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WO2016080571A1 - 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016080571A1
WO2016080571A1 PCT/KR2014/011168 KR2014011168W WO2016080571A1 WO 2016080571 A1 WO2016080571 A1 WO 2016080571A1 KR 2014011168 W KR2014011168 W KR 2014011168W WO 2016080571 A1 WO2016080571 A1 WO 2016080571A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pmi
cell
base station
interference
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2014/011168
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
변일무
조희정
고현수
최혜영
박경민
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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 LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to PCT/KR2014/011168 priority Critical patent/WO2016080571A1/ko
Priority to US15/528,151 priority patent/US10056926B2/en
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0056Inter-base station aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • H04B7/0479Special codebook structures directed to feedback optimisation for multi-dimensional arrays, e.g. horizontal or vertical pre-distortion matrix index [PMI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting inter-cell information for inter-cell interference cancellation, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving inter-cell information for inter-cell interference cancellation in a large MIMO system.
  • the LTE system is spreading more quickly after the need to support high-quality services for high-quality services as well as voice services while ensuring the activity of terminal users.
  • the LTE system provides low transmission delay, high data rate, system capacity and coverage improvement.
  • the transceiver is equipped with a plurality of antennas to obtain additional spatial area for resource utilization to obtain diversity gain or transmit data in parallel through each antenna.
  • the so-called multi-antenna transmission and reception technology for increasing the capacity has been actively developed recently with great attention.
  • beamforming and precoding may be used as a method for increasing the signal-to-noise ratio (SNR), and the beamforming and precoding are feedback in a closed-loop system in which feedback information is available at a transmitter. The information is used to maximize the signal-to-noise ratio.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • One aspect of the present invention proposes a method and apparatus for transmitting and receiving information between cells in order to perform intercell interference cancellation in a communication system of a huge MIMO.
  • One aspect of the present invention proposes a method and apparatus for transmitting and receiving PMI information between a cell that is interfered with and a base station of a cell that interferes to perform intercell interference cancellation in a large MIMO system.
  • the inter-cell information transmission method comprises the steps of: transmitting a PMI set, which is a set of PMIs of a signal causing interference to a region partitioned in a predetermined direction, to a base station of a neighboring cell transmitting a signal causing interference; And receiving PMI information on at least one of the PMIs included in the PMI set from the base station of the neighbor cell.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving information between cells in order to perform intercell interference cancellation in a communication system of a large MIMO are proposed.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving PMI information between a cell that is interfering with a base station of a cell that interferes with each other so as to perform intercell interference cancellation in a large MIMO system there is provided a method and apparatus for transmitting and receiving PMI information between a cell that is interfering with a base station of a cell that interferes with each other so as to perform intercell interference cancellation in a large MIMO system.
  • the amount of information transmitted and received for inter-cell interference control can be reduced.
  • 1 is a diagram for explaining inter-cell interference coordination in LTE.
  • FIG. 2 illustrates a radiation pattern of a half-wave dipole antenna.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a radiation pattern of a circular aperture antenna such as a satellite reception antenna.
  • FIG. 4 shows a radiation pattern for a linear array antenna.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of obtaining a radiation pattern of a linear array.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an antenna array arranged in two dimensions.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of exchanging information between cells according to an existing communication system.
  • FIG. 8 illustrates classifying PMI in a vertical direction according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating classifying PMI in a horizontal direction according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 10 is a view for explaining a method of transmitting and receiving information between cells according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes a communication network, and the work performed in the communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to
  • 1 is a diagram for explaining inter-cell interference coordination in an LTE system.
  • each cell may be divided into an inner side and an outer side.
  • a frequency reuse factor of 1 is used in an inner cell where the user experiences a low level of interference and low power is also required for communication with the serving cell.
  • the system capacity avoids the strong interference that may occur to neighboring cells when they transmit nothing or to which neighboring cells are scheduled in the first cell. For this reason, it may be optimized when transmitting low power to users existing inside of adjacent cells.
  • each cell A, B, C can be divided into inner and outer regions, and frequency resources for each cell boundary are allocated to the cells so as not to overlap each other in adjacent cells.
  • the corresponding frequency resource is not allocated to the cells B and C, and when the specific frequency resource is allocated to the outer region of the cell B, the corresponding frequency is assigned to the cell A and C. The resource is not allocated.
  • the corresponding frequency resource is not allocated to the cell A and the cell B.
  • inter-cell interference coordination In LTE, inter-cell interference coordination (ICIC) is assumed to be managed in the frequency domain rather than the time domain, and signaling between base stations is designed to support this. This is because time domain coordination may interfere with an operation for the HARQ process, such as an uplink in which a synchronous HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) is used.
  • a synchronous HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • bitmaps represented by relative narrowband transmit power (RNTP) indicators may be exchanged between base stations via the X2 interface.
  • Each bit of the RNTP indicator corresponding to one resource block in the frequency domain is used to inform neighboring base stations whether the cell will maintain the transmit power for the resource block below a certain upper limit. do. This upper limit and the validity period of the indicator may be set.
  • the RNTP indicator may indicate maintaining transmission power to a specific resource block, that is, to transmit a signal. If the RNTP indicator is 0, no signal is transmitted to the corresponding resource block, that is, beamforming. It may indicate that you do not perform.
  • a typical operation may be to avoid scheduling for cell edge users for resource blocks with high transmit power.
  • the transmit power per antenna port may be normalized by the maximum output power of the base station or cell. This is because a cell having a small maximum output power due to a small size may be subjected to greater interference than a cell having a large maximum output power corresponding to a large cell.
  • the determination based on the RNTP indicator may be performed as in Equation 1.
  • E A (n PRB ) is a user for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol that does not include a reference signal (RS) in a physical resource block for antenna port p for a specific time period in the future.
  • the maximum intended energy per resource element (EPRE) of the UE-specific physical dowmlink shared channel (PDSCH) REs is represented, and n PRB represents the number of physical resource blocks.
  • n PRB is from 0 It can have a value up to -1.
  • RNTP threshold is It can have a value belonging to. ( ).
  • Equation 1 May be expressed as in Equation 2.
  • Equation 2 represents a subcarrier spacing, Indicates downlink bandwidth configuration, Denotes a resource block size in the frequency domain, expressed as a number of subcarriers.
  • the RNTP indicator represents the energy of the normalized RE ) Is equal to or less than the preset RNTP threshold , and becomes zero. If there is no provision for an upper limit of), it becomes 1. In other words, The RNTP indicator can be 1 if it is greater than this RNTP threshold .
  • the transmit antenna generates strong electromagnetic waves in a certain direction compared to other directions. Displaying the field strength with respect to the direction is called the radiation pattern of the antenna.
  • the radiation pattern always has the same form in reception and transmission.
  • Electromagnetic waves measured at points far from the antenna correspond to the sum of the radiation emitted from all parts of the antenna. Small portions of each antenna emit waves of different widths and phases, and these radiation waves travel different distances to the point where the receiver is located. These radiation waves may increase gain in some directions and decrease gain in some directions.
  • Half-wave dipoles are simple antennas that consist of half-wavelength antennas with wires connected to the center cutout for cable connections. 2 illustrates a radiation pattern of a half-wave dipole antenna.
  • Directional antennas are designed to have gain in one direction and loss in the other. Antennas are directional as their size increases. Waves radiated from the antenna travel distantly with directionality and can be controlled more easily given a directional radiation pattern, whether constructive or unconstructed.
  • a satellite receiving antenna is considered to be a circular surface on which all parts radiate the same electromagnetic waves.
  • 3 is a diagram illustrating a radiation pattern of a circular aperture antenna such as a satellite reception antenna.
  • a narrow beam with high gain is located at the center of the radiation pattern.
  • the width of the center beam becomes narrower.
  • Small beams called side lobes appear on both sides of the center beam.
  • the direction of the signal with zero signal strength may be expressed as "nulls".
  • the simple directional antenna consists of a linear array of small radiating antenna elements, and the same signal with the same amplitude and phase from one transmitting end is provided to each antenna element. As the overall width of the array increases, the center beam narrows, and as the number of antenna elements increases, the side lobes decrease.
  • 4 shows a radiation pattern for a linear array antenna. 4 shows radiation patterns for four small antenna elements spaced apart by 1 ⁇ / 2.
