WO2016043356A1 - 셀 간 간섭을 완화하는 방법 및 장치 - Google Patents

셀 간 간섭을 완화하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016043356A1
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박경민
조희정
고현수
최혜영
변일무
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for mitigating intercell interference.
  • a transmission scheme based on orthogonal frequency division multiplexing access may allocate one or more subcarriers independently to each terminal. Therefore, according to the request of the terminal, frequency resources can be efficiently allocated without intra-cell frequency interference.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiplexing access
  • the performance of the system may vary greatly depending on the position of the terminal in the cell.
  • inter-cell interference can greatly degrade the performance of the UE located at the cell boundary.
  • the higher the frequency reuse efficiency the higher the data rate can be obtained in the cell center, but the inter-cell interference is more severe. Therefore, at the cell boundary, the signal-to-interference plus noise ratio (SINR) of the terminal may be more severely received due to the large interference from the adjacent cells.
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • Inter-cell interference may occur between the moving cell and the fixed cell.
  • the second STBC may be determined based on a combination of transmission symbols of the moving cell, and the interference component may be interference averaged based on the first signal and the second signal.
  • a terminal serviced by a fixed cell is operable with an RF (radio frequency) unit and the RF unit implemented to transmit or receive a radio signal ( operatively) comprising a connected processor, wherein the processor receives a first signal generated based on a first space time block code (STBC) from the fixed cell and overlaps a reception time of the first signal. And receiving a second signal generated on the basis of the second STBC from the moving cell, and determining a transmission symbol component based on the first signal and an interference component based on the first signal and the second signal.
  • the first STBC may be determined based on the transmission symbol combination of the fixed cell
  • the second STBC may be determined based on the transmission symbol combination of the moving cell and the interference
  • the component may be interference averaged based on the first signal and the second signal.
  • Inter-cell interference between fixed cells and moving cells whose channel conditions change rapidly can be mitigated based on the precoding of the transmitter.
  • the averaging of the interference signal included in the reception signal of the receiver may be performed and faded out based on precoding of the transmitter, without performing an averaging for the interference at the receiver.
  • interference for each of the plurality of received symbols may be randomized.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a movement of a moving cell.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a problem that occurs when interference between a moving cell and a fixed cell is controlled by a conventional inter-cell interference control scheme.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a method for mitigating interference between a moving cell and a fixed cell according to an embodiment of the present invention.
  • STC 4 is a code for space-time diversity coding (STC) used in a fixed cell according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a code for STC used in a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating an STBC used in a transmitting end of a fixed cell and a transmitting end of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a received symbol received in a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating an improvement in SINR based on interference averaging and interference randomization according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a movement of a moving cell.
  • the moving cell may indicate a base station moving
  • a fixed cell may indicate a base station not moving at a fixed position.
  • the moving cell may be expressed in other terms as the moving base station, and the fixed cell in other terms as the fixed base station.
  • the moving cell 100 may be a base station installed in a moving object such as a bus. About 2,000 different moving cells 100 pass around each fixed cell every day based on the buses in Seoul. Therefore, there is a high possibility of interference between the moving cell 100 and the fixed cell 150 in the current cellular network system.
  • resource division may be performed in consideration of the distance between the base station and the terminal to mitigate inter-cell interference.
  • interference may be mitigated by dynamic resource division or cooperative communication by sharing channel information between cells.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a problem that occurs when interference between a moving cell and a fixed cell is controlled by a conventional inter-cell interference control scheme.
  • the moving cell may be connected to another cell based on a wireless backhaul. Therefore, it may be difficult to perform dynamic resource partitioning by sharing channel information or use an inter-cell interference mitigation method based on cooperative communication.
  • JT joint transmission
  • DPS dynamic point selection
  • data to be transmitted to a terminal through a wired backhaul between base stations should be shared.
  • data sharing between the moving cell and the fixed cell through the wireless backhaul not only requires additional use of radio resources, but also stable sharing of data may be difficult depending on radio channel conditions. Therefore, interference mitigation between the fixed cell and the moving cell based on cooperative communication may be difficult.
  • the channel between the moving cell and the fixed cell may change rapidly due to the movement of the moving cell. Therefore, interference mitigation through a closed loop multiple input multiple output (MIMO) can be difficult. Therefore, in order to mitigate interference of the moving cell, an open loop interference control is required.
  • MIMO multiple input multiple output
  • interference between a moving cell and a fixed cell may be mitigated based on inter-cell interference randomization and inter-cell interference averaging.
  • Inter-cell interference randomization is a method of randomizing interference from adjacent cells to approximate inter-cell interference to additive white Gaussian noise (AWGN).
  • AWGN additive white Gaussian noise
  • Inter-cell interference randomization may reduce the influence of the channel decoding process by another user's signal, for example, based on cell-specific scrambling, cell-specific interleaving, and the like.
  • Inter-cell interference averaging is a method of averaging all interferences by adjacent cells or averaging inter-cell interference at the channel coding block level through symbol hopping.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a method for mitigating interference between a moving cell and a fixed cell according to an embodiment of the present invention.
  • the fixed cell is T F
  • the terminal 370 served by the fixed cell may be represented by R F
  • the moving cell 300 is T M
  • the terminal 320 serviced by the moving cell may be represented by R M.
  • the fixed cell 350 and the terminal 370 served by the fixed cell may match each other, and the entire spatial diver may be between the fixed cell 350 and the terminal 370 served by the fixed cell. Transmission and / or reception of data based on full spatial diversity may be guaranteed.
  • the moving cell 300 and the terminal 320 serviced by the moving cell may be matched with each other to ensure transmission and / or reception of data based on total spatial diversity.
  • an interference signal may be received through a channel having a diversity order that is physically possible between the fixed cell and the moving cell. For example, based on the precoding of the fixed cell 350 or the moving cell 300, the interference signal is larger than the number of interference channels possible from the viewpoint of the terminals 320 and 370 based on the actual number of antennas. Virtual interfering signal channels may additionally be generated as they enter through the interfering channel. By using this method, not only the interference signals may be averaged at the receiving terminals 320 and 370, but also interference for each received symbol may be randomized at the terminals 320 and 370.
  • precoding of a fixed cell and a moving cell for performing inter-cell interference randomization and inter-cell interference averaging without being affected by the correlation of a channel between the moving cell and the fixed cell is disclosed.
  • STC 4 is a code for space-time diversity coding (STC) used in a fixed cell according to an embodiment of the present invention.
  • STBC 4 illustrates a space time block code (STBC) used in a fixed cell for intercell interference randomization and intercell interference averaging.
  • STBC space time block code
  • the STBC used in the fixed cell may be a code for transmission based on total transmission diversity between the fixed cell and the terminal served by the fixed cell.
  • Each element Z n of STBC may be a combination of two or more transmission symbols.
  • the row of STBC may correspond to each of the antennas A 0 , A 1 , A 2 , A 3 of the fixed cell, and the column of STBC may correspond to the transmission resource (time resource or frequency resource) of the fixed cell.
  • a correspondence relationship between each antenna port of a fixed cell and a transmission symbol combination in the first transmission resource is (A 0 : Z 0 , A 1 : 0, A 2 : Z 1 , A 3 : 0).
  • the corresponding relationship between each antenna port of a fixed cell and a transmission symbol combination in the second transmission resource is (A 0 : Z 1 * , A 1 : 0, A 2 : -Z 0 * , A 3 : 0).
