로 지정하는 것이다.
이는 제1 기지국이 Paging 전송 Subframe에서 자유롭게 Paging을 전송하도록 하기 위해서이다.
ABS비율이 12/40을 넘어가면서부터는 상기 제1 내지 제4 기준으로 새로운 8ms 간격의 5개의 Subframe 세트(set)에 속하는 ABS Subframe을 하나씩 추가해 나갈 수 있다. 도 6에서는 ABS 비율 25/40까지만 ABS 패턴을 표시하였으나, 이와 같은 방법으로 ABS 비율을 늘려나갈 수 있음은 물론이다.
S502단계에서는, 매크로 제어부(301)는 ABS비율에 따라 생성된 ABS패턴을 무선 자원에 적용할 수 있다. (적용이라는 표현이 잘 맞지 않는 것 같습니다. 적용이라고 하는 편이 어떨까요? 수정한다면 S502, S802에도 수정이 필요합니다.)
매크로 제어부(301)는 ABS인 Subframe에 대해 PDSCH 적용이 발생하지 않도록 제약을 가함으로써, CRS(Cell-specific RS)와 같은 일부 신호만 전송되어 제1 기지국의 전송 파워(Tx power)를 감소시킨다.
또 다른 방법으로는, PDSCH를 적용하되 상대적으로 낮은 Tx power로 전송되도록 Power control을 수행함으로써 제1 기지국의 Tx Power를 감소시킬 수도 있다. 반면, non-ABS인 Subframe에 대해서는 제1기지국의 PDSCH 적용에 제약을 두지 않는다.
매크로 제어부(301)는 ABS인 Subframe에서 PHICH 전송이 발생하지 않도록 하기 위하여 미리 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 적용에 제약을 가할 수 있다. 예컨대, 초기전송을 포함하여 4번의 재전송을 지원하는 LTE 시스템의 경우, 모든 ABS 의 8ms, 16ms, 24ms, 32ms 이전의 Subframe에는 PUSCH 적용을 위한 UL grant 용 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 전송하지 않는다.
또한 매크로 제어부(301)는 ABS에서 PDCCH가 전송되지 않도록 하기 위하여 ABS 에서 PUSCH 적용을 위한 uplink grant 용도의 PDCCH를 전송하지 않는다.
또한, 제1기지국(300)이 ABS 에서 PHICH 및 PDCCH 전송을 허용할 수 있고, 이 경우에는 매크로 제어부(301)가 PUSCH 적용에 제약을 가하지 않는다.
 S503단계에서는, 상술한 매크로 제어부(301)의 무선 자원의 적용여부가 결정되면, PDSCH적용부(305) 또는 PUSCH적용부(304)는 무선 자원의 적용여부에 따라서 PDSCH 및 PUSCH 적용 및 전송을 수행할 수 있다.
또한 매크로 제어부(301)는 SIB-1 송신 Subframe이 ABS임에도 불구하고 제1 기지국(300)의 SIB1 송신부(306)로 하여금 SIB-1을 전송하도록 지시한다. 단, 매크로 제어부(301)는 제1 기지국의 SIB-1과 제2 기지국의 SIB-1이 동일한 RB(Resource Block) 자원에 적용되지 않도록 RB 적용에 제약을 둔다. 예컨대, 매크로 제어부(301)는 가장 낮은 인덱스(index)를 갖는 연속된 RB를 통해 SIB-1을 전송하도록 SIB-1 송신부(306)에 지시할 수 있다. 이 경우, SIB-1 송신 Subframe에서는 SIB-1을 제외한 하향링크 RB 적용은 ABS인 서브프레임에서의 전송 여부 규칙을 따른다. CRE영역에 위치한 단말이 SIB-1을 Signaling으로 수신하는 기능을 탑재하지 않은 경우에 한해서 해당 CRE단말이 안정적으로 SIB1을 수신하도록 보호해주기 위함이다.
다만, Rel.11 의 FeICIC(Futher enhanced ICIC) 기능을 지원하는 단말은 Signaling을 통해 SIB1을 수신할 수 있으므로 위와 같은 동작이 필수적인 것은 아니다.
또한 매크로 제어부(301)는 Paging 발생 시 Paging 송신부(307)를 통하여 Paging이 항상 전송될 수 있도록 한다. 이는 정해진 Subframe에서만 Paging 확인을 위해 신호를 수신하는 idle 상태의 단말이 Paging을 수신하는 데 문제가 없도록 하기 위함이다. 이를 위해 상술한 ABS패턴 생성을 위한 제4 기준은 Paging을 전송하는데 사용되는 Subframe은 ABS로 지정하지 않는다.
