WO2024034962A1 - 기지국장치, 단말, 및 간섭 제거 방법 - Google Patents

기지국장치, 단말, 및 간섭 제거 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2024034962A1
WO2024034962A1 PCT/KR2023/011199 KR2023011199W WO2024034962A1 WO 2024034962 A1 WO2024034962 A1 WO 2024034962A1 KR 2023011199 W KR2023011199 W KR 2023011199W WO 2024034962 A1 WO2024034962 A1 WO 2024034962A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
interference
uplink
guard band
downlink
base station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2023/011199
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
조상훈
최치영
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SK Telecom Co Ltd
Original Assignee
SK Telecom Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SK Telecom Co Ltd filed Critical SK Telecom Co Ltd
Publication of WO2024034962A1 publication Critical patent/WO2024034962A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/328Reference signal received power [RSRP]; Reference signal received quality [RSRQ]
    • 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
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the present invention relates to an interference cancellation method based on the application of SBFD (Subband non-overlapping Full Duplex) technology.
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • SBFD Downlink non-overlapping Full Duplex
  • SI self-interference
  • the signal strength of the downlink is relatively strong compared to the uplink, it can cause interference in the uplink of adjacent frequency bands, and in severe cases, this uplink interference can even lead to a situation where call processing in the uplink itself is impossible. You can.
  • the present invention was created in consideration of the above circumstances, and the goal to be achieved by the present invention is to prevent self-interference (SI: Self-interference) generated between the downlink and uplink when applying SBFD (Subband non-overlapping Full Duplex) technology.
  • SI Self-interference
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • a base station device for achieving the above object includes: a memory including instructions; And by executing the command, uplink interference, which is interference from the downlink to the uplink according to simultaneous use of the downlink and uplink between frequency subbands, is calculated, and the boundary frequency between the downlink and the uplink is calculated. It is characterized in that it includes a processor that determines the range of the guard band corresponding to the band differently depending on the size of the uplink interference.
  • the uplink interference may be calculated based on CLI (Cross-Link Interference)-RSSI measured and reported from the terminal upon entry of a preset I1 event (Event I1).
  • CLI Cross-Link Interference
  • the processor sets entry conditions for the I1 event (Event I1) and provides them to the terminal, and the entry conditions are in the idle state of the base station device in which the downlink interference has been removed. It can be set based on peripheral interference measured from the uplink.
  • the processor assigns a guard band resource (Guard band RB) to the guard band based on the size of the uplink interference to expand the guard band.
  • a guard band resource (Guard band RB) that can be allocated to the guard band, which is set based on the size of the uplink interference to reduce the guard band. The number can be determined.
  • a terminal for achieving the above object includes: a memory including instructions; And by executing the command, CLI (Cross-Link Interference)-RSSI is used to calculate uplink interference, which is interference from the downlink to the uplink in the case of simultaneous use of downlink and uplink between frequency subbands. Measure the value, transmit the CLI-RSSI value to the base station device, and determine the boundary between the downlink and the uplink according to the size of the uplink interference calculated based on the CLI-RSSI value in the base station device. It includes a processor that supports different determination of the range of the guard band corresponding to the frequency band, and the guard band resources are excluded from the resources for measuring and transmitting the CLI-RSSI value.
  • CLI Cross-Link Interference
  • the interference cancellation method performed in the base station device to achieve the above object is the interference caused by the downlink to the uplink according to the simultaneous use of downlink and uplink between frequency subbands.
  • the uplink interference may be calculated based on CLI (Cross-Link Interference)-RSSI measured and reported from the terminal upon entry of a preset I1 event (Event I1).
  • CLI Cross-Link Interference
  • the method further includes a setting step of setting entry conditions for the I1 event (Event I1) and providing them to the terminal, wherein the entry conditions are determined by the base station device in a state in which the downlink interference has been removed. It can be set based on peripheral interference measured from the uplink in the idle state.
  • Event I1 the entry conditions are determined by the base station device in a state in which the downlink interference has been removed. It can be set based on peripheral interference measured from the uplink in the idle state.
  • a guard band resource (Guard band RB) that can be allocated to the guard band based on the size of the uplink interference is used to expand the guard band.
  • a guard band resource (Guard band RB) allocable to the guard band set based on the size of the uplink interference to reduce the guard band. ) can be determined.
  • the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink is adjusted according to the size of uplink interference.
  • SI self-interference
  • FIG 1 is an example diagram for explaining self-interference (SI) according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is an exemplary diagram illustrating a full-duplex communication environment according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is an exemplary diagram for explaining the configuration of a base station device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is an example diagram for explaining a guard band determination method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is an exemplary diagram for explaining the configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a flowchart illustrating an interference removal method according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention deals with SBFD (Subband non-overlapping Full Duplex) technology.
  • downlink and uplink exist at the same time at different frequency locations.
  • SI self-interference
  • a leakage signal from the downlink may cause interference in the uplink of an adjacent frequency band.
  • the Tx and Rx antennas must be separated, but existing equipment uses the same antenna alternately for Tx and Rx processing as the half duplex communication method is applied. There are many cases.
  • Massive MIMO multiple-input and multiple-output
  • interference can be reduced using the existing SIC (Self-Interference Cancellation) function, but it is difficult to completely eliminate interference.
  • a method of setting a guard band between downlink and uplink as shown in FIG. 1 may also be considered.
  • guard band is widely used like this, resource efficiency may decrease and speed may be reduced.
  • Figure 2 exemplarily shows a full-duplex communication environment according to an embodiment of the present invention.
  • uplink and downlink between frequency subbands for a terminal (UE, 200) within cell coverage (c) according to the application of SBFD technology. It may have a configuration including a base station device 100 that supports simultaneous use.
  • This base station device 100 can adjust the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink according to the magnitude of uplink interference.
  • the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink is adjusted according to the size of uplink interference.
  • self-interference occurring between downlink and uplink can be minimized.
  • Figure 3 schematically shows the configuration of the base station device 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the base station device 100 may be configured to include a memory including instructions and a processor that executes the instructions in the memory.
  • a processor in the case of a processor according to an embodiment of the present invention, it may have a functional configuration including a setting unit 110, a calculation unit 120, and a decision unit 130 depending on the implementation function according to the execution of instructions. .
  • the base station device 100 can adjust the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink according to the size of uplink interference through the functional configuration of the processor described above. You can.
  • the setting unit 110 is responsible for setting event entry conditions.
  • the setting unit 110 sets the entry conditions for the I1 event (Event I1) and transmits it to the terminal 200.