  • the above-described radiation pattern of the linear array may be represented by the product of the radiation pattern of a single antenna and the array factor (AF) indicating the influence of constructive and destructive interference of each antenna signal. That is, the array factor represents the change in the primary antenna gain according to the beam width.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of obtaining a radiation pattern of a linear array. As shown in FIG. 5.
  • the radiation pattern E r ( ⁇ ) of a single antenna is multiplied by an array factor, antenna gain according to a radiation angle may be obtained.
  • the array factor may vary depending on the number of antennas constituting the antenna array, the distance between the antennas, and the weight multiplied by each antenna. Such an array factor may be expressed as Equation 3 below.
  • N T is the number of antennas
  • w n is the weight of each antenna
  • d is the distance between the antennas
  • k 2 ⁇ / ⁇ is the wave number
  • is the angle from the direction of the antenna array
  • is Represents a phase offset.
  • the array factor values are symmetrically drawn based on the direction in which the antenna array is directed.
  • the antenna gain of the beam's directing point may be expressed as E r (x) AF (0) .
  • the beam gain at the position rotated by y degrees with respect to the beam direction point can be expressed as E r (x + y) AF (y) .
  • a vision region of the AF may shift according to ⁇ applied to the AF, and antenna gain is finally obtained by multiplying the window by the corresponding antenna radiation pattern. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an antenna array arranged in two dimensions.
  • the antennas may be arranged at regular intervals in the horizontal direction and the vertical direction, ⁇ represents an azimuth angle, and ⁇ represents a vertical angle or a vertical angle.
  • dx and dy represent the horizontal and vertical spacing between the antenna elements.
  • the AP is represented by Equation 4 below.
  • AFH and AFV may be represented by equations (5) and (6).
  • the radiation pattern of a single antenna can also be expressed as E r ( ⁇ , ⁇ ) using ⁇ and ⁇ as variables.
  • a system such as coordinated communication (Coordinated Multipoint, CoMP) between base stations may exchange interference information between base stations, and may perform terminal scheduling based on this information.
  • CoMP Coordinated Multipoint
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of exchanging information between cells according to an existing communication system.
  • FIG. 7 illustrates a method of generating a user specific interference control signal such as coordinated beamforming.
  • the terminal of the cell 1 can be interfered by the signal generated in the cell 2.
  • the cell 2 generating the interference signal may be represented as an aggressor cell
  • the interfering cell 1 may be represented as a victor cell.
  • the UE 1 may transmit feedback information about its channel to the base station of cell 1.
  • the feedback information may include feedback information PMI (precoding matrix indicator) _S for the signal received by the receiver and feedback information PMI_limit for the interference signal by the cell 2.
  • PMI precoding matrix indicator
  • PMI_limit Feedback information for the interference signal is a lot of interference to the terminal itself when used by the base station of the aggregator by using the channel status information-reference signal (CSI-RS) of the aggregator cell causing the interference It may be PMI information about a signal for generating a signal.
  • CSI-RS channel status information-reference signal
  • the base station of the big team cell that has received the PMI_limit may transmit such feedback information to the base station of the agress cell, and the base station of the cell 2 may be used when scheduling the terminal 2 (user 2) using the PMI_limit.
  • the base station of cell 2 may limit the scheduling of PMI specified by PMI_limit to UE2.
  • the method for exchanging interference information between cells may operate only when the UE of the big cell receives the CSI-RS, so that coverage of the beamformed signal and an area capable of stably receiving the CSI-RS can be operated. It cannot be applied when a match occurs.
  • the giant MIMO is introduced, the beam generated in the aggregator cell can dig deep into the inside of the Victim cell due to the increase in the beam gain. In this case, since a coverage mismatch between the CSI-RS that does not perform beamforming and the beamformed signal may occur, an interference control method that can be applied in such a case is required.
  • the introduction of two-dimensional giant MIMO leads to an increase in the number of PMI for performing beamforming.
  • the PMI has been used to indicate the horizontal direction of the beam, but with the introduction of the 2D antenna array, a PMI indicating the vertical direction of the beam has been required.
  • large MIMO also requires a PMI capable of expressing different beam widths. That is, when two-dimensional giant MIMO is introduced, the PMI must express both the horizontal and vertical directions of the beam and the beam width.
  • an aspect of the present invention provides an interference_PMI_set used by a base station of a Victim cell to exchange interference control information with a base station of an aggregate cell, and the base station of the aggregate cell uses an interference_PMI_set.
  • interference_PMI_set according to an aspect of the present invention are as follows.
  • iPMIs which are elements of the interference_PMI_set, may be directed in different directions in the vertical direction and the horizontal direction.
  • iPMIs that are elements of the interference_PMI_set may have the same antenna gain. That is, the change in the beam width and the antenna gain may not be expressed through iPMI.
  • the interference_PMI_set may be generated by the base station of the big team cell and transmitted to the base station of the aggregator cell.
  • the base station of the big team cell is any one of the plurality of interference_PMI_sets.
  • Index information indicating a may inform the base station of the aggregator cell.
  • the number of iPMIs belonging to the interference_PMI_set and the direction of the iPMI may be determined by the base station of the big team cell. This may mean that the Victim cell becomes a subject that determines a range or capacity for performing interference cancellation.
  • the interference_PMI_set may be regenerated when the communication environment is changed due to a newly installed base station, a building construction, or an increase in the number of terminals.
  • the base station of the big team cell may have various kinds of interference_PMI_sets.
  • the period of regenerating each interference_PMI_set may be very long and may be more than a few seconds.
  • the base station of the BCC team may inform the base station of the aggregator cell of different sets of interference_PMI_ over time.
  • the period of changing the interference_PMI_set may be earlier than the period of generating the interference_PMI_set.
  • the base station of the aggregator cell may inform that the specific iPMI of interference_PMI_set is transmitting a signal to the area of the corresponding iPMI by transmitting to the base station of the big team cell.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating classifying PMI in a vertical direction according to an aspect of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram illustrating classifying PMI in a horizontal direction according to an aspect of the present invention.
  • the base station A of the aggregator cell is located on the left side, and the base station B of the big team cell is located on the right side.
  • the direction in which the beam is directed is divided into vertical directions.
  • the direction in which the beam is directed is divided in a horizontal direction.
  • the base station A may transmit the interference_PMI_set including all nine iPMIs to the base station B.
  • two iPMIs may exist in two regions in the vertical direction and three in the horizontal direction.
  • iPMI indicating the corresponding area may be transmitted to the base station B of the big team cell.
  • interference_PMI_set according to an aspect of the present invention as inter-cell information are as follows.
  • the amount of information to be sent in inter-cell interference control can be reduced.
  • the base station of the aggregator cell transmits any one of iPMIs belonging to the interference_PMI_set to the base station of the big team cell instead of the PMI transmitted when the base station of the aggregator cell sends a signal to a specific terminal.
  • the number of PMIs commonly used by the base station of the aggregator cell is 64 and the number of iPMIs in the interference_PMI_set is six. If the base station of the aggregator cell transmits the PMI used by itself to the base station of the big team cell, six bits are required. However, when using the interference_PMI_set, the PMI can be represented by only three bits.
  • the time taken to transmit the interference control signal is reduced.
  • the UE of the BCC team measures interference and transmits the interference to the BS of the BCC team to which it belongs, and the BS of the BCC team passes the corresponding signal back to the base station of the aggregater cell.
  • the signal transmission step can be reduced.
  • the interference can be predicted by using the interference_PMI_set for the beam.
  • interference_PMI_set if shadowing does not cause interference in neighboring cells, iPMI in that direction is not included in the interference_PMI_set. I can solve it.
  • the beam generated by the aggregator cell may be blocked by a physical object such as a high building or a mountain in the process of being transmitted, and thus may not act as an interference signal to the Victim cell.
  • the iPMI for the area where the building or the mountain exists may not be included in the interference_PMI_set.
  • the size of the signal may be reduced at the receiving end due to shadowing.
  • the base station of the aggregator cell predicts the interference only by the size of the signal that it sends, excessive interference estimation may occur because the influence of shadowing is not considered.
