WO2013176466A1 - 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013176466A1
WO2013176466A1 PCT/KR2013/004450 KR2013004450W WO2013176466A1 WO 2013176466 A1 WO2013176466 A1 WO 2013176466A1 KR 2013004450 W KR2013004450 W KR 2013004450W WO 2013176466 A1 WO2013176466 A1 WO 2013176466A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
radio resource
information
specific
resource information
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/004450
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이승민
서한별
김학성
김병훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020147034870A priority Critical patent/KR102108070B1/ko
Priority to CN201380026805.7A priority patent/CN104335653B/zh
Priority to US14/398,679 priority patent/US10154499B2/en
Publication of WO2013176466A1 publication Critical patent/WO2013176466A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for sharing radio resource information in a multi-cell wireless communication system.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolut ion
  • E— UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecom Universal Systems
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and connected to an external network (Access gateway). Gateway; AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • SAL is set to one of the bandwidth of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information to downlink (DL) data to the corresponding terminal. It informs the time / frequency domain, data, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. that the terminal can use.
  • the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of TA Tracking Areas consisting of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for sharing radio resource information in a wireless communication system.
  • a method of sharing radio resource information of a cell in a multi-sal radio communication system which is an aspect of the present invention for solving the above problems, transmits radio resource information to a neighbor cell. Doing; And receiving an acknowledgment message for the radio resource information from the neighbor cell, wherein the radio resource information includes information for changing a radio resource usage of a specific radio resource region.
  • the acknowledgment message is a message indicating whether the radio resource usage change is allowed in the neighbor cell.
  • the acknowledgment message may be determined in the neighbor cell based on at least one of an uplink-downlink communication load state of the neighbor cell and a predicted interference amount on the specific radio resource region.
  • the acknowledgment message may be transmitted based on a predefined physical wireless channel or an X2 interface.
  • the specific radio resource region may be configured such that the neighbor cell does not perform uplink-downlink communication.
  • the acknowledgment message may further include indicating that radio resource usage change is not permitted on the specific radio resource region, and receiving recommended radio resource usage change information from the neighboring cell. can do.
  • the radio resource information includes information on at least one candidate uplink-downlink configuration (UL-DL configuration), and the confirmation message, the at least one candidate uplink-downlink configuration It may be characterized by including the information on the specific uplink-downlink configuration allowed in the neighbor cell.
  • the adjacent cell may be a cell in which a time synchronization difference value with the cell is equal to or less than a predetermined threshold value.
  • the radio resource information may include information on the number of subframes for which the use of the radio resource is changed.
  • the specific radio resource region may include a radio resource for transmitting and receiving a specific reference signal.
  • the specific reference signal may be configured according to predefined reference signal configuration information.
  • the reference signal configuration information may include at least one of the number of antenna ports, a physical cell identifier, a virtual cell identifier, a type of reference signal, a configuration index, and transmission power of the reference signal. can do.
  • the radio resource information may include at least one of a use of a subframe at a specific time point and a subframe at the specific time point, wherein the radio resource information is an uplink of the serving cell.
  • Link control channel transmission The method may further include information about an area or a specific reference signal transmission area.
  • the radio resource usage change may be configured to use a radio resource configured for uplink communication for downlink communication or to use a radio resource configured for downlink communication for uplink communication. You can do
  • the radio resource information sharing method may further include information on resource utilization rate of the specific radio resource region.
  • a method of sharing radio resource information in a multi-cell wireless communication system includes: receiving radio resource information from a specific cell; Determining whether to allow a change in radio resource usage of the specific cell based on the radio resource information and an uplink-downlink communication load state; And transmitting a confirmation message indicating whether to allow radio resource usage change to the specific cell, wherein the radio resource information is information for changing the radio resource usage of a specific radio resource region. Can be.
  • a plurality of cells share information about the radio resource so that efficient communication can be performed.
  • FIG. 1 illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 shows physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows the structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 shows a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • FIG. 10 illustrates a method in which a specific cell shares radio resource information according to the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a data flow for sharing radio resource information between a plurality of cells according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 12 illustrates an embodiment of performing radio resource usage change between cells according to the present invention.
  • FIG. 13 shows a synchronized cell set configured according to the present invention.
  • Figure 14 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple 'access
  • 0FDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC ⁇ FDMA single carrier frequency division It can be used in various wireless access systems such as multiple access.
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA is GSKGlobal System for Mobile communication on s / GPRS (General Packet Radio) It can be implemented with wireless technologies such as Service / EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution).
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, which employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and E—UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical worm is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans antenna port channel. Data is moved between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in a 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channel transport channels and physical channels in connection with configuration, reconfiguration (Re—conf igurat i) and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5 ⁇ 10, 15, 20 MHz, and provides downlink or uplink transmission services to various terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of the downlink multicast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MQKMulticast Channel. Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • Logical channel that is located above the transport channel and mapped to the transport channel Channels include a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multi icast control channel (MCCH), a multicast traffic channel (MTCH), and the like.
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multi icast control channel
  • MTCH multicast traffic channel
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user equipment that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. Thereafter, the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment receives the downlink RS (Downlink Reference Signal, DL RS) in the initial cell search step the downlink channel state: it is possible to check 3 ⁇ 4.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the user equipment After completing the initial cell search, the user equipment performs physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S302. Receive a more detailed system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S304).
  • a content ion resolution procedure such as transmitting an additional physical random access channel (S305) and receiving a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel reception (S306) may be performed. Can be.
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ AC / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative ACK) SR (Scheduling Request), Channel State Information (CS I), and the like.
  • HARQ AC / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK :), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (PMQ), a PMK Precoding Matrix Indicator (AR), a Rank Indication (RI), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe includes a plurality of OFDM symbols. It is defined as a time interval.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to Time Division Duplex (TDD).
  • FDE Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission ime interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be called an SC-FDMA symbol or symbol interval. It may be.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs have extended CPs and standard CPC normal CPs.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical do channel link shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical do channel link shared channel
  • the 4B illustrates a structure of a type 2 radio frame.
  • the type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame comprising four general subframes including two slots, a down link pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). ) And a special subframe including an UpPTSCUpHnk Pilot Time Slot.
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, the UL / DL link subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • the downlink slot includes N symb OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes subcarriers, the downlink slot includes N ⁇ N subcarriers in the frequency domain.
  • FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 7 OFDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N lbX N B resource elements. The number N of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe are indicated in a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels within the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknow 1 edgment / negat i ve ⁇ acknow 1 edgment) signal as a response to uplink transmission.
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user device or the user device group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH) and an uplink shared channel (UL-SCH).
  • Resource allocation information of higher-layer control messages such as transmission format and resource allocation information of the UE, paging information on the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and random access responses transmitted on the PDSCH.
  • PCH paging information on the paging channel
  • It carries Tx power control command set, ⁇ power control command, activation indication information of VoIPCVoice over IP) for individual user devices in the device group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg RNTKradio network temporary ident if ier) depending on the owner of the PDCCH or the purpose of use.
  • an identifier eg RNTKradio network temporary ident if ier
  • an identifier eg, cell-R TI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-R TI
  • the paging identifier eg paging-RNTI (P—RNTI)
  • P—RNTI system information RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • -SR Service Request
  • HAR76 ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. ACK / NACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword, and ACK / NACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSI Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (MQ0), and feedback information related to MIM0 (Mult iple Input Multiple Output) includes a rank indicator (RI), a PMKPrecoding Matrix Indicator (RI), a PTKPrecoding type indicator, and the like. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information JCI) that a user equipment can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMAs available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for control information transmission means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmission of the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the last subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • CoMP Cooperative Multipoint Transmission / Recept ion
  • the system after LTE-A intends to introduce a method for improving the performance of the system by enabling cooperation between multiple cells.
  • cooperation multipoint transmission / reception (Cooperative Multipoint Transmission / Reception '- CoMP) is called.
  • CoMP refers to a method in which two or more base stations, access points, or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to facilitate communication between a specific terminal, a base station, and an access point or a cell.
  • a base station, an access, or a cell may be used in the same sense.
  • the wireless communication system includes a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 that perform CoMP and a terminal.
  • a plurality of base stations (BS1, BS2 and BS3) performing CoMP can efficiently transmit data to the terminal in cooperation with each other.
  • CoMP can be divided into two types according to whether data is transmitted from each base station performing CoMP as follows:
  • CoMP-JP data to one terminal is simultaneously transmitted from each base station that performs) ⁇ to the terminal, and the terminal combines signals from each base station to improve reception performance. That is, the CoMP-JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which a PDSCH is transmitted from some or all of a plurality of points () MP cooperative units at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherently, and can also actively cancel interference with other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one point (of CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and another point in the cooperative unit at that point in time. Does not transmit data to the terminal, and a point for transmitting data to the terminal may be dynamically selected.
  • CoMP-CS data to one terminal is transmitted through one base station at any moment, and scheduling or beamforming is performed so that interference by the other base station is minimized. That is, according to the CoMP-CS / CB scheme, CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal. In this case, data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of the corresponding C in the WP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • the MP scheme applicable to uplink may be classified into Joint Reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points, and the CS / CB scheme means that a PUSCH is received only at one point, but user scheduling / beamforming is performed in cells Means determined by the adjustment.
  • inter-cell interference occurs as described above, inter-cell interference can be reduced by using the inter-cell cooperative signaling method between two base stations. In various embodiments of the present invention described below, it is assumed that a signal is smoothly transmitted and received between two base stations that interfere with each other.
  • wired / wireless link for example, a backhaul link or an Un interface
  • a wired / wireless link for example, a backhaul link or an Un interface
  • the time synchronization between the two base stations may be matched within an allowable error range (for example, the boundary between the downlink subframes of the two base stations interfering with each other is aligned). Case), it may be assumed that the difference between subframe boundaries between two base stations is clearly recognized.
  • base station # 1 (BS # 1) is a macro base station serving a wide area with high transmission power
  • base station # 2 (BS # 2) serves a low area with low transmission power.
  • Micro base station eg, pico base station.
  • UE UE
  • the base station # 2 which is a micro base station having low power
  • the macro base station # 1 attempts to distribute the load for providing the service
  • the situation is likely to occur.
  • a predetermined adjustment value bias value
  • the reception power of the downlink signal from each base station can be calculated and compared, and as a result, the terminal can select a base station providing the highest downlink reception power as the serving base station. Accordingly, more terminals can be connected to the micro base station.
  • the downlink signal strength actually received by the terminal can be selected as the serving base station even though the signal from the macro base station is much stronger, and the terminal connected to the micro base station experiences strong interference from the macro base station. Can be done. In this case, when the terminals located at the boundary of the micro base station are not provided with separate inter-cell cooperation, it may be difficult to perform a proper operation due to strong interference from the macro base station.
  • inter-cell interference occurrence situation is merely exemplary, and embodiments described in the present invention are cases where inter-cell interference occurs in a situation different from the above (for example, inter-cell interference between HeNB of CSG scheme and macro base station of 0SG scheme).
  • the micro base station causes interference and the macro base station is subjected to the interference, or when the inter-cell interference is present between the micro base stations or between the macro base stations.
  • a particular cell dynamically changes a radio resource use (for example, uplink resource or downlink resource) to a purpose of downlink or uplink communication according to a change in its load state
  • the specific cell is adjacent to the neighbor.
  • an interference measurement between a base station and a base station in which a specific cell is affected by its dynamic radio resource re-use operation and an interference measurement result feedback operation (for example, For example, the method for identifying through the X2 interface between the base stations sharing interference measurement results), etc. will be described.
  • 9 is a reference diagram for explaining an interference problem between cells generated when information on a radio resource usage change is not shared between cells.
  • cell #A sets uplink-downlink subframe configuration to uplink-downlink subframe configuration # 1 (“DSUUDDSUUD”). In this case, the case is changed from UL to DL subframe configuration # 2 (“DSUDDDSUDD”).
  • DSUUDDSUUD uplink-downlink subframe configuration # 1
  • DSUDDDSUDD downlink subframe configuration # 2
  • UE #A performing downlink communication with cell #A has a specific time point (eg, For example, SF # 13, SF # 18, etc.) may perform uplink communication with cell #B.
  • UE # 8 performing uplink communication with UE # 8 has a UE # at a specific time point (ie, SF ' SF # 18). from the "cell #A to perform the a and downlink communication base station will receive the base station interference (e NB--eNB to interference) interference.
  • the base station interference e NB--eNB to interference
  • the present invention proposes a preferred method of cooperation between cells when a dynamic radio resource usage change method is applied.
  • FIG. 10 illustrates a method in which a specific cell shares radio resource information according to the present invention.
  • the radio resource information is transmitted to a neighbor cell (S1001). That is, according to the present invention, a specific cell dynamically changes the radio resource usage according to a change in load state.
  • the cell may inform neighboring cells of information on the radio resource or radio resource that is likely to be changed (for example, the position on the frequency / time resource area, information on the direction of use change, etc.). Can be.
  • the information on the radio resource may include a changed or newly defined UL-DL configuration, and may include a static resource or a flexible resource. You may.
  • resources may be defined as time / frequency resources
  • static resources may be defined as static subframes
  • dynamic resources may be defined as dynamic subframes.
  • a static resource is used for a purpose of existing radio resource (for example, downlink communication or uplink communication) or used according to a predefined use of a radio resource.
  • the static resource in the present invention is a resource used for the same purpose as the resource use on the SIB, or a resource used for the same purpose as the purpose set in the previous radio resource reset period, or a predefined uplink.
  • Uplink / Downlink Reference It may be defined as one of resources used for the same purpose as the purpose of uplink-downlink configuration.
  • a flexible resource is defined as a resource used to dynamically change the use of a radio resource.
  • At least one or more neighbors using at least one of the above-described information on the UL-DL configuration, a static resource, and a flexible resource.
  • the cell may be informed about the radio resource.
  • the neighbor cell receiving the information about the radio resource may have its current load state (for example, a downlink or uplink data communication load is high), or a specific cell may dynamically change the use of the radio resource. Based on the amount of interference predicted or calculated to occur in a case, a confirmation message or a confirmation response message about a dynamic radio resource change of a specific cell may be informed to a specific cell. There is (S1003).
  • the acknowledgment message (or acknowledgment message) that the neighbor cell informs the specific cell about the change of radio resource usage transmitted by the specific cell and the neighbor cell is a predefined physical radio channel or X2 interface. Can be transmitted based on.
