WO2016021816A1 - 무선 통신 시스템에서 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2016021816A1
WO2016021816A1 PCT/KR2015/004793 KR2015004793W WO2016021816A1 WO 2016021816 A1 WO2016021816 A1 WO 2016021816A1 KR 2015004793 W KR2015004793 W KR 2015004793W WO 2016021816 A1 WO2016021816 A1 WO 2016021816A1
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mobile
mobile cell
base station
fixed base
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한진백
정재훈
이은종
김진민
최국헌
노광석
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for identifying another mobile cell causing interference with a backhaul link and / or an access link of a moving cell.
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication 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 single carrier frequency (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently identifying other mobile cells that cause interference in a mobile cell.
  • a method of identifying a mobile cell causing interference by a terminal connected to a first mobile cell includes obtaining system information of a fixed base station to which the first mobile cell is connected through a backhaul interface. Making; Obtaining a physical cell identifier (Physi cal Cel l Ident i) of a second mobile cell neighboring the first mobile cell through a cell search; Determining whether the second mobile cell interferes with the first mobile cell based on the physical cell identifier of the second mobile cell and the system information of the fixed base station; And if it is determined that the second mobile cell causes interference with the first mobile cell, reporting the physical cell identifier of the second mobile cell to the first mobile cell.
  • a physical cell identifier Physical Cell identifier
  • a terminal connected to a first mobile cell acquires system information of a fixed base station to which the first mobile cell is connected through a backhaul interface, and performs a cell search (cel l search).
  • a processor for determining whether the second mobile cell causes interference with the first mobile cell based on the physical cell identifier of the second mobile cell and the system information of the fixed base station; If it is determined that the interference to the first mobile cell, and includes a transmitter for reporting the physical cell identifier of the second mobile cell to the first mobile cell.
  • the terminal determines that the second mobile cell causes interference to the first mobile cell. Can be.
  • the terminal may receive the system information broadcast by the fixed base station from the fixed base station or the system information through the first mobile cell.
  • the system information of the fixed base station may include information on mobile cells that are connected to the fixed base station. More preferably, the system information of the fixed base station, the physical cell identifier of the mobile cells, of the mobile cells Access link carrier frequency information, and may include backhaul link carrier frequency information of the mobile cells. More preferably, the system information of the fixed base station may be updated when at least one of the mobile cells terminates the connection with the fixed base station or when a new mobile cell accesses the fixed base station. More preferably, the terminal may obtain the system information of the fixed base station whenever the system information of the fixed base station is updated or according to a predetermined period.
  • the system information of the fixed base station is EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) of the mobile cells obtained by the fixed base station during wireless X2 interface configuration between the mobile cells and the fixed base station.
  • the information may be generated based on at least one of information, bandwidth information, and uplink and downlink subframe configuration information.
  • the interference measurement for the second mobile cell may be performed only when it is determined that the second mobile cell causes interference with the first mobile cell.
  • the mobile cell synchronization signal indicating the physical cell identifier of the second mobile cell is mapped to a different frequency domain than the legacy synchronization signal indicating the physical cell identifier of the fixed base station or is different from the time domain. May be mapped to or generated based on another sequence. More preferably, the terminal can identify both the mobile cell synchronization signal and the legacy synchronization signal, and the first mobile cell can identify only the legacy synchronization signal of the mobile cell synchronization signal and the legacy synchronization signal. .
  • the physical cell identifier of the second mobile cell may be ignored.
  • the interference that the second mobile cell may cause to the first mobile cell is such that when the first mobile cell receives a downlink transmission of the fixed base station through a backhaul link, the second mobile cell is transmitted. Interference when a cell performs downlink transmission on an access link or when the first mobile cell receives an uplink transmission of the terminal through an access link, the second mobile cell via the backhaul link to the fixed base station This may be interference when uplink transmission is performed.
  • resources for avoiding interference with the first mobile cell are additionally added to the second mobile cell. Can be assigned.
  • the present invention even in an environment in which a mobile cell cannot identify a physical cell identifier of another mobile cell, another mobile cell causing interference can be efficiently identified, and the subject of interference measurement As the number of mobile cells is reduced, the overhead of interference measurement can be minimized.
  • 1 is a diagram illustrating the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram showing a resource grid (resource gr id) in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a PSS / SSS in an FDD system.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a PBCH.
  • FIG. 7 is a diagram for transmitting a synchronization signal for a mobile cell in a frequency domain different from that of a legacy synchronization signal, according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram for transmitting a synchronization signal for a mobile cell in a frequency domain different from that of a legacy synchronization signal according to another embodiment of the present invention.
  • 9 and 10 are diagrams for describing interference between mobile cells in a wireless communication environment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of identifying a mobile cell causing interference in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a terminal and a base station in one embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered optional unless otherwise stated.
  • 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 Embodiments of the invention may be constructed. The order of operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding 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 being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a NodeB, an eNodeB (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as Relay Node (R) and Relay Station (RS).
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and a subscriber station (SS).
  • the present invention and embodiments may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division
  • Multiple Access TDMA
  • Time Division Multiple Access TDMA
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access 0FDMA
  • SC to FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in 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 the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A 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
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • a time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval ( ⁇ ).
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0F M symbol represents one symbol period.
  • the symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP (Cycl i c Pref ix).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of 0FOM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one 0FOM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downl ink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downl ink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downl ink control channel
  • PDSCH physical downl ink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a Down Ink Pi Lot Time Slot (DwPTS), a Guard Per iod (GP), and an UpPTS (Upl). ink Pi lot Time Slot), and one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at 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 period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven 0FDM symbols in the time domain,
  • One resource block (RB) is shown as including 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • RB resource block
  • one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in the case of an extended CP, one slot may include 6 OFDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12x7 resource element.
  • the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink ink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator. Channels (Physical Hybrid automat ic repeat request Indi cator Channel; PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and includes information on the number of 0FOM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NAC signal as a male answer of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of a UL shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregate of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of 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 Cyclic Redundancy Check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Ident if ier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific terminal, the cel l-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Ident if ier
  • a paging indicator identifier may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB)
  • SI-RNTI system information RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access -RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control area is allocated a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) including uplink control information.
  • PUSCH physical uplink ink shared channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots.
  • the resource block pair allocated to the PUCCH is said to be frequency-hopped at the slot boundary.
  • PSS Primary synchronous signal
  • SSS Secondary synchronous signal
  • FIG. 5 is a diagram for describing PSS and SSS, which are synchronization signals used for cell search in an LTE / LTE-A system.
  • the cell search is performed before the terminal accesses a cell for the first time, performs a handover from another cell to another cell, or reselects a cell (Cel l reselect ion).
  • Cell l reselect ion For example, to obtain frequency and symbol synchronization for a cell, Downlink frame synchronization acquisition and cell identifier (ID) determination may be performed.
  • ID Downlink frame synchronization acquisition and cell identifier
  • Three cell identifiers constitute one cell group, and there may be 168 cell groups.
  • the base station transmits a PSS and an SSS for cell discovery.
  • the UE detects the PSS, obtains a 5 ms timing of the cell, and can know about the cell identifier in the cell group.
  • the terminal can detect the radio frame timing and cell group by detecting the SSS.
  • the PSS is transmitted in subframes 0 and 5, and more specifically, is transmitted in the last OFDM symbol of the first slot in subframes 0 and 5.
