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KR20120048628A - L1 오버로드 표시의 브로드캐스트 시그널링 - Google Patents
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KR20120048628A - L1 오버로드 표시의 브로드캐스트 시그널링 - Google Patents

L1 오버로드 표시의 브로드캐스트 시그널링 Download PDF

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KR20120048628A KR1020127003915A KR20127003915A KR20120048628A KR 20120048628 A KR20120048628 A KR 20120048628A KR 1020127003915 A KR1020127003915 A KR 1020127003915A KR 20127003915 A KR20127003915 A KR 20127003915A KR 20120048628 A KR20120048628 A KR 20120048628A
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Abstract

이웃 노드(들)에서의 간섭 레벨들을 감소시키기 위해 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 구현하기 위한 디바이스들 및 방법들이 제공된다. 일 실시예에서, 방법은 이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA 브로드캐스트를 수신하는 단계를 포함한다. 방법은 (예를 들어, 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정함으로써) 이웃 노드에서의 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하는 단계를 더 포함한다. 이러한 방법은, 예를 들어, 액세스 단말 또는 소형 베이스 노드에 의해 수행될 수 있다.

Description

L1 오버로드 표시의 브로드캐스트 시그널링{BROADCAST SIGNALING L1 OVERLOAD INDICATION}
35 U.S.C. §119 하의 우선권 주장
본 특허 출원은 그 전체 내용이 여기에 참조로 명시적으로 통합되고, 본 발명의 양수인에게 양도되는, 2009년 7월 14일에 출원된 "BROADCAST SIGNALING L1 OVERLOAD INDICATION"라는 명칭의 가출원 제61/225,484호의 우선권을 주장한다.
본 발명은 일반적으로 통신에 관한 것이며, 더 구체적으로는 노드 백홀 통신이 결여된 이종 무선 통신 네트워크에서의 IoT(Interference over Thermal) 잡음 제어를 위한 기법들에 관한 것이다.
제3 세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 롱 텀 에볼루션(LTE)은 셀룰러 기술의 주요한 발전을 나타내며, 모바일 통신용 글로벌 시스템(GSM) 및 유니버셜 모바일 통신 시스템(UMTS)의 자연스러운 진보(evolution)로서 셀룰러 3G 서비스들에 있어서 진일보한 것이다. 일부 경우들에서 (3GPP의) 릴리즈-8이라고 지칭되는 LTE는 초당 50 Mbps(megabit per second)까지의 업링크 속도 및 100 Mbps까지의 다운링크 속도를 제공하며, 셀룰러 네트워크들에 많은 기술적 이점들을 가져다 준다. LTE는 고속 데이터 및 미디어 이송(transport) 뿐만 아니라 고용량 음성 지원을 위한 캐리어 요구(carrier need)들을 만족시키도록 설계된다. 대역폭은 1.25 MHz에서 20 MHz까지 스케일링 가능하다(scalable). 이는 상이한 대역폭 할당들을 가지는 상이한 네트워크 운용자들의 요구들에 적합하며, 또한 운용자들로 하여금 스펙트럼에 기초하여 상이한 서비스들을 제공하게 한다. LTE는 또한 3G 네트워크들에서 스펙트럼 효율성을 개선하여, 캐리어들이 주어진 대역폭 상에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스들을 제공하도록 하는 것으로 기대된다. LTE는 고속 데이터, 멀티미디어 유니캐스트 및 멀티미디어 브로드캐스트 서비스들을 포함한다.
LTE 물리 계층(PHY)은 이벌브드 노드B(eNB) 및 모바일 액세스 단말(AT)들 또는 사용자 장비(UE) 사이에 데이터 및 제어 정보 모두를 전달하는 매우 효율적인 수단이다. LTE PHY는 셀룰러 애플리케이션들에 대해 새로운 일부 향상된 기술들을 사용한다. 이들은 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 데이터 전송을 포함한다. 또한, LTE PHY는 다운링크(DL) 상에서 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 및 업링크(UL) 상에서 단일 캐리어-주파수 분할 다중 액세스(SC-FDMA)를 사용한다. OFDMA는 특정된 개수의 심볼 기간들 동안 서브캐리어 기반으로(on a subcarrier-by-subcarrier basis) 다수의 사용자들에게 또는 다수의 사용자들로부터 데이터가 전달되도록 한다.
오버로드 표시는 일 양상의 LTE이며, 여기서 eNB는 업링크 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 측정한다. IoT 잡음이 특정 임계치를 초과하는 경우, 오버로드 표시 메시지가 유선 백홀 네트워크(예를 들어, X2 인터페이스 등)를 통해 이웃 셀들의 eNB들로 송신되는 이벤트가 트리거링된다. 그러나, 주어진 노드 또는 단말이 유선 백홀 네트워크를 통해 이웃 노드들로부터 이러한 오버로드 표시 메시지들을 수신할 수 없는 경우(예를 들어, 백홀 네트워크가 다운(down)되는 경우)의 인스턴스들이 발생할 수 있다. 따라서, 백홀 네트워크 상태에 독립적인 방식으로 오버로드 표시 메시지들을 전달하고, 이에 의해 이웃 노드에서 간섭 레벨(예를 들어, IoT 잡음)의 감소를 용이하게 하는 것이 바람직할 것이다.
하나 이상의 양상들 및 이의 대응하는 개시내용에 따라, 다양한 양상들은 적어도 하나의 노드 또는 단말이 유선 백홀 통신을 통해 이웃 노드로부터 오버로드 표시 메시지를 수신할 수 없는 네트워크에 대한 전송 전력 제어의 일부분으로서 IoT(Interference over Thermal) 잡음 제어를 위한 오버로드 표시의 브로드캐스트들과 관련하여 설명된다.
일 양상에서, 간섭을 감소시키기 위해 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 방법이 제공된다. 방법은 이웃 노드로부터 오버로드 표시의 오버-더-에어(OTA: over-the-air) 브로드캐스트를 수신하는 단계; 및 이웃 노드에서의 간섭 레벨(예를 들어, IoT 잡음)을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전송 전력 제어를 수행하는 단계는 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하는 단계를 포함할 수 있다.
관련 양상에서, 방법은 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은 단축화된 PBCH의 미드앰블에서 주어진 개수(예를 들어, 6개)의 자원 블록들의 중심 내의 정의된 개수(예를 들어, 2개)의 자원 블록들을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은 PBCH에 의해 반송(carry)되는 비트로서 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적인 관련 양상에서, 방법은 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 시분할 멀티플렉싱(TDM) 변조, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 주파수 분할 멀티플렉싱(FDM) 변조, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 코드 분할 멀티플렉싱(CDM) 변조될 수 있다. 방법은 오버로드 표시를 전달하기 위해 셀 당 PHICH 자원들을 예약하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적인 관련 양상에서, 방법은 액세스 단말(AT)에서 오버로드 표시를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 대안적으로, 또는 추가적으로, 방법은 소형 베이스 노드(예를 들어, 펨토 액세스 포인트, 홈 베이스 노드, 폐쇄형 가입 셀 등 중에서 선택된 것)에서 오버로드 표시를 수신하는 단계, 및 이웃 노드에서의 간섭을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하도록 소형 베이스 노드의 커버리지 영역 내의 AT에 명령하는 단계를 포함할 수 있다.
또다른 양상에서, 간섭 제어를 위한 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법이 제공된다. 방법은 업링크 상의 간섭 레벨(예를 들어, IoT 잡음)이 임계치를 초과하는 것을 결정하는 단계; 및 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
관련 양상에서, 방법은 PBCH 상에서 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 방법은 단축화된 PBCH의 미드앰블에서 6개 자원 블록들의 중심 내의 2개 자원 블록들을 전송하는 단계 및/또는 PBCH에 의해 반송되는 비트로서 오버로드 표시를 전송하고 이에 의해 PBCH 내의 예약된 비트들을 사용하는 단계를 포함할 수 있다.
추가적인 관련 양상에서, 방법은 PHICH 상에서 오버로드 표시를 전송하는 단계, 및 이웃 셀들로부터 로드 정보를 획득하기 위해, 주어진 AT에 대해 PHICH를 사용하는 단계를 포함할 수 있다. PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 시분할 멀티플렉싱(TDM) 변조, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 주파수 분할 멀티플렉싱(FDM) 변조, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 코드 분할 멀티플렉싱(CDM) 변조될 수 있다. 방법은 정의된 신호-대-잡음비 투과를 달성하기 위해 복수의 이웃 노드들에 대해 직교하는 PHICH 자원들을 PHICH 상에서 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
하나 이상의 양상들 및 이의 대응하는 개시내용에 따라, 다양한 양상들이 업링크 전력 제어를 수행하거나 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 디바이스들 및 장치와 관련하여 설명된다. 장치(예를 들어, AT 또는 소형 베이스 노드)는 이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신하기 위한 전기 컴포넌트; 및 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위한 전기 컴포넌트를 포함할 수 있다.
또다른 양상에서, 업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하기 위한 전기 컴포넌트; 및 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하기 위한 전기 컴포넌트를 포함하는 장치(예를 들어, 매크로 기지국 또는 소형 베이스 노드)가 제공된다.
전술된 목적 및 관련 목적의 달성을 위해, 하나 이상의 양상들은 하기에 완전히 설명되며 특히 청구항들에서 지정되는 특징들을 포함한다. 후속하는 설명 및 첨부 도면은 특정 예시적 양상들을 상세하게 설명하며, 상기 양상들의 원리들이 사용될 수 있는 다양한 방식들 중 단지 몇몇만을 표시한다. 다른 신규한 특징들은 도면들과 함께 고려될 때 후속하는 상세한 설명으로부터 명백해질 것이며, 개시된 양상들은 모든 이러한 양상들 및 그 균등물을 포함하도록 의도된다.
