WO2015174701A1 - Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호 수신 방법 및 장치 - Google Patents

Fdr 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호 수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015174701A1
WO2015174701A1 PCT/KR2015/004681 KR2015004681W WO2015174701A1 WO 2015174701 A1 WO2015174701 A1 WO 2015174701A1 KR 2015004681 W KR2015004681 W KR 2015004681W WO 2015174701 A1 WO2015174701 A1 WO 2015174701A1
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terminal
group
base station
information
grouping
Prior art date
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PCT/KR2015/004681
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노광석
정재훈
한진백
이은종
김진민
최국헌
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to a radio access system supporting a full duplex radio (FDR) transmission environment, and to a resource allocation method for efficiently receiving a signal when applying FDR and an apparatus supporting the same.
  • FDR full duplex radio
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC-FDMA (sin le). carrier frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • SC-FDMA sin le
  • carrier frequency division multiple access carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a resource allocation method for efficiently transmitting and receiving data in a wireless access system supporting FDR transmission.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus supporting these methods.
  • [Brief Description of Drawings] 1 shows the structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 illustrates an example of frame setting in the radio frame structure of FIG. 1.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of patterns of CRS and DRS on one resource block.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • ZP zero power
  • FIG. 10 shows an example of a system supporting FDR.
  • 11 illustrates an example of interference between devices.
  • FIG. 12 illustrates an example of FDMA and TDMA operations when a base station operates in a FEKfull du lex) mode in the same resource and multiple accesses are performed by the remaining terminals.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method for setting initial grouping according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 shows an example of a base station and terminal arrangement and group configuration for terminal specific grouping.
  • FIG 17 shows an example of a group B in each terminal using a threshold value.
  • 18 is a flowchart illustrating a second embodiment for grouping update.
  • FIG. 19 illustrates an example of identifying a grouping candidate object using a grouping participation request and whether the group is included in a group.
  • Figure 21 illustrates an example in which the UE performs an FD mode operation in the same resource.
  • Figure 22 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • BS Self-explanatory 1 Base Station
  • eNB eNode B
  • AP Access Point
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), an SSCSubscr iber station (MSS), and the like.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-L (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system . That is, steps or parts which are not described in order to clearly reveal the technical idea of the present invention can be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access (CDMA2000) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a wireless technology 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
  • 0FDMA 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), and the like.
  • UTRA is part of UMTSOJmversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-M Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WiMA-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA-OFDMA Advanced system
  • 1 shows the structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 1 shows a frame structure type 2.
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • ⁇ th subframe corresponds to 2i and 2i + l
  • a type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an upPTSCU link pilot time slot (DwPTS).
  • DwPTS is used for initial cell discovery, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a section for removing interference from uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DwPTS, GP, and UpPTS are included in the special subframe of Table 1.
  • FIG. 2 shows an example of frame setting in the radio frame structure of FIG.
  • D is a subframe for downlink transmission
  • U is a subframe for uplink transmission
  • S is a special subframe for guard time.
  • All terminals in each cell have one frame setting among the configurations of FIG. 2 in common. That is, since the frame setting varies depending on the cell, it may be called a cell-specific configuration.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Chancel
  • the basic unit of transmission is one subframe. That is, PDCCH and PDSCH are allocated over two slots.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator. Channel (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH)).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical HARQ indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and includes information on the number of 0FDM symbols used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer of uplink transmission.
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • PDCCH includes resource allocation and transmission format of DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of UL shared channel (UL-SCH), paging information of paging channel (PCH), system information on DL-SCH, and PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access response transmitted to the UE
  • DL-SCH DL shared channel
  • UL-SCH resource allocation information of UL shared channel
  • PCH paging information of paging channel
  • system information on DL-SCH and PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access response transmitted to the UE
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on the state of a radio channel.
  • CCE responds to multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a Paging Indicator Identifier (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • RNTKSI-RNTI Random Access -RNTKRA—RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair may have different subcarriers for two slots. Occupies.
  • the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopping at the slot boundary.
  • the Multiple Input Multiple Output (MIM0) system is a system that improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas. MIM0 technology does not rely on a single antenna path to receive an entire message. In addition, the entire data can be received by combining a plurality of data pieces received through a plurality of antennas.
  • the MIM0 technology includes a spatial diversity method and a spatial multiplexing method.
  • the spatial diversity method can increase transmission reliability or widen a cell radius through diversity gain, which is suitable for data transmission for a mobile terminal moving at high speed.
  • Spatial multiplexing can increase the data rate without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the theoretical channel transmission capacity is proportional to the number of antennas, unlike when only a plurality of antennas are used in a transmitter or a receiver. This increases. Therefore, the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • the transmission signal when there are NT transmission antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information 5 52 »'' ' , 5 N r may have a different transmission power.
  • Each transmit power ' 7 ⁇ ... , ⁇ , The transmission information adjusted the transmission power can be expressed as follows.
  • ⁇ ⁇ means a weight between the i th transmit antenna and the j th information.
  • W is also called a precoding matrix.
  • the transmission signal X may be considered in different ways depending on two cases (for example, spatial diversity and spatial multiplexing).
  • spatial multiplexing different signals are multiplexed and the multiplexed signals are transmitted to the occasional side, so that the elements of the information vector (s) have different values.
  • spatial diversity the same signal is repeatedly transmitted through a plurality of channel paths so that the elements of the information vector (s) have the same value.
  • a combination of spatial multiplexing and spatial diversity methods can also be considered. That is, the same signal may be transmitted through, for example, three transmit antennas according to the spatial diversity method, and the remaining signals may be spatially multiplexed and transmitted to the side.
  • the reception signals 3 ⁇ 4 ′ ′ and ⁇ 3 ⁇ 4 of each antenna may be expressed as vectors as follows.
  • channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes.
  • the channel passing through the receiving antenna 1 from the transmitting antenna j will be denoted by.
  • the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NT transmit antennas to receive antenna i.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows. [72] [Equation 7]
  • a channel arriving from NT transmit antennas to NR receive antennas may be represented as follows.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the channel state is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receive antennas NR, and the number of columns is equal to the number NT of transmit antennas. That is, the channel matrix H is NRXNT matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns independent of each other. Thus, the tank of a matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank (ra «A: (H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to receive the distorted signal correctly, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • RSs can be classified into two types according to their purpose.
  • One is RS used for channel information acquisition, and the other is RS used for data demodulation. Since the former is an RS for allowing the terminal to acquire downlink channel information, it should be transmitted over a wide band, and even if the terminal does not receive downlink data in a specific subframe, it should be able to receive and measure the corresponding RS.
  • This RS is also used for measurement measurement for handover and the like.
  • the latter is an RS that is transmitted together with the corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can estimate the channel by receiving the corresponding RS, and thus can demodulate the data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • DRS dedicated RS
  • the CRS is used for acquiring information about channel state, measuring for handover, and the like, and may be referred to as cell-specific RS.
  • the DRS is used for data demodulation and may be called UE-specific RS.
  • existing In 3GPP LTE system DRS is used only for data demodulation, and CRS can be used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • CRS is a cell-specific RS and is transmitted every subframe for a wideband.
  • the CRS may be transmitted for up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmit antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0-3 are transmitted.
  • FIG. 6 shows patterns of CRS and DRS on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a normal CP) in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted as 'R0', 'R1', 'R2' and 'R3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of the DRS defined in the LTE system.
  • RS for up to eight transmit antennas should also be supported. Since the downlink RS in the LTE system is defined for up to four antenna ports only, if the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, the RS for these antenna ports is additionally added. Should be defined. As RS for up to eight transmit antenna ports, both RS for channel measurement and RS for data demodulation shall be considered.
  • Backward compatibility means that the existing LTE terminal supports to operate correctly in the LTE-A system. From the point of view of RS transmission ⁇ RS overhead is excessive when CRS defined in LTE standard adds RS for up to 8 transmit antenna ports in the time-frequency domain transmitted in every subframe in full band. It becomes bigger. Therefore, in designing RS for up to 8 antenna ports, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • RS newly introduced in the LTE-A system can be classified into two types. One of them is RS, which is a RS for channel measurement for selecting a transmission tank, a modulation and coding scheme (MCS), a precoding matrix index (PMI), and the like. State Information RS; CSI— RS) The other is a demodulation-reference signal (DM RS), which is an RS for demodulating data transmitted through up to eight transmit antennas.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PMI precoding matrix index
  • CSI— RS State Information RS
  • DM RS demodulation-reference signal
  • CSI-RS for channel measurement purpose is designed for channel measurement-oriented purposes, whereas CRS in the existing LTE system is used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover, etc. There is a characteristic.
  • CSI-RS can also be used for the purpose of measuring the handover. Since the CSI-RS is transmitted only for the purpose of obtaining information on the channel state, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe.
  • the CSI-RS may be designed to be transmitted intermittently (eg, periodically) on the time axis.
  • a DM RS is transmitted to the terminal to which data transmission is scheduled (dedi cated).
  • the DM RS dedicated to a specific terminal may be designed to be transmitted only in a resource region scheduled for the terminal, that is, in a time-frequency region in which data for the terminal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system.
  • DM RS may be transmitted for four antenna ports (antenna port indexes 7, 8, 9, and 10) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • DM RSs for different antenna ports may be divided into being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (ie, may be multiplexed in FDM and / or TDM schemes).
  • DM RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (i.e., may be multiplexed by the CDM scheme).
  • DM RSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DM RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • DM RSs for antenna ports 9 and 10 may be located in resource elements indicated as DM RS group 2 in the example of FIG. 7, and they may be multiplexed by an orthogonal code.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • one resource block in which downlink data is transmitted (for general CP)
  • one of the CSI-RS patterns of FIGS. 8 (a) to 8 (e) may be used.
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port indexes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • the CSI-RSs for the antenna ports can be distinguished from each other by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (i.e., multiplexed by FDM and / or TDM schemes). .
  • OFDM symbols i.e., multiplexed by FDM and / or TDM schemes.
  • CSI-RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, may be multiplexed by the CDM scheme).
  • CSI-RSs for antenna ports 15 and 16 may be located in resource elements (REs) indicated as CSI-RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • REs resource elements
  • CSI-RSs for antenna ports 17 and 18 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 2, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 19 and 20 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 4, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • ZP CSI-RS is used to improve CSI-RS performance. That is, one network mutes the CSI-RS RE of the other network to improve the performance of the CSI-RS measurement of the other network, and allows the UE to perform rate matching correctly.
  • Set RE can be informed by setting ZP CSI-RS.
  • it is used for interference measurement for CoMP CQI calculation. That is, some networks perform muting on the ZP CRS-RS RE, and the UE can calculate CoMP CQI by measuring interference from the ZP CSI-RS.
  • Full duplex radio refers to a system that can simultaneously support transmission and reception using the same resource in a transmission device.
  • a base station or a terminal supporting FDR can transmit an uplink / downlink by dividing frequency / time without duplexing.
  • FIG. 10 shows an example of a system supporting FDR.
  • SI self-interference
  • the signal transmitted by the transmitting antenna in the FDR device is received by its receiving antenna and acts as interference.
  • Magnetic interference may be referred to as intra-device interference.
  • a self-interference signal is received stronger than a desired signal. Therefore, it is important to completely eliminate the interference cancellation work.
  • the second is inter-device interference (IDI), which means that an uplink signal transmitted from a base station or a terminal is received by an adjacent base station or a terminal and acts as an interference.
  • IDI inter-device interference
  • inter-device interference is interference occurring only in FDR due to using the same resource in a cell.
  • an uplink signal transmitted from UE 1 to a base station may act as interference to UE 2.
  • 11 is a simple illustration showing two UEs for the convenience of IDI description, and features of the present invention are not limited to the number of UEs.
  • FIG. 12 illustrates an example of FDMA and TDMA operations when the base station operates in the full duplex (FD) mode in the same resource and the remaining terminals have multiple accesses.
  • FD full duplex
  • a total of two groups performing FD operation in the same resource may be set.
  • One is a group including UEl and UE2, and the other is a group including UE3 and UE4. Since IDI is generated in each group using the same resource, it is preferable to form UEs that generate less IDI as a group.
  • UE1 and UE2 may be grouped as shown in FIG. 12.
  • UE2 and UE1 may be configured not to use the same resource.
  • a total of three frequency bands may be allocated such that UE3 and UE4 groups use the same frequency domain, and UE1 and UE2 use different frequency domains. This increases resource consumption but may allow for more efficient transmission in terms of overall performance, eg throughput.
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • a terminal located at a cell boundary determines a base station by measuring interference of neighboring cells.
  • the interference in this case means a signal of several cells that affect one terminal, and since the terminal does not share resources between terminals, it does not consider the IDI for the neighboring terminals.
  • the multi-user MIM0 or Virtual MIMO method is a configuration of a virtual MIM0 system with a base station having a plurality of antennas by grouping terminals having one antenna.
  • the multi-user MIM0 transmits DLs
  • terminals receive DL transmission information for other terminals, thereby causing IDI.
  • the base station schedules the terminals of each terminal and the channel with the orthogonal relationship with each other in order to avoid IDI.
  • the present invention is not only for DL transmission, but also for IDI in FD in which DL and UL transmission are simultaneously performed.
  • an apparatus eg, a base station or a terminal
  • FD full duplex
  • the FDR device may include a self-interference canceller, and the FDR device including the same may operate / support the FD mode in the same resource.
  • An FDR device that does not include a magnetic interference canceller may not operate in an FD mode in the same resource, but may transmit information with an FDR device operating in an FD mode in the same resource, thereby supporting the FD mode. That is, an FDR device that does not include a magnetic interference canceller may also perform IDI measurement and reporting.
  • a base station is an FDR device including a magnetic interference canceller
  • UE1 and UE2 show examples of an FDR device including a magnetic interference canceller.
  • grouping means grouping a plurality of terminals on a specific basis.