 또한 매크로 제어부(301)는 ABS패턴이 시간에 따른 ABS비율의 변화에 따라 변경되더라도 항상 ABS로 유지되는 Subframe Set을 결정하여 제2 기지국(400)에 알려 줌으로써, 제2 기지국(400)의 단말이 안정적으로 ABS에서의 CQI를 측정할 수 있도록 지원한다. 단, 제2 기지국(400)의 단말이 ABS의 CQI를 측정하도록 하기 위해서는 실제로 제1 기지국(300)의Tx power가 감소되는 Subframe으로 한정하여 알려주어야 한다. 제1 기지국(300)의 Measurement subset 송신부(309)는 항상 ABS인 Subframe set을 제2 기지국(400)0의 Measurement Subset 수신부(403)로 전송할 수 있다. 도 6에 따르면, 하단부에 있는 Measurement subset이 상기 조건을 만족하는 Subframe의 set으로서, SIB1이 전송되는 Subframe을 제외한 5개의 Subframe만으로 구성되어 있다.
이하에서는 도 7에 따라 제1 기지국의 Resource Restriction 송신부(303)가 매크로 단말로 하여금 RSRP, RSRQ를 측정할 수 있도록 제1 내지 제3 패턴을 제공하는 방법에 대해서 상세히 설명한다.
도 7은 본 명세서의 실시 예에 따른 Resource Restriction의 제1 내지 제3 패턴 정보를 나타낸 도면이다.
도 7에 따르면, 매크로 제어부(301)는 매크로 단말(311)이 간섭 셀의 RSRP, RSRQ를 측정하는 데 사용 가능한 제2 패턴(pattern 2)40bit 정보를 생성함에 있어 도 7과 같이 Measurement subset을 그대로 사용할 수 있다. 즉, 제1 기지국(300)의 단말에게 상기 Measurement subset에 한해 간섭 셀의 RSRP, RSRQ를 측정하도록 유도하는 것이다. 위 동작은 CRE영역에 가까이 위치한 제1 기지국의 단말이 제2 기지국의 신호를 감지할 수 있도록 제1 기지국의 Tx power가 낮은 ABS에서 RSRP, RSRQ를 측정하도록 하는 것이다.
S503단계에서는, 상술한 매크로 제어부(301)의 자원 적용 여부가 결정되면, 적용된 무선 자원으로 단말과 데이터 통신을 수행한다.
다음은 제2 기지국이 제1 기지국의 ABS패턴에 따라 자원을 적용하는 방법을 상세히 설명한다.
도 8은 본 명세서의 실시 예에 따른 제2 기지국이 제1 기지국이 생성한 ABS패턴에 따라 자원을 적용하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 8에 따르면, 본 실시 예에 따른 제2 기지국의 자원 적용 방법은, 먼저S800 단계에서, 피코 제어부(401)는 ABS패턴 수신부(402)로부터 제1 기지국(300)의 ABS패턴 송신부(310)가 송신한 ABS패턴을 수신한다.
S801단계에서, 피코 제어부(401)는 수신한 ABS패턴에서 제1 기지국(300) 및 제2 기지국(400) 중 적어도 어느 하나로부터 전송되는 데이터의 종류(Type)에 따라 수신한 ABS패턴을 수정한다.
피코 제어부(401)가 ABS 패턴을 수정하는 제1 기준은 제1 기지국이 SIB-1을 전송할 Subframe을 non-ABS로 수정하는 것이다.
피코 제어부(401)가 ABS 패턴을 수정하는 제2 기준은 LTE 규격 상 PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel)가 전송되는 Subframe을 non-ABS로 수정하는 것이다.
이는 PSS, SSS 및 PBCH의 전송이 사용자의 간섭 채널 추정에 영향을 미쳐 성능 열화를 초래할 수 있으므로 non-ABS로 취급하는 것이 타당하기 때문이다. 도 6의 ABS패턴의 예에 따르면, 0~39 Subframe 중 Subframe 5와 Subframe 25가 SIB-1를 전송하는 Subframe에 해당하고, Subframe 0, Subframe 10, Subframe 20, Subframe 30이 PSS, SSS 및 PBCH가 전송되는 Subframe이다.