  • the interference_PMI_set when used, if the signal of the receiver becomes small due to shadowing or the like, the transient estimation of the interference can be prevented by removing the iPMI for the signal from the interference_PMI_set in advance.
  • the base station of the aggregator cell may transmit PMI information of the beam transmitted by the base station of the big team cell.
  • Inter-cell interference information transmitted from the aggregator cell to the Victim cell may be determined as in the following equations.
  • the PMI used by the base station of the aggregator cell to transmit a signal to the i th terminal is called PMIi
  • V angle (PMIi) may represent a vertical angle of PMIi
  • H angle (PMIi) may represent a horizontal angle of PMIi
  • AG (PMIi) may represent an antenna gain when PMIi is used.
  • the base station of the aggregator cell may generate the user-specific interference control signal PMI_report (k) according to the condition of Equation 7.
  • Equation 7 ⁇ v and ⁇ h represent quantization levels of the PMI in the vertical and horizontal directions, and the AG threshold is used to determine whether interference exists in adjacent cells when the PMIi belongs to iPMIj. Indicates a value.
  • the aggressor cell may report iPMIj as the big team cell.
  • the base station of the aggregator cell may transmit PMI_report (1), PMI_report (2) , ..., PMI_report (k) to the base station of the big team cell.
  • the aggregator cell may generate PMI_report (k) for each PMI.
  • PMI_report (k) may be generated for each PMI.
  • the PMI may be quantized at different intervals according to iPMIj, not at equal intervals in the vertical and horizontal directions.
  • the AG threshold may also be set differently according to iPMIj.
  • ⁇ v (j) and ⁇ h (j) are the regions of iPMIj
  • Equation 7 may be changed to Equation 8.
  • Equation 8 AG threshold (j) may be set to a different value corresponding to iPMIj, and in this case, PMI_report (k) may be expressed as Equation (9).
  • Equation 9 AG threshold (i) represents a threshold value felt as interference in an adjacent cell for each iPMIj.
  • Equations 7 to 9 if PMIi belongs to the region of iPMIj, it is determined whether to generate PMI_report (k) according to the size of the antenna gain, but according to another aspect of the present invention, the antenna is generated to generate PMI_report (k) .
  • the product of the transmit power and antenna gain or the product of the transmit energy and antenna gain may be used.
  • Equation 10 is used to determine whether to generate the PMI_report (k) by using the product of the transmission power P and antenna gain used when transmitting the PMI
  • Equation 11 is the transmission energy and antenna used when transmitting the PMI This expression determines whether PMI_report (k) is generated using the gain product.
  • PAG threshold (i) represents a threshold value obtained by multiplying an antenna gain by a power that a terminal of a big cell can sense interference when transmitting a signal in an iPMIj region.
  • N denotes the number of REs that use the corresponding PMIi
  • the EAG threshold (j) is a product of the antenna energy gain and the product of the antenna gain that the terminal of the big cell can sense interference when transmitting a signal to the iPMIj region. Indicates a threshold.
  • the PAG threshold (i) of Equation 10 and the EAG threshold (j) of Equation 11 may be defined for individual PMIi as shown in Equation 8.
  • inter-cell interference control information may be generated by adding up all PMIi transmitting signals to the iPMIj region. If the set of PMIs transmitted to the region of iPMIj among the PMIs used for the transmission signal by the base station of the aggregator cell is PMI_subset (j) , PMI_subset (j) may be expressed as in Equation 12.
  • PMI_report (k) may be expressed by Equation 13.
  • PMI_report (k) is generated according to Equations 12 and 13 the number of PMI_report (k) does not exceed L, which is the number of iPMIj constituting the interference_PMI_set.
  • L the number of iPMIj constituting the interference_PMI_set.
  • the antenna gain among the PMIs belonging to PMI_subset (j) is greater than the predetermined threshold AG threshold (j), and the sum of the number of these PMIs exceeds Z, iPMIj becomes PMI_report (k) . Can be determined.
  • I (AG (PMIi) -AG threshold (j)) of Equation 13 may apply the threshold values used in Equations 10 and 11. That is, I (AG (PMIi) -AG threshold (j)) is I (PAG (PMIi) -PAG threshold (j)), I (PAG (PMIi) -AG threshold (i)), I (PxNxAG (PMIi) -EAG threshold (j)) or I (PxNxAG (PMIi) -EAG threshold (i)).
  • PMI_report (k) is generated using PMI_subset (j) as shown in Equation 12, but PMI_report (k) may be determined based on the sum of interference energy transmitted in the iPMIj region. This is represented by Equation 14 below.
  • FIG. 10 is a view for explaining a signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • a method of transmitting and receiving information between cells according to the present embodiment is as follows.
  • the base station A and the base station B are base stations that are in charge of the aggregation and the Victim cell located adjacent to each other.
  • the base station A of the big team cell may generate the interference_PMI_set and transmit it to the base station B of the aggregator cell (S1010).
  • the interference_PMI_set may consist of a PMI of a specific region, for example, a region divided in a horizontal direction or a vertical direction.
  • the PMI may indicate a direction point in the horizontal or vertical direction of the beam.
  • the interference_PMI_set since the interference_PMI_set is determined by the base station A of the big team cell and transmitted to the base station B of the aggregator cell, the interference_PMI_set may be a subject that determines a range or capacity for performing the interference cancellation.
  • the interference can be predicted by using the interference_PMI_set for the beam. Shadowing) may be excluded from the interference information when the interference does not occur in the Victim cell.
  • the base station B of the aggregated cell that has received the interference_PMI_set may transmit PMI information of the beam transmitted by the aggregate cell to the big team cell based on the interference_PMI_set (S1020).
  • the PMI information transmitted by the aggregator cell may be index information of at least one PMI constituting the interference_PMI_set, and the antenna gain or antenna gain of the signal multiplied by the power or energy may give a predetermined threshold value. If exceeded, it may be determined by PMI information.
  • only PMI information having a predetermined number or less that can represent the quantization region may be transmitted to the base station B of the big team cell, not individual PMI information.
  • FIG. 11 is a block diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 800 includes a processor 810, a memory 820, and an RF unit 830.
  • Processor 810 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 810.
  • the memory 820 is connected to the processor 810 and stores various information for driving the processor 810.
  • the RF unit 830 is connected to the processor 810 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 900 includes a processor 910, a memory 920, and an RF unit 930.
  • Processor 910 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 910.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores various information for driving the processor 910.
  • the RF unit 930 is connected to the processor 910 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.
  • an aspect of the present invention proposes a method of transmitting and receiving information using a predefined interference_PMI_set to remove inter-cell interference in a communication system in which high beam gain exists.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치가 제공된다. 셀 간 정보를 송수신하는 방법은 소정의 방향으로 구획된 영역으로 간섭을 발생시키는 신호의 PMI의 집합인 PMI 세트를 간섭을 발생시키는 신호를 전송하는 인접 셀의 기지국으로 전송하는 단계와; 상기 PMI 세트에 포함된 PMI 중 적어도 하나에 대한 PMI 정보를 상기 인접 셀의 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 거대 MIMO 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 차세대 무선 통신 시스템인 LTE(Long Term Evolution) 시스템의 상용화가 본격적으로 지원되고 있는 상황이다. 이러한 LTE 시스템은 단말 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스뿐만 아니라 사용자의 요구에 대한 대용량 서비스를 고품질로 지원하고자 하는 필요성이 인식된 후, 보다 빨리 확산되고 있는 추세이다. 상기 LTE 시스템은 낮은 전송 지연, 높은 전송율, 시스템 용량과 커버리지 개선을 제공한다.
이러한 고품질 서비스의 출현등으로 인해 무선통신 서비스에 대한 요구가 급속히 증대되고 있다. 이에 능동적으로 대처하기 위해서는 무엇보다도 통신 시스템의 용량이 증대되어야 하는데, 무선통신 환경에서 통신 용량을 늘리기 위한 방안으로는 가용 주파수 대역을 새롭게 찾아내는 방법과, 한정된 자원에 대한 효율성을 높이는 방법을 생각해 볼 수 있다.
이 중 한정된 자원에 대한 효율성을 높이는 방법으로 송수신기에 다수의 안테나를 장착하여 자원 활용을 위한 공간적인 영역을 추가로 확보함으로써 다이버시티 이득을 취하거나, 각각의 안테나를 통해 데이터를 병렬로 전송함으로써 전송 용량을 높이는 이른바 다중 안테나 송수신 기술이 최근 큰 주목을 받으며 활발하게 개발되고 있다.