  • the acknowledgment message or acknowledgment message of the present invention may be transmitted only when the neighbor cell permits the change of radio resource usage of a specific cell or may be used to indicate whether to allow the change of radio resource usage of a specific cell.
  • the neighbor cell when the neighbor cell allows the radio resource usage change of a specific cell, the neighbor cell is intentionally in the radio resource region that is likely to receive high interference or high interference from the specific cell. Do not perform communication (e.g., avoiding interference in the time resource domain) or if such interference exists Even in this state, only terminals capable of performing communication (eg, terminals located inside a cell) may be limitedly scheduled.
  • the neighbor cell may be configured not to inform the specific cell of information on the interference mitigation method (or interference avoidance method) performed in the region where the radio resource usage change of the specific cell is performed.
  • the application of the interference mitigation method (or interference avoidance method) in the area where the radio resource usage change of the neighbor cell is performed may have an effect on the communication of a specific cell or dynamically change the radio resource of the specific cell.
  • the neighboring cell may be configured to inform the specific cell about the interference mitigation method (or interference avoidance method) that it applies.
  • a specific cell that has received information on an interference mitigation method (or interference avoidance method) from a neighbor cell may then consider information on the interference mitigation method in its radio resource use change operation and communication in a specific direction. .
  • the specific cell may be configured not to perform its radio resource usage change operation.
  • the neighbor cell when a neighbor cell does not allow a radio resource change of a specific cell, the neighbor cell is predicted or calculated to occur when its current load state or a specific cell dynamically changes the radio resource usage. Considering the amount of interference, it may be possible to inform the specific cell of the appropriate ended radio resource change information.
  • the recommended radio resource usage change information may be transmitted to a specific cell based on a predefined physical radio channel or an X2 interface to a specific cell.
  • the specific cell receiving the recommended radio resource usage change information from the neighbor cell transmits the updated radio resource usage change information back to the neighboring cell by reflecting the received information (that is, the recommended radio resource usage change information). Can also be.
  • 11 is a reference diagram for explaining a data flow for sharing radio resource information between a plurality of cells according to an embodiment of the present invention.
  • radio resource information is shared in a wireless communication system including sal #A and sal #B.
  • cell #A transmits information related to a radio resource usage change to cell #B (S1101).
  • the state of cell #B that is, the uplink-downlink communication load state of cell # 8 and the use of a specific radio resource (eg, a subframe) in cell #A are changed.
  • a specific radio resource eg, a subframe
  • the cell may transmit whether to allow the radio resource usage change determined in S1103 and information related to the radio resource usage change to the cell.
  • the radio resource usage change operation of the specific cell or the radio resource usage change allowance operation may be sequentially performed in the radio resource usage change operation of the neighboring cell and the communication in a specific direction. Will affect. Therefore, a specific cell may select neighbor cells that are affected by the radio resource usage change operation or the radio resource usage change allowance operation, the interference measurement operation between the base station and the base station, and the interference measurement result feedback operation (for example, And sharing interference measurement results through the X2 interface between base stations.
  • the radio resource usage change may be performed based on a predefined time / frequency unit (for example, subframe unit) or an existing uplink-downlink subframe configuration unit.
  • a specific cell is one specific uplink that is likely to change or is likely to change.
  • the downlink subframe configuration information may be informed to the neighbor cell.
  • a particular cell may inform neighboring cells of information on a plurality of uplink-downlink subframe configuration candidates that it wants to change or is likely to change.
  • the neighbor cell receiving the information on the radio resource usage change is based on the information on one specific uplink-downlink subframe configuration information or a plurality of uplink-downlink subframe configuration candidates.
  • Information on the allowable uplink-downlink subframe configuration (or a set of uplink-downlink subframes) may be informed to a specific cell again.
  • the uplink-downlink subframe setting # 1 in which the macro cell is fixed is applied and the pico cell is applied.
  • the macro cell may configure uplink-downlink subframe configuration candidates informed by the picocell, that is, uplink-downlink subframe configuration # 2. It is possible to inform that among the # 4, # 5, the uplink-downlink subframe configuration # 2, # 4 is allowed in consideration of its uplink data communication load state.
  • the radio resource usage change is previously defined in a time / frequency unit (for example, a subframe). It can be extended even if it is performed based on the unit).
  • the neighbor cell when receiving the information that the neighbor cell will perform radio resource use change from a particular cell to a specific communication direction, the neighbor cell is at least one allowable in consideration of its load condition It may be configured to inform specific cells of information on time / frequency radio resources.
  • the allowable time / frequency radio resource information may be configured based on a predefined time / frequency unit or an existing uplink-downlink subframe configuration unit.
  • the uplink-downlink subframe configuration # 1 in which the macro cell is fixed is applied, and the pico cell is uplink-down according to its load condition.
  • the link subframe configuration is changed dynamically.
  • the picocell informs the macro cell that the load of the downlink data communication will increase and perform radio resource usage change in the downlink communication direction
  • the macro cell may indicate its uplink load state.
  • # 2, # 4, # 5 (set) information may be known. 12 illustrates an embodiment of performing radio resource usage change between cells according to the present invention. It is assumed that cell #A and cell #B are initially set to uplink-downlink subframe setting # 1.
  • the cell # ⁇ is an uplink-downlink subframe having a high weight of a downlink subframe that the cell # ⁇ intends to change according to the proposed scheme in order to efficiently handle the increased downlink data communication load.
  • the cell # ⁇ receiving the uplink-downlink subframe configuration information having a high weight of the downlink subframe has received the uplink_downlink subframe received from the cell # ⁇ in consideration of its uplink data communication load state.
  • allowable uplink_downlink subframe configuration # 2 and # 4 information is informed to the cell # ⁇ again.
  • cell # ⁇ configures an uplink-downlink subframe most suitable for its downlink load state among the allowable uplink-downlink subframe configuration # 2, # 4 received from cell # ⁇ . Will be selected.
  • a specific cell informs a neighboring cell of a set of subframes to be used by using a predefined signal (eg, ⁇ 2 interface)
  • the corresponding use is changed.
  • Resource Utilization information of a subframe set to be informed may also be set.
  • a specific cell informs about a set of subframes that are likely to be repurposed, and informs the user through a predefined signal, the resource utilization information of a set of subframes that are likely to be repurposed is also informed. It can also be.
  • the resource utilization information may be used to substantially use the subframes at an arbitrary rate, either during the use-changed subframe set that the specific cell informs the neighboring cell or the subframe set that is likely to be changed. It may mean a measurement value for whether or not, or may mean a measurement value for whether corresponding subframes are used for communication with high probability.
  • a specific cell may transmit four subframes (eg, SF # (n + K 0 ), SF # (n + ki), SF # (n + k 2 ), to an adjacent cell.
  • Subframe consisting of SF # (n + k 3 )) It is assumed that there is a set, and that the subframe set is used by changing the use of radio resources or is likely to be used.
  • a specific cell a sub-frame set "with the information, any ratio can notify you of resource utilization information (for example, 50%), and, on the other neighboring cell receiving the information, is the four sub It can be seen that only two subframes among the frames have a high probability of being substantially used or used by a specific cell. Therefore, the neighbor cell may perform its own communication in consideration of the interference effect generated from two subframes that are substantially used or likely to be used by a specific cell.
  • the resource utilization information may be set to be limitedly valid only on the subframe set used for the repurposed use or the subframe set that is likely to be repurposed.
  • a subframe set black used for a repurposed use in a specific cell may be set to be limited to some of uplink subframes on the SIB.
  • the resource utilization information may be configured to be limited to all of the uplink subframes.
  • the neighbor cell receives the resource utilization information along with information on the set of subframes that are likely to be used or changed in use by changing the use of M subframes from a specific cell. do.
  • the adjacent cell receiving the above-described information may be configured to grasp the location of the subframe that is substantially used by the specific cell based on the resource utilization information or is likely to be used based on a predefined rule. Can be. Accordingly, as an example of the rule, the usage of radio resources is preferentially changed and used based on a descending order or ascending order for a subframe index in the M subframes. It may be.
  • the corresponding neighboring cell is determined by SF # 9 and SF # 8 according to the rule (for example, in descending order of subframe index). It can be assumed that the probability of use is high or the probability of use is high.
  • the setting for the descending order for the subframe index described above may be used or changed for use.
  • Subframes having contiguous subframe in- stances in the high-performance subframe set are used for uplink immediately after the downlink use (ie, propagation delay of downlink communication and timing advance of uplink communication). (TA) prevents the overlapping of some areas of the subframe.
  • a specific cell transmits information about a set of subframes that are likely to be repurposed or used by a particular cell through a predefined signal (eg, an X2 interface).
  • a predefined signal eg, an X2 interface
  • it may be configured to additionally inform the subframe position of the subframes that are substantially used or communicated in the form of a bitmap.
  • a specific cell transmits a predefined signal (for example, X2 interface) to a neighbor cell by using information about a subframe set that is likely to be repurposed or used.
  • the resource utilization information for each subframe that is likely to be used or repurposed may be additionally informed in the form of a bitmap or a predefined format. . Or, it may be configured to additionally inform Resource Utilization information of resource usage for each predefined subframe group that is used or is likely to be repurposed.
  • the resource utilization information may be defined as indicating a measurement value for whether a subframe that is likely to be repurposed or repurposed is substantially used or more likely to be used for communication.
  • the above-described examples of the present invention can be extended and applied even when dividing resources in the frequency domain into resource sets that are likely to be used or changed in usage.
  • a specific cell in order to efficiently support the dynamic change of radio resource usage of neighbor cells, may have low transmission power or radio resources at a specific point in time when a specific cell is not used for a predetermined communication purpose. It may be configured to inform neighboring cells of at least one of radio resources of a specific time point to be used for local communication through a predefined signal.
  • adjacent cells that receive information about radio resources at a specific time point from a specific cell may have time synchronization differences or subframes between cells.
  • the synchronization difference may be composed of cells smaller than a predefined threshold. That is, information on radio resources of a specific point in time at which a specific cell is not used for a predetermined communication or radio resources to be used for communication at low transmission power is informed to neighboring cells, and the neighboring cells are subframes at that point in time. By using them for different purposes according to their system load conditions, it is possible to prevent additional interference caused by time synchronization or subframe synchronization for subframes of a certain time assumed by a particular cell and neighbor cells. have.
  • pico cells are generated due to different communication directions between cells when the uses of radio resources are dynamically changed according to their load conditions. Interference can be avoided. That is, when a subframe at a specific time is used as a downlink without a cooperation between sals, the sal is used for downlink use, and the pico cell uses a subframe at that time for uplink use. The interference generated from the downlink communication of the macro cell comes in at a high level.
  • the picocell is based on information on radio resources at a specific time point not to be used for a predetermined communication purpose received from a macro cell or radio resources at a specific time point for communication with low transmission power.
  • the subframes of the view are repurposed and used, the interference received from the macro cell due to different communication directions can be avoided.
  • pico cells that have received information from a macro cell about subframes at a particular point in time that are not used for a predetermined communication purpose or that are to be used for communication with low transmission power may assign subframes at a particular point in time to their load conditions. Depending on the application can be set to use.
  • the number of subframes at a specific time point that will not be used for a predetermined communication purpose in which a specific cell informs neighbor cells or the number of subframes at a specific time point to be used for communication at a low transmission power is specified. It can be set according to the load state of. That is, the number of subframes at a specific point in time is arbitrarily set by a specific cell, is set to a predetermined value previously defined for radio resource usage change operation of neighbor cells, or is set through a request of a neighbor cell, It can be established through negotiation between sals.
  • subframes of a specific time point not to be used for a predetermined communication purpose in which a specific cell informs neighboring cells, or subframes of a specific time point to be used for communication with low transmission power are flexible subframes. It can be defined as.
  • the floating subframe may be implemented in the form of one of the following subframes: Blank Subframe, Almost Blank Subframe (ABS), Zero-Power ABS, Nonzero-Power ABS, and MBSFN.
  • ABS or black information from a specific cell receives information on subframes configured in the form of MBSFN subframes or information on subframes configured in the above-described floating subframe.
  • Adjacent cells eg, pico cells
  • the ABS subframe may be one of Zero— Power ABS or Nonzero-Power ABS.
  • a specific reference signal (eg, CRS) transmitted on the existing downlink subframe in the corresponding floating subframe ) May be set to be transmitted identically.
  • the type of a specific reference signal configured to be transmitted on the floating subframe of the present invention may be a reference signal (for example, CRS or RRS / RRM (Radio Link Monitor / Radio Resource Management) operation of a legacy UE).
  • CSI-RS Radio Link Monitor / Radio Resource Management
  • the ' CRS configured to be transmitted on the floating subframe may be configured such that the CRS is transmitted in the MBSFN subframe, for example, the CRS is transmitted only in the PDCCH region without transmitting the CRS in the PDSCH region.
  • the information or the floating subframe configuration associated with the radio resource of the specific time point described above may be shared through a predefined signal between the base station and the terminal.
  • a downlink subframe on the SIB of a specific cell is defined as a floating subframe
  • a specific reference signal transmitted on the existing downlink subframe in the corresponding floating subframe (eg, CRS, CSI-RS) ) May be set to not be transmitted.
  • the information on whether the above-described setting is applied or the information on the reference signal set not to be transmitted in the floating subframe may be shared through a predefined signal between the base station and the terminal.
  • the downlink subframe on the SIB of a specific cell is defined as a floating subframe, and a predetermined reference signal (eg, CRS) defined in advance in the corresponding floating subframe is transmitted.
  • neighboring cells using the floating subframe for uplink or downlink communication are considered to be rate-matched (RM) black for the corresponding reference signal in consideration of interference from a specific reference signal of a specific cell transmitted on the floating subframe.
  • Puncturing (PC) operation may be set to apply.
  • the information on the floating subframe and rate-matching or puncturing thereof may be shared through a predefined signal between the base station and the terminal.
  • configuration information on a specific reference signal transmitted on a floating subframe may inform a specific cell to neighbor cells through a predefined signal.
  • the configuration information for a specific reference signal of a specific cell may include at least one of the number of antenna ports, physical cell identifiers, virtual cell identifiers, reference signal types, configuration indexes, and transmit power of the reference signal.
