[go: up one dir, main page]

WO2012067430A2 - 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2012067430A2
WO2012067430A2 PCT/KR2011/008765 KR2011008765W WO2012067430A2 WO 2012067430 A2 WO2012067430 A2 WO 2012067430A2 KR 2011008765 W KR2011008765 W KR 2011008765W WO 2012067430 A2 WO2012067430 A2 WO 2012067430A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframes
base station
information
subframe
pico
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/008765
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2012067430A3 (ko
WO2012067430A9 (ko
Inventor
김진민
류탁기
문성호
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 US13/885,816 priority Critical patent/US8964684B2/en
Publication of WO2012067430A2 publication Critical patent/WO2012067430A2/ko
Publication of WO2012067430A3 publication Critical patent/WO2012067430A3/ko
Publication of WO2012067430A9 publication Critical patent/WO2012067430A9/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for providing control information and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.). Examples of multiple access systems include
  • CDMA Code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for providing control information in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently providing control information in heterogeneous networks.
  • the allocation information for the first set of subframes for which downlink signal transmission is restricted is provided. Transmitting to the pico base station; Transmitting allocation information for a second set of subframes belonging to the first set of subframes to the pico base station; And transmitting control information through the first set of subframes, wherein the control information for the macro base station is performed in a subframe that does not correspond to the second set of subframes of the first set of subframes. Is transmitted and control information for the pico base station is transmitted in a subframe corresponding to the second set of subframes among the first set of subframes.
  • a radio frequency (RF) unit transmits, to the pico base station, allocation information for the first set of subframes for which downlink signal transmission is restricted, and to a second set of subframes belonging to the first set of subframes.
  • Subframes configured to transmit allocation information about the pico base station and to transmit control information through the first set of subframes, and not corresponding to the second set of subframes of the first set of subframes.
  • control information for the macro base station is transmitted, in the subframe corresponding to the subframe of the second set of the first set of subframes for the pico base station
  • a communication device is provided in which control information is transmitted.
  • the first set of subframes is ABS (Almost Blank Subframe).
  • the allocation information for the first set of subframes includes a 40-bit bitmap, and each bit of the bitmap is set such that the subframe represents ABS or non-ABS.
  • the allocation information for the second set of subframes is provided using a bitmap of the same size as the bitmap used to indicate the allocation information for the first set of subframes.
  • the first set of subframes are indicated using an N-bit bitmap
  • the second set of subframes are indicated using an M-bit bitmap
  • M is a downward of the N bits.
  • Link signal transmission is given by the number of bits indicating a limited subframe.
  • control information for the pico base station is at least one of a cell ID (ID), CPCCyclic Prefix (PCFICH) length, PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), antenna configuration, PHICH (Physical HARQ Indicator Channel) configuration and frame number Include.
  • ID cell ID
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • antenna configuration PHICH (Physical HARQ Indicator Channel) configuration and frame number Include.
  • control information related to the second carrier resource of the pico base station is transmitted in the second set of subframes, and the first The carrier resource and the second carrier resource are different from each other.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 5 shows a control channel allocated to a downlink subframe.
  • PBCH physical broadcast channel
  • SCH synchronizat ion channel
  • FIG. 8 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) system.
  • 10 illustrates a heterogeneous network comprising a macro cell and a micro cell.
  • 11 illustrates a situation in which intercell interference occurs in a heterogeneous network.
  • FIG. 12 illustrates a method for solving intercell interference in a heterogeneous network.
  • FIG. 13 illustrates an ABS (Almost Blank Subframe) pattern in CA-based HetNet.
  • 14 illustrates a control channel / information provision method using an ISP.
  • 15 and 16 illustrate a scheme for configuring an ISP location according to an embodiment of the present invention.
  • 17 illustrates a control channel / information providing method according to an embodiment of the present invention.
  • 18 illustrates a base station and a terminal 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
  • OFDM Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • UTRA is part of the UMTS hiversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of the specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • step S101 Initial cell search
  • S-SCH is synchronized with the base station to obtain information such as cell identity (Identity). Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE transmits a physical downlink control channel (Physical)
  • More specific system information can be obtained by receiving a physical downlink ink control channel (PDSCH) according to downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information.
  • PDSCH physical downlink ink control channel
  • PDCCH downlink control channel
  • PUCCH physical downlink control channel
  • Random access procedure such as S106 may be performed.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response to the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel thereto.
  • the message may be received (S104).
  • contention resolution procedures such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and a physical downlink control channel and receiving a physical downlink shared channel (S106) can be performed. have.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative ⁇ ACK), SR (Scheduling Request), CQ I (Channel Quality Indicator), PMK Precoding Matrix Indicator (RK), RKRank Indication (RQank).
  • HARQ ACK / 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.
  • UCI may be sent via the PUCCH, control information may i and traffic data may be sent on the PUSCH to be transmitted, if at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDEKFrequency Division Duplex (FDEKFrequency Division Duplex) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time 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 indicates one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit is one
  • the slot may include a plurality of consecutive subcarriers.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of CP Cyclic Prefix).
  • CPs include extended CPs and standard CP normal CPs.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • 0FDM symbol is extended to CP
  • 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. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • 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 downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 wireless frames illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 wireless frames
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS U link pilot time slot
  • one subframe consists of two slots ⁇ .
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or 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 a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot NRB depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, but an OFDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol. '
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are in the control region to which the control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which traffic channels (eg, PDSCHCPhysical Downlink Shared CHancel) are allocated.
  • traffic channels eg, PDSCHCPhysical Downlink Shared CHancel
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a PHICHCPhysical hybrid ARQ indicator channel, and the like.
  • FIG. 5 shows a control channel allocated to a downlink subframe.
  • R1 through R4 are the cell-specific reference signals for antenna ports 0-3
  • the CRS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is in control zone increment
  • the CRS is allocated to an unallocated resource, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no CRS is allocated in the data area.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe. It carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel in the frame.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is evenly distributed in the control region based on the cell ID.
  • REG Resource Element Group
  • One REG consists of four neighboring REs except RS.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 (or 2 to 4) and is modulated by quadrature phase shift keying (QPSK).
  • Table 1 illustrates a resource mapping relationship of PCFICH according to cell ID.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybr id Automatic Repeat request acknow 1 edgment / negat i ve-acknow 1 edgment) signal in response to the uplink transmission.
  • PHICH is defined for the remaining REG after PCFICH is allocated. In one or more OFDM symbols set by the PHICH duration, a PHICH is allocated on the remaining REG except CRS and PCFICH (the first OFDM symbol). PHICH is distributed as evenly as possible in the frequency domain It is assigned to three REGs.
  • PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • Control information transmitted through the PDCCH is called DCKDoTOlink Control Informat ion.
  • DCI format is defined as format 0 for uplink, formats 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A, etc. for downlink.
  • the DCI format includes a hopping flag, an RB assignment, a modulated ion coding scheme (MCS), a redundancy version (RD), a NDKnew data indicator, a transmit power control (TPC), and a cyclic shift DM demodulat ion depending on the application.
  • Information including a reference signal (CQI), a channel quality information (CQI) request, a HARQ process number, a transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and a confirmation of a precoding matrix indicator (PMI) are optional
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel. , Resource allocation information of upper-layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, Tx power control Command, the activation instruction information of VoIPCVoice over IP).
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and the control information
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary identifier) according to the owner or purpose of use of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific terminal, the identifier of the terminal (eg, cell-R TI) (C-RNTI)) may be masked to the CRC. If the PDCCH is for a paging message, a paging identifier (eg, paging-RNTI (P-RNTI)) may be masked to the CRC.
  • RNTKradio network temporary identifier e.g, RNTKradio network temporary identifier
  • the SI-RNTI (system information RNTI) may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for random access answering.
  • RA-RNTKrandom access-RNTI may be masked to the CRC. 6 to 7 will be described in detail with respect to the physical broadcast channel (PBCH) and SOKSynchronizat ion channel (SOB) of the LTE system.
  • SCH includes P-SCH and S— SCH.
  • Primary Synchronization Signal (PSS) is transmitted on P-SCH
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the content of the PBCH is represented by a master information block in the RRC layer. Specifically, the contents of the PBCH are shown in Table 2. Table 2
  • the PBCH includes a DL system bandwidth (DL-Bandwidth; DL BW), a PHICH configuration, and a system frame number (SFN). Therefore, the LTE terminal explicitly (DL) Downlink BandWidth (DL B), SFN (System Frame) by receiving the PBCH Number), the information on the PHICH setting can be known. On the other hand, the information implicitly known by the UE through the PBCH signal includes the number of transmit antenna ports at eNB.
  • DL-Bandwidth DL-Bandwidth
  • PHICH configuration a PHICH configuration
  • SFN system frame number
  • masking eg, X0R operation
  • a sequence of the number of transmit antennas to a 16-bit CRCCCyclic Redundancy Check used for error detection of the PBCH.
  • the masking sequence for each antenna used in LTE is shown in Table 3.
  • the PBCH is mapped to physical resources after cell-specific scrambling, modulation layer mapping and precoding.
  • PBCH uses only QPSKCQuadrature Phase Shift Keying as a modulation scheme.
  • the PBCH is mapped to the resource element (k, l) indicated by equation (1).
  • Equation 1 is an example of mapping based on one radio frame.
  • the encoded PBCH is mapped to four subframes in 40 ms as shown in FIG. 6.
  • 40 ms timing is blind detected and there is no explicit signaling for 40 ms timing.
  • the PBCH is mapped to four OFDM symbols and 72 subcarriers in one subframe.
  • the PBCH is not mapped to the RE where a reference signal (RS) for a 4Tx antenna is located regardless of the actual number of transmit antennas of the base station.
  • RS reference signal
  • P—Primary Synchronization Channel is located in the last OFDM symbol of the 0 th slot and the 10 th slot.
  • the P-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and PSS is transmitted to 62 subcarriers) within the corresponding 0FDM symbol.
  • the same primary synchronization signal (PSS) is transmitted through two P-SCHs.
  • the code used for the PSS may be referred to as a primary synchronization code (PSC).
  • PSC primary synchronization code
  • the P-SCH is used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization such as 0FDM symbol synchronization, slot synchronization, and the like.
  • Zadoff-Chu (ZC) sequence may be used as the PSS, and there is at least one PSS in the wireless communication system.
  • the ZC sequence is an orthogonal sequence called CAZAC (Consistant Amplitude Zero Auto-Correlation) sequence, where N zc is the length of a positive integer CAZAC sequence and the root index u is compared to N zc (relatively).
  • N zc is the length of a positive integer CAZAC sequence
  • the root index u is compared to N zc (relatively).
  • small number of speaking primaryeXu is a natural number, and N zc with each other is a prime number less than N zc
  • CAZAC sequence d (k) has three characteristics.
  • Equation 5 c nst for all u ii 2 Equation 3 means that the CAZAC sequence is always size 1, and Equation 4 indicates that the auto correlation of the CAZAC sequence is represented by the Dirac-delta function. it means. Autocorrelation is based on circular correlat ions. Equation 5 means that the cross correlat ion is always constant.
  • Equation 6 The P—SCH of the LTE system is defined as a 62 length ZC sequence according to Equation 6.
  • the secondary synchronization channel (S-SCH) is located in the OFDM symbol immediately before the last OFDM symbol of the 0 th slot and the 10 th slot.
  • S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • the S-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and SSS is transmitted to 62 subcarriers) in the corresponding OFDM symbol.
