WO2016060353A1 - 무선 통신 시스템에서 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2016060353A1
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mobile
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cell
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한진백
정재훈
이은종
김진민
최국헌
노광석
이상림
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엘지전자 주식회사
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    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
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    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/005Moving wireless networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for coordinating interference between a backhaul link and / or an access link of mobile cells (moving cells) connected to a fixed base station.
  • 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 mult iple access (CDMA) systems, frequency division mult iple access (FDMA) systems, time division mult iple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division mult iple access (0FDMA) systems, SC-FDMA (single carrier frequency division mult iple access) system, MC-FDMA (mult i carrier frequency division mult iple access) system.
  • CDMA code division mult iple access
  • FDMA frequency division mult iple access
  • TDMA time division mult iple access
  • OFDMA orthogonal frequency division mult iple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division mult iple access
  • MC-FDMA mult i carrier frequency division mult iple access
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for coordinating interference between mobile cells.
  • a method for coordinating interference between cells by a fixed base station in a wireless communication system includes: Channel State Informat ion (CSI-RS) on an access link of each of the mobile cells connected to the fixed base station. Receiving Signal) settings; remind. Determining a CSI-RS configuration on a backhaul link of a first mobile cell of the mobile cells based on the CSI-RS configurations on an access link; And transmitting the CSI-RS configuration on the determined backhaul link to the first mobile cell, wherein the CSI-RS configuration on the determined backhaul link includes: a backhaul link of the first mobile cell being the second of the mobile cells; To measure the interference received from the access link of the mobile cell.
  • CSI-RS Channel State Informat ion
  • a fixed base station for coordinating interference between cells in a wireless communication system is a CSI-RS (Channel State Informat ion-Reference Signal) on an access link of each of the mobile cells connected to the fixed base station.
  • a receiver to receive settings;
  • a processor that determines a CSI-RS configuration on a backhaul link of a first mobile cell of the mobile cells based on the CSI-RS settings on the access link;
  • a method of measuring interference of a second mobile cell by a first mobile cell connected to a fixed base station in a wireless communication system includes CSI- on an access link of the first mobile cell. Transmitting a Channel State Informat ion-Reference Signal (RS) configuration to the fixed base station; Receiving a CSI-RS configuration on a backhaul link of the first mobile cell from the fixed base station; And measuring interference received by a backhaul link of the first mobile cell from an access link of a second mobile cell of the mobile cells based on a CSI-RS configuration on the backhaul link of the first mobile cell.
  • the CSI-RS configuration on the backhaul link of the first mobile cell is determined based on the CSI-RS settings on the access link of each of the plurality of mobile cells including the first mobile cell and the second mobile cell.
  • the CSI-RS configuration on the backhaul link is mobile cell-specific information
  • the CSI-RS configuration on the access link may be terminal-specific information
  • the CSI-RS configuration on the backhaul link is based on the configuration of the second mobile cell.
  • nulling the mobile cell-specific CSI-RS transmitted through the backhaul link of the first mobile cell (nul l ing) can be.
  • the fixed base station may receive a channel state report including information on interference received by the backhaul link of the first mobile cell from the access link of the second mobile cell. More preferably, the transmission period of the channel state report may be determined in consideration of at least one of the mobility of the first mobile cell and the mobility of the second mobile cell. More preferably, the information on the interference received from the access link of the second mobile cell may include the UE-specific CSI-RS transmitted through the CSI-RS configuration on the access link of the second mobile cell. It may include information regarding received power and received timing in the cell.
  • the fixed base station requests scheduling information of an access link of the second mobile cell according to interference received by the backhaul link of the first mobile cell from an access link of the second mobile cell, Receive scheduling information of an access link of the mobile cell and perform interference coordination between the backhaul link of the first mobile cell and the access link of the second mobile cell based on the scheduling information of the access link of the second mobile cell.
  • the fixed base station may set at least one parameter of the subframe setting of the backhaul link of the first mobile cell differently from the subframe setting of the access link of the second mobile cell. More preferably, the fixed base station may set the beam formed in the backhaul link of the first mobile cell in a direction different from the beam formed in the access link of the second mobile cell.
  • interference between mobile cells can be efficiently eliminated even in an environment in which the mobile cell cannot identify physical cell identifiers of other mobile cells.
  • 1 is a diagram illustrating the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource gr id in a downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink 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 flowchart illustrating an interference avoiding method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an interference avoiding method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a terminal and a base station in an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be 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 to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as 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 eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater can be replaced by terms such as Relay Node (R) and Rely Station (RS).
  • terminal may be replaced with terms such as UE user equipment (MS), mobile station (MS), mobile subscriber station (MSS), and SSCSubscriber Station (MSS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, the steps or parts which are not described in order to clarify the technical spirit of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • T ⁇ time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple
  • 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) / Gene ra 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Gene ra 1 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).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecom® unications system.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) that uses E-UTRA and uses OFDMA in downlink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-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 subframes (suMrame), and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FOM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to the FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to the Time Division Duplex (TDD).
  • FDE Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes 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 IDS.
  • 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
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration (conf igurat ion) of CP Cycl ic Pref ix).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FOM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • a normal CP since one slot includes 7 OFDM symbols, 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 the 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 Period (GP), and UpPTS (Upl ink). Pi lot Time Slot), and one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell discovery 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 gr id in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven 0FDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 70 FDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 0 FDM 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.
  • a maximum of three 0FDM symbols in the front part of the first slot in one subframe corresponds to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining 0FDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system for example, Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), Physical Downlink Ink Control Channel (PDCCH), and Physical HARQ Indicator Channel (Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for 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.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as random access response transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, activation of VoIP voice over IP), and the like. It may include.
  • 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))
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC.
  • 4 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • 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. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • PSS Primary synchronous signal
  • SSS Secondary synchronous signal
  • FIG. 5 is a diagram illustrating PSS and SSS, which are synchronization signals used for cell search in an LTE / LTE-A system.
  • the cell search is performed.
  • the cell search is performed when the terminal accesses the cell for the first time, performs a handover from the currently connected cell to another cell, or performs a cell reselection.
  • the frequency and symbol synchronization may be acquired for a cell
  • the downlink frame synchronization may be acquired for a cell
  • the sal identifier (ID) may be determined.
  • Three cell identifiers constitute one cell group, and there may be 168 cell groups.
  • the base station transmits the PSS and the 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, in the last 0FDM symbol of the first slot in subframes 0 and 5.
  • the SSS is also transmitted in the second 0FDM symbol at the end of the first slot of subframes 0 and 5.
  • the SSS is transmitted in the 0FDM symbol immediately before the PSS is transmitted.
  • This transmission timing is the 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.
  • the PSS is a Zadof f-Chu sequence of length 63, with zero padding at both ends of the sequence for actual transmission, resulting in 73 of the system frequency bandwidth.
  • Subcarriers (except DC subcarriers) are transmitted on 72 subcarriers, that is, 6 RBs.
  • SSS consists of a sequence of length 62 with two length 31 sequences interleaved with frequency, and is transmitted on 72 subcarriers in the middle of the total system bandwidth, similar to 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 a cell identifier.
  • the MIB may include downlink cell bandwidth information, PHICH configuration information, a subframe number (System Frame Number, SFN), and the like.
  • one MIB transport 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 of the total bandwidth on the frequency axis, which corresponds to 6 RB, which is the smallest downlink bandwidth, so that the UE can decode the BCH without problems even if the UE does not know the size of the total system bandwidth. .
  • a mobile cell may be considered as a form of small cell.
  • the mobile cell may be a small base station mounted on 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 should be able to transmit and receive a large amount of aggregated traffic by multiple terminals. Therefore, a wireless 100-day 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 and not 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. move In-band communication within the cell may support a full duplex scheme.
  • 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 includes a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS). It is configured to be mapped to a region having a length of 6 RB (Resource Block) around the DC phase, and then transmitted through the carrier frequency (fc). Based on this, in one embodiment of the present invention, in order to transmit a synchronization signal for a mobile cell in a frequency domain different from the legacy terminal synchronization signal, (1) only a PSS configured for a mobile cell in a frequency domain having a length of 6 RB or less is transmitted ( In FIG. 7, Alt.
  • FIG. 7 assumes that a synchronization signal for a mobile cell is also transmitted through a position symmetrical about a 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 to a position separated by n in the + direction and / or n in the-direction about the carrier and transmitted.
  • the size of n need not be particularly limited,-(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) ⁇ n (Al t. 1 in Fig. 8) or (2) ⁇ n.
  • transmit only the SSS configured for the mobile cell (Al t. 2 in FIG. 8), or (3) move in a frequency domain having a length of 6 RB or less at a position separated by ⁇ n.