  • the I1 event (Event I1) is reflected in TS38.331 Rel16 or higher, and can be understood as an event related to measuring CLI (Cross-Link Interference), which is interference from the downlink to the uplink, at the terminal 200. You can.
  • CLI Cross-Link Interference
  • the setting unit 110 is configured to remove peripheral interference (NI, Noise and Interference) from the uplink in the idle state of the base station device 100 in which downlink interference is removed, that is, the downlink signal is not emitted. ) is measured.
  • NI peripheral interference
  • the setting unit 110 determines the ambient interference measured from the uplink. Based on this, entry conditions for Event I1 can be set.
  • the setting unit 110 sets the threshold of CLI-RSSI, which is the standard for event entry at the terminal 200, and the offset (You can set the entry conditions for Event I1 with the Offset value.
  • the setting unit 110 sets the terminal when the base station device 100 switches to the active state. Entry conditions for Event I1 are transmitted to (200).
  • the terminal 200 applies an offset to the currently measured CLI-RSSI value and the resulting value becomes greater than or equal to the threshold value of the CLI-RSSI. If it exceeds, an I1 event (Event I1) is entered and the measured CLI-RSSI value is transmitted (reported) to the base station device 100.
  • the calculation unit 120 is responsible for calculating uplink interference, which is interference from downlink to uplink.
  • the calculation unit 120 calculates uplink interference, which is interference from downlink to uplink, according to simultaneous use of downlink and uplink between frequency subbands.
  • the calculation unit 120 can calculate uplink interference using the CLI-RSSI measured and reported from the terminal 200 upon entry of a preset I1 event (Event I1).
  • the resulting value of applying the offset to the currently measured value of CLI-RSSI is greater than or exceeds the threshold of CLI-RSSI.
  • the I1 event Event I1
  • the measured CLI-RSSI value is transmitted (reported) to the base station device 100, and the calculation unit 120 that receives this receives the CLI-RSSI value from the terminal 200.
  • uplink interference which is the interference currently being caused by the downlink to the uplink, can be calculated.
  • the decision unit 130 is responsible for adjusting the guard band between downlink and uplink.
  • the decision unit 130 determines the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink according to the size of the calculated uplink interference. You decide differently.
  • the decision unit 130 can determine the range of the guard band differently by comparing the size of the calculated uplink interference with a threshold set by the operator.
  • the decision unit 130 when the size of the uplink interference exceeds the threshold (Interference > Threshold), for example, as shown in FIG. 4 (a), the decision unit 130 provides a guard between the downlink and the uplink.
  • the number of guard band resources (Guard band RB) allocated to the guard band can be determined so that the range of the band is expanded.
  • the decision unit 130 provides guard band resources (Guard band RB) that can be allocated to the guard band based on the size of uplink interference as shown in [Equation 1] below. ) can be determined.
  • Guard band resources Guard band RB
  • the number of guard band resources (Guard band RB) allocated to the guard band can be determined so that is reduced.
  • guard band resource (Guard band RB) cannot be set larger than the RB used as SBFD.
  • the decision unit 130 provides guard band resources (Guard band RB) that can be allocated to the guard band based on the size of the uplink interference as shown in [Equation 2] below. ) can be determined.
  • Guard band resources Guard band RB
  • the guard band RB since the range of the guard band is determined through the allocation of guard band resources (Guard band RB), the uplink resources (UL arrowed RB) that minimize uplink interference are used in the uplink for each slot. It can be allocated to the remaining resource areas excluding the guard band resource (Guard band RB) from the total resources (UL Full RB) that can be allocated to.
  • the terminal 200 can support interference cancellation by performing channel setup only in the remaining resource area excluding the guard band resource (Guard band RB) from the total resources (UL Full RB).
  • Guard band RB guard band resource
  • Figure 5 schematically shows the configuration of the terminal 200 according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 200 may be configured to include a memory including instructions and a processor that executes the instructions in the memory.
  • a processor in the case of a processor according to an embodiment of the present invention, it may have a functional configuration including a measurement unit 210 and a transmission unit 220 depending on the implemented function according to the execution of instructions.
  • the terminal 200 adjusts the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink according to the size of uplink interference through the functional configuration of the processor described above. Support is available.
  • the measurement unit 210 is responsible for measuring CLI (Cross-Link Interference)-RSSI.
  • the measurement unit 210 measures the CLI-RSSI value to calculate uplink interference, which is the interference that the downlink exerts on the uplink in the case of simultaneous use of downlink and uplink between frequency subbands. do.
  • the measurement unit 210 can measure the CLI-RSSI value when the entry conditions for the I1 event (Event I1) set in the base station device 100 are met.
  • peripheral interference NI, Noise and Interference
  • the base station device 100 sets a threshold of CLI-RSSI, which is a standard for event entry at the terminal 200, and an offset reflected in the CLI-RSSI measured at the terminal 200 to reduce the ping-pong effect of event entry. You can set the entry conditions for the I1 event (Event I1) with the (Offset) value.
  • the base station device 100 sets the entry conditions for the I1 event (Event I1) to the terminal when switching to the active state. Send to (200).
  • the measurement unit 210 applies an offset to the currently measured CLI-RSSI value according to the setting of the entry condition for the I1 event (Event I1), and the resulting value becomes more than the CLI-RSSI threshold, or If the threshold is exceeded, the I1 event (Event I1) is entered and the CLI-RSSI value is measured.
  • the transmission unit 220 is responsible for transmitting (reporting) the measured CLI-RSSI value.
  • the transmission unit 220 transmits the measured CLI-RSSI value to the base station device 100, and the base station device 100 calculates the uplink based on the CLI-RSSI value.
  • the base station device 100 calculates the uplink based on the CLI-RSSI value.
  • it supports determining the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink differently.
  • the base station device 100 uses the CLI-RSSI measured and reported from the terminal 200 upon entry of a preset I1 event (Event I1) to detect the interference currently being caused by the downlink to the uplink. Calculate link interference.
  • Event I1 a preset I1 event
  • the range of the guard band is determined differently by comparing the size of the uplink interference with a threshold set by the operator.
  • the base station device 100 when the size of the uplink interference exceeds the threshold (Interference > Threshold), the base station device 100 provides a guard between the downlink and uplink as shown in FIG. 4 (a).
  • the number of guard band resources (Guard band RB) allocated to the guard band can be determined so that the range of the band is expanded.
  • the base station device 100 uses the guard band between the downlink and the uplink as shown in FIG. 4 (b).