다중 안테나 시스템에서는 신호대 잡음비(Signal to Noise Ratio; SNR)를 높이기 위한 방법으로 빔 포밍 및 프리코딩이 사용될 수 있고, 빔 포밍 및 프리코딩은 송신단에서 피드백 정보를 이용할 수 있는 폐-루프 시스템에서 해당 피드백 정보를 통해 신호대 잡음비를 최대화하기 위해 사용된다.
본 발명의 일 측면은 거대 MIMO의 통신 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 수행하기 위해 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 발명의 일 측면은 거대 MIMO 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 수행할 수 있도록 간섭을 받는 셀과 간섭을 일으키는 셀의 기지국 간의 PMI 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 발명에 따른 셀 간 정보 전송 방법은 소정의 방향으로 구획된 영역으로 간섭을 발생시키는 신호의 PMI의 집합인 PMI 세트를 간섭을 발생시키는 신호를 전송하는 인접 셀의 기지국으로 전송하는 단계와; 상기 PMI 세트에 포함된 PMI 중 적어도 하나에 대한 PMI 정보를 상기 인접 셀의 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면 거대 MIMO의 통신 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 수행하기 위해 셀 간 정보를 송수신하는 방법 및 장치가 제안된다.
본 발명의 일 측면에 따르면 거대 MIMO 시스템에서 셀 간 간섭 제거를 수행할 수 있도록 간섭을 받는 셀과 간섭을 일으키는 셀의 기지국 간의 PMI 정보를 송수신하는 방법 및 장치가 제공된다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 셀 간 간섭 제어를 위하여 송수신하는 정보의양을 줄일 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 셀 간 간섭 제어를 위하여 사용되는 셀 간 간섭 정보의 송수신되는 발생하는 시간 지연을 줄일 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 실제 간섭이 발생하는 환경을 반영하는 셀 간 간섭 정보를 송수신할 수 있다.
도 1은 LTE 에서 셀 간 간섭 코디네이션을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 반파 다이폴 안테나의 방사 패턴을 도시한 것이다.
도 3은 인공 위성 수신 안테나와 같은 원형 개구 안테나의 방사 패턴을 도시한 도면이다.
도 4는 리니어 어레이 안테나에 대한 방사 패턴을 도시한 도면이다.
도 5는 선형 어레이의 방사 패턴을 구하는 과정을 도시한 도면이다.
도 6은 2차원으로 배열된 안테나 어레이를 도시한 도면이다.
도 7은 기존 통신 시스템에 따른 셀 간 정보의 교환 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 측면에 따라 수직 방향으로 PMI를 분류하는 것을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 측면에 따라 수평 방향으로 PMI를 분류하는 것을 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 측면에 따른 셀 간 정보를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 블록도이다.
본 명세서는 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 네트워크에 링크된 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 LTE 시스템에서 셀 간 간섭 코디네이션을 설명하기 위한 도면이다.
LTE 시스템에서 각 셀은 내측과 외측으로 분할될 수 있다. 사용자가 낮은 레벨의 간섭을 경험하고 서빙 셀과의 통신에도 낮은 전력이 요구되는 내측 셀에서는, 주파수 재사용률(frequency reuse factor)는 1이 사용된다.
외측 셀의 경우, 셀이 주어진 대역 일부에 사용자를 스케줄링 할 때, 시스템 용량은 이웃한 셀들이 아무것도 전송하지 않는 경우 또는 이웃한 셀들이 첫 번째 셀 내에 스케줄된 사용자에게 발생할 수 있는 강한 간섭을 회피하기 위하여 아마도, 인접한 셀들의 내측에 존재하는 사용자들에게 낮은 전력을 전송하는 경우 최적화 될 수 있다.
이러한 제한은 셀 경계(cell-edge)에서 주파수 재사용률을 높이는 결과를 초래하며, 이는 도 1에 도시된 바와 같은 부분 주파수 재사용(partial frequency reuse)으로 알려져 있다.
도시된 바와 같이, 각 셀 A, B, C는 내측과 외측 영역으로 나누어 질 수 있고, 각 셀 경계에 대한 주파수 자원은 인접한 셀에서 서로 중첩되지 않도록 셀에 할당된다. 셀 A의 외측 영역에 특정 주파수 자원이 할당되는 경우, 셀 B와 셀 C에는 해당 주파수 자원이 할당되지 않고, 셀 B의 외측 영역에 특정 주파수 자원이 할당되는 경우, 셀 A와 셀 C에는 해당 주파수 자원이 할당되지 않는다. 동일하게, 셀 C의 외측 영역에 특정 주파수 자원이 할당되는 경우, 셀 A와 셀 B에는 해당 주파수 자원이 할당되지 않는다.
이러한 방식으로 다른 셀들에 대한 스케줄링을 코디네이션하기 위하여, 인접한 셀들 간에는 통신이 요구된다. 만약, 인접한 셀들이 동일한 기지국(예를 들어, eNodeB)에 의하여 관리된다면, 코디네이트된 스케줄링 계획은 표준화된 시그널링에 대한 요구 없이 수행될 수 있다. 하지만, 인접한 셀들이 서로 다른 기지국에 의하여 제어되는 경우, 특히 멀티 벤더 네트워크(multivendor networks)에서는 표준화된 시그널링이 중요하다.
LTE에서 셀 간 간섭 코디네이션(Inter-Cell Interference Coordination, ICIC)은 시간 도메인보다 주파수 도메인에서 관리되는 것으로 전제되고 있으며 기지국 간의 시그널링은 이러한 것을 지원하도록 설계된다. 시간 도메인 코디네이션은 동기 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)가 사용되는 업 링크와 같이 HARQ 과정에 대한 동작을 방해할 수 있기 때문이다.
다운 링크 전송에 대하여, RNTP(Relative Narrowband Transmit Power) 지시자(indicator)로 표현되는 비트맵은 X2 인터페이스를 통하여 기지국 간에 교환될 수 있다. 주파수 도메인에서 하나의 자원 블록(resource block)에 대응하는 RNTP 지시자의 각 비트는 셀이 상기 자원 블록에 대한 전송 전력을 특정 상한값(upper limit) 아래로 유지할 것인지 여부를 이웃한 기지국들에게 알려주는데 사용된다. 이러한 상한값과 지시자의 유효 기간은 설정될 수 있다.
예를 들어, RNTP 지시자가 1이면 특정 자원 블록에 전송 전력을 유지하는 것, 즉 신호를 전송하는 것을 나타낼 수 있고, RNTP 지시자가 0이면 해당 자원 블록에 신호를 전송하지 않는 것, 즉 빔 포밍을 수행하지 않는 것을 나타낼 수 있다.
이는 이웃한 셀들이 자신의 셀 내에 사용자를 스케줄링 할 때, 각 자원 블록에서 예상되는 간섭 정도를 고려할 수 있도록 한다.
이웃한 셀 내의 자원 블록의 전송 전력이 높다는 정보를 수신한 경우, 기지국의 후속 동작은 일괄적이지 않다. 따라서, 스케줄링 알고리즘의 실행에는 어느 정도 자유도가 허용된다. 하자만, 전형적인 동작은 전송 전력이 높은 자원 블록에 대하여 셀 경계 사용자에 대한 스케줄링을 피하는 것이 될 수 있다.
RNTP 지시자에 대한 정의에서 안테나 포트 당 전송 전력은 기지국 또는 셀의 최대 출력 전력에 의하여 정규화 될 수 있다. 이는 크기가 작아 작은 최대 출력 전력을 갖는 셀이 크기가 큰 셀에 대응하여 큰 최대 출력 전력을 갖는 셀에 비하여 큰 간섭을 받을 수 있기 때문이다.