도 1은 브로드캐스트 오버로드 표시에 기초하여 엄격한 IoT(interference over thermal) 잡음 제어를 위한 이종 통신 시스템의 블록도를 도시한다.
도 2는 다수의 사용자들을 지원하도록 구성되는 무선 통신 시스템의 다이어그램을 예시한다.
도 3은 매크로 셀들, 펨토 셀들 및 피코 셀들을 포함하는 무선 통신 시스템의 다이어그램을 예시한다.
도 4는 하나 이상의 펨토 노드들이 네트워크 환경 내에서 배치되는(deployed) 통신 시스템의 다이어그램을 예시한다.
도 5는 몇몇 트래킹 영역들, 라우팅 영역들 또는 위치 영역들이 정의되는 커버리지 맵의 다이어그램을 예시한다.
도 6은 다중 액세스 무선 통신 시스템의 다이어그램을 예시한다.
도 7은 다중 입력 다중 출력(MIMO) 통신 시스템 내의 노드 및 단말의 개략도를 예시한다.
도 8은 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 예시적인 방법을 예시한다.
도 9-11은 도 8의 방법의 추가적인 양상들을 예시한다.
도 12는 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.
도 13은 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 예시적인 방법을 예시한다.
도 14-15는 도 13의 방법의 추가적인 양상들을 예시한다.
도 16은 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 예시적인 장치를 도시한다.
이제 다양한 양상들이 도면들을 참조하여 설명된다. 후속하는 설명에서, 설명의 목적으로, 다수의 특정 상세항목들이 하나 이상의 양상들의 완전한 이해를 제공하기 위해 설명된다. 그러나 다양한 양상들이 이들 상세항목들 없이도 실시될 수 있다는 점이 명백할 수 있다. 다른 경우들에서, 공지된 구조들 및 디바이스들은 이들 양상들의 설명을 용이하게 하기 위해 블록도로 도시된다.
도 1에서, 통신 시스템(100)은 현재 3GPP 내에서의 개발 하의 이벌브드 UMTS 지상 무선 액세스 네트워크(E-UTRAN, 이는 또한 UTRAN-LTE 또는 E-UTRA라고 지칭됨)(102)를 부분적으로 포함한다. E-UTRAN 시스템(102)은 사용자 장비(UE) 또는 액세스 단말(AT)(106)에 대한 E-UTRA 사용자 평면 (User Plane) 및 제어 평면 프로토콜 착신(termination)들을 제공하는, 이벌브드 노드 B들(eNB들)을 포함한다. 예를 들어, 사용자 평면은 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP), 무선 링크 제어(RLC), 매체 액세스 제어(MAC), 및 물리(PHY) 계층들을 포함할 수 있는 반면, 제어 평면은 무선 자원 제어(RRC) 계층을 포함할 수 있다. eNB들(104a-104c)은 X2 인터페이스에 의해 서로 상호접속된다. 또한, eNB들(104a-104c)은 S1 인터페이스에 의해 EPC(이벌브드 패킷 코어)에, 더 구체적으로는 S1-MME 인터페이스에 의해 이동도 관리 엔티티(MME)에 그리고 S1 인터페이스에 의해 서빙 게이트웨이(S-GW)에 접속되며, 이들은 총괄하여 108a-108b에 도시된다. S1 인터페이스는 MME들/S-GW들(108a-108b) 및 eNB들(104a-104c) 사이의 다대다(many to many) 관계를 지원한다.
eNB들(104a-104c)은 다음 기능들을 호스팅한다: (a) 예를 들어, 무선 베어러 제어, 무선 허가 제어, 접속 이동도 제어, 업링크 및 다운링크 모두에서의 AT들에의 자원들의 동적 할당(스케줄링)과 같은 무선 자원 관리를 위한 기능들; (b) 사용자 데이터 스트림의 IP 헤더 압축 및 암호화; (c) AT 부착에서의 MME의 선택; (d) 서빙 게이트웨이로의 사용자 평면 데이터의 라우팅; (e) (MME로부터 발신된) 페이징 메시지들의 스케쥴링 및 전송; (f) 브로드캐스트 정보의 스케쥴링 및 전송; 및 (g) 이동도 및 스케쥴링을 위한 측정 및 측정 보고 구성.
일부 양상들에서, 여기에서의 교시들은 매크로 스케일 커버리지(예를 들어, 통상적으로 매크로 셀 네트워크라고 지칭되는 3G 네트워크들과 같은 큰 영역 셀룰러 네트워크) 및 더 작은 스케일 커버리지(예를 들어, 주거-기반 또는 빌딩-기반 네트워크 환경)를 포함하는 네트워크에서 사용될 수 있다. AT가 이러한 네트워크를 통해 이동함에 따라, AT는 매크로 커버리지를 제공하는 액세스 노드("AN")들에 의해 특정 위치들에서 서빙될 수 있는 한편, AT는 더 작은 스케일 커버리지를 제공하는 액세스 노드들에 의해 다른 위치들에서 서빙될 수 있다. 일부 양상들에서, 더 작은 커버리지 노드들은 증분적인 용량 증가, 빌딩 내 커버리지, 및 (예를 들어, 더 강건한 사용자 경험을 위한) 상이한 서비스들을 제공하기 위해 사용될 수 있다. 여기서의 논의에서, 상대적으로 큰 영역에 대한 커버리지를 제공하는 노드는 매크로 노드라고 지칭될 수 있다. 상대적으로 작은 영역(예를 들어, 주거)에 대한 커버리지를 제공하는 노드는 펨토 노드라고 지칭될 수 있다. 매크로 영역보다 더 작고 펨토 영역보다 더 큰 영역에 대한 커버리지를 제공하는 노드는 (예를 들어, 상가 빌딩 내의 커버리지를 제공하는) 피코 노드라고 지칭될 수 있다.
매크로 노드, 펨토 노드, 또는 피코 노드와 연관된 셀은 각각 매크로 셀, 펨토 셀, 또는 피코 셀이라 지칭될 수 있다. 일부 구현예들에서, 각각의 셀은 하나 이상의 섹터들과 추가로 연관될 수 있다(예를 들어, 하나 이상의 섹터들로 분할될 수 있다).
다양한 애플리케이션들에서, 매크로 노드, 펨토 노드, 또는 피코 노드를 참조하기 위해 다른 용어가 사용될 수 있다. 예를 들어, 매크로 노드는 액세스 노드, 기지국, 액세스 포인트, eNB, 매크로 셀 등으로 구성되거나 지칭될 수 있다. 또한, 펨토 노드는 홈 노드B, 홈 eNB, 액세스 포인트 기지국, 펨토 셀 등으로 구성되거나 지칭될 수 있다.
도 1을 참조하면, 소형 베이스 노드(예를 들어, 펨토 셀, 폐쇄형 가입 셀, 홈 베이스 노드 등)(120)는 AT(122)를 가입시켜, 이 AT(122)를 데이터 패킷 네트워크(124)(예를 들어, 인터넷)를 통해 코어 네트워크(126)에 접속시키는 역할을 할 수 있다. E-UTRAN(102)는 예를 들어, AT(106)에 대한 호출을 착신(terminate)할 수 있다. 업링크(UL) 채널 상에서의 엄격한 IoT(Interference over Thermal) 잡음 제어는 브로드캐스트 오버로드 표시(OI)(130)에 의해 달성될 수 있다. 통상적으로(예를 들어, 릴리즈-8), OI(130)는 eNB들(104a-104c) 사이의 X2 인터페이스를 통해 송신된다. 이종 네트워크(132)에서, X2 인터페이스는 eNB(104a)로서 도시되는 매크로 셀과 소형 베이스 노드(120) 사이에서 사용가능하지 않을 수 있다. AT(122)와 유사한 매크로 셀 eNB(104a)로부터 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신(Rx)하도록 소형 베이스 노드(120)를 프로비져닝함으로써, 소형 베이스 노드(120)는 또한 전송 전력 제어(134)를 수행할 수 있다. 부차적인 이점으로서, AT는 또한 OTA 브로드캐스트 OI를 수신할 수 있다.
예시적인 양상에서, OTA OI 브로드캐스트는 단축화된 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH)을 경유할 수 있다. 예를 들어, OI는 도입된 물리적 채널 상의 미드앰블에서 중심의 6개 자원 블록(RB)들 내의 2개의 RB들 상에서 송신되는 이진 시그널링에 의해 송신될 수 있다.
대안적으로, OI는 단축화되지 않은 PBCH 상에서 사용가능한 자원들(예를 들어, 추후의 호환성을 위해 예약된 8 또는 9개 중 하나의 예약된 비트)을 이용할 수 있다. 이에 의해, 새로운 채널의 추가를 요구하지 않음으로써 구현이 간략해질 수 있다. 일 양상에서, PBCH는 16-비트 순환 중복 검사(CRC)를 가지며, 따라서, 일단 디코딩되면 상당히 신뢰가능하다.