  • the number of guard band resources (Guard band RB) allocated to the guard band can be determined so that the range of is reduced.
  • the guard band RB since the range of the guard band is determined through the allocation of guard band resources (Guard band RB), the uplink resources (UL arrowed RB) that minimize uplink interference are used in the uplink for each slot. It can be allocated to the remaining resource areas excluding the guard band resource (Guard band RB) from the total resources (UL Full RB) that can be allocated to.
  • the remaining resource area excluding the guard band resource (Guard band RB) from the total resources (UL Full RB) Channel settings are performed only in .
  • the base station device 100 specifies resources (RB) that should be used by the terminal 200, but separately, when transmitting signals such as SRS, the terminal 200 uses guard band resources (Guard band RB). By not using the resources of the area, interference cancellation can be supported.
  • the measurement unit 210 excludes the guard band resource (Guard band RB) from the resources for measuring the CLI-RSSI value, and similarly, the transmission unit 220 uses the guard band resource (Guard band RB) as the CLI-RSSI value.
  • the guard band resource By excluding it from resources for transmission (reporting), it is possible to support the minimization of self-interference (SI) occurring between downlink and uplink.
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • SI Self-Interference
  • the following description will refer to the base station device 100 described with reference to FIG. 3 as the subject performing the interference removal method.
  • the base station device 100 sets entry conditions for the I1 event (Event I1) and transmits it to the terminal 200 (S110-S120).
  • the I1 event (Event I1) is reflected in TS38.331 Rel16 or higher, and can be understood as an event related to measuring CLI (Cross-Link Interference), which is interference from the downlink to the uplink, at the terminal 200. You can.
  • CLI Cross-Link Interference
  • the base station device 100 is in a state in which downlink interference has been removed, that is, in the idle state of the base station device 100 in which no downlink signal is emitted, peripheral interference (NI, Noise and Interference) is received from the uplink. ) is measured.
  • NI peripheral interference
  • the base station device 100 when peripheral interference (NI, Noise and Interference) is measured from the uplink in the idle state of the base station device 100, the base station device 100 generates an I1 event (I1 event) based on the peripheral interference measured from the uplink. Set the entry conditions for Event I1).
  • NI peripheral interference
  • Noise and Interference Noise and Interference
  • the base station device 100 sets the threshold of CLI-RSSI, which is the standard for event entry at the terminal 200, and the offset (You can set the entry conditions for Event I1 with the Offset value.
  • the base station device 100 sends the I1 event (Event I1) to the terminal 200 when switching to the active state. Send entry conditions.
  • the terminal 200 applies an offset to the currently measured CLI-RSSI value and the resulting value becomes greater than or equal to the threshold value of the CLI-RSSI. If it exceeds, an I1 event (Event I1) is entered and the measured CLI-RSSI value is transmitted (reported) to the base station device 100.
  • the base station device 100 calculates uplink interference, which is interference from downlink to uplink, according to simultaneous use of downlink and uplink between frequency subbands (S130-S140)
  • the base station device 100 can calculate uplink interference using the CLI-RSSI measured and reported from the terminal 200 upon entry of a preset I1 event (Event I1).
  • the resulting value of applying the offset to the currently measured value of CLI-RSSI is greater than or exceeds the threshold of CLI-RSSI.
  • the I1 event Event I1
  • the measured CLI-RSSI value is transmitted (reported) to the base station device 100, and the base station device 100 that receives this receives the CLI-RSSI value from the terminal 200.
  • uplink interference which is the interference currently being caused by the downlink to the uplink, can be calculated.
  • the base station device 100 determines the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink differently depending on the size of the calculated uplink interference. do.
  • the base station device 100 can determine the range of the guard band differently by comparing the size of the calculated uplink interference with a threshold set by the operator.
  • the base station device 100 when the size of uplink interference exceeds the threshold (Interference > Threshold), the base station device 100 performs downlink and uplink as shown in FIG. 4 (a).
  • the number of guard band resources (Guard band RB) that can be allocated to the guard band can be determined based on the size of uplink interference (S150-S160).
  • the decision unit 130 determines the guard band between the downlink and the uplink as shown in FIG. 4 (b) previously illustrated.
  • the number of guard band resources (Guard band RB) that can be allocated to the guard band can be determined based on the size of uplink interference (S150, S170).
  • the base station device 100 determines the range of the guard band by allocating guard band resources (Guard band RB), so the guard band resources are divided from the total resources (UL Full RB) that can be allocated to the uplink for each slot. Resource areas excluding (Guard band RB) can be allocated as uplink resources (UL arrowed RB) with minimal uplink interference (S180).
  • the interference cancellation method when applying SBFD (Subband non-overlapping Full Duplex) technology, extends the range of the guard band corresponding to the boundary frequency band between downlink and uplink.
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex
  • SI self-interference
  • the interference cancellation method may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc., singly or in combination.
  • Program instructions recorded on the medium may be specially designed and constructed for the present invention or may be known and usable by those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and magnetic media such as floptical disks.
  • program instructions include machine language code, such as that produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • the hardware devices described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용에 따른 간섭 제거 방안에 관한 것이다.

Description

기지국장치, 단말, 및 간섭 제거 방법
본 발명은, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용에 따른 간섭 제거 방안에 관한 것이다.
본원 출원은 2022년 08월 11일자로 출원된 한국 출원 제10-2022-0100428호의 우선권을 주장하고, 이러한 출원의 내용 전체가 모든 목적들을 위해서 참조로서 본원에 포함된다.
기존의 LTE 시스템보다 높은 주파수 대역 및 넓은 대역폭을 사용하는 NR(New Radio) 즉 5G 시스템에서는 기존의 TDD 방식을 기반으로 전이중(Full Duplex) 통신을 이용하여 Tx와 Rx를 동시에 사용할 수 있는 기능이 논의되고 있다.
이는 Tx와 Rx 동작에 같은 주파수를 동시 사용하는 경우 간섭의 제거가 어렵다는 점을 고려하여, 주파수를 분할한 주파수 부 대역 별로 하향링크(DL)와 상향링크(UL)를 나누어 전송하기 위한 기술로서 SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex)라고 명명된다.
이러한 SBFD 기술에서는, 연속된 슬롯 구간으로 상향링크 자원을 할당하는 것이 가능해짐에 따라 상향링크 자원의 부족과 레이턴시(latency), 커버리지(coverage), 및 상량링크 속도 저하 등의 기존 TDD가 안고 있는 문제를 개선할 수 있다.
그러나, 주파수 부 대역 간 하향링크(DL)과 상향링크(UL)의 동시 전송이 지원된다.
