WO2017061754A1 - 제어 채널 수신 방법 및 이를 수행하는 사용자 장치 - Google Patents

제어 채널 수신 방법 및 이를 수행하는 사용자 장치 Download PDF

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WO2017061754A1
WO2017061754A1 PCT/KR2016/011110 KR2016011110W WO2017061754A1 WO 2017061754 A1 WO2017061754 A1 WO 2017061754A1 KR 2016011110 W KR2016011110 W KR 2016011110W WO 2017061754 A1 WO2017061754 A1 WO 2017061754A1
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WO
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control channel
interference
downlink control
cell
receiver
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PCT/KR2016/011110
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황진엽
양윤오
이상욱
임수환
정만영
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엘지전자 주식회사
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    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to mobile communications.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • LTE is divided into a frequency division duplex (FDD) scheme and a time division duplex (TDD) scheme.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • One disclosure of the present specification is an object of the present invention to provide a method for receiving a downlink control channel (interference control channel) being subjected to interference from a neighbor cell.
  • a downlink control channel interference control channel
  • one disclosure of the present specification provides a method for receiving a downlink control channel from a serving cell that is subjected to interference from an adjacent cell.
  • the method receives information regarding discontinuous reception (DRX), wherein the information about discontinuous reception includes information about a period including a period for monitoring the downlink control channel and a period for not monitoring. Doing; And monitoring the downlink control channel received from the serving cell when the monitoring period corresponds to the monitoring interval.
  • the downlink control channel may be monitored in a state where interference from the neighboring cell is not mitigated. That is, the downlink control channel can be monitored through a maximum ratio combination (MRC) receiver.
  • MRC maximum ratio combination
  • the interference with respect to the downlink control channel from the neighbor cell may be mitigated, and then the downlink control channel with the interference may be monitored.
  • the downlink control channel increases the signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) of signals received through a plurality of antennas based on a minimum mean square error (MMSE), thereby reducing the interference. Can be.
  • the downlink control channel may be alleviated by further using a channel estimation result for the adjacent cell.
  • the downlink control channel has a transmission mode, a precoding matrix, and an allocated power of the downlink control channel when the control format indicator (CFI) of the serving cell is larger than the CFI of the neighboring cell. Based on the information, interference from the downlink data channel of the neighbor cell can be mitigated.
  • CFI control format indicator
  • the downlink control channel has the interference through an Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining (E-LMMSE-IRC) receiver.
  • E-LMMSE-IRC Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining
  • the interference may be mitigated through a minimum mean square error-interference rejection combination (MMSE-IRC) receiver.
  • the user device includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor controlling the RF unit.
  • the processor controls the RF unit to receive information regarding discontinuous reception (DRX), wherein the information about discontinuous reception includes a section for monitoring the downlink control channel and a section for not monitoring. Including information on the period, and when the monitoring section, the RF control unit can monitor the downlink control channel received from the serving cell. In this case, the downlink control channel may be monitored in a state where interference from the neighboring cell is not mitigated.
  • DRX discontinuous reception
  • interference cancellation using an effective interference cancellation receiver according to the environment of a user device or a network may be performed, thereby preventing unnecessary complexity and power consumption. have.
  • 1 is an exemplary view showing a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame according to FDD in 3GPP LTE.
  • 3 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink or downlink slot in 3GPP LTE.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an environment of a mixed heterogeneous network of macro cells and small cells.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an interference problem between cells.
  • eICIC 8 is an exemplary diagram illustrating enhanced Inter-Cell Interference Coordination (eICIC) for solving the interference between base stations.
  • eICIC enhanced Inter-Cell Interference Coordination
  • FIG. 9A is an exemplary diagram illustrating a situation in which a signal from a serving base station is interfered by an interference signal of an interfering base station
  • FIG. 9B illustrates a structure of a UE for interference cancellation reception.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating an area of a control channel when the CFI of the serving cell is larger than the CFI of the interfering cell.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram illustrating a control channel monitoring operation of a UE in which DRX is configured.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a PDCCH reception method in consideration of environmental factors according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of receiving an ePDCCH in consideration of environmental factors according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of receiving a downlink control channel that is interfered with by a neighboring cell from a serving cell.
  • 15 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which the present disclosure is implemented.
  • LTE includes LTE and / or LTE-A.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • base station which is used hereinafter, generally refers to a fixed station for communicating with a wireless device, and includes an evolved-nodeb (eNodeB), an evolved-nodeb (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point (e. Access Point) may be called.
  • eNodeB evolved-nodeb
  • eNB evolved-nodeb
  • BTS base transceiver system
  • access point e. Access Point
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • SS Subscriber Station
  • MT Mobile Terminal
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system It is an illustration .
  • a wireless communication system includes at least one base station (BS) 20.
  • Each base station 20 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 20a, 20b, 20c.
  • the UE 10 typically belongs to one cell, and the cell to which the UE belongs is called a serving cell.
  • a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
  • a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are determined relatively based on the UE.
  • downlink means communication from the base station 20 to the UE 10
  • uplink means communication from the UE 10 to the base station 20.
  • the transmitter may be part of the base station 20 and the receiver may be part of the UE 10.
  • the transmitter may be part of the UE 10 and the receiver may be part of the base station 20.
  • the radio frame illustrated in FIG. 2 may refer to section 5 of 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)".
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Physical Channels and Modulation Release 10
  • a radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two slots. Slots in a radio frame are numbered from 0 to 19 slots.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI).
  • TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission.
  • one radio frame may have a length of 10 ms
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • one slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols. How many OFDM symbols are included in one slot may vary depending on a cyclic prefix (CP).
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • 3 is 3GPP In LTE Represents a resource grid for one uplink or downlink slot It is an illustration .
  • an uplink slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in a time domain, and includes N RB resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • N RB resource blocks
  • the number of resource blocks (Resource Block RB), that is, N RB may be any one of 6 to 110.
  • the RB is also called a physical resource block (PRB).
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol can be used to select one of 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • a resource grid for one uplink slot may be applied to a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a PDSCH is allocated to the data region.
  • PDCH physical downlink control channel
  • physical channels include a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), and a physical hybrid (PHICH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid
  • ARQ Indicator Channel Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of the subframe carries a Control Format Indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI Control Format Indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-ACKnowledgement (ACK) / Negative-ACKnowledgement (NACK) signal for an uplink HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • ACK positive-ACKnowledgement
  • NACK Negative-ACKnowledgement
  • the ACK / NACK signal for the uplink data on the PUSCH transmitted by the wireless device is transmitted on the PHICH.
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the wireless device to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink-shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information on PCH, system information on DL-SCH, and random access transmitted on PDSCH.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as responses, sets of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, activation of Voice over Internet Protocol (VoIP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive CCEs.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the UE, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC masks a unique Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific UE, a unique identifier of the UE, for example, a C-RNTI (Cell-RNTI), may be masked to the CRC. Alternatively, if the PDCCH is for a paging message, a paging indication identifier, for example, P-RNTI (P-RNTI), may be masked to the CRC.
  • P-RNTI P-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a cyclic redundancy check (CRC) of a received PDCCH (referred to as a candidate PDCCH) and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the wireless device, attaches the CRC to the DCI, and masks a unique identifier (RNTI) to the CRC according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI unique identifier
  • the uplink channel includes a PUSCH, a PUCCH, a sounding reference signal (SRS), and a physical random access channel (PRACH).
  • PUSCH PUSCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH physical random access channel
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the UE may obtain frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
  • m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
  • the uplink control information transmitted on the PUCCH includes HARQ ACK / NACK, a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and a scheduling request (SR), which is an uplink radio resource allocation request.
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • the PUSCH is mapped to the UL-SCH, which is a transport channel.
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may be user information.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
  • control information multiplexed with data may include CQI, PMI (Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI (Rank Indicator), and the like.
  • the uplink data may consist of control information only.
  • CA Carrier Aggregation
  • the carrier aggregation system refers to aggregating a plurality of component carriers (CC).
  • CC component carriers
  • a cell may mean a combination of a downlink component carrier and an uplink component carrier or a single downlink component carrier.
  • a cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • a primary cell means a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which a UE performs an initial connection establishment procedure or a connection reestablishment procedure with a base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the carrier aggregation system may be divided into a contiguous carrier aggregation system in which aggregated carriers are continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which aggregated carriers are separated from each other.
  • a carrier aggregation system simply referred to as a carrier aggregation system, it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently. The case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
  • the target carrier may use the bandwidth used by the existing system as it is for backward compatibility with the existing system.
  • the 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz, and the 3GPP LTE-A system may configure a bandwidth of 20 MHz or more using only the bandwidth of the 3GPP LTE system.
  • broadband can be configured by defining new bandwidth without using the bandwidth of the existing system.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include a general process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, media access control (MAC) layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • MAC media access control
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive the control channel (PDCCH) and the data channel (PDSCH) of the activated cell in order to identify resources allocated to the UE (which may be frequency, time, etc.).