  • the present invention uses a method in which a terminal sets a group based on measured IDI related information. That is, since the subject of the group configuration is the terminal, it may be referred to as UE-specific group ping.
  • the present invention can be applied to a situation in which the UE performs the FD mode operation in the same resource, or a situation in which the UE performs the FD mode operation in the same resource in a situation where there is no relay of the base station such as D2D.
  • This will be described after explaining the situation in which the FD mode operation in the same resource is performed in the base station.
  • Such a situation may occur simultaneously in a cell, and in the present invention, it will be described separately for ease of description, but may be applied at the same time.
  • the first embodiment of the present invention relates to an initial setting method for a group sharing the same resource in a cell in a situation where an FD operation within the same resource can be performed.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an initial grouping setting method of the first embodiment of the present invention.
  • Initial grouping indicates grouping for initially applying the FD mode in the same resource in a cell.
  • the base station identifies the terminal to participate in the grouping (S131). At this time, the base station may select the candidate terminal in consideration of the ability to operate the FD mode in the same resource. If candidate terminals are selected, the base station transmits necessary information or indication to the candidate terminals for grouping (S132). The candidate terminals measure the IDI (S133) and perform grouping based on the measured IDI (S134). Each terminal that performs the grouping reports the relevant information to the base station (S135). Thereafter, the base station transmits the grouping related information received from the terminal to all the terminals (S136).
  • step S131 the base station identifies candidate terminals to be set as a group.
  • the base station may request information on whether the terminal participates in grouping to all terminals connected to the base station.
  • the request information may be transmitted through the DCI format of the PDCCH or the E-PDCCH or the PDSCH.
  • the terminal can answer whether or not to participate in the grouping.
  • the voice response information may be transmitted through the UCI format of the PUCCH or the PUSCH.
  • the second method is to transmit a request for participation by each UE.
  • Each terminal may transmit a request to participate in the FD mode in the same resource in consideration of characteristics of data to be transmitted.
  • This information may be transmitted to the base station through the UCI format of the PUCCH or PUSCH.
  • the third method relates to a case in which the base station knows information of the terminal in advance, such as knowing the characteristics of the data to be transmitted by the terminal, or recognizes the terminal friendly to the FD participation in the same resource.
  • the UE may be ready to participate in grouping, but may not currently participate in FD mode in the same resource.
  • the base station may transmit the participation information request information to the corresponding terminals.
  • Such information may be transmitted through the DCI format of the PDCCH or the E-PDCCH or the PDSCH.
  • the information on whether or not to participate in the grouping is distinguished whether it is an FDR device (including a magnetic interference canceller) that can operate in the FD mode in the same resource, and the FD in the same resource. Although it cannot operate in a mode, it can include information on whether it is an FDR device that supports FD mode in the same resource, whether it is an FDR device, and whether to request to participate in grouping.
  • the FDR device may include a self-interference canceller, and the FDR device including the same may operate / support the FD mode in the same resource.
  • a FOR device without a magnetic interference canceller cannot operate in the FD mode in the same resource, but can support the FD mode by transmitting information with the FDR device operating in the FD mode in the same resource. That is, an FDR device that does not include a magnetic interference canceller may also support IDI measurement and reporting.
  • the UCI format may be allocated a total of three bits, one bit per three distinctions. Each bit may be assigned '1' to indicate positive, '0' to indicate negative, or vice versa.
  • a terminal that does not participate in grouping may be assigned '000' to support operation in an existing legacy system.
  • the FDR device may change the grouping participation request bit in consideration of transmission data characteristics, residual power profile, and buffer status.
  • the base station may be configured not to use the FD mode operation and support to reduce the time to determine the bit allocated to the terminal.
  • the bit for FD mode operation and support is preferably transmitted only when the group first participates in the grouping, or when the group is excluded from the group after group setting and then participates in the grouping again.
  • the base station may manage the UE capable of supporting only the FD mode together with the corresponding UE_ID in a form of '0' and the terminal capable of operating the FD mode as '1'.
  • the UE capable of operating the FD mode may additionally allocate a bit indicating the operation method in the FD mode to the UCI format. For example, if the bit is '0', it indicates FD mode support, and if it is '1', it indicates FD mode operation and indicate how to operate. You can enjoy it.
  • the base station can grasp the bits operating in the FD mode and use them for resource allocation.
  • step S132 the base station transmits information for grouping to candidate terminals selected based on step S131.
  • Examples of the information for grouping include whether to select a candidate terminal, a frequency to be used equally, and the total number N of grouping candidate terminals.
  • the base station may transmit information for grouping by allocating bits to the DCI format or the PDSCH of the PDCCH.
  • the base station may limit the operation terminal due to the number of terminals that can be operated. In addition, it may be informed whether the terminal notified that the group can participate in the step S131 is selected as a secondary terminal after the grouping. In this case, it is preferable that the terminal not selected by the base station as the candidate terminal operates in a fallback mode.
  • the fallback mode indicates that it operates in half-duplex or FD mode in another frequency as conventionally.
  • step S133 the grouping candidate terminal measures IDIs by the remaining (N-1) neighboring terminals except for its own terminal.
  • the IDI measurement of the neighboring terminal may be performed by the following method.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRP RSRQCReference Signal Received Quality
  • the size of IDI for each target terminal may be defined as a function having a distance between the measurement terminal and the target terminal, transmission power of the target terminal, and transmission direction of the target terminal as variables.
  • all N terminals included in the grouping candidate may be measurement subject terminals.
  • a signature signal for distinguishing terminals may be used.
  • each terminal to perform grouping may set a group with other terminals in consideration of a specific threshold or considering a preset size of each group based on the measured IDI value. have.
  • a maximum of N groups may be set.
  • Each terminal A group ID is set for the terminal corresponding to the group.
  • each terminal since the terminal is the subject of grouping, each terminal may be given one or more group IDs.
  • the minimum group size is 1 and corresponds to the case where the IDI value is far beyond the threshold. That is, one terminal constituting the group is equivalent to operating in the fallback mode.
  • a group of UEs in which IDI is generated may be set. For example, a group of terminals having an IDI value greater than or equal to a specific threshold may be set. This grouping can be defined as a worst relat ion based grouping. That is, UEs with high interference (IDI) are grouped into one group.
  • IDI UEs with high interference
  • a group of UEs with less IDI may be configured.
  • a group of terminals may be set whose IDI value is below a certain threshold.
  • This grouping can be defined as best relat ion based grouping. That is, UEs with small interference (IDI) are bundled into one group. '
  • resource allocation in the group may be performed in the following manner.
  • an IDI avoidance technique eg, beamforming technique
  • UEs in the group may transmit upl ink, and terminals outside the group may transmit downl ink or vice versa, which may be advantageous for multi-user MIM0 transmission.
  • two of the terminals in the group may be operated in the same resource FD mode.
  • Inter-group terminals may operate with FDM multiplexing.
  • FIG. 15A illustrates an example of arranging a base station and five terminals for UE-specific grouping
  • FIG. 15B illustrates an example of group configuration when the worst case relationship-based grouping is completed.
  • all of the terminals except the terminal e illustrates a result of performing the terminal specific grouping.
  • the arrangement is illustrated under the assumption that IDI is proportional to the distance between terminals.
  • 16 shows measured values at each terminal, and is an example of IDI values according to distances.
  • UE e is excluded from the IDI measurement subject UE because it does not perform grouping.
  • the first column represents a terminal for measuring IDI
  • the first column represents an IDI measurement object.
  • IDI measurement is not necessary and is represented as '0' because it has no meaning.
  • FIG 17 illustrates target terminal selection for group setting in each terminal.
  • the rightmost column shows the threshold value of each terminal of the group setup subject.
  • shaded portions correspond to IDI values exceeding a threshold based on the worst relationship.
  • the first row indicates a value in which terminal a measures IDI with respect to the remaining terminals.
  • the interference measured by the terminal a with respect to the terminal b ' to the terminal e is 11, 13, 7, and 3, respectively. Since threshol d is 10, terminal a may perform worst case-based grouping with terminal b and terminal c.
  • the best relationship based grouping may be performed by selecting a UE having an IDI value of less than threshol d in FIG. 17.
  • the terminal a may perform the best relationship based grouping with the terminal d and the terminal e corresponding to the IDI smaller than the threshold value.
  • the group configuring entity terminals may transmit UE_IDs of the terminals belonging to the corresponding group to the base station (via the PUSCH).
  • the base station transmits the corresponding bit to '1' so that the base station knows that the terminal is the subject terminal of the group configuration.
  • the base station can know the terminal belonging to the group by checking the UE_ID transmitted from the corresponding terminal.
  • the base station receiving the group-related information grasps the number of terminals in a group reported by each terminal, and if the target terminal has a specific size or more, it means that the corresponding target terminal has a large influence on the measurement terminal. Independent resource allocation can be performed for the measurement terminal.
  • the UE may additionally transmit information on whether a group is set up and information other than the IDI measurement value that may be reflected in the grouping as well as the UEJD. For example, quantized information about the IDI processing capability of the UE may be transmitted (via PUCCH or UCI format of PUSCH).
  • the CSI channel fed back by the UE may transmit a best frequency band, a residual power profile of the UE, and the like through the PUCCH or the UCI format of the PUSCH.
  • the base station may allocate resources by reflecting this information when scheduling.
  • the base station transmits grouping related information to all terminals
  • step S136 the base station may transmit information on the measurement / report period to the terminal by using the reported grouping information. Such information may be transmitted via higher layer signaling. Or, if there is no information to transmit, step S136 can be omitted.
  • the base station may transmit information for adjusting the grouping for a specific terminal.
  • a terminal A wants to be allocated a frequency alone.
  • the base station may instruct to lower or lower only the threshold for the target terminal A. Or two situations can be indicated at the same time. In other words, you can use multi-threshold.
  • the threshold may be increased to 15 for the target terminal c and the threshold may be lowered to 5 for the measurement terminal c.
  • a second embodiment of the present invention relates to a method for group ping update after initial grouping of the first embodiment is performed.
  • Grouping update means that the group setting can be maintained or updated by IDI re-measurement and reporting when the group is set up and operated in the FD mode in the same resource.
  • a change in a group may occur due to participation of a new candidate terminal or withdrawal of a group of existing candidate terminals.
  • 18 is a flowchart illustrating a second embodiment for grouping update.
  • the base station determines whether there is a candidate to participate in the grouping or whether there is a terminal to stop participating in the FD mode in the same resource (S1801). If there is a new UE candidate, the UE additionally informs all the candidate UEs of the IDI measurement target, and informs the UEs of the UEs that want to stop participating in the FD mode to the UEs measuring the UE (S1803). If there is no terminal to be changed, the UE identification period, IDI measurement period, and group setting related reporting period may be changed (S1804). The IDI measurement in the terminal may be performed according to the set period (S1806) or according to the instruction of the base station (S1807).
  • the IDI measurement terminal may report the related information to the base station (S1810) according to the set period (S1810) or according to the instructions of the base station (S1811).
  • the base station transmits the updated group related information to the corresponding terminals based on the reported information (S1812).
  • step S1801 the base station determines whether a new candidate terminal to participate in grouping or a terminal to stop participating in the FD mode in the same resource exists.
  • the FD mode participant stops the terminal to operate in fallback mode.
  • the base station may identify the FD mode participating UE in the same resource as follows.
  • the FDR device allocates a bit indicating whether a corresponding UE is included in a group to 1 bit in a UCI format of a PUCCH or a PUSCH, and simultaneously uses this bit and a bit for a grouping participation request in FIG. 14.
  • 19 illustrates an example of identifying a grouping candidate object by using a grouping participation request and whether the group is included in a group.
  • a base station identifies a candidate candidate for grouping / removal using a bit for a grouping participation request in FIG. 14. If the base station stores the group ID and the UE ID included in the group for the set group, Can be used to replace the allocation bit. For example, if the grouping participation request bit is T and the UE_ID of the corresponding UE does not exist in the stored UE_ID, it may be identified as a new terminal to participate in the grouping.
  • the UE transmits a grouping participation request bit in consideration of a state (eg, receiving a corresponding group ID) included in a group.
  • a state eg, receiving a corresponding group ID
  • the allocation bits for inclusion in the group can be substituted.
  • the base station may determine that the terminal stops participating in the FD mode, and if so, the base station may identify the new terminal to participate in grouping. ' ⁇
  • the base station may instruct the terminal to update the grouping at regular intervals.
  • the grouping update may be performed to the terminal participating in the FD mode through the process of S1803, S1805.
  • the timing and operation of group # candidate terminal identification may be performed as follows.
  • the base station identifies the post terminal after the grouping whenever the grouping update is performed.
  • the base station periodically identifies the group ⁇ candidate terminal according to the candidate terminal identification period.
  • the candidate terminal identification period may be fixed, or the period may be gradually changed in an environment where the group does not change frequently. At this time, when the group is changed or the grouping candidate terminal is identified, the longer period may be set to the first set period.
  • the candidate terminal identification period may be determined in the following manner relative to the grouping update period.
  • the first method of identifying a candidate terminal cycle can identify the candidate terminal cycle is smaller than the i grouping update cycle. It can be used to identify the FD mode participant stop terminal in advance for some groups in every UE terminal identification cycle.
  • the candidate terminal may be identified by a period larger than the grouping update period. In this case, there is an advantage that can reduce the load on the candidate terminal identification. If the grouping update is performed in a period of not identifying the candidate terminal, it can be determined that there is no grouping target terminal change in step S1802.
  • the base station may identify the grouping candidate terminal by answering the question. For example, terminal power on, your FDR chapter
  • the terminal newly participating in the grouping may be requested due to device activation.
  • a terminal requesting the FD mode or the suspension may be requested due to the user's deactivation of the user's FDR device or the battery remaining below the reference level.
  • the candidate terminal identification period for this may be determined immediately or set to a predetermined configuration period.
  • the terminal may request a grouping update even when a terminal movement between groups occurs.