따라서, 하향링크와 상향링크가 서로 다른 주파수 위치에서 동일 시점에 존재하게 되므로, 하향링크와 상향링크의 경계 주파수 대역에서 자기 간섭(SI: Self-Interference)이 발생할 수 있다.
다시 말해, 하향링크는 상향링크 대비 신호 강도가 상대적으로 세기 때문에 인접한 주파수 대역의 상향링크에 간섭을 일으킬 수 있으며, 이러한 상향링크 간섭은 심한 경우 상향링크에서의 호 처리 자체를 불가하게 하는 상황마저 초래할 수 있다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용 시, 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭(SI: Self-Interference)을 최소화하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치는, 명령어를 포함하는 메모리; 및 상기 명령어를 실행함으로써, 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭을 계산하고, 상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 다르게 결정하는 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 한다.
구체적으로, 상기 상향링크 간섭은, 기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 상기 단말로부터 측정 및 보고되는 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI를 기초로 계산될 수 있다.
구체적으로, 상기 프로세서는, 상기 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말로 제공하며, 상기 진입 조건은, 상기 하향링크의 간섭을 제거한 상태인 기지국장치의 아이들 상태(Idle State)에서 상기 상향링크로부터 측정되는 주변 간섭을 기초로 설정될 수 있다.
구체적으로, 상기 프로세서는, 상기 상향링크 간섭의 크기가 임계치를 초과하는 경우, 상기 가드 대역을 확장시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하며, 상기 상향링크 간섭의 크기가 상기 임계치 미만인 경우, 상기 가드 대역을 축소시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 설정되는 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 단말은, 명령어를 포함하는 메모리; 및 상기 명령어를 실행함으로써, 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크를 동시 사용하는 경우에 대해 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭의 계산을 위해 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI 값을 측정하고, 상기 CLI-RSSI 값을 상기 기지국장치로 전송하여, 상기 기지국장치에서 상기 CLI-RSSI 값을 기초로 계산된 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 다르게 결정하도록 지원하는 프로세서를 포함하며, 상기 가드 대역의 자원은, 상기 CLI-RSSI 값의 측정 및 전송을 위한 자원에서 제외되는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치에서 수행되는 간섭 제거 방법은, 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭을 계산하는 계산단계; 및 상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 다르게 결정하는 결정단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
구체적으로, 상기 상향링크 간섭은, 기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 상기 단말로부터 측정 및 보고되는 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI를 기초로 계산될 수 있다.
구체적으로, 상기 방법은, 상기 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말로 제공하는 설정단계를 더 포함하며, 상기 진입 조건은, 상기 하향링크의 간섭을 제거한 상태인 상기 기지국장치의 아이들 상태(Idle State)에서 상기 상향링크로부터 측정되는 주변 간섭을 기초로 설정될 수 있다.
구체적으로, 상기 결정단계는, 상기 상향링크 간섭의 크기가 임계치를 초과하는 경우, 상기 가드 대역을 확장시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하며, 상기 상향링크 간섭의 크기가 상기 임계치 미만인 경우, 상기 가드 대역을 축소시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 설정되는 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
본 발명의 기지국장치 및 자원 설정 방법에 따르면, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용 시, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절함으로써, 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭(SI: Self-Interference)을 최소화할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자기 간섭(SI: Self-Interference)을 설명하기 위한 예시도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전이중 통신 환경을 설명하기 위한 예시도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치의 구성을 설명하기 위한 예시도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가드 대역 결정 방식을 설명하기 위한 예시도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 설명하기 위한 예시도.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 간섭 제거 방법을 설명하기 위한 순서도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예에 대하여 설명한다.
본 발명은, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술을 다룬다.
LTE 통신시스템에서 통신서비스의 종류 및 전송 요구 속도 등이 다양해짐에 따라, LTE 주파수 증설 및 5G 통신시스템으로의 진화가 활발하게 진행되고 있다.
5G 시스템에서는 기존의 TDD 방식을 기반으로 전이중(Full Duplex) 통신을 이용하여 Tx와 Rx를 동시에 사용할 수 있는 기능이 3GPP Release 18에서 논의되고 있다.
이는 Tx와 Rx 동작에 같은 주파수를 동시 사용하는 경우 간섭의 제거가 어렵다는 점을 고려하여, 주파수를 분할한 부 대역 별로 하향링크(DL)와 상향링크(UL)를 나누어 전송하기 위한 기술로서 SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex)라고 명명된다.
이러한 SBFD 기술에서는, 연속된 슬롯 구간으로 상향링크 자원을 할당하는 것이 가능해짐에 따라 상향링크 자원의 부족과 레이턴시(latency), 커버리지(coverage), 및 상량링크 속도 저하 등의 기존 TDD가 안고 있는 문제를 개선할 수 있다.
그러나, 이처럼 주파수 부 대역 간 하향링크(DL)과 상향링크(UL)의 동시 전송이 지원됨에 따라, 하향링크와 상향링크가 서로 다른 주파수 위치에서 동일 시점에 존재하게 된다.
이에 따라, 예컨대, 도 1에서와 같이 하향링크와 상향링크의 경계 주파수 대역에서 자기 간섭(SI: Self-Interference)이 발생할 수 있다.
다시 말해, 하향링크는 상향링크 대비 신호 강도가 상대적으로 세기 때문에 하향링크로부터의 누설 신호(Leakage signal)가 인접한 주파수 대역의 상향링크에 간섭을 일으킬 수 있다.
이러한 상향링크 간섭은 심한 경우 상향링크에서의 호 처리 자체를 불가하게 하는 상황마저 초래할 수 있다.
한편, 이처럼 하향링크와 상향링크를 동시에 처리하기 위해서는 Tx, Rx 안테나가 분리되어 있어야 하나 기존 장비들은 반이중(Half Duplex) 통신 방식이 적용됨에 따라 Tx와 Rx 처리에 하나의 동일한 안테나를 교번하여 사용하는 경우가 많다.
때문에, SBFD 기술에서와 같이 Tx, Rx가 동시에 처리되는 전이중(Half Duplex) 통신 방식에서는 이처럼 하나의 안테나를 사용하는 경우 간섭의 영향이 불가피하다.
특히, 5G 시스템 환경에서 Massive MIMO(multiple-input and multiple-output)를 활용하여 가입자 별 빔을 형성하여 주는 빔 포밍(beam forming) 기술을 사용하는 경우, 전이중 통신 방식에 기인한 간섭의 영향은 더욱 커질 수밖에 없다.