  • the corresponding relationship between each antenna port of the fixed cell and the transmission symbol combination in the third transmission resource may be (A 0 : 0, A 1 : Z 2 , A 2 : 0, A 3 : Z 3 ).
  • a corresponding relationship between each antenna port of a fixed cell and a transmission symbol combination may be (A 0 : 0, A 1 : Z 3 * , A 2 : 0, A 3 : -Z 2 * ).
  • the transmission symbol combination transmitted in the fixed cell may be received as follows in the terminal serviced by the fixed cell.
  • Equation 1 h 0 is a channel matrix between the antenna A 0 of the fixed cell and the terminal served by the fixed cell, and h 1 is a channel between the antenna A 1 of the fixed cell and the terminal served by the fixed cell.
  • Coefficient h 2 is the channel coefficient between the antenna A 2 of the fixed cell and the terminal served by the fixed cell, h 3 is the channel coefficient between the antenna A 3 of the fixed cell and the terminal served by the fixed cell Indicates.
  • r 0 (i) is the first received signal received by the terminal served by the fixed cell via the first transmission resource
  • r 1 (i) is received by the terminal served by the fixed cell via the second transmission resource
  • Second received signal r 2 (i) is the third received signal received by the terminal serviced by the fixed cell through the third transmission resource
  • r 3 (i) is received by the fixed cell through the fourth transmission resource It may be a fourth received signal received by the serviced terminal.
  • the first to fourth received signals may be derived as received symbols based on Equation 2 below.
  • the symbol Z n transmitted by the fixed cell can be received by the UE serviced by the fixed cell as shown in Equation 2, and for additional diversity gain ,
  • the symbol Xn may be received through an additional operation as shown in Equation 2-1 below.
  • the received symbol may obtain the overall diversity gain based on the transmitted symbol.
  • the fixed cell using the STBC as described above may be expressed in terms of full rank & full diversity transmission stage.
  • 5 is a code for STC used in a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • STBC space time block code
  • the STBC used in the moving cell has the same order of diversity as the diversity order used in the fixed cell, but the symbol transmitted within the same time resource may be reduced by half. .
  • Moving cells using such STBC can also be expressed in terms of half rank & total diversity transmitter.
  • Each element Y n of the STBC used in the moving cell may be a combination of two or more transmission symbols.
  • the transmission symbols of the moving cell may be S 0 , S 1 , S 2, and S 3
  • Y 0 S 0 + S 1
  • Y 1 S 0 -S 1
  • the row of the STBC may correspond to each of the antennas B 0 , B 1 , B 2 , and B 3 of the moving cell
  • the columns of the STBC may correspond to transmission resources of the moving cell, respectively.
  • a transmission symbol based on only one transmission resource symbol combination may be transmitted on one transmission resource based on the STBC used in the moving cell.
  • the STBC used in the moving cell may not allow mapping of the same transmission symbol combination between successive transmission resources.
  • a correspondence relationship between each antenna port of a moving cell and a transmission symbol combination in a first transmission resource is (B 0 : Y 0 , B 1 : 0, B 2 : Y 0 * , B 3 : 0).
  • the corresponding relationship between each antenna port of the moving cell and the transmission symbol combination in the second transmission resource is (B 0 : 0, B 1 : Y 1 , B 2 : 0, B 3 : Y 1 * ).
  • the corresponding relationship between each antenna port of the moving cell and the transmission symbol combination in the third transmission resource is (B 0 : Y 0 , B 1 : 0, B 2 : -Y 0 * , B 3 : 0).
  • a corresponding relationship between each antenna port of a moving cell and a transmission symbol combination is (B 0 : 0, B 1 : Y 1 , B 2 : 0, and B 3 : -Y 1 * ).
  • the transmission symbol combination transmitted in the moving cell may be received by Equation 3 below in a terminal serviced by the moving cell.
  • Equation 3 h 0 is a channel coefficient between the antenna B 0 of the moving cell and the terminal served by the moving cell, and h 1 is a channel between the antenna B 1 of the moving cell and the terminal served by the moving cell.
  • Coefficient h 2 is the channel coefficient between the antenna B 2 of the moving cell and the terminal served by the moving cell, h 3 is the channel coefficient between the antenna B 3 of the moving cell and the terminal served by the moving cell Indicates.
  • r 0 (i) is the first received signal received by the terminal served by the moving cell via the first transmission resource
  • r 1 (i) is received by the terminal served by the moving cell via the second transmission resource
  • Second received signal r 2 (i) is the third received signal received by the terminal serviced by the moving cell through the third transmission resource
  • r 3 (i) is the moving signal by the moving cell through the fourth transmission resource It may be a fourth received signal received by the serviced terminal.
  • the first to fourth received signals may be derived as received symbols based on Equation 4 below.
  • the received symbol received at the UE serviced by the moving cell obtains the overall diversity gain based on the transmitted symbol.
  • the number of received symbols transmitted on the same resource can be reduced in half compared to the fixed cell.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating an STBC used in a transmitting end of a fixed cell and a transmitting end of a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • an STBC is disclosed that can be used in a fixed cell.
  • one STBC is exemplarily disclosed, but in addition, STBC for various rank-to-rank & total diversity transmission may be used as the STBC of the fixed cell.
  • the fixed cell STBC used in the fixed cell may be determined such that the same transmission symbol may be transmitted through each of the first transmission resource and the second transmission resource.
  • a transmission symbol based on a combination of two transmission symbols may be transmitted. For example, a transmission symbol based on a transmission symbol combination (Z 0 , Z 1 ) is transmitted through a first transmission resource, and a transmission symbol combination (Z 1 * , -Z 0 * ) is transmitted through a second transmission resource. Based on the transmission symbol can be transmitted.
  • the fixed cell STBC used in the fixed cell may be determined to transmit the same transmission symbol through each of the third transmission resource and the fourth transmission resource.
  • transmission symbols based on a combination of two transmission symbols may be transmitted. For example, transmission symbols based on transmission symbol combinations Z 2 and Z 3 are transmitted through the third transmission resource, and transmission symbol combinations Z 3 * and -Z 2 * are transmitted through the fourth transmission resource. Based on the transmission symbol can be transmitted.
  • an STBC that can be used in a moving cell is disclosed.
  • two usable STBCs (moving cell STBC1 and moving cell STBC2) are exemplarily disclosed, but various combinations of STBCs may be used as the STBC of the moving cell.
  • the STBC of the moving cell is not allowed to map the same transmission symbol combination between successive transmission resources, and may be determined to transmit a transmission resource based on one transmission symbol combination on one transmission resource.
  • the moving cell STBC used in the moving cell may be determined to transmit a transmission symbol based on one transmission symbol combination through each of the first transmission resource and the third transmission resource.
  • the transmission symbol combination Y 0 , Y 0 * may be transmitted through the first transmission resource
  • the transmission symbol combination Y 0 , ⁇ Y 0 * may be transmitted through the third transmission resource.
  • the moving cell STBC used in the moving cell may be determined to transmit a transmission symbol based on one transmission symbol combination through each of the second transmission resource and the fourth transmission resource.
  • One transmission symbol combination may be transmitted in each of the second transmission resource and the fourth transmission resource.
  • the transmission symbol combination Y 1 , Y 1 * may be transmitted through the second transmission resource
  • the transmission symbol combination Y 1 , ⁇ Y 1 * may be transmitted through the fourth transmission resource.
  • the moving cell STBC used in the moving cell may be determined to transmit a transmission symbol based on one transmission symbol combination through each of the first transmission resource and the fourth transmission resource.