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission of minimum information is possible.
  • the UE may receive system information (SI) necessary for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the UE does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and the data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check resources allocated to it (may be frequency, time, etc.).
  • a method of placing a small cell having a relatively small coverage radius within the coverage of an existing cell is being considered. It is contemplated to handle more wireless data traffic through such small cells. Since the existing cell has greater coverage than the small cell, it may be referred to as a macro cell. Hereinafter, a description will be given with reference to FIG. 6.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an environment of a mixed heterogeneous network of macro cells and small cells.
  • a macro cell by an existing base station 200 is a heterogeneous network environment in which a macro cell overlaps with a small cell by one or more small base stations 300a, 300b, 300c, and 300d. Since the existing base station provides greater coverage than the small base station, it is also called a macro base station (Macro eNodeB, MeNB). In this specification, the terms macro cell and macro base station are used interchangeably.
  • the UE connected to the macro cell 200 may be referred to as a macro UE.
  • the macro UE receives a downlink signal from the macro base station and transmits an uplink signal to the macro base station.
  • the macrocell is set as the primary cell and the small cell is set as the secondary cell, thereby filling the coverage gap of the macrocell.
  • the small cell is set as the primary cell (Pcell) and the macro cell as the secondary cell (Scell), it is also possible to boost overall performance.
  • inter-cell interference may be further weighted.
  • the signal of the first cell 200a is The signal of the second cell 200b acts as interference, and the signal of the second cell 200b acts as interference to the signal of the first cell 200a.
  • 3GPP attempts to solve such inter-cell interference problem by time division.
  • the time division scheme introduced in LTE Release-10 is called eICIC (enhanced Inter-Cell Interference Coordination), meaning that it has evolved compared to the existing frequency division scheme.
  • the interfering cells are called attacker cells.
  • the intervening cell is defined as a victim cell, and in a particular subframe, the attacker cell stops transmitting data, so that the UE can maintain a connection with the victim cell in that subframe. That's how.
  • one cell stops transmitting signals to a UE which receives a significantly high interference in an area so that the interference signal is hardly transmitted.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • CRS CRS
  • the first cell 200a performs data transmission in the data region of the illustrated subframe.
  • the second cell 200b applies the eICIC to solve the interference. That is, when the eICIC is applied, the corresponding subframe may be operated according to the ABS so that no data may be transmitted in the data area.
  • 3GPP intends to define an interference cancellation receiver in order to more fundamentally remove interference.
  • IRC Interference Rejection Combination
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • CDMA code division multiple access
  • NAICS Network Assisted Interference Cancellation and Suppression
  • 9A serving Indicates a situation where a signal from a base station is interfered by an interference signal of an interfering base station
  • Illustrative 9b shows an interference cancellation reception Of UE The structure is shown.
  • a serving base station interferes with a transmission signal through two transmission antennas Tx1 and Tx2 by an interference signal from a neighboring interfering base station. Assume that there are two or four receive antennas of the illustrated UE.
  • the channel response due to interference may be mathematically modeled as follows.
  • y n, k, b represents a signal received on the n-th OFDM symbol
  • k th represents the k- th RE in the b-th antenna of the UE from the i-th base station
  • x i, l n, k means a signal transmitted on the k th RE of the i th base station through the l th layer in the n th OFDM symbol
  • z n, k, b means adaptive white Gaussian noise on the n th OFDM symbol and the k th RE of the b th antenna of the UE.
  • h i, a n, k, b denote impulse channel responses from the a th antenna of the i th base station to the n th OFDM symbol and the k th RE of the b th antenna of the UE.
  • P i represents the precoding matrix of the i-th base station.
  • N i layer 1
  • the precoding matrix is represented by Pi.
  • N rx is the number of receiving antennas.
  • N i tx is the number of transmit antennas of the i-th base station.
  • N i layer is the number of transmission layers from the i-th device station.
  • an interference cancellation receiver of a UE includes an FFT, a resource demapper, a channel estimator, a blind detector, a MIMO detector, and a channel decoder.
  • the channel estimator estimates a channel based on the received signal.
  • the MIMO detector performs MIMO detection based on the output of the channel estimator and the blind detector.
  • the channel decoder performs channel decoding using the signal output from the MIMO detector.
  • the disclosures herein propose a control method for an interference control receiver for removing interference on a control channel from an adjacent cell.
  • an interference control receiver for a control channel Prior to describing an environmental factor of a network or UE related to the operation of an interference control receiver, an interference control receiver for a control channel will be described.
  • the UE may use an MMSE-IRC receiver or an E-LMMSE-IRC receiver.
  • each interference control receiver will be described in more detail.
  • the UE may use the MMSE-IRC receiver to control the interference on the control channel in the same way as the MMSE-IRC on the data channel.
  • the MMSE-IRC uses two or more reception antennas to statistically maximize the reception SINR by reception beamforming in terms of minimum mean square error (MMSE), thereby performing interference control.
  • MMSE minimum mean square error
  • the signal y ( k, l ) received in the k-th subcarrier and the l-th OFDM symbol in the N cell multi-cell environment is as follows.
  • H i ( k, l ) is a channel matrix between the i-th cell and the receiving terminal
  • W Tx, i (k, l) is a precoding matrix of the i-th cell
  • s i (k, l) and n ( k, l ) represent Gaussian noise with variance with the transmitted signal of the i-th cell. In this case, it is assumed that i is 0, that is, the 0 th cell is a serving cell.
  • s 0 ( k, l ) is obtained by multiplying the received signal y by the weight matrix W Rx, 0 (k, l), which is composed of the equalizer coefficients and the received signal y .
  • Equation 3 the equalizer coefficient is represented by Equation 4 by MMSE criterion.
  • ego Is an estimated channel matrix.
  • P 0 is the transmit power of the serving cell
  • the covariance matrix of the received signal is calculated as an average of the received signal as shown in Equation 5 below.
  • R I + N is an error covariance matrix due to interference and noise, Is obtained by.
  • Is an error signal excluding a desired serving cell signal from a received signal, as shown in Equation 6 below.
  • s ( k, l ) may use signals of the k th subcarrier and the l th reference signal that the UE knows.
  • an E-LMMSE-IRC receiver can be used.
  • the E-LMMSE-IRC can attempt to improve covariance matrix estimation with improved accuracy by adding channel estimation information of the interfering cells to the covariance command estimation for incorrect interference and noise of the MMSE-IRC receiver.
  • Covariance matrix of the received signal when using E-LMMSE-IRC Is the channel estimate of the interfering cell It can be expressed by using Equation 7 below.
  • Equation 8 the error covariance matrix R I + N for interference and noise can be approximately obtained as in Equation 8 below.
  • the E-LMMSE-IRC improves the overall performance of the receiver by removing the interference of the serving cell and the cell which has the greatest interference in the received signal, thereby improving the accuracy of the error covariance matrix for the interference and noise.
  • a CRS-IC (Interference Cancellation) operation may be performed together.
  • the UE can remove the interference on the control channel using either the MMSE-IRC receiver or the E-LMMSE-IRC receiver.
  • the UE may receive a control channel using a maximum ratio combining (MRC) receiver, which is a baseline receiver, without using an MMSE-IRC receiver or an E-LMMSE-IRC.
  • MRC maximum ratio combining
  • the reception performance of the control channel can be improved compared to the case of using the MMSE-IRC receiver or MRC receiver.
  • the E-LMMSE-IRC receiver has higher complexity and power consumption than the MMSE-IRC receiver or the MRC receiver due to channel estimation of an interfering cell.
  • an appropriate interference cancellation receiver depending on the environment of the network or the UE, rather than always using an E-LMMSE-IRC receiver, in order for the UE to remove interference on the control channel.
  • the present specification when a UE receives a control channel using a specific interference cancellation receiver, an appropriate interference cancellation receiver selection method considering the environment of a network or the UE is proposed.
  • the present specification proposes an effective channel estimation method for an interfering cell when the UE receives a control channel using an E-LMMSE-IRC receiver.
  • the network and the UE perform the following operations.
  • the network signals the CFI information for the interfering cell to the UE.
  • the UE detects the CFI for the interfering cell. Specifically, the UE detects the PCFICH for the interfering cell. The UE receives the CFI transmitted on the PCFICH. The UE then performs blind detection for the start symbol of the PDSCH. The UE then determines an interference cancellation receiver for interference cancellation for the control channel based on the result of the contrast of the CFI for the serving cell and the CFI for the interfering cell.
  • the UE receives the control channel using the E-LMMSE-IRC receiver without any further action. do.
  • the UE and the network must perform additional operations to use the E-LMMSE-IRC receiver.
  • CFI Is greater than 2 shows an example of a control channel region.
  • the PDSCH of the interfering cell acts as interference in the control channel region of the serving cell.