물론 기존의 SIC(Self-Interference Cancelation) 기능을 사용하여 간섭을 줄여볼 수 있겠지만 완전한 간섭의 제거는 어려운 실정이다.
또한, 간섭 방지를 위해 앞서 예시한 도 1에서와 같이 하향링크와 상향링크 사이에 가드 대역(Guard band)을 설정하는 방법 또한 고려해볼 수 있다.
그러나, 이처럼 가드 대역을 넓게 사용하는 경우 오히려 자원 효율이 떨어지고 속도 저하가 유발될 수 있다.
이에 본 발명의 일 실시예에서는, SBFD 기술 적용되는 전이중(Full Duplex) 통신 환경에서 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭을 최소화할 수 있는 새로운 방안을 제안하고자 한다.
이와 관련하여, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전이중 통신 환경을 예시적으로 보여주고 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 전이중 통신 환경에서는 SBFD 기술의 적용에 따라 셀 커버리지(c) 내 단말(UE, 200)에 대해 주파수 부 대역 간에 상향링크와 하향링크의 동시 사용을 지원하는 기지국장치(100)를 포함하는 구성을 가질 수 있다.
이러한 기지국장치(100)는 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절할 수 있다.
이상, 본 발명의 일 실시예에 따른 전이중 통신 환경에서는 전술한 구성을 통해서 SBFD 기술 적용 시, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절하여 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭을 최소화할 수 있다.
이하에서는 이를 실현하기 위한 기지국장치(100) 및 단말(200)의 구성을 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치(100)의 구성을 개략적으로 보여주고 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치(100)는 명령어를 포함하는 메모리와, 메모리 내 명령어를 실행하는 프로세서를 포함하도록 구성될 수 있다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로세서의 경우, 명령어의 실행에 따른 구현 기능에 따라 설정부(110), 계산부(120), 및 결정부(130)를 포함하는 기능 구성을 가질 수 있다.
결국, 본 발명의 실시 예에 따른 기지국장치(100)는 전술한 프로세서의 기능 구성을 통해, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절할 수 있다.
이하에서는 이를 실현하기 위한 프로세서의 각 기능 구성에 대한 보다 구체적인 설명을 이어 가기로 한다.
설정부(110)는 이벤트 진입 조건을 설정하는 기능을 담당한다.
보다 구체적으로, 설정부(110)는 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말(200)로 전송하게 된다.
여기서, I1 이벤트(Event I1)는, TS38.331 Rel16 이상에 반영된 것으로서, 하향링크가 상향링크에 미치는 간섭인 CLI(Cross-Link Interference)을 단말(200) 단에서 측정하는 것에 관한 이벤트로 이해될 수 있다.
이와 관련하여, 설정부(110)는 하향링크의 간섭을 제거한 상태 즉, 하향링크 신호가 미 방출되는 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 상향링크로부터 주변 간섭(NI, Noise and Interference)을 측정한다.
이렇듯, 설정부(110)는 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 상향링크로부터 주변 간섭(NI, Noise and Interference)이 측정되면, 설정부(110)는 상향링크로부터 측정된 주변 간섭을 기초로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정할 수 있다.
이때, 설정부(110)는 단말(200) 단에서 이벤트 진입의 기준인 CLI-RSSI의 임계치와, 이벤트 진입의 핑퐁 효과를 감소시키기 위해 단말(200)에서 측정된 CLI-RSSI에 반영되는 오프셋(Offset) 값으로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정할 수 있다.
이처럼, 설정부(110)는 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건이 설정되면, 기지국장치(100)의 액티브 상태(Active State) 전환 시 단말(200)로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 전송한다.
결국, 이러한, I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건의 설정에 따라 단말(200)에서는 현재 측정된 CLI-RSSI의 값에 대해 오프셋을 적용한 결과 값이 CLI-RSSI의 임계치 이상이 되거나, 또는 임계치를 초과하는 경우, I1 이벤트(Event I1)에 진입하여 측정된 CLI-RSSI 값을 기지국장치(100)로 전송(보고)하게 된다.
계산부(120)는 하향링크가 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭을 계산하는 기능을 담당한다.
보다 구체적으로, 계산부(120)는 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 하향링크가 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭(Interference)을 계산하게 된다.
이때, 계산부(120)는 기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 단말(200)로부터 측정 및 보고되는 CLI-RSSI을 이용하여 상향링크 간섭(Interference)을 계산할 수 있다.
다시 말해, 단말(200) 단에서는, 기지국장치(100)로부터 수신된 이벤트 진입 조건에 따라, 현재 측정된 CLI-RSSI의 값에 대해 오프셋을 적용한 결과 값이 CLI-RSSI의 임계치 이상 또는 임계치를 초과하는 경우, I1 이벤트(Event I1)에 진입하여 측정된 CLI-RSSI 값을 기지국장치(100)로 전송(보고)하며, 이를 수신한 계산부(120)는 단말(200)로부터 수신된 CLI-RSSI 값을 이용하여 현재 하향링크가 상향링크에 미치고 있는 간섭인 상향링크 간섭(Interference)을 계산할 수 있는 것이다.
결정부(130)는 하향링크와 상향링크 사이의 가드 대역을 조절하는 기능을 담당한다.
보다 구체적으로, 결정부(130)는 상향링크 간섭(Interference)이 계산되면, 계산된 상향링크 간섭(Interference)의 크기에 따라 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 다르게 결정하게 된다.
이때, 결정부(130)는 계산된 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 운용자에 의해 설정된 임계치와 비교하는 방식을 통해서 가드 대역의 범위를 다르게 결정할 수 있다.
이와 관련하여, 결정부(130)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold)를 초과하는 경우(Interference > Threshold), 예컨대, 도 4 (a)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위가 확장되도록 가드 대역에 할당되는 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
이때, 결정부(130)는 상향링크 간 가드 대역의 범위를 확장시키기 위해 아래 [수식 1]에서와 같이 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 기준으로 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
[수식 1]
Interference - 10*log(Guard band RB) < 0
여기서, 상향링크 간섭(Interference)의 크기와, 가드 대역 자원(Guard band RB)을 10*log(x) 값으로 환산한 결과는 각각 dB 값으로 표현된다.
반면, 결정부(130)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold) 이하인 경우(Interference <= Threshold), 예컨대, 도 4 (b)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위가 축소되도록 가드 대역에 할당되는 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
이와 관련하여, 가드 대역 자원(Guard band RB)은 SBFD로 사용되는 RB보다 크게 설정될 수 없다.