RNTP 지시자에 따른 판단은 수학식 1과 같이 수행될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2014011168-appb-M000001
수학식 1에서, E A (n PRB )은 향후 특정 시간 구간 동안 안테나 포트 p에 대한 물리적 자원 블록 내에서 참조 신호(reference signal, RS)를 포함하지 않는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼에 대한 사용자-특정 PDSCH(UE-specific physical dowmlink shared channel) RE들의 RE 당 최대 에너지(the maximum intended energy per resource element, EPRE)를 나타내고, n PRB 는 물리적 자원 블록의 개수를 나타낸다. n PRB 는 0부터
Figure PCTKR2014011168-appb-I000001
-1까지의 값을 가질 수 있다. RNTP threshold
Figure PCTKR2014011168-appb-I000002
에 속하는 값을 가질 수 있다. (
Figure PCTKR2014011168-appb-I000003
).
또한, 수학식 1에서
Figure PCTKR2014011168-appb-I000004
는 수학식 2와 같이 표현될 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2014011168-appb-M000002
수학식 2에서 Δf은 서브 케리어 간격(Subcarrier spacing)을 나타내고,
Figure PCTKR2014011168-appb-I000005
는 다운 링크 대역폭 설정(Downlink bandwidth configuration)을 나타내고,
Figure PCTKR2014011168-appb-I000006
는 서브 케리어 수에 따라 표현되는 주파수 도메인에서의 자원 블록 크기(Resource block size in the frequency domain, expressed as a number of subcarriers)를 나타낸다.
수학식 1에 따르면 RNTP 지시자는 정규화된 RE의 에너지(
Figure PCTKR2014011168-appb-I000007
)가 기설정된 RNTP threshold 보다 같거나 작으면 0이되고, 정규화된 RE의 에너지(
Figure PCTKR2014011168-appb-I000008
)의 상한값에 대한 규정이 없으면 1이된다. 즉,
Figure PCTKR2014011168-appb-I000009
RNTP threshold 보다 크면 RNTP 지시자는 1이 될 수 있다.
한편, 전송 안테나는 다른 방향들에 비하여 어떤 특정 방향에서 강한 전자기파 생성한다. 방향에 대한 필드 세기를 표시한 것을 안테나의 방사 패턴이라고 한다. 방사 패턴은 항상 수신과 전송에서 동일한 형태를 갖는다.
안테나로부터 멀리 떨어진 지점에서 측정된 전자기파는 안테나의 모든 부분으로부터 방사되는 방사선의 합에 해당한다. 안테나 각각의 작은 부분은 서로 다른 폭과 위상을 갖는 파를 방사하고, 이러한 방사파는 수신자가 위치하는 곳에 지점으로 서로 다른 거리를 이동하게 된다. 이러한 방사파는 어떤 방향에서는 게인이 증가하기도 하고 어떤 방향에서는 게인이 감소하기도 한다.
반파장 다이폴(half-wave dipole)은 케이블의 연결을 위하여 중앙이 절단된부분에 전선을 연결한 안테나로, 반파장으로 구성된 간단한 안테나를 나타낸다. 도 2는 반파 다이폴 안테나의 방사 패턴을 도시한 것이다.
방향성 안테나는 하나의 방향에서만 게인을 가지고 나머지 방향에서는 손실을 갖도록 디자인 된다. 안테나는 그 크기가 증가함에 따라 방향성이 만들어 진다. 안테나로부터 방사된 파는 방향성을 가지고 먼 거리를 이동하게 되고, 건설적인 간섭이든 비건설적인 간섭이든 방향성 방사 패턴이 주어지면 더 쉽게 제어될 수 있다.
극단적으로 단순화시키면, 인공 위성 수신 안테나는 모든 부분에서 동일한 전자기파가 방사되는 원형면(circular surface)으로 간주된다. 도 3은 인공 위성 수신 안테나와 같은 원형 개구 안테나의 방사 패턴을 도시한 도면이다.
도 3과 같이, 높은 게인을 갖는 폭이 좁은 빔이 방사 패턴의 중앙에 위치하고 있다. 파장에 따른 안테나의 지름이 증가할수록 중앙 빔의 폭은 점점 좁아진다. 중앙 빔의 양 사이드에는 사이드 로브(side lobe)로 불리우는 작은 빔들이 나타난다. 신호 강도가 0인 신호의 방향은 “nulls”로 표현될 수 있다.
단순한 방향성 안테나는 작은 방사 안테나 요소들의 리니어 어레이로 구성되고, 하나의 전송단으로부터 동일한 진폭과 위상을 갖는 동일한 신호가 각 안테나 요소에 제공된다. 어레이의 전체 폭이 증가할수록 중앙 빔은 좁아지고, 안테나 요소의 개수가 증가할수록 사이드 로브는 작아진다.
도 4는 리니어 어레이 안테나에 대한 방사 패턴을 도시한 도면이다. 도 4는 1λ/2 만큼 이격된 4개의 작은 안테나 요소에 대한 방사 패턴을 도시하고 있다.
한편, 상술한 선형 어레이의 방사 패턴은 단일 안테나의 방사 패턴과 각 안테나 신호의 보강 간섭과 상쇄 간섭의 영향을 나타내는 어레이 팩터(Array Factor, AF)의 곱으로 나타낼 수 있다. 즉, 어레이 팩터는 빔폭에 따른 초대 안테나 이득의 변화를 나타낸다.
도 5는 선형 어레이의 방사 패턴을 구하는 과정을 도시한 도면이다. 도 5에 도시된 바와 같이. 단일 안테나(single element)의 방사 패턴(E r (ω))에 어레이 팩터(Array factor)를 곱하면 방사각에 따른 안테나 게인(antenna gain)을 얻을 수 있다.
어레이 팩터는 안테나 어레이를 구성하는 안테나의 수, 안테나 사이의 간격, 각 안테나에 곱해지는 가중치(weight)에 따라 달라질 수 있다. 이러한 어레이 팩터는 아래 수학식 3과 같이 표현될 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2014011168-appb-M000003
수학식 3에서, N T 는 안테나 개수, w n 은 각 안테나의 가중치, d는 안테나 간 거리, k=2π/λ는 파동 수(wave number), θ는 안테나 어레이의 지향점으로부터의 각도, φ는 위상 오프셋(phase offset)을 나타낸다.
즉, 안테나 어레이가 지향하는 빔의 방향(θ)이 0이고 안테나가 등간격으로 배치되어 있는 경우, 어레이 팩터 값은 지향하는 방향을 기준으로 좌우 대칭으로 그려진다.
만약, 기지국이 안테나가 지향하는 보어 사이트(boresight) 기준으로 x도 만큼 회전한 방향으로 신호를 송신하는 경우, 빔의 지향점의 안테나 이득은 E r (x)AF(0)으로 표현될 수 있다. 또한, 빔의 지향점 대비 y도 만큼 회전된 곳의 빔 이득은 E r (x+y)AF(y)로 표현할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, AF에 적용되는 θ에 따라 AF의 윈도우(vision region)이 이동(shift)할 수 있고, 윈도우와 이에 대응되는 안테나 방사 패턴의 곱에 의하여 최종적으로 안테나 게인이 얻어 진다.
도 6은 2차원으로 배열된 안테나 어레이를 도시한 도면이다.
도 6과 같이 안테나는 가로 방향 및 세로 방향으로 일정한 간격으로 배열될 수 있고, θ는 방위각(azimuth angle)을 나타내고, φ는 연직각 또는 수직각(vertical angle)을 나타낸다. dx와 dy는 안테나 소자 간의 가로 및 세로의 간격을 나타낸다.
도 6과 같이 안테나가 배열된 경우, AP는 하기 수학식 4와 같다.
수학식 4
Figure PCTKR2014011168-appb-M000004
수학식 4에서 AFH와 AFV는 수학식 5 및 수학식 6으로 표현될 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2014011168-appb-M000005
수학식 6
Figure PCTKR2014011168-appb-M000006
이와 유사하게 단일 안테나의 방사 패턴도 θφ를 변수로 하여 E r (θ,φ)로 표현할 수 있다.
한편, 기지국간 협력 통신(Coordinated Multipoint, CoMP)과 같은 시스템에서는 기지국 간에 간섭 정보를 교환하고, 이러한 정보에 기초하여 단말 스케줄링을 수행할 수 있다.
도 7은 기존 통신 시스템에 따른 셀 간 정보의 교환 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 7은 코디네이트된 빔 포밍(coordinated beamforming)과 같은 사용자 특정 간섭 제어 신호의 생성 방법을 설명하고 있다.