  • PSS and SSS configured for the cell can be transmitted (Al t. 3 of FIG. 8).
  • the 7 and 8 may be a signal additionally transmitted to the synchronization 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.
  • the signal may be a newly defined sequence for a mobile cell.
  • the synchronization signal sequence for the mobile cell as described above is PSS, SSS, or a combination of PSS and SSS, separate from the legacy system as described above or additionally using the frequency domain different from the legacy system as described above. Sequence can be used.
  • a mobile cell to be accommodated in a 5G wireless communication environment
  • 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 and delay of communication services are expected to become more important issues.
  • a high quality service should be provided to the user transparently to environmental changes caused by the movement of the mobile sal.
  • the mobile cell should be able to identify the presence of other mobile cells that may appear and disappear momentarily around its own, and control interference by other mobile cells.
  • 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 illustrates that a backhaul link UL transmission of a second mobile sal may be first. This scenario interferes with the access link UL reception of a 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 cannot detect a PSS newly designed for the access interface of the neighboring mobile cell.
  • the newly designed PSS may be for the purpose of blocking access to adjacent mobile cells. Therefore, there is a need for a method for identifying specific mobile cells that may cause interference causing mobile cells to appear in the vicinity.
  • the fixed base station includes system information including information on all mobile cells existing in its coverage.
  • SIB Secondary Informat ion 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 informat ion element) including information on a Home eNB among SIB messages described in the existing LTE / LTE-A.
  • SIB9 Systemlnformat ionBlockType9 informat ion element
  • SIBlOCSystemlnformat ionBlockTypelO informat ion element may be defined as a new SIB.
  • SIB10 includes information for a mobile cell.
  • Table 3 illustrates SIB10 according to an embodiment of the present invention. [75] [Table 3]
  • NeighMovingCel IList NeighMOvingCel IList OPTIONAL, ⁇ Need OR lateNonCr i t i calExtension OCTET STRING
  • NeighMovingCel IList SEQUENCE (SIZE (1..maxMovingCel l)) OF NeighMovingCel 1 Info
  • NeighMovingCel 1 Info:: SEQUENCE ⁇
  • SIB 10 is information broadcast by a fixed base station.
  • the fixed base station updates the SIB 10 whenever a new mobile cell enters or moves out of its 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 (EARFCN) and UL / DL transmission bandwidth may be included in the SIB10.
  • EARFC ⁇ transmission bandwidth and UL / DL subframe configuration may be included.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method of identifying a neighboring mobile cell by a mobile cell 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.
  • the terminals are fixed On the basis of the SIB10 information received from the base station, it is possible to detect the PCIDs of neighboring mobile cells passing through the mobile cell in which they have boarded.
  • the terminal identifies other mobile cells and transmits the same to the mobile cells to which the mobile station is connected, so that the mobile station can inform the mobile cell to which the mobile station is causing the interference.
  • a UE accessing a first mobile cell receives information about other mobile cells existing in coverage of a fixed base station accessed by a first mobile cell through SIB (S1105).
  • the terminal may periodically receive an SIB including information on other mobile cells or whenever the information of mobile cells existing in the coverage of the fixed base station is changed.
  • the UE collects PCIDs of other mobile cells located around the first mobile cell by performing a cell search in order to identify a mobile cell that actually causes interference around the first mobile cell. (S1110).
  • the UE determines whether PCIDs of other mobile cells collected through the SAL 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 When the PCIDs of other mobile cells collected through the cell search are included in the SIB, the mobile station considers 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 detects the presence of interference-inducing mobile cells passing through itself through the information received from the terminal accessing the mobile station (S1130). On the other hand, since the first mobile cell determines 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. . That is, the first mobile cell that detects the presence of the interfering mobile cells passing through it informs its fixed base station information such as the PCID of the interfering mobile cells, and sets an SRS for the corresponding interfering mobile cells from the fixed base station. Information can be obtained.
  • the first mobile cell can identify the mobile cells that actually cause interference to its terminals. For example, very many moves to fixed base stations at some point
  • the cells may exist in the same place (eg, within a radius of 100 m) (e.g., 30 to 40 mobile cells), and the first mobile cell is a part (e .g., 2 ⁇ Only three mobile cells) are recognized as interfering mobile cells. Therefore, it is possible to effectively reduce the range of the interference-inducing mobile cells to perform the interference measurement, and to reduce the overhead of the interference measurement.
  • the first moving cell is referred to as a moving cell (Vict im Moving Cel l), and the moving cells causing interference are referred to as the moving cell (Aggressor Moving Cel l).
  • the damaged mobile cell can identify the affected mobile cells causing the interference that is meaningful to itself among the plurality of mobile cells. Therefore, the number of neighboring mobile cells that the damaged mobile cell needs to measure for interference control is reduced.
  • the damage mobile cell can determine which mobile cells are the mobile cells causing interference, but the report of the terminal cannot determine the magnitude of interference generated from each individual mobile mobile phone.
  • an access link interface (e.g.,) of a second mobile cell adjacent to a received signal of a backhaul link interface (e.g., DL receiver) of a first mobile cell is adjacent.
  • the imputing mobile cell is the access link interface (DL transmitter) of the second mobile cell and the victim mobile cell is the backhaul link interface (DL receiver) of the first mobile cell.
  • DL transmitter the access link interface
  • DL receiver the victim mobile cell
  • all mobile cells transmit information (e.g., CSI-RS configuration) necessary for neighboring mobile cells to measure interference to a fixed base station.
  • the neighboring mobile cell may measure the interference using the corresponding information.
  • the mobile cells may transmit the information to the fixed base station whenever the information (e.g., CSI-RS configuration) necessary for the interference measurement is changed.
  • the mobile cell when the mobile cell enters the fixed base station, the mobile cell transmits CSI-RS configuration information for the terminals on the access link to the fixed base station.
  • the mobile cell transmits to the fixed base station whenever the CSI-RS configuration information is changed.
  • the fixed base station may adjust the interference between the victim mobile cell and the impingement mobile cell through the CSI-RS settings received from the mobile cells.
  • the CSI-RS may be configured on the fixed base station and the backhaul link of each mobile cell. In order to measure the quality of the DL transmission on the backhaul link, and a fixed base station provides a CSI-RS set to move the cells.
  • Each mobile cell receives a CSI-RS based on the CSI-RS configuration from a fixed base station.
  • CSI-RS configuration may be provided to each mobile cell via dedicated RRC signaling or X2 interface for each mobile cell.
  • the former will be referred to as a mobile cell-specific CSI-RS.
  • the UE-specific CSI-RS configuration transmitted by the mobile cells is reflected in the MS-specific CSI-RS configuration for measuring interference occurring in the damaged mobile cell.
  • the fixed base station may generate a mobile cell-specific CSI-RS configuration for interference detection of the damaged mobile cell based on the access mobile cells and the terminal-specific CSI-RS configuration information on the access link.
  • a mobile cell—specific CSI-RS configuration for interference measurement of a damaged mobile cell may be referred to a set of REs in an RB in which a terminal-specific CSI-RS on an access link of an affected mobile cell is configured.
  • a set of REs in the RB in which the UE-specific CSI-RS is configured on the access link of the impingement cells may be nulled.
  • nulled REs a mobile cell-specific CSI-RS on a backhaul link from a fixed base station is not transmitted, and a terminal-specific CSI-RS of an added mobile cell can be received and measured.
  • CSI-RS for the interference measurement is merely for convenience of explanation and other types of RS may be used.
  • a moving cell-specific RS (moving ceU-speci f RS) may be defined for purposes of measuring interference between mobile cells.
  • the fixed base station sets a set of REs for mobile cell-specific RS transmission in the mobile cells connected thereto.
  • a set of REs for mobile cell-specific RS transmission may be allocated differently for each mobile cell.
  • the fixed base station may commonly set a resource for transmitting a mobile cell-specific RS to all mobile cells existing in its area in a specific interval. In this case, even if the physical location of the mobile cells is moved, resources to transmit the mobile cell-specific RS can be reused.
  • Information required to measure interference from the mobile cell by the damaged mobile cell may be exchanged through an RRC connection or an X2 interface between the mobile cell and the fixed base station.
  • the fixed base station can maintain the index and CSI-RS configuration of each of the connected mobile cells.
  • the damage movement sal collects channel state information including interference measurements of the impingement mobile cells and reports it to the fixed base station.
  • the time interval for such a report may be preset between the fixed base station and the mobile cell. In the configured time interval, the fixed base station does not perform backhaul link DL scheduling to the mobile cell, and receives channel state information about neighbor mobile cells from the mobile cell.
  • the channel state which interferes with the damaged mobile sal according to the mobility of the moving mobile cells may change with time.