  • the SSS is transmitted in the second OFDM symbol at the end of the first slot of subframes 0 and 5. That is, the SSS is transmitted in the OFDM symbol immediately before the PSS is transmitted.
  • This transmission timing is a case of FDD
  • PSS is transmitted in the third symbol of subframes 1 and 6, that is, DwPTS
  • SSS is transmitted in the last symbol of subframes 0 and 5. That is, in TDD, the SSS is transmitted three symbols before the PSS.
  • PSS is a Zadof f-Chu sequence of length 63. In actual transmission, zero padding is placed at both ends of the sequence so that the sequence consists of 73 subcarriers (excluding DC subcarriers) in the system frequency bandwidth. It is transmitted on 72 subcarriers, that is, 6 RBs.
  • the SSS consists of two length 31 sequences of frequency interleaved length 62 and is transmitted on 72 subcarriers of the total system bandwidth, similar to the PSS.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a PBCH.
  • the PBCH is a channel through which system information corresponding to a master information block (MIB) is transmitted.
  • the PBCH acquires system information after the UE acquires downlink synchronization through the PSS / SSS described above and acquires a sal identifier. It is used to
  • the MIB may include downlink cell bandwidth information, PHICH configuration information, a subframe number (System Frame Number, SFN), and the like.
  • one MIB transmission block is transmitted through a first subframe in four consecutive radio frames.
  • the PBCH is transmitted in the first four 0FDM symbols of the second slot of subframe 0 in four consecutive radio frames. Therefore, the PBCH transmitting one MIB is transmitted in a 40 ms period.
  • the PBCH is transmitted on 72 subcarriers in the center of the total bandwidth on the frequency axis, corresponding to 6RB, which is the smallest downlink bandwidth. This is to ensure that the BCH can be decoded without any problem even if the UE does not know the size of the overall system bandwidth.
  • the mobile cell may be considered as a form of the small cell.
  • the mobile cell may be a small base station mounted in a physically moving device (eg, a bus, a train, or a vehicle such as a smart car).
  • the macro sal may be a fixed cell as before.
  • the mobile cell and the terminal may be similarly viewed from the viewpoint of the macro cell.
  • a mobile cell must be able to transmit and receive a large amount of aggregated traffic (Fg Aggregated Traf f c) by a plurality of terminals. Accordingly, a wireless backhaul link is formed between the mobile cell and the fixed cell to support a large amount of aggregated traffic.
  • the mobile cell since the mobile cell serves the terminals, the mobile cell is considered as a serving cell rather than another terminal from the viewpoint of the terminals.
  • the mobile cell provides group mobility to terminals served by the mobile cell through physical movement and handover.
  • In-band communication within the mobile cell may support full duplex.
  • FIG. 7 is a diagram for transmitting a synchronization signal for a mobile cell in a frequency domain different from that of a legacy synchronization signal according to an embodiment of the present invention.
  • the synchronization signal in the LTE / LTE-A system is It consists of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS), which are mapped to a region with a RB (Resource Block) length centered on DC phase, It is then transmitted on the carrier frequency (fc).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • fc carrier frequency
  • FIG. 7 assumes that the synchronization signal for the mobile cell is also transmitted through a position symmetrical about the carrier frequency fc, the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 8 is a diagram for transmitting a synchronization signal for a mobile cell in a frequency domain different from that of a legacy synchronization signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an example in which a mobile cell synchronization signal is mapped and transmitted by a position n in the + direction and / or n in the-direction around the carrier.
  • the size of n need not be particularly limited, and may have a range of-(system bandwidth / 2) ⁇ n ⁇ (system bandwidth / 2).
  • the sync signal sequence for each mobile cell may also be mapped and transmitted in a frequency domain having a length of 6 RB or less.
  • only the PSS configured for the mobile cell is transmitted in the frequency domain having a length of 6 RB or less at a position separated by (1) nn (1) of the mobile cell (Alt. 1 in Fig. 8) or (2) ⁇ ri apart.
  • the configured PSS and SSS can be transmitted (Al t. 3 of FIG. 8).
  • the sync signal for the mobile cell transmitted in FIGS. 7 and 8 may be a signal additionally transmitted to the sync signal of the legacy system.
  • the additionally transmitted signal may be PSS, SSS, or a combination of PSS and SSS as shown in FIGS. 7 and 8, but may be a newly defined sequence for a mobile cell. If the synchronization signal sequence for the mobile cell as described above is PSS, SSS, or a combination of PSS and SSS, separately from, or additionally using, the legacy system as described above, Different sequences can be used.
  • the terminal recognizes the mobile cell of the bus, train or vehicle as its serving cell.
  • the terminal may exchange DL / UL control signals or DL / UL data through the mobile cell.
  • This environment is different from the fixed-type small cell-based communication, which has been considered even in the 4G wireless communication environment.
  • the reliability or delay of communication service is expected to become more important. That is, it is necessary to provide a high quality service to the user transparently to the environmental changes caused by the movement of the mobile cell.
  • the mobile sal needs to be able to grasp the existence of other mobile sals that may appear and disappear instantaneously around their own, and to control interference by other mobile sals.
  • 9 and 10 illustrate interference scenarios for a mobile cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a scenario in which an access link DL transmission of a second mobile cell interferes with a backhaul link DL reception of a first mobile cell.
  • 10 is a scenario where a backhaul link UL transmission of a second mobile cell interferes with access link UL reception of a first mobile cell.
  • the backhaul interface of the mobile cell is set to detect only a specific PSS (e.g., Legacy PSS), the backhaul interface of the mobile cell is newly designed for the access interface of the neighboring mobile cell.
  • a specific PSS e.g., Legacy PSS
  • PSS cannot be detected.
  • the newly designed PSS may be for the purpose of blocking access to adjacent mobile cells. Accordingly, there is a need for a method for enabling a particular mobile cell to identify interfering interfering mobile cells that appear in the vicinity.
  • the fixed base station includes system information including information on all mobile cells existing in its coverage.
  • SIB Secondary Information Block
  • Examples of information that the SIB should include include the PCID of the mobile cell and the frequency of the access / backhaul link of the mobile cell.
  • Table 2 illustrates an SIB9 (Systemlnformat ionBlockType9 information element) including information on a home eNB among SIB messages described in the existing LTE / LTE-A.
  • SIB9 Systemlnformat ionBlockType9 information element
  • SIB10 includes information for a mobile cell.
  • Table 3 illustrates SIB10 according to an embodiment of the present invention.
  • SIB 10 is information broadcast by a fixed base station.
  • a fixed base station updates a SIB 10 whenever a new mobile cell enters its own coverage or a mobile cell leaves its own coverage, and is located within its own coverage. Provides the updated SIB10 to the terminals.
  • the fixed base station includes the information obtained from the mobile cell in the SIB 10 in the process of configuring the X2 interface based on the wireless connection with the mobile cell.
  • UL / DL E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number may be included in the SIB10.
  • EARFCf transmission bandwidth and UL / DL subframe configuration may be included.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method for a mobile cell to identify neighboring mobile cells according to one embodiment of the present invention.
  • the terminals boarded in the mobile cell may receive information on the mobile cells existing in the fixed base station from the fixed base station, and may identify other mobile cells approaching the mobile cell in which they board. For example, terminals may detect PCIDs of neighboring mobile cells passing through their own mobile cells based on the SIB10 information received from the fixed base station.
  • the terminal can identify other mobile cells and inform the mobile cell to which it is connected that the presence of other mobile cells causing interference.