  • the S-SCH is used to obtain frame synchronization, cell group ID and / or CP configuration of a cell (ie, usage information of a general CP or an extended CP).
  • Two S-SCHs are used to obtain frame synchronization, cell group ID and / or CP configuration of a cell (ie, usage information of a general CP or an extended CP).
  • the final information is transmitted by a combination of two short codes (niO, ml).
  • the code used for the SSS may be referred to as a secondary synchronization code (SSC).
  • SSC secondary synchronization code
  • a total of 31 codes used in the SSS may be generated by a circular shift of a 31-length m-sequence generated from a polynomial of ⁇ 5 + ⁇ ⁇ 2 + 1. Accordingly, two m-segments (m0, ml) having a length of 31 may be mapped to one S SCH.
  • the order of mo and ml may indicate frame timing information. For example, (m0 ⁇ ml) is the 0th (0ms) A sync channel of a subframe, and (ml.mO) means a signal of a fifth (5ms) subframe.
  • Two codes (mO, ml) may be defined as in Equation 7. [Equation 7]
  • the relationship between the cell group ID and the two codes (mO, ml) may be defined as shown in Table 5.
  • the uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to CP lengths.
  • 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).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request (SR): Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword (Codeword, CW), and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • Feedback information related to MIMOC Multiple Input Multiple Output includes a RI (Rank Indicator), a PMK Precoding Matrix Indicator (RIK), and a PTKPrecoding Type Indicator. 20 bits are used per subframe.
  • CA 9 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • An LTE-A system collects a plurality of uplink / downlink frequency bandwidths for a wider frequency bandwidth and uses a larger uplink / downlink bandwidth.
  • Use aggregation (carrier aggregation or bandwidth aggregation) technology Each small frequency bandwidth is transmitted using a Component Carrier (CC).
  • CC Component Carrier
  • a component carrier can be understood as the carrier frequency (or center carrier, reinforcement frequency) for that frequency block.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of the CC can be limited to the bandwidth of the existing system in order to be backward compatible with the existing system.
  • the existing 3GPPLTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • LTE A can support a bandwidth larger than 20 MHz using only the bandwidths supported by LTE.
  • the bandwidth of each CC can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of ULCCs and the number of DLCCs are different.
  • DL CC / UL CC links may be fixed in the system or configured semi-statically. For example, as shown in FIG.
  • symmetric carrier merging may be possible in which the number of DL CCs and the number of UL CCs are the same.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific, or UE-specific manner.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • a specific CC may be referred to as a primary CC (PCC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • LTE—A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink and uplink resources. Uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • Cells that operate on the primary frequency (or PCC) are referred to as primary cells (PCells), and the secondary frequency (or
  • a cell operating on the SCO may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • SCell secondary cell
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • SCell can be used to i can configure this connection after RRCXRadio Resource Control) eojin settings made and provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell. Accordingly, in the case of the UE which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell. On the other hand, RRC_C0 is in the ECTED state and the carrier In case of a UE configured for merging, one or more serving cells exist and all serving cells exist.
  • the network may configure one or more SCells for terminals supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process. .
  • HetNet heterogeneous network
  • 3GPP LTE-A next generation communication standard
  • 3GPP LTE-A 3GPP LTE-A
  • a macro cell may be collapsed with one or more micro cells.
  • the service of the macro cell is provided by a macro base station (Macro eNodeB, MeNB). Macro cells and macro base stations may be commonly used in the present specification.
  • the terminal connected to the macro cell may be referred to as a macro UE.
  • the macro terminal receives the downlink signal from the macro base station and transmits an uplink signal to the macro base station.
  • Micro cells are also referred to as femto cells, pico cells.
  • the service of the micro cell is provided by a pico base station (Pico eNodeB), a home base station (Home eNodeB, HeNB), a quarter-lay node (Relay Node, RN) and the like.
  • Pico eNodeB, Home eNodeB (HeNB), and Relay Node (RN) are collectively referred to as Home Base Station (HeNB).
  • Micro-cell and home base station may be commonly used in this specification.
  • a terminal connected to the micro cell may be referred to as a micro terminal, or a black terminal (Home-UE).
  • the Humb terminal receives the downlink signal from the home base station and transmits an uplink signal to the home base station.
  • the micro cell may be divided into an open access (0A) cell and a closed subscriber group (CSG) cell according to accessibility.
  • the OA cell refers to a micro cell that can receive a service whenever the terminal is needed without additional access restriction.
  • the CSG cell refers to a micro cell in which only a specific authorized terminal can receive the service.
  • inter-cell interference is more problematic because macro and micro cells overlap.
  • the downlink signal of the home base station acts as an interference to the macro terminal.
  • the downlink signal of the macro base station may act as an interference to the home terminal in the micro cell.
  • the uplink signal of the macro terminal may act as an interference to the home base station.
  • the uplink signal of the home terminal may act as an interference to the macro base station.
  • FIG. 11 illustrates a situation in which inter-cell interference occurs in a heterogeneous network in more detail. Dotted lines indicate communication links and dotted lines indicate interference in the figures.
  • a macro terminal not connected to a CSG cell may be interfered with by a home base station
  • a macro terminal may cause interference with a home base station
  • a CSG stage The horse may be interrupted by other CSG home base stations.
  • the illustrated interference situation is an example, and various interference situations may occur according to a network and a terminal configuration.
  • the macro cell may cause strong interference to the terminal of the pico cell, particularly the pico cell at the boundary of the pico cell. Therefore, there is a need for a method of eliminating uplink and downlink interference on data and L1 / L2 control signals, synchronization signals, and reference signals.
  • Inter-Cell Interference Cancellation (ICIC) schemes can be addressed in the time, frequency and / or spatial domains.
  • 12 illustrates a method for solving intercell interference in a heterogeneous network. For convenience, it is assumed that an object to be protected from intercell interference is a pico terminal. In this case, the network node causing interference becomes a macro cell (black macro base station).
  • a macro cell causing intercell interference may allocate ABS (or ABSFXAlmost Blank Subframe) in a radio frame.
  • the ABS represents a subframe (Subframe, SubF) that is set such that normal DL signal is not transmitted except for a specific DL signal (ie, DL signal transmission is restricted).
  • the ABS may be repeated to have a certain pattern in one or more radio frames.
  • the figure illustrates a case where ABS is set in subframe # 2 / # 6.
  • the macro cell informs the pico cell of the ABS configuration through the backhaul, and the pico cell may schedule the pico terminal using the ABS configuration. For example, the pico terminal may be scheduled only during the ABS period.
  • UEs at the boundary of the pico cell may receive signals from the picocell having a low influence of interference because the macro subframe is scheduled at the subframe time allocated to the ABS.
  • the ABS may include at least one of PSS, SSS, PBCH, SIB1 and paging signals.
  • the ABS may also include a CRS signal. Therefore, there is a limit in mitigating interference to the pico terminal using ABS.
  • interference mitigation can be enhanced by using an MBSFN subframe without a CRS signal in the PDSCH region, but not all ABS can be configured as an MBSFN subframe.
  • the legacy terminal eg LTE terminal
  • the advanced terminal eg LTE-A terminal
  • HARQ ACK / NAC, synchronization channel, system information, and paging message should be guaranteed reliability. Therefore, the following points can be considered when assigning ABS.
  • ABS In order to guarantee PHICH reliability of the pico cell, ABS should be allocated in units of 8ms, which is a transmission period of PHICH (in case of FDD).
  • the PBCH includes information on the PHICH configuration, DL band, and system frame number.
  • the PSS / SSS signal includes information on synchronization and cell ID in the frequency / time domain.
  • PBCH and PSS / SSS are located in subframes # 0 and # 5, and the subframe shift scheme is considered to avoid allocation of PBCH and PSS / SSS of macro cell to the same subframe.
  • the subframe shift may shift the boundary between the macro subframe and the pico subframe. Specifically, by shifting the reference point of the pico subframe by a subframe, the macro subframe N and the pico subframe N + a may correspond to each other. In this case, ABS may be allocated to the PBCH and PSS / SSS positions of the picocell.
  • the SIB1 signal is allocated to subframe # 5 of an even radio frame. ABS allocation may be made to ensure transmission reliability of the downlink control signal to the pico cell boundary terminal. 4. Paging Message
  • the paging message is located in a subframe of ⁇ 9 ⁇ , ⁇ 4, 9 ⁇ , or ⁇ 0, 4, 5, 9 ⁇ . ABS allocation may be made to ensure transmission reliability of the downlink control signal to the pico cell boundary terminal.
  • the shortest period of the ABS pattern is made up of 40 subframes, and considering that one subframe is 1 ms, the ABS allocation can form a pattern in units of 40 ms.
  • the ABS pattern information is exchanged through a wired / wireless interface between base stations, and may be used as information for scheduling of pico boundary terminals.
  • a large number of ABS allocations must be made.
  • increasing the number of ABSs degrades the throughput of the macro cell. Therefore, ABS allocation should be made in consideration of interference mitigation and trade-off of sal throughput.
  • each CC is terminal-specifically operated by PCC (in other words, PCell) and SCC (in other words, SCell).
  • PCC in other words, PCell
  • SCC in other words, SCell
  • the terminal may configure or remove the SCC based on the PCC, which means that the PCC contains more important information than the SCC.
  • the transmission power of the PCC is increased than the SCC, or the PCC channel coding rate is increased to ensure the reliability, or the pico PCC and the macro PCC are assigned to different component carriers to load the component carriers.
  • ABS allocation can be considered.
  • ABS can be independently assigned to each CC of the macro cell.
  • macro SCC may be assigned more ABS than PCC.
  • Figure 13 illustrates the ABS pattern in CA-based HetNet.
  • this example shows a case where two CCs are merged, but this is an example, various numbers of CCs may be merged.
  • the number of CCs and CC indexes merged in the macro cell and the pico cell are the same, the number of merged CCs, the merged CC index, etc. may be independently configured for each macro / pico cell.
  • CC # 1 / # 2 are set to macro PCC / SCC, respectively.
  • the CC for the pico PCC may be set differently from the CC for the macro PCC.
  • CC # 2 / # 1 are set to pico PCC / SCC, respectively.
  • the pico SCC may be subject to interference due to the high data load of the macro PCC or the limitation of ABS allocation due to the transmission of important information.
  • the transmission reliability of the pico PCC can be guaranteed through the relatively free ABS allocation of the macro SCC, but the pico SCC is subject to a lot of interference due to the ABS allocation restriction due to the high data load of the macro PCC or the transmission of important information. Therefore, the pico SCC can be greatly subjected to interference due to the macro PCC.
  • Such inter-cell interference acts as an obstacle to obtaining various synchronization and control information (eg, cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration PHICH configuration, frame number) transmitted through the pico SCC.
  • control channel / information (eg, cell ID, CP length, PCFICH, antenna configuration, PHICH configuration) provided by the pico cell (preferably, the pico cell's SCC) is prevented from reducing cell throughput due to ABS allocation.
  • the present invention is at least a part of the control channel / information (eg, Sal ID, CP length, PCFICH, antenna configuration, PHICH configuration, frame number) of the pico cell in at least some of the subframe set assigned to ABS Suggest to send.
  • a subframe for transmitting control channel / information of a pico cell is referred to as an information subframe for Pico UE (ISP).
  • the ISP scheme proposed in the present invention can be applied to both a single carrier-based heterogeneous network system and a multi-carrier-based heterogeneous network system.