  • the period can be increased by simultaneously using the second method and the third method. In this case, there is an advantage that can reduce the load for identifying the candidate terminal.
  • the grouping update may be required not only for the new candidate terminal to participate in the grouping or the terminal to stop participating in the FD mode in the same resource, but also when the existing group setting terminals move between groups. .
  • the operation may be performed as follows.
  • every grouping update or grouping update for all terminals is performed in a certain period.
  • the terminal when the state of the terminal changes by more than a predetermined reference, for example, in case of fast movement of the terminal, the terminal may operate in a fallback mode. This may be eliminated during the grouping update process in the form of stopping FD mode participation, and may operate as a new candidate terminal to participate in the grouping at the next grouping update time.
  • a new candidate terminal to participate in grouping may directly transmit a request.
  • the terminal may transmit the grouping participation request bit as '1' and the inclusion bit in the group as '0'.
  • the base station searches for the corresponding UE_ID in the IDI measurement target list or whether there is a set group ID. If there is a set group ID but the group inclusion bit is '0', the grouping update may be performed.
  • the base station may allocate the frequency for IDI measurement to the grouping candidate terminals as shown in FIG.
  • 20 (a) shows an example of allocating a common frequency (fco) for IDI measurement to all terminals.
  • all UEs use the time for N subframes for a total of N UEs to measure IDI as in S1303.
  • 20 (b) shows an example of different IDI measurement frequency allocation in the first time domain and the second time domain.
  • an exclusive frequency (f1, f2, f3) is allocated to each group for some time. Terminals in each group commonly use the frequency allocated to the group.
  • the group participation request bit is T and the bit for inclusion in the group is '0', that is, when there is a terminal newly participating in the grouping, all the terminals are measured to measure such a terminal. Assign them a common frequency (fco).
  • the number of UEs included in three groups is A and the number of UEs to be newly joined is B
  • an exclusive frequency is allocated for a total of A subframe times, and B common frequencies are used. Allocates during subframe time.
  • the B terminals transmit an uplink signal during the B subframes, and the remaining 3 * A + (B-1) terminals receive the downlink signal at the same time to perform IDI measurement.
  • the time for IDI measurement takes a total of (3 * A + B) subframe time in the method of FIG. 20 (a), and a total of (A + B) subframe time in the method of (b).
  • the base station may transmit information about a terminal to be changed in the following manner.
  • UE_ID is newly assigned to a UE to newly participate in grouping to UEs for grouping update (all other UEs in the current group except for another new UE to participate in grouping and UE to stop FD mode participation).
  • the UELID or the IDI measurement target list including the UELID may be informed. Such information may be transmitted through a PDCCH or PDSCH channel.
  • IDI measurement target list updates grouping UEJD for the target target terminals or UE_IDs of terminals belonging to some groups.
  • the base station may transmit the UEJD or IDI measurement target list to all the terminals in the current group or the group to which the changed terminal belongs except the FD mode participation termination terminal. Or it may be transmitted through the PDSCH.
  • the base station may transmit the IDI measurement target list through the PDCCH or PDSCH.
  • a bit indicating to reuse the previous IDI measurement target list may be allocated and transmitted through the PDCCH or the PDSCH.
  • the previous list may be reused.
  • the measurement value does not appear because there is no corresponding UEJD during IDI measurement.
  • the terminal that has not received the list does not receive the UE_ID for the terminal to be added to the group , it can determine that there is an IDI exceeding the measured total IDI size may inform the base station. Or, if the IDI measurement target list is not received, the base station may request retransmission.
  • step S1804 for those things that the base station determines, such as a terminal identification period, an IDI measurement period, and a group setting reporting period, when there is no terminal to be changed or when the terminal to be changed is not within a predetermined time, the corresponding period is increased. Can be. At this time, the base station may increase the period by additionally checking whether the group setting does not change additionally, the IDI sorting order within the group does not change, or when an IDI size change occurs below a specific value within the group. .
  • the base station may instruct the grouping update target terminals to perform IDI measurement. Instructed terminals can immediately measure IDI. Alternatively, the base station may instruct the IDI measurement for some groups including interruption of the FD mode participation. Even when there is a measurement period as in step S1806, the base station may instruct the IDI measurement. For example, long measurement cycles and frequent group changes If not, the reporter station may instruct the IDI measurement when a change of the terminal to be grouped occurs.
  • the IDI may be periodically measured by using a measurement / report period included in information transmitted from the base station to the terminal or by using a period set as a system parameter. Periodic measurement of IDI at the UE may be performed in the following manner.
  • IDI measurement is performed for all UEs by setting an X time or a TTKTransmit Time Interval) period as a system parameter.
  • IDI measurement is performed only for some groups including the FD mode participating UE by setting an X time or a TTI period different from the T time or the TTI as a system parameter.
  • Y> X may occur according to the frequency of grouping target terminals.
  • the above two methods can be used simultaneously, and in this case, the load on IDI measurement can be reduced.
  • step S1801 the UE measures IDI using a frequency allocated for IDI measurement.
  • grouping may be performed in the same manner as operation S134.
  • the base station can store the previous group ID assigned for each terminal. Through this, the base station can identify a terminal whose group ID is frequently changed, and can perform the following operations.
  • the terminal may be found to be on the boundary of the frequently changed group.
  • the IDI measurement value in such a terminal can be used as a threshold referenced in the grouping.
  • the base station may know that the terminal is moving.
  • the IDI measurement, grouping, and group setting result reporting process should be performed at all times.
  • the base station may instruct the grouping update target terminals to report the group configuration related information. Instructed terminals receive group configuration information. You can report immediately. The measured IDI information may be reported only for the group in which the change of the grouping result occurs among the measurement terminals. Even when there is a reporting period as in S1810, when the base station instructs IDI measurement only for some groups including the participation in the FD mode in S1805, the base station instructs the terminals of the corresponding groups to report the group configuration information. can do.
  • step S1810 the UE may periodically report the information in step S1305 by using the measurement report period received from the base station in step S1306 or S1812 or by using a period set as a system parameter. Periodic reporting in the terminal may be made in the following manner.
  • IDI measurement is performed for all UEs by setting an X time or a Transmit Time Interval (TTI) period as a system parameter.
  • TTI Transmit Time Interval
  • IDI measurement is performed only for some groups including the FD mode participating UE by setting an X time or a ⁇ period different from the X time or the TTI as a system parameter.
  • Y> X may occur according to the frequency of grouping target terminals.
  • step S1810 or S1811 the UE may not report the grouping information when an IDI size change of a certain value or less occurs or the group setting result does not change, and instead indicates an indicator indicating a previous report (PUCCH). Or PUSCH) to the base station.
  • step S1812 may be omitted.
  • step S1305 information on whether the group is configured and UE_IDs, as well as information other than IDI measurement values based on the grouping may be additionally transmitted to the base station.
  • step S1812 may be omitted.
  • the terminal may reject the IDI measurement due to the remaining battery amount. That is, the corresponding terminal may not perform the attempt to transmit and listen to the distinction signal between the terminals.
  • a bit for rejecting the IDI measurement can be allocated (via PUCCH or PUSCH) and transmitted.
  • the terminal does not perform any reporting, the base station waits to perform the other terminal It is possible to identify a terminal with a significantly lower IDI measurement value, and it can be seen that the identified terminal is an IDI measurement rejection terminal. In this case, since the measurement terminal is not able to know the terminal in step S1808, the measurement terminal can not know the UEJD.
  • the base station may perform the same operation as operation S1306.
  • step S1813 If there is no more grouping request in step S1813, the group # update is terminated.
  • the first embodiment or the second embodiment of the present invention can be applied even in a situation in which the UE performs the FD mode operation in the same resource.
  • 21 illustrates an example in which the UE performs an FD mode operation in the same resource.
  • the present invention can be applied by considering the base station as the terminal in the present invention. At this time, the IDI reporting process and grouping result information transmission are not performed in the base station.
  • the present invention can be applied to a situation in which the UE performs the FD mode operation in the same resource in a situation where there is no data relay of the base station as shown in D2D of FIG. 21 (b).
  • D2D data transmission through the base station is not performed, but the terminal performs feedback to the base station for scheduling management in the base station.
  • the process of the present invention can be performed in the same way.
  • FIG. 22 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station 2210 and a terminal 2220.
  • the base station 2210 includes a processor 2213, a memory 2214, and a radio frequency (RF). ) Units 2211, 2212.
  • Processor 2213 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 2214 is connected with the processor 2213 and stores various information related to the operation of the processor 2213.
  • the RF unit 2216 is connected to the processor 2213 and transmits and / or receives an attenuation signal.
  • the terminal 2220 includes a processor 2223, a memory 2224, and RF units 2221 and 2222.
  • the processor 2223 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 2224 is connected with the processor 2223 and is related to the operation of the processor 2223. Store a variety of related information.
  • the RF units 2221 and 2222 are connected to the processor 2223 and transmit and / or receive a radio signal.
  • the base station 2210 and / or the terminal 2220 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the base station may be performed by its upper node. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( f ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs f ield programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명은 FDR (Full Duplex Radio) 전송 환경을 지원하는 무선 접속 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 FDR (Full Duplex Radio)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법은 후보 단말에 대하여 상기 단말과의 단말 간 간섭을 측정하는 단계; 상기 단말 간 간섭의 측정값에 따라 선택된 후보 단말을 상기 단말과 그룹으로 설정하는 단계; 상기 그룹에 대한 그룹 정보를 기지국으로 전송하는 단계; 및 상기 그룹 정보를 기초로 할당된 자원을 이용하여 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭]
FDR 전송을 지원하는 무선접속시스템에서 신호 수신 방법 및 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 FDR (Full Duplex Radio) 전송 환경을 지원하는 무선 접속 시스 템에 관한 것으로, FDR 적용 시 신호를 효율적으로 수신하기 위한 자원 할당 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다증 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예 들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( sin le carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명의 목적은 FDR 전송을 지원하는 무선 접속 시스템에서 효율적으로 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 방법을 제공하는 것이다.
[4] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치를 제공하는 것 이다.
[5] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[6]
【도면의 간단한 설명】 [7] 도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[8] 도 2는 도 1의 무선 프레임 구조에서 프레임 설정와 일례를 도시한다.
[9] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[10] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[11] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[12] 도 6은 하나의 자원블록 상에서 CRS 및 DRS의 패턴의 일례를 나타내는 도 면이다.
[13] 도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이 다.
[14] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도 면이다.
[15] 도 9 는 LTE-A 시스템에서 정의되는 ZP(Zero Power) CSI-RS 패턴의 예시를 나타내는 도면이다.
[16] 도 10은 FDR 을 지원하는 시스템의 일례를 나타낸다.
[17] 도 11은 장치간 간섭의 일례를 나타낸다.
[18] 도 12 는 기지국이 동일 자원 내 FEKfull du lex) 모드로 동작하고 나머지 단말들아 다중 접속을 한 경우, FDMA와 TDMA 동작의 일례를 나타낸다.
[19] 도 13은 본 발명의 제 1 실시예의 초기 그룹핑 설정 방법을 나타내는 흐름 도이다.
[20] 도 14는 그룹핑 참여 여부 비트 할당에 대한 일례를 나타낸다.
[21] 도 15 는 단말 특정 그룹핑을 위한 기지국과 단말 배치 및 그룹 설정의 일 례를 나타낸다.
[22] 도 16은 IDI 측정값의 일례를 나타낸다.
[23] 도 17은 임계치를 이용한 각 단말에서의 그룹큉의 일례를 나타낸다.
[24] 도 18은 그룹핑 업데이트를 위한 제 2 실시예를 나타내는 순서도이다.
[25] 도 19 는 그룹핑 참여 요청과 그룹에 포함 여부를 이용하여 그룹핑 후보 대상을 파악하는 일례를 나타낸다.
[26] 도 20 은 그룹핑 후보 단말들에게 IDI 측정을 위한 주파수를 할당하는 일 례이다.
[27] 도 21은 단말이 동일 자원 내 FD모드 동작을 수행하는 일례를 나타낸다 [28] 도 22 는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한 다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[29] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[30] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에 서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[31] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어 지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 1기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포 인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal) '은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SSCSubscr iber Station) 등와용어로 대체될 수 있다.
[32] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않 는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[33] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으 로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일 한 도면 부호를 사용하여 설명한다. [34] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스 템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 증 본 발 명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용 어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[35] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용 될 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같 은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE ( Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTSOJmversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E-UTRA 를 이용하는 E-UMTS( Evolved UMTS) 의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다 . LTE-M Advanced)는 3GPP LTE 의 진화이다. WiMAX 는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 LTE-A 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상 이 이에 제한되는 것은 아니다.
[36] 도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[37] 도 1 은 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 7 =3G72GG s=lGmS의 길이를 가지며 , 153600'7; = 5 ms 길이를 가지는 2개의 하 프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 3072이 7; =lms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. ί 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l에 해당 하는 각 ½ot = i^(H s = : is의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에 서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/ ( 15kHz X 2048 )=3.2552 X 10-8 (약 33ns)로 표시된다.
[38] 타입 2 프레임에는 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTSCU link Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 스페셜 서 브프레임 (special subframe)을 포함한다. 여기서, DwPTS 는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 단 말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사 이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거 하기 위한 구간이다. DwPTS, GP, UpPTS 은 표 1 의 special subframe 에 포함되어 있다.
[39] 도 2는 도 1의 무선 프레임 구조에서 프레임 설정의 일례를 도시한다.
[40] 도 2에세 D는 하향링크 (Downlink) 전송을 위한 서브프레임, U는 상향링 크 (Uplink) 전송을 위한 서브프레임, S 는 보호 시간 (guard time)을 위한 특별한 subframe이다.
[41] 각 셀 내의 모든 단말은 공통적으로 상기 도 2 의 configuration 중에서 하나의 프레임 설정을 갖는다. 즉, 셀에 따라 프레임 설정이 달라지기 때문에 셀- 특정 설정 (cell-specific configuration)이라 칭 할 수 있다.
