WO2020009348A1 - 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020009348A1
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receiving
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김은용
설대영
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삼성전자 주식회사
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    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0065Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using measurement of signal travel time

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for measuring interference in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for improving interference measuring performance in a wireless communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system of a Beyond 4G network or a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (e.g., 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD- MIMO full dimensional MIMO
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points, and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points
  • interference cancellation interference cancellation
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • FBMC filter bank multi carrier
  • SAP Non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • 5G new radio 5G new radio
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra reliable low latency communication
  • mMTC massive machine type communication
  • the ultra-high frequency (mmWave) band used in the 5G system suffers from a relatively high pathloss on the wireless channel because it uses a higher carrier frequency band than the carrier frequency of less than 6 GHz used in the conventional cellular wireless communication system.
  • mmWave uses an antenna array having a larger number of antenna elements and applies an appropriate beamforming weight to each antenna element. This allows the introduction of beamforming techniques that enable high power transmission or reception in specific directions.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a beamforming based cellular wireless communication system.
  • the beamforming based cellular wireless communication system illustrated in FIG. 1 may include a base station 110 and one or more terminals 120 and 130.
  • the first terminal 120 and the second terminal 130 of FIG. 1 are included in one serving cell.
  • the base station 110 corresponds to a serving cell base station of the first terminal 120 and the second terminal 130.
  • the base station 110 may transmit a signal through a first beam 125 to a first terminal 120 and a signal through a second beam 135 to a second terminal 130. have.
  • a signal may be transmitted and received using different beams according to the location of each terminal.
  • a method and apparatus for improving the accuracy of inter-cell interference measurement in a wireless communication system are provided.
  • TA timing advance
  • the interference measurement between a plurality of base stations can be performed at the same time, efficient interference measurement is possible.
  • the present disclosure provides a method of controlling interference measurement by an interference measurement control device, the method comprising: calculating distance information between a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement and a receiving side receiving the reference signal; Calculating signal delay information related to a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the receiving side based on the distance information; And determining control information for the transmitting side or the receiving side based on the signal delay information.
  • the present disclosure further includes determining reference signal allocation information, wherein the reference signal allocation information includes information on a transmitting side transmitting the reference signal, information on a receiving side receiving the reference signal, and the reference signal.
  • the present invention provides a method comprising at least one of transmission time information or transmission direction information of the reference signal.
  • the present disclosure provides a method, wherein the distance information is calculated based on the location information of the transmitter and the location information of the receiver.
  • the positional information of the transmitting side or the positional information of the receiving side is calculated from the pre-stored position coordinate data, or from the base station. It is calculated by receiving the position coordinates of the base station.
  • the positional information of the transmitting side or the positional information of the receiving side includes global positioning system (GPS) information and positioning RS (reference signal) for the terminal. And based on at least one of beam information, timing advance (TA) information, or TA information of neighbor cells.
  • GPS global positioning system
  • TA timing advance
  • the present disclosure provides a method, wherein the signal delay information is calculated based on uplink (UL) timing advance (TA) information of the transmitting side.
  • UL uplink
  • TA timing advance
  • the present disclosure further provides a method of transmitting the control information to the transmitting side or the receiving side.
  • control information includes information on a transmission time of the reference signal transmitted from the transmitting side or information on a measurement window of the receiving side.
  • the present disclosure provides a method for measuring interference by a base station, the method comprising: calculating distance information between a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement and the base station receiving the reference signal; Calculating signal delay information related to a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the base station based on the distance information; Determining control information for the transmitting side or the base station based on the signal delay information; Receiving the reference signal from the transmitting side; And performing an interference measurement by measuring the received reference signal based on the control information.
  • the present disclosure further includes receiving transmission time information of the reference signal transmitted from the transmitting side and position coordinates of the transmitting side, wherein the reference signal is simultaneously transmitted from the transmitting side to a plurality of receiving sides including the base station. It provides a method characterized in that.
  • the present disclosure provides a method for measuring interference by a terminal, the method comprising: receiving control information; Receiving the reference signal from a transmitting side; Performing an interference measurement by measuring the received reference signal based on the control information; And transmitting a result of the performed interference measurement, wherein the control information is determined based on signal delay information associated with a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the terminal, The signal delay information is calculated based on distance information between the transmitting side and the terminal.
  • the present disclosure provides an interference measuring control apparatus, comprising: a transceiver; And calculating distance information between a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement and a receiving side receiving the reference signal, and related to a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the receiving side. And a processor configured to calculate signal delay information based on the distance information and determine control information for the transmitter or the receiver based on the signal delay information.
  • the present disclosure provides a base station comprising: a transceiver; And calculating a distance information between a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement and the base station receiving the reference signal, and a signal related to a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the base station. Calculate delay information based on the distance information, determine control information for the transmitting side or the base station based on the signal delay information, receive the reference signal from the transmitting side through the transceiver, and control the It provides a base station including a processor for performing an interference measurement by measuring the received reference signal based on the information.
  • the present disclosure provides a terminal, comprising: a transceiver; And receiving control information through the transceiver, receiving the reference signal from the transmitting side through the transceiver, and performing interference measurement by measuring the received reference signal based on the control information, and through the transceiver And a processor for transmitting a result of the performed interference measurement, wherein the control information is determined based on signal delay information related to a delay time until the reference signal transmitted from the transmitting side reaches the terminal, The signal delay information is calculated based on distance information between the transmitting side and the terminal.
  • the signal delay for the reference signal between the transmitting side and the receiving side may be predicted based on the position coordinates of the transmitting side and the receiving side to improve the interference measurement accuracy.
  • the accuracy of inter-cell interference measurement may be improved by estimating the position of the terminal through beam information and timing advance (TA) information.
  • TA timing advance
  • the interference measurement between a plurality of base stations can be performed at the same time, thereby enabling efficient interference measurement.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a beamforming based cellular wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating examples in which inter-cell interference occurs in signal transmission and reception between one or more base stations and one or more terminals.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a delay of a reference signal according to a distance.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of measuring interference by reflecting signal delay information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of performing interference measurement in a terminal when a receiving side of a reference signal is a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing interference measurement at a base station when a receiving side of the reference signal is a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating a method for measuring interference between base stations according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an interference measurement control apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a user equipment is a subject that communicates with another terminal or a base station, and may be referred to as a UE, a mobile station (MS), a mobile equipment (ME), a device, a terminal, and the like.
  • the terminal may include an internet of things (IoT) terminal, a vehicle traveling at high speed, or a terminal mounted in the vehicle.
  • IoT internet of things
  • a base station is a subject that communicates with a terminal and may also be referred to as a BS, a NodeB (NB), an eNodB (eNB), an access point (AP), or the like.
  • NB NodeB
  • eNB eNodB
  • AP access point
  • Interference between cells is one of the causes of communication performance degradation in a cellular wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating examples in which inter-cell interference occurs in signal transmission and reception between one or more base stations and one or more terminals.
  • a first terminal 220 transmitting and receiving a signal to and from a first base station 210 and the first base station 210, and a second base station 230 and a second base station 230 to transmit and receive a signal to and from the second base station 230.
  • 2 shows a terminal 240.
  • FIG. 2A illustrates a case in which a downlink (DL) signal of a base station interferes with a downlink signal of another base station.
  • DL downlink
  • a first base station 210 transmits a first downlink signal 205 to a first terminal 220
  • a second base station 230 transmits a first downlink signal to a second terminal 240.
  • the second downlink signal 215 may be transmitted.
  • the second downlink signal 215 transmitted from the second base station 230 to the second terminal 240 also affects the first terminal 220 to act as the first interference signal 225. Can be.
  • the first interference signal 225 transmitted from the second base station 230 interferes with the first downlink signal 205.
  • FIG. 2B illustrates a case in which an uplink (UL) signal of a terminal interferes with an uplink signal of another terminal.
  • the first terminal 220 transmits the first uplink signal 235 to the first base station 210, and the second terminal 240 transmits the first uplink signal 235 to the second base station 230.
  • the second uplink signal 245 may be transmitted.
  • the second uplink signal 245 transmitted from the second terminal 240 to the second base station 230 also affects the first base station 210 to act as the second interference signal 255. Can be.
  • the second interference signal 255 transmitted from the second terminal 240 interferes with the first uplink signal 235.
  • the first base station 210 transmits the first downlink signal 265 to the first terminal 220, and the second terminal 240 transmits the second downlink signal to the second base station 230. It may be assumed that the second uplink signal 275 is transmitted.
  • the second uplink signal 275 transmitted from the second terminal 240 to the second base station 230 also affects the first terminal 220 to act as a third interference signal 285. Can be.
  • the third interference signal 285 transmitted from the second terminal 240 interferes with the first downlink signal 265.
  • the first terminal 220 transmits a first uplink signal 295 to the first base station 210 and the second base station 230 to the second terminal 240. It may be assumed that the second downlink signal 305 is transmitted.
  • the second downlink signal 305 transmitted from the second base station 230 to the second terminal 240 also affects the first base station 210 to act as a fourth interference signal 315. Can be.