  • the time period set to report channel state information on the access link of the affected mobile cells to the fixed base station may be set / changed according to the mobility (e. G., Speed) of the damaged mobile cell and / or the affected mobile cells.
  • the damaged mobile cell having relatively high mobility reports the channel state of the affected mobile cell in the stationary state to the fixed base station, or the channel state of the affected mobile cell in which the stationary damaged mobile cell has relatively high mobility is fixed. If reporting to, the change in the reported channel state information will be very severe. Therefore, in this case, it is desirable to set a short time interval for reporting and perform frequent channel measurement.
  • the damage movement cell may report feedback information having a high resolution to the fixed base station.
  • the victim mobile cell may collect information about the channel state from the access link of the detected impaired mobile cells and report it to the fixed base station.
  • the backhaul link interface of the victim mobile cell receives the terminal-specific CSI-RS for interference measurement from the impingement mobile cell.
  • the damage movement cell transmits channel state information to the fixed base station according to the CSI-RS configuration corresponding to the received UE-specific CSI-RS.
  • the channel state information may include CQI and PMI.
  • the carrier used in the injured mobile cell and the damaged mobile cell may be identical.
  • the fixed base station that receives the channel state information from the damaged mobile cell controls the damaged mobile cell to avoid interference from the added mobile cell.
  • the victim mobile cell may be provided with scheduling information on an access link of the victim mobile cell.
  • the fixed base station transmits a message requesting scheduling information on the access link to the mobile cells through the wireless X2 interface.
  • Each offending mobile cell sends a response message containing scheduling information on its access link to the fixed base station. send.
  • the scheduling information on the access link may include DL subframe configuration information.
  • the fixed base station schedules the backhaul link DL transmission of the victim mobile cell based on the scheduling information on the access link received from the adding mobile cells. For example, the backhaul DL transmission is performed through a subframe setting different from the subframe setting set in the access link of the adding mobile cell. For example, even if the damaged mobile cell and the added mobile cell operate on the same carrier, the scheduling resource (e.g., sub-frame) to be allocated may be set differently. In this manner, the fixed base station can avoid interference of the damaged mobile cell.
  • the scheduling resource e.g., sub-frame
  • the fixed base station since the fixed base station does not know the scheduling information on the access link of each of the mobile cells connected to the fixed base station, the fixed base station defines a procedure for identifying the scheduling information on the access link.
  • House A request for scheduling information on the bus and the noisy mobile cell must maintain the subframe configuration reported to the fixed base station to avoid interference with the affected mobile cell until a separate request is made from the fixed base station. do.
  • the damaged mobile cell detects that the mobile cell has disappeared through the channel state information, an indicator indicating this is transmitted to the fixed base station.
  • the fixed base station applies this to inform the mobile cell, allowing the mobile cell to change the subframe configuration in subsequent DL scheduling.
  • the damaged mobile cell receives the terminal-specific CSI-RS from the adding mobile cells (S1201, S1202, S1203).
  • the terminal-specific CSI-RS is illustrated, but the present invention is not limited thereto.
  • the damage mobile cell measures the interference from the mobile cells by applying the received mobile station based on the received UE-specific CSI-RS (S1205).
  • the damaged mobile cell reports the interference measurement result to the fixed base station (S1210).
  • the reporting of the interference measurement result may include channel state information for the imputing mobile cells.
  • the victim mobile cell may use the wireless backhaul interface to transmit channel state information for the affected mobile cells to the fixed base station.
  • the wireless backhaul interface may be a wireless X2 interface.
  • the fixed base station performs interference avoidance scheduling for the damaged mobile node (S1215).
  • interference avoidance scheduling a method of adding a damaged mobile cell to schedule through a different resource from the mobile cell has been described, but the present invention is not limited thereto.
  • pan control may be considered.
  • the fixed base station may set the direction of the beam of the damaged mobile cell in a direction different from the direction of the criminal formed on the access link of the affected mobile cells, based on the channel state information reported by the damaged mobile cell.
  • FIG. 13 is a flow diagram illustrating an interference avoiding method according to another embodiment of the present invention. A description overlapping with the above description will be omitted. In Figure 13 the state of the measurement for the access link of the impingement mobile cells changes.
  • the victim mobile cell receives the UE-specific CSI-RS from the victim mobile cells (S1305).
  • the damaged mobile cell stores the channel state information of the impaired mobile cells measured using the received UE-specific CSI—RS (S1310).
  • the damaging mobile cell transmits the channel state information of the damaging mobile cells to the fixed base station (S1315).
  • the damaged mobile cell receives the terminal-specific CSI—RS from the attacking mobile cells (S1320), and determines whether the channel state information of the affected mobile cells has changed (S1325). When the channel state information of the mobile cells is changed, the changed channel state information is transmitted to the fixed base station.
  • the interference may be measured based on the new RS received from the mobile cells, and the result of the interference measurement may also change over time. That is, since the impaired mobile cell may appear and disappear only at a specific time, the damaged mobile cell may improve the reliability of the channel state information by reporting the time-varying property of the interference measurement result to the fixed base station.
  • the period of channel state information reported to the fixed base station by the damaged mobile cell is preferably determined in consideration of power consumption of the damaged mobile cell. However, when the damaged mobile cell can supply power through self-generation, the reporting period of the channel state information may be determined without considering the influence on the power consumption.
  • the damaged mobile cell does not recognize the synchronization signal (e. G., PSS / SSS or PSS / SSS / NSS) of the impingement cell, but if there is interference from the impingement cell, it prevents the interference from the fixed base station. Request, this can eliminate interference.
  • the above-described embodiments may be used to avoid interference between mobile cells when a large number of mobile cells are present in a narrow place at high density.
  • both the fixed base station and the mobile cells connected to the fixed base station may be synchronized. For example, timing for frame transmission and reception may be aligned.
  • the CSI-RS configuration on the backhaul link provided by the fixed base station to the mobile cells is mobile cell-specific, and the CSI-RS configuration on the access link provided by each mobile cell to the terminals may be allocated to the terminal-specific. have.
  • the victim mobile cell does not have a configuration in which the fixed base station indicates nulling. Through the UE-specific CSI-RS of the mobile cell can be measured.
  • the fixed base station may determine the RE region to be subjected to interference measurement in consideration of this.
  • a resource region to which a mobile cell specific RS can be transmitted may be commonly set in the mobile cells.
  • the sequence itself is generated mobile cell specific, but the transmitted resource region is common among the mobile cells.
  • the damaged mobile cell transmits the terminal-specific CSI-RS through which power at which timing (e.g., RSRP). Feedback to the fixed base station.
  • the fixed base station may adjust coordination through the transmission timing and power of the terminal-specific CSI-RS.
  • the base station may be a fixed cell or a mobile cell.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 14 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 supporting MIM0 transmission and reception.
  • the receiver 11 may receive various signals, data, and information on the 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 in general.
  • the receiver 11 of the base station 10 operates or accesses as a receiver of the backhaul link. Can act as the receiver of the link.
  • the transmitter 12 can act as a transmitter of the backhaul link or as a transmitter of the access link.
  • the receiver 11 performs CSI-RS (Channel State Informat ion-Reference) on an access link of each mobile cell connected to the fixed base station. Signal) settings are received.
  • Processor 13 determines the CSI-RS configuration on the backhaul link of the first mobile cell of the first mobile cell based on the CSI-RS settings on the access link.
  • Transmitter 12 provides the CSI-RS configuration on the determined backhaul link to the first mobile cell.
  • the CSI-RS configuration on the determined backhaul link may be for measuring interference received by the backhaul link of the gay 1 mobile cell from the access link of the second mobile cell of the mobile cells.
  • 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 determines the calculated 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 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 signal data and information on the downlink from the base station.
  • the transmitter 22 may transmit various signal 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 arithmetic processing of information received by the terminal 20 and information information to be transmitted to the outside, and the memory 24 has a predetermined time for calculating the calculated information. Can be stored and replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (fir's are), software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Application Speci fic Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs CDigital Signal Processing Devices (DSPs), Programmable Logic Devices (PLDs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), Processors, Controllers, Micros It can be implemented by a controller, a microprocessor, or the like.
  • ASICs Application Speci fic Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • Processors Controllers, Micros It can be implemented by a controller, a microprocessor, or the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure or a function that performs 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.

Landscapes

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서의 고정 기지국이 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법은, 상기 고정 기지국에 접속한 이동 셀들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) 설정들을 수신하는 단계; 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정들에 기초하여 상기 이동 셀들 중 제1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 제1 이동 셀에 제공하는 단계를 포함하고, 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 이동 셀들 중 제2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 고정 기지국에 접속한 이동 셀 (moving cel l )들의 백홀 링크 및 /또는 엑세스 링크 간에 간섭을 조정하는 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 (mul t iple access) 시스템이다. 다증 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division mult iple access) 시스템, FDMA( frequency divi sion mult iple access) 시스템, TDMA(t ime divi sion mult iple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division mult iple access) 시스템, SC-FDMA( single carr ier frequency division mult iple access) 시스템, MC-FDMA(mult i carr ier frequency division mult iple access) 시스템 등이 있다.