[42] 도 3 은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프 레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 0FDM 심블은 제어 채널이 할 당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 0FDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 전송의 기본 단위는 하나의 서브프레임이 된다. 즉, 2 개의 슬롯에 걸쳐 PDCCH 및 PDSCH 가 할당된다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예 를 들어 , 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물 리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브 프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한 다. PHICH 는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH 를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI 는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH 는 하향링크 공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상 으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시 지의 자원 할당 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH 를 모니 터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE 는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레 이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자 원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH 의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE 의 개수와 CCE 에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI 에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여 검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용 도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI) 라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH 가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell- RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면ᅳ 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속 웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA— RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[43] 도 4 는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영 역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH를 동시에 전송하 지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파 를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑
(frequency—hopped)된다고 한다.
[44] 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[45] MIM0((Multiple Input Multiple Output) 시스템은 다중 송신 안테나와 다 중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템이다. MIM0 기술은 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고, 복수개 의 안테나를 통해 수신되는 복수개의 데이터 조각들을 조합하여 전체 데이터를 수 신할 수 있다.
[46] MIM0 기술에는 공간 다이버시티 (Spatial diversity) 방법과 공간 다중화 (Spatial multiplexing) 방법 등이 있다. 공간 다이버시티 방법은 다이버시티 이 득 (gain)을 통해 전송 신뢰도 (reliability)를 높이거나 셀 반경을 넓힐 수 있어, 고속으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 방법은 서 로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 데이 터 전송률을 증가시킬 수 있다.
[47] 도 5 는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. 도 5(a)에 도 시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 NT개로, 수신 안테나의 수흩 NR개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키 고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 (Ro)에 레이트 증가율 (Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[48] 【수학식 1】
[49] ^π (Λ^,Λ^)
[50] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0통 신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까 지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[51] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연 구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
[52] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구 체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 NT 개의 송신 안테나와 NR 개의 수신 안테나 가 존재한다고 가정한다.
[53] 송신 신호를 살펴보면, NT 개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최 대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[54] 【수학식 2】
Figure imgf000010_0001
[56] 각각의 전송 정보 5 52»''',5Nr는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력올 '7^…,^ 라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같 이 표현될 수 있다.
[57] 3】
[58]
Figure imgf000010_0002
SNT
[59] 또한, 는 전송 전력의 대각행렬 를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[60] 【수학식 4】
Figure imgf000010_0003
[62] 전송전력이 조정된 정보 백터 (information vector) S에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 NT개의 송신신호 " , ,' *',^ 가 구성되는 경우를 고 려해 보자. 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나 에 적절히 분배해 주는 역할올 한다. Χ1'Χ2^',ΧΝΤ는 백터 X를 이용하여 다 음과 같이 표현될 수 있다.
[63] 【수학식 5】 [64]
Figure imgf000011_0001
[65] 여기에서, τνϋ는 i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[66] 한편, 송신신호 X 는 2 가지 경우 (예를 들에 공간 다이버시티 및 공간 다 중화)에 따라 다른 방법으로 고려될 수 있다. 공간 다중화의 경우, 상이한 신호가 다중화되고 다중화된 신호가 수시 측으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소 (element)가 상이한 값을 가진다. 한편, 공간 다이버시티의 경우에는, 동일한 신 호가 복수개의 채널 경로를 통하여 반복적으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소가 동일한 값을 가진다. 물론, 공간 다중화 및 공간 다이버시티 방법의 조합 역시 고 려할 수 있다. 즉, 동일한 신호가 예를 들어 3 개의 전송 안테나를 통해 공간 다 이버시티 방법에 따라 전송되고, 나머지 신호들은 공간 다중화되어 수시 측으로 전송될 수도 있다.
[67] NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 , ¾' ', \¾은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure imgf000011_0002
[70] 다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 1를 거 치는 채널을 로 표시하기로 한다. 에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인텍 스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[71] 도 5(b)에 NT 개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시하였 다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타 낼 수 있다. [72] 【수학식 7】
[73] 1
[74] 따라서, NT 개의 송신 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나로 도착하 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[75] 【수학식 8】
Figure imgf000012_0001
Figure imgf000012_0003
Figure imgf000012_0002
[83] 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR 과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 NT와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 NRXNT된다.
[84] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 ( independent ) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없 다. 채널 행렬 H의 탱크 ( ra«A:(H))는 다음과 같이 제한된다.
[85] 【수학식 11】
[ 86 ] rank (H) < πύη(Λ^, NR ) [87] MIMO 전송에 있어서 '랭크 (Rank)' 는 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어 (layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신 호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 탱크 수에 대웅하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
[88] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[89] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통 해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호 를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜 곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
[90] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
[91] 이동 통신 시스템에서 참조신호 (RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구 분될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득을 위해 사용되는 RS 이고, 다른 하나는 데 이터 복조를 위해 사용되는 RS 이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득 하도록 하기 위한 RS 이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS 를 수신하고 측정할 수 있 어야 한다. 이러한 RS 는 핸드 오버 등을 위한 측정 등올 위해서도 사용된다. 후 자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS 로서, 단말은 해 당 RS 를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 -있게 된다. 이러한 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[92] 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8) 시스템에서는 유니캐스트 (unicast) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 중 하나 는 공용 참조신호 (Co匪 on RS; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호 (Dedicated RS; DRS) 이다. CRS 는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한 측정 등을 위해서 사용되고, 셀 -특정 (ceU-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이 터 복조를 위해 사용되고, 단말 -특정 (UE-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존 의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS 는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다사용될 수 있다.
[93] CRS 는 셀―특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역 (wideband)에 대해서 매 서 브프레임마다 전송된다. CRS 는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4 개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0 번과 1 번 안테나 포트에 대한 CRS 가 전송되고, 네 개인 경우 0-3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[94] 도 6 은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원 블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부 반송파) 상에서 CRS 및 DRS 의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 6 에서 'R0' , 'R1' , 'R2' 및 'R3' 로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3 에 대한 CRS 의 위치를 나타낸다. 한편, 도 6 에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[95] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8 개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8 개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트 에 대해서만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4 개 이상 최대 8 개 의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS 가 추가적 으로 정의되어야 한다. 최대 8 개의 송신 안테나 포트에 대한 RS 로서, 채널 측정 을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 고려되어야 한다.
[96] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환 성 (backward compatibility)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보 았을 때 LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS 가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전 송되는 시간-주파수 영역에 최대 8 개의 송신 안테나 포트에 대한 RS 를 추가하는 경우, RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS를 새롭게 설계함에 있어서 RS 오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[97] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS 는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩방법 (Modulation and Coding Scheme; MCS) , 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS 인 채널상태정보-참조신호 (Channel State Information RS; CSI— RS)이고 다른 하나는 최대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조-참조신호 (DeModul at ion RS ; DM RS)이다.
[ 98] 채널 측정 목적의 CSI-RS 는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 가 채널 측정, 핸드오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되는 특징이 있다. 물론 CSI-RS 역시 핸드오 버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS 가 채널 상태에 대한 정 보를 얻는 목적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 와 달리, 매 서 브프레임마다 전송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS 의 오버헤드를 줄이기 위하 여 CSI-RS 는 시간 축 상에서 간헐적으로 (예를 들어, 주기적으로) 전송되도록 설 계될 수 있다.
[ 99] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이 터 전송이 스케줄링 된 단말에게 전용으로 (dedi cated) DM RS 가 전송된다. 특정 단말 전용의 DM RS 는, 해당 단말이 스케줄링 된 자원영역 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
[ 100] 도 7 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이 다. 도 7 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블톡 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DM RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정 의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 7, 8 , 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 7 의 예 시에서 DM RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마 찬가지로, 도 7 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[ 101 ] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도 면이다. 도 8 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경 우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI- RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스 템에서 추가적으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 15 , 16, 17 , 18 , 19 , 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다론 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있 다) . 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대 한 CSI-RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다) . 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 1 로 표 시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에 서 CSI-RS CDM 그룹 3 으로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 19 및 20 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a)를 기준으로 설명한 동일한 원리가도 8(b) 내지 8(e)에 적용될 수 있다.
[102] 도 9 는 LTE-A 시스템에서 정의되는 ZP(Zero Power) CSI-RS 패턴의 예시를 나타내는 도면이다. ZP CSI-RS 의 용도는 크게 두 가지로 분리된다. 첫 번째로 CSI-RS 성능 개선을 위한 용도로 사용된다. 즉, 한 네트워크는 다른 네트워크의 CSI-RS 측정 성능을 개선하기 위해 다른 네트워크의 CSI-RS RE 에 뮤팅 (mut ing)을 하고 자신의 UE 가 을바르게 레이트 매칭 (rate matching)을 수행할 수 있도록 뮤 팅된 RE 를 ZP CSI-RS 로 설정하여 알려 줄 수 있다. 두 번째로 CoMP CQI 계산을 위한 간섭 측정의 용도로 사용된다. 즉 ZP CRS-RS RE 에 일부 네트워크가 뮤팅을 수행하고 UE는 이 ZP CSI-RS로부터 간섭을 측정하여 CoMP CQI를 계산할 수 있다.
[103] 도 6 내지 9 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실 시예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 6 내지 9 와 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동 일하게 적용될 수 있다. [104] FDR 전송 (Full Duplex Radio Transmission)
[105] Full duplex radio(FDR) 은 전송 장치에서 같은 자원을 이용하여 송수신을 동시에 지원할 수 있는 시스템을 나타낸다. 예를 들면, FDR 을 지원하는 기지국 또는 단말은 상향 /하향 링크를 주파수 /시간 등으로 나누어 듀플렉성 (Duplexing)하 지 않고 전송할 수 있다.
[106] 도 10은 FDR 을 지원하는 시스템의 일례를 나타낸다.
[107] 도 10을 참조하면 , FDR 시스템에서는 크게 2 종류의 간섭이 존재한다.
[108] 첫 번째는, 자기 간섭 (Self-Interference, SI)으로서, FDR 장치에서 송신 안테나가 전송하는 신호가 자신의 수신 안테나로 수신되어 간섭으로 작용하는 것 올 말한다. 자기 간섭은 장치 내 간섭 (Intra-device interference)이라 칭할 수도 있다. 일반적으로 자기 간섭 (Self-interference) 신호는 자신이 수신 받기를 원하 는 신호 (desired signal)보다 강하게 수신된다. 따라서, 간섭 상쇄 작업을 통해서 완벽히 제거하는 것이 중요하다.
[109] 두 번째는 장치 간 간섭 (Inter— device interference, IDI)으로서, 기지국 또는 단말에서 전송한 상향링크 신호가 인접한 기지국 또는 단말에게 수신되어 간 섭으로 작용하는 것올 말한다.
[110] 기존 통신 시스템에서는 상향링크 /하향링크 각각에 대해서 주파수 또는 시 간 등으로 분리하는 하프 듀플렉스 (Hal f -duplex: e.g. , FDD, TDD)를 구현하였기 때문에, 상하향 링크 사이에는 간섭이 발생하지 않는다. 그러나 FDR 전송 환경에 서는 상하향 링크는 동일한 주파수 /시간 자원을 공유하기 때문에 FDR 장치와 인접 장치 사이에 간섭이 발생할 수 있다.
[111] 한편, 기존 통신시스템에서의 인접 셀의 간섭은 FDR 시스템에서도 여전히 유효하지만, 본 발명에서 다루지 않는다.
[112] 도 11은 장치간 간섭의 일례를 나타낸다.
[113] 상술한 바와 같이, 장치 간 간섭 (Inter-device interference, IDI)은 샐 (cell) 내에서 동일 자원을 사용함으로 인해 FDR 에서만 발생하는 간섭이다. 도 11 을 참조하면, UE 1 이 기지국으로 전송하는 상향링크 신호는 UE 2 에게 간섭으 로 작용할 수 있다. 도 11은 IDI 설명의 편의를 위해 2개의 UE를 나타낸 간단한 예시이며 , 본 발명의 특징들은 UE의 개수에 한정되지 않는다.
[114] 도 12 는 기지국이 동일 자원 내 FD(full duplex) 모드로 동작하고 나머지 단말들이 다중 접속을 한 경우, FDMA와 TDMA 동작의 일례를 나타낸다. [115] FDR 시스템에서는 동일 자원 내 FD 뿐만 아니라 동일 자원을 사용하지 않 는 FD도 존재할 수 있다.
[116] 도 12를 참조하면, 동일 자원 내 FD 동작을 하는 그룹은 총 2개로 설정될 수 있다. 하나는 UEl, UE2를 포함하는 그룹이며, 다른 하나는 UE3, UE4를 포함하 는 그룹이다. 동일 자원을 이용하는 각 그룹 내에서 IDI 가 발생하게 되므로, IDI 가 적게 발생하는 UE들을 그룹으로 형성하는 것이 바람직하다 .
[11기 예를 들어, UE2로 인해 발생하는 간섭이 UE1에 비해 UE4에 더 큰 영향을 미치는 경우, 도 12와 같이 UE1과 UE2를 하나의 그룹으로 할 수 있다.
[118] 한편, UE2 로 인한 IDI 가 너무 커서 UE1 에 큰 영향을 끼친다면, UE2 와 UE1 이 동일 자원을 사용하지 않도록 설정할 수도 있다. 예를 들어 FDMA 인 경우, UE3, UE4 그룹이 같은 주파수영역을 이용하고, UE1 및 UE2 는 각각 서로 다른 주 파수 영역을 이용하도록, 총 3 개의 주파수 밴드를 할당할 수 있다. 이로 인해, 자원 소비는 증가하게 되지만 전체적인 성능, 예를 들어 처리율 (throughput) 면에 서는 더 효율적인 전송이 가능할 수 있다.
[119] 따라서, 복수의 단말 중에서 어떠한 단말끼리 동일 자원 내 FD 동작에 포 함시킬지에 대한 기술이 필요하지만, 이를 구현하는 기술이 존재하지 않는 문제점 이 있다.