  • One transmission symbol combination may be transmitted through each of the first transmission resource and the fourth transmission resource.
  • the transmission symbol combination Y 0 , Y 0 * may be transmitted through the first transmission resource
  • the transmission symbol combination Y 0 , ⁇ Y 0 * may be transmitted through the fourth transmission resource.
  • the moving cell STBC used in the moving cell may be determined to transmit the transmission symbol based on the same transmission symbol combination through each of the second transmission resource and the third transmission resource.
  • One transmission symbol combination may be transmitted through each of the second transmission resource and the third transmission resource.
  • transmission symbol combinations Y 1 and Y 1 * may be transmitted through a second transmission resource
  • transmission symbol combinations Y 1 and ⁇ Y 1 * may be transmitted through a third transmission resource.
  • each of the terminal served by the fixed cell and the terminal served by the moving cell may receive the received symbol through an interference randomized and interference averaged received signal.
  • FIG. 7 illustrates a received symbol received in a moving cell according to an embodiment of the present invention.
  • a transmission signal based on a combination of transmission symbols is transmitted through a moving cell 700 to a terminal 740 serviced by a moving cell, and a transmission signal transmitted by the fixed cell 720 is transmitted to the moving cell.
  • a case of acting as an interference signal to a terminal 740 serviced by the above is disclosed.
  • FIG. 7 it is assumed that one reception antenna exists in a terminal 740 serviced by a moving cell.
  • the received signal (or received symbol) received at the terminal 740 serviced by the moving cell is a transmission symbol component based on the transmitted signal transmitted by the moving cell 700 and the transmission transmitted by the fixed cell 720. It may include interference components based on signals.
  • Equation 5 represents a transmission symbol component and an interference component of a received symbol received at a terminal 740 serviced by a moving cell.
  • the transmission symbol component of the received symbol for the first transmission symbol (S 0 ) is The transmission symbol component of the received symbol for the second transmission symbol S 1 is to be.
  • the transmission symbol may be received based on the overall diversity between the moving cell 700 and the terminal 740 serviced by the moving cell.
  • the interference component of the received symbol for the first transmission symbol S 0 is The interference component of the received symbol for the second transmission symbol S 1 is to be.
  • a virtual interference channel may be generated based on correlation between channels between the channel h of the moving cell and the interference channel q. Accordingly, the terminal 740 serviced by the moving cell may have the same effect as receiving the interference signal through eight interference channels beyond four, which is the total diversity order physically possible with the fixed cell 720.
  • interference components may be averaged and faded out at the terminal 740 serviced by the moving cell.
  • the interference components for the interference channel of some of the interference components of each symbol have the same value.
  • the interference component for the remaining channels may have a value in which only the sign is opposite. More specifically, with reference to an interference component of the received symbol for a first transmit symbol (S 0) receiving the interference component and the second transmission symbol in the symbol for (S 1), the first transmitted symbols (S 0) and a second transmission symbol (S 1 ) is the interference component having different codes or Can be determined by.
  • the interference between one symbol is relatively high in one symbol and the remaining symbols are relatively low, and thus interference can be randomized.
  • a transmission signal based on a combination of transmission symbols is transmitted through the moving cell 800 to the terminal 840 served by the moving cell, and the transmission signal transmitted by the fixed cell 820 is transmitted to the moving cell.
  • the case where it acts as an interference signal to the terminal 840 serviced by this is disclosed.
  • FIG. 8 it is assumed that two reception antennas exist in a terminal 840 serviced by a moving cell.
  • the received signal (or received symbol) received at the terminal 840 serviced by the moving cell is based on the transmitted symbol component based on the transmitted signal transmitted by the moving cell 800 and the transmitted signal transmitted by the fixed cell.
  • the interference component may be included.
  • Equation 6 represents a transmission symbol component and an interference component of a received symbol (or received signal) received by a receiving end of a terminal 840 serviced by a moving cell.
  • the transmission symbol component of the received symbol for the first transmission symbol (S 0 ) is to be.
  • the transmission symbol component of the received symbol may be received based on the overall diversity between the moving cell 800 and the terminal 840 serviced by the moving cell.
  • the interference component of the received symbol for the first transmission symbol S 0 is
  • a virtual interference channel may be generated based on correlation between channels between the channel h and the interference channel q of the moving cell. Accordingly, the terminal 840 serviced by the moving cell may have the same effect as receiving an interference signal through 16 interference channels beyond 8, which is the overall diversity order. By using this method, the interference component of the received symbol can be averaged and faded out.
  • the first transmission symbol S 0 and the second transmission symbol S 1 are the same as in FIG. 7 when the interference is relatively high in one symbol.
  • a relatively small interference relationship can be established in a symbol, and interference between a plurality of symbols can be randomized.
  • a fixed cell is an interference source for a terminal serviced by a moving cell.
  • the moving cell may be an interference source for the terminal serviced by the fixed cell.
  • the terminal serviced by the fixed cell receives the first signal generated based on the first space time block code (STBC) from the fixed cell, and the terminal serviced by the fixed cell overlaps the reception time of the first signal.
  • a second signal generated based on the second STBC on the time resource may be received from the moving cell.
  • the UE serviced by the fixed cell may determine the transmission symbol component based on the first signal and the interference component based on the second signal.
  • Equation 7 shows a reception signal received by a terminal served by a fixed cell when the moving cell is an interference source for the terminal served by the fixed cell.
  • Is a channel coefficient between the first transmit antenna of the fixed cell and the receive antenna of the moving cell Is a channel coefficient between the second transmit antenna of the fixed cell and the receive antenna of the moving cell, Is a channel coefficient between the third transmit antenna of the fixed cell and the receive antenna of the moving cell, May be a channel coefficient between the fourth transmit antenna of the fixed cell and the receive antenna of the moving cell.
  • the transmission symbol component for ego The interference component based on the second signal for Can be.
  • the transmission symbol component for ego The interference component based on the second signal for Can be.
  • the transmission symbol component for ego The interference component based on the second signal for Can be.
  • the transmission symbol component for ego The interference component based on the second signal for Can be.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating an improvement in SINR based on interference averaging and interference randomization according to an embodiment of the present invention.
  • the independent and identically distributed (IID) case 900 in the graph indicates a case in which a correlation between a transmission antenna (Tx antenna) and a correlation between a reception antenna (Rx antenna) is zero.
  • the IID represents a situation in which all channels are independent.
  • the Tx correlation case 920 indicates a case in which there is no correlation between reception antennas but correlation exists between transmission antennas.
  • the correlation factor of the Tx correlation may be 0.5.
  • the Tx & Rx correlation case 940 indicates a case in which correlation exists between a reception antenna and a transmission antenna.
  • the correlation element of Rx correlation may be 0.5
  • the correlation element of Tx correlation may be 0.5.
  • the SINR is improved as the receiving antenna is increased.
  • SINR is further improved in a situation where only Tx correlation exists or a situation where Ix and Rx correlation exist in an IID situation.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 1000 includes a processor 1010, a memory 1020, and an RF unit 1030.
  • the memory 1020 is connected to the processor 1010 and stores various information for driving the processor 1010.
  • the RF unit 1020 is connected to the processor 1010 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 1010 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1010.
  • the processor 1010 may be implemented to transmit data to the terminal based on the fixed cell STBC described above in the case of a fixed cell, and to transmit the data to the terminal based on the moving cell STBC described above in the case of a moving cell.