  • the UE accessing the first mobile cell receives information on other mobile cells existing in the coverage of the fixed base station accessed by the U mobile cell through the SIB (S1105).
  • the terminal uses the SIB including information on other mobile cells. It may receive periodically or whenever the information of mobile cells existing within the coverage of the fixed base station is changed.
  • the terminal In order to identify a mobile cell that actually causes interference in the vicinity of the first mobile cell, the terminal performs a cell search to collect PCIDs of other mobile cells located around the first mobile cell (S1110). . :
  • the UE determines whether PCIDs of other mobile cells collected through cell search are included in the SIB received from the fixed base station (S1115).
  • the terminal ignores them without notifying the first mobile cell to which it has connected (S1120).
  • the mobile station regards the mobile cell having the corresponding PCID as an interference-inducing mobile cell and reports the same to the first mobile cell to which the mobile station has accessed. (S1125).
  • the first mobile cell determines the existence of interference-inducing mobile cells passing through it through the information received from the terminal accessing it (S1130). On the other hand, since the first mobile cell is aware of the presence of the interference-causing mobile cells, the first mobile cell can schedule the terminal by avoiding the interference of the interference-causing mobile cells. Information on the interference causing mobile cells may be obtained from a fixed base station.
  • the first mobile cell can identify mobile cells that actually cause interference to its terminals. For example, at a given point in time a very large number of mobile cells may be present in the same location (e.g., within 100m radius) (e.g., 30-40 mobile cells), and the first mobile cell may Only some (e. G., 2-3 mobile cells) informed by the accessing terminals are recognized as interference-inducing mobile cells. Therefore, it is possible to effectively reduce the range of the interference-inducing mobile cells to perform the interference measurement, and the overhead of the interference measurement can be reduced.
  • a very large number of mobile cells may be present in the same location (e.g., within 100m radius) (e.g., 30-40 mobile cells), and the first mobile cell may Only some (e. G., 2-3 mobile cells) informed by the accessing terminals are recognized as interference-inducing mobile cells. Therefore, it is possible to effectively reduce the range of the interference-inducing mobile cells to perform the interference measurement, and the overhead of the interference measurement can be reduced.
  • the 1 moving cell is referred to as a moving cell by applying a moving cell causing damage and a moving cell causing interference.
  • the damage mobile cell reported from the terminal to the mobile stations to be reported reports interference to the fixed base station.
  • Interference reports are measured per RB (Resource Block) May be the strength of the interference.
  • the intensity of the interference may be expressed by, for example, high, medium, or low levels.
  • the RB may be an RB for receiving the moving cell Vic im Moving Cel l.
  • the fixed base station Based on the interference report received from the damaged mobile cell, the fixed base station applies the strength of interference per RB transmitted to the damaged mobile cell and transmits the interference to the mobile cells. If there are many mobile cells in the vicinity of the damaged mobile cell (e.g., more than the preset threshold), the fixed base station may additionally allocate RBs to the mobile cells by applying an RB to avoid interference with the damaged mobile cell. . The additionally allocated RB may be set differently for each added mobile cell.
  • the adding mobile cell Upon receiving the additionally allocated RB information and information on the strength of the interference from the fixed base station, the adding mobile cell performs DL scheduling on the access link through an RB region different from the damaged mobile cell.
  • the damaging mobile cell reported from the terminal to the offending mobile cells reports interference to the fixed base station.
  • the interference report it may be the strength of the interference measured per resource block (RB).
  • the intensity of the interference may be expressed by, for example, high, medium, or low levels.
  • the victim mobile cell may request the fixed base station for RB information for backhaul link UL scheduling of the affected mobile cells.
  • the fixed base station transmits, to the victim cell, RB information for UL scheduling of the backhaul link of the imputing mobile cells based on the interference report received from the victim cell.
  • the fixed base station may additionally allocate an RB to the mobile cells that can avoid interference from the mobile cell.
  • the damaged mobile cell receiving the additionally allocated RB information from the fixed base station performs UL scheduling on the access link through an RB region different from the imparted mobile cell.
  • the information on the offending mobile cells identified and reported by the terminal may be updated according to the movement of the offending mobile cell or the offending mobile cell.
  • a new physical cell identifier or a physical cell identifier based on a new synchronization signal is used, and the mobile cell does not detect the physical cell identifiers of other mobile cells.
  • the terminal reports the information on the mobile cells added by the exception is damage according to the report of the terminal
  • the mobile cell can be added to identify and measure the mobile cells and interference control can be performed. For example, if the perpetrated mobile cells reported by the terminal at a certain point in time are no longer reported, the victim mobile cell may remove information on the perpetrated mobile cells and abort the process including interference measurement for the perpetrated mobile cells. have.
  • the base station may be a fixed cell or a mobile cell.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 12 may each perform the above-described methods.
  • the base station 10 may include a receiver 11, a transmitter 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15.
  • the plurality of antennas 15 means a base station that supports MI transmission and reception.
  • the receiver 11 may receive various signals, data, and information on uplink from the terminal.
  • the transmitter 12 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the operation of the base station 10 as a whole.
  • the processor 13 of the base station 10 performs a function of processing the information received by the base station 10, information to be transmitted to the outside, and the like, and the memory 14 selects the processed information and the like. It can be stored for time and can be replaced by components such as buffers (not shown).
  • the terminal 20 may include a receiver 21, a transmitter 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25.
  • a plurality of antennas 25 means a terminal that supports MIM0 transmission and reception.
  • the receiver 21 can receive various signals, data and information on the downlink from the base station.
  • the transmitter 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal 20.
  • the processor 23 of the terminal 20 performs a function of processing the information received by the terminal 20, information to be transmitted to the outside, and the memory 24 to determine the processed information and the like. It can be stored for a time and can be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal 20 accesses a system 1 mobile cell.
  • the receiver 21 of the terminal 20 is fixed to which the first mobile cell is connected through the backhaul interface. Obtain system information of the base station.
  • the receiver 21 obtains a Physical Cell Identifier of a second mobile cell neighboring the first mobile cell through a cell search.
  • the processor 23 determines whether the second mobile cell causes interference to the first mobile cell based on the physical cell identifier of the second mobile cell and the system information of the fixed base station. If it is determined that the second mobile cell causes interference to the first mobile cell, the transmitter 22 reports the physical cell identifier of the second mobile cell to the first mobile cell.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and PLDs (Programmable).
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable.
  • Logic Devices FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • embodiments of the present invention may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따라서 제1 이동 셀에 접속한 단말이 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법은, 상기 제1 이동 셀이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는 단계; 셀 탐색(cell search)을 통해서 상기 제1 이동 셀에 이웃한 제2 이동 셀의 물리 셀 식별자(Physical Cell Identifier)를 획득하는 단계; 상기 제2 이동 셀의 물리 셀 식별자 및 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 상기 제2 이동 셀이 상기 제1 이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 제2 이동 셀이 상기 제1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 상기 제1 이동 셀에 보고하는 단계를 포함한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 이동 셀 (moving cell)의 백홀 링크 및 /또는 엑세스 링크에 간섭 유발하는 다른 이동 셀을 식별하는 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
[3] 최근, 다양한 형태의 스몰 셀 (Small Cell)들, 예컨대 피코 셀이나 펨토 셀들이 매크로 셀과 연동하는 형태로 무선 접속망 구조가 변화하고 있다. Cell 구조를 다계층화 함으로써 데이터 전송를과 QoE를 향상시킬 수 있다. 3GPP에서는 스몰 셀 개선을 위해 낮은 전력 노드들을 사용하는 Indoor /Outdoor 시나리오들이 논의되고 있으며, 이는 3GPP TR 36.932에 기술되어 있다. 또한, 매크로 셀과 스몰 샐에 대한 동시 연결성 (Dual Connectivity)이 논의되고 있다. 이와 같이 장래의 무선통신 환경에서는 많은 스몰 셀들이 사용됨에 따라 단말과 셀의 물리적으로 더 가까이 위치하게 될 것으로 예견된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[4] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이동 셀에 간섭을 유발하는 다른 이동 셀들을 효율적으로 식별하는 방법 및 그 장치를 제공하는데 있다. [5] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다.