또다른 양상에서, PBCH에 더 많은 비트들을 추가함으로써 더 양호한 OI 입도(granularity)가 달성가능하다. 예를 들어, 미리 정의된 비트맵을 사용하여 서브대역 OI를 표시하기 위해 둘 이상의 비트가 사용될 수 있다. 따라서, 오버로드된 서브대역을 점유하지 않는 AT들은 전송("Tx") 전력 스펙트럼 밀도(PSD)를 감소시키지 않는다. 또다른 양상에서, OI는 또한 PBCH 상에서 추가적인 CRC들 또는 OI 기반 스크램블링을 이용하는 블라인드 디코딩의 일부분으로서 표시될 수 있다. 그러나 비단축화된 PBICH를 이용하는 것은 40ms의 전송 시간 구간(TTI)과 연관된 레이턴시(latency)에 당면할 수 있다.
추가적인 양상에서, 단축화되거나 또는 비단축화된 PBCH를 사용하는 것보다는, OI는 물리적 하이브리드-ARQ 표시자 채널(PHICH)을 통해 송신될 수 있다. 제1 옵션으로서, AT는 이웃 셀 PHICH들을 모니터링하고, AT가 PHICH를 디코딩할 수 있는 경우, 이는 AT의 UL 전송이 이웃 셀에 대한 간섭을 야기할 수 있음을 표시한다. PHICH는 또한 PHICH 자원 매핑이 시작 물리적 자원 블록(PRB) 인덱스에 의존함에 따라 이웃의 UL 자원 점유를 나타낸다(tell). 어떠한 새로운 채널도 추가될 필요가 없고, 어떠한 추가 신호도 송신될 필요가 없다. 그러나 AT가 이웃 셀 PHICH 탐색 공간을 획득하기 위한 오버헤드가 존재하는데, 이는 AT가 이웃 셀 PBCH를 판독해야 함을 내포한다.
OI에 대해 PHICH를 사용하기 위한 제2 옵션으로서, PHICH 자원(들)은 OI를 송신하기 위해 예약될 수 있다. 이들 PHICH 자원들은 더 양호한 신호-대-잡음비(SNR) 투과(penetration)를 달성하기 위해 이웃들에 대해 직교화될 수 있다. 이들 PHICH 자원들은 어떠한 UL 통신에도 매핑되지 않는다.
필요한 경우, 더 양호한 프로세싱 이득을 달성하도록 OI를 송신하기 위해 다수의 PHICH 자원들이 예약되고 결합될 수 있다. 일 양상에서, 적어도 하나의 PHICH 자원은 OI에 대해 중심 1.08 MHz로 매핑될 수 있다. 따라서, AT는 PHICH 디코딩을 획득하기 위해 단지 중심 1.08MHz를 사용할 수 있다. 따라서, OI에 대한 PHICH 자원들은 AT가 이웃 셀의 대역폭을 알 필요가 없도록 대역폭 경쟁적일 수 있다(bandwidth agnostic). 예시적인 양상에서, OI PHICH 그룹 및 월시 코드는 셀 ID의 함수일 수 있다. 중심 1.08MHz 밖의 추가 세그먼트들은 이웃하는 셀 대역폭을 알고 있는 AT들에 대해 사용될 수 있다.
따라서, 어떠한 새로운 채널들도 추가되지 않는다. PHICH는 레이턴시 이슈(issue) 없이 매우 빈번하게 송신될 수 있다. 특히 간섭 제한된 시나리오에서, AT가 이웃 셀 PHICH를 판독할 수 없는 경우, 난제(challenge)가 존재할 수 있는데, 이는 다음의 조합에 의해 극복될 수 있다: (a) 이웃들에 대한 자원 직교화(예를 들어, 상이한 시간 슬롯들을 사용하는 이웃 셀들과의 시분할 멀티플렉스(TDM), 상이한 주파수 자원들을 사용하는 이웃 셀들과의 주파수 분할 멀티플렉스(FDM), 상이한 월시 코드들을 사용하는 이웃 셀들과의 코드 분할 멀티플렉스(CDM) 등); (b) OI를 송신하기 위해 둘 이상의 PHICH 자원을 사용함에 의한 자원 반복 - 이는 결정 이전에 다수의 PHICH 자원들에 대한 로그 우도비(LLR: Log Likelihood Ratio)를 결합시킴으로써 최소의 수신기 복잡도를 가지고 달성될 수 있음; 및/또는 (c) PHICH 간섭 상쇄(IC) ? 이에 의해 PHICH가 간섭 제한된 시나리오에서 디코딩될 수 있음 ?.
도 2는, 여기서의 교시들이 구현될 수 있는, 다수의 사용자들을 지원하도록 구성되는 무선 통신 시스템(200)을 예시한다. 시스템(200)은, 예를 들어 매크로 셀들(202a-202g)과 같은 다수의 셀들(200)에 대한 통신을 제공하며, 각각의 셀은 대응하는 액세스 노드(204)(예를 들어, 액세스 노드들(204a-204g))에 의해 서비스된다. 도 2에 도시된 바와 같이, AT들(206)(예를 들어, AT들(206a-206l))은 시간에 따라 시스템 전반에 걸쳐 다양한 위치들에 분산될 수 있다. 각각의 AT(206)는, 예를 들어, AT(206)가 활성인지의 여부 및 AT(206)가 소프트 핸드오프 중인지의 여부에 따라, 주어진 순간에 순방향 링크("FL") 및/또는 역방향 링크("RL") 상에서 하나 이상의 액세스 노드들(204)과 통신할 수 있다. 무선 통신 시스템(200)은 큰 지리적 영역에 대한 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 매크로 셀들(202a-202g)은 이웃에서의 몇몇 블록들을 커버할 수 있다.
도 3에 도시된 예에서, 기지국들(310a, 310b 및 310c)은 각각 매크로 셀들(302a, 302b 및 302c)에 대한 매크로 기지국들일 수 있다. 기지국(310x)은 단말(320x)과 통신하는 피코 셀(302x)에 대한 피코 기지국일 수 있다. 기지국(310y)은 단말(320y)과 통신하는 펨토 셀(302y)에 대한 펨토 기지국일 수 있다. 간략함을 위해 도 3에는 도시되지 않았지만, 매크로 셀들은 가장자리들에서 오버랩(overlap)할 수 있다. 피코 및 펨토 셀들은 (도 3에 도시된 바와 같이) 매크로 셀들 내에 위치될 수 있거나 또는 매크로 셀들 및/또는 다른 셀들과 오버랩할 수 있다.
또한, 무선 네트워크(300)는 중계국들, 예를 들어, 단말(320z)과 통신하는 중계국(310z)을 포함할 수 있다. 중계국은 업스트림 스테이션으로부터 데이터 및/또는 다른 정보의 전송을 수신하고 다운스트림 스테이션으로 데이터 및/또는 다른 정보의 전송을 송신하는 스테이션이다. 업스트림 스테이션은 기지국, 또다른 중계국 또는 단말일 수 있다. 다운스트림 스테이션은 단말, 또다른 중계국 또는 기지국일 수 있다. 또한, 중계국은 다른 단말들에 대한 전송들을 중계하는 단말일 수 있다. 중계국은 낮은 재사용 프리앰블들을 전송 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 중계국은 피코 기지국과 유사한 방식으로 낮은 재사용 프리앰블을 전송할 수 있고, 단말과 유사한 방식으로 낮은 재사용 프리앰블들을 수신할 수 있다.
네트워크 제어기(330)는 기지국들의 세트에 커플링하여 이들 기지국들에 대한 조정 및 제어를 제공할 수 있다. 네트워크 제어기(330)는 단일 네트워크 엔티티 또는 네트워크 엔티티들의 집합(collection)일 수 있다. 네트워크 제어기(330)는 백홀을 통해 기지국들(310)과 통신할 수 있다. 백홀 네트워크 통신(334)은 이러한 분산형 아키텍쳐를 사용하는 기지국들(310a-310c) 사이의 포인트-대-포인트 통신을 용이하게 할 수 있다. 기지국들(310a-310c)은 또한 서로 통신할 수 있으며, 예를 들어, 무선 또는 유선 백홀을 통해 직접적으로 또는 간접적으로 통신할 수 있다.
무선 네트워크(300)는 오직 매크로 기지국들(도 3에는 미도시)만을 포함하는 동종 네트워크일 수 있다. 무선 네트워크(300)는 또한 상이한 타입의 기지국들, 예를 들어, 매크로 기지국들, 피코 기지국들, 홈 기지국들, 중계국들 등을 포함하는 이종 네트워크일 수 있다. 이들 상이한 타입들의 기지국들은 무선 네트워크(300)에서 상이한 전송 전력 레벨들, 상이한 커버리지 영역들 및 간섭에 대한 상이한 영향을 가질 수 있다. 예를 들어, 매크로 기지국들은 높은 전송 전력 레벨(예를 들어, 20 와트)을 가질 수 있는 반면, 피코 및 펨토 기지국들은 낮은 전송 전력 레벨(예를 들어, 3 와트)을 가질 수 있다. 여기서 설명되는 기법들은 동종 및 이종 네트워크들에 대해 사용될 수 있다.
단말들(320)은 무선 네트워크(300) 전반에 걸쳐 분산될 수 있고, 각각의 단말은 고정식이거나 이동식일 수 있다. 단말은 또한, AT, 이동국(MS), UE, 가입자 유닛, 스테이션 등으로 지칭될 수 있다. 단말은 셀룰러 전화, 개인 디지털 정보 단말(PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩톱 컴퓨터, 코드리스 전화, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션 등일 수 있다. 단말은 다운링크 및 업링크를 통해 기지국과 통신할 수 있다. 다운링크(또는 순방향 링크)는 기지국으로부터 단말로의 통신 링크를 지칭하고, 업링크(또는 역방향 링크)는 단말로부터 기지국으로의 통신 링크를 지칭한다.