[3] 최근, 다양한 형태의 스몰 샐 (Smal l Cel l )들, 예컨대 피코 샐이나 펨토 샐들이 매크로 샐과 연동하는 형태로 무선 접속망 구조가 변화하고 있다. Cel l 구조를 다계층화 함으로써 데이터 전송률과 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 셀에 대한 동시 연결성 (Dual Connect ivi ty)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 셀들 간의 간섭을 조정하는 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 무선 통신 시스템에서의 고정 기지국이 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법은, 상기 고정 기지국에 접속한 이동 셀들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정들을 수신하는 단계 ; 상기. 엑세스 링크 상의 CSI-RS설정들에 기초하여 상기 이동 셀들 중 제 1이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 제 1 이동 셀에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 이동 셀들 중 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것이다.
[7] 본 발명의 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서의 셀들 간의 간섭을 조정하는 고정 기지국은 상기 고정 기지국에 접속한 이동 셀들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정들을 수신하는 수신기; 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정들에 기초하여 상기 이동 셀들 중 제 1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정하는 프로세서; 및 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 제 1 이동 셀에 제공하는 송신기를 포함하고, 상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 이동 셀들 중 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것이다.
[8] 본 발명의 또 다른 일 측면에 따른 무선 통신 시스템에서의 고정 기지국에 접속한 제 1 이동 셀이 제 2 이동 셀의 간섭을 측정하는 방법은, 상기 제 1 이동 셀의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정을 상기 고정 기지국에 전송하는 단계; 상기 고정 기지국으로부터 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 수신하는 단계; 및 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정에 기초하여 상기 제 1 이동 샐의 백홀 링크가 상기 이동 셀들 중 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제 1 이동 셀 및 상기 제 2 이동 셀올 포함하는 다수의 이동 샐들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정들에 기초하여 결정된 것이다.
[9] 바람직하게는, 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은 이동 샐-특정한 정보이고, 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정은 단말-특정한 정보일 수 있다.
[10] 바람직하게는, 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정에 따라서 단말-특정의 CSI-RS가 전송되는 자원 요소들 (resource elements)에서는, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크를 통해 전송되는 이동 셀-특정의 CSI-RS를 널링 (nul l ing)하는 것 일 수 있다.
[11] 바람직하게는, 고정 기지국은 상기 계 1 이동 샐의 백홀 링크가 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보를 포함하는 채널 상태 보고를 수신할 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 채널 상태 보고의 전송 주기는, 상기 제 1 이동 셀의 이동성 및 상기 제 2 이동 셀의 이동성 중 적어도 하나를 고려하여 결정될 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 제 2 이동 샐의 액세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보는, 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정을 통해서 전송되는 단말-특정의 CSI-RS이 상기 제 1 이동 셀에 수신된 전력 및 수신된 타이밍에 관한 정보를 포함할 수 있다.
[12] 또한, 고정 기지국은, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 따라서, 상기 게 2 이동 셀의 액세스 링크의 스케줄링 정보를 요청하고, 상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크의 스케줄링 정보를 수신하고 상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크와 상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크 간의 간섭 조정을 수행할 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 고정 기지국은 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크의 서브 프레임 설정 중 적어도 하나의 파라미터를 상기 제 2 이동 셀의 액세스 링크의 서브 프레임 설정과 상이하게 설정할 수 있다. 보다 바람직하게는, 상기 고정 기지국은, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크에 형성된 빔을 상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크에 형성된 빔과는 다른 방향으로 설정할 수 있다.
【유리한 효과】
[13] 본 발명의 일 실시예에 따르면 이동 셀이 다른 이동 셀의 물리 샐 식별자를 식별할 수 없는 환경에서도 이동 셀들 간의 간섭이 효율적으로 제거될 수 있다.
[14] 본 발명에 따른 기술적 효과들은 이상에서 언급한 기술적 효과들로 제한되지 않으며, 또 다른 기술적 효과들이 본 발명의 실시예들로부터 유추될 수 있다.
【도면의 간단한 설명】
[15] 도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[16] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)를 나타내는 도면이다.
[17] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. [18] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[19] 도 5는 FDD 시스템에서 PSS/SSS를 설명하기 위한 도면이다.
[20] 도 6은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다.
[21] 도 7은 본 발명의 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[22] 도 8은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 이동 샐용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[23] 도 9 및 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 환경에서 이동 셀간의 간섭을 설명하기 위한 도면이다.
[24] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라서 간섭을 유발하는 이동 샐을 식별하는 방법의 흐름을 도시한 도면이다.
[25] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 간섭 회피 방법의 흐름을 도시한 도면이다.
[26] 도 13는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 간섭 회피 방법의 흐름을 도시한 도면이다.
[27] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 단말과 기지국을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[28] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 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 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[29] 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.
[30] 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 자 ¾하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station) , NodeB, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(R ), Rel y Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SSCSubscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[31] 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.
[32] 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. "
[33] 본 발명의 실시예들은 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 증 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.
[34] 이하의 기술은 CD (Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access) , T腿 (Time Division Multiple Access), OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i c a t i ons ) / GPRS ( Gene r a 1 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 Jniversal Mobile Teleco隱 unications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (Wi relessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m규격 (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.
[35] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[36] 샐롤라 OFDM 무선 패¾ 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (suMrame) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FOM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Divi sion Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[37] 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 (t ime domain)에서 2개의 슬롯 (slot )으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΓΠ ( transmission t ime interval )이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0. 5IDS 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, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[38] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP Cycl ic 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, 0FDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FOM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다. [39] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 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.
[40] 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 Period; GP) , UpPTS (Upl ink Pi lot Time Slot )로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 샐 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.
[41] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[42] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource gr id)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 ic Pref ix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 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 구조와 동일할 수 있다.
[43] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 0FDM 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, 물리제어포떳지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel ; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downl ink Control Channel ; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automat ic repeat request Indicator Channel ; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 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 Voice 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-匪)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB) )에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA— RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. [44] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향 ¾크 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 (Physi car upl ink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 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.
[45] PSS(Primary synchronous signal ) I SSS( Secondary Synchronous Signal )
[46] 도 5는 LTE/LTE-A 시스템에서 셀 탐색 (cel l search)에 사용되는 동기신호인 PSS및 SSS을 설명하기 위한 도면이다 . PSS및 SSS를 설명하기 앞서, 셀 탐색에 대해 살펴보면 셀 탐색은 단말이 최초로 샐에 접속하는 경우, 현재 접속되어 있는 셀에서 다른 셀로 핸드오버를 수행하는 경우 또는 셀 재 선택 (Cel l reselect ion)의 경우 등을 위해 수행하는 것으로써, 셀에 대한 주파수 및 심볼 동기 획득, 샐의 하향링크 프레임 동기 획득 및 샐 식별자 (ID) 결정으로 이루어질 수 있다. 셀 식별자는 3개가 하나의 셀 그룹을 이루고, 샐 그룹은 168개가 존재할 수 있다.
[47] 샐 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.
[48] 도 5를 참조하면, PSS는 0번 및 5번 서브프레임에서 전송되며, 보다 상세하게는 0번 및 5번 서브프레임에서 첫 번째 슬롯의 마지막 0FDM 심볼에 전송된다. 또한 SSS는 0번 및 5번 서브프레임의 첫 번째 슬롯의 마지막에서 두 번째 0FDM 심볼에서 전송된다. 즉, SSS는 PSS가 전송되기 직전의 0FDM 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.
[49] PSS는 길이 63의 자도프-추 (Zadof f-Chu) 시뭔스이며, 실제 전송에 있어서는 시퀀스의 양쪽 끝에 0이 패딩되어 시뭔스가 시스템 주파수 대역폭의 가운데 73개의 부반송파 (DC부반송파를 제외하면 72개의 부반송파, 즉 6RB)상으로 전송된다. SSS는 두 개의 길이 31인 시퀀스가 주파수 인터리빙된 길이 62의 시뭔스로 이루어지며, PSS와 마찬가지로 전체 시스템 대역폭의 가운데 72개의 부반송파 상에서 전송된다.
[50] PBCH(Physical Broadcast Channel )
[51] 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 셀 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.
[52] MIB는 도 6에 도시된 바와 같이, 하나의 MIB 전송 블록이 4개의 연속된 라디오 프레임에서 각각 첫 번째 서브프레임을 통하여 전송된다. 보다 상세히 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.