  • an effective channel estimation value for the PDSCH of the interfering cell corresponding to the control channel region of the serving cell to be applied to the E-LMMSE-IRC receiver is required. That is, in order to use the E-LMMSE-IRC receiver, the UE and the network should perform the following operations on the symbols in which the PDSCHs of the interfering cells act as the interference among the interfering symbols of the serving cell.
  • the UE blindly detects information on the transmission mode (TM), the precoding matrix (for closed loop MIMO), and the allocated power of the interference channel for effective channel estimation on the interference symbol of the PDSCH. Do this.
  • the network may limit the CFI to use the same CFI value as the serving cell through the network coordination, or up to a maximum value of 4, in order to reduce the complexity of the UE performing the blind detection.
  • the network may limit the scheduling of the PDSCH for the second to fourth symbols or the symbol of the CFI value of the serving cell to transmission mode 2 (TM 2), that is, Space-Frequency Block Codes (SFBC).
  • TM 2 transmission mode 2
  • SFBC Space-Frequency Block Codes
  • the noise covariance accuracy through the CRS-IC is increased, which allows the E-LMMSE-IRC receiver to achieve better performance than the MMSE-IRC receiver.
  • the performance improvement according to the accuracy of the interference covariance is limited, so that the performance difference between the E-LMMSE-IRC receiver and the MMSE-IRC receiver is small.
  • the predetermined threshold Th_load may be set in advance or received from the network.
  • DRX Discontinuous Reception
  • FIG. 11 is an exemplary diagram illustrating a control channel monitoring operation of a UE in which DRX is configured.
  • the UE in the connected DRX mode performs an operation for receiving a control channel in an onDuration period at a predetermined period. If the control channel is received using the E-LMMSE-IRC receiver, the UE should perform channel estimation of the interfering cell and operation of the CRS-IC during the onDuration period. In this case, as opposed to the purpose of setting DRX for reducing power consumption, a problem arises in that power consumption is increased.
  • the UE in the connected DRX mode may receive a control channel using an MMSE-IRC receiver or an MRC receiver in an onDuration period.
  • the UE or the network should obtain a channel estimate value of the interfering cell.
  • the UE blindly detects information on the transmission mode (TM), the precoding matrix, the allocated power, the resource block (RB) allocation, and the DMRS port of the interference cell for the ePDCCH region of the serving cell. For this purpose, the UE must perform DMRS-IC operation.
  • TM transmission mode
  • RB resource block
  • the network may configure the ePDCCH region of the serving cell and the interfering cell in the same manner by using a localized ePDCCH through network coordination to reduce the complexity of performing the blind detection of the UE.
  • a process for acquiring a PDSCH start symbol is necessary because the start symbol of the CFI and the actual PDSCH is different. .
  • the UE performs blind detection on the PDSCH start symbol of the interference secondary cell (Scell).
  • Scell interference secondary cell
  • the network may limit the use of a CFI value, such as a serving cell, up to a CFI maximum value of 4 or through network coordination, in order to reduce the complexity of blind detection for the secondary cell of the UE.
  • the network may limit the scheduling of the PDSCH to transmission mode 2, that is, SFBC, up to the second to fourth symbols or symbols of the CFI value of the serving cell.
  • the channel estimation of the interfering cells and the performance of the CRS-IC require very high complexity. Therefore, when the UE uses the E-LMMSE-IRC receiver in an asynchronous network, the complexity becomes very large compared to the performance of interference cancellation obtained by the UE, and thus there is no overall gain. Therefore, the UE receives the control channel using the MMSE-IRC receiver when the network corresponds to an asynchronous network, and receives the control channel using the E-LMMSE-IRC receiver only when the network corresponds to the synchronous network.
  • the UE determines whether the network corresponds to a synchronous network (S101). As a result of determination, when the network corresponds to an asynchronous network, the UE receives the PDCSCH using the MMSE-IRC receiver (S103).
  • the UE determines whether the connected DRX mode is set (S105). As a result of determination, when the connected DRX mode is set, the UE receives the PDCCH using either the MMSE-IRC receiver or the MRC receiver (S107).
  • the UE detects CFI for the interfering cell (S109).
  • the UE is determined larger than CFI (CFI I) of the interfering cell CFI (CFI S) of the serving cell (S111).
  • CFI I CFI
  • CFI S interfering cell CFI
  • S113 E-LMMSE-IRC receiver
  • UE determines a load (Load _control I) for the control channel interference of the cell is larger than a threshold value (Th_load) (S115).
  • Load _control I a load for the control channel interference of the cell is larger than a threshold value (Th_load)
  • Th_load a threshold value
  • the UE receives the PDCCH using the MMSE-IRC receiver (S103).
  • the UE performs effective channel estimation on the interfering cell (S117).
  • the UE may blindly detect information about the transmission mode (TM), the precoding matrix, and the allocated power of the interfering cell in order to perform effective channel estimation for the interfering cell.
  • the UE receives the PDCCH using the E-LMMSE-IRC receiver based on the channel estimation result of the interfering cell (S113).
  • the UE determines whether the network corresponds to a synchronous network (S201). As a result of determination, when the network corresponds to an asynchronous network, the UE receives the ePDCCH using the MMSE-IRC receiver (S203).
  • the UE determines whether the connected DRX mode is set (S205). As a result of the determination, when the connected DRX mode is set, the UE receives the ePDCCH using either the MMSE-IRC receiver or the MRC receiver (S207).
  • the UE performs effective channel estimation on the interfering cell (S209).
  • the UE may blindly detect information about the transmission mode (TM), the precoding matrix, the allocated power, the RB allocation, and the DMRS port of the interfering cell in order to perform effective channel estimation for the interfering cell.
  • the UE receives the ePDCCH using the E-LMMSE-IRC receiver based on the channel estimation result of the interference cell (S211).
  • FIG. 14 illustrates a downlink control channel that is interfered with by an adjacent cell. serving A flowchart illustrating a method of receiving from a cell.
  • the UE receives information about DRX from the network (S310).
  • the information on the DRX cycle includes information on a period including an interval for monitoring the downlink control channel (onDuration) and a period for monitoring the downlink control channel (possible period of inactivity).
  • the downlink control channel may be either PDCCH or ePDCCH.
  • the UE determines whether DRX is set (S320). As a result of the determination, when the DRX is set and corresponds to the monitoring interval, the UE monitors the downlink control channel received from the serving cell (S330). In this case, the downlink control channel may be monitored in a state where interference from an adjacent cell is not mitigated. In detail, the UE may monitor the downlink control channel through a maximum ratio combining (MRC) receiver.
  • MRC maximum ratio combining
  • the UE monitors a downlink control channel in which interference is mitigated after mitigating interference on a downlink control channel from an adjacent cell (S340). Specifically, the UE may monitor after mitigating interference of the downlink control channel through either the E-LMMSE-IRC receiver or the MMSE-IRC receiver.
  • the UE estimates the channel of the neighbor cell for the E-LMMSE-IRC receiver based on the transmission mode, the precoding matrix and the allocated power information. The value can be obtained.
  • the UE when the load on the control channel of the neighbor cell is greater than the preset threshold, the UE mitigates interference through the E-LMMSE-IRC receiver, and the load on the control channel of the neighbor cell is less than the preset threshold. In this case, interference may be mitigated through the MMSE-IRC receiver.
  • Embodiments of the present invention described so far may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof. Specifically, it will be described with reference to the drawings.
  • Block diagram illustrates a wireless communication system in which the present disclosure is implemented.
  • the base station 200 includes a processor 201, a memory 202, and an RF unit 203.
  • the memory 202 is connected to the processor 201 and stores various information for driving the processor 201.
  • the RF unit 203 is connected to the processor 201 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 201 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 201.
  • the UE 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 개시는 인접 셀로부터의 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)에 관한 정보를 수신하되, 상기 비연속적 수신에 관한 정보는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간 및 모니터링하지 않는 구간을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함하는 단계; 및 상기 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, 서빙 셀로부터 수신되는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 단계를 포함한다. 이 때, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링될 수 있다.

Description

제어 채널 수신 방법 및 이를 수행하는 사용자 장치
본 발명은 이동통신에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)는 3GPP 릴리이즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 이러한 LTE는 FDD(frequency division duplex) 방식과 TDD(time division duplex) 방식으로 나뉜다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
한편, 급격히 폭증하는 무선 데이터 트래픽에 대한 요구를 충족시키기 위하여, 매크로 셀(macro cell)의 커버리지 내에 상대적으로 커버리지 반경이 작은 소규모 셀(small cell)을 배치시키는 방법이 고려되고 있다.
그러나, 셀의 수가 증가하게 됨에 따라 셀 간의 간섭(inter-cell interference) 문제가 부각되고 있다.