  • FIG. 14 illustrates a control channel / information provision method using an ISP.
  • the macro base station may provide the pico cell with at least some of the control channel / information of the pico cell via the ISP on the macro PCC, thereby helping the pico terminal to obtain the control channel / information for the pico SCC (or pico PCC). That is, by using at least a part of the subframes allocated to the ABS as an ISP can reduce the inter-cell interference and improve cell throughput.
  • the ISP proposed in the present invention may have the following features.
  • the information / signal transmitted from the macro base station through the ISP may include at least one of a cell ID, a CP length, a PDCCH length, an antenna configuration, a PHICH configuration, and a frame number of a pico cell. It may contain information about one.
  • the ISP may be set on at least one of the macro PCC and the macro SCC, but the interference due to the macro see may be set on the macro PCC in that it is mitigated by a relatively free ABS assignment.
  • the control channel / information transmitted through the ISP may include information on the control channel / information of the pico cell for the carrier to which the ISP is set.
  • control channel / information transmitted through the ISP may include information about the control channel / information of the pico cell for another carrier that is not set by the ISP.
  • the carrier to which the control channel / information transmitted through the ISP is applied may be identified according to carrier indication information transmitted through the ISP, inter-base station signaling indicating a carrier linkage relationship, or a predetermined appointment.
  • the ISP may be configured as follows. For convenience, the ISP is set on the macro PCC.
  • Control channel / information of pico SCC transmitted on ISP e.g. PSS, SSS, PBCH,
  • PCFICH information can be configured / transmitted in the same manner as the conventional (for example, see Figs. 5-7). Therefore, the pico boundary terminal is pico from the ISP
  • SCC control channel / information e.g. cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration,
  • At least a part of the PHICH configuration and the frame number information may be obtained by the same method as the conventional method. Therefore, transmission reliability for the control channel / information of the pico SCC transmitted to the pico boundary terminal can be improved.
  • the macro base station is the same way as the pico base station.
  • synchronization and control such as reference signal index and coding rate, as well as information on cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration, PHICH configuration, frame number, etc. Information on how channels are organized can be exchanged in advance.
  • the control channel / information (eg, cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration, PHICH configuration, and frame number information) of the pico SCC may be spread after coding at a predetermined high coding rate. After spreading, the control channel / information of the pico SCC may be transmitted during the band and one subframe of the pico SCC. The control channel / information of the pico SCC may be spread using simple repetition or may be spread using a sequence used for a synchronization signal or a control signal of the pico cell.
  • C Configured as B but without spreading the control channel / information of the pico SCC (eg, cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration, PHICH configuration, frame number information) without specific OFDM symbol or specific frequency domain In this case, it can transmit during the ISP section.
  • the control channel / information of the pico SCC eg, cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration, PHICH configuration, frame number information
  • the pico boundary terminal receives the same / corresponding control channel / information from the macro cell and the pico cell. Therefore, during the ISP period, the pico boundary terminal may decode the data of the macro cell signal and the pico cell signal through joint processing. Joint processing includes, for example, the spatial multiplexing decoding technique used in the MIMCXMuUiple Input Multiple Output (MIMCX) technique.
  • MIMCX MIMCXMuUiple Input Multiple Output
  • a macro cell for example, a pico SCC
  • information about a cell ID, a CP length, a PDCCH length, an antenna configuration, a PHICH configuration, a frame number, etc., for an ISP between macro / pico base stations is required. Information must be exchanged. Among these pieces of information, information on a cell ID, a CP length, a PDCCH length, an antenna configuration, a PHICH configuration, and a frame number can be represented within 40 bits because of a small data load.
  • 15 to 16 illustrate a scheme for configuring an ISP location.
  • the ISP location may be configured as follows.
  • ABS pattern information is exchanged in X (eg 40) ms periods and the ABS location can be defined by setting the corresponding bit to 0 or 1 in the X-bits (ie, bitmap method).
  • the subframe in which the bit value to be set is 0 may be non-ABS (ie, a normal subframe), and the subframe in which the bit value is set to 1 may be ABS. It may be set to the contrary.
  • the X bit bitmap can be used in the same manner as the ABS allocation method ("ISP indication bit" in Fig. 15: K).
  • bitmap may be transmitted only for the subframes used to specify the location of the ABS (“reduced ISP indication bits” in FIG. 15; )
  • FIG. 15 shows three subframes out of 40 subframes. Only one example is assigned ABS, and according to the "reduced ISP indication bit" scheme, a 3-bit bitmap is used to indicate the ISP location, in which case the first, second and third bits are respectively Corresponds to subframe # 1 / # 3 / # 38, Only subframe # 3 may be interpreted as allocated to an ISP. Meanwhile, according to the interpretation of the bit value, subframe # 1 / # 38 may be interpreted as being allocated to the ISP.
  • the relationship between the ABS pattern and the IPS pattern may be defined in advance.
  • the first subframe among the ABS patterns may be allocated to the IPS.
  • the terminal can obtain information on the Sal ID, CP length, PDCCH length antenna configuration, PHICH configuration, frame number even in the situation of not knowing the ISP location. Minimize the amount of exchanges, thus reducing system overhead.
  • the allocation of the first subframe among the ABS patterns to the ISP may be variously defined according to a situation between the macro and the pico base station.
  • the IPS may be defined in various ways such as odd subframes, even subframes, every Nth subframe, first N subframes, last subframes, and last N subframes among the ABS patterns.
  • the ISP may be defined using the starting subframe position and / or the minimum spacing in the ABS pattern. It is also possible to define the ABS pattern and the IPS pattern in the same manner. Depending on the system, a plurality of predefined
  • An APS pattern-IPS pattern relationship may be defined, and it is also possible to signal only index information indicating one of these relationships.
  • the macro base station The base station should inform the pico terminal of the ISP location.
  • location information or presence information about an ISP between a pico terminal and a pico base station higher layer signaling may be used or a specific DCI format of the PDCCH may be used.
  • the pico terminal recognizes that a particular subframe is an ISP and performs joint processing to control channel / information (eg, cell ID, CP length, PDCCH length, antenna configuration, PHICH configuration, frame number) for a pico cell or a specific CC of the pico cell. Information) can be received with higher reliability than before.
  • the macro cell and the pico cell exchange information for configuring an ISP (S1702).
  • the information for configuring the ISP may include at least one of a cell ID, a CP length, a PDCCH length, an antenna configuration, a PHICH configuration, and a frame number for the pico cell.
  • the macro cell provides ABS pattern information to the pico cell (S1704).
  • the ABS pattern information may be provided periodically or as needed.
  • the ABS pattern may indicate, for example, a subframe to which ABS is allocated within 40 subframes.
  • the ABS pattern may be provided by setting a bit corresponding to each subframe to 0 or 1 in a 40-bit bitmap.
  • the macro cell provides the ISP pattern information to the pico sal (S1706).
  • the ISP pattern information may be given the same or a subset of the ABS pattern. Although not limited thereto, the ISP pattern may be provided by the method illustrated with reference to FIGS. 15-16. Since the ABS ' pattern and the ISP pattern have a predetermined relationship, the ISP pattern may be inferred from the ABS pattern. In this case, step S1706 may be omitted or used to provide information indicating the relationship between the ABS pattern and the ISP pattern.
  • the pico cell transfers or processes the ISP pattern information to the pico terminal (S1708). Subsequently, in the case of a subframe set to non-ISP, the pico terminal may receive control channel / information of the pico cell only from the pico cell (S1710).
  • the macro cell provides the macro terminal with control channels / information of the macro cell.
  • the pico terminal may receive the control channel / information of the pico cell from the macro cell and / or pico cell (S1712). If the subframe boundary of the macro sal and the pico cell is shifted due to the subframe shift, the control channel / information (eg, BCH, PSCH / SSCH, etc.) of the pico cell is received at different time intervals from the macro cell and the pico cell. Can be.
  • the control channel / information (eg, BCH, PSCH / SSCH, etc.) of the pico cell may be received in the same time period from the macro cell and the pico cell.
  • signals received simultaneously from the macro cell and pico cell may be joint processed.
  • the base station 18 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the base station includes a macro base station and a pico base station.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes processor 112, memory 114, and radio frequency (Radio).
  • the processor 112 includes a procedure proposed in the present invention and
  • the memory 114 is connected with 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. Terminal 120 processor
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives wireless signals.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on data transmission / reception relations between a terminal and a base station.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by their upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal is UEOJser Equipment (MSO), MS (Mobile Station), MSS (Mobile
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example hardware, firmware
  • an embodiment of the present invention provides one or more application specific integrated circuits (ASICs), DSPs digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs programmable gates arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs programmable gates 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.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 매크로 기지국이 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 하향링크 신호 전송이 제한된 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 피코 기지국에게 전송하는 단계; 상기 저 U 세트의 서브프레임에 속하는 제 2 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 상기 피코 기지국에게 전송하는 단계; 및 상기 제 1 세트의 서브프레임을 통해 제어 정보를 전 송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레 임에 해당하지 않는 서브프레임에서는 상기 매크로 기지국을 위한 제어 정보가 전 송되고, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하는 서 브프레임에서는 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보가 전송되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 제어 정보를 제공 하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는
CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 入)스템, SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 이종 네트워크에서 제어 정보 를 효을적으로 제공하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 매크로 기지국과 피코 기지국을 포함하는 무선 통신 시스템에서 매크로 기지국이 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 하향링크 신호 전송이 제한된 제 1 세트의 서브프레임에 대.한 할당 정보를 피코 기지국에게 전송하 는 단계; 상기 계 1 세트의 서브프레임에 속하는 제 2세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 상기 피코 기지국에게 전송하는 단계; 및 상기 제 1 세트의 서브프레임을 통 해 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하지 않는 서브프레임에서는 상기 매크로 기지국을 위한 제어 정보가 전송되고, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2세트의 서브프레임 에 해당하는 서브프레임에서는 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보가 전송되는 방 법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로 세서를 포함하고, 상기 프로세서는 하향링크 신호 전송이 제한된 계 1 세트의 서브프 레임에 대한 할당 정보를 피코 기지국에게 전송하고, 상기 제 1 세트의 서브프레임에 속하는 제 2세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 상기 피코 기지국에게 전송하며, 상기 제 1 세트의 서브프레임을 통해 제어 정보를 전송하도록 구성되며, 상기 제 1 세 트의 서브프레임 중 상기 제 2세트의 서브프레임에 해당하지 않는 서브프레임에서는 상기 매크로 기지국을 위한 제어 정보가 전송되고, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하는 서브프레임에서는 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보가 전송되는 통신 장치가 제공된다.
바람직하게, 상기 제 1 세트의 서브프레임은 ABS(Almost Blank Subframe)이다. 바람직하게, 상기 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 40비트 비트맵 을 포함하고, 상기 비트맵의 각 비트는 해당 서브프레임이 ABS 또는 논 -ABS를 나타 내도록 셋팅된다.
바람직하게, 상기 제 2 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 상기 제 1 세트 의 서브프레임에 대한 할당 정보를 지시하는데 사용되는 비트맵과 동일한 사이즈의 비트맵을 이용하여 제공된다.
바람직하게, 상기 제 1 세트의 서브프레임은 N비트 비트맵을 이용하여 지시되 고, 상기 제 2 세트의 서브프레임은 M비트 비트맵을 이용하여 지시되며, 상기 M은 상 기 N개의 비트 중에서 하향링크 신호 전송이 제한된 서브프레임을 지시하는 비트의 개수로 주어진다.