도시된 바와 같이, 세 개의 인접한 셀이 존재하고, 셀 2에서 생성된 신호에 의하여 셀 1의 단말이 간섭을 받을 수 있다고 가정하자. 이 경우, 간섭 신호를 생성하는 셀 2를 어그레서 셀(aggressor cell)로, 간섭을 받는 셀 1을 빅팀 셀(victim cell)로 표현할 수 있다.
단말 1(user 1)은 자신의 채널에 대한 피드백 정보를 셀 1의 기지국으로 전송할 수 있다. 이러한 피드백 정보는 자신이 수신하는 신호에 대한 피드백 정보(PMI(precoding matrix indicator)_S)와 셀 2에 의한 간섭 신호에 대한 피드백 정보(PMI_limit)를 포함할 수 있다.
간섭 신호에 대한 피드백 정보(PMI_limit)는 간섭을 일으키는 어그레서 셀의 채널 상태 정보-참조 신호(Channel Status Information-Reference Signal CSI-RS)를 이용하여 어그레서 셀의 기지국이 사용할 경우 단말 자신에게 많은 간섭을 발생시키는 신호에 대한 PMI 정보일 수 있다.
PMI_limit를 수신한 빅팀 셀의 기지국은 이러한 피드백 정보를 어그레스 셀의 기지국으로 전달할 수 있고, 셀 2의 기지국은 PMI_limit를 이용하여 단말 2(user 2)을 스케줄링할 때 활용할 수 있다. 예를 들어, 셀 2의 기지국은 PMI_limit로 특정되는 PMI이 단말 2로 스케줄링되는 것을 제한할 수 있다.
한편, 도 7과 같이 셀 간 간섭 정보를 교환하는 방법은 빅팀 셀의 단말이CSI-RS를 수신해야만 동작할 수 있으므로, CSI-RS를 안정적으로 수신할 수 있는 영역과 빔포밍된 신호의 커버리지 미스매치가 발생할 경우에는 적용할 수 없다. 거대 MIMO가 도입되면 빔 이득의 증가로 인하여 어그레서 셀에서 생성된 빔은 빅팀 셀의 내측까지 깊숙히 파고들 수 있다. 이 때, 빔포밍을 수행하지 않은 CSI-RS와 빔포밍된 신호 간의 커버리지 미스매치가 발생할 수 있으므로, 이런 경우에도 적용될 수 있는 간섭 제어 방법이 요구된다.
또한, 2차원 거대 MIMO의 도입은 빔포밍을 수행하기 위한 PMI 개수의 증가를 초래한다. 기존의 1차원 안테나 어레이 시스템에서의 PMI는 빔의 수평 지향점을 나타내기 위하여 활용되었으나, 2차원 안테나 어레이의 도입에 따라 빔의 수직 지향점을 나타내는 PMI가 요구되었다. 또한, 거대 MIMO에는 서로 다른 빔폭을 표현할 수 있는 PMI도 추가적으로 요구 된다. 즉, 2차원 거대 MIMO가 도입되면 PMI는 빔의 수평, 수직 방향과 빔폭을 모두 표현해야 한다.
한편, 간섭 제어를 위해 사용하는 PMI와 다운 링크 전송 신호 전송 시 사용하는 PMI들과 구분되지 않는 문제점이 존재하고, 간섭 제어를 위해 사용하는 PMI의 개수의 증가는 도 7과 같이 코디네이트된 빔 포밍을 필요로 하는 시스템에서 셀 간 정보 교환량을 증가를 의미한다.
특히, 백홀(backhaul)의 용량이 제한되는 경우, 셀 간 간섭 제어를 원활하게 수행하기 위해서는 셀 간 정보 교환량을 감소시킬 필요가 있다.
이에, 본 발명의 일 측면은 빅팀 셀의 기지국이 어그레서 셀의 기지국에게 간섭 제어 정보 교환 시 사용할 간섭_PMI_세트(interference_PMI_set)을 알려주고, 어그레서 셀의 기지국은 간섭_PMI_세트를 활용하여 셀 간 간섭 제어 신호를 생성하는 방법을 제안한다.
본 발명의 일 측면에 따른 간섭_PMI_세트의 특징으로 다음과 같다.
(1) 간섭_PMI_세트의 구성 원소인 iPMI들은 수직 방향과 수평 방향으로 서로 다른 방향을 지향할 수 있다.
(2) 간섭_PMI_세트의 원소인 iPMI들은 동일한 안테나 이득을 가질 수 있다. 즉, 빔폭의 변화 및 안테나 이득은 iPMI를 통하여 표현되지 않을 수 있다.
(3) 간섭_PMI_세트는 빅팀 셀의 기지국에 의하여 생성되고, 어그레서 셀의 기지국으로 전송될 수 있다. 간섭_PMI_세트가 복수개고, 복 수의 간섭_PMI_세트대한 정보가 빅팀 셀의 기지국과 어그레서 셀이 기지국 간에 공유된 경우, 빅팀 셀의 기지국은 복수의 간섭_PMI_세트 중 어느 하나를 지시하는 인덱스 정보를 어그레서 셀의 기지국으로 알려 줄 수도 있다.
(4) 간섭_PMI_세트에 속하는 iPMI의 개수와 iPMI의 방향은 빅팀 셀의 기지국이 결정할 수 있다. 이는 빅팀 셀이 간섭 제거를 수행하는 범위 또는 용량을 결정하는 주체가 되는 것을 의미할 수 있다.
(5) 간섭_PMI_세트는 기지국이 새로 설치되거나, 건물의 건축, 단말 개수 증가 등으로 인해 통신 환경이 변화되었을 때 재생성될 수 있다. 상술한 바와 같이, 빅팀 셀의 기지국은 여러 종류의 간섭_PMI_세트를 가지고 있을 수 있다. 각각의 간섭_PMI_세트를 재생성하는 주기는 매우 길 수 있으며, 수 초 이상일 수 있다.
(6) 빅팀 셀의 기지국은 시간에 따라 자신이 간섭을 제어하고자 하는 수준이 달라질 경우 시간에 따라 서로 다른 간섭_PMI_세트를 어그레서 셀의 기지국에 알려 줄 수 있다. 간섭_PMI_세트를 변경하는 주기는 간섭_PMI_세트를 생성하는 주기보다 빠를 수 있다.
(7) 어그레서 셀의 기지국은 간섭_PMI_세트의 특정 iPMI를 빅팀 셀의 기지국에 전송함으로써 해당 iPMI의 영역에 신호를 송신하고 있음을 알릴 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 측면에 따라 수직 방향으로 PMI를 분류하는 것을 도시한 도면이고, 도 9는 본 발명의 일 측면에 따라 수평 방향으로 PMI를 분류하는 것을 도시한 도면이다.
도 8 및 도 9의 왼쪽에는 어그레서셀의 기지국 A가 위치하고 있고, 오른 쪽에는 빅팀 셀의 기지국 B가 위치하고 있다. 도 8은 빔이 지향하는 방향을 수직 방향으로 구분하였고, 도 9의 경우, 빔이 지향하는 방향은 수평 방향으로 구분되어 있다.
도 8과 같이 빔이 수직 방향으로 세 영역으로 구분되는 경우 iPMI는 3개가 될 수 있고, 도 9와 같이 빔이 수평 방향으로 세 영역으로 구분되는 경우 역시 iPMI는 3개가 될 수 있다. 따라서, 도 8과 도 9과 같이 빔의 영역이 구분되는 경우 기지국 A는 모두 9개의 iPMI를 포함하는 간섭_PMI_세트를 기지국 B로 전송할 수 있다.
또는, 수직 방향에서 ① 영역이 제외되면, 수직 방향으로 2개의 영역과 수평 방향으로 3개, 즉 모두 6개의 iPMI가 존재할 수 있다.
만약 어그레서 셀의 기지국 A가 자신에 속한 단말에게 수직 방향 영역 ③, 수평 방향 영역 ②으로 신호를 송신할 예정이라면, 해당 지역을 가리키는 iPMI를 빅팀 셀의 기지국 B에 송신할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 간섭_PMI_세트를 셀 간 정보로 사용할 때의 장점은 다음과 같다.
첫째, 셀 간 간섭 제어 시 보내야하는 정보의 양을 줄일 수 있다.