  • the fourth interference signal 315 transmitted from the second base station 230 interferes with the first uplink signal 295.
  • interference between cells may include interference between a base station and a terminal, interference between different terminals, or interference between different base stations.
  • interference information between a base station and a terminal corresponding to inter-cell interference information, interference information between terminals, or interference information between base stations is required.
  • selection of a terminal may mean selection of a beam for transmission or reception with the terminal.
  • a transmitting side eg, a base station or a terminal transmits a reference signal (RS) of a preset sequence at a preset time
  • the receiving side eg, a base station or a terminal
  • RS reference signal
  • the predetermined time and the predetermined sequence for transmitting the reference signal may be information previously promised between the transmitting side and the receiving side.
  • the transmitter and the receiver operate in synchronization with each other, so that the measurement of the signal can be performed without degrading performance due to synchronization error.
  • the transmitting side transmitting the reference signal for the interference measurement and the receiving side receiving the reference signal exist in different cells, the reference of the transmitting side and the receiving side Synchronization errors may occur in signal transmission or reception.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a delay of a reference signal according to a distance.
  • FIG 3 illustrates a case in which the first terminal 320 and the second terminal 330 respectively measure a reference signal (RS) transmitted from the base station 310.
  • RS reference signal
  • the first terminal 320 illustrates a terminal located at a short distance from the base station 310
  • the second terminal 330 illustrates a terminal located at a far distance from the base station 310 compared to the first terminal 320. do.
  • the reference signal is hardly delayed in the first terminal 320 relatively located near the base station 310, in the measurement window 321 of the first terminal 320.
  • the RS symbol 322 can be measured relatively accurately.
  • the second terminal 330 is located at a relatively long distance from the base station 310, a delay may occur in a time when the reference signal transmitted from the base station 310 reaches the second terminal 330.
  • the RS symbol 332 for the reference signal received from the second terminal 330 may not be accurately measured in the measurement window 331 of the second terminal 330. Will not.
  • the transmitting side for example, the base station of FIG. 3
  • the receiving side for example, the second terminal of FIG. 3
  • the delay of receiving the reference signal increases.
  • the reference signal symbol measurement in the measurement window of the receiving side may not be performed correctly.
  • the reference signal transmitted from the transmitting side (eg, the base station of FIG. 3) is transferred to the receiving side (eg, of FIG. 3).
  • the synchronization error increases.
  • the reference signal received at the receiving side (for example, the second terminal of FIG. 3) is not completely measured in the measurement window at the receiving side. Accordingly, the strength of the reference signal measured at the receiving side is measured to be smaller than that of the reference signal transmitted at the transmitting side, thereby degrading the accuracy of the inter-cell interference information.
  • the RS symbol that is out of the measurement window range of the receiver increases. Accordingly, in the mmWave band communication system, the measurement accuracy of the reference signal strength due to the synchronization error may be further degraded.
  • a high carrier frequency such as an ultra-high frequency (mmWave) band
  • an inter-cell interference signal may be measured by reflecting a synchronization error between a transmitter and a receiver.
  • the interference signal measurement may estimate the signal delay by calculating distance information between the transmitter and the receiver, and measure the inter-cell interference based on the signal delay.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of measuring interference by reflecting signal delay information according to an embodiment of the present disclosure.
  • An interference measuring control apparatus is an apparatus for controlling one or more operations performed at a transmitting side (base station or terminal) transmitting a reference signal for interference measurement or a receiving side (base station or terminal) receiving the reference signal. Can be.
  • the interference measurement control device may be configured as a separate device from the base station or the terminal for transmitting or receiving the reference signal.
  • the interference measurement control device may be a base station device for transmitting or receiving a reference signal.
  • the interference measurement control device may determine reference signal allocation information for interference measurement (S410).
  • Reference signal allocation information may include information on a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement, information on a receiving side receiving the reference signal, and a reference signal for allocating to the transmitting side or the receiving side. Transmission time information, reference signal transmission direction information, beam information, and the like.
  • the reference signal allocation information includes beam information and reference signal transmission direction information
  • the type of beam having the least interference And a reference signal transmission direction.
  • the interference measurement control device determines the reference signal allocation information.
  • step S410 may be omitted.
  • the interference measurement control device may receive the reference signal allocation information from another device.
  • Distance information between the transmitter and the receiver may be calculated based on the transmitter side information and the receiver side information determined in S410 (S420).
  • Distance information may be derived by calculating the position information of the transmitting side and the position information of the receiving side.
  • the location information of the base station may be derived from the stored position coordinate data of the base station, or may be derived by receiving the location coordinates of the base station.
  • the location information of the terminal may include global positioning system (GPS) information, positioning reference signal (RS), beam information, and timing advance (TA). It can be derived by calculating the position coordinates of the terminal by at least one of the information, or TA information of the neighbor cells.
  • GPS global positioning system
  • RS positioning reference signal
  • TA timing advance
  • TA information is time information indicating how far the uplink signal should be transmitted based on a downlink transmission time point for a terminal, and is increased in proportion to a distance from which a terminal is spaced from a serving cell base station. Can be a value.
  • the serving cell base station may derive an azimuth angle of a location point from the terminal based on the base station through beam information transmitted or received from the terminal. In addition, the serving cell base station may calculate a distance away from the base station by the TA information on the terminal. The location coordinates of the terminal may be determined based on the calculated position angle of the terminal and a distance from the base station to the terminal.
  • the serving cell base station may store real-time beam information and real-time TA information for each terminal for terminals belonging to the corresponding cell.
  • Position coordinates of the terminal may be derived by receiving from the serving cell base station of the terminal.
  • the location information of the terminal may be derived by receiving global positioning system (GPS) information.
  • GPS global positioning system
  • the signal delay information may be calculated based on the reference signal allocation information determined in S410 and the distance information calculated in S420 (S430).
  • the signal delay information may mean a delay time from the time when the reference signal is transmitted at the transmitting side to the arrival of the reference signal at the receiving side.
  • the signal delay information may be calculated by dividing the absolute distance between the transmitting side and the receiving side by the speed of light.
  • the signal delay information can be calculated by reflecting the UL TA time of the transmitting terminal.
  • the interference measurement indication information may be calculated based on the signal delay information calculated in S430 (S440).
  • Interference measurement indication information may indicate information for instructing the transmitting side or the receiving side for the interference measurement.
  • the interference measurement indication information may include reference signal transmission time adjustment information on the transmitting side or measurement window adjustment information on the receiving side.
  • An interference measuring method reflecting a signal delay may be performed by modifying a reference signal transmission time of a transmitting side or a measurement window of a receiving side.
  • the arrival of the reference signal is delayed as the separation distance between the transmitting side and the receiving side increases, so that the reference signal symbol may not be accurately measured in the measurement window of the receiving side.
  • the interference measurement calculates the delay information of the reference signal so that the delay information is reflected when the reference signal is transmitted, so that the reference signal symbol can be accurately measured in the measurement window of the receiver. To help.
  • the reference signal is measured window of the receiving side It can be measured within.
  • the interference measurement indication information of S440 may include reference signal transmission time adjustment information of the transmitter.
  • the interference measurement control apparatus may adjust the measurement window on the receiving side in consideration of the signal delay information, so that the measurement is accurately performed when the reference signal reaches the receiving side.
  • the interference measurement indication information of S440 may include measurement window adjustment information of the receiver.
  • the base station may correspond to the same apparatus as the interference measurement control device, when the transmitting base station is the interference measurement control device, the steps S410 to S440 is performed in the transmitting base station Can be.
  • the transmitting base station may transmit a reference signal for interference measurement to the receiving side (base station or terminal).
  • the transmitting base station may receive an interference measurement result from the receiving side.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of performing interference measurement in a terminal when a receiving side of a reference signal is a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may perform the interference measurement by receiving a reference signal of the transmitting side (which may be the base station or the terminal). have.
  • the terminal may receive the interference measurement indication information from the interference measurement control device (S510).
  • the interference measurement indication information is information calculated by reflecting the signal delay information of the reference signal as described above with reference to FIG. 4 and may include measurement window adjustment information on the receiving side or reference signal transmission time adjustment information on the transmitting side.
  • the interference measurement control device may be the same device as the base station or may be a separate device for controlling the interference measurement according to the embodiment of the present disclosure.
  • the interference measurement indication information may be calculated based on signal delay information of a reference signal reaching the terminal.
  • the receiving terminal may receive the signal delay information together with the interference measurement indication information in S510.
  • the receiving terminal may receive a reference signal from the transmitting side (S520).
  • the transmitter may transmit a transmission signal of a reference signal by reflecting the reference signal transmission time adjustment information.
  • the terminal receiving the reference signal in S520 may perform the interference signal measurement from the received reference signal (S530).
  • the receiving terminal may measure the interference signal by measuring the magnitude of the received reference signal through a signal measurement window.
  • the receiving terminal may perform the interference signal measurement by measuring the reference signal transmitted according to the reference signal transmission time information.