【기술적 해결방법】
[6] 본 발명의 일 측면에 따른 제 1 이동 셀에 접속한 단말이 간섭을 유발하는 이동 샐을 식별하는 방법은, 상기 제 1 이동 셀이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는 단계; 셀 탐색 (cel l search)을 통해서 상기 제 1 이동 셀에 이웃한 제 2 이동 셀의 물리 샐 식별자 (Physi cal Cel l Ident i f ier )를 획득하는 단계; 상기 제 2 이동 샐의 물리 셀 식별자 및 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 상기 제 1 이동 셀에 보고하는 단계를 포함한다.
[7] 본 발명의 다른 일 측면에 따라 제 1 이동 셀에 접속한 단말은, 상기 제 1 이동 셀이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하고, 셀 탐색 (cel l search)을 통해서 상기 제 1 이동 셀에 이웃한 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 (Physi cal Cel l Ident i f ier )를 획득하는 수신기; 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 및 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 프로세서; 및 상기 거 12이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 상기 제 1 이동 셀에 보고하는 송신기를 포함한다.
[8] 바람직하게는, 상기 단말은, 상기 거 12 이동 셀의 물리 셀 식별자가 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 포함된 경우, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단할 수 있다.
[9] 바람직하게는, 상기 단말은, 상기 고정 기지국에 의해 브로드캐스팅되는 상기 시스템 정보를 상기 고정 기지국으로부터 수신하거나 또는 상기 제 1 이동 셀을 통해서 상기 시스템 정보를 수신할 수 있다.
[10] 바람직하게는, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는, 상기 고정 기지국에 접속 중인 이동 샐들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는, 상기 이동 셀들의 물리 셀 식별자, 상기 이동 셀들의 엑세스 링크 캐리어 주파수 정보, 상기 이동 셀들의 백홀 링크 캐리어 주파수 정보를 포함할 수 잇다. 보다 바람직하게는, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는, 상기 이동 셀들 중 적어도 하나가 상기 고정 기지국과의 접속을 종료하거나 또는 새로운 이동 샐이 상기 고정 기지국에 접속한 경우 업데이트 될 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 단말은, 상기 고정 기지국의 시스템 정보가 업데이트될 때마다 또는 소정의 주기에 따라서 상기 고정 기지국의 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[11] 바람직하게는, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는, 상기 이동 셀들과 상기 고정 기지국간의 무선의 X2 인터페이스 설정 중에 상기 고정 기지국이 획득한 상기 이동 셀들의 EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number )정보, 대역폭 정보 및 상향링크와 하향링크 서브프레임 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여 생성된 것일 수 있다.
[12] 바람직하게는, 상기 제 2 이동 샐에 대한 간섭 측정은, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단된 경우에만 수행될 수 있다.
[13] 바람직하게는, 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 지시하는 이동 셀 동기 신호는, 상기 고정 기지국의 물리 셀 식별자를 지시하는 레거시 동기 신호와는 다른 주파수 영역에 맵핑되거나, 다른 시간 영역에 맵핑되거나 또는 다른 시퀀스에 기반하여 생성될 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 단말은 상기 이동 셀 동기 신호와 상기 레거시 동기 신호를 모두 식별 가능하고, 상기 게 1 이동 셀은 상기 이동 셀 동기 신호와 상기 레거시 동기 신호 중 상기 레거시 동기 신호만을 식별 가능할 수 있다.
[14] 바람직하게는, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발하지 않는다고 판단되면 상기 제 2 이동 샐의 물리 샐 식별자는 무시될 수 있다.
[15] 바람직하게는, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 유발 가능한 간섭은, 상기 제 1 이동 샐이 백홀 링크를 통해서 상기 고정 기지국의 하향 링크 송신을 수신할 때, 상기 제 2 이동 셀이 액세스 링크를 통해 하향 링크 송신을 수행하는 경우의 간섭 또는 상기 제 1 이동 셀이 액세스 링크를 통해서 상기 단말의 상향 링크 송신을 수신할 때, 상기 제 2 이동 셀이 백홀 링크를 통해 상기 고정 기지국으로 상향 링크 송신을 수행하는 경우의 간섭일 수 있다.
[16] 또한, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 1 이동 셀로의 간섭을 회피하기 위한 자원이 상기 제 2 이동 셀에 추가적으로 할당될 수 있다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명의 일 실시예에 따르면 이동 셀이 다른 이동 셀의 물리 셀 식별자를 식별할 수 없는 환경에서도 간섭을 유발 하는 다른 이동 셀이 효율적으로 식별될 수 있으며, 간섭 측정의 대상이 되는 다론 이동 셀의 개수가 감축됨에 따라서 간섭 측정의 오버헤드가 최소화될 수 있다.
[18] 본 발명에 따른 기술적 효과들은 이상에서 언급한 기술적 효과들로 제한되지 않으며, 또 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다. 【도면의 간단한 설명】
[19] 도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[20] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)를 나타내는 도면이다.
[21] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[22] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[23] 도 5는 FDD시스템에서 PSS/SSS를 설명하기 위한 도면이다.
[24] 도 6은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다.
[25] 도 7은 본 발명의 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[26] 도 8은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[27] 도 9 및 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 환경에서 이동 셀간의 간섭을 설명하기 위한 도면이다.
Ϊ28] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라서 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법의 흐름을 도시한 도면이다.
[29] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 단말과 기지국올 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[30] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급아 없는 한 선택적인 것으로 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 있다ᅳ 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[31] 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 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[32] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), NodeB, eNodeB(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(R ), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE(User Equi ment), MS (Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[33] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[34] 몇몇 경우 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[35] 본 발명와실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 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 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[36] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 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. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 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 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[37] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[38] 샐를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[39] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΤΠ (transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0F M심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다.0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심블 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[40] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cycl i c Pref ix)의 구성 (conf igurat ion)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FOM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심블이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FOM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[41] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때,각서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downl ink control channel )에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downl ink shared channel )에 할당될 수 있다.
[42] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (hal f frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downl ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Per iod; GP) , UpPTS (Upl ink Pi lot Time Slot )로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[43] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[44] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cycl i c Pref ix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP( extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element )라 한다. 하나의 자원블록은 12x7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와동일할 수 있다.
[45] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 0FDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downl ink Shared Chancel ; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel ; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downl ink Control Channel ; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automat ic repeat request Indi cator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 0FOM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NAC 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downl ink Control Informat ion; DCI )라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (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 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voi ce over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element ; CCE)의 조합 (aggregat ion)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cycl ic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Ident i f ier ; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cel l-RNTI (C-RNTI ) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Ident i f ier ; P-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB) )에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI (SI-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI (RA-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[46] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel ; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical upl ink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성올 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 ( frequency-hopped)된다고 한다 .