단말은 매크로 기지국들, 피코 기지국들, 펨토 기지국들, 및 다른 타입들의 기지국들과 통신할 수 있다. 도 3에서, 실선의 양방향 화살표는 다운링크 및/또는 업링크 상에서 단말을 서빙하도록 지정된 기지국인 서빙 기지국과 단말 사이의 원하는 전송들을 표시한다. 점선의 양방향 화살표는 기지국과 단말 사이의 간섭하는 전송들을 표시한다. 간섭하는 기지국은 다운링크 상에서 단말에 대한 간섭을 야기하고 그리고/또는 업링크 상에서 단말로부터의 간섭을 관측하는 기지국이다.
무선 네트워크(300)는 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수 있다. 동기식 동작에 대해, 기지국들은 동일한 프레임 타이밍을 가질 수 있고, 상이한 기지국들로부터의 전송들이 시간에 맞추어 할당될 수 있다. 비동기식 동작에 대해, 기지국들은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수 있고, 상이한 기지국들로부터의 전송들이 시간에 맞추어 할당되지 않을 수 있다. 비동기식 동작은, 옥내에 배치될 수 있고 글로벌 위치탐색 시스템(GPS)과 같은 동기화 소스에 대한 액세스를 가지지 않을 수 있는 피코 및 펨토 기지국들에 대해 더욱 일반적일 수 있다.
일 양상에서, 시스템 용량을 개선하기 위해, 개별 기지국(310a-310c)에 대응하는 커버리지 영역(302a, 302b, 또는 302c)은 다수의 더 작은 영역들(예를 들어, 영역들(304a, 304b, 및 304c))로 분할될 수 있다. 더 작은 영역들(304a, 304b, 및 304c) 각각은 개별 베이스 트랜시버 서브시스템(BTS, 미도시)에 의해 서빙될 수 있다. 여기서 사용되는 바와 같이 그리고 당해 기술분야에 일반적으로, 용어 "섹터"는 용어가 사용되는 문맥에 따라 BTS 및/또는 그의 커버리지 영역을 지칭할 수 있다. 일 예에서, 셀(302a, 302b, 302c) 내의 섹터들(304a, 304b, 304c)은 기지국(310)에서의 안테나들의 그룹들(미도시)에 의해 형성될 수 있으며, 여기서 안테나들의 각각의 그룹은 셀(302a, 302b, 또는 302c)의 일부분 내의 단말들(320)과 통신하는 역할을 한다. 예를 들어, 셀(302a)을 서빙하는 기지국(310)은 섹터(304a)에 대응하는 제1 안테나 그룹, 섹터(304b)에 대응하는 제2 안테나 그룹, 및 섹터(304c)에 대응하는 제3 안테나 그룹을 가질 수 있다. 그러나 여기서 개시되는 다양한 양상들이 섹터화된 그리고/또는 섹터화되지 않은 셀들을 가지는 시스템 내에서 사용될 수 있다는 점이 인식되어야 한다. 또한, 임의의 개수의 섹터화된 그리고/또는 섹터화되지 않은 셀들을 가지는 모든 적절한 무선 통신 네트워크들이 여기에 첨부된 청구항들의 범위 내에 드는 것으로 의도된다는 점이 인식되어야 한다. 간략함을 위해, 여기서 사용되는 같은 용어 "기지국"은 섹터를 서빙하는 스테이션 및 셀을 서빙하는 스테이션 모두를 지칭할 수 있다. 여기서 사용된 바와 같이, 분리된(disjoint) 링크 시나리오에서의 다운링크 섹터가 이웃 섹터임이 인식되어야 한다. 후속하는 설명은 일반적으로, 각각의 단말이 간략함을 위해 하나의 서빙 액세스 포인트와 통신하는 시스템에 관한 것이지만, 단말들이 임의의 개수의 서빙 액세스 포인트들과 통신할 수 있다는 점이 인식되어야 한다.
도 4는 하나 이상의 펨토 노드들이 네트워크 환경들 내에 배치되는 예시적인 통신 시스템(400)을 예시한다. 구체적으로, 시스템(400)은 상대적으로 작은 스케일의 네트워크 환경에서(예를 들어, 하나 이상의 사용자 주거들(430)에서) 설치된 다수의 펨토 노드들(410)(예를 들어, 펨토 노드들(410a 및 410b))을 포함한다. 각각의 펨토 노드(410)는 DSL 라우터, 케이블 모뎀, 무선 링크 또는 다른 접속 수단(미도시)을 통해 광역 네트워크(440)(예를 들어, 인터넷) 및 모바일 운용자 코어 네트워크(450)에 커플링될 수 있다. 아래에 논의될 바와 같이, 각각의 펨토 노드(410)는 연관된 AT(420), 및 선택적으로는 이질의(alien) AT(들)(미도시)를 서빙하도록 구성될 수 있다. 다시 말해, 펨토 노드들(410)에 대한 액세스는 제한될 수 있으며, 이에 의해 주어진 AT(420)는 지정된(예를 들어, 홈) 펨토 노드(들)(410)의 세트에 의해 서빙될 수 있지만 임의의 지정되지 않은 펨토 노드들(410)(예를 들어, 이웃의 펨토 노드(410))에 의해 서빙되지 않을 수 있다.
도 5는 각각이 몇몇 매크로 커버리지 영역들(504)을 포함하는 몇몇 트래킹 영역들(502)(또는 라우팅 영역들 또는 위치 영역들)이 정의되는 커버리지 맵(500)의 예를 예시한다. 여기서, 트래킹 영역들(502a, 502b, 및 502c)과 연관된 커버리지 영역들은 넓은 라인들로 기재되고 매크로 커버리지 영역들(504)은 육각형으로 표현된다. 또한, 트래킹 영역들(502)은 펨토 커버리지 영역들(506)을 포함한다. 이 예에서, 펨토 커버리지 영역들(506) 각각(예를 들어, 펨토 커버리지 영역(506c))은 매크로 커버리지 영역(504)(예를 들어, 매크로 커버리지 영역(504b)) 내에 도시된다. 그러나 펨토 커버리지 영역(506)이 매크로 커버리지 영역(504) 내에 완전히 있지 않을 수 있다는 점이 인식되어야 한다. 실제로, 많은 수의 펨토 커버리지 영역들(506)이 주어진 트래킹 영역(502) 또는 매크로 커버리지 영역(504)으로 정의될 수 있다. 또한, 하나 이상의 피코 커버리지 영역들(미도시)이 주어진 트래킹 영역(502) 또는 매크로 커버리지 영역(504) 내에 정의될 수 있다.
도 4를 다시 참조하면, 펨토 노드(410)의 소유자는, 예를 들어, 모바일 운용자 코어 네트워크(450)를 통해 공급되는 3G 모바일 서비스와 같은 모바일 서비스에 가입할 수 있다. 또한, AT(420)는 매크로 환경들 및 더 작은 스케일(예를 들어, 주거)의 네트워크 환경들 모두에서 동작가능할 수 있다. 다시 말해, AT(420)의 현재 위치에 따라, AT(420)는 매크로 셀 모바일 네트워크(450)의 액세스 노드(460)에 의해, 또는 펨토 노드들(410)의 세트(예를 들어, 대응하는 사용자 주거(430) 내에 상주하는 펨토 노드들(410a 및 410b))중 임의의 하나에 의해 서빙될 수 있다. 예를 들어, 가입자가 자신의 홈 외부에 있는 경우, 가입자는 표준 매크로 액세스 노드(예를 들어, 노드(460))에 의해 서빙되고, 가입자가 홈에 있는 경우, 가입자는 펨토 노드(예를 들어, 노드(410a))에 의해 서빙된다. 여기서, 펨토 노드(410)가 기존의 AT들(420)과 역으로 호환가능할 수 있다는 점이 이해되어야 한다.
펨토 노드(410)는 단일 주파수 상에, 또는 대안적으로 다수의 주파수들 상에 배치될 수 있다. 특정 구성에 따라, 단일 주파수 또는 다수의 주파수들 중 하나 이상은 매크로 노드(예를 들어, 노드(460))에 의해 사용되는 하나 이상의 주파수들과 오버랩될 수 있다.
일부 양상들에서, AT(420)는 바람직한 펨토 노드(예를 들어, AT(420)의 홈 펨토 노드)로의 접속이 가능할 때마다 바람직한 펨토 노드에 접속하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, AT(420)가 사용자의 주거(430) 내에 있을 때마다, AT(420)가 오직 홈 펨토 노드(410)와 통신하는 것이 요구될 수 있다.
일부 양상들에서, AT(420)가 매크로 셀룰러 네트워크(450) 내에서 동작하지만 (예를 들어, 바람직한 로밍 리스트에서 정의된) 자신의 가장 바람직한 네트워크 내에 상주하지 않는 경우, AT(420)는 더 양호한 시스템 재선택(Better System Reselection : "BSR")을 사용하여 가장 바람직한 네트워크(예를 들어, 바람직한 펨토 노드(410))에 대한 탐색을 계속할 수 있는데, 이는 더 양호한 시스템들이 현재 사용가능한지의 여부를 결정하기 위한 사용가능 시스템들의 주기적 스캐닝, 및 이러한 바람직한 시스템들과 연관시키기 위한 후속적인 노력들과 관련될 수 있다. 획득 엔트리를 이용하여, AT(420)는 특정 대역 및 채널에 대한 탐색을 제한할 수 있다. 예를 들어, 가장 바람직한 시스템에 대한 탐색은 주기적으로 반복될 수 있다. 바람직한 펨토 노드(410)의 발견 시, AT(420)는 자신의 커버리지 영역 내의 캠핑(camping)을 위해 펨토 노드(410)를 선택한다.