  • a particular cell can inform neighboring cells about this with a predefined signal.
  • neighboring cells using a floating subframe in which a specific reference signal is transmitted for uplink or downlink data communication may have 0 at positions of Resource Elements (REs) in which the reference signal is transmitted in consideration of interference from the specific reference signal. May be set to be allocated.
  • configuration information of a specific reference signal Here, the application or application of the rule may be shared through a predefined signal between the base station and the terminal.
  • the specific cell may be configured to inform neighboring cells of information on the use of the corresponding floating subframes as well as information on the floating subframes.
  • the use of floating subframes may be determined by a specific cell arbitrarily, or may be predefined or negotiated between cells, in consideration of information on uplink / downlink load states of individual neighbor cells received from a neighbor cell. Can be set.
  • a specific cell may not only provide information about floating subframes to neighboring cells, but also may include a resource region (eg, a resource block (RB) or Subframe) It can be set to inform the information together.
  • a resource region that contains a lot of interference from a specific cell on a floating subframe may be a UL control channel (PUCCH) transmission region or a specific reference signal (eg, CRS or CSI-RS) transmission region of a particular cell.
  • the uplink control channel transmission region of a specific cell may be defined as a UCI (eg, UL A / N, CSKRI / PMI / CQD) transmission region on a floating subframe, and may refer to a specific reference.
  • the signal transmission area may be defined as an area for transmitting a reference signal transmitted for the purpose of maintaining the RLM / RRM operation of an existing terminal on a floating subframe.
  • the neighbor cell when time synchronization between cells or synchronization of subframes is not correct, at a point in time when the above-described specific cell actually applies the updated uplink-downlink configuration together with information transmitted to an adjacent cell.
  • Information can be given together.
  • the neighbor cell receiving the information about the radio resource from the specific cell, along with the response message for the updated uplink-downlink configuration information, the response message for the time when the updated uplink-downlink configuration is actually applied It can be set to transmit.
  • the information on the floating subframes that the specific cell informs the neighboring cells is adjacent to the difference value is smaller than the predefined threshold value based on the time synchronization or subframe synchronization of the specific cell. It may be configured to be transmitted only to cells, and a set of cells in which information on corresponding floating subframes is shared, including a specific cell, may be defined as a synchronized cell set.
  • a network operator may predefine a time synchronization difference or a subframe synchronization difference between pico cells and macro cells located in the communication area of the macro cell. If the network is configured to remain smaller than the specified threshold, the synchronized cell set may be defined as a macro cell and all pico cells located in the communication area of the macro cell.
  • the synchronized cell set decodes or tracks each cell in a predefined synchronization signal or reference signal (eg, CRS, CSI-RS) of other adjacent cells. It may be formed by tracking). That is, each cell is one of time synchronization or subframe synchronization between itself and other cells.
  • a predefined synchronization signal or reference signal eg, CRS, CSI-RS
  • the synchronized cell set may be formed in a distributed manner through cooperation between cells or negotiation between cells, or may be formed in a dynamic form by cooperation / shape between cells.
  • FIG. 13 shows a synchronized cell set configured according to the present invention.
  • Macro Sal has set SF # (n + 3) and SF # (n + 4) as floating subframes, and corresponding floating subframes (ie, SF # (n +). 3), information on SF # (n + 4)) is informed to neighboring picocells on the synchronized cell set.
  • pico cells can use the corresponding floating subframes (ie SF # (n + 3), SF # (n + 4)) without any interference due to different communication directions from the macro cell.
  • an uplink subframe on an SIB is signaled to be designated in the form of ABS (eg, Zero-Power ABS or Nonzero—Power ABS) or MBSFN subframe from a specific cell, such a signal is used.
  • the received neighbor cells may be configured to use the corresponding subframes (ie, uplink subframes on the SIB) for any purpose according to their load conditions.
  • subframes may be defined as the above-described floating subframes.
  • an uplink subframe on an SIB is signaled to be designated in the form of ABS (eg, Zero-Power ABS or Nonzero-Power ABS) or MBSFN subframe from a specific cell
  • ABS eg, Zero-Power ABS or Nonzero-Power ABS
  • MBSFN subframe from a specific cell
  • Adjacent cells receiving the received subframes may be configured to use any purpose according to their load conditions.
  • subframes may be defined as the above-described floating subframes.
  • subframe sets having different interference characteristics may exist due to different communication directions between cells.
  • the type or shape of interference considers the type of interference and classifies a plurality of subframes into a predetermined number of subframe sets.
  • one or more channel state information (CSI) derivation and reporting operations are set in at least some subframe sets of a predetermined number of subframe sets, or one or more interference estimation operation or channel state information process (CSI Process). ) Can be set.
  • CSI channel state information
  • the pico cells perform a dynamic change operation of radio resource usage according to a change in the cell load state, and the macro cell is identified. It may be assumed that the subframes are designated ABS (eg, Zero-Power ABS or Nonzero-Power ABS) and signaled to the pico cells.
  • ABS eg, Zero-Power ABS or Nonzero-Power ABS
  • the pico cells may classify a plurality of subframes into two sets of subframes (that is, a predefined number) (ie, Set #A, Set #B), and Set # ⁇ and Set # 8 may be configured as a subframe set at a location designated by ABS and a subframe set at a location designated as Non-ABS. Furthermore, the above-described subframe classification setting of pico cells may be set based on the presence or absence of interference from the macro cell.
  • the set #A has a plurality of channel state information (CSI).
  • the derivation and reporting operation may be set, or the interference estimation operation or the channel state information process (CSI Process) may be set.
  • CSI Process channel state information process
  • interference received from a macro pico cell with low interference and received from a dynamically changing subframe of an adjacent pico cell on a downlink subframe of a serving pico cell or a statically used neighboring pico cell is used.
  • CSI derivation and reporting operations When only interference received on the downlink subframe of the serving pico cell from the subframes is relatively strong, two channel state information (CSI) derivation and reporting operations may be configured in the corresponding Set #A.
  • Set #B Because of non-ABS setting, interference from macro cell is relatively stronger than interference between pico cells.
  • Derivation and reporting operations black or interference estimation operation or channel state information process (CSI Process) may be set.
  • CSI channel state information
  • a subframe set in which a plurality of channel state information (CSI) derivation and reporting operations are configured among a predetermined number of subframe sets is used for downlink subframes (eg, Downlink subframes on the SIB) Black may be configured to be limited to downlink subframes (eg, uplink subframes on the SIB) that are changed in use.
  • downlink subframes for which static interference is used or subframe sets for which a plurality of interference estimation operations or channel state information processes (CSI processes) are set among the predefined number of subframe sets are statically used, or downlink for which the use is changed. It may be set to be limited to subframes.
  • ABS eg, Zero-Power ABS or Nonzero-Power ABS
  • CSI channel state information
  • CSI process channel state information process
  • CSI channel state information
  • CSI Process channel state information process
  • Downlink subframes designated by ABS or macro cells may be configured to be limited to subframes or downlink subframes designated by Non-ABS.
  • the above-described settings for the subframe sets may be set by one channel state information (CSI) derivation and reporting operation among a predefined number of subframe sets, or may be interference estimation operation or channel state. It is also applicable to define a set of subframes in which a CSI process is configured.
  • CSI channel state information
  • pico cells perform a dynamic change operation of a radio resource use according to a change in cell load state in a situation in which pico cells are present in a communication between the macro sal and the corresponding macro cell.
  • CSI channel state information
  • CSI Process at least one of the channel state information process (CSI Process) may be extended.
  • a Set and a Set #B set based on an interference type or interference type from a macro cell are composed of a subframe set at a position designated as Non-ABS and a subframe set at a position designated as ABS, respectively.
  • the set #A since there is interference from uplink communication of the macro cell and interference from downlink communication of the macro cell due to the non—ABS setting, the set #A has a large number in the set #A.
  • At least one of four channel state information (CSI) derivation and reporting operations or an interference estimation operation black or channel state information process (CSI Process) may be set.
  • the Set #B since there is no or little interference from the macro cell due to the ABS setting, the Set #B has one channel state information (CSI) derivation and reporting operation or interference estimation operation or channel state information process (CSI Process) may be set to be performed.
  • CSI channel state information
  • uplink-downlink configuration information on SIBs between cells is set differently
  • “Non-ideal Backhaul Black or Ideal Backhaul situation” time synchronization between cells is not correct. If not, “or” in case of transmitting the cooperation-related information through a predefined radio resource channel between cells "can be extended to at least one case.
  • the above-described embodiments of the present invention may be configured to be limitedly applied only when the dynamic change operation mode for radio resource usage is set.
  • embodiments of the present invention can be extended and applied even in a situation in which a radio resource change operation is performed based on a predefined period.
  • the present invention may be extended to dynamically change radio resources of a specific component carrier (CO) or a specific cell under the condition of carrier aggregation. .
  • CO component carrier
  • the extension is applied even when dynamically configuring and changing the radio resource usage on the extension carrier under the situation of using an extension carrier (extension carrier or a new carrier type) for communication based on a carrier aggregation technique. It is possible.
  • the above-described embodiments of the present invention can be extended even when macro cells and pico cells are common or only pico cells are present.
  • the present invention can be extended and applied even when picocells communicate using a channel band different from a mark cell or a channel band relatively far apart.
  • Figure 14 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention, when a relay is included in a wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link and communication in the access link is relayed This is done between user devices. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • Memory 114 It is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and programmable logic devices (PLDs). ), Programmable programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Programmable programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 다중 셀 무선 통신 시스템에서 셀(cell)의 무선 자원 정보를 공유하는 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명에 따라 셀의 무선 자원 정보를 공유하는 방법은 인접 셀(Neighbor cell)로 무선 자원 정보를 송신하는 단계 및 무선 자원 정보에 대응되는 확인 메시지를 인접 셀로부터 수신하는 단계를 포함하며, 무선 자원 정보는, 특정 무선 자원 영역의 무선 자원 용도 변경을 위한 정보이며, 확인 메시지는, 무선 자원 용도 변경이 인접 셀에서 허용되는지 여부를 지시하는 메시지인 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것 이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolut ion; 이하 "LTE "5} 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 入 1 스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Teleco隱 uni cations System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif ication)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E-UMTS 는 단말 (User Equi ment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 샐이 존재한다. 샐은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG 와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 샐들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE 까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보의 공유 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 데 있다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 다중 샐 무선 통 신 시스템에서 셀 (cell)의 무선 자원 정보를 공유하는 방법은, 인접 셀 (Neighbor cell)로 무선 자원 정보를 송신하는 단계; 및 상기 무선 자원 정보에 대웅되는 확인 메시지를 상기 인접 셀로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 무선 자원 정보는, 특정 무선 자원 영역의 무선 자원 용도 변경을 위한 정보이 며, 상기 확인 메시지는, 상기 무선 자원 용도 변경이 상기 인접 셀에서 허용되 는지 여부를 지시하는 메시지인 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 확인 메시지는, 상기 인접 셀의 상향링크-하향링크 통신 부하 상태 및 상기 특정 무선 자원 영역 상의 예측 간섭량 중 적어도 하나에 기 반하여, 상기 인접 셀에서 결정된 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 확인 메시지는, 기정의된 물리적 무선 채널 혹은 X2 인터 페이스에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 특정 무선 자원 영역은, 상기 인접 샐이 상향링크-하향링 크 통신을 수행하지 않도록 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 확인 메시지는 상기 특정 무선 자원 영역 상에서 무선 자 원 용도 변경이 허가되지 아니하는 것을 지시하몌 상기 인접 셀로부터 추천 무 선 자원 용도 변경 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 무선 자원 정보는, 적어도 하나의 후보 상향링크-하향링크 설정 (UL-DL configuration)에 관한 정보를 포함하며, 상기 확인 메시지는, 상기 적어도 하나의 후보 상향링크-하향링크 설정 중 상기 인접 셀에서 허용되는 특 정 상향링크-하향링크 설정에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가, 상기 인접 셀은, 상기 셀과 시간 동기 차이 값이 소정의 임계값 이하인 셀 (cell)인 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 상기 무선 자원 정보는 무선 자원의 용도 변경이 이루어지는 서 브프레임들의 개수에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 나아가, 상기 특정 무선 자원 영역은, 특정 참조 신호를 송수신하기 위 한 무선 자원을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있으며, 더 나아가, 상기 특정 참조 신호는, 기정의된 참조 신호 설정 정보에 따라 설정되며, 상기 참조 신호 설정 정보는 안테나 포트의 개수, 물리적 셀 식별자, 가상적 셀 식별자, 참조 신호의 종류, 설정 인덱스 (Configuration Index), 참조 신호의 전송 전력 중 적 어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[18] 나아가, 상기 무선 자원 정보는, 특정 시점의 서브프레임 및 상기 특정 시점의 서브프레임에 대한 용도 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있으며, 상기 무선 자원 정보는, 상기 서빙 셀의 상향링크 제어 채널 전송 영역 또는 특정 참조 신호 전송 영역에 관한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[19] 나아가, 상기 무선 자원 용도 변경은, 상향링크 통신을 위하여 설정된 무선 자원을 하향링크 통신을 위하여 사용하거나, 하향링크 통신을 위하여 설정 된 무선 자원을 상향링크 통신을 위하여 사용하도록 설정하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[20] 나아가, 상기 무선 자원 정보는, 상기 특정 무선 자원 영역의 자원 이용 률에 관한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 무선 자원 정보 공유 방법.
[21] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보를 공유하는 방법은ᅳ 특정 셀로부터 무선 자원 정보를 수신하는 단계; 상기 무선 자원 정보 및 상향링크-하향링크 통신 부하 상태에 기반하여, 상기 특정 셀의 무선 자원 용도 변경을 허용할지 여부를 결정 하는 단계; 및 무선 자원 용도 변경 허용 여부를 지시하는 확인 메시지를 상기 특정 셀로 송신하는 단계를 포함하며, 상기 무선 자원 정보는, 상기 특정 셀이 특정 무선 자원 영역의 무선 자원 용도 변경하기 위한 정보인 것을 특징으로 할 수 있다.
【유리한 효과】
[22] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 시스템 부하에 따라 무선 자원 을 동적으로 변경하는 경우에 있어서, 해당 무선 자원에 관한 정보를 다수의 셀 들이 공유함으로써 효율적인 통신을 수행할 수 있다.