[53] 이동 샐 (Moving Cel l)
[54] 매크로 셀 (Macro Cel l )과 스몰 샐 (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.
[55] 고정 샐 (또는 매크로 셀)과 이동 샐은 계층적 샐 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 ic)을 송수신 할 수 있어야 한다. 따라서, 이동셀과 고정 셀간에 대용량의 병합 트래픽 (Aggregated Traff ic)을 지원하는 무선의 백흘 링크가 형성된다.
[56] 한편, 이동 샐은 단말들을 서빙하고 있으므로, 단말들의 입장에서 이동 셀은 또 다른 단말이 아닌 서빙 샐로 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.
[57] 표 1와 같이 다양한 타입의 이동 셀이 고려될 수 있는데, 이동 샐의 타입에 따른 각각의 특성들이 고려되어야 한다.
【표 1】
Figure imgf000013_0001
[58] 도 7은 본 발명의 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[59] 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 DC상분을 중심으로 6 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 PSS만올 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 Alt . 3) .
[60] 한편, 도 7은 이동 셀용 동기 신호 역시 반송 주파수 (fc)를 중심으로 대칭되는 위치를 통해 전송되는 것을 가정하였으나, 이에 한정될 필요는 없다.
[61] 도 8은 본 발명의 다른 일 실시형태에 따라 이동 셀용 동기 신호를 레거시 동기 신호와 다른 주파수 영역에서 전송하기 위한 도면이다.
[62] 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.
[63] 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) 土 n만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 PSS만을 전송하거나 (도 8의 Al t . 1), (2) 土 n만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 SSS만을 전송하거나 (도 8의 Al t . 2), (3) ±n만큼 떨어진 위치에서 6RB 이하의 길이를 가지는 주파수 영역에서 이동 셀용으로 구성되는 PSS 및 SSS를 전송할 수 있다 (도 8의 Al t . 3) .
[64] 상기 도 7 및 도 8에서 전송되는 이동 샐용 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 시퀀스일 수도 있다.
[65] 만일 상술한 바와 같은 이동 샐용 동기 신호 시뭔스가 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.
[66] 5G 무선통신 환경에 수용될 이동 샐을 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 샐의 이동에 따른 환경 변화에 투명하게 사용자에게 높은 품질의 서비스를 제공해야 한다. 이를 위해서는 이동 셀은 자신의 주변에 순간적으로 나타났다가 사라질 수 있는 다른 이동 셀들에 대한 존재를 파악하여, 다른 이동 샐들에 의한 간섭을 제어할 수 있어야 한다.
[67] 도 9 및 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 셀에 대한 간섭 시나리오들 도시한다.
[68] 도 9는 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 DL 송신이 제 1 이동 셀의 백홀 링크 DL 수신에 간섭을 주는 시나리오이다. 도 10은 제 2 이동 샐의 백홀 링크 UL 송신이 제 1 이동 셀의 엑세스 링크 UL 수신에 간섭을 주는 시나리오이다.
[69] 이와 같이 특정 이동 셀을 지나치는 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 샐로의 엑세스를 차단하기 위한 목적일 수 있다. 따라서, 특정 이동 셀이 주변에 출현하는 간섭 유발 이동 셀들을 식별할 수 있도톡 하기 위한 방법이 필요하다.
[70] 이하, 무선통신 환경에서 이동 셀이 자신을 지나치면서 간섭을 유발하는 인접 이동 셀들을 식별하는 실시예들이 제안된다. 전술한 신규 PSS를 기반으로 하는 PCID 적용하에 이동 셀들이 운용되는 상황을 가정한다. 또한, 엑세스 링크로부터 백홀 링크로의 간섭이나 백홀 링크로부터 엑세스 링크로의 간섭은 모두 동일 캐리어를 사용하는 상황을 가정한다.
[71] 본 발명의 기술이 LTE/LTE-A 시스템을 기반으로 적용되는 상황에서, 본 발명의 일 실시 예로써, 고정 기지국은 자신의 커버리지 내에 존재하는 모든 이동 셀들에 대한 정보를 포함하는 시스템 정보 (e .g. , SIB: Secondary Informat ion Block)을 브로드 캐스팅할 수 있다. SIB가 포함해야 하는 정보들의 예로 이동 셀의 PCID, 이동 셀의 엑세스 /백홀 링크의 주파수 등을 들 수 있다.
[72] 표 2는 기존의 LTE/LTE-A에 기술된 SIB메시지들 중, Home eNB에 대한 정보를 포함하는 SIB9 (Systemlnformat ionBlockType9 informat ion element )를 예시한다.
[73] 【표 2】
Systemlnformat ionBlockType9 : : = SEQUENCE {
hnb-Name OCTET STRING (SIZE( 1. .48))
OPTIONAL, ― Need OR lateNonCr i t icalExtens ion OCTET STRING
OPTIONAL}
[74] 본 발명의 일 실시예에 따르면 새로운 SIB로서 예컨대 SIBlOCSystemlnformat ionBlockTypelO informat ion element )이 정의될 수 있다. SIB10은 이동 셀을 위한 정보들을 포함한다. 표 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 SIB10을 예시한다. [75] 【표 3】
Systemlnformat ionBlockTypelO : : = SEQUENCE {
NeighMovingCel IList NeighMOvingCel IList OPTIONAL, ― Need OR lateNonCr i t i calExtension OCTET STRING
OPTIONAL
}
NeighMovingCel IList : := SEQUENCE (SIZE (1. .maxMovingCel l ) ) OF NeighMovingCel 1 Info
NeighMovingCel 1 Info : : = SEQUENCE {
physCe 1 1 Id PhysCe 11 Id,
BLcarr ierFreq ARFCN-ValueUTRA
ALcarr ierFreq ARFCN-ValueUTRA
}
[76]
[77] SIB 10은 고정 기지국이 브로드 캐스팅하는 정보로써, 고정 기지국은 자신의 커버리지에 새로운 이동 셀이 들어오거나, 자신의 커버리지로부터 이동 샐이 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.
[78] 예컨대, FDEKFrequency Division 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 EARFC^ 전송 대역폭 및 UL/DL 서브프레임 설정이 포함될 수 있다.
[79] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라서 이동 샐이 주변의 이동 셀을 식별하는 방법을 도시한 도면이다.
[80] 본 실시예에서 이동 셀에 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.
[81] 반면에, 상술된 바와 같이, 이동 셀의 백홀 인터페이스는 다른 이동 샐들의 엑게스 링크 상의 PCID를 감지할 수 없다. 따라서, 본 실시예에서는 단말이 다른 이동 샐들을 파악하여 이를 자신이 접속한 이동 셀에 전송함에 의해, 단말이 간섭을 유발하는 다른 이동 셀들의 존재를 자신이 접속한 이동 셀에 알려 줄 수 있다.
[82] 도 11을 참조하면 제 1 이동 샐에 접속한 단말은 제 1 이동 셀이 엑세스 한 고정 기지국의 커버리지 내에 존재하는 다른 이동 셀들에 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 때마다 수신할 수 있다.
[83] 단말은―제 1—이동 샐 주변에서 실제로 간섭을 유발하는 이동 샐을 파악하기 위해서, 셀 탐색 (Cel l Search)을 수행하여 제 1 이동 셀 주변에 위치한 다른 이동 셀들의 PCID를 수집한다 (S1110) .
[84] 단말은 샐 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 셀들의 PCID가 고정 기지국으로부터 수신한 SIB에 포함되었는지 여부를 판단한다 (S1115) .
[85] 단말이 셀 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 셀들의 PCID가 SIB에 포함되지 않은 경우에는, 이를 자신이 접속한 제 1 이동 샐에 알리지 않고 무시한다 (S1120) .
[86] 단말이 셀 탐색을 통해서 수집한 다른 이동 셀들의 PCID가 SIB에 포함된 경우, 이를 해당 PCID를 갖는 이동 샐을 간섭 유발 이동 셀로 간주하고, 이를 자신이 접속한 제 1 이동 샐에게 보고한다 (S1125) .
[87] 제 1 이동 셀은 자신에 접속한 단말로부터 수신한 정보를 통해 자신을 지나가는 간섭유발 이동 셀들의 존재를 파악한다 (S1130) . 한편, 제 1 이동 샐은 간섭 유발 이동 셀들의 존재를 파악하였으므로 간섭 유발 이동 셀들의 간섭을 회피하여 단말을 스케줄링 할 수 있다. 간섭 유발 이동 셀들에 대한 정보는 고정 기지국으로부터 획득할 수 있다. . 즉, 자신을 지나가는 간섭유발 이동 샐들의 존재를 파악한 제 1 이동 셀은 해당 간섭유발 이동 셀들의 PCID와 같은 정보를 자신의 고정 기지국에 알려서, 고정 기지국으로부터 해당 간섭유발 이동 샐들에 대한 SRS 설정 등의 정보를 획득할 수 있다.