어그레서 셀의 기지국은 자신이 특정 단말에게 신호를 보낼 때 송신한 PMI가 아닌 간섭_PMI_세트에 속하는 iPMI 중 어느 하나를 빅팀 셀의 기지국에 송신한다.
예를 들어, 어그레서 셀의 기지국이 통상적으로 사용하는 PMI의 수가 64개이고, 간섭_PMI_세트의 iPMI개수가 6개라고 하자. 만약 어그레서 셀의 기지국이 자신이 사용한 PMI를 그대로 빅팀 셀의 기지국에 송신하기 위해서는 6개의 비트가 필요하지만, 간섭_PMI_세트를 활용하는 경우에는 3개의 비트만으로 PMI의 표현이 가능하다.
둘째, 기존 간섭 제어 기법에 비교하여 간섭 제어 신호를 전달하는데 걸리는 시간이 줄어든다. 기존 기법에서는 빅팀 셀의 단말이 간섭을 측정하여 자신이 속한 빅팀 셀의 기지국에게 전달하고, 빅팀 셀의 기지국은 해당 신호를 다시 어그레서 셀의 기지국에게 전달하게 된다.
그러나 제안한 방법에서는 어그레서 셀의 기지국이 빅팀 셀의 기지국으로 간섭 신호에 대한 정보를 포함하는 PMI를 송신하므로 신호 전달의 단계가 줄어들 수 있다.
셋째, 거대 MIMO 시스템의 도입으로 인해 간섭 신호의 CSI-RS와 빔포밍 신호의 커버리지 미스 매치로 인해 간섭을 예측하지 못하는 경우에도 빔에 대한 간섭_PMI_세트를 활용하여 간섭을 예측할 수 있다.
마지막으로 넷째, 간섭_PMI_세트를 사용하면 새도잉(shadowing)으로 인해 인접 셀에 간섭이 발생하지 않는 경우는 해당 방향의 iPMI는 간섭_PMI_세트에 포함이 되지 않으므로 과도한 간섭 추정 문제를 해결할 수 있다.
예를 들어, 어그레서 셀에서 생성한 빔이 전송되는 과정에서 높은 빌딩 또는 산과 같은 물리적 물체에 의하여 차단되어 빅팀 셀에 간섭 신호로 작용하지 않을 수 있다. 이 경우, 빌딩 또는 산이 존재하는 영역에 대한 iPMI는 간섭_PMI_세트에 포함이 되지 않을 수 있다.
또한, 실제 채널 환경에서는 어그레서 셀의 기지국이 빔 포밍을 통한 강력한 신호를 보내더라도, 새도잉 등으로 인해 수신단에서는 신호의 크기가 작아질 수 있다. 어그레서 셀의 기지국이 자신이 보내는 신호의 크기만으로 간섭을 예측하는 경우에는 새도잉의 영향을 고려하지 않아 과도한 간섭 추정이 일어날 수 있다.
그러나 간섭_PMI_세트를 사용하면 새도잉 등으로 인해 수신단의 신호가 작아지는 경우, 사전에 간섭_PMI_세트에서 해당 신호에 대한 iPMI를 제거함으로써 간섭의 과도 추정을 방지할 수 있다.
이렇게 간섭_PMI_세트가 빅팀 셀로부터 어그레서 셀에 제공되면, 어그레서 셀의 기지국은 빅팀 셀의 기지국으로 자신이 전송하는 빔의 PMI 정보를 전달할 수 있다. 어그레서 셀로부터 빅팀 셀로 전송되는 셀 간 간섭 정보는 하기 수학식들과 같이 결정될 수 있다.
어그레서 셀의 기지국이 i번째 단말에게 신호를 송신할 때 사용하는 PMI를 PMIi라 하고, 빅팀 셀의 기지국으로부터 수신한 간섭_PMI_세트를 interference_PMI)set={iPMI 1 , iPMI 2 , ..., iPMI L }라고 하자.
또한, Vangle(PMIi)는 PMIi의 수직 방향 각도, Hangle(PMIi)는 PMIi의 수평 방향 각도, AG(PMIi)는 PMIi를 사용한 경우의 안테나 이득을 나타낼 수 있다. 이 경우, 어그레서 셀의 기지국은 수학식 7의 조건에 따라 사용자-특정 간섭 제어 신호 PMI_report(k)를 생성할 수 있다.
수학식 7
Figure PCTKR2014011168-appb-M000007
수학식 7에서 Δv와 Δh는 수직 방향과 수평 방향에 따른 PMI의 양자화 레벨(quantization level)을 나타내고, AGthreshold는 PMIi가 iPMIj에 속한 경우, 인접 셀에 미치는 간섭의 존재 여부를 파악하기 위한 값을 나타낸다.
즉, 어그레서 셀에서 생성된 빔의 PMI가 간섭_PMI_세트에 속하는 iPMIj의 양자화 레벨에 속하고, 빔의 안테나 게인(AG(PMIi))이 특정 임계 안테나 게인 (AGthreshold)보다 큰 경우, 어그레서 셀은 iPMIj를 빅팀 셀로 보고할 수 있다.
수학식 7을 만족하는 PMIi의 개수가 K개 이면, 어그레서 셀의 기지국은 PMI_report(1), PMI_report(2)를,...,PMI_report(k)를 빅팀 셀의 기지국으로 송신할 수 있다.
만약, 하나의 단말이 2개 이상의 PMI를 사용하여 신호를 수신하는 경우, 어그레서 셀은 각각 PMI에 대하여 PMI_report(k)를 생성할 수 있다.
또한, 기지국이 동일한 자원에 2개 이상의 PMI를 사용하여 신호를 전송하는 경우에도 각각의 PMI에 대하여 PMI_report(k)를 생성할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, PMI은 수직 방향과 수평 방향으로 등간격이 아닌 iPMIj에 따라 서로 다른 간격으로 양자화 될 수 있다. 또한, AGthreshold 역시 iPMIj에 따라 다르게 설정될 수 있다. Δv(j)와 Δh(j)를 iPMIj의 영역이라고 하면, AGthreshold(j)를 iPMIj의 임계값이라고 할 때, 수학식 7은 수학식 8과 같이 변경될 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2014011168-appb-M000008
수학식 8에서 AGthreshold(j)는 iPMIj에 대응하여 다른 값으로 설정될 수 있으며, 이 경우의 PMI_report(k)는 수학식 9와 같이 표현될 수 있다.
수학식 9
Figure PCTKR2014011168-appb-M000009
수학식 9에서 AGthreshold(i)는 iPMIj 별로 인접 셀에서 간섭으로 느껴지는 임계값을 나타낸다.
상기 수학식 7 내지 수학식 9에서는 PMIi가 iPMIj의 영역에 속하는 경우 안테나 이득의 크기에 따라 PMI_report(k)의 생성 여부를 결정하였으나, 본 발명의 다른 측면에 따르면 PMI_report(k)를 생성하기 위하여 안테나 이득 이외에도 해당 PMI를 송신할 때 사용하는 전송 전력와 안테나 이득의 곱 또는 전송 에너지와 안테나 이득의 곱이 사용될 수 있다.
하기 수학식 10은 PMI를 송신할 때 사용하는 전송 전력 P와 안테나 이득의 곱을 이용하여 PMI_report(k)의 생성 여부를 결정하는 식이고, 수학식 11은 PMI를 송신할 때 사용하는 전송 에너지와 안테나 이득의 곱을 이용하여 PMI_report(k)의 생성 여부를 결정하는 식이다.
수학식 10
Figure PCTKR2014011168-appb-M000010
수학식 10에서 PAGthreshold(i)는 iPMIj 영역에 신호를 송신할 때, 빅팀 셀의 단말이 간섭을 느낄수 있는 전력에 안테나 이득을 곱한 값의 임계값을 나타낸다.
수학식 11
Figure PCTKR2014011168-appb-M000011
수학식 11에서 N은 해당 PMIi를 사용하는 RE의 개수를 의미하고, EAGthreshold(j)는 iPMIj 영역에 신호를 송신할 때 빅팀 셀의 단말이 간섭을 느낄 수 있는 전송 에너지와 안테나 이득의 곱의 임계값을 나타낸다.