본 명세서의 일 개시는 인접 셀로부터의 간섭을 받고 있는 하향링크 제어 채널(control channel)을 수신하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 명세서의 다른 개시는 인접 셀로부터의 간섭을 받고 있는 하향링크 제어 채널을 수신하는 방법을 수행하는 사용자 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 인접 셀로부터의 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)에 관한 정보를 수신하되, 상기 비연속적 수신에 관한 정보는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간 및 모니터링하지 않는 구간을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함하는 단계; 및 상기 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, 서빙 셀로부터 수신되는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 단계를 포함한다. 이 때, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링될 수 있다. 즉, 상기 하향링크 제어 채널은 최대비 결합(Maximal Ration Combination: MRC) 수신기를 통하여 모니터링될 수 있다.
상기 모니터링하는 단계는 상기 비연속적 수신이 설정되지 않은 경우, 상기 인접 셀로부터의 상기 하향링크 제어 채널에 대한 간섭을 완화시킨 후, 상기 간섭이 완화된 하향링크 제어 채널을 모니터링할 수 있다.
이 경우, 상기 하향링크 제어 채널은 MMSE(Minimum Mean Square Error)를 기준으로, 복수 개의 안테나를 통해 수신된 신호의 SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)을 증가시켜 상기 간섭이 완화될 수 있다. 나아가, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀에 대한 채널 추정 결과를 더 이용하여 상기 간섭이 완화될 수 있다.
상기 하향링크 제어 채널은 상기 서빙 셀의 CFI(Control Format Indicator)가 상기 인접 셀의 CFI 보다 큰 경우, 상기 하향링크 제어 채널의 전송 모드(transmission mode), 프리코딩 행렬(precoding matrix) 및 할당된 전력 정보를 기초로, 상기 인접 셀의 하향링크 데이터 채널로부터의 간섭이 완화될 수 있다.
또한, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀의 제어 채널에 대한 부하가 기 설정된 임계 값보다 클 경우, E-LMMSE-IRC(Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기를 통하여 상기 간섭이 완화되고, 상기 부하가 상기 임계 값보다 작은 경우, MMSE-IRC(Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기를 통해 상기 간섭이 완화될 수도 있다.
전술한 목적을 달성하기 위해서, 본 명세서의 다른 개시는 인접 셀로부터의 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 사용자 장치(User Equipment)을 제공한다. 상기 사용자 장치는 무선 신호를 송수신하는 RF(Radio Frequency) 부; 및 상기 RF 부를 제어하는 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 RF 부를 제어하여, 비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)에 관한 정보를 수신하되, 상기 비연속적 수신에 관한 정보는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간 및 모니터링하지 않는 구간을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함하고, 상기 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, 상기 RF 부를 제어하여 서빙 셀로부터 수신되는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링할 수 있다. 이 때, 상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링될 수 있다.
본 명세서의 개시에 따르면, 하향링크 제어 채널을 수신함에 있어, 사용자 장치 또는 네트워크의 환경에 따라 효과적인 간섭 제거 수신기(interference cancellation receiver)를 사용하여 간섭 제거함으로써, 불필요한 복잡도 증가 및 전력 소모를 방지할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 예시도이다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 매크로 셀과 소규모 셀의 혼합된 이종 네트워크의 환경을 도시한 도면이다.
도 7은 셀들 간의 간섭 문제를 나타낸 예시도이다.
도 8은 기지국 간 간섭을 해결하기 위한 eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination)를 나타낸 예시도이다.
도 9a는 서빙 기지국으로부터의 신호가 간섭 기지국의 간섭 신호에 의해 간섭되는 상황을 나타낸 예시도이고, 도 9b은 간섭 제거 수신을 위한 UE의 구조를 나타낸다.
도 10은 서빙 셀의 CFI가 간섭 셀의 CFI 보다 큰 경우, 제어 채널의 영역을 나타낸 예시도이다.
도 11은 DRX가 설정된 UE의 제어 채널 모니터링 동작을 나타낸 예시도이다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 환경 요인을 고려한 PDCCH 수신 방안을 나타낸 흐름도이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 환경 요인을 고려한 ePDCCH 수신 방안을 나타낸 흐름도이다.
도 14는 인접 셀로부터 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 15는 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 3GPP LTE(long term evolution) 또는 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고, 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 이하에서, LTE라 함은 LTE 및/또는 LTE-A를 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면 외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
그리고 이하, 사용되는 용어인 UE(User Equipment)는, 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기기(Device), 무선기기(Wireless Device), 단말(Terminal), MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 예시도이다 .
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 통신 시스템은 적어도 하나의 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(20)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(20a, 20b, 20c)에 대해 통신 서비스를 제공한다.
UE(10)는 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, UE이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선 통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 UE을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이하에서, 하향링크(downlink)는 기지국(20)에서 UE(10)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink)는 UE(10)에서 기지국(20)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(20)의 일부분이고, 수신기는 UE(10)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 UE(10)의 일부분이고, 수신기는 기지국(20)의 일부분일 수 있다.
이하에서는, LTE 시스템에 대해서 보다 상세하게 알아보기로 한다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 2에 도시된 무선 프레임은 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"의 5절을 참조할 수 있다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함하고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함한다. 무선 프레임 내 슬롯은 0부터 19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 전송시간구간(Transmission Time Interval: TTI)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수 등은 다양하게 변경될 수 있다.
한편, 하나의 슬롯은 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함할 수 있다. 하나의 슬롯에 몇 개의 OFDM 심볼이 포함되는지는 순환전치(Cyclic Prefix: CP)에 따라 달라질 수 있다.
도 3은 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다 .
도 3을 참조하면, 상향링크 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 NRB 개의 자원블록(RB)을 포함한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 자원블록(Resource Block RB)의 개수, 즉 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 상기 RB는 PRB(Physical Resource Block)로 불리기도 한다.
자원블록(Resource Block: RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(Resource Element: RE)를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 3의 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드에도 적용될 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 4에서는 정규 CP를 가정하여 예시적으로 하나의 슬롯 내에 7 OFDM 심벌이 포함하는 것으로 도시하였다.
하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫 번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임 내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(Control Format Indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다. PHICH는 상향링크 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)를 위한 ACK(positive-ACKnowledgement)/NACK(Negative-ACKnowledgement) 신호를 나른다. 무선기기에 의해 전송되는 PUSCH 상의 상향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫 번째 서브프레임의 두 번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 무선기기가 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(Master Information Block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(System Information Block)라 한다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원 할당 및 전송 포맷, UL-SCH(uplink shared channel)의 자원 할당 정보, PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, UE은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(Control Channel Elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(Resource Element Group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(Downlink Control Information: DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
기지국은 UE에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(Radio Network Temporary Identifier: RNTI)가 마스킹된다. 특정 UE을 위한 PDCCH라면 UE의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보 블록(System Information Block: SIB)을 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(System Information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. UE의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(Random Access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 복호를 사용한다. 블라인드 복호는 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidate) PDCCH라 함)의 CRC(Cyclic Redundancy Check)에 원하는 식별자를 디마스킹하고, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 기지국은 무선기기에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(RNTI)를 CRC에 마스킹한다.
상향링크 채널은 PUSCH, PUCCH, SRS(Sounding Reference Signal), PRACH(Physical Random Access Channel)을 포함한다.
5은 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다.
하나의 UE에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다.
UE이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 제어정보에는 CQI, PMI(Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI(Rank Indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
<반송파 집성 (Carrier Aggregation: CA)>
이제 반송파 집성 시스템에 대해 설명한다.
반송파 집성 시스템은 다수의 요소 반송파(Component Carrier: CC)를 집성하는 것을 의미한다. 이러한 반송파 집성에 의해서, 기존의 셀의 의미가 변경되었다. 반송파 집성에 의하면, 셀이라 함은 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파의 조합, 또는 단독의 하향링크 요소 반송파를 의미할 수 있다.
또한, 반송파 집성에서 셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다. 프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, UE이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다. 세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
반송파 집성 시스템은 집성되는 반송파들이 연속되어 있는 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 집성되는 반송파들이 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 요소 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다.
1개 이상의 요소 반송파를 집성할 때 대상이 되는 요소 반송파는 기존 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)을 위하여 기존 시스템에서 사용하는 대역폭을 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서는 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz의 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-A 시스템에서는 상기 3GPP LTE 시스템의 대역폭만을 이용하여 20MHz 이상의 광대역을 구성할 수 있다. 또는 기존 시스템의 대역폭을 그대로 사용하지 않고 새로운 대역폭을 정의하여 광대역을 구성할 수도 있다.