  • the receiving terminal when the interference measurement indication information includes measurement window adjustment information of a receiver, the receiving terminal adjusts the measurement window of the terminal by reflecting the measurement window adjustment information, thereby receiving the received reference.
  • the magnitude of the signal can be measured.
  • the reference signal is accurately measured by compensating for the time offset of the reference signal due to the signal delay according to the reference signal transmission time adjustment on the transmitting side or the measurement window adjustment on the receiving side. can do.
  • the strength of the reduced reference signal may be compensated.
  • the terminal may transmit the interference measurement result measured in S530. According to an embodiment, the terminal may transmit the interference measurement result to an interference measurement control device or a base station (S540).
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing interference measurement at a base station when a receiving side of the reference signal is a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station in the interference measurement between the base station and the terminal, or in the interference measurement between different base stations, receives the reference signal of the transmitting side (which may be the base station or the terminal), thereby performing the interference measurement. have.
  • FIG. 6 illustrates a case in which a base station that is a receiving side according to an embodiment is the same device as an interference measurement control device.
  • the base station may determine reference signal allocation information for interference measurement.
  • a detailed description of the reference signal allocation information is as described above with reference to FIG. 4.
  • a base station may receive reference signal allocation information from a separate device, as will be described later with reference to FIG. 7.
  • the base station may calculate distance information between the transmitting side and the receiving side based on the location information of the transmitting side (S610).
  • location information of the transmitting terminal may be calculated through beam information and TA information.
  • a base station may receive location information of the transmitting terminal from a serving cell base station of the terminal.
  • a receiving base station may calculate location information of the transmitting terminal from GPS information.
  • the receiving base station may use previously stored transmitting side location information, or may receive location information of the transmitting base station from the transmitting base station.
  • the receiving base station may calculate signal delay information based on the distance information calculated in S610 (S620), and calculate interference measurement indication information based on the signal delay information (S630).
  • the signal delay information of S620 and the interference measurement indication information of S630 are as described above with reference to S430 and S440 of FIG. 4.
  • a receiving base station may receive a reference signal from a transmitting side (S640).
  • the transmitter may transmit a transmission signal of a reference signal by reflecting the reference signal transmission time adjustment information.
  • the base station receiving the reference signal in S640 may perform the interference signal measurement from the received reference signal (S650).
  • the receiving base station may measure the magnitude of the received reference signal by reflecting the measurement window adjustment information.
  • interference measurement between one transmitting base station and a plurality of receiving base stations is not performed separately for each of the plurality of receiving base stations, By simultaneously transmitting one reference signal to a plurality of receiving base stations, interference measurement of the plurality of receiving base stations may be simultaneously performed.
  • FIG. 7 is a diagram schematically illustrating a method for measuring interference between base stations according to an embodiment of the present disclosure.
  • interference measurement between base stations 720, 730, and 740 may be controlled by the interference measurement control device 710.
  • the interference measurement control apparatus 710 may be a device for controlling one or more operations performed by a transmitting side transmitting a reference signal for interference measurement or a receiving side receiving the reference signal.
  • the first base station 720 corresponds to the transmitting base station as the transmitting side
  • the second base station 730 and the third base station 740 correspond to the receiving base station as the receiving side.
  • the interference measurement control device 710 may include a first base station 720. It may be configured with the same device as one of the second base station 730, or the third base station 740.
  • the interference measurement control apparatus 710 may be any base station different from the first base station 720, the second base station 730, and the third base station 740. .
  • the interference measuring control apparatus 710 transmits reference signal allocation information to the base stations 720, 730, and 740, and transmits the position coordinates of the transmitting side, that is, the first base station 720, to the second base station ( 730 and the third base station 740 may be transmitted (S701).
  • the first base station 720 may transmit a reference signal to the second base station 730 and the third base station 740 based on the reference signal allocation information (S702).
  • a transmitting base station eg, the first base station 720
  • a receiving base station eg, the second base station 730 or the third base station ( 740)
  • signal delay information and interference measurement indication information may be calculated based on the distance information.
  • the interference measurement control apparatus 710 may additionally transmit one or more of the calculated distance information, signal delay information, or interference measurement indication information to each base station.
  • a receiving base station eg, a second base station or a third base station
  • a base station eg, based on the interference measurement indication information received at each of them.
  • interference measurement at each receiving base station can be performed.
  • the interference measurement control apparatus 710 controls the interference measurement control apparatus 710 according to an embodiment of the present disclosure, by transmitting one reference signal to a plurality of different receiving base stations simultaneously, distance information for each receiving side is obtained. By allowing the signal delay information and the interference measurement indication information to be calculated, the interference measurement for the plurality of receiving base stations can be performed with only one reference signal transmission.
  • the downlink signal of one transmitting base station (e.g., first base station 720) is uplinked to a plurality of receiving base stations (e.g., second base station 730 and third base station 740). If it is possible to act as interference, rather than each performing one-to-one interference measurements between base stations, multiple receiving base stations (eg, the second base station 730 and the third base station 740) simultaneously perform the interference measurement. Is more efficient.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an interference measurement control device 800 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the interference measurement control apparatus 800 illustrated in FIG. 8 may be configured as a base station apparatus or a separate apparatus.
  • the interference measurement control apparatus 800 may include a transceiver 810 that performs signal transmission and reception with a base station or a terminal, and a processor 820 that controls all operations of the interference measurement control apparatus 800. All techniques or methods performed in the interference measurement control apparatus described above in the present disclosure may be understood to be performed by the control of the processor 820. However, the processor 820 and the transceiver 810 are not necessarily implemented as separate devices, but may be implemented as a single component in the form of a single chip.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for a base station 900 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the apparatus of the base station 900 illustrated in FIG. 9 may include a transceiver 900 that performs signal transmission and reception with another base station or a terminal, and a processor 920 that controls all operations of the apparatus of the base station 900. It can be understood that all techniques or methods performed at the base station described in the present disclosure are performed by the control of the processor 920. However, the processor 920 and the transceiver 910 are not necessarily implemented as separate devices, but may be implemented as one component in the form of a single chip.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for a terminal 1000 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 1000 illustrated in FIG. 10 may include all communicable terminals including a vehicle terminal, an IoT terminal, or a CIoT terminal.
  • the terminal 1000 may include a transceiver 1010 that performs signal transmission and reception with a base station or another terminal, and a processor 1020 that controls all operations of the terminal 1000. All techniques or methods performed in the terminal described above in the present disclosure may be understood to be performed by the control of the processor 1020. However, the processor 1020 and the transceiver 1010 are not necessarily implemented as separate devices, but may be implemented as one component in the form of a single chip.
  • FIGS. 1 to 10 are not intended to limit the scope of the present disclosure. That is, all the components or operations described in FIGS. 1 to 10 are not to be interpreted as essential components for the implementation of the present disclosure, and may be implemented within a range that does not impair the essence of the present disclosure even if only some of the components are included. Can be.
  • the operations described above can be realized by providing a memory device storing the corresponding program code to any component in the base station or the terminal device of the communication system. That is, the controller of the base station or the terminal device can execute the above-described operations by reading and executing the program code stored in the memory device by the processor or the central processing unit (CPU).
  • the controller of the base station or the terminal device can execute the above-described operations by reading and executing the program code stored in the memory device by the processor or the central processing unit (CPU).
  • the module is a hardware circuit, for example complementary metal oxide semiconductor-based logic circuit, firmware (firmware), It may be operated using hardware circuitry such as a combination of software and / or hardware and firmware and / or software embedded in a machine-readable medium.
  • hardware circuitry such as a combination of software and / or hardware and firmware and / or software embedded in a machine-readable medium.
  • various electrical structures and methods may be implemented using transistors, logic gates, and electrical circuits such as application specific semiconductors.

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Abstract

본 개시는 간섭 측정 제어 장치에 의해 간섭 측정을 제어하는 방법에 있어서, 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 간의 거리 정보를 산출하는 단계; 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 수신측에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하는 단계; 및 상기 송신측 또는 상기 수신측에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치에 관한 것으로서, 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 성능을 향상시키는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G (4th-generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G (5th-generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입력 다중 출력 (massive MIMO), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (device to device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조 (advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM (hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC (sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (filter bank multi carrier), NOMA (non-orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
뿐만 아니라, 5G NR (5G new radio)의 주요 사용 시나리오로서, eMBB (enhanced mobile broadband), URLLC (ultra reliable low latency communication), 및 mMTC (massive machine type communication)의 주요 성능 지표를 만족하기 위한 기술 개발이 수행되고 있다.
5G 시스템에서 사용되는 초고주파 (mmWave) 대역은 기존 셀룰러 무선 통신 시스템에서 사용하던 6GHz 이하의 캐리어 주파수 (carrier frequency) 대비 높은 캐리어 주파수 대역을 사용하기 때문에 무선 채널 상에서 상대적으로 높은 손실 (pathloss)을 겪는다.