바람직하게 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보는 셀 ID( Identity), CPCCyclic Prefix) 길이, PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), 안 테나 구성, PHICH(Physical HARQ Indicator Channel)구성 및 프레임 번호 중에서 적 어도 하나를 포함한다.
바람직하게, 상기 제 2 세트의 서브프레임이 제 1 캐리어 자원 상에 할당된 경 우, 상기 제 2 세트의 서브프레임에서는 상기 피코 기지국의 제 2 캐리어 자원과 관련 된 제어 정보가 전송되며, 상기 제 1 캐리어 자원과 상기 제 2 캐리어 자원은 서로 다 르다.
【유리한 효과】 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 보다 구체적으로, 이종 네트워크에서 제어 정보를 효 율적으로 제공할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 나타낸다.
도 6~7은 PBCH (Physical broadcast channel ) 및 SCH(Synchronizat ion channel) 를 나타낸다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 9는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 시스템을 예시한다.
도 10은 매크로 셀과 마이크로 셀을 포함하는 이종 네트워크를 예시한다. 도 11은 이종 네트워크에서 셀간 간섭이 발생하는 상황을 예시한다。
도 12는 이종 네트워크에서 셀간 간섭을 해소하는 방안을 예시한다.
도 13은 CA 기반 HetNet에서 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 예시한다. 도 14는 ISP를 이용한 제어 채널 /정보 제공 방안을 예시한다.
도 15~16은 본 발명의 실시예에 따른 ISP위치를 구성하는 방안을 예시한다. 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 제어 채널 /정보 제공 방안을 예시한다. 도 18은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 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 multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDM는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA)등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS hiversal Mobile Telecommunications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E— UTRA 를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다ᅳ 이를 위해 단말은 ' 기지국으로부터 주동기 채널 (primary
Synchronization Channel , P-SCH)및 부동기 채널 (Secondary Synchronizat ion Channel ,
S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(Identity) 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (Physical
Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downl ink Control Channel , PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리염블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel, PUCCH)전송 (S108)을 수행할 수 있디-. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive~ACK) , SR(Schedul ing Request) , CQ I (Channel Quality Indicator) , PMKPrecoding Matrix Indicator) , RKRank Indication) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK (간단히 , ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX및 NACK/DTX증 적어도 하나를 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다. 도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDEKFrequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다.0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심블이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FOM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은
2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP)
UpPTS(U link Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯^로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다. 도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함 한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element) 는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포 함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되 , OFDM 심볼이 SC-FDMA 심 볼로 대체된다. '
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4) 개의 OFDM심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM심볼은 트 래픽 채널 (예, PDSCHCPhysical Downlink Shared CHancel))가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICHCPhysical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다.
도 5는 하향링크 서브프레임에 할당되는 제어 채널을 나타낸다. 도면에서
R1~R4는 안테나 포트 0~3에 대한 CRS(Cell-specific Reference Signal 또는
Cell -common Reference Signal)를 나타낸다. CRS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상 관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 증에서
CRS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 CRS가 할 당되지 않은 자원에 할당된다.
도 5를 참조하면, PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서 브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나 른다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID 에 기초하여 제어 영역 내에 균등하게 분산된다. 하나의 REG는 RS를 제외한 4개의 이웃한 RE로 구성된다. PCFICH는 1~3 (또는 2~4)의 값을 지시하며 QPSK( Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
표 1은 셀 ID에 따른 PCFICH의 자원 매핑 관계를 예시한다.
【표 1】
REG Index
Figure imgf000013_0001
PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK(Hybr id Automatic Repeat request acknow 1 edgment / negat i ve-acknow 1 edgment ) 신호를 나른다. PCFICH가 할당되고 남은 REG에 대해 PHICH가 정의된다. PHICH 기간 (duration)에 의해 설정된 하나 이상의 OFDM 심볼들에서 CRS 및 PCFICH (첫 번째 OFDM 심볼)를 제외하고 남은 REG상에 PHICH가 할당된다. PHICH는 주파수 도메인 상에서 최대한 균등하게 분산된 3개의 REG에 할당된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n OFDM심볼에 할당 된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH를 통해 전 송되는 제어 정보를 DCKDoTOlink Control Informat ion)라고 한다. DCI 포맷은 상향 링크용으로 포맷 0, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A등의 포 맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hopping flag), RB 할당, MCS(modulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC( transmit power control ) , 사이클릭 쉬프트 DM RS(demodulat ion reference signal), CQI (channel quality information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMI (transmit ted precoding matrix indicator) , PMI (precoding matrix indicator)확 인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
PDCCH는 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 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH)상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIPCVoice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에
CRC( cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들 어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell-R TI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시 스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다ᅳ PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA-RNTKrandom access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다. 도 6~7을 참조하여 LTE 시스템의 PBCH(Physical broadcast channel) 및 SOKSynchronizat ion channel)에 대해 구체적으로 설명한다. SCH는 P-SCH및 S— SCH를 포함한다. P-SCH상으로 PSS(Primary Synchronization Signal)이 전송되고, S-SCH 상으로 SSS( Secondary Synchronization Signal )°] 전송된다. 도 6을 참조하면, PBCH의 내용은 RRC 계층에서 마스터 정보 블록 (Master Information Block)으로 표현된다. 구체적으로, PBCH의 내용은 표 2와 같다. 【표 2】
-- ASN1 START
Masterlnf ormationBlock : = SEQUENCE {
dl— Bandwidth ENUMERATED {n6,nl5,n25,n50,n75,nl00, spare2, sparel } , phich- Configuration PHICH- Configuration,
systemPrameNum er BIT STRING (SIZE (8) ) ,
spare BIT STRING (SIZE (10) )
}
-- ASN1STOP
표 2에서와 같이, PBCH에는 하향링크 시스템 대역폭 (dl-Bandwidth; DL BW), PHICH 설정, 시스템 프레임 넘버 (SFN)가 포함된다. 따라서, LTE 단말은 PBCH를 수신함으로써 명시적 (explicit)으로 DL B (DownLink BandWidth), SFN (System Frame Number), PHICH 설정에 대한 정보를 알 수 있다. 한편ᅳ PBCH 신호를 통해 단말이 묵시적 (implicit)으로 알 수 있는 정보로 기지국의 송신 안테나 개수 (# of transmit antenna ports at eNB)가 있다. 기지국의 송신 안테나 개수에 대한 정보는 PBCH의 에러 검출에 사용되는 16-비트 CRCCCyclic Redundancy Check)에 송신 안테나 개수에 대웅되는 시¾스를 마스킹 (예, X0R 연산)하여 묵시적으로 시그널링 된다. LTE에서 사용되는 안테나 개수 별 마스킹 시뭔스는 표 3과 같다.
【표 3]
Figure imgf000016_0002
PBCH는 셀 -특정 (Cell-specific) 스크램블링, 변조 레이어 맵핑과 프리코딩을 거친 뒤, 물리 자원에 맵핑된다. LTE에서 PBCH는 변조 방식 (modulation scheme)으로 QPSKCQuadrature Phase Shift Keying)만을 사용한다. PBCH는 수학식 1에 의해 지시되는 자원요소 (k,l)에 맵핑된다.
【수학식 1】
Figure imgf000016_0001
/ = 0,1,...,3
여기서, I 은 0번째 서브프레임의 슬롯 1의 0FDM 심볼 인덱스이고 k는 부반송파 인덱스이다. 수학식 1은 하나의 무선 프레임을 기준으로 봤을 때의 맵핑 예이다. 부호화된 PBCH는 도 6과 같이 40ms 동안에 4개의 서브프레임에 맵핑된다. 40ms 타이밍은 블라인드 검출되는 것으로 40ms 타이밍에 대한 명시적인 시그널링이 별도로 존재하지는 않는다. 수학식 1 및 도 6 에서 볼 수 있듯이 PBCH는 한 서브프레임 안에서 4개의 OFDM 심볼과 72개의 부반송파에 맵큉된다. PBCH는 기지국의 실제 송신 안테나 개수에 상관없이 4Tx 안테나에 대한 기준신호 (Reference Signal, RS)가 위치한 RE에는 맵핑되지 않는다.
도 7을 참조하면, P— SCH(Primary Synchronization Channel)는 0번째 슬롯과 10번째 슬롯의 마지막 OFDM심볼에 위치한다. P-SCH는 해당 0FDM심볼 내에서 72개의 부반송파 (10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 PSS 전송)를 사용하여 전송된다. 2개의 P-SCH를 통하여 동일한 PSS(Primary Synchronization Signal)가 전송된다. PSS에 사용되는 코드는 PSC(Primary Synchronization Code)로 불릴 수 있다. P-SCH는 0FDM심볼 동기 ,슬롯 동기 등의 시간 영역 (time domain)동기 및 /또는 주파수 영역 동기를 얻기 위해 사용된다. PSS로 ZC(Zadoff-Chu) 시뭔스가 사용될 수 있으며, 무선통신 시스템에는 적어도 하나의 PSS가 있다.
ZC시퀀스는 직교 시뭔스인 CAZAC( Const ant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시뭔스의 하나로, Nzc을 양의 정수인 CAZAC시뭔스의 길이, 원시 인덱스 (root index) u를 Nzc에 비교하여 (relatively) 소수 (primeXu는 Nzc 이하의 자연수이고 Nzc과 서로 소수이다)라고 하면, L1번째 CAZAC 시퀀스의 k번째 요소 (element)는 다음 수학식 1과 같이 나타낼 수 있다 (k=0,l Nzc-1).
【수학식 2】 when AJ2c is odd number
Figure imgf000017_0001
cf when Nzc is even number
Figure imgf000018_0001
CAZAC시뭔스 d(k)는 다음 세 가지 특징을 가진다.
【수학식 3】
\d{k)\=l for all k, Nzc, u 【수학식 4】 R ,Nzcim)-
Figure imgf000018_0002
【수학식 5】
Figure imgf000018_0003
c nst for all u ii2 수학식 3은 CAZAC시퀀스는 언제나 크기가 1임을 의미하고, 수학식 4는 CAZAC 시-퀀스의 자동 상관 (auto correlation)이 디락 -델타 (Dirac-delta) 함수로 표시됨을 의미한다. 자동 상관은 원형 상관 (circular correlat ion)에 기반한다. 수학식 5는 교차 상관 (cross correlat ion)이 언제나 상수임을 의미한다.
LTE 시스템의 P— SCH는 수학식 6에 따른 62 길이의 ZC 시뭔스로 규정된다. 【수학식 6】
Figure imgf000019_0001
여기서, ZC시뭔스의 루트 인덱스 u는 표 4와 같이 주어진다.
【표 4】
Figure imgf000019_0002
한편, S-SCH( Secondary Synchronization Channel)는 0번째 슬롯과 10번째 슬롯의 마지막 OFDM 심블의 바로 이전 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH는 해당 OFDM 심볼 내에서 72개의 부반송파 (10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 SSS 전송)를 사용하여 전송된다. 2개의 S— SCH을 통하여 서로 다른 SSS(Secondary Synchronization
Signal)가 전송된다. S-SCH는 프레임 동기, 셀 그룹 ID 및 /또는 셀의 CP 구성 (즉, 일반 CP또는 확장 CP의 사용 정보)를 얻기 위해 사용된다. 하나의 S-SCH에는 2개의
SSS가사용되므로 두 개의 짧은 코드 (niO, ml)의 조합에 의해 최종 정보가 전송된다.