[23] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[24] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[25] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 나타낸다. [26] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타낸다.
[27] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 나타낸다.
[28] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[29] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 나타낸다.
[30] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다ᅳ
[31] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[32] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다.
[33] 도 9 는 셀 간에 무선 자원 용도 변경에 대한 정보가 공유되지 않을 경 우에 발생되는 셀 간의 간섭 문제를 나타낸다.
[34] 도 10 은 본 발명에 따라 특정 셀이 무선 자원 정보를 공유하는 방법을 나타낸다.
[35] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 다수의 셀 간의 무선 자원 정보 를 공유하기 위한 데이터 흐름을 나타낸다.
[36] 도 12 는 본 발명에 따라, 셀 간의 무선 자원 용도 변경을 수행하는 실 시 예를 나타낸다.
[37] 도 13 은 본 발명에 따라 구성된 동기화된 셀 집합 (Synchronized Cell Set)을 나타낸다.
[38] 도 14 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[39] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple' access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSKGlobal System for Mobile c ommun i c a t i on s ) / GPRS (General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E— UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[40] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.'
[41] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E— UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[42] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 충은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다. [43] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[44] 제 3 계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re—conf igurat i이 i) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS( Non-Ac cess Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mob i lity Management) 등 의 기능을 수행한다.
[45] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5ᅳ 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[46] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MQKMulticast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH( Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel) CCCH( Common Control Channel) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[47] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[48] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 : 확¾할 수 있다.
[49] 초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[50] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[51] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ AC /NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negativeᅳ ACK) SR( Scheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서 , HARQ AC /NACK 은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다. HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK:), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[52] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[53] 도 4 를 참조하면, 샐롤라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 , 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[54] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission ime interval) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이 는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하 고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[55] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP(extended CP)와 표 준 CPCnormal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. OFDM 심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP와 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[56] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로 , 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical do皿 link shared channel)에 할당될 수 있다.
[57] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSCUpHnk Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[58] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS 는 하향링크 전송 으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. [59] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1 에서 ^ =1/^ 5000x2048)인 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[60] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
[61] 한편 , 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[62] 【표 2】
Figure imgf000012_0002
[63] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[64] 상술한 무선 프레.임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[65] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다. [66] 도 5 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 Nsymb OFDM 심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[67] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 N lbXN B 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 ( N )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[68] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[69] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknow 1 edgment / negat i ve~acknow 1 edgment ) 신호를 나른다.
[70] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[71] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging cha皿 el, PCH) 상의 페이 징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위—계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIPCVoice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary ident i f ier))로 마스킹 된다. 예를 들어 , PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- R TI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P— RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system Information RNTI) 가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[72] 도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[73] 도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된 다. 제어 영역은 PUCCH 를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영 역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[74] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. [75] - SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[76] - HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이 다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향 링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
[77] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator)를 포함하고ᅳ MIM0(Mult iple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding 타입 Indicator) 등을 포함한 디-. 서브프레임 당 20비트가사용된다.
[78] 사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 JCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용 한 SC-FDMA 는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브 프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
[79] 이하에서는 CoMP(Cooperative Multipoint Transmission/Recept ion)에 대 하여 설명한다.
[80] LTE-A 이후의 시스템은 여러 샐들 간의 협력을 가능케 하여 시스템의 성 능을 높이려는 방식을 도입하려고 한다. 이러한 방식을 협력 다중 포인트 송신 / 수신 (Cooperative Multipoint Transmission/Reception'- CoMP)이라고 한다. CoMP 는 특정 단말과 기지국, 엑세스 (Access) 포인트 흑은 셀 (Cell)간의 통신을 보다 원활히 하기 위해 2 개 이상의 기지국, 엑세스 (Access) 포인트 혹은 샐이 서로 협력하여 단말과 통신하는 방식을 가리킨다. 본 발명에서 기지국, 엑세스 (Access), 혹은 셀은 같은 의미로 사용될 수 있다.
[81] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중- 셀 환경에세 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI 를 저감하 기 위하여 , 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용 하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 샐-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[82] 도 8은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다. 도 8를 참조하면, 무선 통 신 시스템은 CoMP 를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)과 단말을 포함 한다. CoMP를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)은 서로 협력하여 단말 에게 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다. CoMP는 CoMP를 수행하는 각 기지국 으로부터의 데이터 전송 여부에 따라 다음과 같이 크게 2가지로 나눌 수 있다:
[83] - 조인트 프로세싱 (Joint Processing) (CoMP Joint Processing: CoMP-JP) [84] - 협력적 스케줄링 /범포밍 (CoMP-CS/CB, CoMP Cooperative scheduling: CoMP-CS)
[85] CoMP-JP 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 )ΜΡ 를 수행하는 각 기지 국으로부터 동시에 단말로 전송되며 단말은 각 기지국으로부터의 신호를 결합하 여 수신 성능을 향상시킨다. 즉, CoMP-JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인 트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
[86] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 ( )MP 협력 단위 의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기 법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non- coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭 을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[87] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH 가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인 트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데 이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트 는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송 하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[88] 반면, CoMP-CS 의 경우, 하나의 단말로의 데이터는 임의의 순간에 하나 의 기지국을 통해서 전송되고, 다른 기지국에 의한 간섭이 최소가 되도록 스케 줄링 혹은 빔포밍 (Beamforming)이 이루어진다. 즉, CoMP-CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행 할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 샐에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /빔 포밍은 해당 C이 WP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[89] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리 적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것 을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 )MP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[90] JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신 되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /빔포밍은 )ΜΡ 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
[91] 이하에서는, 다수의 샐 간의 간섭에 대하여 설명한다.
[92] 두 기지국 (예를 들어, 기지국 #1 및 기지국 #2)이 인접하게 배치되는 경우 와 같이 두 기지국의 커버리지의 일부가 겹치는 경우에, 하나의 기지국으로부터 서빙받는 단말에 대해서 다른 하나의 기지국으로부터의 강한 하향링크 신호가 간섭을 유발할 수 있다. 이와 같이 셀간 간섭이 발생하는 경우에, 두 기지국 간 에 셀간 협력 신호 방식을 통하여 셀간 간섭을 저감할 수 있다. 이하에서 설명 하는 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 신호 송수신이 원활한 경우를 가정한다. 예를 들어, 두 기지국 사이에 전송 대 역폭이나 시간 지연 등의 전송 조건이 양호한 유 /무선 링크 (예를 들어, 백홀 링 크 또는 Un 인터페이스)가 존재하여 , 기지국 간의 협력 신호의 송수신에 대한 신뢰성이 높은 경우를 가정한다. 또한 두 기지국 간의 시간 동기 (time synchronization)가 허용 가능한 오차범위 내에서 일치하거나 (예를 들어, 간섭 을 주고 받는 두 기지국의 하향링크서브프레임의 경계가 정렬 (align)되어 있는 경우), 두 기지국 간의 서브프레임 경계의 차이 (off set)를 상호 명확하게 인식 하고 있는 경우를 가정할 수 있다.
[93] 도 8 을 다시 참조하면, 기지국 #1 (BS#1)는 넓은 영역을 높은 전송 전력 으로 서비스하는 매크로 기지국이고, 기지국 #2(BS#2)는 좁은 영역을 낮은 전송 전력으로 서비스하는 마이크로 기지국 (예를 들어, 피코 기지국)일 수 있다. 도 8 에서 예시하는 바와 같이 기지국 #2 의 셀 경계지역에 위치하고 기지국 #2 로부 터 서빙받는 단말 (UE)이 기지국 #1 로부터 강한 간섭을 받는 경우에, 적절한 셀 간 협력이 없이는 효과적인 통신이 어려울 수 있다.
[94] 특히, 낮은 전력을 가지는 마이크로 기지국인 기지국 #2 에게 많은 개수 의 단말이 연결되도록 하여 매크로 기지국인 기지국 #1 이 서비스를 제공하는 부하 (load)를 분산시키려고 하는 경우에 위와 같은 샐간 간섭의 상황이 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, 단말이 서빙 기지국을 선정하고자 하는 경우에, 마 이크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 소정의 조정값 (바이어스 (bias) 값)을 더하고, 매크로 기지국으로부터의 수신 전력에는 조정값을 더하지 않는 방식으 로, 각각의 기지국으로부터의 하향링크 신호의 수신 전력을 계산 및 비교할 수 있으며, 그 결과 단말은 가장 높은 하향링크 수신 전력을 제공하는 기지국을 서 빙 기지국으로 선정할 수 있다. 이에 따라, 마이크로 기지국에 보다 많은 단말 이 연결되도록 할 수 있다. 단말이 실제로 수신하는 하향링크 신호 세기는 매크 로 기지국으로부터의 신호가 훨씬 더 강함에도 불구하고 마이크로 기지국이 서 빙 기지국으로 선정될 수 있으며, 마이크로 기지국에 연결된 단말은 매크로 기 지국으로부터의 강한 간섭을 경험하게 될 수 있다. 이러한 경우 마이크로 기지 국의 경계에 위치한 단말들은 별도의 샐 간 협력이 제공되지 않는 경우에, 매크 로 기지국으로부터의 강한 간섭으로 인하여 올바른 동작을 수행하기가 어려울 수 있다.
[95] 셀간 간섭이 존재하는 경우에도 효과적인 동작을 수행하기 위해서, 셀간 간섭을 주고 받는 두 기지국 사이에 적절한 협력이 이루어져야 하며, 이러한 협 력 동작을 가능하게 하는 신호가 두 기지국 사이의 링크를 통하여 송수신될 수 있다. 이 경우에, 셀간 간섭이 매크로 기지국과 마이크로 기지국 간에 발생하는 경우에는, 매크로 기지국이 샐간 협력 동작을 제어하고, 마이크로 기지국은 매 크로 기지국이 알려주는 협력 신호에 따라 적절한 동작을 수행할 수도 있다. [96] 위와 같은 셀간 간섭 발생 상황은 단지 예시적인 것이며, 본 발명에서 설명하는 실시예들은 위와 다른 상황에서 샐간 간섭이 발생하는 경우 (예를 들어 CSG 방식의 HeNB 와 0SG 방식의 매크로 기지국 간에 셀간 간섭이 발생하는 경우 마이크로 기지국이 간섭을 유발하고 매크로 기지국이 간섭을 받는 경우, 또는 마이크로 기지국 간에 또는 매크로 기지국 간에 셀간 간섭이 존재하는 경우 등) 에도 동일하게 적용될 수 있음은 자명하다.
[97] 나아가, 본 발명에서는 특정 샐이 무선 자원 용도 (예를 들어, 상향링크 자원 혹은 하향링크 자원)를 자신의 부하 상태 변화에 따라 하향링크 혹은 상향 링크 통신의 목적으로 동적으로 변경할 경우, 인접 셀과의 협력을 통해 효율적 으로 무선 자원 용도 변경을 수행하기 위한 방법을 제안한다.
[98] 특정 셀이 자신의 부하 상태 변화에 따라 무선 자원 용도 변경을 수행할 경우에 관련 정보를 인접 셀들에게 알려줄 필요가 있다. 즉, 특정 셀이 무선 자 원 용도 변경에 관한 정보를 인접 셀 (들)과 공유하지 않는 경우, 특정 셀 및 인 접 셀들은 서로 다른 통신 방향으로 인해 많은 간섭 (예를 들어서, 단말 -단말 간섭 기지국-기지국 간섭 등)을 주고 받을 수 있으며, 임의의 셀이 적절한 품 질의 통신을 수행하는데 문제점이 발생할 수 있다.
[99] 따라서, 이하에서는 특정 셀이 자신의 동적인 무선 자원 용도 변경 동작 으로 인해 영향을 받는 인접 샐들을 사전에 정의된 기지국과 기지국 간의 간섭 측정 (measurement) 동작 및 간섭 측정 결과 피드백 동작 (예를 들어서, 기지국 간의 X2 인터페이스를 통해 간섭 측정 결과 공유) 등을 통해 파악하기 위한 방 법을 설명한다.
[100] 도 9 는 셀 간에 무선 자원 용도 변경에 대한 정보가 공유되지 않을 경 우에 발생되는 셀 간의 간섭 문제를 설명하기 위한 참고도이다.
[101] 도 9 에서, 셀 (Cell) #A 는 자신의 하향링크 데이터 통신 부하가 증가함 으로써, 상향링크-하향링크 서브프레임 설정을 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 #1( "DSUUDDSUUD" )에서 상향링크ᅳ하향링크 서브프레임 설정 #2( "DSUDDDSUDD" )로 변경한 경우를 나타낸다.
[102] 도 9에서, 만약 셀 #A가 자신의 동적인 무선 자원 용도 변경에 대한 정 보를 셀 #B 에게 알려주지 않는다면, 셀 #A 와 하향링크 통신을 수행하는 단말 #A 는 특정 시점 (예를 들어, SF #13, SF # 18 등)에 셀 #B 와 상향링크 통신을 수행하는 단말 #B 로부터 단말 -단말 간섭 (UE-to-UE interference)을 받으며 , 단 말 #8와상향링크 통신을 수행하는 샐 #8는 특정 시점 (즉, SF ' SF # 18)에 단말 #A 와 하향링크 통신을 수행하는' 셀 #A 로부터 기지국-기지국 간섭 (eNB- to-eNB interference) 간섭을 받게 된다.
[103] 따라서, 특정 셀이 무선 자원 용도를 자신의 부하 상태 변화에 따라 동 적으로 변경할 경우, 해당 샐 뿐만 아니라 인접 셀의 통신 품질을 적절한 상태 로 보장하기 위해서는 추가적인 셀 간의 협력 방법이 요구된다. 본 발명에서는 동적인 무선 자원 용도 변경 방법이 적용된 경우 바람직한 셀 간의 협력 방법을 제안한다.
[104] 도 10 은 본 발명에 따라 특정 셀이 무선 자원 정보를 공유하는 방법을 나타낸다.
[105] 도 10 을 참조하여 설명하면, 인접 샐 (neighbor cell)로 무선 자원 정보 를 송신한다 (S1001), 즉, 본 발명에 따르면, 특정 셀이 부하 상태 변화에 따라 무선 자원 용도를 동적으로 변경할 경우, 해당 셀은 자신이 변경하고자 하는 무 선 자원 혹은 변경할 가능성이 높은 무선 자원에 대한 정보 (예를 들어, 주파수 /시간 자원 영역 상의 위치, 용도 변경 방향에 대한 정보 등)를 인접 셀에게 알 려줄 수 가 있다.