상기 무선 채널의 손실을 보완하기 위해서 mmWave에서는 보다 많은 수의 안테나 요소 (antenna element)가 있는 안테나 어레이 (antenna array)를 사용하고, 안테나 요소 (antenna element) 별로 적절한 빔포밍 가중치 (beamforming weight)를 적용함으로써 특정 방향에 높은 출력을 송신 또는 수신할 수 있도록 하는 빔포밍 (beamforming) 기술을 도입할 수 있다.
도 1은 빔포밍 기반 셀룰러 무선 통신 시스템의 개략적인 구성을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 빔포밍 기반 셀룰러 무선 통신 시스템은 기지국(110) 및 일 이상의 단말들(120, 130)을 포함할 수 있다.
도 1의 제1 단말(120) 및 제2 단말(130)은 하나의 서빙 셀 (serving cell) 내에 포함된다. 상기 기지국(110)은 상기 제1 단말(120) 및 제2 단말(130)의 서빙 셀 기지국에 해당한다.
도 1에서 기지국(110)은 제1 단말(120)에 대해서는 제1 빔(125)을 통해 신호를 송신하고, 제2 단말(130)에 대해서는 제2 빔(135)을 통해 신호를 송신할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 빔포밍 기반 셀룰러 무선 통신 시스템에서 동일한 셀에 포함되는 단말이라 하더라도, 각 단말의 위치에 따라 서로 다른 빔을 사용하여 신호가 송수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭 측정의 정확도를 향상시키는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
특히, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 송신측 및 수신측의 위치 좌표를 기반으로 송신측 및 수신측 간의 기준 신호에 대한 신호 지연을 예측하여 간섭 측정 정확도를 향상시킴으로써, 효율적인 무선 자원 운용이 가능하다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 빔 (beam) 정보 및 TA (timing advance) 정보를 통해 단말의 위치를 추정하여 셀 간 간섭 측정 정확도를 향상시킴으로써, 효율적인 무선 자원 운용이 가능하다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 다수의 기지국들 간 간섭 측정을 동시에 수행할 수 있어, 효율적인 간섭 측정이 가능하다.
본 개시는 간섭 측정 제어 장치에 의해 간섭 측정을 제어하는 방법에 있어서, 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 간의 거리 정보를 산출하는 단계; 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 수신측에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하는 단계; 및 상기 송신측 또는 상기 수신측에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
본 개시는 기준 신호 할당 정보를 결정하는 단계를 더 포함하되, 상기 기준 신호 할당 정보는 상기 기준 신호를 송신하는 송신측에 대한 정보, 상기 기준 신호를 수신하는 수신측에 대한 정보, 상기 기준 신호의 송신 시간 정보, 또는 상기 기준 신호의 송신 방향 정보 중 일 이상의 정보를 포함함을 특징으로 하는 방법 을 제공한다.
본 개시는 상기 거리 정보는 상기 송신측의 위치 정보 및 상기 수신측의 위치 정보를 기반으로 산출됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 송신측 또는 상기 수신측이 기지국인 경우에 있어서, 상기 송신측의 위치 정보 또는 상기 수신측의 위치 정보는, 기 저장된 위치 좌표 데이터로부터 상기 기지국의 위치 정보가 산출되거나, 상기 기지국으로부터 상기 기지국의 위치 좌표를 수신함에 따라 산출됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 송신측 또는 상기 수신측이 단말인 경우에 있어서, 상기 송신측의 위치 정보 또는 상기 수신측의 위치 정보는, 상기 단말에 대한 GPS (global positioning system) 정보, positioning RS(reference signal), 빔 (beam) 정보, TA (timing advance; 타이밍 어드밴스) 정보, 또는 인접 셀들의 TA 정보 중 적어도 하나에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 신호 지연 정보는, 상기 송신측의 상향링크 (uplink; UL) TA (timing advance; 타이밍 어드밴스) 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 송신측 또는 상기 수신측에게 상기 제어 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 제어 정보는 상기 송신측에서 송신되는 상기 기준 신호의 송신 시간에 대한 정보 또는 상기 수신측의 측정 윈도우 (measurement window)에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 기지국에 의한 간섭 측정 방법에 있어서, 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 상기 기지국 간의 거리 정보를 산출하는 단계; 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 기지국에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하는 단계; 상기 송신측 또는 상기 기지국에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 단계; 상기 기준 신호를 상기 송신측으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
본 개시는 상기 송신측에서 송신되는 상기 기준 신호의 송신 시간 정보 및 상기 송신측의 위치 좌표를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 기준 신호는 상기 송신측으로부터 상기 기지국을 포함한 복수의 수신측으로 동시에 전송됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 단말에 의한 간섭 측정 방법에 있어서, 제어 정보를 수신하는 단계; 송신측으로부터 상기 기준 신호를 수신하는 단계; 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 단계; 및 상기 수행된 간섭 측정의 결과를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제어 정보는 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 단말에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보에 기반하여 결정되고, 상기 신호 지연 정보는 상기 송신측과 상기 단말 간의 거리 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
본 개시는 간섭 측정 제어 장치에 있어서, 송수신부; 및 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 간의 거리 정보를 산출하고, 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 수신측에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하고, 상기 송신측 또는 상기 수신측에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 프로세서를 포함하는 장치를 제공한다.
본 개시는 기지국에 있어서, 송수신부; 및 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 상기 기지국 간의 거리 정보를 산출하고, 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 기지국에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하고, 상기 송신측 또는 상기 기지국에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하고, 상기 송수신부를 통해 상기 기준 신호를 상기 송신측으로부터 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 프로세서를 포함하는 기지국을 제공한다.
본 개시는 단말에 있어서, 송수신부; 및 상기 송수신부를 통해 제어 정보를 수신하고, 상기 송수신부를 통해 상기 송신측으로부터 상기 기준 신호를 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하고, 상기 송수신부를 통해 상기 수행된 간섭 측정의 결과를 전송하는 프로세서를 포함하되, 상기 제어 정보는 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 단말에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보에 기반하여 결정되고, 상기 신호 지연 정보는 상기 송신측과 상기 단말 간의 거리 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송신측 및 수신측의 위치 좌표를 기반으로 송신측 및 수신측 간의 기준 신호에 대한 신호 지연을 예측하여 간섭 측정 정확도를 향상시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 빔 (beam) 정보 및 TA (timing advance) 정보를 통해 단말의 위치를 추정하여 셀 간 간섭 측정 정확도를 향상시킬 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 다수의 기지국들 간 간섭 측정을 동시에 수행할 수 있어, 효율적인 간섭 측정을 수행할 수 있다.
도 1은 빔포밍 기반 셀룰러 무선 통신 시스템의 개략적인 구성을 도시한 도면이다.
도 2는 일 이상의 기지국들 및 일 이상의 단말들 사이의 신호 송수신에서 셀 간 간섭이 발생하는 일례들을 도시한 도면이다.
도 3은 거리에 따른 기준 신호의 지연을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따라, 신호 지연 정보를 반영하여 간섭을 측정하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라 기준 신호의 수신측이 단말인 경우, 단말에서 간섭 측정을 수행하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따라 기준 신호의 수신측이 기지국인 경우, 기지국에서 간섭 측정을 수행하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국들 간의 간섭 측정 방법을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 실시예를 상세하게 설명한다. 하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로써 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시의 자세한 설명에 앞서, 본 개시에서 사용되는 몇 가지 용어들에 대해 해석 가능한 의미의 예를 제시한다. 하지만, 아래 제시하는 해석 예로 한정되는 것은 아님을 주의하여야 한다.
단말 (user equipment)은 타 단말 또는 기지국과 통신하는 일 주체로서, UE, 이동국 (mobile station; MS), 이동장비 (mobile equipment; ME), 디바이스 (device), 터미널 (terminal) 등으로 지칭될 수도 있다. 또한, 본 명세서에서 단말은 IoT (internet of things) 단말, 고속 주행하는 차량 (vehicle), 또는 상기 차량에 탑재된 단말을 포함할 수 있다.
기지국 (base station)은 단말과 통신하는 일 주체로서, BS, NodeB (NB), eNodB (eNB), AP (access point) 등으로 지칭될 수도 있다.
셀룰러 무선 통신 시스템 (cellular wireless communication system)에서 통신 성능을 저하시키는 원인 중 하나로 셀 간의 간섭을 들 수 있다.
통신 성능을 향상시키고, 효율적으로 무선 자원을 활용하기 위해서는 셀 (cell) 간 간섭을 사전에 예측함으로써, 상기 셀 간 간섭을 회피할 필요가 있다.
이하, 도 2를 참고하여 셀 간 간섭의 발생에 대하여 설명하도록 한다.
도 2는 일 이상의 기지국들 및 일 이상의 단말들 사이의 신호 송수신에서 셀 간 간섭이 발생하는 일례들을 도시한 도면이다.
도 2에서는 제1 기지국(210) 및 상기 제1 기지국(210)과 신호를 송수신하는 제1 단말(220)과, 제2 기지국(230) 및 상기 제2 기지국(230)과 신호를 송수신하는 제2 단말(240)을 도시한다.