이때, 결정부(130)는 상향링크 간 가드 대역의 범위를 축소시키기 위해 아래 [수식 2]에서와 같이 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 기준으로 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
[수식 2]
10*log(Guard band RB)- Interference > 0
여기서, 상향링크 간섭(Interference)의 크기와, 가드 대역 자원(Guard band RB)을 10*log(x) 값으로 환산한 결과는 [수식 1]에서와 마찬가지로 각각 dB 값으로 표현된다.
결국, 본 발명의 일 실시예에서는, 이처럼 가드 대역 자원(Guard band RB)의 할당을 통해서 가드 대역의 범위가 결정되므로, 상향링크 간섭을 최소화시킨 상향링크 자원(UL arrowed RB)은 슬롯 별로 상향링크에 할당 가능한 전체 자원(UL Full RB)에서 가드 대역 자원(Guard band RB)을 제외한 나머지 자원 영역으로 할당될 수 있다.
이와 마찬가지로, 단말(200)에서는, 전체 자원(UL Full RB)에서 가드 대역 자원(Guard band RB)를 제외한 나머지 자원 영역에서 대해서만 채널 설정을 수행함으로써, 간섭 제거를 지원할 수 있다.
이상 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치(100)의 구성에 대한 설명을 마치고, 단말(200)의 구성을 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(200)의 구성을 개략적으로 보여주고 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(200)은 명령어를 포함하는 메모리와, 메모리 내 명령어를 실행하는 프로세서를 포함하도록 구성될 수 있다.
특히, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로세서의 경우, 명령어의 실행에 따른 구현 기능에 따라 측정부(210), 및 전송부(220)를 포함하는 기능 구성을 가질 수 있다.
결국, 본 발명의 실시 예에 따른 단말(200)은 전술한 프로세서의 기능 구성을 통해, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절하도록 지원할 수 있다.
이하에서는 이를 실현하기 위한 프로세서의 각 기능 구성에 대한 보다 구체적인 설명을 이어 가기로 한다.
측정부(210)는 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI를 측정하는 기능을 담당한다.
보다 구체적으로, 측정부(210)는 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크를 동시 사용하는 경우에 대해 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭의 계산을 위해 CLI-RSSI 값을 측정한다.
이때, 측정부(210)는 기지국장치(100)에서 설정되는 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건이 충족하는 경우에 CLI-RSSI 값을 측정할 수 있다.
이와 관련하여, 기지국장치(100)에서는, 하향링크의 간섭을 제거한 상태 즉, 하향링크 신호가 미 방출되는 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 상향링크로부터 주변 간섭(NI, Noise and Interference)을 측정하고, 이에 기초한 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정한다.
구체적으로, 기지국장치(100)는 단말(200) 단에서 이벤트 진입의 기준인 CLI-RSSI의 임계치와, 이벤트 진입의 핑퐁 효과를 감소시키기 위해 단말(200)에서 측정된 CLI-RSSI에 반영되는 오프셋(Offset) 값으로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정할 수 있다.
나아가, 기지국장치(100)는 이처럼 아이들 상태(Idle State)에서 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건이 설정되면, 액티브 상태(Active State) 전환 시 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 단말(200)로 전송한다.
결국, 측정부(210)는 이러한, I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건의 설정에 따라 현재 측정된 CLI-RSSI의 값에 대해 오프셋을 적용한 결과 값이 CLI-RSSI의 임계치 이상이 되거나, 또는 임계치를 초과하는 경우, I1 이벤트(Event I1)에 진입하여 CLI-RSSI 값을 측정하게 되는 것이다.
전송부(220)는 측정된 CLI-RSSI 값을 전송(보고)하는 기능을 담당한다.
보다 구체적으로, 전송부(220)는 CLI-RSSI 값이 측정되면, 측정된 CLI-RSSI 값을 기지국장치(100)로 전송하여, 기지국장치(100)에서 CLI-RSSI 값을 기초로 계산되는 상향링크 간섭의 크기에 따라 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 다르게 결정하도록 지원하게 된다.
이와 관련하여, 기지국장치(100)에서는, 기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 단말(200)로부터 측정 및 보고되는 CLI-RSSI을 이용하여 현재 하향링크가 상향링크에 미치고 있는 간섭인 상향링크 간섭(Interference)을 계산한다.
또한, 기지국장치(100)에서는, 상향링크 간섭(Interference)이 계산되면, 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 운용자에 의해 설정된 임계치와 비교하는 방식을 통해서 가드 대역의 범위를 다르게 결정한다.
즉, 기지국장치(100)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold)를 초과하는 경우(Interference > Threshold), 앞서 예시한, 도 4 (a)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위가 확장되도록 가드 대역에 할당되는 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
반면, 기지국장치(100)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold) 이하인 경우(Interference <= Threshold), 앞서 예시한, 도 4 (b)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위가 축소되도록 가드 대역에 할당되는 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다.
결국, 본 발명의 일 실시예에서는, 이처럼 가드 대역 자원(Guard band RB)의 할당을 통해서 가드 대역의 범위가 결정되므로, 상향링크 간섭을 최소화시킨 상향링크 자원(UL arrowed RB)은 슬롯 별로 상향링크에 할당 가능한 전체 자원(UL Full RB)에서 가드 대역 자원(Guard band RB)을 제외한 나머지 자원 영역으로 할당될 수 있다.
한편, 이와 관련하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(200) 단에서도, 이와 같은 간섭 제거를 지원하기 위해서 전체 자원(UL Full RB)에서 가드 대역 자원(Guard band RB)를 제외한 나머지 자원 영역에서 대해서만 채널 설정을 수행하게 된다.
다시 말해, 기지국장치(100)는 단말(200) 단에서 사용해야 하는 자원(RB)을 지정해 주지만, 이와는 별개로 단말(200) 단에서는, SRS 등의 신호 전송 시, 가드 대역 자원(Guard band RB) 영역의 자원을 미 사용함으로써, 간섭 제거를 함께 지원할 수 있는 것이다.
결국, 측정부(210)는 CLI-RSSI 값의 측정을 위한 자원에서 가드 대역 자원(Guard band RB)을 제외시키며, 마찬가지로 전송부(220)는 가드 대역 자원(Guard band RB)을 CLI-RSSI 값의 전송(보고)를 위한 자원에서 제외시킴으로써, 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭(SI: Self-Interference)의 최소화를 지원할 수 있는 것이다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국장치(100), 및 단말(200)의 구성에 따르면, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용 시, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절함으로써, 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭(SI: Self-Interference)을 최소화할 수 있고, 이에 따라 기지국장치(100)의 용량 및 레이턴시(Latency) 그리고 충분한 상향링크 커버리지의 확보가 가능해짐을 알 수 있다.