  • the wireless device 1050 includes a processor 1060, a memory 10100, and an RF unit 10100.
  • the memory 10100 is connected to the processor 1060 and stores various information for driving the processor 1060.
  • the RF unit 10100 is connected to the processor 1060 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 1060 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the wireless device may be implemented by the processor 1060.
  • the processor 1060 receives a first signal generated based on a first STBC from the fixed cell, and generates a second signal based on a second STBC on a time resource superimposed with a reception time of the first signal. It may be implemented to receive a signal from a moving cell. In addition, the processor 1060 may be implemented to determine a transmission symbol component based on the first signal and an interference component based on the first signal and the second signal. The first STBC is determined based on the transmission symbol combination of the fixed cell, the second STBC is determined based on the transmission symbol combination of the moving cell, and the interference component may be interference averaged based on the first signal and the second signal. .
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

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Abstract

셀 간 간섭 완화 방법이 개시되어 있다. 셀 간 간섭 완화 방법은 고정 셀에 의해 서비스되는 단말이 제1 STBC를 기반으로 생성된 제1 신호를 고정 셀로부터 수신하는 단계, 단말이 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하는 단계와 단말이 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 제1 신호 및 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

셀 간 간섭을 완화하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 셀 간 간섭을 완화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
OFDMA(orthogonal frequency division multiplexing access)를 기반으로 한 전송 방식은 하나 이상의 부반송파를 독립적으로 각 단말에 할당할 수 있다. 따라서, 단말의 요구에 따라 셀 내 주파수 간섭이 없이 주파수 자원이 효율적으로 할당될 수 있다.
셀룰러 네트워크 시스템에서 셀 내의 단말의 위치에 따라 시스템의 성능이 크게 변할 수 있다. 특히, 셀 간 간섭은 셀 경계에 위치하는 단말의 성능을 크게 열화시킬 수 있다. 또한, 주파수 재사용 효율이 높아질수록 셀 중앙에서는 높은 데이터 전송률을 얻을 수 있지만, 셀 간 간섭은 더 심해진다. 따라서 셀 경계에서는 인접 셀로부터 큰 간섭을 받아 단말의 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference plus noise ratio, SINR)의 저하가 더 심하게 나타날 수 있다.
OFDMA 기반의 셀룰러 네트워크 시스템에서 셀 간 간섭을 완화하기 위해 셀 간 간섭을 회피하는 기법, 셀 간 간섭의 영향을 평균하는 기법, 셀 간 간섭을 제거하는 기법 등에 대한 연구가 수행되고 있다.
현재 셀룰러 네트워크 시스템에서는 많은 무빙 셀들이 존재하고 있다. 무빙 셀과 고정 셀 사이에서 셀 간 간섭이 발생할 수 있다. 이러한 무빙 셀들과 고정 셀 간의 간섭을 완화하기 위한 방법이 필요하다.
본 발명의 목적은 셀 간 간섭을 완화하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 셀 간 간섭을 완화하는 장치를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 셀 간 간섭 완화 방법은 고정 셀에 의해 서비스되는 단말이 제1 STBC(space time block code)를 기반으로 생성된 제1 신호를 상기 고정 셀로부터 수신하는 단계, 상기 단말이 상기 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하는 단계와 상기 단말이 상기 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하는 단계를 포함할 수 있되, 상기 제1 STBC는 상기 고정 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 상기 제2 STBC는 상기 무빙 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 상기 간섭 성분은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 간섭 평균화될 수 있다.
상술한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 고정 셀에 의해 서비스되는 단말은 무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 RF(radio frequency)부와 상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함할 수 있되, 상기 프로세서는 제1 STBC(space time block code)를 기반으로 생성된 제1 신호를 상기 고정 셀로부터 수신하고, 상기 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하고, 상기 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하도록 구현될 수 있되, 상기 제1 STBC는 상기 고정 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 상기 제2 STBC는 상기 무빙 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 상기 간섭 성분은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 간섭 평균화될 수 있다.
전송단의 프리코딩을 기반으로 고정 셀과 채널 상태가 빠르게 변하는 무빙 셀 간의 셀 간 간섭을 완화할 수 있다. 구체적으로 수신단에서 별도의 간섭에 대한 평균화가 수행되지 않고도 전송단의 프리코딩을 기반으로 수신단의 수신 신호에 포함된 간섭 신호를 에버리징(averaging)하여 페이드아웃(fade out)시킬 수 있다. 또한, 복수의 수신 심볼 각각에 대한 간섭이 랜더마이징(randomizing)될 수 있다.
도 1은 무빙 셀(moving cell)의 이동을 나타낸 개념도이다.
도 2는 기존의 셀 간 간섭 제어 방식에 의해 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭이 제어될 경우, 발생하는 문제점을 나타낸 개념도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭을 완화하는 방법을 나타낸 개념도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 고정 셀에서 사용되는 STC(space-time diversity coding)를 위한 코드이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에서 사용되는 STC를 위한 코드이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 고정 셀의 전송단 및 무빙 셀의 전송 단에서 사용되는 STBC를 나타낸 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에서 수신된 수신 심볼에 대해 개시한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에 의해 수신된 수신 심볼에 대해 개시한다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 간섭 평균화 및 간섭 랜덤화를 기반으로 한 SINR의 향상을 나타낸 개념도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 1은 무빙 셀(moving cell)의 이동을 나타낸 개념도이다.
이하, 본 발명의 실시예에서 무빙 셀은 이동하는 기지국, 고정 셀(fixed cell)은 고정된 위치에서 이동하지 않는 기지국을 지시할 수 있다. 무빙 셀은 다른 용어로 무빙 기지국, 고정 셀은 다른 용어로 고정 기지국이라는 용어로 표현될 수 있다.
예를 들어, 무빙 셀(100)은 버스와 같은 이동하는 객체에 설치된 기지국일 수 있다. 서울시 버스를 기준으로 매일 약 2000개의 서로 다른 무빙 셀(100)이 각 고정 셀 주변을 지나간다. 따라서, 현재 셀룰러 네트워크 시스템에서 무빙 셀(100)과 고정 셀(150) 간의 간섭의 발생 가능성이 높다.
고정 셀(150) 간의 셀 간 간섭(inter cell interference, ICI)의 경우, 셀 간 간섭을 완화하기 위해 기지국과 단말의 거리를 고려하여 자원 분할이 수행될 수 있다. 또는 셀 간의 채널 정보의 공유로 동적인 자원 분할을 수행하거나 협력 통신을 수행하여 간섭을 완화할 수 있다.
하지만, 무빙 셀(100)의 경우 고정 셀(150) 간의 간섭 제어 방법을 그대로 사용하기에는 어려운 점이 존재한다.

도 2는 기존의 셀 간 간섭 제어 방식에 의해 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭이 제어될 경우, 발생하는 문제점을 나타낸 개념도이다.
무빙 셀에서는 실시간 트래픽(real-time traffic)을 통한 서비스가 제공되는 경우가 많다. 따라서, 반정적인(semi-static) 자원 분할을 기반으로 한 간섭 제어는 무빙 셀에서 부적절할 수 있다.