[106] 또한, 무선 자원에 대한 정보는 변경되거나 새로이 정의된 상향링크-하 향링크 설정 (UL-DL configuration)을 포함할 수 있으며, 정적 자원 (Static resource) 혹은 유동 자원 (Flexible resource)을 포함할 수도 있다. 예를 들어 , 본 발명에서 자원은 시간 /주파수 자원으로 정의될 수 있으며, 정적 자원은 정적 서브프레임, 동적 자원은 동적 서브프레임으로 정의될 수 있다.
[107] 본 발명에서 정적 자원 (Static resource)이란, 기존에 설정된 무선 자 원의 용도 (예를 들어 , 하향링크 통신 또는 상향링크 통신)으로 이용되거나 사전 에 정의된 무선 자원의 용도 설정에 따라 이용되는 자원으로 정의될 수 있다. 따라서, 본 발명에서의 정적 자원은, SIB 상의 자원 용도와 동일한 목적으로 이 용되는 자원, 혹은 이전의 무선 자원 용도 재설정 주기 구간에서 설정된 용도와 동일한 목적으로 이용되는 자원, 혹은 사전에 정의된 상향링크 /하향링크 참조 HARQ 타임라인 상의 용도와 동일한 목적으로 이용되는 자원 흑은 사전에 정의된 상향링크 /하향링크 참조 상향링크-하향링크 설정상의 용도와 동일한 목적으로 이용되는 자원 중 하나로 정의될 수 도 있다
[108] 또한, 본 발명에서 유동 자원 (Flexible resource)이란 무선 자원의 용도 를 동적으로 변경하기 위하여 이용되는 자원으로 정의된다. 예를 들어, SIB 상 의 자원 용도와 다른 목적으로 이용되는 자원, 혹은 이전의 무선 자원 용도 재 설정 주기 구간에서 설정된 용도와 다른 목적으로 이용되는 자원, 혹은 사전에 정의된 상향링크 /하향링크 참조 HARQ 타임라인 (Reference HARQ timeline) 상의 용도와 다른 목적으로 이용되는 자원, 흑은 사전에 정의된 상향링크 /하향링크 참조 상향링크-하향링크 설정 (Reference UL-DL configuration) 상의 용도와 다 른 목적으로 이용되는 자원 중 하나로 정의될 수 도 있다.
[109] 따라서, 본 발명에서는 상술한 상향링크-하향링크 구성 (UL-DL configuration)에 관한 정보, 정적 자원 (Static resource) 및 유동 자원 (Flexible resource) 중 적어도 하나 이상을 이용하여 적어도 하나 이상의 인접 셀에게 무선 자원에 대한 정보를 알려줄 수 있다.
[110] 무선 자원에 관한 정보를 수신한 인접 셀은 자신의 현재 부하 상태 (예 를 들어서, 하향 링크 혹은 상향링크 데이터 통신 부하가 높은 상태), 또는 특 정 셀이 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우에 발생될 것으로 예측되거나 계산된 간섭 량 등을 기반으로, 특정 셀의 동적인 무선 자원 용도 변경에 대한 확인 메시지 (confirmation message) 흑은 확인 응답 메시지 (confirmation response message)을 특정 셀에게 알려즐 수 가 있다 (S1003).
[111] 여기서, 특정 셀이 인접 셀에게 전송하는 무선 자원 용도 변경에 대한 정보와 인접 셀이 특정 셀에게 알려주는 확인 웅답 메시지 (혹은 확인 웅답 메시 지)는 사전에 정의된 물리적 무선 채널 혹은 X2 인터페이스를 기반으로 전송될 수 가 있다. 또한, 본 발명의 확인 메시지 혹은 확인 웅답 메시지는 인접 셀이 특정 샐의 무선 자원 용도 변경을 허용할 경우에만 전송되거나, 특정 셀의 무선 자원 용도 변경에 대한 허용 여부를 알려주기 위하여 사용될 수 있다.
[112] 따라서, 본 발명에 따르면 인접 셀이 특정 셀의 무선 자원 용도 변경을 허용할 경우, 인접 샐은 특정 셀로부터 높은 간섭을 받는 혹은 높은 간섭을 받 을 확률이 높은 해당 무선 자원 영역에서 의도적으로 통신을 수행하지 않거나 (예를 들어, 시간 자원 영역 상의 간섭 회피 방법) 혹은 해당 간섭이 존재하는 상태에서도 통신 수행이 가능한 단말들만 (예를 들어, 셀 안쪽에 위치한 단말) 을 한정적으로 스케줄링 할 수 도 있다. 예를 들어, 인접 셀은 특정 셀의 무선 자원 용도 변경이 수행되는 영역에서 수행하는 간섭 완화 방법 (혹은 간섭 회피 방법)에 대한 정보는 특정 셀에게 알려주지 않도록 설정될 수 있다. 또한, 인접 셀의 무선 자원 용도 변경이 수행되는 영역에서의 간섭 완화 방법 (혹은 간섭 회피 방법)의 적용이, 특정 셀의 통신에 영향을 줄 가능성이 있거나 특정 셀의 무선 자원을 동적으로 변경하는 동작에 영향을 줄 가능성이 있다면, 인접 셀이 특정 셀에게 자신이 적용하는 간섭 완화 방법 (혹은 간섭 회피 방법) 에 대한 정보를 알려주도록 설정될 수 도 있다. 나아가, 인접 셀로부터 간섭 완화 방법 (혹은 간섭 회피 방법)에 대한 정보를 수신한 특정 셀은, 이후 자신의 무선 자 원 용도 변경 동작 및 특정 방향의 통신 수행에 간섭 완화 방법에 대한 정보를 고려할 수 있다.
[113] 또한, 본 발명에 따르면, 만약 인접 셀이 특정 셀의 무선 자원 용도 변 경을 허용하지 않을 경우, 특정 셀은 자신의 무선 자원 용도 변경 동작을 수행 하지 않도록 설정할 수 도 있다.
[114] 추가적으로 인접 셀이 특정 셀의 무선 자원 용도 변경을 허용하지 않을 경우에, 인접 셀은 자신의 현재 부하 상태 또는 특정 셀이 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우에 발생될 것으로 예측되거나 계산된 간섭 량 등을 고려하 여, 적합한 추천 (reco隱 ended) 무선 자원 용도 변경 정보를 특정 셀에게 다시 알려줄 수 도 있다. 예를 들어, 추천 무선 자원 용도 변경 정보는 인접 샐이 특 정 셀에게 사전에 정의된 물리적 무선 채널 혹은 X2 인터페이스를 기반으로 전 송될 수 가 있다. 또한, 본 발명에 따르면 인접 셀로부터 추천 무선 자원 용도 변경 정보를 수신한 특정 셀은 수신된 정보 (즉, 추천 무선 자원 용도 변경 정보) 를 반영하여 갱신된 무선 자원 용도 변경 정보를 다시 인접 셀에게 전송할 수 도 있다.
[115] 도 11 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 다수의 셀 간의 무선 자원 정보 를 공유하기 위한 데이터 흐름을 설명하기 위한 참고도이다.
[116] 도 11 에서는, 샐 #A 및 샐 #B 를 포함하는 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보를 공유하는 경우를 가정한다. [117] 본 발명에 따르면, 셀 #A 에서는 셀 #B 로 무선 자원 용도 변경과 관련 된 정보를 송신한다 (S1101).
[118] 이에 따라, 셀 #B에서는 셀 #B의 상태, 즉, 셀#8의 상향링크-하향링크 통신 부하 상태, 샐 #A 에서 특정 무선 자원 (예를 들어, 서브프레임)의 용도를 변경하는 경우에 예측되는 간섭량 등을 고려하여, 무선 자원 용도 변경 허용 여 부를 결정한다 (S1103). 예를 들어, 셀 #A 가 특정 상향링크 서브프레임을 하향 링크 용도로 사용하려는 경우, 셀 # 와 셀#8간의 간섭량이 셀 #8의 통신을 수행 함에 있어 문제가 발생하지 않는다고 판단되면 셀#八 의 무선 자원 용도 변경을 허용할 것올 결정할 수 있다.
[119] 따라서, 셀 는 S1103에서 결정된 무선 자원 용도 변경을 허용할지 여 부 및 상기 무선 자원 용도 변경과 관련된 정보를 샐# 로 송신할 수 있다
(S1105).
[120] 나아가, 다수의 셀로 구성된 네트워크에 본 발명을 적용할 경우, 특정 셀의 무선 자원 용도 변경 동작 흑은 무선 자원 용도 변경 허용 동작은 인접 셀 의 무선 자원 용도 변경 동작 및 특정 방향의 통신에 순차적으로 영향을 미치게 된다. 따라서 , 특정 셀은 자신의 무선 자원 용도 변경 동작 혹은 무선 자원 용 도 변경 허용 동작으로 인해 영향을 받는 인접 셀들을, 사전에 정의된 기지국과 기지국 간의 간섭 측정 동작 및 간섭 측정 결과 피드백 동작 (예를 들어, 기지 국 간의 X2 인터페이스를 통해 간섭 측정 결과 공유) 등을 통해 파악할 수 가 있다.
[121] 본 발명에서 무선 자원 용도 변경은 사전에 정의된 시간 /주파수 단위 (예를 들어, 서브프레임 단위) 혹은 기존의 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 단위를 기반으로 수행될 수 있다.
[122] 예를 들어, 무선 자원 용도 변경이 기존의 상향링크-하향링크 서브프레 임 설정 단위를 기반으로 수행될 경우, 특정 셀은 자신이 변경하고자 하거나 변 경할 가능성이 높은 특정한 하나의 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 정보를 인접 셀에게 알려줄 수 있다. 또는 특정 셀은 자신이 변경하고자 하거나 변경할 가능성이 높은 다수의 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 후보들에 대한 정보 를 인접 샐에게 알려줄 수 도 있다. [123] 또한, 무선 자원 용도 변경에 관한 정보를 수신한 인접 셀은 특정 하나 의 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 정보 혹은 다수의 상향링크-하향링크 서 브프레임 설정 후보들에 대한 정보를 기반으로 자신이 허용할 수 있는 상향링크 -하향링크 서브프레임 설정 (또는 상향링크-하향링크 서브프레임의 집합)에 대 한 정보를 특정 셀에 다시 알려줄 수 도 있다.
[124] 예를 들어, 마크로 셀 (Macro Cell)과 피코 셀 (Pico Cell)이 흔재하는 이 종 네트워크 상황 하에서 마크로 셀이 고정된 상향링크-하향링크 서브프레임 설 정 #1 을 적용하고 피코 셀이 자신의 부하 상태에 따라서 상향링크-하향링크 서 브프레임 설정을 동적으로 변경할 경우, 마크로 셀은 피코 샐이 알려준 상향링 크-하향링크 서브프레임 설정 후보들, 즉 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 #2, #4, #5, 중에 자신의 상향링크 데이터 통신 부하 상태를 고려하여 상향링크 -하향링크 서브프레임 설정 #2, #4 을 허용한다고 알려줄 수 가 있다. 이와 같 이, 본 발명에 따라 기존 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 단위를 기반으로 무선 자원 용도 변경을 수행하는 경우는 무선 자원 용도 변경이 사전에 정의된 시간 /주파수 단위 (예를 들어, 서브프레임 단위)를 기반으로 수행될 경우에도 확장 적용 가능하다.
[125] 또한, 본 발명에 따르면, 인접 셀이 특정 셀로부터 특정 통신 방향으로 의 무선 자원 용도 변경을 수행할 것이라는 정보를 수신하는 경우, 인접 셀은 자신의 부하 상태를 고려하여 허용 가능한 적어도 하나의 시간 /주파수 무선 자 원에 대한 정보를 특정 셀에게 알려주도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 허용 가 능한 시간 /주파수 무선 자원 정보는 사전에 정의된 시간 /주파수 단위 혹은 기존 의 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 단위를 기반으로 구성될 수 가 있다.
[126] 예를 들어, 마크로 셀과 피코 셀이 흔재하는 이종 네트워크 상황 하에서 마크로 셀이 고정된 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 #1 을 적용하고 피코 셀이 자신의 부하 상태에 따라서 상향링크-하향링크 서브프레임 설정을 동적으 로 변경한다고 가정한다. 이러한 경우 만약 피코 샐이 하향링크 데이터 통신의 부하가 증가하여 하향링크 통신 방향으로의 무선 자원 용도 변경을 수행할 것이 라는 정보를 매크로 셀에게 알려주게 된다면, 매크로 셀은 자신의 상향링크 부 하 상태를 고려하여 허용 가능한 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 #2, #4, #5 (집합) 정보를 알려즐 수 도 있다. [127] 도 12 는 본 발명에 따라, 셀 간의 무선 자원 용도 변경을 수행하는 실 시 예를 나타낸다. 셀 #A 와 샐 #B 는 초기에 상향링크-하향링크 서브프레임 설 정 #1로 설정되었다고 가정하였다.
[128] 도 12에서 셀 #λ는 증가한 하향링크 데이터 통신 부하를 효율적으로 처 리하기 위해서 제안 방식에 따라 샐 #Β 에게 자신이 변경하고자 하는 하향링크 서브프레임의 비중이 높은 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 #2, #4, #5 정보 를 우선적으로 알려준다.
[129] 하향링크 서브프레임의 비중이 높은 상향링크-하향링크 서브프레임 설정 정보를 수신한 샐 #Β 는 자신의 상향링크 데이터 통신 부하 상태를 고려하여 셀 #Α 로부터 수신한 상향링크ᅳ하향링크 서브프레임 설정 후보들 중에 허용 가능한 상향링크ᅳ하향링크 서브프레임 설정 #2, #4 정보를 다시 셀 #Α 에게 알려주게 된다.
[130] 최종적으로 셀 #Α 는 셀 #Β 로부터 수신한 허용 가능한 상향링크-하향링 크 서브프레임 설정 #2, #4 중에 자신의 하향링크 부하 상태에 가장 적합한 상 향링크-하향링크 서브프레임 설정을 선택하게 된다.