이하에서는, 도 6를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 간섭 제거 방법을 설명하기로 한다.
설명의 편의를 위해, 아래의 설명에서는 간섭 제거 방법의 수행 주체로서, 도 3을 참조하여 설명한 기지국장치(100)를 언급하기로 한다.
먼저, 기지국장치(100)는 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말(200)로 전송한다(S110-S120).
여기서, I1 이벤트(Event I1)는, TS38.331 Rel16 이상에 반영된 것으로서, 하향링크가 상향링크에 미치는 간섭인 CLI(Cross-Link Interference)을 단말(200) 단에서 측정하는 것에 관한 이벤트로 이해될 수 있다.
이와 관련하여, 기지국장치(100)는 하향링크의 간섭을 제거한 상태 즉, 하향링크 신호가 미 방출되는 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 상향링크로부터 주변 간섭(NI, Noise and Interference)을 측정한다.
이렇듯, 기지국장치(100)의 아이들 상태(Idle State)에서 상향링크로부터 주변 간섭(NI, Noise and Interference)이 측정되면, 기지국장치(100)는 상향링크로부터 측정된 주변 간섭을 기초로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정한다.
이때, 기지국장치(100)는 단말(200) 단에서 이벤트 진입의 기준인 CLI-RSSI의 임계치와, 이벤트 진입의 핑퐁 효과를 감소시키기 위해 단말(200)에서 측정된 CLI-RSSI에 반영되는 오프셋(Offset) 값으로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정할 수 있다.
이처럼, 기지국장치(100)는 아이들 상태(Idle State)에서 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건이 설정되면, 액티브 상태(Active State) 전환 시 단말(200)로 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 전송한다.
결국, 이러한, I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건의 설정에 따라 단말(200)에서는 현재 측정된 CLI-RSSI의 값에 대해 오프셋을 적용한 결과 값이 CLI-RSSI의 임계치 이상이 되거나, 또는 임계치를 초과하는 경우, I1 이벤트(Event I1)에 진입하여 측정된 CLI-RSSI 값을 기지국장치(100)로 전송(보고)하게 된다.
나아가, 기지국장치(100)는 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 하향링크가 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭(Interference)을 계산한다(S130-S140)
이때, 기지국장치(100)는 기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 단말(200)로부터 측정 및 보고되는 CLI-RSSI을 이용하여 상향링크 간섭(Interference)을 계산할 수 있다.
다시 말해, 단말(200) 단에서는, 기지국장치(100)로부터 수신된 이벤트 진입 조건에 따라, 현재 측정된 CLI-RSSI의 값에 대해 오프셋을 적용한 결과 값이 CLI-RSSI의 임계치 이상 또는 임계치를 초과하는 경우, I1 이벤트(Event I1)에 진입하여 측정된 CLI-RSSI 값을 기지국장치(100)로 전송(보고)하며, 이를 수신한 기지국장치(100)는 단말(200)로부터 수신된 CLI-RSSI 값을 이용하여 현재 하향링크가 상향링크에 미치고 있는 간섭인 상향링크 간섭(Interference)을 계산할 수 있는 것이다.
이후, 기지국장치(100)는 상향링크 간섭(Interference)이 계산되면, 계산된 상향링크 간섭(Interference)의 크기에 따라 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 다르게 결정한다.
이때, 기지국장치(100)는 계산된 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 운용자에 의해 설정된 임계치와 비교하는 방식을 통해서 가드 대역의 범위를 다르게 결정할 수 있다.
이와 관련하여, 기지국장치(100)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold)를 초과하는 경우(Interference > Threshold), 앞서 예시한, 도 4 (a)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위를 확장시키기 위해, 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 기준으로 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다(S150-S160).
반면, 결정부(130)는 상향링크 간섭(Interference)의 크기가 임계치(Threshold) 이하인 경우(Interference <= Threshold), 앞서 예시한 도 4 (b)에서와 같이 하향링크와 상향링크 간 가드 대역의 범위를 축소시키기 위해 상향링크 간섭(Interference)의 크기를 기준으로 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정할 수 있다(S150, S170).
결국, 기지국장치(100)는, 이처럼 가드 대역 자원(Guard band RB)을 할당을 통해서 가드 대역의 범위를 결정하므로, 이에 따라 슬롯 별로 상향링크에 할당 가능한 전체 자원(UL Full RB)에서 가드 대역 자원(Guard band RB)을 제외한 자원 영역을 상향링크 간섭을 최소화시킨 상향링크 자원(UL arrowed RB)으로 할당할 수 있다(S180).
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 간섭 제거 방법은, SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex) 기술 적용 시, 하향링크와 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상향링크 간섭의 크기에 따라 조절함으로써, 하향링크와 상향링크 간에 발생되는 자기 간섭(SI: Self-Interference)을 최소화할 수 있고, 이에 따라 기지국장치(100)의 용량 및 레이턴시(Latency) 그리고 충분한 상향링크 커버리지의 확보가 가능해짐을 알 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 간섭 제거 방법은, 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.

Claims (11)

  1. 기지국장치에 있어서,
    명령어를 포함하는 메모리; 및
    상기 명령어를 실행함으로써, 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭을 계산하고, 상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 다르게 결정하는 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상향링크 간섭은,
    기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 상기 단말로부터 측정 및 보고되는 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI를 기초로 계산되는 것을 특징으로 하는 기지국장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말로 제공하며,
    상기 진입 조건은,
    상기 하향링크의 간섭을 제거한 상태인 기지국장치의 아이들 상태(Idle State)에서 상기 상향링크로부터 측정되는 주변 간섭을 기초로 설정되는 것을 특징으로 하는 기지국장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 상향링크 간섭의 크기가 임계치를 초과하는 경우, 상기 가드 대역을 확장시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하며,
    상기 상향링크 간섭의 크기가 상기 임계치 미만인 경우, 상기 가드 대역을 축소시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 설정되는 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하는 것을 특징으로 하는 기지국장치.
  5. 단말에 있어서,
    명령어를 포함하는 메모리; 및
    상기 명령어를 실행함으로써, 주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크를 동시 사용하는 경우에 대해 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭의 계산을 위해 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI 값을 측정하고, 상기 CLI-RSSI 값을 상기 기지국장치로 전송하여, 상기 기지국장치에서 상기 CLI-RSSI 값을 기초로 계산된 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 다르게 결정하도록 지원하는 프로세서를 포함하며,
    상기 가드 대역의 자원은,
    상기 CLI-RSSI 값의 측정 및 전송을 위한 자원에서 제외되는 것을 특징으로 하는 단말.