펨토 노드는 일부 양상들에서 제한될 수 있다. 예를 들어, 주어진 펨토 노드는 오직 특정 AT들에 대한 특정 서비스들만을 제공할 수 있다. 소위 제한된(또는 폐쇄된) 연관(association)을 가지는 배치(deployment)들에서, 주어진 AT는 오직 매크로 셀 모바일 네트워크 및 펨토 노드들의 정의된 세트(예를 들어, 대응하는 사용자 주거(430) 내에 상주하는 펨토 노드들(410))에 의해서만 서빙될 수 있다. 일부 구현예들에서, 노드는 적어도 하나의 노드에 대해, 시그널링, 데이터 액세스, 등록, 페이징 또는 서비스 중 적어도 하나를 제공하지 않도록 제한될 수 있다.
일부 양상들에서, (또한, 폐쇄형 가입자 그룹 홈 노드B라고도 지칭될 수 있는) 제한된 펨토 노드는 AT들의 제한된 프로비져닝된 세트에 서비스를 제공하는 노드이다. 이러한 세트는 필요한 경우 일시적으로 또는 영구적으로 확장될 수 있다. 일부 양상들에서, 폐쇄형 가입자 그룹("CSG")은 AT들의 공통 액세스 제어 리스트를 공유하는 액세스 노드들(예를 들어, 펨토 노드들)의 세트로서 정의될 수 있다. 영역 내의 모든 펨토 노드들(또는 모든 제한된 펨토 노드들)이 동작하는 채널은 펨토 채널이라 지칭될 수 있다.
따라서, 주어진 펨토 노드와 주어진 AT 사이에 다양한 관계들이 존재할 수 있다. 예를 들어, AT의 관점에서, 개방형 펨토 노드는 제한된 연관을 가지지 않는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 제한된 펨토 노드는 일부 방식으로 제한되는(예를 들어, 연관 및/또는 등록에 대해 제한되는) 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 홈 펨토 노드는 AT가 액세스하여 동작하도록 허가되는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 게스트 펨토 노드는 AT가 액세스하여 동작하도록 일시적으로 허가되는 펨토 노드를 지칭할 수 있다. 이질의 펨토 노드는, 아마도 비상 상황(예를 들어, 911 호출)을 제외하고는, AT가 액세스하여 동작하도록 허가되지 않는 펨토 노드를 지칭할 수 있다.
제한된 펨토 노드 관점에서, 홈 AT는 제한된 펨토 노드에 액세스하도록 허가한 AT를 지칭할 수 있다. 게스트 AT는 제한된 펨토 노드에 대한 일시적 액세스를 가지는 AT를 지칭할 수 있다. 이질의 AT는, 아마도 예를 들어 911 호출과 같은 비상 상황들을 제외하고는, 제한된 펨토 노드를 액세스하기 위한 허가를 가지지 않는 AT(예를 들어, 제한된 펨토 노드에 등록하기 위한 허가 또는 크리덴셜(credential)들을 가지지 않는 AT)를 지칭할 수 있다.
편의상, 여기서의 개시내용은 펨토 노드와 관련한 다양한 기능성을 설명한다. 그러나 피코 노드가 더 큰 커버리지 영역에 대해 동일하거나 유사한 기능성을 제공할 수 있다는 점이 인식되어야 한다. 예를 들어, 피코 노드는 제한될 수 있으며, 홈 피코 노드는 주어진 AT에 대해 정의될 수 있는 등의 식이다.
무선 다중-액세스 통신 시스템은 다수의 무선 AT들에 대한 통신을 동시에 지원할 수 있다. 전술된 바와 같이, 각각의 단말은 순방향 및 역방향 링크들 상의 전송들을 통해 하나 이상의 기지국들과 통신할 수 있다. 순방향 링크(또는 다운링크)는 기지국들로부터 단말로의 통신 링크를 지칭하고, 역방향 링크(또는 업링크)는 단말들로부터 기지국들로의 통신 링크를 지칭한다. 이러한 통신 링크는 단일 입력 단일 출력 시스템, 다중 입력 다중 출력("MIMO") 시스템, 또는 일부 다른 타입의 시스템을 통해 설정될 수 있다.
도 6을 참조하면, 일 양상에 따른 다중 액세스 무선 통신 시스템이 예시된다. 액세스 포인트(AP)(600)는 다수의 안테나 그룹들을 포함하는데, 한 그룹은 안테나들(604 및 606)을 포함하고, 또다른 그룹은 안테나들(608 및 610)을 포함하고, 추가 그룹은 안테나들(612 및 614)을 포함한다. 도 6에서는 각각의 안테나 그룹에 대해 오직 2개의 안테나들이 도시되지만, 더 많거나 더 적은 안테나들이 각각의 안테나 그룹에 대해 이용될 수 있다. AT(616)은 안테나들(612 및 614)과 통신하며, 여기서, 안테나들(612 및 614)은 순방향 링크(620)를 통해 AT(616)에 정보를 전송하고 역방향 링크(618)를 통해 AT(616)로부터 정보를 수신한다. AT(622)는 안테나들(606 및 608)과 통신하며, 여기서, 안테나들(606 및 608)은 순방향 링크(626)를 통해 AT(622)에 정보를 전송하고 역방향 링크(624)를 통해 AT(622)로부터 정보를 수신한다. 주파수 분할 듀플렉스("FDD") 시스템에서, 통신 링크들(618, 620, 624 및 626)은 통신을 위해 상이한 주파수들을 사용할 수 있다. 예를 들어, 순방향 링크(620)는 역방향 링크(618)에 의해 사용되는 것과는 상이한 주파수를 사용할 수 있다.
안테나들의 각각의 그룹 및/또는 안테나들이 통신하도록 설계되는 영역은 액세스 포인트의 섹터라고 종종 지칭된다. 상기 양상에서, 안테나 그룹들 각각은 액세스 포인트(600)에 의해 커버되는 영역들의 섹터 내의 AT들과 통신하도록 설계된다.
순방향 링크들(620 및 626) 상의 통신에서, 액세스 포인트(600)의 송신 안테나들은 상이한 AT들(616 및 622)에 대한 순방향 링크들의 신호-대-잡음비를 개선하기 위해 빔형성을 이용한다. 또한, 자신의 커버리지에 걸쳐 랜덤하게 분산된 AT들에 전송하기 위해 빔형성을 사용하는 액세스 포인트는 단일 안테나를 통해 자신의 AT들 모두에 전송하는 액세스 포인트보다 이웃 셀들 내의 AT들에 대해 더 적은 간섭을 야기한다.
액세스 포인트는 단말들과 통신하기 위해 사용되는 고정국일 수 있으며, 또한, 액세스 포인트, 노드 B 또는 일부 다른 용어로 지칭될 수 있다.
MIMO(다중 입력 다중 출력) 시스템은 데이터 전송을 위해 다수(NT)개의 송신 안테나들 및 다수(NR)개의 수신 안테나들을 사용한다. NT개의 송신 안테나 및 NR개의 수신 안테나에 의해 형성되는 MIMO 채널은 또한 공간 채널들이라고 지칭되는 NS개의 독립 채널들로 분할되며, 여기서, NS≤min{NT, NR}이다. NS개의 독립 채널들 각각은 디멘젼(dimension)에 대응한다. MIMO 시스템은 다수의 송신 및 수신 안테나들에 의해 생성된 추가의 디멘젼들이 이용되는 경우 개선된 성능(예를 들어, 더 높은 스루풋 및/또는 더 큰 신뢰성)을 제공할 수 있다.
MIMO 시스템은 시분할 듀플렉스("TDD") 및 주파수 분할 듀플렉스("FDD")를 지원할 수 있다. TDD 시스템에서, 순방향 및 역방향 링크 전송들은, 가역성 원리(reciprocity principle)가 역방향 링크 채널로부터 순방향 링크 채널의 추정을 허용하도록 동일한 주파수 영역 상에 있다. 이는 다수의 안테나들이 액세스 포인트에서 사용가능한 경우 액세스 포인트가 순방향 링크 상에서 전송 빔 형성 이득을 추출하게 한다.
여기서의 교시는 적어도 하나의 다른 노드와 통신하기 위해 다양한 컴포넌트들을 사용하는 노드(예를 들어, 디바이스)로 통합될 수 있다. 도 7은 MIMO 시스템(700) 내의 송신기 시스템(710)(또한 액세스 포인트로서 알려짐) 및 수신기 시스템(750)(또한, AT로서 알려짐)의 일 실시예의 블록도이다. 송신기 시스템(710)에서, 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터는 데이터 소스(712)로부터 전송(TX) 데이터 프로세서(714)로 제공된다.
일 실시예에서, 각각의 데이터 스트림은 개별 전송 안테나를 통해 전송된다. TX 데이터 프로세서(714)는 코딩된 데이터를 제공하기 위해 각각의 데이터 스트림에 대해 선택되는 특정 코딩 방식에 기초하여 각각의 데이터에 대한 트래픽 데이터를 포맷, 코딩 및 인터리빙한다.