SSS에 사용되는 코드는 SSC( Secondary Synchronization Code)로 불릴 수 있다. 일 예로, SSS에 사용되는 코드는 χ 5+χΛ2+1의 다항식으로부터 생성되는 31-길이 m-시퀀스의 원형 쉬프트 (circular shift)에 의해 총 31개가 생성될 수 있다. 따라서, 하나의 S SCH에는 길이 31인 m-시뭔스 2개 (m0, ml)가 맵큉될 수 있다. mo와 ml의 순서는 프레임 타이밍 정보를 나타낼 수 있다. 예를 들어, (m0ᅳ ml)은 0번째 (0ms) 서브프레임의 동기 채널을 의미하고, (ml.mO)는 5번째 (5ms)의 서브프레임의 시그널을 의미한다. 두 코드 (mO, ml)은 수학식 7과 같이 정의될 수 있다. 【수학식 7】
mn = rri mod 31
m, = {τηϋ + [_m'/31」 + 1) mod 31
Figure imgf000020_0001
셀 그룹 ID와 두 코드 (mO, ml)의 관계는 표 5와 같이 정의될 수 있다,
【표 5]
61
Figure imgf000021_0001
S9.800/llOZa¾/X3<I 0£ Z.90/ZT0Z OAV 27 27 28 61 2 5 95 8 12 129 15 20 163 23 29
28 28 29 62 3 6 96 9 13 130 16 21 164 24 30
29 29 30 63 4 7 97 10 14 131 17 22 165 0 7
30 0 2 64 5 8 98 11 15 132 18 23 166 1 8
31 1 3 65 6 9 99 12 16 133 19 24 167 2 9
32 2 4 66- 7 10 100 13 17 134 20 25 - - ―
33 3 5 67 8 11 101 14 18 135 21 26 - - 도 8은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다. 도 8를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서 브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하 는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. ᅳ SR( Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정 보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하 향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드 (Codeword, CW)에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링 크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI (Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMOCMultiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding Type Indicator)등을 포함한다. 서 브프레임 당 20비트가사용된다.
도 9는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)통신 시스템을 예시한다, LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역폭을 위해 복수의 상 /하향링크 주파수 대역폭을 모 아 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation)기술을 사용한다. 각각의 작은 주파수 대역폭은 콤포넌트 캐 리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다.콤포넌트 캐리어는 해당 주파수 블 록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 증심 주파수)로 이해될 수 있다.
각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. CC의 대 역폭은 기존 시스템과의 역호환 (backward compat ibi 1 ity)올 위해 기존 시스템의 대 역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 3GPPLTE시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, LTE A에서는 LTE에서 지원하는 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정 해질 수 있다. ULCC의 개수와 DLCC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. DL CC/UL CC링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 예를 들 어 , 도 9(a)와 같이 DL CC 4개 UL CC 2개인 경우 DL CC:UL CC=2:1로 대응되도록 DL-UL 링키지 구성이 가능하다. 유사하게, 도 9(b)와 같이 DL CC 2개 UL CC 4개인 경우 DL CC:UL CC=1:2로 대웅되도록 DL-UL링키지 구성이 가능하다. 도시한 바와 달리, DL CC 의 개수와 UL CC의 개수가 동일한 대칭 캐리어 병합도 가능하고, 이 경우 DL CC-UL CC=1:1의 D1 JL 링키지 구성도 가능하다. 또한, 시스템 전체 대역폭이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 / 수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또 는 단말 특정 (UE— specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 특정 CC를 프라이머리 CC(PrimaryCC, PCC) 로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
LTE— A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향 링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아 니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또 는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage) 는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작 하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는
SCO 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다.
PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하 거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRCXRadio Resource Control) 연결이 설정이 이루 어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다.
PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell 로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0顺 ECTED상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는
PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구 성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위 해 구성할 수 있다.
도 10은 매크로 셀과 마이크로 샐을 포함하는 이종 네트워크 (Heterogeneous Network, HetNet)를 예시한다.3GPP LTE-A를 비롯한 차세대 통신 표준에서는 기존 매 크로 셀 커버러지 내에 저전력 송신 파워를 갖는 마이크로 셀이 중첩되어 존재하는 이종 네트워크가 논의되고 있다.
도 10을 참조하면, 매크로 셀은 하나 이상의 마이크로 셀과 증첩될 수 있다, 매크로 셀의 서비스는 매크로 기지국 (Macro eNodeB, MeNB)에 의해 제공된다. 본 명 세서에서 매크로 셀과 매크로 기지국은 흔용될 수 있다. 매크로 셀에 접속된 단말은 매크로 단말 (Macro UE)로 지칭될 수 있다. 매크로 단말은 매크로 기지국으로부터 하 향링크 신호를 수신하고, 매크로 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다.
마이크로 셀은 펨토 셀, 피코 셀로도 지칭된다. 마이크로 셀의 서비스는 피코 기지국 (Pico eNodeB) , 홈 기지국 (Home eNodeB, HeNB) , ¾레이 노드 (Relay Node, RN) 등에 의해 서비스가 제공된다. 편의상, 피코 기지국 (Pico eNodeB), 훔 기지국 (Home eNodeB, HeNB) , 릴레이 노드 (Relay Node, RN)를 홈 기지국 (HeNB)으로 통칭한다.본 명 세서에서 마이크로 셀과 홈 기지국은 흔용될 수 있다. 마이크로 셀에 접속된 단말은 마이크로 단말, 흑은 홈 단말 (Home-UE)로 지칭될 수 있다. 훔 단말은 홈 기지국으로 부터 하향링크 신호를 수신하고, 홈 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다. 마이크로 셀은 접근성에 따라 0A(open access) 셀과 CSG(closed subscriber group) 셀로 나뉘어 질 수 있다. OA 셀은 단말이 별도의 접근 제한 없이 필요할 경 우 언제든지 서비스를 받을 수 있는 마이크로 셀을 의미한다. 반면, CSG 셀은 허가 된 특정 단말만이 서비스를 받을 수 있는 마이크로 셀을 의미한다.
이종 네트워크에서는 매크로 셀과 마이크로 셀이 중첩되므로 셀간 간섭이 보 다 문제된다. 도 10에 도시된 바와 같이, 매크로 단말이 매크로 셀과 마이크로 셀의 경계에 있는 경우, 홈 기지국의 하향링크 신호는 매크로 단말에게 간섭으로 작용한 다. 유사하게, 매크로 기지국의 하향링크 신호는 마이크로 셀 내에 홈 단말에게 간 섭으로 작용할 수 있다. 또한, 매크로 단말의 상향링크 신호는 홈 기지국에게 간섭 으로 작용할 수 있다. 유사하게 홈 단말의 상향링크 신호는 매크로 기지국에게 간 섭으로 작용할 수 있다. ·
도 11은 이종 네트워크에서 셀간 간섭이 발생하는 상황을 보다 구체적으로 예시한다. 도면에서 점선은 통신 링크를 나타내고 점선은 간섭을 나타낸다. 도 11을 참조하면, (a) CSG 셀에 접속하지 않는 매크로 단말이 홈 기지국에 의해 간섭을 받 을 수 있고, (b)매크로 단말이 홈 기지국에 대해 간섭을 유발할 수 있고, (c)CSG단 말이 다른 CSG 홈 기지국에 의해 간섭을 받을 수 있다. 도시한 간섭 상황은 예시로 서, 네트워크 및 단말 구성에 따라 다양한 간섭 상황이 발생할 수 있다.
상술한 바와 같이, 매크로 -피코 이종 네트워크의 경우, 매크로 셀은 피코 셀 의 단말, 특히 피코 셀의 경계에 있는 피코 단말에게 강한 간섭을 유발할 수 있다. 따라서, 데이터 및 L1/L2제어 신호, 동기 신호 및 참조 신호에 대한 상향링크 및 하 향링크 간섭을 해소하는 방법이 요구된다. 셀간 간섭 해소 (Inter-Cell Interference Cancellation, ICIC)방안은 시간,주파수 및 /또는 공간 도메인에서 다뤄질 수 있다. 도 12는 이종 네트워크에서 셀간 간섭을 해소하는 방안을 예시한다. 편의상, 셀간 간섭으로부터 보호해야 할 대상을 피코 단말이라고 가정한다. 이 경우, 간섭을 유발하는 네트워크 노드는 매크로 샐 (흑은 매크로 기지국)이 된다.
도 12를 참조하면, 셀간 간섭을 유발하는 매크로 셀은 무선 프레임 내에 ABS (혹은 ABSFXAlmost Blank Subframe)를 할당할 수 있다. ABS는 특정 DL신호를 제 외하고는 보통의 DL 신호가 전송되지 않도록 설정된 (즉, DL 신호 전송이 제한된) 서 브프레임 (Subframe, SubF)을 나타낸다. ABS는 하나 이상의 무선 프레임 내에서 일정 한 패턴을 갖도록 반복될 수 있다. 도면은 ABS가 서브프레임 #2/#6에 설정된 경우를 예시한다. 매크로 셀은 ABS 구성 (configuration)을 백홀을 통해 피코 셀에게 알려주 고, 피코 셀은 ABS 구성을 이용하여 피코 단말을 스케줄링 할 수 있다. 예를 들어, 피코 단말은 ABS 구간 동안에만 스케줄링 될 수 있다. 피코 셀의 경계에 있는 단말 들은 매크로 셀 로부터 간섭을 회피하기 위하여 매크로 서브프레임이 ABS로 할당된 서브프레임 시간에 스케즐링 됨으로써 간섭의 영향이 적은 신호를 피코 샐로부터 받을 수 있다.
그러나, ABS는 PSS, SSS, PBCH, SIB1및 페이징 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, ABS는 CRS 신호도 포함할 수 있다. 따라서, ABS를 이용하여 피코 단말에 대한 간섭을 완화하는 점에는 한계가 있다. 이를 위한 솔루션으로 PDSCH 영역에 CRS 신호가 없는 MBSFN서브프레임을 이용하여 간섭 완화를 높일 수 있으나, 모든 ABS를 MBSFN 서브프레임으로만 구성할 수는 없다. 또한, 매크로 /피코 셀의 레거시 (legacy) 단말 (예, LTE 단말)이나 개선된 (advanced) 단말 (예, LTE-A 단말)의 기본 동작을 위해 HARQ ACK/NAC , 동기 채널, 시스템 정보, 페이징 메시지는 신뢰성이 보장되어야 한다. 따라서, ABS 할당 시 아래의 사항을 고려할 수 있다,
1. 상향링크 HARQ 타이밍
A. 피코 셀의 PHICH신뢰도를 보장하기 위해, PHICH의 전송 주기인 8ms 단위로 ABS의 할당이 이루어져야 한다 (FDD의 경우).
2. PBCH 및 동기 신호
A. PBCH는 PHICH 구성, DL 대역, 시스템 프레임 번호에 대한 정보를 포함한다. PSS/SSS 신호는 주파수 /시간 영역의 동기 및 셀 ID에 대한 정보를 포함한다. PBCH와 PSS/SSS는 서브프레임 #0 및 #5에 위치하며, 매크로 셀의 PBCH와 PSS/SSS와 피코 셀의 PBCH와 PSS/SSS가 동일 서브프레임에 할당되는 것을 피하기 위해 서브프레임 쉬프트 기법을 고려할 수 있다. 즉, 서브프레임 쉬프트를 통해 매크로 서브프레임의 경계와 피코 서브프레임의 경계를 어긋나게 할 수 있다. 구체적으로, 피코 서브프레임의 기준 점을 a 서브프레임만큼 쉬프트함으로써, 매크로 서브프레임 N과 피코 서브프레임 N+a이 대응되도록 할 수 있다. 이 경우, 피코 샐의 PBCH, PSS/SSS 위치에 ABS가 할당될 수 있다.