도 2의 상단을 참조하면, 무빙 셀은 무선 백 홀(wireless backhaul)을 기반으로 다른 셀과 연결될 수 있다. 따라서, 채널 정보의 공유로 동적인 자원 분할을 수행하거나 협력 통신을 기반으로 한 셀 간 간섭 완화 방법의 사용이 어려울 수 있다. 구체적으로 JT(joint transmission)/DPS(dynamic point selection)의 경우, 기지국 간의 유선 백 홀을 통해 단말로 전송할 데이터가 공유되어야 한다. 하지만, 무선 백 홀을 통한 무빙 셀과 고정 셀 간의 데이터 공유는 무선 자원의 추가적인 사용을 필요로 할 뿐만 아니라, 무선 채널 상황에 따라 데이터의 안정적인 공유가 어려울 수 있다. 따라서, 협력 통신을 기반으로 한 고정 셀과 무빙 셀 간의 간섭 완화는 어려울 수 있다.
도 2의 하단을 참조하면, 무빙 셀의 이동으로 인해 무빙 셀과 고정 셀 간의 채널이 빠르게 변화할 수 있다. 따라서, 폐쇄 루프(closed loop) MIMO(multiple input multiple output)를 통한 간섭 완화는 어려울 수 있다. 따라서, 무빙 셀의 간섭을 완화하기 위해서는 오픈 루프 방식의 간섭 제어가 필요하다.
본 발명의 실시예에 따르면 셀 간 간섭 랜덤화(interference randomizing) 및 셀 간 간섭 평균화(interference averaging)를 기반으로 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭이 완화될 수 있다.
셀 간 간섭 랜덤화는 인접 셀로부터의 간섭을 랜덤화하여 셀 간 간섭을 AWGN(additive white Gaussian noise)으로 근사화하는 방법이다. 셀 간 간섭 랜덤화는 예를 들어, 셀 고유 스크램블링, 셀 고유 인터리빙 등을 기반으로 다른 사용자의 신호에 의한 채널 복호화 과정의 영향을 감소시킬 수 있다.
셀 간 간섭 평균화는 인접 셀에 의한 간섭들을 모두 평균화되도록 하거나 심볼 호핑을 통해 채널 코딩 블록 수준에서 셀 간 간섭을 평균화하는 방법이다.
이하, 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭을 완화하기 위한 구체적인 셀 간 간섭 랜덤화 방법 및 셀 간 간섭 평균화 방법에 대해 개시한다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀과 고정 셀 간의 간섭을 완화하는 방법을 나타낸 개념도이다.
이하, 본 발명의 실시예에서는 고정 셀은 TF이고, 고정 셀에 의해 서비스받는 단말(370)은 RF로 표현될 수 있다. 또한, 무빙 셀(300)은 TM이고, 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(320)은 RM으로 표현할 수 있다.
도 3을 참조하면, 고정 셀(350)과 고정 셀에 의해 서비스받는 단말(370)은 서로 매칭될 수 있고, 고정 셀(350)과 고정 셀에 의해 서비스 받는 단말(370) 사이에서는 전체 공간적 다이버시티(full spatial diversity)를 기반으로 한 데이터의 송신 및/또는 수신이 보장될 수 있다. 또한, 무빙 셀(300)과 무빙 셀에 의해 서비스 받는 단말(320)은 서로 매칭되어 전체 공간적 다이버시티를 기반으로 한 데이터의 송신 및/또는 수신이 보장될 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 고정 셀과 무빙 셀 간에 물리적으로 가능한 다이버시티 차수(diversity order) 이상의 채널을 통해 간섭 신호가 수신될 수 있다. 예를 들어, 고정 셀(350) 또는 무빙 셀(300)의 프리코딩을 기반으로 간섭 신호가 실제 안테나의 개수를 기반으로 단말(320, 370)의 입장에서 가능한 간섭 채널의 개수보다 더 많은 수의 간섭 채널을 통해 들어오는 것처럼 가상 간섭 신호 채널이 추가적으로 생성될 수 있다. 이러한 방법을 사용함으로써 수신단(320, 370)에서 간섭 신호가 평균화될 수 있을 뿐만 아니라, 단말(320, 370)에서 각 수신 심볼에 대한 간섭도 랜더마이징될 수 있다.
이하에서는 무빙 셀과 고정 셀 간의 채널의 코릴레이션(correlation)에 영향을 받지 않고, 셀 간 간섭 랜덤화, 셀 간 간섭 평균화를 수행하기 위한 고정 셀 및 무빙 셀의 프리코딩이 개시된다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 고정 셀에서 사용되는 STC(space-time diversity coding)를 위한 코드이다.
도 4에서는 셀 간 간섭 랜덤화, 셀 간 간섭 평균화를 위해 고정 셀에서 사용되는 STBC(space time block code)가 개시된다.
도 4를 참조하면, 고정 셀에서 사용되는 STBC는 고정 셀과 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 사이에서 전체 전송 다이버시티를 기반으로 한 전송을 위한 코드일 수 있다.
STBC의 각 원소(Zn)는 둘 이상의 전송 심볼의 조합일 수 있다. 구체적으로 전송 심볼은 X0, X1, X2 및 X3이고, Z0= X0+X1, Z1= X0-X1, Z2= X2+X3 및 Z3= X2-X3일 수 있다.
STBC의 행은 고정 셀의 안테나(A0, A1, A2, A3) 각각에 대응되고, STBC의 열은 고정 셀의 전송 자원(시간 자원 또는 주파수 자원)에 대응될 수 있다.
구체적으로 제1 전송 자원에서 고정 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합과의 대응 관계는 (A0:Z0, A1:0, A2:Z1, A3:0)이다. 제2 전송 자원에서 고정 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (A0:Z1 *, A1:0, A2:-Z0 *, A3:0)이다. 제3 전송 자원에서 고정 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (A0:0, A1:Z2, A2:0, A3:Z3)일 수 있다. 제4 전송 자원에서 고정 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (A0:0, A1:Z3 *, A2:0, A3:-Z2 *)일 수 있다.
고정 셀에서 전송된 전송 심볼 조합은 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에서 아래와 같이 수신될 수 있다.
<수학식 1>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000001
수학식 1에서 h0는 고정 셀의 안테나(A0)와 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 행렬, h1는 고정 셀의 안테나(A1)와 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수, h2는 고정 셀의 안테나(A2)와 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수, h3는 고정 셀의 안테나(A3)와 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수를 나타낸다.
r0(i)는 제1 전송 자원을 통해 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제1 수신 신호, r1(i)는 제2 전송 자원을 통해 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제2 수신 신호, r2(i)는 제3 전송 자원을 통해 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제3 수신 신호, r3(i)는 제4 전송 자원을 통해 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제4 수신 신호일 수 있다.
제1 수신 신호 내지 제4 수신 신호는 아래의 수학식 2를 기반으로 수신 심볼로 유도될 수 있다.
<수학식 2>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000002
고정 셀이 전송한 심볼 Zn은 수학식 2과 같이 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에서 수신가능하며, 추가적인 다이버시티(diversity) 이득을 위해
Figure PCTKR2014008646-appb-I000003
,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000004
와 같은 변조(modulation) 기법이 사용된 경우, 심볼 Xn은 아래의 수학식 2-1 같은 추가 작업을 통해 수신 가능하다.
<수학식 2-1>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000005
Figure PCTKR2014008646-appb-I000006
수학식 2 및 수학식 2-1을 참조하면, 수신 심볼은 전송 심볼을 기준으로 전체 다이버시티 게인을 얻을 수 있다.
위와 같은 STBC를 사용하는 고정 셀은 전체 랭크(full rank)&전체 다이버시티(full diversity) 전송단이라는 용어로 표현할 수도 있다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에서 사용되는 STC를 위한 코드이다.