[131] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 셀이 인접 셀에게 용도 변경하여 이용하 는 서브프레임 집합에 대한 정보를 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, Χ2 인터 페이스)을 통해서 알려줄 경우에 해당 용도 변경되는 서브프레임 집합의 자원 이용률 (Resource Utilization) 정보도 함께 알려주도록 설정될 수 있다. 또는, 특정 셀이 용도 변경할 가능성이 높은 서브프레임 집합에 대한 정보를, 사전에 정의된 시그널을 통해서 알려줄 경우에 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레임 집합의 자원 이용률 (Resource Utilization) 정보도 함께 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[132] 본 발명에서, 자원 이용률 정보는 특정 셀이 인접 셀에게 알려준 용도 변경되는 서브프레임 집합 혹은 해당 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레임 집 합 중에, 임의의 비율로 해당 서브프레임들을 실질적으로 이용하게 될지에 대한 측정 값을 의미하며, 혹은 해당 서브프레임들이 높은 확률로 통신에 이용되게 될지에 대한 측정 값을 의미할 수도 있다.
[133] 즉, 본 발명에 따르면 특정 샐이 인접 셀에게 네 개의 서브프레임 (예를 들어, SF #(n+K0) , SF #(n+ki), SF #(n+k2), SF #(n+k3))으로 구성된 서브프레임 집합이 있으며, 상기 서브프레임 집합은 무선 자원의 용도를 변경하여 이용되거 나, 용도 변경될 가능성이 높다고 가정한다. 이러한 경우 특정 셀은, 서브프레 임 집합의'정보와 함께, 임의의 비율 (예를 들어, 50%)의 자원 이용률 정보를 알 려줄 수 있으며, 이와 같은 정보들을 수신한 인접 셀은 해당 네 개의 서브프레 임들 중에 두 개의 서브프레임만이 특정 셀에 의해서 실질적으로 이용되거나 이 용될 확률이 높음을 알 수 있다. 따라서 인접 셀은 특정 셀에 의해서 실질적으 로 이용되거나 이용될 확률이 높은 두 개의 서브프레임들로부터 발생되는 간섭 영향을 고려하여 자신의 통신을 수행할 수 가 있다.
[134] 또는, 자원 이용률 정보는 용도 변경하여 이용되는 서브프레임 집합 혹 은 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레임 집합상에서만 한정적으로 유효하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 특정 셀에서 용도 변경하여 이용되는 서브프레임 집합 흑은 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레임 집합은 SIB 상의 상향링크 서 브프레임들 중에 일부로 한정되도록 설정될 수 있다. 물론, 자원 이용률 정보가 상향링크 서브프레임들 중에 전부로 한정되도록 설정될 수도 있다
[135] 또한 본 발명에 따라, 특정 샐로부터 M 개의 서브프레임들로 구성된 용 도 변경하여 이용되거나 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레임 집합에 대한 정 보와 함께 자원 이용률 정보를 인접 셀이 수신한다고 가정한다. 상술한 정보들 을 수신한 인접 샐은 해당 자원 이용률 정보를 기반으로 특정 샐에 의해서 실질 적으로 이용되거나, 이용될 확률이 높은 서브프레임의 위치를 사전에 정의된 규 칙을 기반으로 파악하도록 설정될 수 가 있다. 따라서, 해당 규칙에 대한 일례 로 상기 M 개의 서브프레임들 증에 서브프레임 인덱스에 대한 내림 차순 (Descending Order) 혹은 오름 차순 (Ascending Order)을 기반으로 우선적으로 무선 자원의 용도가 변경되어 이용된다고 설정될 수도 있다.
[136] 예를 들어, 인접 셀이 특정 샐로부터 네 개의 서브프레임 (즉, SF #4, SF #그 SF #8, SF #9)으로 구성된 용도 변경하여 이용되거나 용도 변경될 가능 성이 높은 서브프레임 집합 정보와 함께 50%의 자원 이용률 정보를 수신하였을 경우에 해당 인접 샐은 상기 규칙 (예를 들에 서브프레임 인텍스에 대한 내림 차순)에 따라 SF #9, SF #8 이 특정 샐에 의해서 실질적으로 이용되거나, 이용 될 확률이 높은 것으로 가정할 수 가 있다. 여기서, 상술한 서브프레임 인덱스 에 대한 내림 차순에 대한 설정은, 용도 변경하여 이용되거나 용도 변경될 가능 성이 높은 서브프레임 집합 중에 연속된 서브프레임 인택스들을 가지는 서브프 레임들이, 하향링크 용도 다음에 바로 상향링크 용도로 이용되는 것 (즉 , 하향링 크 통신의 Propagation Delay 와 상향링크 통신의 Timing Advance (TA)로 인해 서 서브프레임의 일부 영역이 겹치는 문제가 발생됨)을 방지하는 효과가 있다.
[137] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 셀이 인접 셀에게 자신이 용도 변경하여 이용하거나 용도 변경할 가능성이 높은 서브프레임 집합에 대한 정보를 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, X2 인터페이스)을 통해서 알려줄 경우에, 이러한 서 브프레임들 중에서 실질적으로 통신에 이용되거나, 이용될 확률이 높은 서브프 레임 위치에 대한 정보를 비트맵 (Bit-map) 형태로 추가적으로 알려주도록 설정 될 수 도 있다.
[138] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 셀이 인접 셀에게 자신이 용도 변경하여 이용하거나, 용도 변경할 가능성이 높은 서브프레임 집합에 대한 정보를 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, X2 인터페이스)을 통해서 알려줄 경우에, 각각의 용 도 변경하여 이용되거나 용도 변경될 가능성이 높은 서브프레밈 별 자원 이용률 (Resource Utilization) 정보들을 비트맵 형태 혹은 사전에 정의된 포맷 형태로 추가적으로 알려주도록 설정될 수 도 있다. 또는, 각각의 용도 변경하여 이용되 거나 용도 변경될 가능성이 높은 사전에 정의된 서브프레임 그룹 별 자원 이용 를 (Resource Utilization) 정보들을 추가적으로 알려주도록 설정될 수 도 있다.
[139] 여기서, 자원 이용률 정보는 용도 변경되거나 용도 변경될 가능성이 높 은 서브프레임이, 실질적으로 통신에 이용되거나 이용될 확률이 높은지에 대한 측정 값을 나타내는 것으로 정의될 수 도 있다. 또한, 상술한 본 발명의 예들은 주파수 영역의 자원들을 용도 변경하여 이용되거나 용도 변경될 가능성이 높은 자원 집합으로 구분할 경우에도 확장 적용이 가능하다 .
[140] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 샐은 인접 셀들의 무선 자원 용도의 동적 변경을 효율적으로 지원하기 위해세 특정 셀이 미리 설정된 통신 용도로 이용 하지 않을 특정 시점의 무선 자원들 혹은 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점의 무선 자원들 중 적어도 하나에 대한 정보를 사전에 정의된 시그널을 통 해 인접 셀들에게 알려주도록 설정될 수 있다.
[141] 예를 들어, TDD 시스템 하에서 특정 셀로부터 특정 시점의 무선 자원들 에 관한 정보를 수신하는 인접 셀들은 샐 간의 시간 동기 차이 혹은 서브프레임 의 동기 차이가사전에 정의된 임계 값보다 작은 셀들로 구성될 수 가 있다. 즉, 특정 셀이 미리 설정된 통신 용도로 이용하지 않을 특정 시점의 서브프레임들 혹은 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점의 무선 자원들에 대한 정보를 인접 셀들에게 알려주고, 인접 셀들이 해당 시점의 서브프레임들을 자신들의 시 스템 부하 상태에 따라 상이한 용도들로 이용할 경우, 특정 샐과 인접 셀들이 가정하는 특정 시점의 서브프레임들에 대한 시간 동기 혹은 서브프레임의 동기 가 상이함으로써 발생되는 추가적인 간섭을 방지할 수 있다.
[142] 본 발명에 따르면, 마크로 셀과 피코 샐들이 흔재하는 이종 네트워크 상 황 하에서 피코 셀들이 무선 자원의 용도를 자신들의 부하 상태에 따라 동적으 로 변경할 경우에 셀 간에 상이한 통신 방향으로 인해서 발생되는 간섭을 회피 할 수 있다. 즉, 특정 시점의 서브프레임을 샐 간의 협력 없이 마 a로 샐은 하 향링크 용도로 이용하고 피코 셀은 해당 시점의 서브프레임을 상향링크 용도로 이용할 때, 피코 셀의 해당 시점의 상향링크 통신 상에 마크로 셀의 하향링크 통신으로부터 발생되는 간섭이 높은 수준으로 들어오게 된다. 반면에, 본 발명 에 따라 피코 셀이 마크로 샐로부터 수신한 미리 설정된 통신 용도로 이용하지 않을 특정 시점의 무선 자원들 혹은 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점 의 무선 자원들에 대한 정보를 기반으로 해당 시점의 서브프레임들을 용도 변경 하여 이용할 경우에는 마크로 샐로부터 상이한 통신 방향으로 인해서 받는 간섭 을 회피할 수 가 있다. 예를 들어, 마크로 셀로부터, 미리 결정된 통신 용도로 이용하지 않거나 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점의 서브프레임들에 대한 정보를 수신한 피코 셀들은, 특정 시점의 서브프레임들을 자신들의 부하 상태에 따라 임의의 용도로 이용하도톡 설정될 수 가 있다.
[143] 또한, 본 발명에서 특정 셀이 인접 셀들에게 알려주는 미리 설정된 통신 용도로 이용하지 않을 특정 시점의 서브프레임들 혹은 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점의 서브프레임들에 대한 개수는 특정 셀의 부하 상태에 따라 설정될 수 있다. 즉, 특정 시점의 서브프레임들에 대한 개수는 특정 셀에 의하 여 임의로 설정되거나, 인접 셀들의 무선 자원 용도 변경 동작을 위해서 사전에 정의된 특정 값으로 설정되거나, 인접 샐의 요청을 통해서 설정되거나, 샐 간의 협상을 통해서 설정될 수 있다. [144] 나아가, 특정 셀이 인접 샐들에게 알려주는 미리 설정된 통신 용도로 이 용하지 않을 특정 시점의 서브프레임들 흑은 낮은 전송 파워로 통신에 이용할 특정 시점의 서브프레임들은 유동 서브프레임 (Flexible Subframe)으로 정의될 수 있다. 유동 서브프레임은 구현 예에 따라, Blank Subframe, Almost Blank Subframe (ABS) , Zero-Power ABS, Nonzero-Power ABS, MBSFN 서브프레임 중 하 나의 형태로 구현될 수 있다.
[145] 따라서, 특정 셀 (예를 들어, 마크로 셀)로부터 ABS 흑은 MBSFN 서브프 레임 형태로 설정된 서브프레임들에 대한 정보 혹은 상술한 유동 서브프레임으 로 설정된 서브프레임들에 대한 정보를 수신한 인접 셀들 (예를 들어, 피코 셀들) 은, 해당 서브프레임들을 자신들의 부하상태에 따라서 임의의 용도로 이용하도 록 설정될 수 있다. 여기서, ABS 서브프레임은 Zero— Power ABS 혹은 Nonzero- Power ABS 중 하나일 수 있다.
[146] 또한, 특정 씰의 SIB 상의 하향링크 서브프레임이 유동 서브프레임으로 정의될 경우에는, -예외적으로 해당 유동 서브프레임에서 기존 하향링크 서브프 레임 상에서 전송되던 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS)가 동일하게 전송되도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 본 발명의 유동 서브프레임 상에서 전송되도록 설 정되는 특정 참조 신호의 종류는 기존 (Legacy) 단말의 RLM/RRM (Radio Link Monitor /Radio Resource Management ) 동작에 이용되는 참조 신호 (예를 들어 CRS 혹은 CSI-RS)로 한정될 수 도 있다. 또한, 유동 서브프레임 상에서 전송되 도록 설정되는 ' CRS 는 MBSFN 서브프레임에서 전송되는 CRS 형태, 예를 들어, PDSCH 영역에는 CRS가 전송되지 않고 PDCCH 영역에서만 CRS가 전송되는 형태가 되도록 설정될 수 있다. 나아가, 상술한 특정 시점의 무선 자원과 연관된 정보 혹은 유동 서브프레임 설정은 기지국과 단말 간에 사전에 정의된 시그널을 통해 공유될 수 있다.
[147] 또한, 특정 셀의 SIB 상의 하향링크 서브프레임이 유동 서브프레임으로 정의될 경우에 해당 유동 서브프레임에서 기존 하향링크 서브프레임 상에서 전 송되던 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI-RS)가 전송되지 않도록 설정될 수 도 있다. 여기서, 나아가, 상술한 설정의 적용 여부에 대한 정보 혹은 유동 서 브프레임에서 전송되지 않도록 설정된 참조 신호에 대한 정보 등은 기지국과 단 말 간에 사전에 정의된 시그널을 통해 공유될 수 가 있다. [148] 또한, 본 발명에서 특정 셀의 SIB 상의 하향링크 서브프레임이 유동 서 브프레임으로 정의되고, 해당 유동 서브프레임에서 사전에 정의된 특정 참조 신 호 (예를 들어, CRS)가 전송되도록 설정된 경우, 해당 유동 서브프레임을 상향 링크 혹은 하향링크 통신 용도로 이용하는 인접 셀들은 유동 서브프레임 상에서 전송되는 특정 셀의 특정 참조 신호로부터의 간섭을 고려하여 해당 참조 신호에 대한 Rate-matching (RM) 흑은 Puncturing (PC) 동작이 적용되도록 설정될 수 있다. 나아가, 유동 서브프레임 및 이에 대한 Rate-matching 혹은 puncturing 에 관한 정보는 기지국과 단말 간에 사전에 정의된 시그널을 통해 공유될 수 있 다.
[149] 본 발명에 따르면, 유동 서브프레임 상에서 전송되는 특정 참조 신호에 대한 설정 정보는 특정 셀이 인접 셀들에게 사전에 정의된 시그널을 통해서 알 려줄 수 있다. 예를 들어, 특정 셀의 특정 참조 신호에 대한 설정 정보는 안테 나 포트 개수, 물리적 샐 식별자, 가상적 셀 식별자, 참조 신호 종류, Configuration Index, 참조 신호의 전송 전력 중 적어도 하나를 포함할 수 있으 며, 특정 셀은 사전에 정의된 시그널로 이를 인접 샐에게 알려줄 수 있다. 또는, 특정 참조 신호가 전송되는 유동 서브프레임을 상향링크 혹은 하향링크 데이터 통신 용도로 이용하는 인접 샐들은 특정 참조 신호로부터의 간섭을 고려하여 해 당 참조 신호가 전송되는 Resource Element (RE)들의 위치에 0 의 전송 전력이 할당되도록 설정될 수 도 있다. 나아가, 특정 참조 신호의 설정 정보 여기서, 해당 규칙의 적용 혹은 규칙에 대한 정보는 일례로 기지국과 단말 간에 사전에 정의된 시그널을 통해 공유될 수 가 있다.