[88] 이와 같이 제 1 이동 셀은 자신의 단말들에 실제로 간섭을 유발하는 이동 셀들을 식별할 수 있다. 예컨대, 특정 시점에서는 고정 기지국에 매우 많은 이동 셀들이 동일 장소 (e.g., 반경 100m 이내)에 존재할 수 있고 (e .g. , 30 ~ 40개의 이동 셀들), 제 1 이동 셀은 자신에 접속한 단말들이 알려준 일부 (e .g. , 2 ~ 3개의 이동 셀들)에 대해서만 간섭유발 이동 셀로 인식한다. 따라서, 간섭 측정 ( Interference Measurement )을 수행 할 간섭유발 이동 셀들의 범위를 효과적으로 감축할 수 있고, 간섭 측정의 오버헤드가 감소될 수 있다.
[89] 이하, 간섭을 유발하는 이동 셀들을 식별한 제 1 이동 셀이 간섭을 회피하는 방안을 살펴본다. 이하 제 1 이동 셀은 피해 이동 셀 (Vict im Moving Cel l ), 간섭을 유발하는 이동 셀들을 가해 이동 셀 (Aggressor Moving Cel l )이라고 지칭한다.
[90] 본 특허에서 제안하는 간섭 제어 방법에 따르면 피해 이동 셀은 다수의 이동 셀들 중에서 자신에게 의미 있는 간섭을 유발하는 가해 이동 셀들을 식별할 수 있다. 따라서 피해 이동 셀이 간섭 제어를 위해 측정해야 하는 주변 이동 샐들의 개수가 감소된다. 피해 이동 샐은 어떠한 이동 셀들이 간섭을 야기하는 가해 이동 셀들인지를 파악할 수 있으나, 단말의 보고만으로는 각각의 개별적인 가해 이동 셀들로부터 발생되는 간섭의 크기는 파악할 수 없다.
[91] 본 발명의 일 실시예는 도 9와 같이 계 1 이동 셀의 백홀 링크 인터페이스 (e .g. , DL 수신기)의 수신 신호가 인접한 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 인터페이스 (e .g. , DL 송신기)의 송신 신호에 의해 간섭을 받는 시나리오에 관련된다. 본 시나리오에서 가해 이동 샐은 제 2 이동 셀의 액세스 링크 인터페이스 (DL 송신기)이고, 피해 이동 셀은 제 1이동 샐의 백홀 링크 인터페이스 (DL수신기)이다. 전술한 바와 같이 많은 이동 셀들이 단시간에 피해 이동 셀울 지나치는 경우 피해 이동 샐에 간섭을 유발할 수 있다. 이와 같은 무선 통신 환경에 적절한 간섭 제어 및 간섭 회피 방법이 제안된다.
[92] 본 발명의 일 실시예에 따르면 간섭 제어를 위해, 모든 이동 셀들은 인접 이동 샐이 간섭을 측정하는데 필요한 정보 (e .g. , CSI-RS 설정)를 고정 기지국으로 전송한다. 인접 이동 샐은 해당 정보를 이용하여 간섭을 측정할 수 있다. 이동 셀들은 간섭 측정에 필요한 정보 (e .g. , CSI-RS 설정)가 변경될 때마다 이를 고정 기지국으로 전송할 수 있다.
[93] 예컨대, 이동 셀은 고정 기지국으로 진입할 때, 엑세스 링크 상의 단말들에 대한 CSI-RS 설정 정보를 고정 기지국으로 전송한다. 이동 셀은 CSI-RS 설정 정보가 변경될 때마다 고정 기지국으로 전송한다. 고정 기지국은 이동 셀들로부터 수신한 CSI-RS 설정들을 통해서 피해 이동 셀과 가해 이동 셀 간의 간섭을 조정할 수 있다. [94] 고정 기지국과 각 이동 샐들의 백홀 링크 상에도 CSI-RS가 설정될 수 있다. 백홀 링크 상에서 하향 링크 전송의 품질을 측정하기' 위하여, 고정 기지국은 CSI-RS 설정을 이동 셀들에 제공한다. 각 이동 셀들은 고정 기지국으로부터의 CSI-RS 설정에 기초하여 CSI-RS를 수신한다. CSI-RS설정은 각 이동 셀 전용 (dedicated) RRC 시그널링 또는 X2 인터페이스를 통해서 각 이동 셀들에 제공될 수 있다. 백홀 링크를 통해서 전송되는 CSI-RS를 액세스 링크를 통해서 전송되는 CSI-RS와 구분하기 위하여, 전자를 이동 셀 -특정 CSI-RS 후자를 단말 -특정 CSI-RS라고 지칭하기로 한다.
[95] 이동 셀들이 전송한 단말 -특정 CSI-RS 설정은 피해 이동 셀에 발생하는 간섭을 측정하기 위한 이동 셀 -특정 CSI-RS 설정에 반영된다. 고정 기지국은 가해 이동 셀들와 엑세스 링크 상의 단말 -특정 CSI-RS 설정 정보를 기반으로 피해 이동 셀의 간섭 ϋ을 위한 이동 셀 -특정 CSI-RS 설정을 생성할 수 있다. 피해 이동 셀의 간섭 측정을 위한 이동 셀—특정 CSI-RS 설정은, 가해 이동 샐들의 엑세스 링크 상의 단말 -특정 CSI-RS가 설정된 RB 내의 RE들의 집합에 대웅할 수 있다. 간섭 측정을 위한 이동 셀 -특정 CSI-RS 설정에서는, 가해 이동 셀들의 엑세스 링크 상의 단말 -특정 CSI-RS가 설정된 RB 내의 RE들의 집합이 널링 (nul l ing)될 수 있다. 예컨대 널링된 RE들에서는 고정 기지국으로부터의 백홀 링크 상의 이동 셀—특정 CSI-RS가 전송되지 않고, 가해 이동 셀의 단말 -특정 CSI-RS가 수신 및 측정될 수 있다.
[96] 다만, 간섭 측정에 CSI-RS 가 이용되는 것은 설명의 편의를 위함 일 뿐이며 다른 타입의 RS가 이용될 수도 있다. 예컨대, 이동 샐간의 간섭 측정을 위한 용도로 이동 셀 -특정 RS(moving ceU-speci f ic RS)가 새톱게 정의될 수 있다. 고정 기지국은 자신에 접속한 이동 셀들에 이동 셀 -특정 RS 전송을 위한 RE의 집합을 설정한다.
[97] 본 발명의 일 실시예에 따르면 이동 셀 -특정 RS 전송을 위한 RE의 집합은 각 이동 셀 별로 다르게 할당될 수 있다. 다른 실시예에서, 고정 기지국은 특정 구간에 이동 셀 -특정 RS를 전송할 자원을 자신의 영역 내에 존재하는 모든 이동 샐들에게 공통적으로 설정할 수 있다. 이 경우, 이동 셀들의 물리적인 위치가 이동되더라도 이동 셀 -특정 RS를 전송할 자원은 재사용될 수 있다.
[98] 피해 이동 셀이 가해 이동 샐로부터의 간섭올 측정하는데 필요한 정보는 이동 셀과 고정 기지국 간의 RRC 연결이나 X2 인터페이스를 통해 교환될 수 있다. 고정 기지국은 접속된 이동 셀들 각각의 인덱스 및 CSI-RS 설정을 유지할 수 있다. [99] 피해 이동 샐은 가해 이동 셀들의 간섭 측정을 포함하는 채널 상태 정보를 취합하여, 고정 기지국으로 보고한다. 이와 같은 보고를 위한 시간 구간이 고정 기지국과 이동 셀 간에 사전에 설정될 수 있다. 설정된 시간 구간에서 고정 기지국은 이동 셀로 백홀 링크 DL 스케줄링을 하지 않고, 이동 셀로부터 인접 이동 샐들에 대한 채널 상태 정보 등을 수신한다.
[100] 가해 이동 샐들의 이동성에 따라서 피해 이동 샐에 간섭을 주는 채널 상태는 시간에 따라서 변경 될 수 있다. 가해 이동 셀들의 엑세스 링크에 대한 채널 상태 정보를 고정 기지국으로 보고하도록 설정된 시간 구간은, 피해 이동 셀 및 /또는 가해 이동 셀들의 이동성 (e . g . , 속도)에 따라서 설정 /변경 될 수 있다. 예컨대, 상대적으로 높은 이동성을 갖는 피해 이동 셀이 정지 상태의 가해 이동 셀의 채널 상태를 고정 기지국에 보고하거나 혹은 정지 상태인 피해 이동 샐이 상대적으로 높은 이동성을 갖는 가해 이동 샐의 채널 상태를 고정 기지국에 보고하는 경우, 보고되는 채널 상태 정보의 변화가 매우 심할 것이다. 따라서, 이러한 경우 보고를 위한 시간 구간을 짧게 설정하여 빈번한 채널 측정이 수행되는 것이 바람직하다.