도 2의 (a)는 기지국의 하향 링크 (downlink; DL) 신호가 타 기지국의 하향 링크 신호에 간섭을 미치는 경우를 도시한다.
도 2의 (a)를 참고하면, 제1 기지국(210)에서는 제1 단말(220)에 제1 하향 링크 신호(205)를 전송하고, 제2 기지국(230)에서는 제2 단말(240)에 제2 하향 링크 신호(215)를 전송할 수 있다.
이 경우, 상기 제2 기지국(230)에서 제2 단말(240)에 전송된 제2 하향 링크 신호(215)가 제1 단말(220)에도 영향을 미치게 되어, 제1 간섭 신호(225)로 작용할 수 있다.
즉, 제2 기지국(230)에서 송신된 제1 간섭 신호(225)는, 제1 하향 링크 신호(205)에 대하여 간섭을 미치게 된다.
도 2의 (b)는 단말의 상향 링크 (uplink; UL) 신호가 타 단말의 상향 링크 신호에 간섭을 미치는 경우를 도시한다.
도 2의 (b)를 참고하면, 제1 단말(220)은 제1 기지국(210)에 제1 상향 링크 신호(235)를 전송하고, 제2 단말(240)에서는 제2 기지국(230)에 제2 상향 링크 신호(245)를 전송할 수 있다.
이 경우, 상기 제2 단말(240)에서 제2 기지국(230)에 전송된 제2 상향 링크 신호(245)가 제1 기지국(210)에도 영향을 미치게 되어, 제2 간섭 신호(255)로 작용할 수 있다.
즉, 제2 단말(240)에서 송신된 제2 간섭 신호(255)는, 제1 상향 링크 신호(235)에 대하여 간섭을 미치게 된다.
도 2의 (c)는 서로 다른 단말 간에 간섭을 미치는 경우를 도시한다.
도 2의 (c)를 참고하면, 제1 기지국(210)에서 제1 단말(220)에 제1 하향 링크 신호(265)를 전송하고, 제2 단말(240)에서 제2 기지국(230)에 제2 상향 링크 신호(275)를 전송하는 경우를 가정할 수 있다.
이 경우, 상기 제2 단말(240)에서 제2 기지국(230)에 전송된 제2 상향 링크 신호(275)가 제1 단말(220)에도 영향을 미치게 되어, 제3 간섭 신호(285)로 작용할 수 있다.
즉, 제2 단말(240)에서 송신된 제3 간섭 신호(285)는, 제1 하향 링크 신호(265)에 대하여 간섭을 미치게 된다.
도 2의 (d)는 서로 다른 기지국 간에 간섭을 미치는 경우를 도시한다.
도 2의 (d)를 참고하면, 제1 단말(220)에서 제1 기지국(210)에 제1 상향 링크 신호(295)를 전송하고, 제2 기지국(230)에서 제2 단말(240)에 제2 하향 링크 신호(305)를 전송하는 경우를 가정할 수 있다.
이 경우, 상기 제2 기지국(230)에서 제2 단말(240)에 전송된 제2 하향 링크 신호(305)가 제1 기지국(210)에도 영향을 미치게 되어, 제4 간섭 신호(315)로 작용할 수 있다.
즉, 제2 기지국(230)에서 송신된 제4 간섭 신호(315)는, 제1 상향 링크 신호(295)에 대하여 간섭을 미치게 된다.
도 2에 도시된 바와 같이, 셀 간 간섭의 원인으로서, 기지국 및 단말 간의 간섭, 서로 다른 단말 간의 간섭, 또는 서로 다른 기지국 간의 간섭이 포함될 수 있다.
셀 간 간섭을 회피하기 위해서는, 셀 간 간섭 정보에 해당하는 기지국 및 단말 간의 간섭 정보, 단말 간의 간섭 정보, 또는 기지국 간의 간섭 정보를 필요로 한다.
예를 들어, 상기 셀 간 간섭 정보를 통해, 셀 간 간섭이 적은 단말의 조합을 선택하거나, 각 셀 마다 하향링크 또는 상향링크 송신을 위한 셀 간 간섭이 적은 신호의 송신 방향을 선택하여 데이터 (data)를 전송할 수 있다. 빔포밍 기반 통신 시스템에서 단말의 선택은, 상기 단말과의 송신 또는 수신을 위한 빔의 선택을 의미할 수 있다.
셀 간 간섭 정보는 송신측 (예를 들어, 기지국 또는 단말)이 기 설정된 시간에 기 설정된 시퀀스 (sequence)의 기준 신호 (reference signal; RS)를 송신하고, 수신측 (예를 들어, 기지국 또는 단말)이 상기 기준 신호를 수신하여 상기 기준 신호의 세기를 측정함에 따라 생성될 수 있다.
이 때, 상기 기준 신호를 송신하기 위한 기 설정된 시간 및 기 설정된 시퀀스는 송신측 및 수신측 간에 사전에 약속된 정보일 수 있다.
한편, 셀 간 간섭 정보를 측정함에 있어, 송신측 및 수신측 간의 동기 오차가 발생할 수 있다.
하나의 셀 내에서 신호를 송신 또는 수신하는 경우에는, 송신측 및 수신측 상호 간에 동기를 맞추어 동작하기 때문에, 동기 오차로 인한 성능의 저하 없이 상기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
이에 반해, 셀 간 간섭을 측정하는 경우에는, 상기 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과, 상기 기준 신호를 수신하는 수신측이 서로 다른 셀에 존재하므로, 상기 송신측 및 수신측의 기준 신호 송신 또는 수신에서 동기 오차가 발생할 수 있다.
이하, 도 3을 참고하여, 셀 간 간섭 측정에서 발생할 수 있는 동기 오차에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 거리에 따른 기준 신호의 지연을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 기지국(310)에서 송신한 기준 신호 (reference signal; RS)를 제1 단말(320) 및 제2 단말(330)이 각각 측정하는 경우를 도시한다.
제1 단말(320)은 기지국(310)에서 근거리에 위치하는 단말을 예시하며, 제2 단말(330)은 상기 제1 단말(320)에 비해 기지국(310)에서 먼 거리에 위치하는 단말을 예시한다.
도 3을 참고하면, 기지국(310)로부터 상대적으로 근거리에 위치하는 제1 단말(320)은, 기준 신호가 거의 지연되지 않으므로, 제1 단말(320)의 측정 윈도우 (measurement window)(321) 내에서 기준 신호 심볼 (RS symbol)(322)을 비교적 정확하게 측정할 수 있다.
그러나, 제2 단말(330)은 기지국(310)으로부터 상대적으로 먼 거리에 위치하기 때문에, 기지국(310)에서 송신된 기준 신호가 제2 단말(330)에 도달하는 시간에 지연이 발생할 수 있다.
상술한 바와 같이, 기준 신호 수신 시점이 지연됨에 따라, 제2 단말(330)에서 수신된 기준 신호에 대한 RS symbol(332)은 제2 단말(330)의 측정 윈도우(331) 내에서 정확히 측정되지 않게 된다.
즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 송신측 (예를 들어, 도 3의 기지국) 및 수신측 (예를 들어, 도 3의 제2 단말) 간의 거리가 멀어지면, 기준 신호 수신의 지연이 증가하여, 수신측의 측정 윈도우 내에서의 기준 신호 심볼 측정이 정확히 수행되지 않을 수 있다.
따라서, 송신측 및 수신측 간의 거리가 먼 경우, 수신측에서 측정된 셀 간 간섭 정보에 의해서는 정확한 간섭 신호를 도출할 수 없게 된다.
도 3에 도시된 바와 같이, 송신측 및 수신측 간의 거리가 멀어짐에 따라, 상기 송신측 (예를 들어, 도 3의 기지국)에서 송신된 기준 신호를 상기 수신측 (예를 들어, 도 3의 제2 단말)에서 수신함에 있어 동기 오차가 증가하게 된다.
상기 동기 오차의 발생으로 인해, 수신측 (예를 들어, 도 3의 제2 단말)에서 수신된 기준 신호가 수신측의 측정 윈도우 내에서 온전히 측정되지 않게 된다. 이에 따라, 수신측에서 측정된 기준 신호의 세기가 송신측에서 송신한 기준 신호의 세기 보다 작게 측정되어 셀 간 간섭 정보의 정확도가 열화될 수 있다.
특히 초고주파 (mmWave) 대역과 같이 높은 캐리어 주파수 (carrier frequency)에서는 짧은 OFDM 심볼 길이 (OFDM symbol length)로 인해, 신호 지연 발생 시, 수신측의 측정 윈도우 범위에서 벗어나는 RS symbol이 증가하게 된다. 이에 따라, mmWave 대역의 통신 시스템에서는 동기 오차의 영향으로 인한 기준 신호 세기의 측정 정확도가 더욱 열화될 수 있다.
기준 신호 세기의 측정 정확도가 열화되면, 셀 간 간섭 측정의 정확도가 떨어지기 때문에, 이러한 셀 간 간섭 정보의 활용은 오히려 통신 성능 향상에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서, 셀 간 간섭 측정의 정확도를 향상시키기 위한 방안이 필요하다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 송신측 및 수신측 간의 동기 오차를 반영하여 셀 간 간섭 신호를 측정할 수 있다.