도 5에서는 셀 간 간섭 랜덤화, 셀 간 간섭 평균화를 위해 무빙 셀의 전송 단에서는 사용하는 STBC(space time block code)가 개시된다.
도 5를 참조하면, 무빙 셀에서 사용되는 STBC는 전체 전송 다이버시티의 차수(order)는 고정 셀에서 사용되는 다이버시티 오더와 동일하되, 동일 시간 자원 내에서 전송되는 심볼이 반으로 감소할 수 있다. 이러한 STBC를 사용하는 무빙 셀은 하프 랭크(half rank)&전체 다이버시티 전송단이라는 용어로 표현할 수도 있다.
무빙 셀에서 사용되는 STBC의 각 원소(Yn)는 둘 이상의 전송 심볼의 조합일 수 있다. 구체적으로 무빙 셀의 전송 심볼은 S0, S1, S2 및 S3이고, Y0= S0+S1, Y1= S0-S1일 수 있다. STBC의 행은 무빙 셀의 안테나(B0, B1, B2, B3) 각각에 대응되고, STBC의 열은 무빙 셀의 전송 자원에 각각 대응될 수 있다.
무빙 셀에서 사용되는 STBC를 기반으로 하나의 전송 자원 상에서 하나의 전송 자원 심볼 조합만을 기반으로 한 전송 심볼이 전송될 수 있다. 또한, 무빙 셀에서 사용되는 STBC는 연속된 전송 자원 간에 동일한 전송 심볼 조합의 매핑을 허용하지 않을 수 있다.
구체적으로 제1 전송 자원에서 무빙 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합과의 대응 관계는 (B0:Y0, B1:0, B2:Y0 *, B3:0)이다. 제2 전송 자원에서 무빙 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (B0:0, B1: Y1, B2:0, B3: Y1 *)이다. 제3 전송 자원에서 무빙 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (B0:Y0, B1:0, B2:-Y0 *, B3:0)이다. 제4 전송 자원에서 무빙 셀의 안테나 포트 각각과 전송 심볼 조합의 대응 관계는 (B0:0, B1: Y1, B2:0, B3: -Y1 *)이다.
무빙 셀에서 전송된 전송 심볼 조합은 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에서 아래의 수학식 3과 같이 수신될 수 있다.
<수학식 3>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000007
수학식 3에서 h0는 무빙 셀의 안테나(B0)와 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수, h1는 무빙 셀의 안테나(B1)와 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수, h2는 무빙 셀의 안테나(B2)와 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수, h3는 무빙 셀의 안테나(B3)와 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말 사이의 채널 계수를 나타낸다.
r0(i)는 제1 전송 자원을 통해 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제1 수신 신호, r1(i)는 제2 전송 자원을 통해 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제2 수신 신호, r2(i)는 제3 전송 자원을 통해 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제3 수신 신호, r3(i)는 제4 전송 자원을 통해 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 제4 수신 신호일 수 있다.
제1 수신 신호 내지 제4 수신 신호는 아래의 수학식 4를 기반으로 수신 심볼로 유도될 수 있다.
<수학식 4>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000008
수학식 4를 참조하면, 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에서 수신된 수신 심볼은 전송 심볼을 기준으로 전체 다이버시티 게인을 얻음을 알 수 있다. 반면, 동일한 자원 상에서 전송되는 수신 심볼의 개수는 고정 셀과 비교하여 반으로 감소할 수 있다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 고정 셀의 전송단 및 무빙 셀의 전송 단에서 사용되는 STBC를 나타낸 개념도이다.
도 6의 상단에서는 고정 셀에서 사용될 수 있는 STBC가 개시된다. 도 6의 상단에서는 하나의 STBC가 예시적으로 개시되나 이외에도 다양한 조합의 전체 랭크&전체 다이버시티 전송을 위한 STBC가 고정 셀의 STBC로서 사용될 수 있다.
도 6의 상단을 참조하면, 고정 셀에서 사용되는 고정 셀 STBC는 제1 전송 자원과 제2 전송 자원 각각을 통해 동일한 전송 심볼이 전송될 수 있도록 결정될 수 있다. 제1 전송 자원과 제2 전송 자원 각각에서는 두 개의 전송 심볼 조합을 기반으로 한 전송 심볼이 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Z0, Z1)을 기반으로 한 전송 심볼이 전송되고, 제2 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Z1 *, -Z0 *)을 기반으로 한 전송 심볼이 전송될 수 있다.
또한, 고정 셀에서 사용되는 고정 셀 STBC는 제3 전송 자원과 제4 전송 자원 각각을 통해 동일한 전송 심볼을 전송하도록 결정될 수 있다. 제3 전송 자원과 제4 전송 자원 각각에서는 두 개의 전송 심볼 조합을 기반으로 한 전송 심볼이 전송될 수 있다. 예를 들어, 제3 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Z2, Z3)을 기반으로 한 전송 심볼이 전송되고, 제4 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Z3 *, -Z2 *)을 기반으로 한 전송 심볼이 전송될 수 있다.
도 6의 하단에서는 무빙 셀에서 사용될 수 있는 STBC가 개시된다. 도 6의 하단에서는 2가지의 사용 가능한 STBC(무빙 셀 STBC1, 무빙 셀 STBC2)가 예시적으로 개시되나 이외에도 다양한 조합의 STBC가 무빙 셀의 STBC로서 사용될 수 있다. 무빙 셀의 STBC는 연속된 전송 자원 간에 동일한 전송 심볼 조합의 매핑을 허용되지 않고, 하나의 전송 자원 상에서는 하나의 전송 심볼 조합을 기반으로 한 전송 자원을 전송하도록 결정될 수 있다.
도 6의 하단의 무빙 셀 STBC 1을 참조하면, 무빙 셀에서 사용되는 무빙 셀 STBC는 제1 전송 자원과 제3 전송 자원 각각을 통해 하나의 전송 심볼 조합을 기반으로 한 전송 심볼을 전송하도록 결정될 수 있다. 예를 들어, 제1 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y0, Y0 *)이 전송되고, 제3 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y0, -Y0 *)이 전송될 수 있다.
또한, 무빙 셀에서 사용되는 무빙 셀 STBC는 제2 전송 자원과 제4 전송 자원 각각을 통해 하나의 전송 심볼 조합을 기반으로 한 전송 심볼을 전송하도록 결정될 수 있다. 제2 전송 자원과 제4 전송 자원 각각에서는 하나의 전송 심볼 조합이 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y1, Y1 *)이 전송되고, 제4 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y1, -Y1 *)이 전송될 수 있다.
도 6의 하단의 무빙 셀 STBC 2를 참조하면, 무빙 셀에서 사용되는 무빙 셀 STBC는 제1 전송 자원과 제4 전송 자원 각각을 통해 하나의 전송 심볼 조합 기반의 전송 심볼을 전송할 수 있도록 결정될 수 있다. 제1 전송 자원과 제4 전송 자원 각각을 통해 하나의 전송 심볼 조합이 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y0, Y0 *)이 전송되고, 제4 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y0, -Y0 *)이 전송될 수 있다.
또한, 무빙 셀에서 사용되는 무빙 셀 STBC는 제2 전송 자원과 제3 전송 자원 각각을 통해 동일한 전송 심볼 조합 기반의 전송 심볼을 전송하도록 결정될 수 있다. 제2 전송 자원과 제3 전송 자원 각각을 통해 하나의 전송 심볼 조합이 전송될 수 있다. 예를 들어, 제2 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y1, Y1 *)이 전송되고, 제3 전송 자원을 통해 전송 심볼 조합 (Y1, -Y1*)이 전송될 수 있다.