각각의 데이터 스트림에 대한 코딩된 데이터는 OFDM 기법들을 사용하여 파일럿 데이터와 멀티플렉싱될 수 있다. 파일럿 데이터는, 통상적으로, 알려진 방식으로 프로세싱되는 알려진 데이터 패턴이며, 채널 응답을 추정하기 위해 수신기 시스템에서 사용될 수 있다. 이후, 각각의 데이터 스트림에 대한 멀티플렉싱된 파일럿 및 코딩된 데이터는 변조 심볼들을 제공하기 위해 각각의 데이터 스트림에 대해 선택된 특정 변조 방식(예를 들어, 이진 위상 시프트 키잉(BPSK), 직교 위상 시프트 키잉(QPSK), M-상 위상 시프트 키잉(M-PSK), 또는 멀티-레벨 직교 진폭 변조(M-QAM))에 기초하여 변조(즉, 심볼 매핑)된다. 각각의 데이터 스트림에 대한 데이터 레이트, 코딩 및 변조는 프로세서(730)에 의해 수행되는 명령들에 의해 결정될 수 있다.
이후, 모든 데이터 스트림들에 대한 변조 심볼들은 (예를 들어, OFDM을 위하여) 변조 심볼들을 추가로 프로세싱할 수 있는 TX MIMO 프로세서(720)에 제공된다. 이후, TX MIMO 프로세서(720)는 NT개의 변조 심볼 스트림들을 NT개의 송신기들(TMTR)(722a 내지 722t)에 제공한다. 특정 실시예들에서, TX MIMO 프로세서(720)는 데이터 스트림들의 심볼들에 그리고 안테나에 빔형성 가중들을 적용하며, 상기 안테나로부터 심볼들이 전송된다.
각각의 송신기(722)는 하나 이상의 아날로그 신호들을 제공하기 위해 개별 심볼 스트림을 수신 및 프로세싱하고, MIMO 채널을 통한 전송에 적합한 변조된 신호를 제공하기 위해 아날로그 신호들을 추가로 컨디셔닝(예를 들어, 증폭, 필터링 및 상향변환)한다. 이후, 송신기들(722a 내지 722t)로부터의 NT개의 변조된 신호들은 NT개의 안테나들(724a 내지 724t)로부터 각각 전송된다.
수신기 시스템(750)에서, 전송된 변조된 신호들은 NR개의 안테나들(752a 내지 752r)에 의해 수신되고, 각각의 안테나(752)로부터 수신된 신호는 개별 수신기(RCVR)(754a 내지 754r)에 제공된다. 각각의 수신기(754)는 개별 수신된 신호를 컨디셔닝(예를 들어, 필터링, 증폭 및 하향변환)하고, 샘플들을 제공하기 위해 컨디셔닝된 신호를 디지털화하고, 대응하는 "수신된" 심볼 스트림을 제공하기 위해 상기 샘플들을 추가로 프로세싱한다.
이후, RX 데이터 프로세서(760)는 NT개의 "검출된" 심볼 스트림들을 제공하기 위해 특정 수신기 프로세싱 기법에 기초하여 NR개의 수신기들(754)로부터 NR개의 수신된 심볼 스트림들을 수신 및 프로세싱한다. 이후, RX 데이터 프로세서(760)는 데이터 스트림에 대한 트래픽 데이터를 복원하기 위해 각각의 검출된 심볼 스트림을 복조, 디인터리빙 및 디코딩한다. RX 데이터 프로세서(760)에 의한 프로세싱은 송신기 시스템(710)에서의 TX 데이터 프로세서(714) 및 TX MIMO 프로세서(720)에 의해 수행되는 것과는 상보적이다.
프로세서(770)는 어떤 사전-코딩 행렬을 사용할지를 주기적으로 결정하며, 이는 하기에 추가로 논의된다. 프로세서(770)는 행렬 인덱스 부분 및 랭크 값 부분을 포함하는 역방향 링크 메시지를 형성한다.
역방향 링크 메시지는 수신된 데이터 스트림 및/또는 통신 링크에 관한 다양한 타입들의 정보를 포함할 수 있다. 이후, 역방향 링크 메시지는 또한 데이터 소스(736)로부터 다수의 데이터 스트림들에 대한 트래픽 데이터를 수신하는 TX 데이터 프로세서(738)에 의해 프로세싱되고, 변조기(780)에 의해 변조되고, 송신기들(754a 내지 754r)에 의해 컨디셔닝되고, 송신기 시스템(710)에 다시 전송된다.
송신기 시스템(710)에서, 수신기 시스템(750)으로부터 변조된 신호들은 안테나들(724)에 의해 수신되고, 수신기들(722)에 의해 컨디셔닝되고, 복조기(740)에 의해 복조되고, 수신기 시스템(750)에 의해 전송되는 역방향 링크 메시지를 추출하기 위해 RX 데이터 프로세서(742)에 의해 프로세싱된다. 이후, 프로세서(730)는 빔형성 가중들을 결정하기 위해 어느 사전-코딩 행렬을 사용할지를 결정하고, 이후 추출된 메시지를 프로세싱한다.
여기서 설명되는 실시예들의 하나 이상의 양상에 따라, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 방법이 제공된다. 도 8을 참조하면, 브로드캐스트 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 용이하게 하는 방법(800)이 도시된다. 방법(800)은 AT에서 수행될 수 있다는 점에 유의한다. 대안적으로 또는 추가적으로, 방법(800)은 소형 베이스 노드(예를 들어, 펨토 액세스 포인트, 홈 베이스 노드, 폐쇄형 가입 셀 등 중에서 선택된 것)에서 수행될 수 있다. 802에서, OI의 OTA 브로드캐스트는 이웃 노드로부터 수신된다. 804에서, 전송 전력 제어는 이웃 노드에서의 간섭 레벨(예를 들어, IoT 잡음)을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 수행된다. 관련 양상들에서, 하나 이상의 프로세서들이 여기서 설명된 동작들을 구현하기 위해 컴퓨터-판독가능 저장 매체 상에 저장되는 코드를 실행하도록 사용될 수 있다.
도 9를 참조하면, 전송 전력 제어를 수행하는 것은, 806에서, 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하는 것을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 방법(800)은, 810에서, 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 812에서, 단축화된 PBCH의 미드앰블에서 6개의 자원 블록들의 중심 내의 2개의 자원 블록들을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 814에서, PBCH에 의해 반송되는 비트로서 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은 816에서, 오버로드 표시에 기초하여 PBCH 순환 중복 검사(CRC)를 마스킹하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 818에서, 오버로드 표시에 기초하여 PBCH를 스크램블링하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 820에서, PBCH에 의해 반송되는 서브대역 당 비트로서 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다.
도 10을 참조하면, 또다른 실시예에서, 방법(800)은, 830에서, 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. 관련 양상들에서, PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 TDM 변조될 수 있거나, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 FDM 변조될 수 있거나, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 CDM 변조될 수 있다. 방법(800)은, 832에서, 오버로드 표시를 전달하기 위해 셀 당 PHICH 자원들을 예약하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 834에서, 정의된 신호-대-잡음비 투과를 달성하기 위해 복수의 이웃 노드들에 대해 직교하는, PHICH 상의 PHICH 자원들을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 836에서, 더 높은 프로세싱 이득에서 오버로드 표시를 검출하기 위해 복수의 PHICH 자원들을 결합시키는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 838에서, 대역폭의 범위를 알지 않고 이웃 노드에 의해 사용되는 대역폭의 중심 부분을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 840에서, 이웃 노드에 대한 셀 식별자의 함수인 월시 코드로서 오버로드 표시를 검출하는 단계를 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 방법(800)은, 842에서, 오버로드 표시에 할당된 복수의 PHICH 자원들을 수신함으로써 PHICH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 844에서, 오버로드 표시의 검출 이전에 복수의 PHICH 자원들에 대한 로그 우도비들을 결합시키는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 846에서, 간섭 제거(interference cancellation)를 사용하는 디코딩에 의해 PHICH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 850에서, AT에서 오버로드 표시를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 860에서, 펨토 액세스 노드, 홈 베이스 노드, 및 폐쇄형 가입 셀 중 선택된 것을 포함하는 소형 베이스 노드에서 오버로드 표시를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은, 862에서, 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하도록 소형 베이스 노드의 커버리지 영역 내의 AT에 명령하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서 설명된 실시예들의 하나 이상의 양상들에 따라, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 디바이스들 및 장치들이 제공된다. 도 12를 참조하면, 통신 디바이스로서, 또는 통신 디바이스 내에서 사용하기 위한 프로세서 또는 유사한 디바이스로서 구성될 수 있는 예시적인 장치(1200)가 제공된다. 예를 들어, 장치(1200)는 AT를 포함할 수 있다. 또다른 예에서, 장치(1200)는 소형 베이스 노드(예를 들어, 펨토 액세스 포인트, 홈 베이스 노드, 폐쇄형 가입자 셀 중 선택된 것)를 포함할 수 있다. 도시된 바와 같이, 장치(1200)는 프로세서, 소프트웨어, 또는 이들의 조합(예를 들어, 펌웨어)에 의해 구현되는 기능들을 나타낼 수 있는 기능 블록들을 포함할 수 있다.
도 12에 예시된 바와 같이, 장치(1200)는 이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신하기 위한 전기 컴포넌트 또는 모듈(1210)을 포함할 수 있다. 장치(1200)는 이웃 노드에서의 간섭 레벨(예를 들어, IoT)을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위한 전기 컴포넌트(1220)를 포함할 수 있다. 관련 양상들에서, 전기 컴포넌트(1220)는 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하기 위한 전기 컴포넌트(1222)를 포함할 수 있다. 장치(1200)는 이웃 노드로부터 PBCH 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하기 위한 전기 컴포넌트(1230)를 포함할 수 있다. 대안적으로, 또는 추가적으로, 장치(1200)는 PHICH 상에서 수신되는 오버로드 표시를 검출하기 위한 전기 컴포넌트(1240)를 포함할 수 있다.