[120] 유사한 기술로서 샐 (cell) 간 간섭을 측정하거나, 간섭에 따라 샐을 선택 하는 기술이 CoMP( Coordinated Multi-Point) 분야에서 이용되었다. CoMP 에서는 셀 간 경계에 위치한 단말이 주변 셀들의 간섭을 측정하여 기지국을 결정한다. 하 지만, 이 때의 간섭은 한 단말에게 미치는 여러 셀의 신호를 의미하며, 단말은 단 말간 자원을 공유하지 않으므로 주변 단말에 대한 IDI를 고려하지 않는다.
[121] 다른 기술로서 다중 사용자 MIM0 또는 Virtual MIMO 방법은 안테나가 하나 인 단말들을 묶어 다수 개의 안테나를 갖는 기지국과의 가상 MIM0 시스템을 구성 한 것이다. 다중 사용자 MIM0 는 DL 전송 시 단말들은 다른 단말에 대한 DL 전송 정보까지 수신하게 되어 IDI 가 발생하게 된다. 이 때, 기지국은 IDI 를 회피 하 기 위하여 각 단말과 기지국과의 채널이 서로 직교 (orthogonal)관계에 있는 단말 들에게 스케줄링을 한다. 반면 본 발명은 DL 전송뿐만 아니라, DL 과 UL 전송이 동시에 이루어지는 FD에서의 IDI에 대한 것으로 차이가 있다. [122] 본 발명에서는 동일 자원 내 전이중 (Full-duplex) 통신을 이용하는 시스템 에서 단말 간 간섭 (IDI) 회피 또는 완화를 위하여 단말들의 그룹 (group)을 정하 고 이를 이용하여 IDI를 측정 및 보고하는 방법올 설명한다.
[123] 본 발명에서는 동일 자원 내 FD (full duplex) 모드를 지원하는 장치 (예를 들어, 기지국 또는 단말)를 FDR 장치 또는 기지국, 단말이라 칭한다.
[124] FDR 장치는 자기 간섭 제거기 (self-interference canceller)를 포함할 수 있으며, 이를 포함한 FDR 장치는 동일 자원 내 FD 모드를 동작 /지원할 수 있다. 자기 간섭 제거기를 포함하지 않은 FDR 장치는 동일 자원 내 FD 모드로 동작할 수 는 없지만, 동일 자원 내 FD 모드로 동작하는 FDR 장치와 정보 전송이 가능하여 FD 모드를 지원할 수 있다. 즉, 자기 간섭 제거기가 포함되지 않는 FDR 장치도 IDI 측정 및 보고 등의 행위를 할 수 있다. 도 11 의 경우, 기지국은 자기 간섭 제거기가 포함된 FDR 장치이며 , UE1 과 UE2 는 자기 간섭 제거기가 포함되지 않은 FDR 장치의 예시를 나타낸다.
[125] 본 발명에서의 그룹핑 (grouping)이란, 복수의 단말올 특정 기준으로 묶는 것을 의미한다.
[126] 본 발명은 단말이 측정된 IDI 관련 정보를 기초로 그룹을 설정하는 방법을 이용한다. 즉, 그룹 설정의 주체가 단말이 되므로, 단말 특정 (UE-specific) 그룹 핑이라 칭할 수 있다.
[127] 이하에서는, 기지국에서 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황올 대표적으로 기술한다. 하지만, 단말이 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황, D2D 와 같이 기지국의 중계가 없는 상황에서 단말이 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황 등에서도 본 발명이 적용 가능하다. 이에 대한 설명은 기 지국에서 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황을 설명한 후에 설명한다. 이러한 상황은 셀 내에서 동시에 발생할 수 있으며, 본 발명에서는 설명의 용이를 위해 구분하여 설명하지만, 동시에 적용될 수 있다.
[128] 1. 제 1 실시예
[129] 본 발명의 제 1 실시예는 동일 자원 내 FD 동작이 이루어 질 수 있는 상황 에서 셀 내에서 동일 자원을 공유하는 그룹에 대한 초기 설정방법에 대한 것이다.
[130] 도 13은 본 발명의 제 1 실시예의 초기 그룹핑 설정 방법올 나타내는 흐름 도이다. [131] 초기 그룹핑은 셀 내에 동일 자원 내 FD 모드를 처음으로 적용하기 위한 그룹핑을 나타낸다.
[132] 초기 그룹핑 과정을 전체적으로 간략히 설명하면, 먼저 기지국은 그룹핑에 참여하고자 하는 단말을 파악한다 (S131) . 이 때, 기지국은 동일 자원 내 FD 모드 를 운영할 수 있는 능력을 고려하여 후보 단말을 선택할 수 있다. 후보 단말들이 선택되면, 기지국은 그룹핑을 위해 필요 정보 또는 지시를 후보 단말들로 전송한 다 (S132) . 후보 단말들은 IDI 를 측정 (S133)하고, 측정된 IDI 를 바탕으로 그룹핑 을 수행한다 (S134) . 그룹핑을 수행한 각 단말은 기지국으로 관련 정보를 보고한다 (S135) . 이후 기지국은 단말로부터 수신한 그룹핑 관련 정보를 모든 단말로 전송 한다 (S136) .
[133] 이하에서는, 도 13의 각 단계를 구체적으로 설명한다.
[134] 1. 1 후보 단말 파악
[135] 먼저, S131 단계에서 기지국은 그룹으로 설정될 후보 단말들을 파악한다.
[136] 후보 단말들을 파악하기 위한 첫 번째 방법으로, 기지국은 기지국에 연결 된 모든 단말로 단말이 그룹핑에 참여하는지에 대한 정보를 요청할 수 있다. 예를 들면, 상기 요청 정보는 PDCCH 흑은 E-PDCCH의 DCI 포맷 또는 PDSCH를 통해 전송 될 수 있다. 이에 대웅하여, 단말은 그룹핑에 참여할 지에 대한 여부를 웅답할수 있다. 예를 들면, 웅답 정보는 PUCCH 또는 PUSCH 의 UCI 포맷을 통해 전송될 수 있다.
[13 두 번째 방법은 각 단말아 참여 요청을 전송하는 것이다. 각 단말은 전송 할 데이터의 특성 등을 고려하여 동일 자원 내 FD 모드에 참여하기 위한 요청을 전송할 수 있다. 이러한 정보는 PUCCH 또는 PUSCH 의 UCI 포맷올 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
[138] 세 번째 방법은, 기지국이 단말이 전송할 데이터의 특징을 알고 있거나, 동일 자원 내 FD 참여에 우호적인 단말을 인식하는 등 단말에 대한 정보를 사전에 알고 있는 경우에 대한 것이다. 예를 들면, 단말이 그룹핑에 참여할 준비가 되어 있지만 현재 동일 자원 내 FD모드에 참여하지 않은 경우를 들 수 있다. 이 경우, 기지국은 해당하는 단말들에게 참여 여부 요청 정보를 전송할 수 있다. 이러한 정 보는 PDCCH또는 E-PDCCH의 DCI 포맷 또는 PDSCH를 통하여 전송될 수 있다.
[139] 여기서, 그룹핑 참여 여부에 대한 정보는 동일 자원 내 FD 모드로 동작할 수 있는 (자기 간섭 제거기가 포함된) FDR 장치인지에 대한 구별, 동일 자원 내 FD 모드로 동작할 수는 없지만 동일 자원 내 FD 모드를 지원하는 FDR 장치인지에 대 한 구별, FDR 장치이며 그룹핑에 참여를 요청할 지에 대한 구별에 대한 정보를 포 함할 수 있다. 상술한 바와 같이, FDR 장치는 자기 간섭 제거기 (self- interference canceller)를 포함할 수 있으며, 이를 포함한 FDR 장치는 동일 자원 내 FD 모드를 동작 /지원할 수 있다. 자기 간섭 제거기를 포함하지 않은 FOR 장치 는 동일 자원 내 FD 모드로 동작할 수는 없지만, 동일 자원 내 FD 모드로 동작하 는 FDR 장치와 정보 전송이 가능하여 FD 모드를 지원할 수 있다. 즉, 자기 간섭 제거기가 포함되지 않는 FDR 장치도 IDI 측정 및 보고 등의 지원 행위를 할 수 있 다.
[140] 이러한 세가지 정보는, UCI 포맷에 할당될 수 있다. 예를 들면 UCI 포맷 에 세가지 구별 당 1 비트씩 총 3 비트가 할당될 수 있다. 각 비트는 긍정을 나타 내는 경우 '1' , 부정을 나타내는 경우 '0' 으로 할당될 수 있으며, 반대로 할 당될 수도 있다.
[141] 도 14는 그룹핑 참여 여부 비트 할당에 대한 일례를 나타낸다.
[142] 예를 들면, '011' 이 할당된 경우, 도 11 의 단말들과 같이 동일 자원 내
FD 모드로 동작할 수는 없지만 동일 자원 내 FD 모드를 지원하며 현재 그룹핑에 참여하고자 하는 장치임올 나타낸다. 그룹핑에 참여하지 않는 단말에는 '000' 을 할당하여 기존 레거시 (legacy) 시스템에서의 동작을 지원할 수도 있다.
[143] FDR 장치는 전송 데이터 특성, 잔여 전력량 (remain power profile), 버퍼 (buffer) 상태 등을 고려하여 그룹핑 참여 요청 비트를 변경할 수 있다. 또한, 기 지국에서 단말에 할당된 비트를 파악하는 시간을 줄이기 위해 FD 모드 동작과 지 원을 이용하지 않도록 설정할 수도 있다.
[144] FD 모드 동작과 지원에 대한 비트는 그룹핑에 처음 참여하거나, 그룹 설정 후 그룹에서 제외된 후 다시 그룹핑에 참여하는 경우에만 전송하는 것이 바람직하 다. 그룹 설정이 완료되면, 기지국은 해당 UE_ID 와 함께 FD 모드 지원만 가능한 단말은 '0' , FD 모드 동작이 가능한 단말은 '1' 로 설정하는 형태로 관리할 수 있다.
[145] FD 모드 동작이 가능한 단말은 추가적으로 FD 모드에서의 동작 방법을 나 타내는 비트를 UCI 포맷에 할당할 수 있다. 예를 들면, 해당 비트가 '0' 이면 FD 모드 지원을 나타내고, '1' 이면 FD 모드 동작을나타내어 동작 방법을 알려 즐 수 있다. 기지국은 FD 모드로 동작하는 비트를 파악하여 자원 할당 등에 이용 할 수 있다.
[146] 1.2 그룹핑을 위한 정보 전송
[147] 다음으로, S132 단계에서 기지국은 S131 단계를 기초로 선정된 후보 단말 들에게 그룹핑을 위한 정보를 전송한다.
[148] 그룹핑을 위한 정보의 예로서 후보 단말에의 선정 여부, 동일하게 사용할 주파수, 그룹핑 후보 단말의 전체 개수 N 을 들 수 있다. 기지국은 그룹핑을 위한 정보를 PDCCH의 DCI 포맷 또는 PDSCH에 비트를 할당하여 전송할 수 있다.
[149] 기지국은 운용 가능한 단말의 개수 등으로 인해 운용 단말을 제한할 수 있 다. 또한, S131 단계에서 그룹핑에 참여할 수 있다고 통지한 단말에게 그룹핑 후 보 단말로 선정됐는지 여부를 알려줄 수 있다. 이 때, 기지국에 의해 후보 단말에 선정되지 못한 단말은 폴백 (fallback) 모드로 동작하는 것이 바람직하다. 여기서, 폴백 모드는 기존 대로 Half-duplex 또는 다른 주파수 내 FD 모드로 동작하는 것 을 나타낸다.
[150] 1.3 IDI 측정
[151] 다음으로, S133 단계에서 그룹핑 후보 단말은 자기 단말을 제외한 나머지 (N-1)개의 주변 단말들에 의한 IDI 를 측정한다. 주변 단말의 IDI 측정은 다음과 같은 방법으로 이루어 질 수 있다.
[152] IDI는 동일 자원 사용으로 발생되는 것임으로, 총 N개의 서브프레임 동안 각 서브프레임에서 하나의 단말은 상향링크 신호 전송을, 나머지 (N— 1)개의 단말 은 하향링크 신호를 수신하여 IDI 의 RSRP(Reference Signal Received Power) 또 는 RSRQCReference Signal Received Quality) 등을 측정할 수 있다.
[153] 각 대상 단말에 대한 IDI 의 크기는 측정 단말과 대상 단말간 거리, 대상 단말의 전송 전력, 대상 단말의 전송 방향을 변수로 하는 함수로 정의될 수 있다.
[154] 한편, 그룹핑 후보에 포함된 N 개 단말 모두 측정 주체 단말이 될 수 있다. 이 때, 단말 구분을 위한 서명신호 (signature)를 이용할 수 있다.
[155] 1.4 단말 특정 그룹핑
[156] 다음으로, S134 단계에서 그룹핑을 수행하고자 하는 각 단말은 측정한 IDI 값을 기초로 특정 임계치 (threshold)를 고려하거나 미리 설정된 각 그룹의 크기 등을 고려하여 다른 단말들과 그룹을 설정할 수 있다. 총 N 개 단말에 대해 모든 단말이 그룹핑을 수행하고자 할 때, 최대 N 개 그룹이 설정될 수 있다. 단말은 각 그룹에 해당하는 단말에 대해 그룹 ID를 설정한다. 이 때, 단말이 그룹핑의 주체 가 되기 때문에, 각 단말은 1개 이상의 그룹 ID를 부여 받을 수 있다.
[ 157 ] 최소 그룹의 크기는 1 이고, IDI 값이 임계치를 많이 벗어난 경우 등에 해 당한다. 즉, 그룹을 구성하는 단말이 1 개인 것으로 폴백 모드로 동작하는 것과 같게 된다.