고정 셀 및 무빙 셀 각각에서 위와 같은 STBC가 사용되는 경우, 고정 셀에 의해 서비스되는 단말 및 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말 각각이 간섭 랜덤화 및 간섭 평균화된 수신 신호를 통해 수신 심볼을 수신할 수 있다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에서 수신된 수신 심볼에 대해 개시한다.
도 7에서는 무빙 셀(700)을 통해 전송 심볼의 조합을 기반으로 한 전송 신호가 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)으로 전송되고, 고정 셀(720)에 의해 전송되는 전송 신호가 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)에 간섭 신호로서 작용하는 경우에 대해 개시한다. 도 7에서는 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)에 하나의 수신 안테나가 존재하는 경우를 가정한다.
무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)에서 수신된 수신 신호(또는 수신 심볼)은 무빙 셀(700)에 의해 전송된 전송 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 고정 셀(720)에 의해 전송된 전송 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 포함할 수 있다.
아래의 수학식 5는 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)에서 수신된 수신 심볼의 전송 심볼 성분과 간섭 성분을 나타낸다.
<수학식 5>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000009
수학식 5를 참조하면, 제1 전송 심볼(S0)에 대한 수신 심볼의 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000010
이고, 제2 전송 심볼(S1)에 대한 수신 심볼의 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000011
이다.
즉, 전송 심볼은 무빙 셀(700)과 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740) 사이에서 전체 다이버시티를 기반으로 수신될 수 있다.
제1 전송 심볼(S0)에 대한 수신 심볼의 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000012
이고, 제2 전송 심볼(S1)에 대한 수신 심볼의 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000013
이다.
간섭 성분을 참조하면, 무빙 셀의 채널(h)와 간섭 채널(q) 사이에 채널들 간의 코릴레이션을 기반으로 가상 간섭 채널이 생성될 수 있다. 따라서, 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)이 고정 셀(720)과의 물리적으로 가능한 전체 다이버시티 차수인 4를 넘어선 8개의 간섭 채널을 통해 간섭 신호를 수신하는 것과 동일한 효과를 가질 수 있다. 이러한 방법을 사용함으로써 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(740)에서 간섭 성분이 평균화되어 페이딩 아웃될 수 있다.
또한, 심볼 각각의 간섭 성분 중 일부의 간섭 채널에 대한 간섭 성분은 동일한 값을 가진다. 하지만, 나머지 채널에 대한 간섭 성분은 부호만 반대인 값을 가질 수 있다. 구체적으로 제1 전송 심볼(S0)에 대한 수신 심볼의 간섭 성분 및 제2 전송 심볼(S1)에 대한 수신 심볼의 간섭 성분을 참조하면, 제1 전송 심볼(S0) 및 제2 전송 심볼(S1) 각각에 대한 간섭이 서로 다른 부호를 가진 간섭 성분인
Figure PCTKR2014008646-appb-I000014
또는
Figure PCTKR2014008646-appb-I000015
에 의해 결정될 수 있다.
이러한 경우, 서로 다른 심볼 간에 하나의 심볼에 간섭이 상대적으로 많고, 나머지 심볼에는 간섭이 상대적으로 적어 간섭이 랜덤화되는 효과를 얻을 수 있다.
무빙 셀에 의해 서비스되는 단말의 수신 안테나의 개수가 증가하는 경우, 간섭 평균화 및 간섭 랜덤화의 효과가 증가할 수 있다.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 무빙 셀에 의해 수신된 수신 심볼에 대해 개시한다.
도 8에서는 무빙 셀(800)을 통해 전송 심볼의 조합을 기반으로 한 전송 신호가 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)으로 전송되고, 고정 셀 (820)에 의해 전송되는 전송 신호가 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)에 간섭 신호로서 작용하는 경우에 대해 개시한다. 도 8에서는 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)에 두 개의 수신 안테나가 존재하는 경우를 가정한다.
무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)에서 수신된 수신 신호(또는 수신 심볼)은 무빙 셀(800)에 의해 전송된 전송 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 고정 셀에 의해 전송된 전송 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 포함할 수 있다.
아래의 수학식 6은 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)의 수신단에 의해 수신된 수신 심볼(또는 수신 신호)의 전송 심볼 성분과 간섭 성분을 나타낸다.
<수학식 6>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000016
수학식 6을 참조하면, 제1 전송 심볼(S0)에 대한 수신 심볼의 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000017
이다.
수신 심볼의 전송 심볼 성분은 무빙 셀(800)과 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840) 사이에서 전체 다이버시티를 기반으로 수신될 수 있다.
제1 전송 심볼(S0)에 대한 수신 심볼의 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000018
이다.
간섭 성분을 보면 무빙 셀의 채널(h)와 간섭 채널(q) 사이에 채널들 간의 코릴레이션을 기반으로 가상 간섭 채널이 생성될 수 있다. 따라서, 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말(840)이 전체 다이버시티 차수인 8를 넘어서 16개의 간섭 채널을 통해 간섭 신호를 수신하는 것과 동일한 효과를 가질 수 있다. 이러한 방법을 사용함으로써 수신 심볼의 간섭 성분이 평균화되어 페이딩 아웃될 수 있다.
또 다른 전송 심볼(S1)에 대해서는 개시하지 않았으나, 전술한 도 7과 마찬가지로 제1 전송 심볼(S0)과 제2 전송 심볼(S1)는 하나의 심볼에 간섭이 상대적으로 많은 경우, 나머지 심볼에는 간섭이 상대적으로 적은 관계가 성립하고 복수의 심볼 간의 간섭이 랜덤화될 수 있다.
전술한 실시예들은 고정 셀이 무빙 셀에 의해 서비스되는 단말에 대한 간섭원으로 가정된 것이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 반대로 무빙 셀이 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 대한 간섭원일 수도 있다.
구체적으로 고정 셀에 의해 서비스되는 단말이 제1 STBC(space time block code)를 기반으로 생성된 제1 신호를 고정 셀로부터 수신하고 고정 셀에 의해 서비스되는 단말이 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신할 수 있다. 고정 셀에 의해 서비스되는 단말은 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정할 수 있다.
아래의 수학식 7은 무빙 셀이 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 대한 간섭원인 경우, 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 의해 수신된 수신 신호를 나타낸다.
<수학식 7>
Figure PCTKR2014008646-appb-I000019
Figure PCTKR2014008646-appb-I000020
수학식 7에서
Figure PCTKR2014008646-appb-I000021
은 고정 셀의 제1 전송 안테나와 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000022
은 고정 셀의 제2 전송 안테나와 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000023
은 고정 셀의 제3 전송 안테나와 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000024
은 고정 셀의 제4 전송 안테나와 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수일 수 있다.
수학식 7을 참조하면,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000025
에 대한 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000026
이고
Figure PCTKR2014008646-appb-I000027
에 대한 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000028
일 수 있다.
또한,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000029
에 대한 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000030
이고
Figure PCTKR2014008646-appb-I000031
에 대한 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000032
일 수 있다.
또한,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000033
에 대한 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000034
이고
Figure PCTKR2014008646-appb-I000035
에 대한 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000036
일 수 있다.
또한,
Figure PCTKR2014008646-appb-I000037
에 대한 전송 심볼 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000038
이고
Figure PCTKR2014008646-appb-I000039
에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분은
Figure PCTKR2014008646-appb-I000040
일 수 있다.