[47] PSS(Primary synchronous signal ) I SSS( Secondary Synchronous Signal )
[48] 도 5는 LTE/LTE-A 시스템에서 샐 탐색 (cel l search)에 사용되는 동기신호인 PSS및 SSS을 설명하기 위한 도면이다. PSS및 SSS를 설명하기 앞서, 셀 탐색에 대해 살펴보면, 셀 탐색은 단말이 최초로 셀에 접속하는 경우, 현재 접속되어 있는 셀에서 다른 샐로 핸드오버를 수행하는 경우 또는 샐 재 선택 (Cel l reselect ion)의 경우 등을 위해 수행하는 것으로써, 셀에 대한 주파수 및 심볼 동기 획득, 셀의 하향링크 프레임 동기 획득 및 샐 식별자 ( ID) 결정으로 이루어질 수 있다. 셀 식별자는 3개가 하나의 셀 그룹을 이루고, 셀 그룹은 168개가존재할 수 있다.
[49] 셀 탐색을 위해 기지국에서는 PSS 및 SSS를 전송한다. 단말은 PSS를 검출하여 셀의 5ms 타이밍을 획득하고, 셀 그룹 내의 셀 식별자에 대해 알수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 라디오 프레임 타이밍 및 셀 그룹을 알 수 있다.
[50] 도 5를 참조하면, PSS는 0번 및 5번 서브프레임에서 전송되며, 보다 상세하게는 0번 및 5번 서브프레임에서 첫 번째 슬롯의 마지막 OFDM 심볼에 전송된다. 또한, SSS는 0번 및 5번 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 OFDM 심볼에서 전송된다. 즉, SSS는 PSS가 전송되기 직전의 OFDM 심볼에서 전송된다. 이러한 전송 타이밍은 FDD의 경우이며, TDD의 경우 PSS는 1번 및 6번 서브프레임의 세 번째 심볼, 즉, DwPTS에서 전송되며, SSS는 0번 및 5번 서브프레임의 마지막 심볼에서 전송된다. 즉, TDD에서 SSS는 PSS보다 3심볼 앞에서 전송된다.
[51] PSS는 길이 63의 자도프-추 (Zadof f-Chu) 시퀀스이며, 실제 전송에 있어서는 시뭔스의 양쪽 끝에 0이 패딩되어 시퀀스가 시스템 주파수 대역폭의 가운데 73개의 부반송파 (DC부반송파를 제외하면 72개의 부반송파, 즉 6RB)상으로 전송된다. SSS는 두 개의 길이 31인 시퀀스가 주파수 인터리빙된 길이 62의 시퀀스로 이루어지며, PSS와 마찬가지로 전체 시스템 대역폭의 가운데 72개의 부반송파 상에서 전송된다.
[52] PBCH(Physical Broadcast Channel )
[53] 도 6은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다. PBCH는 주 정보 블록 (Master Informat ion Block, MIB)에 해당하는 시스템 정보가 전송되는 채널로써, 단말이 앞서 설명된 PSS/SSS를 통해 하향링크 동기를 획득하고 샐 식별자를 획득한 이후 시스템 정보를 획득하는데 사용된다. 여기서 MIB에는 하향링크 셀 대역폭 정보, PHICH 설정 정보, 서브프레임 번호 (System Frame Number , SFN) 등이 포함될 수 있다.
[54] MIB는 도 6에 도시된 바와 같이, 하나의 MIB 전송 블톡이 4개의 연속된 라디오 프레임에서 각각 첫 번째 서브프레임을 통하여 전송된다. 보다 상세 설명하면, PBCH는 4개의 연속된 라디오 프레임에서 0번 서브프레임의 두 번째 슬롯의 처음 4개의 0FDM 심볼에서 전송된다. 따라서 , 하나의 MIB를 전송하는 PBCH는 40ms의 주기로 전송된다. PBCH는 주파수 축에서 전체 대역폭의 가운데 72개의 부반송파상에서 전송되는데, 이는 가장 작은 하향링크 대역폭인 6RB에 해당하는 것으로 단말이 전체 시스템 대역폭의 크기를 모르는 경우여도 문제없이 BCH를 복호할 수 있도록 하기 위함이다.
[55] 이동 셀 (Moving Cel l )
[56] 매크로 셀 (Macro Cel l )과 스몰 셀 (Smal l Cel l )의 계층적 셀 구조에서 스몰 셀의 한 형태로서 이동 셀이 고려될 수 있다. 예컨대, 이동 셀은 물리적으로 이동하는 장치 (예컨대, Bus나 Train, 혹은 Smart Car등의 교통 수단)에 장착된 소형 기지국일 수 있다. 반면, 매크로 샐은 기존과 같이 고정된 셀일 수 있다.
[57] 고정 셀 (또는 매크로 셀)과 이동 셀은 계층적 셀 구조를 형성하기 때문에, 매크로 셀의 입장에서 이동 셀과 단말은 유사하게 보여질 수 있다. 그러나, 이동 셀은 일반적인 단말과 달리 다수의 단말들에 의한 대용량의 병합 트래픽 (Aggregated Traf f i c)을 송수신 할 수 있어야 한다. 따라서, 이동셀과 고정 셀간에 대용량의 병합 트래픽 (Aggregated Traf f ic)올 지원하는 무선의 백홀 링크가 형성된다.
[58] 한편, 이동 셀은 단말들을 서빙하고 있으므로, 단말들의 입장에서 이동 셀은 또 다른 단말이 아닌 서빙 셀로 여겨진다. 이동 셀은 물리적인 이동과 핸드오버를 통해서 자신이 서빙하는 단말들에게 그룹 이동성 (Group Mobi l i ty)를 제공한다. 이동 셀 내부에서의 대역 내 ( In-band) 통신은 전 이중 (Ful l Duplex) 방식을 지원할 수 있다.
[59] 표 1와 같이 다양한 타입의 이동 샐이 고려될 수 있는데, 이동 샐의 타입에 따른 각각의 특성들이 고려되어야 한다.
【표 1】
Figure imgf000013_0001
[60] 도 7은 본 발명의 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[61] 도 7의 가장 좌측에 도시된 바와 같이 LTE/LTE-A 시스템에서의 동기 신호는 주 동기 신호 (Primary Synchronizat ion Signal: PSS)및 보조 동기 신호 (Secondary Synchronizat ion Signal : SSS)를 포함하여 구성되며, 이는 DC 상분을중심으로 ΰ RB (Resource Block) 길이를 가지는 영역에 맵핑된 후, 이후 반송 주파수 (fc)를 통해 전송되게 된다. 이를 기반으로 본 발명의 일 실시예에서는 레거시 단말용 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 이동 샐용 동기 신호를 전송하기 위해 (1) 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 PSS만을 전송하거나 (도 7의 Alt . 1) , (2) 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 SSS만을 전송하거나 (도 7의 Alt . 2) , (3) 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 샐용으로 구성되는 PSS 및 SSS를 전송할 수 있다 (도 7의 Al t . 3) .
[62] 한편, 도 7은 이동 셀용 동기 신호 역시 반송 주파수 (fc)를 중심으로 대칭되는 위치를 통해 전송되는 것을 가정하였으나, 이에 한정될 필요는 없다.
[63] 도 8은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[64] 구체적으로 도 8에 도시한 실시형태에서는 이동셀용 동기 신호를 반송파를 중심으로 + 방향으로 n만큼, 그리고 /또는― 방향으로 n만큼 떨어진 위치에 맵핑시켜 전송하는 예를 도시하고 있다. n의 크기는 특별히 한정될 필요는 없으며, - (시스템 대역폭 /2) < n < (시스템 대역폭 /2)의 범위를 가질 수 있다.