  6. 기지국장치에서 수행되는 간섭 제거 방법에 있어서,
    주파수 부 대역 간에 하향링크와 상향링크의 동시 사용에 따라 상기 하향링크가 상기 상향링크에 미치는 간섭인 상향링크 간섭을 계산하는 계산단계; 및
    상기 하향링크와 상기 상향링크 사이의 경계 주파수 대역에 해당하는 가드 대역의 범위를 상기 상향링크 간섭의 크기에 따라 다르게 결정하는 결정단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 제거 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 상향링크 간섭은,
    기 설정된 I1 이벤트(Event I1)의 진입에 따라 상기 단말로부터 측정 및 보고되는 CLI(Cross-Link Interference)-RSSI를 기초로 계산되는 것을 특징으로 하는 간섭 제거 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 I1 이벤트(Event I1)에 대한 진입 조건을 설정하여 단말로 제공하는 설정단계를 더 포함하며,
    상기 진입 조건은,
    상기 하향링크의 간섭을 제거한 상태인 상기 기지국장치의 아이들 상태(Idle State)에서 상기 상향링크로부터 측정되는 주변 간섭을 기초로 설정되는 것을 특징으로 하는 간섭 제거 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 결정단계는,
    상기 상향링크 간섭의 크기가 임계치를 초과하는 경우, 상기 가드 대역을 확장시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하며,
    상기 상향링크 간섭의 크기가 상기 임계치 미만인 경우, 상기 가드 대역을 축소시키기 위해 상기 상향링크 간섭의 크기를 기준으로 설정되는 상기 가드 대역에 할당 가능한 가드 대역 자원(Guard band RB)의 개수를 결정하는 것을 특징으로 하는 간섭 제거 방법.
  10. 제 6 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체.
  11. 하드웨어와 결합되어, 제 6 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위해 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.
PCT/KR2023/011199 2022-08-11 2023-08-01 기지국장치, 단말, 및 간섭 제거 방법 Ceased WO2024034962A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220100428A KR102886028B1 (ko) 2022-08-11 2022-08-11 기지국장치 및 간섭 제거 방법
KR10-2022-0100428 2022-08-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024034962A1 true WO2024034962A1 (ko) 2024-02-15

Family

ID=89852094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/011199 Ceased WO2024034962A1 (ko) 2022-08-11 2023-08-01 기지국장치, 단말, 및 간섭 제거 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102886028B1 (ko)
WO (1) WO2024034962A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9985808B2 (en) * 2016-07-07 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for managing interference across operators
US20180332573A1 (en) * 2015-11-13 2018-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Duplex communication method, base station and terminal
EP2890198B1 (en) * 2011-04-13 2019-05-08 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus to adjust the control region of a subframe for reducing interference between channels in wireless communication systems
US20210377771A1 (en) * 2019-02-14 2021-12-02 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Information processing method, device, and system
WO2022027449A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Zte Corporation Valuation for ue assistance information

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102813634B1 (ko) * 2019-09-19 2025-05-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 가드밴드를 할당하기 위한 장치 및 방법
US11910326B2 (en) * 2019-11-02 2024-02-20 Qualcomm Incorporated Sub-band-full-duplex interference mitigation
KR20230049676A (ko) * 2020-08-07 2023-04-13 엘지전자 주식회사 전력 제어 방법 및 상기 방법을 이용하는 무선 장치
PH12023551775A1 (en) * 2021-01-14 2023-12-04 Ericsson Telefon Ab L M Measurement configuration for deactivated secondary cell group

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2890198B1 (en) * 2011-04-13 2019-05-08 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus to adjust the control region of a subframe for reducing interference between channels in wireless communication systems
US20180332573A1 (en) * 2015-11-13 2018-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Duplex communication method, base station and terminal
US9985808B2 (en) * 2016-07-07 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for managing interference across operators
US20210377771A1 (en) * 2019-02-14 2021-12-02 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Information processing method, device, and system
WO2022027449A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Zte Corporation Valuation for ue assistance information

Also Published As

Publication number Publication date
KR102886028B1 (ko) 2025-11-12
KR20240022132A (ko) 2024-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019098663A1 (en) Method and apparatus for deprioritizing duplicated packet transmission in wireless communication system
WO2012108733A2 (en) Apparatus and method for performing measurement report considering in-device coexistence interference
WO2021066441A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
WO2011162549A2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving uplink data in mobile communication system
WO2016182387A1 (en) Method for transmitting and receiving data in wireless communication system using shared band, and device therefor
WO2018203669A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 d2d 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2013055169A1 (en) Apparatus and method for controlling in-deivce coexistence inteference in wireless communication system
WO2012046973A2 (en) Communication method of macro base station, macro terminal, micro base station, and micro terminal for interference control in hierarchical cellular network.
WO2018044080A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
WO2016163831A1 (ko) 비면허 대역을 사용하는 통신시스템에서 주파수 재사용을 위한 lbt 기법
WO2013168917A1 (ko) 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2015115835A1 (ko) 이동 통신 시스템에서 단말이 복수의 캐리어들을 이용하는 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2018182262A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 단말에 의해 수행되는 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2018030875A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 아날로그 빔 관련 정보를 전송하는 방법 및 상기 방법을 이용하는 개체
WO2013066119A1 (en) Apparatus and method for controling in-device coexistence interference in wireless communication system
WO2014112716A1 (ko) 간섭 제거를 통한 측정 수행 방법 및 단말
WO2014069929A1 (ko) 간섭 제거 수신 방법 및 단말
WO2013069950A1 (en) Apparatus and method for controling in-device coexistence interference in wireless communication system
WO2014193152A1 (en) Method for allocating resource for device for wireless communication and base station for same
WO2014077489A1 (ko) 매크로셀과 소규모셀이 공존할 때 소규모셀의 커버리지 확장 지역에서 측정을 수행하는 방법 및 단말
WO2022019669A1 (en) Mimo antenna array for cross division duplex
WO2016167466A1 (ko) 단말장치 및 단말장치의 동작 방법
WO2021054690A1 (en) Apparatus and method for allocating guard band in wireless communication system
WO2021162412A1 (ko) 복수의 충돌 자원에 대한 우선화 방법 및 장치
WO2010030139A2 (en) Apparatus and method for scheduling in a relay system

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23852843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 23852843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1