장치(1200)는, 프로세서로서라기 보다는 통신 네트워크 엔티티로서 구성되는 장치(1200)의 경우, 적어도 하나의 프로세서를 가지는 프로세서 컴포넌트(1202)를 선택적으로 포함할 수 있다. 이러한 경우, 프로세서(1202)는 버스(1204) 또는 유사한 통신 커플링을 통해 컴포넌트들(1210-1240)과 동작상 통신할 수 있다. 프로세서(1202)는 컴포넌트들(1210-1240)에 의해 수행되는 기능들 또는 프로세스들의 개시 및 스케쥴링을 실행할 수 있다.
관련 양상들에서, 장치(1200)는 트랜시버 컴포넌트(1206)를 포함할 수 있다. 독립형 수신기 및/또는 독립형 송신기는 트랜시버(1206) 대신에, 또는 트랜시버(1206)와 함께 사용될 수 있다. 추가적인 관련 양상들에서, 장치(1200)는 예를 들어, 메모리(1208)와 같은, 정보를 저장하기 위한 컴포넌트를 선택적으로 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 매체 또는 메모리 컴포넌트(1208)는 버스(1204) 등을 통해 장치(1200)의 다른 컴포넌트들에 동작가능하게 커플링될 수 있다. 메모리 컴포넌트(1208)는 컴포넌트들(1210-1240) 및 그 하위 컴포넌트들, 또는 프로세서(1202)의 동작 및 프로세스들, 또는 여기서 개시된 방법들을 실행하기 위한 컴퓨터 판독가능 명령들 및 데이터를 저장하도록 적응될 수 있다. 메모리 컴포넌트(1208)는 컴포넌트들(1210-1240)과 연관된 기능들을 실행하기 위한 명령들을 보유할 수 있다. 메모리 컴포넌트(1208)의 외부에 있는 것으로 도시되지만, 컴포넌트들(1210-1240) 중 하나 이상이 메모리 컴포넌트(1208) 내에 존재할 수 있다는 점이 이해되어야 한다.
여기서 설명되는 실시예들의 하나 이상의 양상들에 따라, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법이 제공된다. 도 13을 참조하면, 주어진 AT를 서빙하는 주어진 소형 베이스 노드 또는 주어진 AT에 이웃하는 매크로 기지국 및/또는 소형 베이스 노드(예를 들어, 펨토 액세스 포인트, 홈 베이스 노드, 폐쇄형 가입 셀 등 중 선택된 것)에서 수행될 수 있는 방법(1300)이 도시된다. 1302에서, 방법(1300)은 업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 1304에서, 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트는 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃 수신측에 전송된다.
도 14를 참조하면, 일 실시예에서, 방법(1300)은, 1310에서, PBCH 상에서 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(1300)은, 1312에서, 단축화된 PBCH의 프리앰블에서 6개의 자원 블록들의 센터 내의 2개의 자원 블록들을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(1300)은, 1314에서, PBCH에 의해 반송되는 비트로서 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 도 15를 참조하면, 또다른 실시예에서, 방법(1300)은, 1320에서, PHICH 상의 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 관련 양상들에서, PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 TDM 변조되거나, 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 FDM 변조되거나, 또는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 CDM 변조될 수 있다. 방법(1300)은, 1322에서, 정의된 신호-대-잡음 비 투과를 달성하기 위해 복수의 이웃 노드들에 대해 직교하는 PHICH 자원들을 PHICH 상에서 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(1300)은, 1324에서, 더 높은 프로세싱 이득을 위해 복수의 PHICH 자원들에 대해 오버로드 표시를 분배하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(1300)은, 1326에서, 대역폭의 범위를 알지 않고 수신측에 의한 수신을 위해 사용되는 대역폭의 중심 부분 상에서 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(1300)은, 1328에서, 셀 식별자의 함수인 월시 코드로서 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서 설명되는 실시예들의 하나 이상의 양상들에 따라, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 디바이스들 및 장치들이 제공된다. 도 16을 참조하면, 통신 디바이스로서, 또는 통신 디바이스 내에서 사용하기 위한 프로세서 또는 유사한 디바이스로서 구성될 수 있는 예시적인 장치(1600)가 제공된다. 예를 들어, 장치(1600)는 매크로 기지국 및/또는 소형 베이스 노드를 포함할 수 있다. 도시된 바와 같이, 장치(1600)는 프로세서, 소프트웨어, 또는 이들의 조합(예를 들어, 펌웨어)에 의해 구현되는 기능들을 나타낼 수 있는 기능 블록들을 포함할 수 있다.
도 16에 예시된 바와 같이, 장치(1600)는 업링크 상의 간섭 레벨(예를 들어, IoT)이 임계치를 초과하는 것을 결정하기 위한 전기 컴포넌트 또는 모듈(1610)을 포함할 수 있다. 장치(1600)는 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하기 위한 전기 컴포넌트(1620)를 포함할 수 있다. 관련 양상들에서, 장치(1600)는 PBCH 상에서 오버로드 표시를 전송하기 위한 전기 컴포넌트(1630)를 포함할 수 있다. 대안적으로, 또는 추가적으로, 장치(1600)는 PHICH 상에서 오버로드 표시를 전송하기 위한 전기 컴포넌트(1640)를 포함할 수 있다.
장치(1600)는 프로세서로서라기 보다는 통신 네트워크 엔티티로서 구성되는 장치(1600)의 경우, 적어도 하나의 프로세서를 가지는 프로세서 컴포넌트(1602)를 선택적으로 포함할 수 있다. 이러한 경우, 프로세서(1602)는 버스(1604) 또는 유사한 통신 커플링을 통해 컴포넌트들(1610-1640)과 동작상 통신할 수 있다. 프로세서(1602)는 컴포넌트들(1610-1640)에 의해 수행되는 기능들 또는 프로세스들의 개시 및 스케쥴링을 실행할 수 있다.
관련 양상들에서, 장치(1600)는 트랜시버 컴포넌트(1606)를 포함할 수 있다. 독립형 수신기 및/또는 독립형 송신기는 트랜시버(1606) 대신 또는 트랜시버(1606)와 함께 사용될 수 있다. 추가적인 관련 양상들에서, 장치(1600)는, 예를 들어, 메모리(1608)와 같은, 정보를 저장하기 위한 컴포넌트를 추가적으로 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 매체 또는 메모리 컴포넌트(1608)는 버스(1604) 등을 통해 장치(1600)의 다른 컴포넌트들에 동작가능하게 커플링될 수 있다. 메모리 컴포넌트(1608)는 컴포넌트들(1610-1640) 및 그 하위 컴포넌트들, 또는 프로세서(1602)의 동작 및 프로세스, 또는 여기서 개시된 방법들을 실행하기 위한 컴퓨터 판독가능 명령들 및 데이터를 저장하도록 적응될 수 있다. 메모리 컴포넌트(1608)는 컴포넌트들(1610-1640)과 연관된 기능들을 실행하기 위한 명령들을 보유할 수 있다. 메모리 컴포넌트(1608)의 외부에 있는 것으로 도시되지만, 컴포넌트들(1610-1640) 중 하나 이상이 메모리 컴포넌트(1608) 내에 존재할 수 있다는 점이 이해되어야 한다.
당업자는, 여기서 개시된 양상들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들 모두의 조합으로서 구현된다는 점을 추가로 인식할 것이다. 하드웨어와 소프트웨어의 이러한 상호교환가능성을 명확하게 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 이들의 기능성의 견지에서 일반적으로 전술되었다. 이러한 기능성이 하드웨어로 구현되는지 또는 소프트웨어로 구현되는지의 여부는 특정 애플리케이션 및 전체 시스템에 부가된 설계 제약들에 의존한다. 당업자는 각각의 특정 애플리케이션에 대해 가변적인 방식으로 상기 설명된 기능성을 구현할 수 있지만, 이러한 구현 결정들은 본 개시내용의 범위로부터 벗어나는 것으로 해석되지 않아야 한다.
이 출원에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등은 컴퓨터 관련 엔티티, 즉 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어, 또는 실행중인 소프트웨어 중 하나를 지칭하도록 의도된다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에서 실행 중인 프로세스, 프로세서, 오브젝트, 실행성, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다. 예시로서, 서버 상에서 실행중인 애플리케이션 및 서버 모두가 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트들이 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에서 상주할 수 있고 컴포넌트는 하나의 컴퓨터 상에 로컬화될 수 있고 그리고/또는 둘 이상의 컴퓨터들 사이에 분배될 수 있다.
용어 "예시적인"은 여기서 예, 보기, 또는 예시로서 기능하는 것을 의미하도록 사용된다. 여기서 "예시적인" 것으로서 설명되는 임의의 양상 또는 설계가 반드시 다른 양상들 또는 설계들보다 바람직하거나 유리한 것으로 해석되지는 않아야 한다.