[65] 도 8의 예에서도 역시 각각의 이동 셀용 동기 신호 시퀀스는 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에 맵핑되어 전송될 수 있다. 또한, 이동 셀용 동기 신호를 (1) 士 n만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 샐용으로 구성되는 PSS만올 전송하거나 (도 8의 Alt . 1), (2) ±ri만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 SSS만을 전송하거나 (도 8의 Alt . 2) , (3) 士 n만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 PSS 및 SSS를 전송할 수 있다 (도 8의 Al t . 3) .
[66] 상기 도 7 및 도 8에서 전송되는 이동 셀용 동기 신호는 레거시 시스템의 동기 신호에 추가적으로 전송되는 신호일 수 있다. 추가적으로 전송되는 신호는 도 7및 도 8에서와 같이 PSS, SSS또는 PSS와 SSS의 조합일 수도 있으나, 이와 달리 새롭게 규정된 이동 셀용 시뭔스일 수도 있다. [67] 만일 상술한 바와 같은 이동 셀용 동기 신호 시¾스가 PSS, SSS 또는 PSS와 SSS의 조합일 경우, 상술한 바와 같이 레거시 시스템과 다른 주파수 영역을 이용하는 것과 별도로, 또는 추가적으로 다음과 같이 레거시 시스템과 구분되는 시퀀스를 이용할 수 있다.
[68] 5G 무선통신 환경에 수용될 이동 셀을 고려할 때, 단말이 일단 버스나 기차, 차량에 탑승하면, 단말은 해당 버스, 기차 또는 차량의 이동 셀을 자신의 서빙 셀로 인식한다. 단말은 이동 셀을 통해서 DL/UL 제어신호나 DL/UL 데이터를 주고받을 수 있다. 이러한 환경은 종래 4G무선통신 환경까지 고려되었던 고정된 형태의 스몰 셀 기반 통신과는 차별화된다. 버스, 기차, 차량의 경우, 다수의 단말들을 동시에 서비스해야 하기 때문에, 통신 서비스의 신뢰성이나 지연이 더욱 증요한 이슈가 될 것으로 예상된다. 즉, 이동 셀의 이동에 따른 환경 변화에 투명하게 사용자에게 높은 품질의 서비스를 제공해야 한다. 이를 위해서는 이동 샐은 자신의 주변에 순간적으로 나타났다가 사라질 수 있는 다른 이동 샐들에 대한 존재를 파악하여, 다른 이동 샐들에 의한 간섭을 제어할 수 있어야 한다.
[69] 도 9 및 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 셀에 대한 간섭 시나리오들 도시한다.
[70] 도 9는 제 2 이동 셀의 액세스 링크 DL 송신이 제 1 이동 셀의 백홀 링크 DL 수신에 간섭을 주는 시나리오이다. 도 10은 제 2 이동 셀의 백홀 링크 UL 송신이 제 1 이동 셀의 엑세스 링크 UL 수신에 간섭을 주는 시나리오이다.
[71] 이와 같이 특정 이동 셀을 자나치는 다른 이동 셀들이 특정 이동 셀에 간섭을 유발하기 때문에, 간섭에 대한 제어가 필요하다. 이동 셀의 백홀 인터페이스가 특정 PSS (e .g. , Legacy PSS)만을 검출하도록 설정된 경우, 이동 셀의 백홀 인터페이스는 인접 이동 셀의 엑세스 인터페이스를 위하여 신규로 설계된
PSS를 검출할 수 없다. 신규로 설계된 PSS는 인접 이동 셀로의 액세스를 차단하기 위한 목적일 수 있다. 따라서, 특정 이동 셀이 주변에 출현하는 간섭 유발 이동 셀들을 식별할 수 있도록 하기 위한 방법이 필요하다.
[72] 이하, 무선통신 환경에서 이동 셀이 자신을 지나치면서 간섭을 유발하는 인접 이동 샐들을 식별하는 실시예들이 제안된다. 전술한 신규 PSS를 기반으로 하는 PCID 적용하에 이동 셀들이 운용되는 상황을 가정한다. 또한, 엑세스 링크로부터 백홀 링크로의 간섭이나 백홀 링크로부터 액세스 링크로의 간섭은 모두 동일 캐리어를 사용하는 상황을 가정한다 .
[73] 본 발명의 기술이 LTE/LTE-A 시스템을 기반으로 적용되는 상황에서, 본 발명의 일 실시 예로써, 고정 기지국은 자신의 커버리지 내에 존재하는 모든 이동 샐들에 대한 정보를 포함하는 시스템 정보 (e.g., SIB: Secondary Information Block)을 브로드 캐스팅할 수 있다. SIB가 포함해야 하는 정보들의 예로 이동 셀의 PCID, 이동 샐의 액세스 /백홀 링크의 주파수 등을 들 수 있다.
[74] 표 2는 기존의 LTE/LTE-A에 기술된 SIB메시지들 중, Home eNB에 대한 정보를 포함하는 SIB9 (Systemlnformat ionBlockType9 information element)를 예시한다.
[75] 【표 2】
Systemlnformat ionBlockType9 :: = SEQUENCE {
hnb-Name OCTET STRING (SIZE(1..48))
OPTIONAL, ― Need OR
1 ateNonCr iticalExtension OCTET STRING
OPTIONAL}
[76] 본 발명의 일 실시예에 따르면 새로운 SIB로서, 예컨대 SIB10(SystemInformationBlockTypel0 information element)이 정의될 수 있다. SIB10은 이동 셀을 위한 정보들을 포함한다. 표 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 SIB10을 예시한다.
[77] 【표 3】
Systemlnformat ionBlockTypelO :: = SEQUENCE {
NeighMovingCel IList NeighMOvingCel IList OPTIONAL, ― Need OR
1 ateNonCr it ical Ext ens i on OCTET STRING
OPTIONAL
}
NeighMovingCel IList '■: = SEQUENCE (SIZE (1..maxMovingCel 1)) OF NeighMovingCel 1 Info NeighMovingCel Hnfo : : = SEQUENCE {
physCel l ld PhysCel l ld,
BLcarr ierFreq ARFCN-ValueUTRA
ALcarr ierFreq ARFCN-ValueUTRA
}
[78]
[79] SIB 10은 고정 기지국이 브로드 캐스팅하는 정보로써, 고정 기지국은 자신의 커버리지에 새로운 이동 셀이 들어오거나, 자신의 커버리지로부터 이동 셀이 나갈 때마다 SIB 10를 업데이트 하고 자신의 커버리지 내에 존재하는 단말들에게 업데이트된 SIB10을 제공한다. 고정 기지국은 이동 셀과 무선 연결 기반의 X2 인터페이스를 설정하는 과정에서 이동 샐로부터 획득한 정보를 SIB 10에 포함시킨다.
[80] 예컨대, FDDCFrequency Divi sion Du lex) 시스템의 경우 UL/DL EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) 및 UL/DL 전송 대역폭이 SIB10에 포함될 수 있다. TDD 시스템의 경우 EARFCf 전송 대역폭 및 UL/DL 서브프레임 설정이 포함될 수 있다.
[81] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라서 이동 셀이 주변의 이동 셀을 식별하는 방법을 도시한 도면이다.