[101] 반면, 피해 이동 샐과 가해 이동 샐이 모두 정지 상태인 경우, 채널 상태 정보의 변화가 심하지 않을 것이므로 보고를 위한 시간 구간을 길게 설정 할 수 있다. 피해 이동 샐은 높은 해상도를 갖는 피드백 정보를 고정 기지국으로 보고할 수 있다.
[102] 피해 이동 셀은 감지된 가해 이동 셀들의 액세스 링크로부터의 채널 상태에 대한 정보를 취합하여 고정 기지국으로 보고할 수 있다. 피해 이동 셀의 백홀 링크 인터페이스는 가해 이동 셀로부터 간섭 측정을 위해 단말 -특정 CSI-RS를 수신한다. 피해 이동 샐은 수신된 단말 -특정 CSI-RS에 대응하는 CSI-RS 설정에 따라서 채널 상태 정보를 고정 기지국으로 전송한다. 여기서, 채널 상태 정보는 CQI , PMI를 포함할 수 있다. 도 9와 같은 시나리오에서는 가해 이동 셀과 피해 이동 샐에서 사용되는 캐리어가 동일할 수 있다.
[103] 피해 이동 셀로부터 채널 상태 정보를 수신한 고정 기지국은 가해 이동 셀로부터의 간섭을 회피하도록 피해 이동 셀을 제어한다. 간섭 회피를 위하여 피해 이동 셀에는 가해 이동 셀의 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보가 제공될 수 있다. 예컨대, 고정 기지국은 무선 X2 인터페이스를 통해서 가해 이동 셀들에 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보를 요청하는 메시지를 전송한다. 각 가해 이동 셀들은 자신의 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보를 포함하는 응답 메시지를 고정 기지국으로 전송한다. 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보에는 DL 서브프레임 설정 정보가 포함될 수 있다.
[104] 고정 기지국은 가해 이동 셀들로부터 수신한 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보를 기초로 피해 이동 셀의 백홀 링크 DL 전송을 스케줄링 한다. 예컨대, 가해 이동 셀의 엑세스 링크에 설정된 서브프레임 설정과는 상이한 서브프레임 설정을 통해서 백홀 DL 전송을 수행한다. 예컨대, 피해 이동 셀과 가해 이동 셀이 동일한 캐리어 상에서 동작하더라도, 할당되는 스케줄링 자원 (e .g. , Sub-frame)을 다르게 설정할 수 있다. 이와 같이 고정 기지국은 피해 이동 샐의 간섭을 회피할 수 있다.
[105] 일반적으로 고정 기지국은 자신에게 접속한 이동 셀들 각각의 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보를 알지 못하므로, 고정 기지국이 엑세스 링크 상의 스케줄링 정보를 파악하기 위한 절차를 정의하였다.
[106]H스— 크 상의 스케줄링 정보를 요청 받고 웅답한 가해 이동 샐은 고정 기지국으로부터 별도의 요청이 있을 때까지, 피해 이동 셀과의 간섭 희피를 위해 고정 기지국으로 보고한 서브프레임 설정을 유지해야 한다.
[107] 피해 이동 샐이 채널 상태 정보를 통해 가해 이동 셀이 사라졌음을 파악하면, 이를 나타내는 지시자를 고정 기지국으로 전송한다. 고정 기지국은 이를 가해 이동 셀에 알려서, 가해 이동 셀이 이후의 DL 스케줄링에서는 서브프레임 설정을 변경하는 것을 허용한다.
[108] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 간섭 회피 방법의 흐름을 도시한다. 전술한 설명과 중복되는 설명은 생략한다.
[109] 피해 이동 셀은 가해 이동 샐들로부터의 단말 -특정 CSI-RS를 수신한다 (S1201, S1202 , S1203) . 본 실시예에서는 단말 -특정 CSI-RS를 예시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
[110] 피해 이동 셀은 수신된 단말 -특정 CSI-RS에 기초하여 가해 이동 셀들로부터의 간섭을 측정한다 (S1205) .
[111] 피해 이동 셀은 간섭 측정 결과를 고정 기지국에 보고한다 (S1210) . 간섭 측정 결과의 보고에는 가해 이동 셀들에 대한 채널 상태 정보가 포함될 수 있다. 피해 이동 셀은 가해 이동 셀들에 대한 채널 상태 정보를 고정 기지국으로 전송하기 위하여 무선의 백홀 인터페이스를 이용할 수 있다. 무선의 백홀 인터페이스는 무선 X2 인터페이스 일 수 있다.
[112] 고정 기지국은 피해 이동샐를 위하여 간섭 회피 스케줄링을 수행한다 (S1215) . 간섭 회피 스케줄링의 일례로 피해 이동 셀을 가해 이동 샐과는 다른 자원을 통해 스케즐링하는 방법을 살펴보았으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 또 다른 일례로 범 제어가 고려될 수 있다. 고정 기지국은 피해 이동 셀이 보고한 채널 상태 정보에 기초하여, 가해 이동 샐들의 엑세스 링크 상에서 형성된 범의 방향과 다른 방향으로 피해 이동 셀의 빔의 방향을 설정할 수 있다.
[113] 도 13는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 간섭 회피 방법의 흐름올 도시한다ᅳ 전술한 설명과 중복되는 설명은 생략한다. 도 13에서는 가해 이동 셀들의 엑세스 링크에 대한 측정의 상태가 변화한다.
[114] 피해 이동 셀은 가해 이동 셀들로부터 단말 -특정 CSI-RS를 수신한다 (S1305) .
[115] 피해 이동 셀은 수신된 단말 -특정 CSI— RS를 이용하여 측정된 가해 이동 셀들의 채널 상태 정보를 저장한다 (S1310) .
[116] 피해 이동 셀은 가해 이동 셀들의 채널 상태 정보를 고정 기지국으로 전송한다 (S1315) .
[117] 피해 이동 셀은 가해 이동 샐들로부터 단말 -특정 CSI— RS를 수신하고 (S1320) , 가해 이동 셀들의 채널 상태 정보가 변경되었는지 여부를 판단한다 (S1325) . 가해 이동 샐들의 채널 상태 정보가 변경된 경우, 변경된 채널 상태 정보를 고정 기지국으로 전송한다.
[118] 전술한 바와 같이 가해 이동 샐들로부터 수신된 신규 RS를 기반으로 간섭이 측정될 수 있으며, 간섭 측정의 결과도 시간에 따라서 변경 될 수 있다. 즉, 가해 이동 셀은 특정 시간에만 나타났다가 사라질 수 있으므로 피해 이동 셀은 간섭 측정 결과의 시변 속성을 고정 기지국으로 보고함으로써 채널 상태 정보의 신뢰성을 향상 시킬 수 있다.
[119] 피해 이동 셀이 고정 기지국으로 보고하는 채널 상태 정보의 주기는 피해 이동 셀의 전력 소모를 고려하여 결정되는 것이 바람직하다. 단, 피해 이동 셀이 자가 발전을 통해서 전력을 공급할 수 있는 경우 채널 상태 정보의 보고 주기는 전력 소모에 대한 영향을 고려하지 않고 결정될 수도 있다.
[120] 이와 같이 피해 이동 셀은 가해 이동 셀의 동기 신호 (e. g . , PSS/SSS 혹은 PSS/SSS/NSS)를 인식하지 못하지만, 가해 이동 샐로부터의 간섭이 있으면 고정 기지국에 간섭 회피를 요청하고, 이를 통해 간섭이 제거 될 수 있다. 다수의 이동 셀이 협소한 장소에 높은 밀도로 존재하는 경우 이동 셀들 간의 간섭을 회피하기 위하여 전술한 실시예들이 사용될 수 있다. [121] 이상의 실시예들에서 고정 기지국과 고정 기지국에 접속된 이동 셀들은 모두 동기화 되어 있을 수 있다. 예컨대, 프레임 송수신에 대한 타이밍이 정렬 (al ign)되어 있을 수 있다.
[122] 고정 기지국이 이동 샐들에게 제공하는 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은 이동 셀 -특정으로, 각각의 이동 샐들이 단말들에게 제공하는 액세스 링크 상의 CSI-RS 설정은 단말-특정으로 할당될 수 있다. 엑세스 링크로부터 백홀 링크로의 간섭의 경우, 피해 이동 셀이 가해 이동 셀의 엑세스 링크 상의 단말 특정의 CSI-RS 설정을 몰라도, 피해 이동 셀은 고정 기지국이 널링 (nul l ing)을 지시한 설정을 통해서 가해 이동 셀의 단말 -특정 CSI-RS를 측정 할 수 있다.