피코 제어부(401)가 ABS 패턴을 수정하는 제3 기준은, 제1 기지국이 PCCH (Paging Control CHannel)를 전송하는 Subframe을 ABS pattern과 무관하게 non-ABS로 변경하는 것이다. 도 6에서 PCCH가 전송되는 Subframe은 예컨대 Subframe 9, 19, 29, 39이다.
또한, 피코 제어부(401)는 상기 제 1 기준에 따른 ABS 패턴 수정을 가하지 않을 수 있고, 상기 제 2 기준에 따른 ABS 패턴 수정을 가하지 않을 수 있고, 상기 제 3기준에 따른 ABS 패턴 수정을 가하지 않을 수도 있다.
S802 단계에서, 피코 제어부(401)는 수정된 ABS패턴에 따라 제2 기지국(400)의 무선 자원에 non-ABS 또는 ABS를 적용 할 수 있다.
구체적으로, CRE UE관리부(411)는 제2 기지국(400)으로 핸드오버 하는 단말의 핸드오버 사유(cause)를 확인하여 해당 단말이 CRE 단말인지 여부를 판단할 수 있고, CRE단말인지 여부에 따라 피코 제어부(401)는 무선 자원의 적용을 달리 설정할 수 있다.
구체적으로 피코 제어부(401)는 CRE단말이 제1기지국으로부터 제2기지국으로 핸드오버 하는 경우에 제1기지국의 non-ABS에서 제2기지국이 RAR메시지를 전송하게 되면, 상기 CRE 단말의 RAR메시지의 수신을 보장하기 어려우므로 ABS인 Subframe까지 기다려서 제2기지국이 RAR을 적용하도록 한다. 만일 제2 기지국(400)으로 핸드오버 하는 단말이 CRE 단말이 아닌 경우는 RAR 적용에 제약을 가하지 않는다. 피코 제어부(401)가 RAR적용 여부를 결정하고, RAR적용부(405)는 그에 따라서 RAR을 적용할 수 있다.
또한 피코 제어부(401)는 CRE단말에 PDSCH 적용이 필요할 경우, ABS인 Subframe까지 기다려서 PDSCH를 적용하도록 할 수 있다. 이는 CRE단말이 안정적으로 PDCCH 및 PDSCH를 수신할 수 있도록 보호해주기 위함이다. 만일 CRE 단말이 아닌 경우는 PDSCH 적용에 제약을 가하지 않을 수 있다.
또한 피코 제어부(401)는 CRE단말에 PUSCH 적용이 필요할 경우, 8ms 주기성을 갖는 ABS Subframe에 한해 UL grant 용 PDCCH를 전송하도록 할 수 있다. 이는 CRE 단말이 안정적으로 UL grant를 수신할 수 있고 이전 전송에 대한 PHICH(ack/nack 정보)를 안정적으로 수신할 수 있도록 보호해주기 위함이다. 만일 CRE 단말이 아닌 경우는 PUSCH 적용에 제약을 가하지 않을 수 있다.
 또한 피코 제어부(401)는 제1 기지국(400)의 SIB-1 송신 Subframe(ABS)에서 제2 기지국(400)의 SIB1 송신부(408)로 하여금 SIB-1을 전송하도록 지시하되, 피코 제어부(401)는 제1 기지국(300)의 SIB-1과 제2 기지국(400)의 SIB-1이 동일한 RB 자원에 적용되지 않도록 RB 적용에 제약을 둔다. 예컨대, 피코 제어부는 가장 높은 인덱스(index)를 갖는 연속된 RB를 통해 SIB-1을 전송하도록 SIB-1 송신부에 지시할 수 있다.
또한, 피코 제어부(401)는 eICIC/FeICIC 관리부(410)로부터 전달받은 피코단말(420)의 FeICIC 기능의 지원 여부에 따라 FeICIC 기능을 지원하는 단말에 대해서는 SIB-1을 상위 시그널링(signaling)을 통해 전달하도록 할 수 있다. SIB-1 송신부(408)는 피코 제어부(410)의 결정에 따라 SIB-1 적용 및 전송을 수행한다. 또는 SIB1 송신부(408)는 FeICIC 기능을 지원하는 단말에 한해 상위 시그널링(signaling)을 통해 SIB-1을 전달할 수도 있다.
또한, 피코 제어부(401)는 제 2기지국(400)의 단말에 대한 Paging 전송에는 제약을 두지 않는다. 단, CRE단말에 Paging을 전송해야 하는 CMAS(Commercial Mobile Alert Service) 메시지와 ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System) 메시지를 전송하는 이벤트 발생 시에 한해, CRE 단말에 대한 Paging이 안정적으로 전송될 수 없는 점을 감안하여, 해당 CRE 단말을 제1 기지국으로 강제 핸드오버(handover) 시키도록 Forced HO 수행부(412)에 지시할 수 있다. Forced HO 수행부(412)는 최우선으로 해당 CRE단말을 제1 기지국으로 핸드오버(handover) 시킬 수 있다.