[158 ] 단말의 IDI 기반 그룹핑 방법의 첫 번째 방법으로, IDI 가 많이 발생하는 단말들의 그룹을 설정할 수 있다. 예를 들면, IDI 값이 특정 임계치 이상인 단말 들의 그룹을 설정할 수 있다. 이러한 그룹핑을 최악 관계 (worst relat ion) 기반 그룹핑으로 정의할 수 있다. 즉, 서로 간섭 ( IDI )이 큰 단말 들을 하나의 그룹으로 묶는 것이다.
[ 159] 기지국의 IDI 기반 그룹큉 방법의 두 번째 방법으로, IDI 가 적게 발생하 는 단말들의 그룹을 설정할 수 있다. 예를 들면, IDI 값이 특정 임계치 이하인 단 말들의 그룹을 설정할 수 있다. 이러한 그룹핑을 최선 관계 (best relat ion) 기반 그룹핑으로 정의할 수 있다. 즉, 서로 간섭 ( IDI )이 작은 단말들을 하나의 그룹으 로 묶는 것이다. '
[160 ] 상기 두 가지 방법으로 설정된 그룹에 각각에 따라, 그룹 내 자원 할당은 다음과 같은 방법으로 이루어 질 수 있다.
[ 161 ] 최악 관계 그룹에서는, 그룹 내의 단말 간 IDI 값이 임계치보다 크므로, 그룹 내의 단말 간 동일 자원을 이용하는 경우 IDI 회피 기술 (예를 들어 빔 포밍 기술)을 이용할 수 있다. 그룹 내 단말들은 upl ink 전송, 그룹 외 단말들은 downl ink 전송 또는 그 반대 전송을 하도록 하여 다중 사용자 MIM0 전송에 유리하 도록 할 수 있다.
[ 162 ] 최선 관계 그룹에서는, 그룹 내 단말들 중 두 개의 단말에 대하여 동일 자 원 내 FD모드로 동작하도록 할 수 있다. 그룹 간 단말은 FDM 다중화로 동작할 수 있다.
[ 163] 상기 최악 관계 그룹 및 최선 관계 그룹 간의 동일 자원 내 FD 모드도 가 능하다. 이 경우 간섭 제거 기술인 SC (Successive Cancel lat ion) 방법을 적용하 는 것이 유리하다. 상술한 바와 같이, SC 방법은 간섭 간의 신호 세기 차이가 클 수록 좋은 제거 성능올 나타낸다. 예를 들어, 제 1 단말, 제 1 단말과의 최악 관계 그룹에 포함된 제 2 단말, 최선 관계 그룹에 포함된 제 3 단말이 기지국으로부터 선택되고 세 단말이 동일 자원 내 FD 모드로 지원하는 경우, 최악 관계 그룹에서 의 제 2 단말 및 최선 관계 그룹에서의 제 3 단말에 SC 방법을 차례로 적용하면 같 은 관계 그룹 내 단말만을 선택한 경우보다 성능이 좋게 된다.
[ 164] 도 15 의 (a)는 단말 특정 그룹핑을 위한 기지국과 단말 5 개를 배치한 예 시를 나타내고, 도 15 의 (b)는 최악 관계 기반 그룹핑이 완료됐을 때의 그룹 설 정의 일례를 나타내며, 단말 e 를 제외한 모든 단말이 단말 특정 그룹핑을 수행한 결과를 예시한다. 여기서, 단말 간 거리에 따라 IDI 가 비례한다는 가정 하에 배 치를 예시하였다.
[ 165] 도 16 은 각 단말에서의 측정값을 나타내며, 거리에 따른 IDI 값의 일례이 다. 단말 e는 그룹핑을 수행하지 않으므로 IDI 측정 주체 단말에서 제외되었다.
[ 166] 도 16 에서 첫 번째 열은 IDI 를 측정하고자 하는 단말을 나타내고, 첫 번 째 행은 IDI 측정 대상을 나타낸다. 측정 단말과 대상 단말이 같은 경우는 IDI 측 정이 필요 없고 의미가 없는 관계이므로 '0' 으로 표시하였다.
[ 167 ] 도 17 은 각 단말에서 그룹 설정을 위한 대상 단말 선택을 나타낸다. 가장 우측 열은 그룹 설정 주체 각 단말이 갖는 threshold 값을 나타낸다.
[ 168 ] 도 17 에서 음영으로 표시된 부분은 최악 관계 기반의 threshold 를 넘는 IDI 값에 해당한다.
[ 169] 예를 들면, 첫 번째 행은 단말 a가 나머지 단말들에 대하여 IDI를 측정한 값을 나타낸다. 단말 a 가 단말 b '내지 단말 e 에 대하여 측정한 간섭은 각각 11, 13, 7 , 3 이다. threshol d가 10이므로, 단말 a는 단말 b 및 단말 c와 최악 관계 기반 그룹핑을 수행할 수 있다.
[ 170 ] 반대로, 최선 관계 기반의 그룹핑은 도 17 에서의 threshol d 이하의 IDI 값을 갖는 단말을 선택함으로써 수행될 수 있다.
[ 171 ] 예를 들면, 첫 번째 행에서 단말 a 는 threshold 값보다 작은 IDI 에 해당 하는 단말 d 및 단말 e와 최선 관계 기반 그룹핑올 수행할 수 있다.
[ 172 ] 1.5 단말의 그룹 관련 정보 보고
[ 173 ] S135 단계에서, 그룹 설정 주체 단말들은 해당 그룹에 속한 단말의 UE_ID 를 (PUSCH 를 통해) 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때, 그룹 설정와주체 여부에 대한 비트를 할당하여 PUCCH또는 PUSCH의 UCI format올 통해 그룹 설정 주체 여 부를 전송할 수 있다. 예를 들에 해당 비트를 ' 1' 로 전송한 단말은 그룹 설정 의 주체 단말임을 기지국이 알 수 있도톡 한다. 기지국은 해당 단말에서 전송한 UE_ID를 확인하여 그룹에 속한 단말을 알 수 있다. [174] 그룹 관련 정보를 수신한 기지국은 각 단말이 보고한 그룹 내 단말 개수를 파악하여 특정 개수 이상의 그룹 크기를 갖는다면 해당 대상 단말이 측정 단말에 게 IDI 가 큰 영향을 미치는 것을 의미하므로, 해당 측정 단말에 대해 독립적인 자원 할당을 할 수 있다.
[175] 또한, 그룹 설정 주체 여부에 대한 정보와 UEJD 뿐만 아니라 추후 그룹핑 에 반영할 수 있는 IDI 측정 값 외의 정보를 추가적으로 기지국에 전송할 수도 있 다. 예를 들어, 단말의 IDI 처리 능력에 대한 양자화된 정보를 (PUCCH또는 PUSCH 의 UCI 포맷을 통해) 전송할 수 있다. 또는 단말이 피드백한 CSI 채널로부터 가장 좋은 주파수 밴드 (best band) , 단말의 잔여 배터리 양 (remain power profile) 등 을 (PUCCH 또는 PUSCH 의 UCI 포맷을 통해) 전송 할 수 있다. 기지국은 스케줄링 할 때 이러한 정보를 반영하여 자원을 할당할 수 있다.
[176] 1.6 기지국은 그룹핑 관련 정보를 모든 단말로 전송
[177] 다음으로, S136 단계에서, 기지국은 보고받은 그룹핑 정보를 이용하여 단 말로 측정 /보고 주기 둥에 관한 정보를 전송할 수 있다. 이러한 정보는 상위 계층 시그널링을 통하여 전송될 수 있다. 또는, 전송할 정보가 없올 경우에는 S136 단 계를 생략할 수 있다.
[178] 나아가, 기지국은 특정 단말에 대한 그룹핑을 조정하기 위한 정보를 전송 할 수 있다.
[179] 예를 들어, 최악 관계 기반 그룹핑에서 A 라는 단말이 단독으로 주파수를 할당 받고자 한다. 이 경우, 기지국은 대상 단말 A에 대한 threshold만을 을리거 나 낮출 것을 지시할 수 있다. 또는 두 가지 상황을 동시에 지시할 수 있다. 즉, multi-threshold 를 사용할 수도 있다. 예를 들어, 도 17 에서 단말 c 에 대해 단 독 주파수를 할당하고자 할 때 , 대상 단말 c에 대해서는 threshold를 15로 높이 고 , 측정 단말 c에 대해서는 threshold를 5로 낮출 수 있다.
[180] 2. 제 2 실시예
[181] 본 발명의 제 2 실시예는 제 1 실시예의 초기 그룹핑이 이루어진 이후 그룹 핑 업데이트를 위한 방법에 대한 것이다.
[182] 그룹핑 업데이트는 그룹이 설정되어 동일 자원 내 FD 모드로 운영되고 있 는 상황에서, IDI 재 측정 및 보고 등으로 그룹 설정의 유지 또는 업데이트가 가 능한 것을 말한다. 새로운 후보 단말의 참여 또는 기 후보 단말의 그룹 탈퇴 등으 로 설정된 그룹의 변화가 생길 수 있다. ᅳ„
[183] 도 18은 그룹핑 업데이트를 위한 제 2 실시예를 나타내는 순서도이다.
[184] 먼저 그룹핑 업데이트 과정을 간략히 설명하면, 기지국은 그룹핑에 참여할 후보 또는 동일 자원 내 FD 모드에 참여를 중단하고자 하는 단말의 존재 여부를 확인한다 (S1801). 새로운 단말 후보가 있다면, 모든 그룹에 해당 후보 단말을 IDI 측정 대상임을 추가로 알려주고, FD모드 참여를 중단하고자 하는 단말에 대해 해 당 단말을 측정하는 그룹들에 알려준다 (S1803). 변경될 단말이 없다면 단말 파악 주기, IDI 측정 주기, 그룹 설정 관련 보고 주기를 변경할 수 있다 (S1804). 단말 에서의 IDI 측정은 설정된 주기에 따라 (S1806) 또는 기지국의 지시에 따라 (S1807) 실행될 수 있다. IDI 측정 단말은 그룹 정보를 업데이트 한 뒤 (S1808), 관련 정보 를 설정된 주기에 따라 (S1810) 또는 기지국의 지시에 따라 (S1811) 기지국에 보고 할 수 있다. 기지국은 보고된 정보를 기반으로 업데이트된 그룹 관련 정보를 해당 단말들에게 전송한다 (S1812).
[185] 이하에서는, 도 18의 각 단계를 구체적으로 설명한다.
[186] 2.1 그룹핑 후보 단말 파악
[187] 먼저, S1801 단계에서 기지국은 그룹핑에 참여할 새로운 후보 단말 또는 동일 자원 내 FD 모드에 참여를 중단하고자 하는 단말이 존재하는지 파악한다.
[188] FD모드 참여 중단 단말은 fallback모드로 동작하게 된다.
[189] 2.1.1 그룹핑 후보 단말 파악 방법
[190] 기지국은 다음과 같은 방법으로 동일 자원 내 FD 모드 참여 단말을 파악할 수 있다.
[191] 첫 번째 방법으로, FDR 장치는 해당 단말이 그룹에 포함되었는지를 나타내 는 비트를 PUCCH 또는 PUSCH 의 UCI 포맷에 1 비트로 할당하고, 이 비트와 도 14 에서 그룹핑 참여 요청에 대한 비트를 동시에 이용하여 기지국에서 그룹핑 참여 / 제거 후보 단말을 파악한다. 예를 들어 그룹핑 참여 요청 비트가 T 이고, 해 당 단말이 그룹에 포함되었는지에 대한 비트가 '0' 이면, 해당 단말은 그룹핑에 참여할 새로운 후보 단말임을 알 수 있다.
[192] 도 19 는 그룹핑 참여 요청과 그룹에 포함 여부를 이용하여 그룹핑 후보 대상을 파악하는 일례를 나타낸다.
[193] 두 번째 방법으로, 도 14 에서의 그룹핑 참여 요청에 대한 비트를 이용하 여 기지국에서 그룹핑 참여 /제거 후보 단말을 파악한다. 기지국이 설정된 그룹에 대한 그룹 ID와 그룹에 포함된 UE ID를 저장하고 있는 경우, 그룹에 포함 여부에 대한 할당 비트를 대체 할 수 있다. 예를 들어, 그룹핑 참여 요청 비트가 T 이 고 저장된 UE_ID 에 해당 단말의 UE_ID 가 존재하지 않는다면 그룹핑에 참여할 새 로운 단말로 파악할 수 있다.
[194] 세 번째 방법으로, 단말이 그룹에 포함되어 있던 상태 (예를 들어, 해당 그룹 ID 수신) 를 고려하여 그룹핑 참여 요청 비트를 전송한다. 이러한 경우, 그 룹에 포함 여부에 대한 할당 비트를 대체 할 수 있다. 이 때, 기지국은 그룹핑 참 여 요청 비트가 '0' 이면 FD 모드 참여를 중단하는 단말로 파악하고, 이면 그룹핑에 참여할 새로운 단말로 파악할 수 있다. '·
[195] 2. 1.2 그룹핑 후보 파악 시기
[196] 기지국은 일정 주기로 단말에게 그룹핑 업데이트를 지시할 수 있다. 구체 적으로, 그룹핑 업데이트는 S1803 , S1805 과정올 통해 FD 모드에 참여하는 단말에 게 수행될 수 있다. 그룹큉 후보 단말 파악의 시기 및 동작은 다음과 같은 방법으 로 이루어 질 수 있다.
[197] 첫 번째 방법으로, 기지국은 그룹핑 업데이트를 수행할 때 마다 그룹핑 후 보 단말을 파악한다.
[198] 두 번째 방법으로, 기지국은 후보 단말 파악 주기에 따라 주기적으로 그룹 큉 후보 단말을 파악한다. 후보 단말 파악 주기는 고정되거나, 그룹이 자주 변하 지 않는 환경에서는 주기를 점점 길게 변경할 수도 있다. 이 때, 그룹이 변경되거 나 그룹핑 후보 단말이 파악된 경우 길어진 주기는 처음 설정된 주기로 다시 설정 될 수 있다.