[150] 또한, 특정 셀은 인접 셀들에게 유동 서브프레임들에 대한 정보뿐만 아 니라 해당 유동 서브프레임들의 용도에 대한 정보도 함께 알려주도록 설정될 수 있다. 여기서, 유동 서브프레임들의 용도는 인접 셀로부터 수신한 개별 인접 셀 들의 상향링크 /하향링크 부하 상태에 대한 정보들을 고려하여 특정 셀이 임의로 결정하거나, 혹은 사전에 정의되거나 셀 간의 협의되어 특정된 용도로 설정될 수 있다.
[151] 추가적으로, 특정 셀은 인접 셀들에게 유동 서브프레임들에 대한 정보뿐 만 아니라 해당 유동 서브프레임을 이용할 경우에 자신으로부터 많은 간섭이 들 어가는 자원 영역 (예를 들어, Resource Block (RB) 혹은 서브프레임)에 대한 정보를 함께 알려주도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 유동 서브프레임 상에서 특정 셀로부터 많은 간섭이 들어가는 자원 영역은 특정 샐의 상향링크 제어 채 널 (PUCCH) 전송 영역 혹은 특정 참조 신호 (예를 들어, CRS혹은 CSI-RS) 전송 영역 등으로 정의될 수 가 있으며, 구체적으로, 특정 셀의 상향링크 제어 채널 전송 영역은 유동 서브프레임 상에서 UCI (예를 들어, UL A/N, CSKRI/PMI/CQD) 전송 영역으로 정의될 수 있으며, 특정 참조 신호 전송 영역은 유동 서브프레임 상에서 기존 단말의 RLM/RRM 동작 유지 목적으로 전송되는 참조 신호를 전송하 는 영역으로 정의될 수도 있다.
[152] 추가적으로 본 발명에 따르면, 셀 간의 시간 동기 혹은 서브프레임의 동 기가 맞지 않을 경우에는 상술한 특정 셀이 인접 셀에 전송하는 정보와 함께 갱 신된 상향링크-하향링크 설정을 실제로 적용하는 시점에 대한 정보를 함께 알려 줄 수 있다. 예를 들어, 특정 셀로부터 무선 자원에 관한 정보를 수신한 인접 셀은 갱신된 상향링크-하향링크 설정 정보에 대한 웅답 메시지와 함께 갱신된 상향링크-하향링크 설정을 실제로 적용하는 시점에 대한 웅답 메시지를 전송하 도록 설정될 수 있다.
[153] 또한 본 발명에서, 특정 셀이 인접 셀들에게 알려주는 유동 서브프레임 들에 대한 정보는 특정 셀의 시간 동기 혹은 서브프레임 동기를 기준으로 그 차 이 값이 사전에 정의된 임계 값보다 작은 인접 셀들에게만 전송되도록 설정될 수 있으며, 특정 샐을 포함하여 해당 유동 서브프레임들에 대한 정보가 공유되 는 셀들의 집합을 동기화된 셀 집합 (Synchronized Cell Set)으로 정의할 수 있 다.
[154] 즉, 마크로 셀과 피코 셀들이 흔재하는 이종 네트워크 상황 하에서 네트 워크 운영자 (Operator)가 마크로 샐의 통신 영역 안에 위치한 피코 샐들과 마 크로 샐 간의 시간 동기 차이 혹은 서브프레임 동기 차이를 사전에 정의된 임계 값보다 작게 유지되도록 네트워크를 구성하였다면 동기화된 셀 집합은 마크로 셀과 마크로 셀의 통신 영역 안에 위치한 모든 피코 셀들로 정의될 수 도 있다.
[155] 또한, 동기화된 셀 집합은 각각의 샐들이 다른 인접 셀들의 사전에 정의 된 동기 신호 (Synchronization Signal) 혹은 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI- RS)를 디코딩 (Decoding)하거나 트래킹 (Tracking)하여 형성될 수도 있다. 즉, 각각의 셀들은 자신과 다른 셀들 간의 시간 동기 혹은 서브프레임 동기 중 하나 에 대한 차이 값들을 도출하도록 한 뒤에 해당 값들을 사전에 정의된 시그널
(예를 들어ᅳ X2 인터페이스)을 통해서 셀 간에 공유되도록 함으로써 분산적인 (Distributed) 형태로 형성되도록 설정될 수 도 있다. 따라서, 동기화된 셀 집 합이 셀 간의 협력 혹은 샐 간의 협상을 통해서 분산적인 방법으로 형성될 수 있으며, 혹은 셀간의 협력 /형상에 의하여 동적 (Dynamic)인 형태로 형성될 수 도 있다.
[156] 도 13 은 본 발명에 따라 구성된 동기화된 셀 집합 (Synchronized Cell Set)을 나타낸다.
[157] 도 13 을 참조하여 설명하면 마크로 셀과 피코 셀들이 흔재하는 이종 네트워크 상황을 가정하였으며, 마크로 셀과 피코 셀 #A, 피코 셀 #B는 동기화 된 셀 집합으로 정의되었으며, 도 13 에서 마크로 셀과 피코 셀들의 SIB 기반의 UL-DL Configuration설정은 모두 UL-DL Configuration #1로 가정하였다.
[158] 도 13 의 실시예에서, 마크로 샐은 SF #(n+3)과 SF #(n+4)를 유동 서브 프레임들로 설정하였으며, 해당 유동 서브프레임들 (즉, SF #(n+3), SF #(n+4)) 에 대한 정보를 동기화된 셀 집합 상의 인접 피코 샐들에게 알려준다. 따라서, 피코 셀들은 해당 유동 서브프레임들 (즉, SF #(n+3), SF #(n+4))을 마크로 셀로 부터의 상이한 통신 방향으로 인해서 받는 간섭 없이 용도 변경하여 이용할 수 있다.
[159] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 셀로부터 SIB 상의 상향링크 서브프레임 이 ABS (예를 들어, Zero-Power ABS 혹은 Nonzero— Power ABS) 혹은 MBSFN서브 프레임 형태로 지정된 것으로 시그널링되는 경우, 이러한 시그널을 수신받은 인 접 셀들은 해당 서브프레임 (즉, SIB 상의 상향링크 서브프레임 )들을 자신들의 부하상태에 따라서 임의의 용도로 이용할 수 있도록 설정될 수 가 있다. 예를 들어, 이와 같은 서브프레임들은 상술한 유동 서브프레임으로 정의될 수 도 있 다.
[160] 또한, 본 발명에 따르면, 특정 셀로부터 SIB 상의 상향링크 서브프레임 이 ABS (예를 들어, Zero-Power ABS 혹은 Nonzero-Power ABS) 혹은 MBSFN서브 프레임 형태로 지정된 것으로 시그널링되는 경우, 이러한 시그널을 수신받은 인 접 셀들은 해당 서브프레임 (즉, SIB 상의 상향링크 서브프레임)들을 자신들의 부하상태에 따라서 임의의 용도로 이용할 수 있도록 설정될 수 가 있다. 예를 들어, 이와 같은 서브프레임들은 상술한 유동 서브프레임으로 정의될 수 도 있 다.
[161] 또는, 본 발명에 따르면, 셀 간의 서로 다른 통신 방향으로 인해서 상이 한 간섭 특성을 가지는 서브프레임 집합들이 존재할 수 있다. 본 발명에서는 먼 저 간섭의 형태 흑은 간섭의 종류를 고려하며 다수의 서브프레임들을 사전에 정 의된 개수의 서브프레임 집합들로 분류한다. 그리고, 사전에 정의된 개수의 서 브프레임 집합들 중 적어도 일부의 서브프레임 집합에 하나 이상의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작이 설정되거나 하나 이상의 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process))가 설정될 수 있다.
[162] 예를 들어, 마크로 셀과 상기 마크로 셀의 통신 영역 안에 피코 샐들이 흔재하는 상황 하에서, 피코 셀들만이 샐 부하 상태 변화에 따른 무선 자원 용 도의 동적 변경 동작을 수행하고, 마크로 셀이 특정 서브프레임들을 ABS (예를 들어, Zero-Power ABS 혹은 Nonzero-Power ABS) 지정하고 해당 정보를 피코 셀 들에게 시그널링한 상황을 가정할 수 있다.
[163] 이러한 경우에 피코 셀들은 다수의 서브프레임들을 (사전에 정의된 개수 인) 두 개의 서브프레임 집합들 (즉, Set #A, Set #B)로 분류할 수 있으며, Set #八와 Set #8는 각각 ABS로 지정된 위치의 서브프레임 집합, Non-ABS로 지정된 위치의 서브프레임 집합으로 구성될 수 가 있다. 나아가, 상술한 피코 셀들의 서브프레임 분류 설정은 마크로 샐로부터의 간섭 존재 여부를 기반으로 설정될 수 있다.
[164] 즉, Set #A 에서는 ABS 설정으로 인해서 마크로 셀로부터의 간섭이 없거 나 적으며, 피코 샐 간의 간섭들만이 존재하기 때문에, 이를 고려하여 해당 Set #A 에는 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작이 설정되거나, 간 섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process)가 설정될 수 있다. 예를 들어, Set #A 에서 마크로 셀로부터의 간섭이 적고 인접 피코 셀의 동적 변경되는 서브프레임들로부터 서빙 피코 셀의 하향링크 서브프레임 상에 수신되 는 간섭이나, 인접 피코 셀의 정적으로 이용되는서브프레임들로부터 서빙 피코 셀의 하향링크 서브프레임 상에 수신되는 간섭 만이 상대적으로 강하게 존재하 는 경우, 해당 Set #A 에는 두 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작이 설정될 수 있다. [165] 반면에 Set #B 에서는 Non-ABS설정으로 인해서 피코 셀 간의 간섭보다 는 마크로 셀로부터의 간섭이 상대적으로 강하게 존재하기 때문에ᅳ 이를 고려하 여 해당 Set #B에는 하나의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작 (흑은 간 섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process))이 설정될 수 도 있 다.
[166] 따라서 ᅳ 본 발명에서는 사전에 정의된 개수의 서브프레임 집합들 중에 특정 일부 서브프레임 집합에서만 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보 고 동작이 수행되거나, 다수 개의 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세 스 (CSI Process))이 설정될 수 도 있다.
[167] 즉, 사전에 정의된 개수의 서브프레임 집합들 중에 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작이 설정되는 서브프레임 집합은 정적으로 이용되 는 하향링크 서브프레임들 (예를 들어, SIB 상의 하향링크 서브프레임들) 흑은 용도 변경되는 하향링크 서브프레임들 (예를 들어, SIB상의 상향링크 서브프레 임들)로 한정되도록 설정될 수 있다. 물론, 사전에 정의된 개수의 서브프레임 집합들 중에 다수의 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process))이 설정되는 서브프레임 집합이 정적으로 이용되는 하향링크 서브프레 임들 혹은 용도 변경되는 하향링크 서브프레임들로 한정되도록 설정될 수 도 있 다.
[168] 또한, 본 발명에서, 마크로 샐이 피코 셀들이 정적으로 이용하는 하향링 크 서브프레임들에 대해서만 한정적으로 ABS (예를 들어 , Zero-Power ABS 혹은 Nonzero-Power ABS)를 설정하는 경우에, 상술한 사전에 정의된 개수의 서브프레 임 집합들 중에 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 혹은 보고 동작 혹은 간 섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process) 중 적어도 하나가 설정되는 서브프레임 집합을 정적으로 이용되는 하향링크 서브프레임들로 한정 한다면, 이는 마크로 셀이 ABS로 지정한 하향링크 서브프레임들로 한정되는 것 으로도 정의될 수 있다.
[169] 또한, 본 발명에 따르면, 사전에 정의된 개수의 서브프레임 집합들 중에 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작 혹은 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process)중 적어도 하나가 설정되는 서브프레임 집합은 마크로 셀이 ABS (예를 들어, Zero-Power ABS 혹은 Nonzero-Power ABS) 로 지정한 서브프레임들로 한정되도록 설정될 수 있다. 나아가, 마크로 셀이
ABS 로 지정한 하향링크 서브프레임들, 혹은 마크로 셀이 Non-ABS 로 지정한 서 브프레임들 혹은 하향링크 서브프레임들로 한정되도록 설정될 수 도 있다.
[170] 추가적으로 상술한 서브프레임 집합들에 대한 설정들은 사전에 정의된 개수의 서브프레임 집합들 중에 하나의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동 작이 설정되거나, 간섭 추정 동.작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process) 이 설정되는 서브프레임 집합을 정의하기 위해서도 확장 적용 가능하다.
[171] 또한, 본 발명에 따라, 마크로 샐과 해당 마크로 셀의 통신 영역 안에 피코 셀들이 흔재하는 상황 하에서 피코 셀들만이 셀 부하 상태 변화에 따른 무 선 자원 용도의 동적 변경 동작을 수행하고, 마크로 셀이 특정 서브프레임들을 ABS (예를 들어, Zero-Power ABS 혹은 Nonzero— Power ABS) 지정하고 해당 정보 를 피코 셀들에게 시그널링한 경우에도 독립적으로 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작 혹은 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process) 중 적어도 하나를 확장 적용할 수 있다.
[172] 예를 들어, 마크로 샐로부터의 간섭 종류나 간섭 형태에 기반하여 설정 된 Set 와 Set #B는 각각 Non-ABS로 지정된 위치의 서브프레임 집합, ABS로 지정된 위치의 서브프레임 집합으로 구성되었다고 가정한다. 여기서, Set #A 에 서는 Non— ABS 설정으로 인해서 마크로 셀의 상향링크 통신으로부터 발생되는 간 섭과 마크로 셀의 하향링크 통신으로부터 발생되는 간섭이 존재하기 때문에, 이 를 고려하여 해당 Set #A 에는 다수 개의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작 혹은 간섭 추정 동작 흑은 채널 상태 정보 프로세스 (CSI Process) 중 적 어도 하나가 설정될 수 있다. 반면에 Set #B 에서는 ABS 설정으로 인해서 마크 로 셀로부터의 간섭이 없거나 적은 관계로, 해당 Set #B 에는 하나의 채널 상태 정보 (CSI) 도출 및 보고 동작 혹은 간섭 추정 동작 혹은 채널 상태 정보 프로 세스 (CSI Process)중 적어도 하나가 수행되도록 설정될 수 있다.