[123] 이동 셀은 엑세스 링크 상에 자신이 단말 특정으로 할당한 CSI-RS 설정을 고정 기지국에 전송하므로, 고정 기지국은 이를 고려하여 간섭 측정의 대상이 되는 RE 영역을 결정할 수 있다.
[124] 또 다른 실시예에서 간섭 측정을 위한 이동 셀 특정의 RS가 새톱게 정의되는 경우, 이동 셀 특정의 RS가 전송 가능한 자원 영역은 이동 셀들에 공통적으로 설정될 수 있다. 시퀀스 자체는 이동 셀 특정으로 생성되지만 전송되는 자원 영역은 이동 셀들 간에 공통된다.
[125] 피해 이동 샐이 가해 이동 셀의 단말 -특정 CSI-RS 설정을 알지 못하는 경우, 피해 이동 셀은 어떤 타이밍에 어떤 파워를 통해서 단말 -특정 CSI-RS가 전송되는지 (e .g. , RSRP)에 대한 정보를 고정 기지국에 피드백한다. 고정 기지국은 단말 -특정 CSI-RS의 전송 타이밍 및 파워를 통해서 간섭올 조정 (Coordinat ion) 할 수 있다.
[126] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구조를 도시한 도면이다. 기지국은 고정 셀이거나 또는 이동 셀일 수 있다. 도 14에 도시된 단말과 기지국은 각각 상술된 방법들을 수행할 수 있다.
[127] 기지국 (10)은ᅳ수신기 (11) ,송신기 (12),프로세서 ( 13) , 메모리 (14)및 복수개의 안테나 (15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (15)는 MIM0 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.
[128] 기지국 (10)의 수신기 (11)는 백홀 링크의 수신기로 동작하거나 또는 엑세스 링크의 수신기로 동작할 수 있다. 송신기 (12)는 백홀 링크의 송신기로 동작하거나 또는 엑세스 링크의 송신기로 동작할 수 있다.
[129] 본 발명의 일 실시예에 따라서 기지국 (10)이 고정 기지국으로 동작하는 경우, 수신기 (11)는 고정 기지국에 접속한 이동 샐들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Informat ion - Reference Signal )설정들을 수신한다. 프로세서 (13)는 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정들에 기초하여 이동 셀들 중 제 1 이동 샐의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정한다. 송신기 (12)는 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 제 1이동 셀에 제공한다. 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS설정은, 게 1이동 셀의 백홀 링크가 이동 셀들 중 제 2 이동 샐의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것일 수 있다.
[130] 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.
[131] 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.
[132] 단말 (20)의 프로세서 (23)는 그 외에도 단말 (20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 둥을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (24)는 연산 처리된 정보 등올 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[133] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (f ir隱 are) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[134] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Speci f ic Integrated Circuits) , DSPs(Digi tal Signal Processors) , DSPDsCDigital Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[135] 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.
[136] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 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.
[137] 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]
[1383 상술된 바와 같이 본 발명의 실시예들은 다양한 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
[청구항 1】
무선 통신 시스템에서의 고정 기지국이 셀들 간의 간섭을 조정하는 방법에 있어서,
상기 고정 기지국에 접속한 이동 셀들 각각의 액세스 링크 상의 CSI-RS
(Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정들을 수신하는 단계;
상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS설정들에 기초하여 상기 이동 샐들 중 제 1이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정하는 단계; 및
상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 제 1 이동 셀에 전송하는 단계를 포함하고,
상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 이동 샐들 중 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것인, 방법.
【청구항 2]
제 1 항에 있어세 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은 이동 샐-특정한 정보이고, 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정은 단말-특정한 정보인, 방법.
Γ¾구항 3】
제 1 항에 있어서 , 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 결정하는 단계는, 상기 제 2 이동 샐의 액세스 링크 상의 CSI-RS 설정에 따라서 단말-특정의 CSI-RS가 전송되는 자원 요소들 (resource elements)에서는 상기 계 1이동 셀의 백홀 링크를 통해 전송되는 이동 샐-특정의 CSI-RS를 널링 (nul l ing)하는, 방법.
【청구항 4】
계 1 항에 있어서,
상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보를 포함하는 채널 상태 보고를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
【청구항 5】
제 4 항에 있어서, 상기 채널 상태 보고의 전송 주기는,
상기 제 1 이동 샐의 이동성 및 상기 제 2 이동 셀의 이동성 중 적어도 하나를 고려하여 결정되는, 방법.
【청구항 6】 제 4 항에 있어서, 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보는,
상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정을 통해서 전송되는 단말-특정의 CSI— RS이 상기 계 1 이동 셀에 수신된 전력 및 수신된 타이밍에 관한 정보를 포함하는, 방법 .
【청구항 71
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 따라서 , 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크의 스케줄링 정보를 요청하는 단계; 상기 제 2 이동 셀의 액세스 링크의 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크와 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크 간의 간섭 조정을 수행하는 단계를 더 포함하는, 방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서, 상기 간섭 조정을 수행하는 단계는,
상기 제 1 이동 샐의 백홀 링크의 서브 프레임 설정 중 적어도 하나의 파라미터를 상기 계 2 이동 셀의 엑세스 링크의 서브 프레임 설정과 상이하게 설정하는, 방법.
【청구항 9】
제 7 항에 있어서, 상기 간섭 조정을 수행하는 단계는,
상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크에 형성된 빔을 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크에 형성된 범과는 다른 방향으로 설정하는, 방법.
【청구항 10】
무선 통신 시스템에서의 고정 기지국에 접속한 제 1 이동 샐이 제 2 이동 셀의 간섭을 측정하는 방법에 있어세
상기 제 1 이동 샐의 엑세스 링크 상의 CSI-RS (Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정을 상기 고정 기지국에 전송하는 단계;
상기 고정 기지국으로부터 상기 제 1 이동 샐의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 수신하는 단계; 및
상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정에 기초하여 상기 제 1 이동 셀의 백홀 링크가 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하는 단계를 포함하고,
상기 제 1이동 샐의 백홀 링크 상의 CSI-RS설정은, 상기 제 1이동 셀 및 상기 거 12 이동 셀을 포함하는 다수의 이동 셀들 각각의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정들에 기초하여 결정된 것인, 방법.
【청구항 11】
저 Γ 10 항에 있어서, 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은 이동 셀-특정한 정보이고, 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정은 단말-특정한 정보인, 방법.
【청구항 12】
제 10 항에 있어서, 상기 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은,
상기 제 2 이동 샐의 엑세스 링크 상의 CSI-RS 설정에 따라서 단말-특정의
CSI-RS가 전송되는 자원 요소들 (resource elements)에서는,상기 제 1이동 셀의 백홀 링크를 통해 전송되는 이동 샐-특정의 CSI-RS를 널링 (nul l ing)하는, 방법 .
【청구항 13]
제 10 항에 있어서,
상기 제 1 이동 셀의 백흘 링크가 상기 게 2 이동 셀의 액세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보를 포함하는 채널 상태 보고를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법 .
【청구항 14】
제 13 항에 있어서, 상기 채널 상태 보고의 전송 주기는,
상기 게 1 이동 셀의 이동성 및 상기 제 2 이동 셀의 이동성 중 적어도 하나를 고려하여 결정되는, 방법.
【청구항 15]
제 13 항에 있어서, 상기 제 2 이동 셀의 엑세스 링크로부터 받는 간섭에 대한 정보는
상기 제 2 이동 셀의 액세스 링크 상의 CSI-RS 설정을 통해서 전송되는 단말-특정의 CSI-RS이 상기 제 1 이동 샐에 수신된 전력 및 수신된 타이밍에 관한 정보를 포함하는, 방법 .
[청구항 16】
무선 통신 시스템에서의 셀들 간의 간섭을 조정하는 고정 기지국에 있어서, 상기 고정 기지국에 접속한 이동 셀들 각각의 액세스 링크 상의 CSI-RS
(Channel State Informat ion - Reference Signal ) 설정들을 수신하는 수신기; 상기 엑세스 링크 상의 CSI-RS설정들에 기초하여 상기 이동 샐들 중 제 1이동 샐의 백홀 링크 상의 CSI RS 설정을 결정하는 프로세서 ; 및
상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정을 상기 계 1 이동 샐에 제공하는 송신기를 포함하고,
상기 결정된 백홀 링크 상의 CSI-RS 설정은, 상기 계 1 이동 샐의 백홀 링크가 상기 이동 샐들 중 제 2 이동 샐의 엑세스 링크로부터 받는 간섭을 측정하기 위한 것인, 고정 기지국.
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