일 실시예에 따른 간섭 신호 측정은 송신측 및 수신측 간의 거리 정보를 산출하여 신호 지연을 예측하고, 상기 신호 지연을 기반으로 셀 간 간섭을 측정할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따라, 신호 지연 정보를 반영하여 간섭을 측정하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 4에 도시된 각 단계는, 본 개시의 일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치에 의해 수행될 수 있다. 일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치는 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측 (기지국 또는 단말) 또는 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 (기지국 또는 단말)에서 수행되는 일 이상의 동작을 제어하는 장치일 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 간섭 측정 제어 장치는 기준 신호를 송신 또는 수신하는 기지국 또는 단말과 별개의 장치로 구성될 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 상기 간섭 측정 제어 장치는 기준 신호를 송신 또는 수신하는 기지국 장치일 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 간섭 측정 제어 장치는 간섭 측정을 위한 기준 신호 할당 정보를 결정할 수 있다(S410).
일 실시예에 따른 기준 신호 할당 정보는, 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측에 대한 정보, 상기 기준 신호를 수신하는 수신측에 대한 정보, 상기 송신측 또는 수신측에 할당하기 위한 기준 신호의 송신 시간 정보, 기준 신호 송신 방향 정보, 또는 빔 정보 등이 포함될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라 상기 기준 신호 할당 정보에 빔 정보 및 기준 신호 송신 방향 정보가 포함되는 경우, 각각의 빔 종류 또는 각각의 송신 방향에 따른 간섭을 측정함으로써, 간섭이 가장 적은 빔의 종류 및 기준 신호 송신 방향을 도출할 수 있다.
도 4에서는 간섭 측정 제어 장치가 기준 신호 할당 정보를 결정하는 경우를 도시하고 있으나, 상기 S410 단계는 생략될 수도 있다.
또한, 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 간섭 측정 제어 장치는 상기 기준 신호 할당 정보를 타 장치로부터 수신할 수도 있다.
S410에서 결정된 송신측 정보 및 수신측 정보를 기반으로 송신측과 수신측 간의 거리 정보가 산출될 수 있다(S420).
일 실시예에 따른 거리 정보는 송신측의 위치 정보 및 수신측의 위치 정보를 산출함으로써 도출될 수 있다.
예를 들어, 송신측 또는 수신측이 기지국일 경우, 상기 기지국의 위치 정보는 기 저장된 기지국의 위치 좌표 데이터로부터 도출될 수도 있으며, 상기 기지국의 위치 좌표가 상기 기지국으로부터 수신됨으로써 도출될 수도 있다.
다른 예로서, 송신측 또는 수신측이 단말일 경우, 상기 단말의 위치 정보는, GPS (global positioning system) 정보, positioning RS(reference signal), 빔 (beam) 정보, TA (timing advance; 타이밍 어드밴스) 정보, 또는 인접 셀들의 TA 정보 중 적어도 하나에 의해 상기 단말의 위치 좌표를 산출함으로써 도출될 수 있다.
TA 정보는 단말에 대한 하향 링크 송신 시점을 기준으로 상향 링크 신호를 얼마나 앞당겨 (advance) 송신해야 하는지를 의미하는 시간 정보로서, 서빙 셀 (serving cell) 기지국으로부터 상기 단말이 이격된 거리에 비례하여 증가하는 값일 수 있다.
서빙 셀 기지국은 단말에서 송신 또는 수신되는 빔 정보를 통해, 상기 기지국을 기준으로 상기 단말이 위치 지점의 방위각을 도출할 수 있다. 또한, 서빙 셀 기지국은 단말에 대한 TA 정보를 통해, 상기 기지국으로부터 단말이 떨어진 거리를 산출할 수 있다. 산출된 단말의 위치 각도 및 기지국으로부터 단말이 이격된 거리를 기반으로 상기 단말의 위치 좌표가 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 서빙 셀 기지국은 해당 셀에 속하는 단말들에 대하여, 각 단말 별 실시간 빔 정보 및 실시간 TA 정보를 저장할 수 있다.
일 실시예에 따른 단말의 위치 좌표는 상기 단말의 서빙 셀 기지국으로부터 수신함으로써 도출될 수도 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말의 위치 정보는 GPS (global positioning system) 정보를 수신함으로써 도출될 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, S410에서 결정된 기준 신호 할당 정보 및 S420에서 산출된 거리 정보에 기반하여 신호 지연 정보가 산출될 수 있다(S430).
일 실시예에 따른 신호 지연 정보는 송신측에서 기준 신호가 송신된 시점부터 수신측에 기준 신호가 도달하기까지 걸리는 지연 시간을 의미할 수 있다.
예를 들어, 송신측 및 수신측이 모두 기지국인 경우, 즉, 기지국 간의 신호 지연 정보의 경우, 송신측과 수신측 간의 절대 거리를 빛의 속도로 나누어 신호 지연 정보를 산출할 수 있다.
한편, 송신측이 단말인 경우에는, 송신 단말의 UL TA 시간을 반영하여 신호 지연 정보를 산출할 수 있다.
일 실시예에 따르면, S430에서 산출된 신호 지연 정보를 기반으로 간섭 측정 지시 정보가 산출될 수 있다(S440).
본 개시의 일 실시예에 다른 간섭 측정 지시 정보는 상기 간섭 측정을 위해 상기 송신측 또는 상기 수신측에 지시하기 위한 정보를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 일 실시예에 다른 간섭 측정 지시 정보는, 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보 또는 수신측의 측정 윈도우 조정 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 신호 지연을 반영한 간섭 측정 방법은 송신측의 기준 신호 송신 시간 또는 수신측의 측정 윈도우 조정 (modification)에 의해 수행될 수 있다.
도 3에서 상술한 바와 같이, 송신측 및 수신측 간의 이격 거리가 증가함에 따라 기준 신호의 도달이 지연되어, 수신측의 측정 윈도우 내에서 기준 신호 심볼이 정확히 측정되지 않을 수 있다.
따라서, 본 개시의 일 실시예에 따른 간섭 측정은 상기 상기 기준 신호의 지연 정보를 산출하여, 기준 신호 송신 시 상기 지연 정보가 반영되도록 함으로써, 수신측의 측정 윈도우 내에서 기준 신호 심볼이 정확히 측정될 수 있도록 한다.
즉, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 신호 지연 정보를 감안하여 송신측에서 송신되는 기준 신호의 송신 시간을 조정함으로써, 기준 신호가 수신측에 도달 시, 상기 기준 신호가 상기 수신측의 측정 윈도우 내에서 측정될 수 있도록 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 송신측의 기준 신호 송신 시간을 조정하여 간섭 측정을 수행하고자 하는 경우, S440의 간섭 측정 지시 정보는 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 다른 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치는, 신호 지연 정보를 감안하여 수신측의 측정 윈도우를 조정함으로써, 기준 신호가 수신측에 도달하는 시점에 측정이 정확히 수행되도록 할 수 있다.
상기 수신측의 측정 윈도우를 조정하여 간섭 측정을 수행하고자 하는 경우에는, S440의 간섭 측정 지시 정보가 수신측의 측정 윈도우 조정 정보를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국이 간섭 측정 제어 장치와 동일한 장치에 해당할 수 있는데, 송신 기지국이 간섭 측정 제어 장치일 경우, 송신 기지국에서 상기 S410 내지 S440 단계가 수행될 수 있다.
이 경우, S440이후, 송신 기지국은 수신측 (기지국 또는 단말)으로 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신할 수 있다.
또한, 일 실시예에 따른 송신 기지국은 수신측으로부터 간섭 측정 결과를 수신할 수도 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따라 기준 신호의 수신측이 단말인 경우, 단말에서 간섭 측정을 수행하는 방법을 도시한 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 기지국 및 단말 간 간섭 측정, 또는 서로 다른 단말 간의 간섭 측정에서 단말이 송신측 (기지국이 될 수도 있고 단말이 될 수도 있음)의 기준 신호를 수신함으로써, 간섭 측정을 수행할 수 있다.
단말은 간섭 측정 제어 장치로부터 간섭 측정 지시 정보를 수신할 수 있다(S510).
간섭 측정 지시 정보는 도 4에서 상술한 바와 같이, 기준 신호의 신호 지연 정보를 반영하여 산출된 정보로서, 수신측의 측정 윈도우 조정 정보 또는 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 포함할 수 있다.
또한, 도 4에서 상술한 바와 같이, 상기 간섭 측정 제어 장치는 기지국과 동일한 장치일 수도 있고, 본 개시의 실시예에 따른 간섭 측정을 제어하기 위한 별도의 장치일 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 간섭 측정 지시 정보는, 상기 단말에 도달하는 기준 신호의 신호 지연 정보에 기반하여 산출될 수 있다.
상기 신호 지연 정보에 대한 자세한 설명은 도 4에서 상술한 바와 같다.