3. 시스템 정보 메시지
A. SIB1 신호는 짝수 무선 프레임의 서브프레임 #5에 할당된다. 피코 셀 경계 단말에게 하향링크 제어 신호의 전송 신뢰도를 보장하도록 ABS 할당이 이루어질 수 있다. 4. 페이징 메시지
A. 페이징 메시지는 {9}, {4, 9}, 또는 {0, 4, 5, 9}의 서브프레임에 위치한다. 피코 셀 경계 단말에게 하향링크 제어 신호의 전송 신뢰도를 보장하도록 ABS 할당이 이루어질 수 있다.
위의 사항을 고려할 때, ABS 패턴의 최단 주기는 40개의 서브프레임으로 이루어지며 1개의 서브프레임이 1ms임을 감안할 때, ABS 할당은 40ms 단위로 패턴을 형성할 수 있다. ABS 패턴 정보는 기지국간 유 /무선 인터페이스를 통하여 교환되며, 피코 경계 단말의 스케줄링을 위한 정보로 활용될 수 있다. 그러나, 피코 셀의 HARQ ACK/NACK, 동기 채널, 시스템 정보, 페이징 메시지 신호를 모두 간섭으로부터 보호하기 위하여는 많은 수의 ABS 할당이 이루어져야 한다. 그러나, ABS 개수의 증가는 매크로 셀의 쓰루풋을 저하시킨다. 따라서, 간섭 완화와 샐 쓰루풋의 트레이드-오프를 고려하여 ABS 할당이 이루어져야 한다.
다음으로 캐리어 병합 이종 네트워크 시스템 (간단히, CA 기반 HetNet)에서 셀간 간섭 완화 방안에 대해 설명한다. CA 기반 HetNet에서 각 CC는 단말-특정하게 PCC (다른 말로, PCell)와 SCC (다른 말로, SCell)로 구분 운영된다. 단말은 PCC를 기반으로 SCC를 구성하거나 제거할 수 있으며, 이는 SCC보다 PCC가 중요한 정보를 담고 있음을 의미한다. 피코 PCC의 신뢰도 보장을 위해, 종래에는 PCC의 송신 파워를 SCC보다 증가시키거나, PCC의 채널 코딩율을 높여서 신뢰도를 보장하거나, 피코 PCC와 매크로 PCC를 서로 다른 콤포넌트 캐리어에 할당하여 콤포넌트 캐리어간의 부하 밸런스를 유지하고 피코 PCC에 대한 간섭을 완화하는 기법이 제안되었다. 한편, 피코 경계 단말들의 간섭 완화를 위해, CA-기반 HetNet에서도 논 -CA-기반 HetNet과 마찬가지로 ABS 할당을 고려할 수 있다. 이 경우, 효율적인 간섭 제어를 위해, 매크로 셀의 CC별로 독립적으로 ABS할당을 할 수 있다. 일 예로, 피코 SCC보다 상대적으로 중요도가 높은 피코 PCC의 간섭 완화를 위해 매크로 SCC는 PCC보다 많은 ABS할당이 이루질 수 있다.
도 13은 CA기반 HetNet에서 ABS패턴을 예시한다.편의상 본 예는 2개의 CC가 병합된 경우를 도시하고 있지만 이는 예시로서 다양한 수의 CC가 병합될 수 있다. 또한, 매크로 셀과 피코 셀에서 병합된 CC의 개수 및 CC 인덱스가 동일하게 도시되었으나, 이는 예시로서 병합된 CC의 개수, 병합된 CC인덱스 등은 매크로 /피코 셀별로 독립적으로 구성될 수 있다.
도 13을 참조하면, 매크로 PCC/SCC로 각각 CC#l/#2가 설정된다. PCC간의 간섭 완화를 위해, 피코 PCC를 위한 CC는 매크로 PCC를 위한 CC와 다르게 설정될 수 있다. 본 예의 경우, 피코 PCC/SCC로 각각 CC#2/#1이 설정된다. CA 기반 HetNet에서 ABS 할당 시, 피코 PCC의 신뢰도는 매크로 SCC의 비교적 자유로운 ABS 할당을 통하여 보장될 수 있다. 그러나, 피코 SCC는 매크로 PCC의 높은 데이터 부하나 중요 정보 송출로 인한 ABS할당 제약으로 인하여 간섭을 많이 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 피코 PCC의 전송 신뢰도는 매크로 SCC의 비교적 자유로운 ABS할당을 통하여 보장될 수 있으나, 피코 SCC는 매크로 PCC의 높은 데이터 부하나 중요 정보 송출로 인한 ABS 할당 제약으로 인하여 많은 간섭을 받게 된다. 따라서, 피코 SCC는 매크로 PCC로 인한 간섭을 크게 받을 수 있다. 이러한 셀간 간섭은 피코 SCC를 통해 송출되는 각종 동기 및 제어 정보 (예, 셀 ID, CP 길이, PDCCH 길이, 안테나 구성 PHICH구성, 프레임 번호) 획득을 방해하는 요소로 작용한다. 이하, 본 발명에서는 ABS 할당으로 인한 셀 쓰루풋의 감소를 막고 피코 셀 (바람직하게는, 피코 셀의 SCC)에서 제공하는 제어 채널 /정보 (예, 셀 ID, CP길이, PCFICH, 안테나 구성, PHICH 구성, 프레임 번호)의 전송 신뢰도를 보장하는 기법을 제안한다. 구체적으로, 본 발명은 ABS로 할당된 서브프레임 세트 중에서 적어도 일부의 서브프레임에서 피코 셀의 제어 채널 /정보 (예, 샐 ID, CP 길이, PCFICH, 안테나 구성, PHICH 구성, 프레임 번호) 중 적어도 일부를 전송할 것을 제안한다. 편의상, 본 발명에 따라, 피코 셀의 제어 채널 /정보를 전송하는 서브프레임으로 ISP( Information Sub frame for Pico UE)라고 지칭한다.
본 발명을 구체적으로 설명하기에 앞서, 본 발명에서 제안하는 ISP 방안은 단일 캐리어 기반 이종 네트워크 시스템 및 다중 캐리어 기반 이종 네트워크 시스템 모두에 적용될 수 있다는 것을 밝혀둔다.
도 14는 ISP를 이용한 제어 채널 /정보 제공 방안을 예시한다. 도 14를 참조하면, 도 13과 비교하여 매크로 PCC 상에서 ABS 중 적어도 일부가 ISP로 할당된다. 매크로 기지국은 매크로 PCC 상에서 ISP를 통해 피코 셀의 제어 채널 /정보 중 적어도 일부로 제공함으로써, 피코 단말이 피코 SCC (혹은 피코 PCC)를 위한 제어 채널 /정보를 얻는 것을 도울 수 있다. 즉, ABS로 할당된 서브프레임 중 적어도 일부를 ISP로 활용함으로써 셀간 간섭을 완화하며서 셀 쓰루풋을 향상시킬 수 있다.
본 발명에서 제안하는 ISP는 다음의 특징을 가질 수 있다.
1. 매크로 기지국에서 ISP를 통해 전송하는 정보 /신호는 피코 셀의 셀 ID, CP길이, PDCCH길이, 안테나 구성 , PHICH구성, 프레임 번호 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. ISP는 매크로 PCC 및 매크로 SCC 중 적어도 하나 상에 설정될 수 있지만, 매크로 see로 인한 간섭은 비교적 자유로운 ABS 할당에 의해 완화된다는 점에서 매크로 PCC 상에 설정될 수 있다. ISP를 통해 전송되는 제어 채널 /정보는 ISP가 설정된 캐리어에 대한 피코 셀의 제어 채널 /정보에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, ISP를 통해 전송되는 제어 채널 /정보는 ISP가 설정되지 않은 다른 캐리어에 대한 피코 셀의 제어 채널 /정보에 대한 정보를 포함할 수 있다. 후자의 경우, ISP를 통해 전송되는 제어 채널 /정보가 적용되는 캐리어는, ISP를 통해 전송되는 캐리어 지시 정보, 캐리어 링키지 관계를 지시하는 기지국간 시그널링, 또는 미리 정해진 약속에 따라 확인될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, ISP는 하기의 항목과 같이 구성될 수 있다.편의상, 매크로 PCC상에 ISP가 설정되고,
ISP상에서 피코 SCC의 제어 채널 /정보가 전송된다고 가정한다.
A. ISP상에서 전송되는 피코 SCC의 제어 채널 /정보 (예, PSS, SSS, PBCH,
PCFICH에 대한 정보)는 기존과 동일한 방법으로 구성 /전송될 수 있다 (예, 도 5~7 참조). 따라서, 피코 경계 단말은 ISP로부터 피코
SCC의 제어 채널 /정보 (예, 셀 ID, CP길이, PDCCH길이, 안테나 구성 ,
PHICH 구성, 프레임 번호에 대한 정보) 중 적어도 일부를 기존과 동일한 방법으로 획득할 수 있다. 따라서, 피코 경계 단말에게 전송되는 피코 SCC의 제어 채.널 /정보에 대한 전송 신뢰도를 높일 수 있다. 한편, 매크로 기지국이 피코 기지국과 동일한 방식으로 피코 sec의 제어 채널 /정보를 구성하기 위해, 기지국간에 예를 들어 셀 ID, CP길이, PDCCH길이, 안테나 구성, PHICH구성, 프레임 번호에 대한 정보뿐만 아니라 참조 신호 인덱스, 코딩율과 같은 동기 및 제어 채널의 구성법에 대한 정보를 사전에 교환할 수 있다.
B. 피코 SCC의 제어 채널 /정보 (예, 셀 ID, CP길이, PDCCH길이, 안테나 구성, PHICH구성 , 프레임 번호에 대한 정보)를 사전에 규약된 높은 코딩율로 코딩 후 확산될 수 있다. 확산 후, 피코 SCC의 제어 채널 /정보는 피코 SCC의 대역과 한 개의 서브프레임 동안 전송될 수 있다. 피코 SCC의 제어 채널 /정보는 단순 반복을 이용하여 확산되거나, 피코 셀의 동기 신호나 제어 신호에 사용되는 시뭔스를 이용하여 확산될 수 있다.
C. B와 같이 구성하되, 피코 SCC의 제어 채널 /정보 (예, 셀 ID, CP길이, PDCCH길이, 안테나 구성 , PHICH구성, 프레임 번호에 대한 정보)를 확산하지 않고 특정 OFDM 심볼이나 특정 주파수 영역에 한정하여 ISP구간 동안 전송할 수 있다.
ISP 구간 동안 피코 경계 단말은 매크로 셀과 피코 셀로부터 동일 /대응되는 제어 채널 /정보를 수신하게 된다. 따라서, ISP 구간 동안 피코 경계 단말은 매크로 셀의 신호와 피코 셀의 신호를 조인트 프로세싱을 통해 데이터를 디코딩 할 수 있다. 조인트 프로세싱은 예를 들어 MIMCXMuUiple Input Multiple Output) 기술에 사용되는 공간 다중화 디코딩 기법을 포함한다. 한편, 매크로 셀이 피코 셀 (예, 피코 SCC)을 위해 ISP를 전송하기 위해서는 매크로 /피코 기지국간 ISP에 대한 위치 정보와 셀 ID, CP길이 , PDCCH길이 , 안테나 구성, PHICH구성, 프레임 번호 등에 대한 정보를 교환하여야 한다. 이들 정보 중 셀 ID, CP 길이, PDCCH 길이, 안테나 구성, PHICH 구성, 프레임 번호에 대한 정보들은 데이터 부하가 작기 때문에 40비트 이내로 표현 가능하다.