한편, 반송파 집성에서 특정 세컨더리 셀을 통하여 패킷(packet) 데이터의 송수신이 이루어지기 위해서는, UE은 먼저 특정 세컨더리 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC(media access control) 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다. 설정 완료된 셀은, 패킷 데이터가 전송될 수 있다는 정보만 수신하면, 즉시 패킷의 송수신이 가능해지는 상태이다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. UE은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. UE은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, UE은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
<소규모 셀 (small cell)의 도입>
급격히 폭증하는 무선 데이터 트래픽에 대한 요구를 충족시키기 위하여, 기존 셀의 커버리지 내에 상대적으로 커버리지 반경이 작은 소규모 셀(small cell)을 배치시키는 방법이 고려되고 있다. 이와 같은, 소규모 셀을 통해 보다 많은 무선 데이터 트래픽을 처리하는 것이 고려되고 있다. 상기 기존 셀은 상기 소규모 셀에 비해 커버리지가 크므로, 매크로 셀(Macro cell)이라고 칭하기도 한다. 이하 도 6을 참조하여 설명하기로 한다.
도 6은 매크로 셀과 소규모 셀의 혼합된 이종 네트워크의 환경을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 기존 기지국(200)에 의한 매크로 셀은 하나 이상의 소규모 기지국(300a, 300b, 300c, 300d)에 의한 소규모 셀과 중첩된 이종 네트워크 환경이 나타나 있다. 상기 기존 기지국은 상기 소규모 기지국에 비해 큰 커버리지를 제공하므로, 매크로 기지국(Macro eNodeB, MeNB)라고도 불린다. 본 명세서에서 매크로 셀과 매크로 기지국이라는 용어를 혼용하여 사용하기로 한다. 매크로 셀(200)에 접속된 UE은 매크로 UE(Macro UE)로 지칭될 수 있다. 매크로 UE은 매크로 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하고, 매크로 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다.
이와 같은 이종 네트워크에서는 상기 매크로셀을 프라이머리 셀(Pcell)로 설정하고, 상기 소규모 셀을 세컨더리 셀(Scell)로 설정함으로써, 매크로셀의 커버리지 빈틈을 메꿀 수 있다. 또한, 상기 소규모 셀을 프라이머리 셀(Pcell)로 설정하고, 상기 매크로 셀을 세컨더리 셀(Scell)로 설정함으로써, 전체적인 성능을 향상(boosting)시킬 수도 있다.
그런데, 이러한 소규모 셀의 도입으로 인하여, 셀 간의 간섭(Inter-cell Interference)은 더 가중될 수 있다.
<간섭 제거 (Interference Cancellation)>
도 7은 셀들 간의 간섭 문제를 나타낸 예시도이다 .
도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)가 제1 셀(200a)의 커버리지와 제2 셀(200b)의 커버리지의 중첩 지역에 위치하는 경우, 제1 셀(200a)의 신호는 제2 셀(200b)의 신호에 간섭으로 작용하고, 그 반대로 제2 셀(200b)의 신호는 제1 셀(200a)의 신호에 간섭으로 작용한다.
이러한 간섭 문제를 해결하는 가장 근본적인 방법은 셀들 간에 주파수를 서로 다르게 사용하는 것이다. 그러나, 주파수는 희소하고 값비싼 자원이기 때문에 사업자에게는 주파수 분할을 통한 해결 방법이 그다지 환영 받지 못하였다.
따라서, 3GPP에서는 이러한 셀 간의 간섭(inter-cell interference) 문제를 시간분할을 통해 해결하고자 하였다.
LTE Release-10에 도입된 시간분할 방식은 기존의 주파수 분할 방식에 대비하여 진화했다는 의미로 eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination)라고 불리는데, 간섭을 일으키는 셀을 각각 공격자 셀(Aggressor cell) 이라고 하고, 간섭을 받는 셀을 희생 셀(Victim cell) 로 정의하고, 특정 서브프레임에서는 공격자 셀(Aggressor cell)이 데이터 전송을 중지하여, UE가 해당 서브프레임에서 희생 셀(Victim cell)과 접속을 유지할 수 있게 하는 방법이다. 즉, 이 방법은 이종의 셀이 서로 공존할 경우, 어느 영역에서 상당히 높은 간섭을 받는 UE에 대해서 한쪽 셀이 신호의 전송을 잠시 중단함으로써 간섭 신호를 거의 보내지 않게 한다.
한편, 상기 데이터 전송이 중지되는 특정 서브프레임을 ABS(Almost Blank Subframe)라고 하며, 상기 ABS에 해당하는 서브프레임에서는 꼭 필요한 제어 정보 외에는 어떠한 데이터도 전송도 되지 않는다. 상기 꼭 필요한 제어 정보는 예를 들어, CRS이다. 따라서, ABS가 적용된 서브프레임 상에서는 데이터는 전송되지 않고, 0, 4, 7, 11 번 심볼 상에서 CRS 신호만이 전송되게 된다.
도 8은 기지국 간 간섭을 해결하기 위한 eICIC (enhanced Inter-Cell Interference Coordination)를 나타낸 예시도이다 .
도 8을 참조하면, 제1 셀(200a) 도시된 서브프레임의 데이터 영역에서 데이터 전송을 수행한다.
이때, 제2 셀(200b)은 간섭을 해결하기 위하여, eICIC를 적용한다. 즉, 상기 eICIC가 적용되면, 해당 서브프레임은 ABS에 따라 운용되어, 데이터 영역에서는 아무런 데이터도 전송되지 않을 수 있다.
다만, ABS에 따라 운용되는 서브프레임에서는 0, 4, 7, 11 번 심볼 상에서 CRS만이 전송될 수 있다.
한편, 3GPP는 보다 근본적으로 간섭을 제거하기 위하여, 간섭 제거 수신기(interference cancellation receiver)를 정의하고자 하였다.
지금까지 3GPP에 의해 정의된 간섭 제거 수신기는 크게 3가지 종류가 있다. 첫 째는 UMTS HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)에서 선형 등화기(linear equalizer)를 통해 셀 간의 간섭을 제거할 수 있는 Type 3i IRC(Interference Rejection Combining)이 있다. 둘 째는 UMTS에서의 CDMA(Code Division Multiple Access)용 간섭 제어 수신기를 LTE에서 OFDM-MIMO 수신기에 확장 적용한 IRC 수신기가 있다. 그리고, 마지막으로 간섭 셀의 동기신호(synchronization signal), 방송 채널(broadcasting channel) 및 참조신호(reference signal)을 제거하는 비선형 IC 수신기가 있다.
이와 같은 연장선에서 3GPP에서는 네트워크 지원에 기반한 간섭 제거(Network Assisted Interference Cancellation and Suppression; NAICS)를 도입하였다. NAICS는 셀 간의 간섭(inter-cell interference) 문제를 eICIC 기법을 통해 해결하는 것과 다르게, UE가 서빙 셀로부터 전달 받은 간섭 제거 지원 정보를 기초로, 이웃 셀로부터의 간섭 신호를 직접 제거할 수 있다.
도 9a는 서빙 기지국으로부터의 신호가 간섭 기지국의 간섭 신호에 의해 간섭되는 상황을 나타낸 예시도이고 , 도 9b은 간섭 제거 수신을 위한 UE의 구조를 나타낸다.
도 9a를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 서빙 기지국이 2개의 송신 안테나(Tx1, Tx2)를 통해 송신 신호가, 이웃하는 간섭 기지국으로부터의 간섭 신호에 의해서 간섭되는 예가 나타나 있다. 도시된 UE의 수신 안테나는 2개 또는 4개라고 가정한다.
이러한 환경에서 간섭에 의한 채널 응답은 다음과 같이 수학적으로 모델링될 수 있다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000001
여기서, y n,k,b는 n번째 OFDM 심볼 상에서 수신된 신호를 나타내고, k th 는 i번째 기지국으로부터 UE의 b번째 안테나에서의 k번째 RE를 나타낸다. xi,l n,k는 n번째 OFDM 심볼에서 l번째 레이어를 통해 i번째 기지국의 k번째 RE 상에서 전송된 신호를 의미한다. zn,k,b는 n번째 OFDM 심볼 및 UE의 b번째 안테나의 k번째 RE 상에서의 적응적 화이트 가우시안 노이즈(addative white Gaussian noise)를 의미한다. 그리고, hi,a n,k,b는 i번째 기지국의 a번째 안테나로부터 UE의 b번째 안테나의 n번째 OFDM 심볼 및 k번째 RE상으로의 임펄스 채널 응답을 나타낸다.
Pi는 i번째 기지국의 프리코딩 매트릭스를 나타낸다. Ni layer=1인 경우, 상기 프리코딩 매트릭스는 Pi로 표현된다. Nrx는 수신 안테나의 개수이다. Ni tx는 i번째 기지국의 송신 안테나의 개수이다. 그리고, Ni layer는 i번째 기기국으로부터의 송신 레이어의 개수이다.
도 9b를 참조하면, UE의 간섭 제거 수신기는 FFT, 자원 디맵퍼, 채널 추정부, 블라인드 검출부, MIMO 검출부 및 채널 디코더를 포함한다. 상기 채널 추정부는 수신된 신호에 기반하여 채널을 추정한다. 그리고 상기 MIMO 검출부는 상기 채널 추정부 및 상기 블라인드 검출부의 출력에 기반하여 MIMO 검출을 수행한다. 상기 채널 디코더는 상기 MIMO 검출부로부터 출력되는 신호를 이용하여 채널 디코딩을 수행한다.