[199] 구체적으로, 후보 단말 파악 주기는 그룹핑 업데이트 주기에 대해 상대적 으로 다음과 같은 방법으로 정해질 수 있다. 후보 단말 파악 주기의 첫 번째 방법 으로 그룹핑 업데이트 주기보다 작은 주기로 후보 단말을 파악할 수 있다. 매 후 보 단말 파악 주기에 일부 그룹에 대해 FD 모드 참여 중단 단말을 미리 파악하는 경우 등에 사용할 수 있다. 후보 단말 파악 주기의 두 번째 방법으로, 그룹핑 업 데이트 주기보다 큰 주기로 후보 단말올 파악할 수 있다. 이 경우, 후보 단말 파 악에 대한 부하를 줄일 수 있는 장점이 있다. 후보 단말을 파악하지 않은 주기에 그룹핑 업데이트가 이루어지면, S1802 과정에서 그룹핑 대상 단말 변경이 없는 것 으로 파악할 수 있다.
[200] 세 번째 방법으로, 기지국은 단말 요청 발생 시, 이에 대한 웅답으로써 그 룹핑 후보 단말을 파악할 수 있다. 예를 들면, 단말 전원 켜짐, 사용자의 FDR 장 치 활성화 등으로 그룹핑에 새로 참여하는 단말이 요청할 수 있다. 또는, 단말 꺼 짐 사용자의 FDR 장치 비활성화, 기준 이하의 배터리 잔여량 등으로 인해 FD 모 드.중단을 요청하는 단말이 요청할 수도 있다. 이에 대한 후보 단말 파악 주기는 즉시 파악 또는 일정한 설정 주기로 정해질 수 있다. 또는, 그룹 간 단말 이동이 발생한 경우에 대해서도 단말이 그룹핑 업데이트를 요청할 수도 있다.
[201 ] 나아가 상기 두 번째 방법 및 세 번째 방법을 동시쎄 이용함으로써 주기를 늘릴 수 있다. 이 경우, 후보 단말 파악을 위한 부하를 줄일 수 있는 장점이 있다.
[202 ] 2. 1.3 단말의 그룹 이동 발생 시 그룹핑 후보 단말 파악
[203 ] 상기와 같이 그룹핑에 참여할 새로운 후보 단말 또는 동일 자원 내 FD 모 드에 참여를 중단하고자 하는 단말의 경우뿐만 아니라, 기존 그룹 설정 단말들이 그룹 간 이동을 하는 경우에도 그룹핑 업데이트가 요구될 수 있다. 단말의 그룹 간 이동 발생 시, 동작은 다음과 같은 방법으로 이루어 질 수 있다.
[204 ] 첫 번째 방법으로, 매 그룹핑 업데이트 또는 일정 주기에 전체 단말에 대 한 그룹핑 업데이트를 수행한다.
[205] 두 번째 방법으로, 단말의 상태가 일정 기준 이상 변화된 경우, 예를 들면 단말의 고속 이동의 경우, 해당 단말은 폴백 모드로 동작할 수 있다. 이는 FD 모 드 참여 중단과 같은 형태로 그룹핑 업데이트 과정에서 빠지게 되고, 다음 그룹핑 업데이트 시점에 그룹핑에 참여할 새로운 후보 단말로 동작할 수 있다.
[206] 세 번째 방법으로 그룹핑에 참여할 새로운 후보 단말이 직접 요청을 전송 할 수 있다. 예를 들면, 단말은 그룹핑 참여 요청 비트를 ' 1' , 그룹에 포함 여 부 비트는 '0' 으로 할당하여 전송할 수 있다. 기지국은 이러한 요청올 수신하면, 해당 UE_ID를 IDI 측정 대상 리스트 내 또는 설정된 그룹 ID가 있는 지를 검색한 다. 설정된 그룹 ID 가 있지만 그룹에 포함 여부 비트는 '0' 을 수신한 경우, 그 룹핑 업데이트를 수행할 수 있다.
[207 ] 2. 1.4 그룹핑 후보 단말에 IDI측정 주파수 할당 방법
[208] S1801 단계에서, 기지국은 그룹핑 후보 단말들에게 IDI 측정을 위한 주파 수를 도 20과 같이 할당할 수 있다.
[209] 도 20 (a)는 모든 단말에게 IDI 측정을 위한 공통의 주파수 ( fco)를 할당 하는 일례를 나타낸다. 이 때, 모든 단말은 S1303 과정과 같이 총 N개의 단말이 IDI 측정하는데 N개 서브프레임에 대한 시간이 사용된다. [210 ] 도 20 (b)는 첫 번째 시간 영역과 두 번째 시간 영역에서 IDI 측정 주파수 할당을 달리하는 일례를 나타낸다.
[211 ] 두 번째 시간 영역에서, 그룹핑 참여 요청과 그룹에 포함 여부에 대한 비 트가 모두 ' 1' 인 경우, 일부 시간 동안 각 그룹에 대해 배타적인 주파수 ( f l , f2 , f3)를 할당한다. 각 그룹 내 단말들은 그룹에 할당 받은 주파수를 공통으로 사용 한다.
[212 ] 첫 번째 시간 영역에서, 그룹핑 참여 요청 비트 T 이고, 그룹에 포함 여부에 대한 비트가 '0' 인 경우, 즉 그룹핑에 새로 참여할 단말이 존재하는 경 우, 이러한 단말을 측정하기 위해 모든 단말들에게 공통의 주파수 ( fco)를 할당한 다.
[213] 예를 들어, 그룹 3 개에 포함된 각 단말의 개수가 A , 새로 참여할 단말의 개수가 B인 경우, 배타적인 주파수는 총 A개 서브프레임 시간 동안 할당되고, 공 통 주파수는 B 개 서브프레임 시간 동안 할당한다. 이 때, B 개의 단말은 B 개의 서브프레임 동안 상향링크 신호를 전송하고, 나머지 3*A+(B-1)개 단말은 같은 시 간에 하향링크 신호를 수신하여 IDI 측정이 가능하다.
[214 ] IDI 측정을 위한 시간은 도 20 (a) 방법에서 총 (3*A+B)개 서브프레임 시 간이 소요되고, (b) 방법에서는 총 (A+B)개 서브프레임 시간이 소요된다
[215] 도 20 (b) 방법에서 그룹 내 단말이 이동하여 다른 그룹으로 재 그룹핑 될 가능성이 있는 단말의 경우, 채널 환경을 제대로 반영하지 못할 수 있으므로, 상 기 두 가지 방법을 주기를 달리 하여 동시에 사용할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 단말의 그룹간 이동은 그룹핑 후보 대상 단말 변경에 포함하도록 한 다.
[216] 2.2 그룹핑 대상 단말 변경
[217 ] S1802 , S1803 단계에서는, S1801 단계를 통해 그룹핑 후보 대상 단말 파악 을 완료한 후 기지국은 다음과 같은 방법으로 변경될 단말에 대한 정보를 전송할 수 있다.
[218] 먼저, 새로 그룹핑에 참여할 단말에게 UE_ID 를 새로 할당하여 그룹핑 업 데이트 대상 단말 (그룹핑에 참여하고자 하는 또 다른 새로운 단말과 FD 모드 참 여를 중단할 단말올 제외한 현재 그룹 내 모든 단말)들에게 해당 UELID또는 해당 UELID 가 포함된 IDI 측정 대상 리스트를 알려줄 수 있다. 이러한 정보는 PDCCH 또는 PDSCH 채널을 통해 전송할 수 있다. IDI 측정 대상 리스트는 그룹핑 업데이 트 대상 단말들에 대한 UEJD 또는 일부 그룹에 속한 단말의 UE_ID 를 포함할 수 있다.
[219] 또한, 스케줄링, 가용 자원 등을 고려하여 기지국은 FD 모드 참여 중단 단 말을 제외한 현재 그룹 내 모든 단말 또는 변경된 단말이 속한 그룹에게 UEJD또 는 IDI 측정 대상 리스트를 전송할 수 있다 이러한 정보는 PDCCH 또는 PDSCH 를 통해 전송할 수 있다.
[220] S1802 단계에세 변경될 단말이 없는 경우 IDI 측정 대상 리스트를 기지국 이 PDCCH 또는 PDSCH 를 통해 전송할 수 있다. 또는, 또는 이전 IDI 측정 대상 리 스트를 재사용하도록 지시하는 비트를 할당하여 PDCCH또는 PDSCH 를 통해 전송할 수도 있다.
[221] 단말이 UE_ID 또는 IDI 측정 대상 리스트 또는 이전 리스트 재사용 지시자 를 수신하지 못한 경우 (설명의 용이를 위해 IDI 측정 대상 리스트로 간주함) , 이 전의 리스트를 재사용할 수 있다. 이 경우, 단말에서는 FD모드 참여 중단 단말에 대한 UE_ID 를 수신하지 못했더라도 IDI 측정 시 해당 UEJD 가 없기 때문에 측정 값이 나타나지 않는다. 또한, 리스트를 수신하지 못한 단말은 그룹큉에 추가될 단 말에 대한 UE_ID 를 수신하지 못한 경우, 측정된 총 IDI 크기를 넘는 IDI 가 있다 는 것을 파악하여 기지국에 알려줄 수 있다. 또는 IDI 측정 대상 리스트를 수신하 지 못한 경우 기지국에게 재전송을 요청할 수 있다.
[222] S1804 단계에서, 단말 파악 주기 , IDI 측정 주기 , 그룹 설정 보고 주기 등 기지국이 주기를 정하는 것들에 대해, 변경될 단말이 없는 경우 또는 변경될 단말 이 일정 시간 내에 없는 경우에는 해당 주기를 늘릴 수 있다. 이 때, 기지국은 추 가적으로 그룹 설정이 변경되지 않는 경우 또는 그룹 내 IDI 정렬 순서가 변경되 지 않은 경우 또는 그룹 내 특정 값 이하의 IDI 크기 변화가 발생한 경우 등을 확 인하여 해당 주기를 늘릴 수 있다.
[223] 2.3 간섭 측정
[224] S1805 , S1807 단계에서, 기지국은 IDI 측정을 그룹핑 업데이트 대상 단말 들에게 지시할 수 있다. 지시 받은 단말들은 IDI 를 즉시 측정할 수 있다. 또는 기지국은 FD 모드 참여 중단이 포함된 일부 그룹에 대해 IDI 측정을 지시 할 수 있다. S1806 단계와 같이 측정 주기가 존재하는 경우에도, 기지국은 IDI 측정을 지시할 수 있다. 예를 들어 측정 주기가 길고 그룹핑 대상 단말 변경이 자주 일어 나지 않는 경우, 기자국은 그룹핑 대상 단말 변경이 발생한 경우 IDI 측정을 지시 할 수 있다.
[225] S1806 단계에서, S1306 또는 S1812 단계에서 기지국이 단말에게 전송하는 정보에 포함된 측정 /보고 주기를 이용하거나 시스템 파라미터 ( system parameter ) 로 설정된 주기를 이용하여 IDI 를 주기적으로 측정할 수 있다. 단말에서의 IDI 의 주기적인 측정은 다음과 같은 방법으로 이루어 질 수 있다.
[226] 첫 번째 방법으로 시스템 파라미터로 X 시간 또는 TTKTransmi t Time Interval ) 주기를 설정하여 모든 단말에 대한 IDI 측정을 수행한다.
[227 ] 두 번째 방법으로, 시스템 파라미터로 X 시간 또는 TTI 와는 다른 Y 시간 또는 TTI 주기를 설정하여 FD 모드 참여 중단 단말이 포함된 일부 그룹에 대해서 만 IDI 측정을 수행한다. 그룹핑 대상 단말 변경 빈도에 따라 Y>X 인 경우도 발생 할 수 있다. ,
[228 ] 또한, 상기 두 방법을 동시에 사용할 수 있으며, 이 경우 IDI 측정에 대한 부하가 줄어들 수 있다.
[229] 단말은 S1801 단계를 통해 IDI 측정을 위하여 할당 받은 주파수를 이용하 여 IDI를 측정한다.
[230 ] 2.4 그룹핑 수행 및 결과 보고
[231 ] S1808 단계에서, S134 단계와 같은 방법으로 그룹핑을 수행할 수 있다. 또 한, 기지국은 각 단말에 대해 할당된 이전 그룹 ID 를 저장할 수 있다. 이를 통해 기지국은 그룹 ID 가 자주 변경되는 단말을 파악할 수 있으며, 다음과 같은 동작 을 수행할 수 있다.
[232 ] 첫 번째로, 한 단말에 대해 할당된 복수의 그룹 ID 중 일부가 자주 변한다 면 해당 단말은 자주 변한 그룹의 경계에 있음을 알 수 있다. 이러한 단말에서의 IDI 측정 값은 그룹핑에서 참고하는 임계치 등으로 이용이 가능하다.
[233 ] 두 번째로, 임의의 한 단말에 대해, 그룹 ID 가 일정 시간 내에 반복되지 않은 그룹 ID 가 할당된 경우 기지국은 해당 단말이 이동하고 있음을 알 수 있다. 이러한 단말이 발생하면 항상 IDI 측정, 그룹핑 및 그룹 설정 결과 보고 과정이 수행되어야 하므로 이를 줄이기 위해 해당 단말을 폴백하게 하여 동일 자원 내
FD 모드에서 제거할 수 있다.
[234 ] S1809 , S1811 단계에서, 기지국은 그룹 설정 관련 정보 보고를 그룹핑 업 데이트 대상 단말들에게 지시할 수 있다. 지시 받은 단말들은 그룹 설정 정보를 즉시 보고할 수 있다. 측정 단말들 중 그룹핑 결과의 변화가 발생한 그룹에 대해 서만 측정된 IDI 정보를 보고할 수도 있다. S1810 에서와 같이 보고 주기가 존재 하는 경우에도, S1805 에서 기지국이 FD모드 참여 중단이 포함된 일부 그룹에 대 해서만 IDI 측정을 지시한 경우 기지국은 해당 그룹들의 단말들에게 그룹 설정 정 보 보고를 지시할 수 있다.