또한 피코 제어부(401)는 Measurement subset 수신부(403)로부터 제1 기지국(300)이 송신한 Subframe set을 수신하고 제2 기지국(400)의 피코 단말(420)이 무선 자원을 측정하는 데 사용할 제1 패턴(pattern 1), 제2 패턴(pattern 2) 및 제3 패턴(pattern 3) 정보를 생성할 수 있다. 생성한 제1 내지 제3 패턴은 Resource restriction 송신부(404)에 전달된다. 도 7에 따르면, 제1 패턴(Pattern 1)은 제1 기지국이 전송한 Subframe set을 그대로 적용하여 제2 기지국의 단말이 제1 기지국의 Tx power가 감소된 ABS에서 서빙 셀(serving cell)의 RRM(Radio Resource Measurement) 및 RLM(Radio Link Monitoring)을 측정할 수 있도록 한다.
제2 패턴(Pattern 2)도 수신한 Subframe set을 그대로 적용하여, 제2 기지국의 단말이 제1 기지국의 Tx power가 감소된 ABS에서 간섭 셀의 RRM을 측정할 수 있도록 한다.
제3 패턴(Pattern 3)은 수신한 Subframe set을 통해 ABS에서의 채널품질을 측정하도록 하고, ABS비율이 최대인 경우의 ABS 패턴을 토글(toggle)한 뒤 항상 non-ABS인 Subframe에서의 채널품질을 측정하도록 할 수 있다.
Resource Restriction 송신부(404)는 제1 내지 제3 패턴을 피코 단말(420)에 전송하여 단말이 서빙 기지국, 간섭 기지국, ABS에서의 상태 및 non-ABS에서의 상태를 측정할 수 있도록 할 수 있다.
이상에서 설명된 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고, 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 또한 앞서 설명된 본 발명에 따른 실시 예들은 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 범위의 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 다음의 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.

Claims (32)

  1. 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 제1 기지국의 자원 적용 방법에 있어서,
    상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계;
    생성된 상기 ABS 패턴에 따라 제1 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계; 및
    상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계 이전에,
    non-ABS(non-Almost Blank Subframe)와 ABS(Almost Blank Subframe)비율을 나타내는 ABS비율을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계는,
    결정된 상기 ABS비율에 따라 ABS패턴을 생성하는 단계를 포함하는 자원 적용 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 생성된 상기 ABS패턴을 상기 제2 기지국에 전송하는 단계;를 더 포함하는 자원 적용 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계는,
    상기 제1 기지국의 SIB1(System Information Block 1)의 송신에 사용되는 Subframe을 ABS로 지정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계는,
    상기 제2 기지국의 단말이 수신하는 PDCCH(physical downlink control channel)과 상기 PDCCH에 대응되는 PHICH(physical hybrid ARQ(automatic repeat request) indicator channel)를 수신하는 Subframe을 ABS로 지정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계는,
    상기 제2 기지국에 핸드오버 될 단말의 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지의 전송이 예상되는 Subframe을 ABS로 지정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 단계는,
    상기 제1 기지국이 상기 제1 기지국의 단말에 페이징(Paging)을 전송하는 Subframe을 non-ABS로 지정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  8. 제 1항에 있어서, 상기 이종 네트워크는,
    CRE영역이 설정된 이종 네트워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
  9. 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 무선 자원을 적용하는 제1 기지국에 있어서,
    상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 생성하는 ABS패턴 생성부;
    결정된 상기 ABS 패턴에 따라 제1 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 매크로 제어부; 및
    상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 무선통신부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1 기지국.
  10. 제 9항에 있어서,
    non-ABS(non-Almost Blank Subframe)와 ABS(Almost Blank Subframe)비율을 나타내는 ABS비율을 결정하는 ABS비율 결정부를 더 포함하고,
    상기 ABS패턴 생성부는,
    결정된 상기 ABS비율에 따라 상기 ABS패턴을 생성하는 제1 기지국.
  11. 제 9항에 있어서, 상기 무선통신부는,
    생성된 상기 ABS패턴을 상기 제2 기지국에 전송하는 ABS패턴 전송부를 포함하는 제1 기지국.