도 15~16은 ISP위치를 구성하는 방안을 예시한다. 도 15~16을 참조하면 ISP 위치는 다음과 같이 구성될 수 있다.
1. 시간 도메인 ICIC를 위해 ABS패턴 정보가 X(예, 40)ms주기로 교환되며 ABS위치는 X-비트들에서 해당 비트를 0또는 1로 셋팅함으로써 정의될 수 있다 (즉, 비트맵 방식). 예를 들어, 대웅되는 비트 값이 0으로 셋팅된 서브프레임은 논 -ABS (즉,노멀 서브프레임)이고, 대웅되는 비트 값이 1로 셋팅된 서브프레임은 ABS일 수 있다. 이와 반대로 설정될 수도 있다. 본 발명에 따른 ISP의 위치를 교환하기 위해 ABS 할당 방법과 동일하게 X비트 비트맵을 이용할 수 있다 (도 15의 "ISP 지시 비트" : K 또한, 본 발명에 따른 ISP의 위치를 지정하기 위해, ABS의 위치를 지정하기 위하여 사용된 서브프레임만을 대상으로 축약된 형태의 비트맵을 전송할 수 있다 (도 15의 "축소된 ISP 지시 비트" ;). 도 15는 40개의 서브프레임 중에서 3개의 서브프레임만이 ABS로 할당된 경우를 예시하며, "축소된 ISP지시 비트" 방식에 따르면, ISP 위치를 지시하기 위해 3비트 비트맵이 사용된다. 이 경우, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 비트는 각각 서브프레임 #1/#3/#38에 해당하며, 서브프레임 #3만이 ISP로 할당된 것으로 해석될 수 있다. 한편, 비트 값의 해석에 따라, 서브프레임 #1/#38이 ISP로 할당된 것으로 해석될 수도 있다.
IPS시그널링에 따른 오버헤드를 더욱 감소시키기 위해, ABS패턴과 IPS 패턴의 관계를 미리 정의해 둘 수 있다. 예를 들어, 도 16과 같이, ABS 패턴 중 가장 처음 위치하는 서브프레임을 IPS로 할당할 수 있다. 이 경우, 단말은 ISP위치를 모르는 상황에서도 샐 ID, CP길이 , PDCCH길이 안테나 구성, PHICH구성, 프레임 번호에 대한 정보를 획득할 수 있다, 또한, 기지국간 ISP 위치에 대한 정보를 교환하지 않아도 되거나 /교환 양을 최소화 할 수 있으므로 시스템 오버헤드를 낮출 수 있다. ABS 패턴 중에서 가장 처음 위치하는 서브프레임을 ISP로 할당하는 것은 일 예로서 매크로와 피코 기지국간의 상황에 맞춰서 다양하게 규정할 수 있다. 예를 들어, IPS는 ABS 패턴 중 홀수 번 서브프레임, 짝수 번 서브프레임ᅳ 매 N번째 서브프레임, 처음 N개의 서브프레임, 마지막 서브프레임, 마지막 N개의 서브프레임 등 다양한 방식으로 정의될 수 있다. 또한, ISP는 ABS 패턴 내에서의 시작 서브프레임 위치 및 /또는 최소 간격을 이용하여 정의될 수 있다. 또한, ABS 패턴과 IPS 패턴을 동일하게 정의하는 것도 가능하다. 시스템에 따라, 미리 정의된 복수의
APS 패턴 -IPS 패턴 관계가 정의될 수 있고, 이들 관계 중 하나를 지시하는 인덱스 정보만을 시그널링 하는 것도 가능하다. ¬은 기지국간 정보 교환을 통해 매크로 기지국은 ISP를 구성하고 피코 기지국은 피코 단말에게 ISP위치를 알려주어야 한다. 피코 단말과 피코 기지국간에 ISP에 대한 위치 정보 혹은 존재 유무에 대한 정보를 교환하기 위해 상위 계층 시그널링을 이용하거나, PDCCH의 특정 DCI포맷을 이용할 수 있다. 피코 단말은 특정 서브프레임이 ISP임을 인지하고 조인트 프로세싱을 통해 피코 셀, 또는 피코 셀의 특정 CC에 대한 제어 채널 /정보 (예, 셀 ID, CP길이 , PDCCH길이, 안테나 구성 , PHICH 구성, 프레임 번호에 대한 정보)를 기존보다 신뢰도 높게 수신할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예에 따른 제어 채널 /정보 제공 방안을 예시한다. 도 17을 참조하면, 매크로 셀과 피코 셀은 ISP 구성을 위한 정보를 교환한다 (S1702). 이로 제한되는 것은 아니지만, ISP구성을 위한 정보는 피코 셀에 관한 셀 ID, CP 길이, PDCCH 길이, 안테나 구성, PHICH구성, 프레임 번호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 매크로 셀은 ABS 패턴 정보를 피코 셀에게 제공한다 (S1704). ABS 패턴 정보는 주기적 또는 필요에 따라 제공될 수 있으몌 ABS패턴은 예를 들어 40개의 서브프레임 내에서 ABS가 할당된 서브프레임을 나타낼 수 있다. ABS 패턴은 40비트 비트맵에서 각 서브프레임에 해당하는 비트를 0또는 1로 셋팅함으로써 제공 될 수 있다. 또한, 매크로 셀은 ISP 패턴 정보를 피코 샐에게 제공한다 (S1706).
ISP패턴 정보는 ABS 패턴과 동일하거나 그의 서브세트로 주어질 수 있다. 이 로 제한되는 것은 아니지만, ISP패턴은 도 15-16을 참조하여 예시한 방법으로 제공 될 수 있다. ABS'패턴과 ISP 패턴이 소정 관계에 있어, ABS 패턴으로부터 ISP 패턴 이 유추될 수 있다. 이 경우, 단계 S1706은 생략되거나, ABS 패턴과 ISP 패턴의 관 계를 지시하는 정보를 제공하는데 사용될 수 있다. 피코 셀은 ISP패턴 정보를 그대 로 또는 가공하여 피코 단말에게 전달한다 (S1708). 이후, 논 -ISP로 설정된 서브프레임의 경우, 피코 단말은 피코 샐로부터만 피 코 셀의 제어 채널 /정보를 수신할 수 있다 (S1710). 이 경우, 매크로 셀은 매크로 단 말에게 매크로 셀의 제어 채널 /정보를 제공한다. 반면, ISP로 설정된 서브프레임의 경우, 피코 단말은 매크로 셀 및 /또는 피코 셀로부터 피코 샐의 제어 채널 /정보를 수신할 수 있다 (S1712). 만약, 서브프레임 쉬프트에 의해 매크로 샐과 피코 셀의 서 브프레임 경계가 어긋난 경우, 피코 셀의 제어 채널 /정보 (예, BCH, PSCH/SSCH 등)는 매크로 셀과 피코 셀로부터 서로 다른 시구간에 수신될 수 있다. 반면, 서브프레임 쉬프트가 적용되지 않은 경우, 피코 셀의 제어 채널 /정보 (예, BCH, PSCH/SSCH 등)는 매크로 셀과 피코 셀로부터 동일 시구간에 수신될 수 있다. 이 경우, 매크로 셀과 피코 셀로부터 동시에 수신된 신호는 조인트 프로세성 될 수 있다.
도 18은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 기지국은 매크로 기지국, 피코 기지국을 포함한다.
도 18을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (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 발명에서 제안한 절차 및
/또는 방법들을 구현하도톡 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되 고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세 서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서
(122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 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 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동 작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하 다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에 서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다 른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대 체될 수 있다. 또한, 단말은 UEOJser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile
Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어
(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appHcation specific integrated circuits) , DSPsCdigital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs(programmable logic devices) , FPGAsCf ield programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프 로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위애서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
매크로 기지국과 피코 기지국을 포함하는 무선 통신 시스템에서 매크로 기지 국이 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
하향링크 신호 전송이 제한된 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 피 코 기지국에게 전송하는 단계 ;
상기 제 1 세트의 서브프레임에 속하는 제 2 세트의 서브프레임에 대한 할당 정 보를 상기 피코 기지국에게 전송하는 단계 ; 및
상기 제 1 세트의 서브프레임을 통해 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하지 않는 서브프레임에서는 상기 매크로 기지국을 위한 제어 정보가 전송되고,
상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하는 서브 프레임에서는 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보가 전송되는 방법.
【청구항 2】
저 U항에 있어서,
상기 계 1 세트의 서브프레임은 ABS(AImost Blank Subframe)인 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 40비트 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 각 비트는 해당 서브프레임이 ABS 또는 논 -ABS를 나타내도톡 셋팅된 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 상기 제 1 세트의 서브프레임 에 대한 할당 정보를 지시하는데 사용되는 비트맵과 동일한 사이즈의 비트맵을 이 용하여 제공되는 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 세트의 서브프레임은 N비트 비트맵을 이용하여 지시되고,
상기 제 2 세트의 서브프레임은 M비트 비트맵을 이용하여 지시되며,
상기 M은 상기 N개의 비트 중에서 하향링크 신호 전송이 제한된 서브프레임 을 지시하는 비트의 개수로 주어지는 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 피코 기지국을 위한 제어 정보는 셀 ID(Identity), CP(Cyclic Prefix)길 이, PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), 안테나 구성, PHICH(Physical HARQ Indicator Channel) 구성 및 프레임 번호 증에서 적어도 하나 를 포함하는 방법'.
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 세트의 서브프레임이 제 1 캐리어 자원 상에 할당된 경우, 상기 제 2 세트의 서브프레임에서는 상기 피코 기지국의 제 2 캐리어 자원과 관련된 제어 정보 가 전송되며, 상기 제 1 캐리어 자원과 상기 제 2 캐리어 자원은 서로 다른 방법.
【청구항 8】
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 하향링크 신호 전송이 제한된 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 피코 기지국에게 전송하고, 상기 제 1 세트의 서브프레임에 속하는 제 2 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보를 상기 피코 기지국에게 전송하며, 상기 제 1 세트의 서브프레임을 통해 제어 정보를 전송하도록 구성되며 ,
상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하지 않는 서브프레임에서는 상기 매크로 기지국을 위한 제어 정보가 전송되고,
상기 제 1 세트의 서브프레임 중 상기 제 2 세트의 서브프레임에 해당하는 서브 프레임에서는 상기 피코 기지국을 위한 제어 정보가 전송되는 통신 장치.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 제 1 세트의 서브프레임은 ABS(Almost Blank Subframe)인 통신 장치.
【청구항 10]
제 9항에 있어서,
상기 제 1 세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 40비트 비트맵을 포함하고, 상기 비트맵의 각 비트는 해당 서브프레임이 ABS 또는 논 -ABS를 나타내도록 셋팅된 통신 장치 .
【청구항 11】 겨 18항에 있어서,
상기 제 2세트의 서브프레임에 대한 할당 정보는 상기 제 1 세트의 서브프레임 에 대한 할당 정보를 지시하는데 사용되는 비트맵과 동일한 사이즈의 비트맵을 이 용하여 제공되는 통신 장치 .