한편, 소규모 셀(small cell)이 도입되면서 네트워크의 밀도가 증가하게 되어, 인접 셀 간의 간섭이 증가하게 되었다. 그리고, 인접 셀로부터의 간섭이 증가하게 되어, UE의 전반적인 성능이 저하되게 되었다.
그에 따라, 데이터 채널(data channel)에 대한 인접 셀로부터의 간섭을 제거하기 위한 간섭 제거 수신기(interference cancellation receiver)에 대한 연구는 다양하게 이루어져왔다. 그러나, 인접 셀로부터의 간섭에 의해 UE가 제어 채널(control channel)을 제대로 수신하지 못한 경우, 데이터 채널 또한 정상적인 성능을 기대하기 어렵다. 즉, 인접 셀로부터 제어 채널에 대한 간섭이 심할 경우, SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)이 낮아지게 되어 전체적인 수신 성능에 영향을 주게 된다. 따라서, 데이터 채널뿐 아니라, 제어 채널에 대한 간섭 제거 수신기도 요구된다.
<본 명세서의 개시>
본 명세서의 개시들은 인접 셀로부터 제어 채널에 대한 간섭을 제거하기 위한 간섭 제어 수신기에 대한 제어 방법을 제안하고자 한다.
간섭 제어 수신기의 동작과 관련된 네트워크 또는 UE의 환경 요인을 설명하기에 앞서, 제어 채널을 위한 간섭 제어 수신기에 대하여 설명한다.
1. 제어 채널을 위한 간섭 제어 수신기
인접 셀로부터의 제어 채널에 대한 간섭을 제거하기 위하여, UE는 MMSE-IRC 수신기 또는 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용할 수 있다. 이하, 각각의 간섭 제어 수신기에 대하여 보다 구체적으로 설명한다.
(1) MMSE-IRC (Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)
UE는 MMSE-IRC 수신기를 사용하여, 데이터 채널에 대한 MMSE-IRC와 동일하게 제어 채널에 대한 간섭을 제어할 수 있다.
MMSE-IRC는 2개 이상의 수신 안테나를 이용하여 수신 빔 포밍에 의한 수신 SINR을 MMSE(Minimum Mean Square Error) 관점에서 통계적으로 최대화 함으로써, 간섭 제어를 수행한다.
이를 수학적으로 모델링하면, N cell개의 다중 셀 환경에서 k번째 부반송파와 l번째 OFDM 심볼에서 수신된 신호 y( k,l )은 다음과 같다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000002
여기서, H i ( k,l )은 i 번째 셀과 수신 단말 사이의 채널 행렬이고, W Tx,i (k,l)은 i번째 셀의 프리코딩 행렬(precoding matrix)이다. s i (k,l)n( k,l )은 i번째 셀의 전송 신호와 분산을 가지는 가우시안 잡음을 나타낸다. 이 때, i가 0인 경우, 즉 0번째 셀은 서빙 셀이라고 가정한다.
s 0 ( k,l )는 MMSE 등화기 구조의 수신기를 가정했을 때, 수신된 신호 y와 등화기 계수로 구성된 계수 행렬(weight matrix) W Rx,0 (k,l)의 곱에 의해 구해진다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000003
상기 수학식 3에서 등화기 계수는 MMSE criterion에 의해 다음의 수학식 4로 표현된다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000004
여기서,
Figure PCTKR2016011110-appb-I000001
이고,
Figure PCTKR2016011110-appb-I000002
은 추정된 채널 행렬이다. P 0는 서빙 셀의 전송 전력이고,
Figure PCTKR2016011110-appb-I000003
은 수신 신호의 공분산 행렬(covariance matrix)이다. 이 때, 수신 신호의 공분산 행렬은 다음의 수학식 5와 같이 수신신호의 평균으로 계산된다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000005
여기서, R I+N은 간섭과 잡음에 의한 오차 공분산 행렬(error covariance matrix)이고,
Figure PCTKR2016011110-appb-I000004
에 의해 얻어진다.
Figure PCTKR2016011110-appb-I000005
는 수신 신호에서 원하는 서빙 셀 신호를 제외한 오차 신호로써 다음의 수학식 6과 같다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000006
여기서, s( k,l )은 UE가 알고 있는 k번째 부반송파와 l번째 참조신호의 신호를 사용할 수 있다.
(2) E-LMMSE-IRC (Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)
제어 채널에 대한 수신 성능을 향상시키기 위하여, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용할 수 있다.
E-LMMSE-IRC는 MMSE-IRC 수신기의 부정확한 간섭과 잡음에 대한 공분산 행령 추정에 간섭 셀의 채널 추정 정보를 추가함으로써, 보다 향상된 정확도의 공분산 행렬 추정을 시도할 수 있다.
E-LMMSE-IRC를 사용하는 경우, 수신 신호의 공분산 행렬
Figure PCTKR2016011110-appb-I000006
는 간섭 셀의 채널 추정 값
Figure PCTKR2016011110-appb-I000007
을 이용하여 다음의 수학식 7과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000007
여기서, 간섭과 잡음에 대한 오차 공분산 행렬 R I+N은 다음의 수학식 8과 같이 근사적으로 얻어질 수 있다.
Figure PCTKR2016011110-appb-M000008
즉, E-LMMSE-IRC는 수신 신호에서 서빙 셀과 가장 큰 간섭을 주는 셀의 간섭을 제거하여 간섭과 잡음에 대한 오차 공분산 행렬의 정확도를 향상시킴으로써, 수신기의 전체적인 성능을 향상시키는 방법이다.
이와 같은, E-LMMSE-IRC 수신기는 간섭 셀의 채널을 추정하기 때문에, CRS-IC(CRS-Interference Cancellation) 동작이 같이 수행될 수 있다.
2. 네트워크 또는 UE의 환경에 따른 간섭 제어 수신기의 동작
상술한 바와 같이, UE는 MMSE-IRC 수신기 또는 E-LMMSE-IRC 수신기 중 어느 하나를 사용하여 제어 채널에 대한 간섭을 제거할 수 있다. 또한, UE는 MMSE-IRC 수신기 또는 E-LMMSE-IRC를 사용하지 않고, 기본 수신기(baseline receiver)인 최대비 결합(Maximum Ratio Combining: MRC) 수신기를 이용하여 제어 채널을 수신할 수도 있다.
한편, UE 가 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 간섭을 제거하는 경우, MMSE-IRC 수신기 또는 MRC 수신기를 사용하는 경우에 비해 제어 채널의 수신 성능이 향상될 수 있다. 그러나, E-LMMSE-IRC 수신기는 간섭 셀의 채널 추정 등에 의해, MMSE-IRC 수신기 또는 MRC 수신기에 비해 보다 높은 복잡도(complexity) 및 전력 소모(power consumption)가 증가된다.
따라서, UE가 제어 채널에 대한 간섭을 제거하기 위하여, 언제나 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하는 것 보다, 네트워크 또는 UE의 환경에 따라 적절한 간섭 제거 수신기를 사용하는 것이 유리할 수 있다.
본 명세서는 UE가 특정 간섭 제거 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신하는 경우, 네트워크 또는 UE의 환경을 고려한 적절한 간섭 제거 수신기 선택 방안을 제안한다. 또한, 본 명세서는 UE가 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신하는 경우, 간섭 셀에 대한 효과적인 채널 추정 방안을 제안한다.
다음은 간섭 제거 수신기를 선택 또는 사용함에 있어 고려되어야 하는 네트워크 또는 UE의 환경 요인이다.
- 간섭 채널의 CFI(또는 PDSCH의 시작 심볼)
- 간섭 제어 채널의 부하(loading)
- 커넥티드 DRX 모드 (connected DRX mode)
- ePDCCH (enhanced PDCCH)
- 반송파 집성(Carrier Aggregation)
- 동기(Synchronous) 또는 비동기(asynchronous) 네트워크
이하, 각각의 환경 요인에 따른 간섭 제거 수신기의 선택 또는 사용 방안에 대하여 설명한다.
(1) 간섭 채널의 CFI(또는 PDSCH의 시작 심볼)
우선적으로 UE가 간섭 셀에 대한 CFI를 획득하기 위하여, 네트워크 및 UE는 다음과 같은 동작을 수행한다.
네트워크는 간섭 셀에 대한 CFI 정보를 UE에게 시그널링한다. 그리고, UE는 간섭 셀에 대한 CFI를 검출한다. 구체적으로 UE는 간섭 셀에 대한 PCFICH를 검출한다. UE는 PCFICH 상으로 전송되는 CFI를 수신한다. 그리고, UE는 PDSCH의 시작 심볼에 대한 블라인드 검출을 수행한다. 그 후, UE는 서빙 셀에 대한 CFI와 간섭 셀에 대한 CFI의 대비 결과를 기초로, 제어 채널에 대한 간섭 제거를 위한 간섭 제거 수신기를 결정한다.