일 실시예에 따른 수신 단말은 S510에서 신호 지연 정보를 간섭 측정 지시 정보와 함께 수신할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 수신 단말은 송신측으로부터 기준 신호를 수신할 수 있다(S520).
일 실시예에 따른 간섭 측정 지시 정보가 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 포함하는 경우, 상기 송신측에서는 상기 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 반영하여 기준 신호의 송신 신호를 전송할 수 있다.
S520에서 기준 신호를 수신한 단말은 상기 수신된 기준 신호로부터 간섭 신호 측정을 수행할 수 있다(S530).
수신 단말은 신호 측정 윈도우를 통해 상기 수신된 기준 신호의 크기를 측정함으로써, 간섭 신호 측정을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따른 간섭 측정 지시 정보가 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 포함하는 경우, 수신 단말은 상기 기준 신호 송신 시간 정보에 따라 송신된 기준 신호를 측정함으로써, 간섭 신호 측정을 수행할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따라 간섭 측정 지시 정보가 수신측의 측정 윈도우 조정 정보를 포함하는 경우, 상기 수신 단말은 상기 측정 윈도우 조정 정보를 반영하여 상기 단말의 측정 윈도우를 조정함으로써, 상기 수신된 기준 신호의 크기를 측정할 수 있다.
즉, 본 개시의 실시예에 따르면, 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 또는 수신측의 측정 윈도우 조정에 따라, 신호 지연으로 인한 기준 신호의 시간 오프셋 (time offset)을 보상함으로써, 기준 신호를 정확하게 측정할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 또는 상기 수신측의 측정 윈도우 조정을 통해 신호 지연으로 인한 기준 신호의 시간 오프셋 (time offset)을 보상함으로써, 상기 시간 오프셋에 따라 감소된 기준 신호의 세기를 보상할 수도 있다.
단말은 S530에서 측정된 간섭 측정 결과를 전송할 수 있는데, 일 실시예에 따른 단말은 상기 간섭 측정 결과를 간섭 측정 제어 장치 또는 기지국에 전송할 수 있다(S540).
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따라 기준 신호의 수신측이 기지국인 경우, 기지국에서 간섭 측정을 수행하는 방법을 도시한 흐름도이다.
일 실시예에 따르면, 기지국 및 단말 간 간섭 측정, 또는 서로 다른 기지국 간의 간섭 측정에서 기지국이 송신측 (기지국이 될 수도 있고 단말이 될 수도 있음)의 기준 신호를 수신함으로써, 간섭 측정을 수행할 수 있다.
도 6에서는 일 실시예에 따른 수신측인 기지국이 간섭 측정 제어 장치와 동일한 장치일 경우에 대해서 도시한다.
일 실시예에 따른 기지국은 간섭 측정을 위한 기준 신호 할당 정보를 결정할 수 있다. 상기 기준 신호 할당 정보에 대한 자세한 설명은 도 4에서 상술한 바와 같다.
다른 실시예에 따른 기지국은 도 7에서 후술할 바와 같이 별도의 장치로부터 기준 신호 할당 정보를 수신할 수도 있다.
도 6을 참고하면, 기지국은 송신측의 위치 정보를 기반으로 송신측 및 수신측 간의 거리 정보를 산출할 수 있다(S610).
본 개시의 일 실시예에 따라, 송신측이 단말에 해당할 경우, 도 4에서 설명한 바와 같이, 빔 정보 및 TA 정보를 통해 송신 단말의 위치 정보가 산출될 수 있다.
일 실시예에 따른 기지국은, 상기 단말의 서빙 셀 (serving cell) 기지국으로부터 상기 송신 단말의 위치 정보를 수신할 수 있다.
다른 실시예에 따른 수신 기지국은, GPS 정보로부터 상기 송신 단말의 위치 정보를 산출할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라, 송신측이 기지국에 해당할 경우, 수신 기지국은 기 저장된 송신측 위치 정보를 사용할 수도 있고, 송신 기지국으로부터 상기 송신 기지국의 위치 정보를 수신할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 수신 기지국은 S610에서 산출된 거리 정보에 기반하여 신호 지연 정보를 산출할 수 있으며(S620), 상기 신호 지연 정보를 기반으로 간섭 측정 지시 정보를 산출할 수 있다(S630).
S620의 신호 지연 정보 및 S630의 간섭 측정 지시 정보는 도 4의 S430 및 S440에서 상술한 바와 같다.
본 개시의 일 실시예에 따른 수신 기지국은 송신측으로부터 기준 신호를 수신할 수 있다(S640).
일 실시예에 따른 간섭 측정 지시 정보가 송신측의 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 포함하는 경우, 상기 송신측에서는 상기 기준 신호 송신 시간 조정 정보를 반영하여 기준 신호의 송신 신호를 전송할 수 있다.
S640에서 기준 신호를 수신한 기지국은 상기 수신된 기준 신호로부터 간섭 신호 측정을 수행할 수 있다(S650).
일 실시예에 따른 간섭 측정 지시 정보가 수신측의 측정 윈도우 조정 정보를 포함하는 경우, 상기 수신 기지국은 상기 측정 윈도우 조정 정보를 반영하여 상기 수신된 기준 신호의 크기를 측정할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국들 간의 간섭 측정에 있어서, 하나의 송신 기지국과 복수개의 수신 기지국들 간의 간섭 측정이 상기 복수개의 수신 기지국들 각각에 대하여 별도로 수행되지 않고, 상기 송신 기지국에서 상기 복수개의 수신 기지국들에 대하여 하나의 기준 신호를 동시에 송신함으로써 상기 복수개의 수신 기지국들의 간섭 측정이 동시에 수행될 수도 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국들 간의 간섭 측정 방법을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 7을 참고하면, 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국들(720, 730, 740) 간의 간섭 측정은 간섭 측정 제어 장치(710)에 의해 제어될 수 있다.
일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치(710)는 간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측 또는 상기 기준 신호를 수신하는 수신측에서 수행되는 일 이상의 동작을 제어하는 장치일 수 있다.
도 7에서는, 제1 기지국(720)이 송신측으로서, 송신 기지국에 해당하고, 제2 기지국(730) 및 제3 기지국(740)이 수신측으로서, 수신 기지국에 해당하는 경우를 도시한다.
도 7에서는 설명의 편의를 위해 간섭 측정 제어 장치(710)가 별도의 장치로 구성되는 것을 도시하고 있으나, 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 간섭 측정 제어 장치(710)는 제1 기지국(720), 제2 기지국(730), 또는 제3 기지국(740) 중 하나와 동일한 장치로 구성될 수도 있다.
또한, 본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, 간섭 측정 제어 장치(710)는 제1 기지국(720), 제2 기지국(730), 및 제3 기지국(740)과는 다른 임의의 기지국일 수도 있다.
일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치(710)는 기준 신호 할당 정보를 기지국들(720, 730, 740)에게 전송하고, 송신측, 즉, 제1 기지국(720)의 위치 좌표를 제2 기지국(730) 및 제3 기지국(740)에게 전송할 수 있다(S701).
이후, 제1 기지국(720)은 상기 기준 신호 할당 정보에 기반하여, 제2 기지국(730) 및 제3 기지국(740)으로 기준 신호를 전송할 수 있다(S702).
본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 기준 신호를 수신한 2 기지국(730) 및 제3 기지국(740)은 각각 S701에서 수신된 제1 기지국(720)의 위치 좌표를 기반으로 거리 정보 및 신호 지연 정보를 산출할 수 있으며, 상기 산출된 신호 지연 정보에 기반하여 간섭 측정을 수행할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 간섭 측정 제어 장치(710)에서 송신 기지국(예를 들어, 제1 기지국(720)) 및 수신 기지국(예를 들어, 제2 기지국(730) 또는 제3 기지국(740)) 간의 거리 정보를 산출하고, 상기 거리 정보를 기반으로 신호 지연 정보 및 간섭 측정 지시 정보를 산출할 수도 있다.
이 경우, 상기 간섭 측정 제어 장치(710)는 각 기지국에게 산출된 거리 정보, 신호 지연 정보, 또는 간섭 측정 지시 정보 중 일 이상의 정보를 추가적으로 전송할 수 있다. 간섭 측정 제어 장치(710)로부터 상기 간섭 측정 지시 정보를 수신한 수신 기지국 (예를 들어, 제2 기지국 또는 제3 기지국)은 각각에서 수신된 간섭 측정 지시 정보를 기반으로 송신 기지국 (예를 들어, 제1 기지국)으로부터 수신된 기준 신호를 측정함으로써, 각 수신 기지국에서의 간섭 측정을 수행할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치(710)의 제어를 통해, 서로 다른 복수의 수신 기지국들에 대하여 하나의 기준 신호를 동시에 전송하여 수신측 별로 거리 정보, 신호 지연 정보, 및 간섭 측정 지시 정보가 각각 산출될 수 있도록 함으로써, 한 번의 기준 신호 전송만으로 복수의 수신 기지국들에 대한 간섭 측정이 가능하게 된다.