【청구항 12】
제 8항에 있어서,
상기 제 1 세트의 서브프레임은 N비트 비트맵을 이용하여 지시되고,
상기 제 2세트의 서브프레임은 M비트 비트맵을 이용하여 지시되며,
상기 M은 상기 N개의 비트 중에서 하향링크 신호 전송이 제한된 서브프레임 을 지시하는 비트의 개수로 주어지는 통신 장치.
【청구항 13]
게 8항에 있어서,
상기 피코 기지국을 위한 제어 정보는 셀 ID( Identity), CP(Cycl ic Prefix)길 이, PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), 안테나 구성, PHICH(Physical HARQ Indicator Channel) 구성 및 프레임 번호 중에서 적어도 하나 를 포함하는 통신 장치ᅳ
【청구항 14】
제 8항에 있어서,
상기 제 2 세트의 서브프레임이 제 1 캐리어 자원 상에 할당된 경우, 상기 제 2 세트의 서브프레임에서는 상기 피코 기지국의 제 2 캐리어 자원과 관련된 제어 정보 가 전송되며, 상기 게 1캐리어 자원과 상기 제 2캐리어 자원은 서로 다른 통신 장치 .
PCT/KR2011/008765 2010-11-16 2011-11-16 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2012067430A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/885,816 US8964684B2 (en) 2010-11-16 2011-11-16 Method and apparatus for providing control information

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US41438310P 2010-11-16 2010-11-16
US61/414,383 2010-11-16

Publications (3)

Publication Number Publication Date
WO2012067430A2 true WO2012067430A2 (ko) 2012-05-24
WO2012067430A3 WO2012067430A3 (ko) 2012-07-19
WO2012067430A9 WO2012067430A9 (ko) 2012-09-07

Family

ID=46084519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/008765 WO2012067430A2 (ko) 2010-11-16 2011-11-16 제어 정보를 제공하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8964684B2 (ko)
WO (1) WO2012067430A2 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104380778A (zh) * 2012-06-27 2015-02-25 索尼公司 通信控制装置、通信控制方法以及通信装置
EP2898718A4 (en) * 2012-09-19 2016-06-08 Qualcomm Inc METHOD AND APPARATUS FOR SEPARATING A GROUP OF CELLS FOR LIMITING EIMTA INTERFERENCE IN LTE
US9516639B2 (en) 2012-06-27 2016-12-06 Sony Corporation Methods and apparatus for communicating resource information with a terminal device
CN106851837A (zh) * 2012-08-17 2017-06-13 华为技术有限公司 上行控制信息的发送方法和装置

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
CN103202042B (zh) * 2011-02-14 2016-01-20 富士通株式会社 移动终端、微基站、宏基站、通信系统及通信方法
JP5462203B2 (ja) * 2011-02-18 2014-04-02 株式会社Nttドコモ 非周期的チャネル状態情報通知方法、無線基地局装置、ユーザ端末
KR20120103201A (ko) * 2011-03-10 2012-09-19 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 하향링크 송수신 장치 및 방법
US8971250B2 (en) 2011-10-29 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Special subframe allocation
US11696300B2 (en) 2011-10-29 2023-07-04 Comcast Cable Communications, Llc Configuration of reduced transmission power time intervals based on traffic load
US8937918B2 (en) 2011-10-29 2015-01-20 Ofinno Technologies, Llc Efficient special subframe allocation
US8873467B2 (en) 2011-12-05 2014-10-28 Ofinno Technologies, Llc Control channel detection
US8934436B2 (en) 2011-12-31 2015-01-13 Ofinno Technologies, L.L.C. Special subframe configuration in wireless networks
EP2865225A4 (en) * 2012-06-21 2015-12-16 Ericsson Telefon Ab L M METHOD FOR ADJUSTING A FIRST NUMBER OF PARTIAL FRAMES WITH REDUCED PERFORMANCE FOR DOWNSTREAMING A FIRST CELL
US9504029B2 (en) * 2012-08-01 2016-11-22 Lg Electronics Inc. Method for signaling control information, and apparatus therefor
JP5935583B2 (ja) * 2012-08-07 2016-06-15 富士通株式会社 小規模基地局、通信システムおよび通信方法
WO2014026381A1 (zh) * 2012-08-17 2014-02-20 华为技术有限公司 上行控制信息的发送方法和装置
CN102883408B (zh) * 2012-09-21 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 一种小小区的发现方法和装置
US10356623B2 (en) 2013-09-24 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for performing carrier sense adaptive transmission in unlicensed spectrum
US9491632B2 (en) 2013-09-24 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Carrier sense adaptive transmission (CSAT) in unlicensed spectrum
US9775048B2 (en) * 2013-09-24 2017-09-26 Qualcomm Incorporated Performance of a user equipment (UE) in unlicensed spectrum
KR102129037B1 (ko) * 2014-02-04 2020-07-02 삼성전자주식회사 이종 네트워크로 연결된 무선 통신 시스템의 메크로셀 기지국에서 복수의 ABS(Almost Blank Subframe) 패턴을 이용한 캐리어 집성 수행방법 및 장치
US9942013B2 (en) * 2014-05-07 2018-04-10 Qualcomm Incorporated Non-orthogonal multiple access and interference cancellation
WO2015184588A1 (zh) * 2014-06-03 2015-12-10 华为技术有限公司 小功率基站、通信系统及信息传输方法
US10356770B2 (en) * 2015-10-01 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for using an enhanced physical control format indicator channel to identify characteristics of a control region including a set of physical downlink control channels
CN107889244B (zh) * 2016-09-30 2020-06-02 华为技术有限公司 通信方法、装置及计算机可读存储介质
US10980016B2 (en) * 2017-01-05 2021-04-13 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving downlink control information in wireless communication system and apparatus for same
EP3641756B1 (en) 2017-06-16 2023-08-09 The General Hospital Corporation Tricyclic compounds as cyp1 inhibitors
US11240759B2 (en) * 2018-02-16 2022-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PCFICH reliability using power boosting
US12003045B2 (en) 2021-10-20 2024-06-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless interconnect for high rate data transfer

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100051005A (ko) * 2008-11-06 2010-05-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 예약 요청 및 자원 예약 방법
JP5180109B2 (ja) * 2009-01-26 2013-04-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び無線基地局
KR101472750B1 (ko) * 2009-04-01 2014-12-15 삼성전자주식회사 계층적 셀 구조에서 간섭 완화 방법 및 그를 수행하는 통신 시스템
WO2010134733A2 (ko) * 2009-05-18 2010-11-25 엘지전자 주식회사 공통 제어 채널의 전송 방법 및 그 펨토 기지국
JP5449367B2 (ja) * 2009-08-19 2014-03-19 パナソニック株式会社 干渉制御方法およびフェムト基地局
KR20110049623A (ko) * 2009-11-04 2011-05-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 상향링크 코디네이션 방법 및 그 단말
KR20110051082A (ko) * 2009-11-09 2011-05-17 주식회사 팬택 이종의 무선 네트워크 환경에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 장치
CN103141129A (zh) * 2010-09-28 2013-06-05 富士通株式会社 微基站、微基站干扰协调方法和用户终端
KR101901927B1 (ko) * 2010-09-28 2018-09-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭 조정 방법 및 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
'3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 10).' 3GPP TS 36.300 V10.1.0, [Online] September 2010, Retrieved from the Internet: <URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36300.htm> [retrieved on 2012-05-24] *
ERICSSON, ST-ERICSSON: 'Details of almost blank subframes.' 3GPP TSG-RAN WG1 #62BIS, R1-105335, [Online] 11 October 2010, Retrieved from the Internet: <URL:http://ftp.3gpp.com/ftp/Specs/html-info/TDocExMtg--R1-62b--28041.htm> [retrieved on 2012-05-24] *
ERICSSON: 'On Macro-Femto interference handling.' 3GPP TSG-RAN WG1 #62BIS, R1-105746, [Online] 11 October 2010, Retrieved from the Internet: <URL:http://ftp.3gpp.com/ftp/Specs/html-info/TDocExMtg--R1-62b--28041.htm> [retrieved on 2012-05-24] *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104380778A (zh) * 2012-06-27 2015-02-25 索尼公司 通信控制装置、通信控制方法以及通信装置
EP2869618A4 (en) * 2012-06-27 2016-02-24 Sony Corp COMMUNICATION CONTROL DEVICE, COMMUNICATION CONTROL METHOD AND COMMUNICATION DEVICE
US9516639B2 (en) 2012-06-27 2016-12-06 Sony Corporation Methods and apparatus for communicating resource information with a terminal device
US9900887B2 (en) 2012-06-27 2018-02-20 Sony Corporation Communication control device and method for communicating subframe information with a terminal device
US9936511B2 (en) 2012-06-27 2018-04-03 Sony Corporation Methods and apparatus for communicating resource information with a terminal device
CN104380778B (zh) * 2012-06-27 2018-10-09 索尼公司 通信控制装置、通信控制方法以及通信装置
US10425949B2 (en) 2012-06-27 2019-09-24 Sony Corporation Methods and apparatus for communicating resource information with a terminal device
CN106851837A (zh) * 2012-08-17 2017-06-13 华为技术有限公司 上行控制信息的发送方法和装置
EP2898718A4 (en) * 2012-09-19 2016-06-08 Qualcomm Inc METHOD AND APPARATUS FOR SEPARATING A GROUP OF CELLS FOR LIMITING EIMTA INTERFERENCE IN LTE
US10868647B2 (en) 2012-09-19 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separating a cell cluster for LTE EIMTA interference mitigation

Also Published As

Publication number Publication date
US20130242924A1 (en) 2013-09-19
WO2012067430A3 (ko) 2012-07-19
WO2012067430A9 (ko) 2012-09-07
US8964684B2 (en) 2015-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8964684B2 (en) Method and apparatus for providing control information
KR102069071B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101895946B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
JP6989708B2 (ja) 無線通信システムにおける任意接続プリアンブルを送受信するための方法、及びこのための装置
US9730240B2 (en) Communication method considering carrier type and apparatus for same
KR102152712B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 커버리지 내부 단말과 커버리지 외부 단말 간 직접 통신을 위한 동기 획득 방법 및 이를 위한 장치
US9426801B2 (en) Method and apparatus for transceiving control signal
KR101919780B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 확인응답 정보를 전송하는 방법 및 장치
KR102225951B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
JP6340429B2 (ja) D2d通信をサポートする無線接続システムにおいてd2d通信のためにd2d信号を送信する端末及び方法
KR102001932B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR20170060010A (ko) 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 인접 셀 신호 수신 방법 및 장치
WO2014092365A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110383931B (zh) 无线通信系统中基于lte和nr发送和接收信号的方法及其设备
KR20140053087A (ko) 무선통신시스템에서 시퀀스 매핑 방법 및 장치
JP2016511558A (ja) Dciを使用しての動的なtddアップリンク/ダウンリンク構成
WO2013002572A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 제어하는 방법 및 장치
JP6321851B2 (ja) 無線通信システムにおいて制御情報受信方法及び装置
WO2013058599A1 (ko) 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2012150775A9 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국과 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102078373B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
WO2013015606A2 (en) Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
US10349298B2 (en) Method for ordering measuring of inter-device interference in wireless communication system, and device for same
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
JP6200090B2 (ja) 無線通信システムにおけるディスカバリ信号マッピング方法及び装置

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: 11841849

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13885816

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11841849

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2