보다 구체적으로, 서빙 셀의 CFI와 간섭 셀의 CFI가 동일하거나, 또는 간섭 셀의 CFI 보다 서빙 셀의 CFI가 작은 경우, UE는 다른 추가 동작 없이 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신한다.
이와 다르게, 서빙 셀의 CFI가 간섭 셀의 CFI 보다 큰 경우, UE 및 네트워크는 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하기 위하여 추가적인 동작을 수행하여야 한다.
도 10은 서빙 셀의 CFI가 간섭 셀의 CFI 보다 큰 경우 , 제어 채널의 영역을 나타낸 예시도이다.
도 10에 도시된 바와 같이, 서빙 셀의 CFI(CFIS)가 간섭 셀의 CFI(CFII) 보다 큰 경우, 서빙 셀의 제어 채널 영역에 간섭 셀의 PDSCH가 간섭으로 작용한다. 이와 같은 간섭을 제어하기 위하여, E-LMMSE-IRC 수신기에 적용될 서빙 셀의 제어 채널 영역에 해당하는 간섭 셀의 PDSCH에 대한 유효 채널 추정 값이 필요하다. 즉, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하기 위하여, 서빙 셀의 간섭 심볼 중 간섭 셀의 PDSCH가 간섭으로 작용하는 심볼에 대하여, UE 및 네트워크는 다음과 같은 동작을 수행하여야 하여야 한다.
UE는 PDSCH의 간섭 심볼에 대한 유효 채널 추정을 위하여, 간섭 채널의 전송 모드(Transmission Mode; TM), 프리코딩 행렬(closed loop MIMO의 경우) 및 할당된 전력(allocated power)에 대한 정보를 블라인드 검출을 수행한다.
네트워크는 UE의 상기 블라인드 검출 수행에 대한 복잡도를 감소시키기 위하여, CFI를 최대 값인 4까지 또는 네트워크 코디네이션(network coordination)을 통해 서빙 셀과 같은 CFI 값을 사용하도록 제한할 수 있다. 달리 말하면, 네트워크는 2 내지 4번째 심볼 또는 서빙 셀의 CFI 값의 심볼까지에 대한 PDSCH의 스케줄링을 전송 모드 2(TM 2), 즉 SFBC(Space-Frequency Block Codes)로 제한할 수 있다.
(2) 간섭 제어 채널의 부하 (loadiing)
간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하가 클 경우, CRS-IC를 통한 잡음 공분산(noise covariance) 정확도가 높아져, E-LMMSE-IRC 수신기가 MMSE-IRC 수신기보다 향상된 성능을 얻을 수 있다. 하지만, 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하가 작을 경우, 간섭 공분산에 대한 정확도에 따른 성능 향상이 제한적이므로, E-LMMSE-IRC 수신기와 MMSE-IRC 수신기의 성능 차이가 작게 된다.
따라서, 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하(LoadI _control)가 일정한 임계 값(Th_load)보다 클 경우, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신한다. 이와 반대로, 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하(LoadI _control)가 일정한 임계 값(Th_load)보다 작을 경우, MMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신함으로써 UE의 복잡도를 낮출 수 있다. 이 경우, 일정한 임계 값(Th_load)는 사전에 미리 설정되어 있거나 또는 네트워크로부터 수신하여 설정될 수도 있다.
(3) 커넥티드 DRX 모드 (connected DRX mode)
RRC 연결(RRC connected) 상태에서 UE에 비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)이 설정된 경우, UE는 전력 소모를 감소시키기 위하여 오직 특정 시간 동안에만 PDCCH 모니터링을 수행한다.
도 11은 DRX가 설정된 UE의 제어 채널 모니터링 동작을 나타낸 예시도이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 커넥티드 DRX 모드(connected DRX mode)의 UE는 일정 주기로 onDuration 구간에서 제어 채널을 수신하기 위한 동작을 수행하게 된다. 만약, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신할 경우, UE는 onDuration 구간 동안 간섭 셀의 채널 추정과 CRS-IC의 동작을 수행하여야 한다. 이 경우, 전력 소모를 감소시키기 위한 DRX의 설정 목적과 반대로, 전력 소모가 증가되는 문제점이 발생한다.
따라서, 커넥티드 DRX 모드의 UE는 onDuration 구간에서는 MMSE-IRC 수신기 또는 MRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신할 수 있다.
(4) ePDCCH (enhanced-PDCCH)
UE가 수신할 제어 채널이 ePDCCH이며, UE가 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 ePDCCH를 수신할 경우, UE 또는 네트워크는 간섭 셀의 채널 추정 값을 획득하여야 한다.
구체적으로, UE는 서빙 셀의 ePDCCH 영역에 대한 간섭 셀의 전송 모드(TM), 프리코딩 행렬, 할당된 전력, 자원블록(RB) 할당 및 DMRS 포트에 대한 정보를 블라인드 검출한다. 이를 위하여 UE는 DMRS-IC 동작을 수행하여야 한다.
네트워크는 UE의 블라인드 검출 수행에 대한 복잡도를 감소시키기 위하여, 네트워크 코디네이션을 통한 로컬라이즈드(localized) ePDCCH를 이용하여, 서빙 셀과 간섭 셀의 ePDCCH 영역을 동일하게 구성할 수 있다.
(5) 반송파 집성
반송파 집성을 지원하는 UE가 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 세컨더리 셀(Scell)의 제어 채널을 수신할 경우, CFI와 실제 PDSCH의 시작 심볼이 다르기 때문에 PDSCH 시작 심볼을 획득하기 위한 과정이 필요하다.
구체적으로, UE는 간섭 세컨더리 셀(Scell)의 PDSCH 시작 심볼에 대한 블라인드 검출을 수행한다.
네트워크는 UE의 세컨더리 셀에 대한 블라인드 검출의 복잡도를 감소시키기 위하여, CFI 최대 값인 4까지 또는 네트워크 코디네이션을 통해 서빙 셀과 같은 CFI 값을 사용하도록 제한할 수 있다. 달리 말하면, 네트워크는 2 내지 4번째 심볼 또는 서빙 셀의 CFI 값의 심볼까지에 대한 PDSCH의 스케줄링을 전송모드 2, 즉 SFBC로 제한할 수 있다.
(6) 동기(Synchronous) 또는 비동기(asynchronous) 네트워크
비동기 네트워크에서 간섭 셀의 채널 추정과 CRS-IC의 수행은 매우 큰 복잡도가 요구된다. 따라서, UE가 비동기 네트워크에서 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하는 경우, UE가 얻게 되는 간섭 제거의 성능에 비하여 복잡도가 매우 커지게 되어, 전체적인 이득이 없어지게 된다. 따라서, UE는 네트워크가 비동기 네트워크에 해당하는 경우 MMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신하고, 네트워크가 동기 네트워크에 해당하는 경우에만 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 제어 채널을 수신한다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 환경 요인을 고려한 PDCCH 수신 방안을 나타낸 흐름도이다.
도 12를 참조하면, UE는 네트워크가 동기 네트워크에 해당하는지 판단한다(S101). 판단 결과, 네트워크가 비동기 네트워크에 해당하는 경우, UE는 MMSE-IRC 수신기를 사용하여 PDCSCH를 수신한다(S103).
판단 결과, 네트워크가 동기 네트워크에 해당하는 경우, UE는 커넥티드 DRX 모드가 설정되었는지 판단한다(S105). 판단 결과, 커넥티드 DRX 모드가 설정된 경우, UE는 MMSE-IRC 수신기 또는 MRC 수신기 중 어느 하나를 사용하여 PDCCH를 수신한다(S107).
판단 결과, 커넥티드 DRX 모드가 설정되지 않은 경우, UE는 간섭 셀에 대한 CFI를 검출한다(S109).
UE는 서빙 셀의 CFI(CFIS)가 간섭 셀의 CFI(CFII)보다 큰지 판단한다(S111). 판단 결과, 서빙 셀의 CFI가 간섭 셀의 CFI보다 작은 경우, UE는 E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 PDCCH를 수신한다(S113).
판단 결과, 서빙 셀의 CFI가 간섭 셀의 CFI보다 큰 경우, UE는 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하(LoadI _control)가 임계 값(Th_load)보다 큰지 판단한다(S115). 판단 결과, 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하가 임계 값보다 작은 경우, UE는 MMSE-IRC 수신기를 사용하여 PDCCH를 수신한다(S103).
판단 결과, 간섭 셀의 제어 채널에 대한 부하가 임계 값보다 큰 경우, UE는 간섭 셀에 대한 유효 채널 추정을 수행한다(S117). 이 경우, UE는 간섭 셀에 대한 유효 채널 추정을 수행하기 위하여, 간섭 셀의 전송 모드(TM), 프리코딩 행렬 및 할당된 전력에 대한 정보를 블라인드 검출할 수 있다.