  12. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국의 SIB1(System Information Block 1)의 송신에 사용되는 Subframe을 ABS로 지정하는 제1 기지국.
  13. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제2 기지국의 단말이 수신하는 PDCCH(physical downlink control channel)과 상기 PDCCH에 대응되는 PHICH(physical hybrid ARQ(automatic repeat request) indicator channel)를 수신하는 Subframe을 ABS로 지정하는 제1 기지국.
  14. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제2 기지국에 핸드오버 될 단말의 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지의 전송이 예상되는 Subframe을 ABS로 지정하는 제1 기지국.
  15. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국이 상기 제1 기지국의 단말에 페이징(Paging)을 전송하는 Subframe을 non-ABS로 지정하는 제1 기지국.
  16. 제 9항에 있어서, 상기 이종 네트워크는,
    CRE영역이 설정된 이종 네트워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
  17. 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 제2 기지국의 자원 적용 방법에 있어서,
    제1 기지국으로부터 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 수신하는 단계;
    수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 상기 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하는 단계;
    상기 수정한 ABS 패턴에 따라 상기 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계; 및
    상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
  18. 제 17항에 있어서, 상기 수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하는 단계는,
    상기 제1 기지국이 SIB1(System Information Block 1)을 전송할 Subframe을 non-ABS로 수정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  19. 제 17항에 있어서, 상기 수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하는 단계는,
    상기 제1 기지국이 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 어느 하나를 전송하는 Subframe을 non-ABS로 수정하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  20. 제 17항에 있어서, 상기 수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하는 단계는,
    상기 제1 기지국이 PCCH (Paging Control CHannel)를 전송하는 Subframe을 non-ABS로 변경하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  21. 제 17항에 있어서, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계는,
    상기 제2 기지국으로 핸드오버 하는 단말에 대한 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지를 ABS에 적용하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  22. 제 17항에 있어서, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계는,
    상기 제2 기지국의 단말에 전송할 PDSCH 또는 PUSCH를 ABS에 적용하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  23. 제 17항에 있어서, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 단계는,
    상기 제1 기지국이 SIB1을 전송할 Subframe에 상기 제2 기지국의 SIB1을 전송하되, 상기 제1 기지국이 상기 SIB1을 적용한 RB(Resource Block)와 상이한 RB에 상기 제2 기지국의 SIB1을 적용하는 단계;를 포함하는 자원 적용 방법.
  24. 제 17항에 있어서, 상기 이종 네트워크는,
    CRE영역이 설정된 이종 네트워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
  25. 이종 네트워크(Heterogeneous Network) 시스템에서 무선 자원을 적용하는 제2 기지국에 있어서,
    제1 기지국으로부터 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 수신하는 ABS패턴 수신부;
    수신한 상기 ABS패턴을 상기 제1 기지국 및 제2 기지국 중 적어도 하나에서 전송되는 데이터의 종류(Type)를 기초로 수정하고, 상기 수정한 ABS 패턴에 따라 제2 기지국의 무선 자원에 non-ABS(non-Almost Blank Subframe) 또는 ABS(Almost Blank Subframe)를 적용하는 제어부; 및
    상기 ABS 또는 non-ABS가 적용된 무선 자원을 이용하여 데이터 통신을 수행하는 무선통신부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 기지국.
  26. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국이 SIB1(System Information Block 1)을 전송할 Subframe을 non-ABS로 수정하는 제2 기지국.
  27. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국이 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel) 중 적어도 어느 하나를 전송하는 Subframe을 non-ABS로 수정하는 제2 기지국.
  28. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국이 PCCH (Paging Control CHannel)를 전송하는 Subframe을 non-ABS로 변경하는 제2 기지국.
  29. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제2 기지국으로 핸드오버 하는 단말에 대한 접속을 허용하는 RAR(Random Access Response)메시지를 ABS에 적용하는 제2 기지국.
  30. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제2 기지국의 단말에 전송할 PDSCH 또는 PUSCH를 ABS에 적용하는 제2 기지국.
  31. 제 25항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1 기지국이 SIB1을 전송할 Subframe에 상기 제2 기지국의 SIB1을 전송하되, 상기 제1 기지국이 상기 SIB1을 적용한 RB(Resource Block)와 상이한 RB에 상기 제2 기지국의 SIB1을 적용하는 제2 기지국.
  32. 제 25항에 있어서, 상기 이종 네트워크는,
    CRE영역이 설정된 이종 네트워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 자원 적용 방법.
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