[82] 본 실시예에서 이동 샐에 탑승한 단말들은 고정 기지국 내에 존재하는 이동 셀들에 대한 정보를 고정 기지국으로부터 수신하고, 이를 기반으로 자신이 탑승한 이동 셀에 다가오는 다른 이동 셀들을 파악할 수 있다. 예컨대, 단말들이 고정 기지국으로부터 수신한 SIB10 정보를 기반으로 자신이 탑승한 이동 셀을 지나가는 인접 이동 셀들의 PCID를 감지할 수 있다.
[83] 반면에, 상술된 바와 같이, 이동 셀의 백홀 인터페이스는 다른 이동 셀들의 엑게스 링크 상의 PCID를 감지할 수 없다. 따라서, 본 실시예에서는 단말이 다른 이동 셀들을 파악하여 이를 자신이 접속한 이동 셀에 단말이 간섭을 유발하는 다른 이동 셀들의 존재를 알려 줄 수 있다.
[84] 도 11을 참조하면 제 1 이동 셀에 접속한 단말은, 거 U 이동 셀이 엑세스 한 고정 기지국의 커버리지 내에 존재하는 다른 이동 샐들에 대한 정보를 SIB를 통해서 수신한다 (S1105) . 단말은 다른 이동 셀들에 대한 정보를 포함하는 SIB를 주기적으로 수신하거나 또는 고정 기지국의 커버리지 내에 존재하는 이동 셀들의 정보가 변경될 때마다수신할 수 있다.
[85] 단말은 제 1 이동 셀 주변에서 실제로 간섭을 유발하는 이동 셀을 파악하기 위해서, 셀 탐색 (Cel l Search)을 수행하여 제 1 이동 셀 주변에 위치한 다른 이동 샐들의 PCID를 수집한다 (S1110) . :
[86] 단말은 셀 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 셀들의 PCID가 고정 기지국으로부터 수신한 SIB에 포함되었는지 여부를 판단한다 (S1115) .
[87] 단말이 셀 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 셀들의 PCID가 SIB에 포함되지 않은 경우에는, 이를 자신이 접속한 제 1 이동 셀에 알리지 않고 무시한다 (S1120) .
[88] 단말이 셀 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 샐들의 PCID가 SIB에 포함된 경우, 이를 해당 PCID를 갖는 이동 셀을 간섭 유발 이동 셀로 간주하고, 이를 자신이 접속한 제 1 이동 셀에게 보고한다 (S1125) .
[89] 제 1 이동 샐은 자신에 접속한 단말로부터 수신한 정보를 통해 자신을 지나가는 간섭유발 이동 셀들의 존재를 파악한다 (S1130) . 한편, 제 1 이동 셀은 간섭 유발 이동 샐들의 존재를 파악하였으므로 간섭 유발 이동 셀들의 간섭을 회피하여 단말을 스케줄링 할 수 있다. 간섭 유발 이동 샐들에 대한 정보는 고정 기지국으로부터 획득할 수 있다.
[90] 이와 같이 제 1 이동 셀은 자신의 단말들에 실제로 간섭을 유발하는 이동 샐들을 식별할 수 있다. 예컨대, 특정 시점에서는 고정 기지국에 매우 많은 이동 샐들이 동일 장소 (e .g . , 반경 100m 이내)에 존재할 수 있고 (e .g. , 30 ~ 40개의 이동 샐들), 제 1 이동 셀은 자신에 접속한 단말들이 알려준 일부 (e . g . , 2 ~ 3개의 이동 샐들)에 대해서만 간섭유발 이동 샐로 인식한다. 따라서, 간섭 측정 ( Interference Measurement )을 수행 할 간섭유발 이동 셀들의 범위를 효과적으로 감축할 수 있고, 간섭 측정의 오버해드가 감소될 수 있다.
[91] 이하, 간섭을 유발하는 이동 셀들을 식별한 제 1 이동 셀이 간섭을 회피하는 방안을 살펴본다. 이하 게 1 이동 셀은 피해 이동 셀 (Vi ct im Moving Cel l ) , 간섭을 유발하는 이동 셀들을 가해 이동셀 (Aggressor Moving Cel l )이라고 지칭한다.
[92] 먼저 가해 이동 셀의 액세스 링크가 피해 이동 셀의 백홀 링크에 간섭을 주는 경우를 살펴본다. 가해 이동 셀들에 대해서 단말로부터 보고받은 피해 이동 샐은 고정 기지국에 간섭을 보고한다. 간섭 보고에는, RB(Resource Block)당 측정된 간섭의 세기일 수 있다. 간섭의 세기는 예컨대, High, Medium, Low의 레벨로 표현될 수 있다. 이 때, RB는 피해 이동 셀 (Vict im Moving Cel l ) 이 DL수신을 위한 RB일 수 있다.
[93] 고정 기지국은 피해 이동 셀로부터 수신된 간섭 보고를 기초로, 피해 이동 셀로 전송하는 RB 당 간섭의 세기를 가해 이동 셀들에 전송한다. 피해 이동 셀 주변에 가해 이동 셀들이 많은 경우 (e .g. , 기 설정된 임계치 보다 많은 경우), 고정 기지국은 피해 이동 셀에 대한 간섭을 회피할 수 있는 RB를 가해 이동 셀들에 추가적으로 할당할 수 있다. 추가적으로 할당되는 RB는 각 가해 이동 셀들 별로 다르게 설정될 수 있다.
[94] 고정 기지국으로부터 추가적으로 할당된 RB 정보 및 간섭의 세기에 대한 정보를 수신한 가해 이동 셀은 피해 이동 셀과는 다른 RB 영역을 통해 액세스 링크 상의 DL 스케줄링을 수행한다.
[95] 다음으로 가해 이동 셀의 백홀 링크가 피해 이동 셀의 엑세스 링크에 간섭을 주는 경우를 살펴본다. 가해 이동 셀들에 대해서 단말로부터 보고받은 피해 이동 셀은 고정 기지국에 간섭을 보고한다. 간섭 보고에는, RB(Resource Block)당 측정된 간섭의 세기일 수 있다. 간섭의 세기는 예컨대, High, Medium, Low의 레벨로 표현될 수 있다. 이 때, 피해 이동 셀은 가해 이동 셀들의 백홀 링크 UL스케줄링을 위한 RB 정보를 고정 기지국에 요청할 수 있다.
[96] 고정 기지국은 피해 이동 셀로부터 수신된 간섭 보고를 기초로, 가해 이동 셀들의 백홀 링크의 UL 스케즐링을 위한 RB 정보를 피해 이동 셀에 전송한다. 피해 이동 셀 주변에 가해 이동 셀들이 많은 경우 (e.g. , 기 설정된 임계치 보다 많은 경우), 고정 기지국은 가해 이동 셀로부터의 간섭을 회피할 수 있는 RB를 이동 셀들에 추가적으로 할당할 수 있다.
[97] 고정 기지국으로부터 추가적으로 할당된 RB 정보를 수신한 피해 이동 셀은 가해 이동 셀과는 다른 RB 영역을 통해 액세스 링크 상의 UL 스케줄링을 수행한다.