UE는 간섭 셀에 대한 채널 추정 수행 결과를 기초로, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 PDCCH를 수신한다(S113).
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 환경 요인을 고려한 ePDCCH 수신 방안을 나타낸 흐름도이다.
도 13을 참조하면, UE는 네트워크가 동기 네트워크에 해당하는지 판단한다(S201). 판단 결과, 네트워크가 비동기 네트워크에 해당하는 경우, UE는 MMSE-IRC 수신기를 사용하여 ePDCCH를 수신한다(S203).
판단 결과, 네트워크가 동기 네트워크에 해당하는 경우, UE는 커넥티드 DRX 모드가 설정되었는지 판단한다(S205). 판단 결과, 커넥티드 DRX 모드가 설정된 경우, UE는 MMSE-IRC 수신기 또는 MRC 수신기 중 어느 하나를 사용하여 ePDCCH를 수신한다(S207).
판단 결과, 커넥티드 DRX 모드가 설정되지 않은 경우, UE는 간섭 셀에 대한 유효 채널 추정을 수행한다(S209). 이 경우, UE는 간섭 셀에 대한 유효 채널 추정을 수행하기 위하여, 간섭 셀의 전송 모드(TM), 프리코딩 행렬, 할당된 전력, RB 할당 및 DMRS 포트에 대한 정보를 블라인드 검출할 수 있다.
UE는 간섭 셀에 대한 채널 추정 수행 결과를 기초로, E-LMMSE-IRC 수신기를 사용하여 ePDCCH를 수신한다(S211).
도 14는 인접 셀로부터 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 14를 참조하면, UE는 네트워크로부터 DRX에 관한 정보를 수신한다(S310).
이 때, DRX에 관한 정보(DRX cycle)는 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간(onDuration) 및 하향링크 제어 채널을 모니터링하지 않는 구간(possible period of inactivity)을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함한다. 여기서, 하향링크 제어 채널은 PDCCH 또는 ePDCCH 중 어느 하나가 될 수 있다.
UE는 DRX가 설정되는지 판단한다(S320). 판단 결과, DRX가 설정되어 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, UE는 서빙 셀로부터 수신되는 하향링크 제어 채널을 모니터링한다(S330). 이 때, 하향링크 제어 채널은 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링 될 수 있다. 구체적으로, UE는 최대비 결합(MRC) 수신기를 통해 하향링크 제어 채널을 모니터링할 수 있다.
판단 결과, DRX가 설정되지 않은 경우, UE는 인접 셀로부터의 하향링크 제어 채널에 대한 간섭을 완화시킨 후, 간섭이 완화된 하향링크 제어 채널을 모니터링한다(S340). 구체적으로, UE는 E-LMMSE-IRC 수신기 또는 MMSE-IRC 수신기 중 어느 하나를 통해 하향링크 제어 채널의 간섭을 완화시킨 후 모니터링할 수 있다. UE는 서빙 셀의 CFI가 인접 셀의 CFI 보다 큰 경우, 전송 모드(transmission mode), 프리코딩 행렬(precoding matrix) 및 할당된 전력 정보를 기초로 E-LMMSE-IRC 수신기를 위한 인접 셀의 채널 추정 값을 획득할 수 있다. 또한, UE는 인접 셀의 제어 채널에 대한 부하가 기 설정된 임계 값보다 클 경우, E-LMMSE-IRC 수신기를 통하여 간섭을 완화시키고, 인접 셀의 제어 채널에 대한 부하가 상기 기 설정된 임계 값보다 작은 경우, MMSE-IRC 수신기를 통하여 간섭을 완화시킬 수도 있다.
지금까지 설명한, 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 구체적으로는 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 15는 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다 .
기지국(200)은 프로세서(processor, 201), 메모리(memory, 202) 및 RF 부(RF(radio frequency) unit, 203)을 포함한다. 메모리(202)는 프로세서(201)와 연결되어, 프로세서(201)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 부(203)는 프로세서(201)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(201)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(201)에 의해 구현될 수 있다.
UE(100)는 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF 부(103)을 포함한다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF 부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (14)

  1. 인접 셀로부터의 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 방법으로서,
    비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)에 관한 정보를 수신하되, 상기 비연속적 수신에 관한 정보는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간 및 모니터링하지 않는 구간을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, 서빙 셀로부터 수신되는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 수신 방법.
  2. 제1 항에서 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    최대비 결합(Maximal Ration Combination: MRC) 수신기를 통하여 모니터링되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 수신 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 모니터링하는 단계는
    상기 비연속적 수신이 설정되지 않은 경우, 상기 인접 셀로부터의 상기 하향링크 제어 채널에 대한 간섭을 완화시킨 후, 상기 간섭이 완화된 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 수신 방법.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    MMSE(Minimum Mean Square Error)를 기준으로, 복수 개의 안테나를 통해 수신된 신호의 SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)을 증가시켜 상기 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 수신 방법.
  5. 제4 항에 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    상기 인접 셀에 대한 채널 추정 결과를 더 이용하여 상기 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 수신 방법.
  6. 제3 항에서 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    상기 서빙 셀의 CFI(Control Format Indicator)가 상기 인접 셀의 CFI 보다 큰 경우, 상기 하향링크 제어 채널의 전송 모드(transmission mode), 프리코딩 행렬(precoding matrix) 및 할당된 전력 정보를 기초로, 상기 인접 셀의 하향링크 데이터 채널로부터의 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 제어 채널 수신 방법.
  7. 제3 항에서 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    상기 인접 셀의 제어 채널에 대한 부하가 기 설정된 임계 값보다 클 경우, E-LMMSE-IRC(Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기를 통하여 상기 간섭이 완화되고, 상기 부하가 상기 임계 값보다 작은 경우, MMSE-IRC(Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기를 통해 상기 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 제어 채널 수신 방법.
  8. 인접 셀로부터의 간섭을 받는 하향링크 제어 채널을 서빙 셀로부터 수신하는 사용자 장치(User Equipment)로서,
    무선 신호를 송수신하는 RF(Radio Frequency) 부; 및
    상기 RF 부를 제어하는 프로세서(processor)를 포함하되, 상기 프로세서는
    상기 RF 부를 제어하여, 비연속적 수신(Discontinuous Reception: DRX)에 관한 정보를 수신하되, 상기 비연속적 수신에 관한 정보는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 구간 및 모니터링하지 않는 구간을 포함하는 주기에 관한 정보를 포함하고,
    상기 모니터링하는 구간에 해당하는 경우, 상기 RF 부를 제어하여 서빙 셀로부터 수신되는 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하되,
    상기 하향링크 제어 채널은 상기 인접 셀로부터의 간섭이 완화되지 않은 상태에서 모니터링되는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 RF 부는
    최대비 결합(Maximal Ration Combination: MRC) 수신기를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 최대비 결합 수신기를 통하여 상기 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 비연속적 수신이 설정되지 않은 경우, 상기 인접 셀로부터의 상기 하향링크 제어 채널에 대한 간섭을 완화시킨 후, 상기 간섭이 완화된 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    MMSE(Minimum Mean Square Error)를 기준으로, 복수 개의 안테나를 통해 수신된 신호의 SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)을 증가시켜 상기 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    상기 인접 셀에 대한 채널 추정 결과를 더 이용하여 상기 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  13. 제10 항에 있어서, 상기 하향링크 제어 채널은
    상기 서빙 셀의 CFI(Control Format Indicator)가 상기 인접 셀의 CFI 보다 큰 경우, 상기 하향링크 제어 채널의 전송 모드(transmission mode), 프리코딩 행렬(precoding matrix) 및 할당된 전력 정보를 기초로, 상기 인접 셀의 하향링크 데이터 채널로부터의 간섭이 완화되는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
  14. 제10 항에 있어서, 상기 RF 부는
    E-LMMSE-IRC(Enhanced-Linear Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기 및 MMSE-IRC(Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기를 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 인접 셀의 제어 채널에 대한 부하가 기 설정된 임계 값보다 클 경우, 상기 E-LMMSE-IRC 수신기를 통하여 상기 간섭을 완화시키고, 상기 부하가 상기 임계 값보다 작은 경우, 상기 MMSE-IRC 수신기를 통해 상기 간섭을 완화시키는 것을 특징으로 하는, 사용자 장치.
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HWANG, JIN-YUP ET AL.: "Advanced Receiver for Interference Cancellation in 3GPP LTE-A", THE JOURNAL OF KOREA INFORMATION AND COMMUNICATIONS SOCIETY, vol. 39, no. 7, 31 July 2014 (2014-07-31), pages 389 - 397, XP055376210 *
MOROZOV, GREGORY ET AL.: "Blind Maximum Likelihood Interference Mitigation for PDCCH of 3GPP LTE/LTE-A", VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE (VTC SPRING, 18 May 2014 (2014-05-18), pages 1 - 5, XP055376209 *

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