하나의 송신 기지국 (예를 들어, 제1 기지국(720))의 하향 링크 신호가 복수의 수신 기지국들(예를 들어, 제2 기지국(730) 및 제3 기지국(740))에 대하여 상향 링크에 간섭으로 작용할 수 있는 경우, 기지국 간에 일대 일로 간섭 측정을 각각 수행하는 것보다, 복수의 수신 기지국들(예를 들어, 제2 기지국(730) 및 제3 기지국(740))이 동시에 간섭 측정을 수행하는 것이 더 효율적이다.
도 4 내지 도 7에서 상술한 바와 같이, 본 개시의 실시예에 따른 간섭 측정을 수행함에 따라, 간섭 신호의 정확한 측정이 가능하며, 신호의 송신 또는 수신에서 간섭 제거의 효율을 향상시킬 수 잇다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 간섭 측정 제어 장치(800)의 구성을 도시한 도면이다.
도 8에 도시된 간섭 측정 제어 장치(800)는 기지국 장치 또는 별도의 장치로 구성될 수 있다.
간섭 측정 제어 장치(800)는 기지국 또는 단말과 신호 송수신을 수행하는 송수신부(810)와, 상기 간섭 측정 제어 장치(800)의 모든 동작을 제어하는 프로세서(820)를 포함할 수 있다. 본 개시에서 상술된 간섭 측정 제어 장치에서 수행되는 모든 기법 또는 방법들은 상기 프로세서(820)의 제어에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 그러나, 상기 프로세서(820) 및 상기 송수신부(810)는 반드시 별도의 장치로 구현되어야 하는 것은 아니고, 단일 칩과 같은 형태로써 하나의 구성부로 구현될 수 있음은 물론이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국(900) 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 9에 도시된 기지국(900) 장치는 타 기지국 또는 단말과 신호 송수신을 수행하는 송수신부(900)와, 상기 기지국(900) 장치의 모든 동작을 제어하는 프로세서(920)를 포함할 수 있다. 본 개시에서 상술된 기지국에서 수행되는 모든 기법 또는 방법들은 상기 프로세서(920)의 제어에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 그러나, 상기 프로세서(920) 및 상기 송수신부(910)는 반드시 별도의 장치로 구현되어야 하는 것은 아니고, 단일 칩과 같은 형태로써 하나의 구성부로 구현될 수 있음은 물론이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말(1000) 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 10에 도시된 단말(1000)은 차량 단말, IoT 단말, 또는 CIoT 단말을 포함하여 모든 통신 가능 단말들을 포함할 수 있다.
단말(1000)은 기지국 또는 타 단말과 신호 송수신을 수행하는 송수신부(1010)와, 상기 단말(1000)의 모든 동작을 제어하는 프로세서(1020)를 포함할 수 있다. 본 개시에서 상술된 단말에서 수행되는 모든 기법 또는 방법들은 상기 프로세서(1020)의 제어에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다. 그러나, 상기 프로세서(1020) 및 상기 송수신부(1010)는 반드시 별도의 장치로 구현되어야 하는 것은 아니고, 단일 칩과 같은 형태로써 하나의 구성부로 구현될 수 있음은 물론이다.
상기 도 1 내지 도 10이 예시하는 방법 예시도, 시스템의 구성도, 장치 구성도 등은 본 개시의 권리범위를 한정하기 위한 의도가 없음을 유의하여야 한다. 즉, 상기 도 1 내지 도 10에 기재된 모든 구성 또는 동작이 본 개시의 실시를 위한 필수 구성요소인 것으로 해석되어서는 안되며, 일부 구성요소 만을 포함하여도 본 개시의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 구현될 수 있다.
앞서 설명한 동작들은 해당 프로그램 코드를 저장한 메모리 장치를 통신 시스템의 기지국 또는 단말 장치 내의 임의의 구성부에 구비함으로써 실현될 수 있다. 즉, 기지국 또는 단말 장치의 제어부는 메모리 장치 내에 저장된 프로그램 코드를 프로세서 혹은 CPU(central processing unit)에 의해 읽어내어 실행함으로써 앞서 설명한 동작들을 실행할 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기지국 또는 단말 장치의 다양한 구성부들과, 모듈(module)등은 하드웨어(hardware) 회로, 일 예로 상보성 금속 산화막 반도체(complementary metal oxide semiconductor) 기반 논리 회로와, 펌웨어(firmware)와, 소프트웨어(software) 및/혹은 하드웨어와 펌웨어 및/혹은 머신 판독 가능 매체에 삽입된 소프트웨어의 조합과 같은 하드웨어 회로를 사용하여 동작될 수도 있다. 일 예로, 다양한 전기 구조 및 방법들은 트랜지스터(transistor)들과, 논리 게이트(logic gate)들과, 주문형 반도체와 같은 전기 회로들을 사용하여 실시될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 간섭 측정 제어 장치에 의해 간섭 측정을 제어하는 방법에 있어서,
    간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 간의 거리 정보를 산출하는 단계;
    상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 수신측에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하는 단계; 및
    상기 송신측 또는 상기 수신측에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    기준 신호 할당 정보를 결정하는 단계를 더 포함하되,
    상기 기준 신호 할당 정보는 상기 기준 신호를 송신하는 송신측에 대한 정보, 상기 기준 신호를 수신하는 수신측에 대한 정보, 상기 기준 신호의 송신 시간 정보, 또는 상기 기준 신호의 송신 방향 정보 중 일 이상의 정보를 포함함을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 거리 정보는 상기 송신측의 위치 정보 및 상기 수신측의 위치 정보를 기반으로 산출됨을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 송신측 또는 상기 수신측이 기지국인 경우에 있어서, 상기 송신측의 위치 정보 또는 상기 수신측의 위치 정보는,
    기 저장된 위치 좌표 데이터로부터 상기 기지국의 위치 정보가 산출되거나, 상기 기지국으로부터 상기 기지국의 위치 좌표를 수신함에 따라 산출됨을 특징으로 하는 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 송신측 또는 상기 수신측이 단말인 경우에 있어서, 상기 송신측의 위치 정보 또는 상기 수신측의 위치 정보는,
    상기 단말에 대한 GPS (global positioning system) 정보, positioning RS(reference signal), 빔 (beam) 정보, TA (timing advance; 타이밍 어드밴스) 정보 또는 인접 셀들의 TA 정보 중 적어도 하나에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 신호 지연 정보는,
    상기 송신측의 상향링크 (uplink; UL) TA (timing advance; 타이밍 어드밴스) 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 송신측 또는 상기 수신측에게 상기 제어 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어 정보는 상기 송신측에서 송신되는 상기 기준 신호의 송신 시간에 대한 정보 또는 상기 수신측의 측정 윈도우 (measurement window)에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 방법.
  9. 기지국에 의한 간섭 측정 방법에 있어서,
    간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 상기 기지국 간의 거리 정보를 산출하는 단계;
    상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 기지국에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하는 단계;
    상기 송신측 또는 상기 기지국에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 단계;
    상기 기준 신호를 상기 송신측으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 단말에 의한 간섭 측정 방법에 있어서,
    제어 정보를 수신하는 단계;
    송신측으로부터 상기 기준 신호를 수신하는 단계;
    상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 단계; 및
    상기 수행된 간섭 측정의 결과를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제어 정보는 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 단말에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보에 기반하여 결정되고,
    상기 신호 지연 정보는 상기 송신측과 상기 단말 간의 거리 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 방법.
  11. 간섭 측정 제어 장치에 있어서,
    송수신부; 및
    간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 수신측 간의 거리 정보를 산출하고, 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 수신측에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하고, 상기 송신측 또는 상기 수신측에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하는 프로세서를 포함하는 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    청구항 1 내지 청구항 8 중의 어느 하나에 따라 작동하도록 적응된 장치.
  13. 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    간섭 측정을 위한 기준 신호를 송신하는 송신측과 상기 기준 신호를 수신하는 상기 기지국 간의 거리 정보를 산출하고, 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 기지국에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보를 상기 거리 정보에 기반하여 산출하고, 상기 송신측 또는 상기 기지국에 대한 제어 정보를 상기 신호 지연 정보에 기반하여 결정하고, 상기 송수신부를 통해 상기 기준 신호를 상기 송신측으로부터 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하는 프로세서를 포함하는 기지국.
  14. 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부를 통해 제어 정보를 수신하고, 상기 송수신부를 통해 상기 송신측으로부터 상기 기준 신호를 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 수신된 기준 신호를 측정함으로써 간섭 측정을 수행하고, 상기 송수신부를 통해 상기 수행된 간섭 측정의 결과를 전송하는 프로세서를 포함하되,
    상기 제어 정보는 상기 송신측으로부터 송신된 상기 기준 신호가 상기 단말에 도달되기까지 걸리는 지연 시간과 관련된 신호 지연 정보에 기반하여 결정되고,
    상기 신호 지연 정보는 상기 송신측과 상기 단말 간의 거리 정보에 기반하여 산출됨을 특징으로 하는 단말.
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