[235] S1810 단계에서 단말은 S1306 또는 S1812 단계에서 기지국으로부터 수신한 측정八보고 주기를 이용하거나 system parameter 로 설정된 주기를 이용하여 S1305 단계의 정보를 주기적으로 보고할 수 있다. 단말에서의 주기적인 보고는 다음과 같은 방법으로 이루어 질 수 있다.
[236] 첫 번째 방법으로, 시스템 파라미터로 X 시간 또는 TTI (Transmi t Time Interval ) 주기를 설정하여 모든 단말에 대한 IDI 측정을 수행한다.
[237] 두 번째 방법으로, 시스템 파라미터로 X 시간 또는 TTI 와는 다른 Y 시간 또는 ΤΤΊ 주기를 설정하여 FD 모드 참여 중단 단말이 포함된 일부 그룹에 대해서 만 IDI 측정을 수행한다. 그룹핑 대상 단말 변경 빈도에 따라 Y>X 인 경우도 발생 할 수 있다.
[238] 또한, 상기 두 방법을 동시에 사용할 수 있으며, 이 경우 IDI 측정에 대한 부하가 줄어들 수 있다.
[239] S1810 또는 S1811 단계에서 단말은 특정 값 이하의 IDI 크기 변화가 발생 한 경우 또는 그룹 설정 결과가 변화하지 않은 경우에는 그룹핑 정보를 보고하지 않을 수 있고, 대신 이전 보고를 참고하라는 지시자를 (PUCCH또는 PUSCH 를 통해) 기지국으로 전송 가능하다. 이 경우, S1812 단계는 생략할 수 있다. S1305 단계에 서와 같이 그룹 설정 주체 여부에 대한 정보와 UE_ID 들 뿐만 아니라 추후 그룹핑 에 반영할 만한 IDI 측정 값 기반 외의 정보를 추가적으로 기지국에 전송할 수 있 다
[240] 기지국은 일정 시간 동안 단말로부터 보고를 수신하지 못한 경우 S1812 단계를 생략할 수 있다.
[241] 한편, S1806 , S1807 단계에서, 단말은 잔여 배터리 양 등으로 인해 IDI 측 정을 거부할 수 있다. 즉, 해당 단말은 단말 간 구별 신호 전송 및 청취 시도를 수행하지 않을 수 있다. 이 때, S1810 , S1811 단계에서 IDI 측정을 거부했음에 대 한 비트를 할당하여 (PUCCH 또는 PUSCH 를 통해) 전송할 수 있다. 또는, 해당 단 말은 어떠한 보고도 수행하지 않으며, 기지국은 수행을 기다리며 다른 단말을 통 해 현저히 IDI 측정 값이 낮아진 단말을 파악할 수 있으며, 파악된 단말은 IDI 측 정 거부 단말임을 알 수 있게 된다. 이 경우 S1808 단계에서 측정 단말은 해당 단말을 알 수 없게 되므로, 측정을 하되 UEJD를 알 수 없다.
[242 ] 단계 S1812에서 기지국은 S1306 단계와 동일한 동작을 수행할 수 있다.
[243] 단계 S1813 에서 더 이상 그룹핑 참여 요청이 없는 경우 그룹큉 업데이트 를 종료한다.
[244 ] 한편, 본 발명의 제 1 실시예 또는 제 2 실시예는 단말이 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황에서도 적용이 가능하다.
[245] 도 21은 단말이 동일 자원 내 FD모드 동작을 수행하는 일례를 나타낸다
[246] 도 21 (a)에서와 같이 단말이 기지국으로부터 IDI 를 수신할 수 있기 때문 에, 기지국을 상기 발명에서의 단말로 간주하여 본 발명을 적용할 수 있다. 이 때, 기지국 내에서의 IDI 보고 과정 및 그룹핑 결과 정보 전송은 이루어지지 않는다.
[247 ] 또한, 본 발명은 도 21 (b)의 D2D 와 같이 기지국의 데이터 중계가 없는 상황에서 단말이 동일 자원 내 FD 모드 동작이 이루어지는 상황에서도 적용이 가 능하다. D2D 에서 기지국을 통한 데이터 전송은 수행하지 않지만, 기지국에서의 스케줄링 관리 등을 위해 단말은 기지국에 대한 피드백을 수행한다. 따라서, 본 발명의 과정이 동일하게 수행될 수 있다.
[248 ] 도 22는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
[249] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지 국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말사이에 이뤄 진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[250] 도 22 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (2210) 및 단말 (2220)을 포 함한다ᅳ 기지국 (2210)은 프로세서 (2213), 메모리 (2214) 및 무선 주파수 (Radi o Frequency , RF) 유닛 (2211, 2212)을 포함한다. 프로세서 (2213)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (2214)는 프로세 서 (2213)와 연결되고 프로세서 (2213)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다.
RF 유닛 (2216)은 프로세서 (2213)와 연결되고 무산신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (2220)은 프로세서 (2223), 메모리 (2224) 및 RF 유닛 (2221 , 2222)을 포함한다. 프로세서 (2223)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (2224)는 프로세서 (2223)와 연결되고 프로세서 (2223)의 동작과 관 련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (2221, 2222)은 프로세서 (2223)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (2210) 및 /또는 단말 (2220)은 단일 안 테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[251] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태 로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선 택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징 과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들 을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에 서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징 은 다른 실시예에 포함될 수 있고 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징 과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들 을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함 시킬 수 있음은 자명하다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동 작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크 에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다ᅳ 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB) , 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.ᅳ
[252] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어 에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[253] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에 서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있 다. [254 ] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지 된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[255 ] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설 명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당 업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서 , 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[256] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제 한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인 용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
[257 ] 【산업상 이용가능성】
[258 ] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
FDR ( Full Duplex Radio )올 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 신호를 수신하는 방법에 있어서,
후보 단말에 대하여 상기 단말과의 단말 간 간섭을 측정하는 단계;
상기 단말 간 간섭의 측정값에 따라 선택된 후보 단말을 상기 단말과 그 룹으로 설정하는 단계 ;
상기 그룹에 대한 그룹 정보를 기지국으로 전송하는 단계 ; 및
상기 그룹 정보를 기초로 할당된 자원을 이용하여 신호를 수신하는 단계 를 포함하는, 신호 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 그룹으로 설정하는 단계는 상기 단말 간 간섭의 측정값이 임계치 이 상인 후보 단말을 선택하는 단계를 포함하는, 신호 수신 방법 .
【청구항 3】
제 2항에 있어서 ,
상기 자원은 상기 그룹에 포함된 각각의 단말이 서로 다른 자원을 이용하 도록 할당되고, 서로 상이한 그룹 간에는 동일한 자원에서 FD ( full duplex ) 모드로 동작하도록 할당되는, 신호 수신 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 그룹으로 설정하는 단계는 상기 단말 간 간섭의 측정값이 임계치 이 하인 후보 단말을 선택하는 단계를 포함하는, 신호 수신 방법 .
【청구항 5】
제 4항에 있어서,
상기 자원은 상기 그룹에 포함된 각각의 단말이 동일한 자원에서 FD ( full duplex ) 모드로 동작하도록 할당되고, 서로 상이한 그룹 간에는 서로 다 른 자원을 이용하도록 할당되는, 신호 수신 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서, 상기 단말 간 간섭의 측정에 대한 주기 정보를 상기 기지국으로부터 수신 하는 단계를 더 포함하는, 신호 수신 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 단말이 동일 자원에서 FD ( Full Duplex ) 동작 가능한지에 대한 제
1 정보, 상기 동일 자원에서 ΕΌ 동작이 가능하지' 않지만 타 장치의 FD 동작을 지원하는 지에 대한 제 2 정보 및 그룹핑 참여를 요청하는 지에 대한 제 3 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는, 신호 수신 방법 .
【청구항 8】
FDR ( Full Duplex Radio )을 지원하는 무선 접속 시스템에서 신호를 수신하는 단말에 있어서,
RF ( Radio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
후보 단말에 대하여 상기 단말과의 단말 간 간섭을 측정하고,
상기 단말 간 간섭의 측정값에 따라 선택된 후보 단말올 상기 단말과 그 룹으로 설정하고,
상기 그룹에 대한 그룹 정보를 기지국으로 전송하고,
상기 그룹 정보를 기초로 할당된 자원을 이용하여 신호를 수신하도록 구 성되는, 단말 .
【청구항 9 ]
제 8항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 단말 간 간섭의 측정값이 임계치 이상인 후보 단말 을 선택하도록 구성되는, 단말.
【청구항 10】
제 9항에 있어서 ,
상기 자원은 상기 그룹에 포함된 각각의 단말이 서로 다른 자원을 이용하 도톡 할당되고, 서로 상이한 그룹 간에는 동일한 자원에서 FD ( full duplex ) 모드로 동작하도록 할당되는, 단말.
【청구항 11】
제 8항에 있어서 , 상기 프로세서는 상기 단말 간 간섭의 측정값이 임계치 이하인 후보 단말 을 선택하도톡 구성되는, 단말.
【청구항 12】
제 11항에 있어서,
상기 자원은 상기 그룹에 포함된 각각의 단말이 동일한 자원에서 FD (full duplex) 모드로 동작하도록 할당되고, 서로 상이한 그룹 간에는 서로 다 른 자원을 이용하도톡 할당되는, 단말.
【청구항 13]
제 8항에 있어서 ,
상기 프로세서는 상기 단말 간 간섭의 측정에 대한 주기 정보를 상기 기 지국으로부터 수신하도톡 구성되는, 단말.
【청구항 14]
제 8항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 단말이 동일 자원에서 FD(Full Duplex) 동작 가 능한지에 대한 제 1 정보, 상기 동일 자원에서 FD 동작이 가능하지 않지만 타 장 치의 FD 동작을 지원하는 지에 대한 제 2 정보 및 그룹핑 참여를 요청하는 지에 대한 제 3 정보를 전송하도톡 구성되는, 단말 .
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107196719A (zh) * 2016-03-14 2017-09-22 财团法人工业技术研究院 实行全双工通信的配置与测量方法及全双工通信的基站

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102287526B1 (ko) * 2015-05-14 2021-08-06 에스케이텔레콤 주식회사 기지국장치, 전이중전송 제어 방법 및 시스템
JP6517448B2 (ja) * 2015-10-21 2019-05-22 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Fdr方式を支援する環境で自己干渉除去のための自己干渉複製信号を制御する方法及びそのための装置
US10356761B2 (en) * 2016-03-30 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink control channel transmissions in a shared radio frequency spectrum band
WO2019215887A1 (ja) * 2018-05-10 2019-11-14 株式会社Nttドコモ 無線基地局及びユーザ端末
EP3791487A1 (en) * 2018-05-11 2021-03-17 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Point-to-multipoint shared-access full-duplex wireless duplexing scheme associated with spatial diversity

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009091208A2 (ko) * 2008-01-16 2009-07-23 Electronics And Telecommunications Research Institute 셀 간 간섭 완화 방법
US20100177717A1 (en) * 2007-04-19 2010-07-15 Lg Electronics Inc. Grouping based resource allocation method, method for transmitting signal using the same, and grouping based resource allocation controller
WO2012019349A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Nokia Corporation Apparatus and method for reducing interference in a network

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2418806B (en) * 2005-08-19 2006-09-27 Ipwireless Inc Duplex operation in a cellular communication system
KR100953594B1 (ko) * 2007-12-18 2010-04-21 한국전자통신연구원 피어 투 피어 기반의 소셜 네트워킹 서비스 방법 및 시스템
JP5418042B2 (ja) * 2009-07-27 2014-02-19 富士通株式会社 通信制御装置、移動端末装置および無線通信方法
US8913511B2 (en) * 2010-04-01 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Interference management to support peer-to-peer communication in a wide area network
US9614641B2 (en) * 2010-05-12 2017-04-04 Qualcomm Incorporated Resource coordination for peer-to-peer groups through distributed negotiation
CN104025656B (zh) * 2011-12-07 2018-08-17 爱立信(中国)通信有限公司 用于蜂窝网络中的干扰管理的方法和中央基站
CN103209415B (zh) * 2012-01-16 2017-08-04 华为技术有限公司 全双工干扰处理方法和装置
WO2013134930A1 (en) * 2012-03-13 2013-09-19 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for reducing radio interferences
CN103458420B (zh) * 2012-05-31 2016-12-28 华为技术有限公司 一种无线通信方法、基站及用户设备
US9467880B2 (en) * 2013-06-28 2016-10-11 Kyocera Corporation Management of device-to-device discovery signals and small cell discovery signals

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100177717A1 (en) * 2007-04-19 2010-07-15 Lg Electronics Inc. Grouping based resource allocation method, method for transmitting signal using the same, and grouping based resource allocation controller
WO2009091208A2 (ko) * 2008-01-16 2009-07-23 Electronics And Telecommunications Research Institute 셀 간 간섭 완화 방법
WO2012019349A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Nokia Corporation Apparatus and method for reducing interference in a network

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M. SCOTTCORSON ET AL.: "TOWARDPROXIMITY-AWAREINTERNETWORKING", WIRELESS COMMUNICATIONS, vol. 17, no. Issue: 6, 23 December 2010 (2010-12-23), pages 26 - 33, XP011340670, Retrieved from the Internet <URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5675775> *
XIAOHANG CHEN ET AL.: "Downlink resource allocation for Device-to-Device communication underlaying cellular networks", PERSONAL INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS (PIMRC), 2012 IEEE 23RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, 9 September 2012 (2012-09-09), pages 232 - 237, XP032272938, Retrieved from the Internet <URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6362746> *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107196719A (zh) * 2016-03-14 2017-09-22 财团法人工业技术研究院 实行全双工通信的配置与测量方法及全双工通信的基站

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