[173] 상술한 본 발명의 실시예들은 "셀 간의 SIB 상의 상향링크-하향링크 설 정 정보가 다르게 설정되었을 경우" , "Non-ideal Backhaul 흑은 Ideal Backhaul 상황" , "셀 간의 시간 동기가 맞지 않을 경우" , "셀 간에 사전에 정의된 무선 자원 채널을 통해서 협력 관련 정보를 전송하는 경우" 중 적어도 하나의 경우에도 확장 적용 가능하다. [174] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도의 동적 변경 동작 모드가 설정된 경우에 대해서만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 도 있다.
[175] 또한, 본 발명의 실시예들은 무선 자원 용도 변경 동작이 사전에 정의된 주기를 기반으로 수행되는 상황 하에서도 확장 적용될 수 가 있다. 또한, 본 발 명은 반송파 집성 기법 (carrier aggregat ion)이 적용된 상황 하에서 특정 컴포 넌트 캐리어 (component carrier (CO) 혹은 특정 셀 (cell))의 무선 자원을 동 적으로 변경하는 경우에도 확장 적용될 수 가 있다.
[176] 추가적으로 본 발명에 따르면, 반송파 집성 기법을 기반으로 확장 캐리 어 (extension carrier 흑은 new carrier type)을 통신에 이용하는 상황 하에서 확장 캐리어 상의 무선 자원 용도를 동적으로 설정 및 변경하는 경우에도 확장 적용 가능하다.
[177] 상술한 본 발명의 실시예들은 마크로 셀과 피코 셀이 동일 채널 (Co- channel) 대역을 사용하는 경우 혹은 인접 채널 (Adjacent Channel) 대역을 사 용하는 경우에서도 확장 적용이 가능하다.
[178] 또한, 상술한 본 발명의 실시예들은 마크로 샐과 피코 셀이 흔재하는 경 우 혹은 피코 셀들만이 존재하는 경우에도 확장 적용이 가능하다. 예를 들어, 피코 샐들이 마크 셀과 상이한 채널 대역 혹은 상대적으로 많이 떨어진 채널 대 역을 이용하여 통신을 수행하는 경우에서도 본 발명이 확장 적용 가능하다.
[179] 상술한 본 발명의 실시 예들은 본 발명이 적용되는 다양한 방법들을 제 시한 것으로써, 이러한 방법의 원리 또한 본 발명의 제안 방식들로 모두 포함된 다.
[180] 도 14 는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[181] 도 14 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다ᅳ 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[182] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가ᅳ있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[183] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[184] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. [185] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[186] 【산업상 이용가능성】
[187] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보를 공유하는 방 법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으 나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능 하다.

Claims

【청구의 범위】
[청구항 1】
다중 셀 무선 통신 시스템에서 셀 (cell)의 무선 자원 정보를 공유하는 방법에 있어서,
인접 셀 (Neighbor cell)로 무선 자원 정보를 송신하는 단계; 및 상기 무선 자원 정보에 대웅되는 확인 메시지를 상기 인접 셀로부터 수 신하는 단계를 포함하며 ,
상기 무선 자원 정보는, 특정 무선 자원 영역의 무선 자원 용도 변경을 위한 정보이며,
상기 확인 메시지는, 상기 무선 자원 용도 변경이 상기 인접 셀에서 허 용되는지 여부를 지시하는 메시지인 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 확인 메시지는,
상기 인접 셀의 상향링크-하향링크 통신 부하 상태 및 상기 특정 무선 자원 영역 상의 예측 간섭량 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 인접 샐에서 결 정된 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 확인 메시지는,
기정의된 물리적 무선 채널 혹은 X2 인터페이스에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 무선 자원 영역은,
상기 인접 셀이 상향링크-하향링크 통신을 수행하지 않도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서ᅳ
상기 확인 메시지는, 상기 특정 무선 자원 영역 상에서 무선 자원 용도 변경이 허가되지 아니하는 것을 지시하며,
상기 인접 셀로부터 추천 무선 자원 용도 변경 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 6]
제 1 항에 있어서,
상기 무선 자원 정보는, 적어도 하나의 후보 상향링크―하향링크 설정
(UL-DL configuration)에 관한 정보를 포함하며,
상기 확인 메시지는, 상기 적어도 하나의 후보 상향링크-하향링크 설정 중 상기 인접 셀에서 허용되는 특정 상향링크-하향링크 설정에 관한 정보를 포 함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 인접 셀은,
상기 셀과 시간 동기 차이 값이 소정의 임계값 이하인 셀 (cell)인 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 8]
제 1 항에 있어서,
상기 무선 자원 정보는
무선 자원의 용도 변경이 이루어지는 서브프레임들의 개수에 관한 정보 를 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법.
【청구항 9】
제 1 항에 있어서, 상기 특정 무선 자원 영역은,
특정 참조 신호를 송수신하기 위한 무선 자원을 포함하는 것을 특징으 로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 10】
제 9 항에 있어서,
상기 특정 참조 신호는,
기정의된 참조 신호 설정 정보에 따라 설정되며
상기 참조 신호 설정 정보는 안테나 포트의 개수, 물리적 샐 식별자, 가상적 셀 식별자, 참조 신호의 종류, 설정 인덱스 (Configuration Index) , 참조 신호의 전송 전력 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 111
제 1 항에 있어서'
상기 무선 자원 정보는,
특정 시점의 서브프레임 및 상기 특정 시점의 서브프레임에 대한 용도 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 12】
제 11 항에 있어세
상기 무선 자원 정보는,
상기 서빙 셀의 상향링크 제어 채널 전송 영역 또는 특정 참조 신호 전 송 영역에 관한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 13】
제 1 항에 있어서,
상기 무선 자원 용도 변경은,
상향링크 통신을 위하여 설정된 무선 자원을 하향링크 통신을 위하여 사용하거나, 하향링크 통신을 위하여 설정된 무선 자원을 상향링크 통신을 위하 여 사용하도록 설정하는 것을 특징으로 하는, 무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 14】
제 1 항에 있어서,
상기 무선 자원 정보는,
상기 특정 무선 자원 영역의 자원 이용를에 관한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
【청구항 15]
다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보를 공유하는 방법에 있어 서,
특정 셀로부터 무선 자원 정보를 수신하는 단계;
상기 무선 자원 정보 및 상향링크-하향링크 통신 부하 상태에 기반하여, 상기 특정 셀의 무선 자원 용도 변경을 허용할지 여부를 결정하는 단계; 및
" —무선 자원 용도 변경 허용 여부를 지시하는 확인 메시지를 상기 특정 셀로 송신하는 단계를 포함하며,
상기 무선 자원 정보는, 상기 특정 셀이 특정 무선 자원 영역의 무선 자원 용도 변경하기 위한 정보인 것을 특징으로 하는,
무선 자원 정보 공유 방법 .
PCT/KR2013/004450 2012-05-21 2013-05-21 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치 WO2013176466A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020147034870A KR102108070B1 (ko) 2012-05-21 2013-05-21 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
CN201380026805.7A CN104335653B (zh) 2012-05-21 2013-05-21 在多小区无线通信***中共享无线资源信息的方法及其设备
US14/398,679 US10154499B2 (en) 2012-05-21 2013-05-21 Method for sharing wireless resource information in multi-cell wireless communication system and apparatus for same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261649874P 2012-05-21 2012-05-21
US61/649,874 2012-05-21
US201361750345P 2013-01-08 2013-01-08
US61/750,345 2013-01-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013176466A1 true WO2013176466A1 (ko) 2013-11-28

Family

ID=49624088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/004450 WO2013176466A1 (ko) 2012-05-21 2013-05-21 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR102108070B1 (ko)
CN (1) CN104335653B (ko)
WO (1) WO2013176466A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015119465A1 (ko) * 2014-02-08 2015-08-13 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 폴백(fallback) 모드의 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016177134A1 (zh) * 2015-07-10 2016-11-10 中兴通讯股份有限公司 资源处理方法及装置
CN113329506A (zh) * 2014-11-28 2021-08-31 索尼公司 频谱资源管理装置和方法、无线通信设备和方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106304267B (zh) * 2015-06-03 2019-04-16 上海无线通信研究中心 一种以用户为中心的虚拟小区选择方法
EP3429290B1 (en) * 2016-03-11 2020-12-02 LG Electronics Inc. -1- Resource allocation method and device for v2x communication
WO2019205169A1 (zh) * 2018-04-28 2019-10-31 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070048678A (ko) * 2007-04-05 2007-05-09 삼성전자주식회사 무선 인지 통신 시스템의 자원 관리 방법
KR20070049244A (ko) * 2002-05-14 2007-05-10 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 시분할 이중 방식의 셀룰러 시스템에서 셀 배정에 대한최적 슬롯을 계산하는 시스템
KR20070074564A (ko) * 2004-09-13 2007-07-12 다 탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드 멀티 반송파 시분할 듀플렉스 이동 통신 시스템에서의유연한 비 대칭 서비스 지원 방법
US20080108363A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Samsung Electronics Co.,Ltd Apparatus and method for interference cancellation in broadband wireless communication system
KR101120293B1 (ko) * 2006-09-15 2012-03-07 콸콤 인코포레이티드 혼합된 무선 통신 시스템에서의 전력 제어 및/또는 간섭 관리와 관련된 방법들 및 장치들

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8917673B2 (en) * 2006-07-14 2014-12-23 Qualcomm Incorporation Configurable downlink and uplink channels for improving transmission of data by switching duplex nominal frequency spacing according to conditions
DE102008052718A1 (de) * 2008-10-22 2010-04-29 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Selbstorganisierendes Kommunikationsnetzwerk und Verfahren zu dessen Bereich
WO2010092474A1 (en) * 2009-02-16 2010-08-19 Nokia Corporation Method, apparatus, and computer program product for time slot configuration
KR101077036B1 (ko) * 2009-10-13 2011-10-26 광운대학교 산학협력단 셀간 간섭완화를 위한 통신 시스템, 기지국 및 기지국의 통신 제어 방법
CN102111883B (zh) * 2009-12-29 2015-11-25 株式会社Ntt都科摩 家庭基站分配无线资源的方法及家庭基站
KR101674958B1 (ko) * 2010-03-05 2016-11-10 엘지전자 주식회사 셀 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법
KR20120049449A (ko) * 2010-11-08 2012-05-17 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서 간섭 조정을 위한 자원 관리 방법
CN102215534B (zh) * 2011-05-31 2016-03-23 电信科学技术研究院 一种tdd小区间子帧配置协调方法及其装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070049244A (ko) * 2002-05-14 2007-05-10 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 시분할 이중 방식의 셀룰러 시스템에서 셀 배정에 대한최적 슬롯을 계산하는 시스템
KR20070074564A (ko) * 2004-09-13 2007-07-12 다 탕 모바일 커뮤니케이션즈 이큅먼트 코포레이션 리미티드 멀티 반송파 시분할 듀플렉스 이동 통신 시스템에서의유연한 비 대칭 서비스 지원 방법
KR101120293B1 (ko) * 2006-09-15 2012-03-07 콸콤 인코포레이티드 혼합된 무선 통신 시스템에서의 전력 제어 및/또는 간섭 관리와 관련된 방법들 및 장치들
US20080108363A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Samsung Electronics Co.,Ltd Apparatus and method for interference cancellation in broadband wireless communication system
KR20070048678A (ko) * 2007-04-05 2007-05-09 삼성전자주식회사 무선 인지 통신 시스템의 자원 관리 방법

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015119465A1 (ko) * 2014-02-08 2015-08-13 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 폴백(fallback) 모드의 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US10003439B2 (en) 2014-02-08 2018-06-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink signal of fallback mode in wireless communication system that supports change in use of wireless resource and device therefor
CN113329506A (zh) * 2014-11-28 2021-08-31 索尼公司 频谱资源管理装置和方法、无线通信设备和方法
WO2016177134A1 (zh) * 2015-07-10 2016-11-10 中兴通讯股份有限公司 资源处理方法及装置
CN106341353A (zh) * 2015-07-10 2017-01-18 中兴通讯股份有限公司 资源处理方法及装置
CN106341353B (zh) * 2015-07-10 2020-02-28 中兴通讯股份有限公司 资源处理方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104335653A (zh) 2015-02-04
CN104335653B (zh) 2018-10-02
KR102108070B1 (ko) 2020-05-08
KR20150020559A (ko) 2015-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102287101B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 간섭 측정 자원 설정 방법 및 이를 위한 장치
KR102148651B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102052377B1 (ko) 협력적 다중 셀 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 저감하는 방법 및 이를 위한 장치
JP6093038B2 (ja) 無線通信システムにおいて端末が下りリンク制御情報を受信する方法及びそのための装置
EP2943002B1 (en) Method for monitoring downlink control channel in wireless communication system and device for same
KR102029244B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10154499B2 (en) Method for sharing wireless resource information in multi-cell wireless communication system and apparatus for same
WO2014010963A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치
WO2014148796A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012124931A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 제어하는 방법 및 장치
JP2014522608A (ja) 無線通信システムにおいてセル間干渉を制御する方法及び装置
WO2015009123A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d(device-to-device) 통신을 위한 탐색 신호 검출방법 및 이를 위한 장치
WO2013125930A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102191871B1 (ko) 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
KR102232421B1 (ko) 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 관리 방법 및 이를 위한 장치
KR102108070B1 (ko) 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
KR102132327B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR20150013444A (ko) 무선 접속 시스템에서 abs 구간 추정 방법 및 이를 위한 장치
JP6421234B2 (ja) 搬送波集成を支援する無線通信システムにおいてD2D(Device−to−Device)信号の受信方法及びそのための装置
WO2015170924A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 d2d 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치

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: 13793625

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14398679

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147034870

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13793625

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1