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 간섭 평균화 및 간섭 랜덤화를 기반으로 한 SINR의 향상을 나타낸 개념도이다.
도 9를 참조하면, 그래프에서 IID(independent and identically distributed) 케이스(900)는 송신 안테나(Tx antenna) 간의 코릴레이션(correlation) 및 수신 안테나(Rx antenna) 간의 코릴레이션이 0인 경우를 지시한다 즉, IID는 모든 채널이 독립적인 상황을 나타낸다.
Tx 코릴레이션 케이스(920)는 수신 안테나 간에는 코릴레이션이 없는데 전송 안테나 간에는 코릴레이션이 존재하는 경우를 지시한다. Tx 코릴레이션의 코릴레이션 요소(correlation factor)는 0.5일 수 있다.
Tx&Rx 코릴레이션 케이스(940)는 수신 안테나 간의 코릴레이션과 전송 안테나 간에는 코릴레이션이 존재하는 경우를 지시한다. Rx 코릴레이션의 코릴레이션 요소는 0.5, Tx 코릴레이션의 코릴레이션 요소는 0.5일 수 있다.
그래프를 참조하면, 수신 안테나가 증가할수록 SINR이 향상됨을 확인할 수 있다. 또한, Tx 코릴레이션만이 존재하는 상황 또는 IID인 상황에서 Tx&Rx 코릴레이션이 존재하는 상황보다 SINR이 더욱 향상됨을 확인할 수 있다.

도 10은 본 발명의 실시예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 10을 참조하면, 기지국(1000)은 프로세서(processor, 1010), 메모리(memory, 1020) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 1030)을 포함한다. 메모리(1020)는 프로세서(1010)와 연결되어, 프로세서(1010)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(1020)는 프로세서(1010)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1010)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(1010)에 의해 구현될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1010)는 고정 셀인 경우 전술한 고정셀 STBC를 기반으로 데이터를 단말로 전송하고, 무빙 셀인 경우 전술한 무빙셀 STBC를 기반으로 데이터를 단말로 전송하도록 구현될 수 있다.
무선기기(1050)는 프로세서(1060), 메모리(10100) 및 RF부(10100)을 포함한다. 메모리(10100)는 프로세서(1060)와 연결되어, 프로세서(1060)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(10100)는 프로세서(1060)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1060)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 무선기기의 동작은 프로세서(1060)에 의해 구현될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(1060)는 제1 STBC를 기반으로 생성된 제1 신호를 상기 고정 셀로부터 수신하고, 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하도록 구현될 수 있다. 또한, 프로세서(1060)는 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 제1 신호 및 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하도록 구현될 수 있다. 제1 STBC는 고정 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 제2 STBC는 무빙 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고, 간섭 성분은 제1 신호 및 제2 신호를 기반으로 간섭 평균화될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (8)

  1. 셀 간 간섭 완화 방법에 있어서,
    고정 셀에 의해 서비스되는 단말이 제1 STBC(space time block code)를 기반으로 생성된 제1 신호를 상기 고정 셀로부터 수신하는 단계;
    상기 단말이 상기 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 STBC는 상기 고정 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고,
    상기 제2 STBC는 상기 무빙 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고,
    상기 간섭 성분은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 간섭 평균화되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 STBC는 하나의 전송 자원 단위 상에서 서로 다른 전송 심볼 조합의 전송을 위한 코드이고,
    상기 제2 STBC는 하나의 전송 자원 단위 상에서 동일한 전송 심볼 조합의 반복 전송을 위한 코드이고,
    상기 제1 STBC의 상기 하나의 전송 자원 단위와 연속된 연속 전송 자원 단위 상에서 상기 서로 다른 전송 심볼 조합이 반복되어 전송되고,
    상기 제2 STBC의 상기 하나의 전송 자원 단위와 연속된 연속 전송 자원 단위 상에서 상기 동일한 전송 심볼 조합이 아닌 다른 전송 심볼 조합이 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 STBC는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000041
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000042
    각각은 상기 고정 셀의 상기 전송 심볼 조합이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000043
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000044
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000045
    은 상기 고정 셀의 전송 심볼이고,
    상기 제2 STBC는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000046
    또는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000047
    이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000048
    는 각각은 상기 무빙 셀의 상기 전송 심볼 조합이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000049
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000050
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000051
    은 상기 무빙 셀의 전송 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000052
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000053
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000054
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000055
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000056
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000057
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000058
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000059
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000060
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000061
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000062
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000063
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000064
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000065
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000066
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000067
    이되,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000068
    은 상기 고정 셀의 제1 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000069
    은 상기 고정 셀의 제2 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000070
    은 상기 고정 셀의 제3 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000071
    은 상기 고정 셀의 제4 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 고정 셀에 의해 서비스되는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송신 또는 수신하기 위해 구현되는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF 부와 동작 가능하게(operatively) 연결된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 제1 STBC(space time block code)를 기반으로 생성된 제1 신호를 상기 고정 셀로부터 수신하고,
    상기 제1 신호의 수신 시간과 중첩된 시간 자원 상에서 제2 STBC를 기반으로 생성된 제2 신호를 무빙 셀로부터 수신하고,
    상기 제1 신호를 기반으로 한 전송 심볼 성분과 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 한 간섭 성분을 결정하도록 구현되되,
    상기 제1 STBC는 상기 고정 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고,
    상기 제2 STBC는 상기 무빙 셀의 전송 심볼 조합을 기반으로 결정되고,
    상기 간섭 성분은 상기 제1 신호 및 상기 제2 신호를 기반으로 간섭 평균화되는 단말.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 STBC는 하나의 전송 자원 단위 상에서 서로 다른 전송 심볼 조합의 전송을 위한 코드이고,
    상기 제2 STBC는 하나의 전송 자원 단위 상에서 동일한 전송 심볼 조합의 반복 전송을 위한 코드이고,
    상기 제1 STBC의 상기 하나의 전송 자원 단위와 연속된 연속 전송 자원 단위 상에서 상기 서로 다른 전송 심볼 조합이 반복되어 전송되고,
    상기 제2 STBC의 상기 하나의 전송 자원 단위와 연속된 연속 전송 자원 단위 상에서 상기 동일한 전송 심볼 조합이 아닌 다른 전송 심볼 조합이 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 STBC는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000072
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000073
    각각은 상기 고정 셀의 상기 전송 심볼 조합이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000074
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000075
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000076
    은 상기 고정 셀의 전송 심볼이고,
    상기 제2 STBC는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000077
    또는
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000078
    이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000079
    는 각각은 상기 무빙 셀의 상기 전송 심볼 조합이고,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000080
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000081
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000082
    은 상기 무빙 셀의 전송 심볼인 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제7항에 있어서,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000083
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000084
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000085
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000086
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000087
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000088
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000089
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000090
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000091
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000092
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000093
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000094
    이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000095
    에 대한 상기 제1 신호를 기반으로 한 상기 전송 심볼 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000096
    이고
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000097
    에 대한 상기 제2 신호를 기반으로 한 상기 간섭 성분은,
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000098
    이되,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000099
    은 상기 고정 셀의 제1 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000100
    은 상기 고정 셀의 제2 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000101
    은 상기 고정 셀의 제3 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수이고,
    상기
    Figure PCTKR2014008646-appb-I000102
    은 상기 고정 셀의 제4 전송 안테나와 상기 무빙 셀의 수신 안테나 사이의 채널 계수인 것을 특징으로 하는 단말.
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