한편, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 수학식 10의 PAGthreshold(i)와 수학식 11의 EAGthreshold(j)는 수학식 8과 같이 개별적인 PMIi 별로 정의될 수 있다.
수학식 7 내지 수학식 11에 따르면 iPMIj 영역으로 신호를 송신하는 PMIi가 복수개인 경우, iPMIj가 여러 번 송신된다. 본 발명의 다른 측면에 따르면, iPMIj영역으로 신호를 송신하는 PMIi를 모두 합하여 셀 간 간섭 제어 정보를 생성할 수 있다. 어그레서 셀의 기지국이 전송 신호에 사용하는 PMI 중 iPMIj의 영역에 송신하는 PMI의 집합을 PMI_subset(j)라고 하면, PMI_subset(j)는 수학식 12와 같이 표현될 수 있다.
수학식 12
Figure PCTKR2014011168-appb-M000012
이 때, PMI_report(k)는 수학식 13과 같이 표현될 수 있다.
수학식 13
Figure PCTKR2014011168-appb-M000013
수학식 13에서 I(x)=1 if x〉0 이고, I(x)=0 if x〈0이고, Z는 임의의 정수를 나타낸다. 수학식 12와 수학식 13에 따라 PMI_report(k)를 생성하는 경우, PMI_report(k) 개수는 간섭_PMI_세트를 구성하는 iPMIj의 개수인 L개를 넘지 않는다. 수학식 13에 따를 경우, PMI_subset(j)에 속하는 PMI 중 안테나 이득이 소정 임계값(AGthreshold(j))보다 크고, 이러한 PMI의 개수의 합이 Z를 넘는 경우, iPMIj가 PMI_report(k)로 결정될 수 있다.
수학식 13의 I(AG(PMIi)-AGthreshold(j))는 수학식 10과 수학식 11에 사용된 임계값을 적용할 수 있다. 즉, I(AG(PMIi)-AGthreshold(j))는 I(PAG(PMIi)-PAGthreshold(j)), I(PAG(PMIi)-AGthreshold(i)), I(PxNxAG(PMIi)-EAGthreshold(j)) 또는 I(PxNxAG(PMIi)-EAGthreshold(i))로 대체될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 수학식 12와 같이 PMI_subset(j)을 이용하여 PMI_report(k)를 생성하되, PMI_report(k)는 iPMIj 영역에서 송신되는 간섭 에너지의 총합을 기준으로 결정될 수 있다. 이를 수학식으로 나타내면 아래 수학식 14와 같다.
수학식 14
Figure PCTKR2014011168-appb-M000014
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하여, 본 실시예에 따른 셀 간 정보 송수신 방법을 설명하면 다음과 같다.
우선, 기지국 A와 기지국 B가 인접하게 위치하고 있는 빅팀 셀과 어그레서설을 주관하고 있는 기지국이고 가정하자.
빅팀 셀의 기지국 A는 간섭_PMI_세트를 생성하여 어그레서 셀의 기지국 B로 전송할 수 있다(S1010).
간섭_PMI_세트는 특정 영역, 예를 들어 수평 방향 또는 수직 방향으로 분할된 영역의 PMI으로 구성될 수 있다. PMI는 빔의 수평 또는 수직 방향의 지향점을 지시할 수 있다. 이러한 간섭_PMI_세트를 도입하는 경우, 셀 간 간섭 제어 시 보내야하는 정보의 양이 감소하고, 간섭 제어 신호를 전달하는데 걸리는 시간이 줄어들어 지연 시간에 민감한 경우에 효과적이다.
또한, 간섭_PMI_세트를 빅팀 셀의 기지국 A가 결정하여 어그레서 셀의 기지국 B에 전송함으로써 빅팀 셀이 간섭 제거를 수행하는 범위 또는 용량을 결정하는 주체가 될 수 있다.
또한, 거대 MIMO 시스템의 도입으로 인해 CSI-RS와 빔포밍 신호의 커버리지 미스 매치로 인해 간섭을 예측하지 못하는 경우에도 빔에 대한 간섭_PMI_세트를 활용하여 간섭을 예측할 수 있고, 새도잉(shadowing)으로 인해 빅팀 셀에 간섭이 발생하지 않는 경우가 간섭 정보에서 제외될 수 있다.
간섭_PMI_세트를 수신한 어그레서 셀의 기지국 B는 간섭_PMI_세트에 기초하여 자신이 전송하는 빔의 PMI 정보를 빅팀 셀로 전송할 수 있다(S1020).
어그레서 셀에서 전송하는 PMI 정보는 간섭_PMI_세트를 구성하는 적어도 하나의 PMI에 대한 인덱스 정보 일 수 있으며, 신호의 안테나 이득 또는 안테나 이득에 전력 또는 에너지가 곱해진 값이 소정의 임계값을 초과하는 경우 PMI 정보로 결정될 수 있다.
또한, 특정 양자화 영역에 대응하는 PMI가 복수개인 경우, 개별적인 PMI 정보가 아니라 해당 양자화 영역을 대표할 수 있는 임의로 정해진 개수 이하의 PMI 정보만이 빅팀 셀의 기지국 B로 전송될 수도 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(800)은 프로세서(810; processor), 메모리(820; memory) 및 RF부(830; radio frequency unit)을 포함한다. 프로세서(810)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(810)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(820)는 프로세서(810)와 연결되어, 프로세서(810)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(830)는 프로세서(810)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(900)은 프로세서(910), 메모리(920) 및 RF부(930)을 포함한다. 프로세서(910)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(910)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(920)는 프로세서(910)와 연결되어, 프로세서(910)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(930)는 프로세서(910)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 측면은높은 빔 게인이 존재하는 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제거하기 위해 사전에 정의된 간섭_PMI_세트를 활용하여 정보를 주고 받는 방법을 제안한다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 방법에 있어서,
    소정의 방향으로 구획된 영역으로 간섭을 발생시키는 신호의 PMI의 집합인 PMI 세트를 간섭을 발생시키는 신호를 전송하는 인접 셀의 기지국으로 전송하는 단계와;
    상기 PMI 세트에 포함된 PMI 중 적어도 하나에 대한 PMI 정보를 상기 인접 셀의 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 영역은 상기 인접 셀의 기지국으로부터 전송된 신호가 수신될 수 있는 공간이 수평 방향 또는 수직 방향으로 구획된 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PMI 세트는 상기 영역에 대응하는 PMI으로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 PMI 정보는 상기 인접 셀의 기지국이 전송하는 신호의 지향점이 속하는 상기 영역에 대응하는 PMI인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 PMI 정보는 상기 인접 셀의 기지국이 전송하는 신호의 크기가 소정 임계값 이상인 경우 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 임계값은 상기 PMI 세트를 구성하는 PMI 별로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 임계값은 상기 인접 셀의 기지국이 전송하는 신호의 안테나 이득에 기초한 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 인접 셀의 기지국으로부터 하나의 영역에 대응하여 복수개의 신호가 전송되는 경우,
    상기 PMI 정보는 복수개가 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 인접 셀의 기지국으로부터 하나의 영역에 대응하여 복수개의 신호가 전송되는 경우,
    상기 PMI 정보는 상기 복수개의 신호의 PMI의 합에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 송수신하는 신호 전송 장치에 있어서,
    신호 송수신부와;
    상기 신호 송수신부와 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 소정의 방향으로 구획된 영역으로 간섭을 발생시키는 신호의 PMI의 집합인 PMI 세트를 간섭을 발생시키는 신호를 전송하는 인접 셀의 기지국으로 전송하고, 상기 PMI 세트에 포함된 PMI 중 적어도 하나에 대한 PMI 정보를 상기 인접 셀의 기지국으로부터 수신하도록 상기 신호 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 영역은 상기 인접 셀의 기지국으로부터 전송된 신호가 수신될 수 있는 공간이 수평 방향 또는 수직 방향으로 구획된 것이고,
    상기 PMI 세트는 상기 영역에 대응하는 PMI으로 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 PMI 정보는 상기 인접 셀의 기지국이 전송하는 신호의 지향점이 속하는 상기 영역에 대응하는 PMI인 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 PMI 정보는 상기 인접 셀의 기지국이 전송하는 신호의 크기가 소정 임계값 이상인 경우 수신되는 것을 특징으로 하는 장치.
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