[98] 한편, 단말이 파악하여 보고하는 가해 이동 셀들에 대한 정보는 피해 이동 셀 또는 가해 이동 셀의 이동에 따라 갱신될 수 있다. 새로운 물리 셀 식별자 또는 새로운 동기 신호에 기반한 물리 셀 식별자가 사용되고, 이동 셀이 다른 이동 샐들의 물리 셀 식별자를 감지하지 못하는 것이 원칙이다. 그러나, 단말이 가해 이동 셀들에 대한 정보를 보고하는 동안에는 예외적으로 단말의 보고에 따라 피해 이동 셀이 가해 이동 셀들을 식별하고 이에 대한 간섭을 측정하고, 간섭 제어가 수행될 수 있다. 예컨대, 특정 시점에 단말에 의해 보고된 가해 이동 셀들이 더 이상 보고되지 않으면, 피해 이동 셀은 해당 가해 이동 셀들에 대한 정보를 제거하고 , 해당 가해 이동 셀들에 대한 간섭 측정을 포함한 프로세스들을 중단할 수 있다.
[99] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구조를 도시한 도면이다. 기지국은 고정 셀이거나 또는 이동 셀일 수 있다. 도 12에 도시된 단말과 기지국은 각각 상술된 방법들을 수행할 수 있다.
[100] 기지국 (10)은,수신기 (11),송신기 (12),프로세서 (13) , 메모리 (14)및 복수개의 안테나 (15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (15)는 MI ) 송수신을 지원하는 기지국을 의미한다. 수신기 (11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 송신기 (12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는 기지국 (10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[101] 기지국 (10)의 프로세서 (13)는 그 외에도 기지국 (10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[102] 단말 (20)은, 수신기 (21), 송신기 (22) , 프로세서 (23), 메모리 (24) 및 복수개의 안테나 (25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (25)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말을 의미한다. 수신기 (21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 송신기 (22)는 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (23)는 단말 (20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[103] 단말 (20)의 프로세서 (23)는 그 외에도 단말 (20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[104] 본 발명의 일 실시예에 따르면 단말 (20)은 계 1 이동 셀에 접속한다. 단말 (20)의 수신기 (21)는 제 1 이동 셀이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득한다. 수신기 (21)는 셀 탐색 (cell search)을 통해서 제 1 이동 셀에 이웃한 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 (Physical Cell Identifier)를 획득한다. 프로세서 (23)는 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 및 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 제 2 이동 샐이 제 1 이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단한다. 송신기 (22)는 제 2 이동 셀이 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 제 1 이동 셀에 보고한다.
[105] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[106] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs (Application Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[107] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[108] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명올 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 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.
[109] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 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. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[110] 상술된 바와 같이 본 발명의 실시예들은 다양한 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
제 1 이동 셀에 접속한 단말이 간섭을 유발하는 이동 셀을 식별하는 방법에 있어서,
상기 제 1 이동 셀이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는 단계 ;
, 샐 탐색 (cel l search)을 통해서 상기 제 1 이동 셀에 이웃한 제 2 이동 셀의 물리 샐 식별자 (Physical Cel l Ident i f ier )를 획득하는 단계;
상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 및 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 21 1 이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 단계; 및
상기 제 2 이동 셀이 상기 계 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 상기 제 1 이동 셀에 보고하는 단계를 포함하는, 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서, 상기 제 2이동 셀이 상기 제 1이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 단계는,
상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자가 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 포함된 경우, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단하는, 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서 , 상기 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는 단계는, 상기 고정 기지국에 의해 브로드캐스팅되는 상기 시스템 정보를 상기 고정 기지국으로부터 수신하거나 또는 상기 제 1 이동 셀을 통해서 상기 시스템 정보를 수신하는 방법 .
【청구항 4】
거1 1 항에 있어서 , 상기 고정 기지국꾀 시스템 정보는,
상기 고정 기지국에 접속 중인 이동 샐들에 대한 정보를 포함하는, 방법.
【청구항 5】
제 4 항에 있어서, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는 상기 이동 샐들의 물리 셀 식별자, 상기 이동 샐들의 액세스 링크 캐리어 주파수 정보, 상기 이동 샐들의 백홀 링크 캐리어 주파수 정보를 포함하는, 방법.
【청구항 6】
제 4 항에 있어서 , 상기 고정 기지국의 시스템 정보는,
상기 이동 셀들 중 적어도 하나가 상기 고정 기지국과의 접속을 종료하거나 또는 새로운 이동 셀이 상기 고정 기지국에 접속한 경우 업데이트 되는, 방법 .
【청구항 7】
제 6 항에 있어서, 상기 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는 단계는, 상기 고정 기지국의 시스템 정보가 업데이트될 때마다 또는 소정의 주기에 따라서 상기 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하는, 방법 .
【청구항 8】
제 1 항에 있어서, 상기 고정 기지국의 시스템 정보는,
상기 이동 셀들과 상기 고정 기지국간의 무선의 X2 인터페이스 설정 중에 상기 고정 기지국이 획득한 상기 이동 셀들의 EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number ) 정보, 대역폭 정보 및 상향링크와 하향링크 서브프레임 설정 정보 중 적어도 하나에 기초하여 생성된 것인, 방법.
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2이동 셀에 대한 간섭 측정은,상기 게 2이동 셀이 상기 제 1이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단된 경우에만수행되는, 방법 .
【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 지시하는 이동 셀 동기 신호는, 상기 고정 기지국의 물리 셀 식별자를 지시하는 레거시 동기 신호와는 다른 주파수 영역에 맵핑되거나, 다른 시간 영역에 맵핑되거나 또는 다른 시퀀스에 기반하여 생성되는, 방법.
【청구항 11】
제 10 항에 있어서,
상기 단말은 상기 이동 셀 동기 신호와 상기 레거시 동기 신호를 모두 식별 가능하고, 상기 제 1 이동 셀은 상기 이동 셀 동기 신호와 상기 레거시 동기 신호 중 상기 레거시 동기 신호만을 식별 가능한, 방법. .
【청구항 12]
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발하지 않는다고 판단되면 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자는 무시되는, 방법.
【청구항 13】
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 유발 가능한 간섭은,
상기 제 1 이동 셀이 백홀 링크를 통해서 상기 고정 기지국의 하향 링크 송신을 수신할 때, 상기 제 2 이동 샐이 액세스 링크를 통해 하향 링크 송신을 수행하는 경우의 간섭 또는
상기 제 1 어동 셀이 엑세스 링크를 통해서 상기 단말의 상향 링크 송신을 수신할 때, 상기 제 2 이동 셀이 백홀 링크를 통해 상기 고정 기지국으로 상향 링크 송신을 수행하는 경우의 간섭인, 방법 .
【청구항 14】
제 1항에 있어서, 상기 제 2이동 셀이 상기 제 1이동 샐에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 1 이동 샐로의 간섭을 회피하기 위한 자원이 상기 제 2 이동 셀에 추가적으로 할당되는, 방법 .
【청구항 15】
게 1 이동 샐에 접속한 단말에 있어서,
상기 제 1 이동 샐이 백홀 인터페이스를 통해서 접속한 고정 기지국의 시스템 정보를 획득하고, 셀 탐색 (cel l search)을 통해서 상기 제 1 이동 셀에 이웃한 거 12 이동 샐의 물리 셀 식별자 (Physi cal Cel l Ident i f i er )를 획득하는 수신기;
상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자 및 상기 고정 기지국의 시스템 정보에 기초하여 상기 제 2 이동 샐이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발하는지 여부를 판단하는 프로세서; 및
상기 제 2 이동 셀이 상기 제 1 이동 셀에 간섭을 유발한다고 판단되면, 상기 제 2 이동 셀의 물리 셀 식별자를 상기 제 1 이동 셀에 보고하는 송신기를 포함하는, 단말.
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