다양한 양상들이 다수의 컴포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있는 시스템들의 견지에서 제시될 것이다. 다양한 시스템들이 추가의 컴포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있으며, 그리고/또는 도면들과 관련하여 논의되는 모든 컴포넌트들, 모듈들 등을 포함하지 않을 수 있다는 점이 이해되고 인식되어야 한다. 이들 방식들의 조합 역시 사용될 수 있다. 여기서 개시되는 다양한 양상들은 터치 스크린 디스플레이 기술들 및/또는 마우스-및-키보드 타입 인터페이스들을 이용하는 디바이스들을 포함하는 전기 디바이스들 상에서 수행될 수 있다. 이러한 디바이스들의 예들은 컴퓨터들(데스크톱 및 모바일), 스마트폰들, PDA들, 및 유선 및 무선 모두의 다른 전자 디바이스들을 포함한다.
추가로, 여기서 개시된 양상들과 관련하여 설명되는 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그램 가능 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그램가능 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 여기서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합을 이용하여 수행되거나, 이들로 구현될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 통상의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한, 컴퓨팅 디바이스들의 조합, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
하나 이상의 예시적인 실시예들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 상기 기능들은 컴퓨터 판독가능한 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나, 또는 이들을 통해 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 매체는 컴퓨터 저장 매체, 및 일 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이전을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 모두를 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스가능한 임의의 가용 매체일 수 있다. 제한이 아니라 예로써, 이러한 컴퓨터 판독가능한 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장 매체, 자기 디스크 저장소 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드를 반송 또는 저장하는데 사용될 수 있고, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 연결 수단이 컴퓨터 판독가능한 매체로 적절히 간주될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 통해 전송되는 경우, 이러한 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들이 매체의 정의 내에 포함된다. 여기서 사용되는 바와 같은 disk 및 disc은 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc , 광 disc, DVD, 플로피 disk, 및 블루-레이 disc를 포함하며, 여기서 disk는 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc은 레이저를 통해 광학적으로 데이터를 재생한다. 상기 조합들 역시 컴퓨터 판독가능한 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.
여기서 개시된 양상들과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 직접적으로 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈, 또는 이들 둘의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM, 또는 당해 기술분야에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체로 정보를 기록할 수 있도록 프로세서에 커플링된다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 일체화될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. ASIC은 사용자 단말에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다.
개시된 양상들의 이전 설명은 당업자가 본 발명을 실시 또는 사용할 수 있도록 제공된다. 이들 양상들에 대한 다양한 수정들이 당업자들에게 자명할 것이며, 여기서 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 사상 또는 범위로부터 벗어나지 않고 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기서 제시된 실시예들에 제한되도록 의도되는 것이 아니라, 여기서 개시된 신규한 특징들 및 원리들에 일치하는 가장 넓은 범위에 따라야 한다.
전술된 예시적인 시스템들의 관점에서, 개시된 요지에 따라 구현될 수 있는 방법들이 몇몇 흐름도들을 참조하여 설명되었다. 설명의 간략함의 목적으로, 방법들이 일련의 블록들로서 도시되고 설명되지만, 일부 블록들이 여기서 도시되고 설명된 것과는 상이한 순서들로 그리고/또는 여기서 도시되고 설명된 것과는 다른 블록들과 동시에 발생할 수 있으므로, 청구된 요지가 블록들의 순서에 의해 제한되지 않는다는 점이 이해되고 인식되어야 한다. 또한, 여기서 설명된 방법들을 구현하기 위해 모든 예시된 블록들이 요구되지 않을 수 있다. 또한, 여기서 개시된 방법들이 이러한 방법들을 컴퓨터들에 전송 및 전달하는 것을 용이하게 하기 위해 제조 물품 상에 저장될 수 있다는 점이 추가로 인식되어야 한다. 용어 제조 물품은, 여기서 사용되는 바와 같이, 임의의 컴퓨터-판독가능디바이스, 캐리어 또는 매체로부터 액세스 가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하도록 의도된다.
여기서 참조로 통합되는 것으로 지칭되는 임의의 특허, 공보, 또는 다른 개시물은, 전체적으로 또는 부분적으로, 통합된 문헌(material)이 오직 기존의 정의들, 스테이트먼트들, 또는 본 개시내용에서 설명된 다른 개시물들과 상충하지 않는 범위에 대해서만 여기에 통합된다는 점을 이해하고 인식해야 한다. 따라서, 그리고 필요한 경우, 여기서 명시적으로 설명된 바와 같은 개시내용은 참조로 여기에 통합된 임의의 상충하는 문헌을 대체한다. 여기서 참조로 통합되는 것으로 지칭되지만 기존의 정의들, 스테이트먼트들, 또는 여기서 설명되는 다른 개시물과 상충하는 임의의 문헌, 또는 그 일부분은 오직 통합된 문헌과 기존의 개시물 사이에 어떠한 상충도 발생하지 않는 범위에 대해서만 통합될 것이다.

Claims (63)

  1. 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법으로서,
    이웃 노드로부터 오버로드 표시의 오버-더-에어(OTA: over-the-air) 브로드캐스트를 수신하는 단계; 및
    상기 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하는 단계를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전송 전력 제어를 수행하는 단계는 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하는 단계를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    단축화된 PBCH의 미드앰블에서 6개의 자원 블록들의 중심 내의 2개의 자원 블록들을 수신하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 PBCH에 의해 반송(carry)되는 비트로서 상기 오버로드 표시를 검출하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 오버로드 표시에 기초하여 PBCH 순환 중복 검사(CRC)를 마스킹하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 오버로드 표시에 기초하여 상기 PBCH를 스크램블링하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 PBCH에 의해 반송되는 서브대역 당 비트로서 상기 오버로드 표시를 검출하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 오버로드 표시를 전달하기 위해 셀 당 PHICH 자원들을 예약(reserve)하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    정의된 신호-대-잡음비 투과(penetration)를 달성하기 위해 복수의 이웃 노드들에 대해 직교하는, 상기 PHICH 상의 상기 PHICH 자원들을 수신하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 오버로드 표시를 검출하기 위해 복수의 상기 PHICH 자원들을 결합시키는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 이웃 노드에 의해 사용되는 대역폭의 중심 부분을 수신하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 이웃 노드에 대한 셀 식별자의 함수인 월시 코드로서 상기 오버로드 표시를 검출하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 시분할 멀티플렉싱(TDM) 변조되는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 주파수 분할 멀티플렉싱(FDM) 변조되는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 코드 분할 멀티플렉싱(CDM) 변조되는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 오버로드 표시에 할당되는 복수의 PHICH 자원들을 수신함으로써 상기 PHICH를 수신하는 단계; 및
    상기 오버로드 표시의 검출에 앞서 상기 복수의 PHICH 자원들에 대한 로그 우도비(Log Likelihood Ratio)들을 결합시키는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  20. 제11항에 있어서,
    간섭 제거(interference cancellation)를 사용하는 디코딩에 의해 상기 PHICH를 수신하는 단계를 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 수신하는 단계는 액세스 단말에서 상기 오버로드 표시를 수신하는 단계를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 수신하는 단계는 펨토 액세스 포인트, 홈 베이스 노드, 및 폐쇄형 가입 셀 중 선택된 것을 포함하는 소형 베이스 노드에서 상기 오버로드 표시를 수신하는 단계를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 수행하는 단계는 상기 이웃 노드에서 간섭 레벨을 감소시키기 위해 상기 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하도록 상기 소형 베이스 노드의 커버리지 영역 내의 액세스 단말에 명령하는 단계를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하는 방법.
  24. 컴퓨터-판독가능매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는:
    이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신하기 위한 코드; 및
    상기 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위한 코드를 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하기 위한 코드를 더 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  27. 제24항에 있어서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는 상기 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하기 위한 코드를 더 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  28. 제24항에 있어서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하기 위한 코드를 더 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  29. 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치로서,
    이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신하고; 그리고
    상기 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정함으로써 상기 전송 전력 제어를 수행하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  31. 제29항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  33. 제29항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  34. 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치로서,
    이웃 노드로부터 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 수신하기 위한 수단; 및
    상기 이웃 노드에서의 간섭 레벨을 감소시키기 위해, 수신된 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위한 수단을 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  35. 제34항에 있어서,
    전송 전력 스펙트럼 밀도를 조정하기 위한 수단을 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  36. 제34항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  37. 제34항에 있어서,
    상기 이웃 노드로부터 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하기 위한 수단을 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  38. 제34항에 있어서,
    물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 수신되는 상기 오버로드 표시를 검출하기 위한 수단을 더 포함하는, 업링크 전송 전력 제어를 수행하기 위한 장치.
  39. 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법으로서,
    업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하는 단계; 및
    상기 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 상기 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하는 단계를 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  41. 제39항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  42. 제41항에 있어서,
    단축화된 PBCH의 미드앰블에서 6개의 자원 블록들의 중심 내의 2개의 자원 블록들을 전송하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  43. 제41항에 있어서,
    상기 PBCH에 의해 반송되는 비트로서 상기 오버로드 표시를 전송하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  44. 제39항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하는 단계를 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  45. 제44항에 있어서,
    정의된 신호-대-잡음비 투과를 달성하기 위하여 복수의 이웃 노드들에 대해 직교하는 PHICH 자원들을 상기 PHICH 상에서 전송하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  46. 제44항에 있어서,
    복수의 상기 PHICH에 대해 상기 오버로드 표시를 분배하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  47. 제44항에 있어서,
    수신측에 의한 수신을 위해 사용되는 대역폭의 중심 부분 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  48. 제44항에 있어서,
    셀 식별자의 함수인 월시 코드로서 상기 오버로드 표시를 전송하는 단계를 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  49. 제44항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 시간 슬롯에서 시분할 멀티플렉싱(TDM) 변조되는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  50. 제44항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 주파수 자원에서 주파수 분할 멀티플렉싱(FDM) 변조되는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  51. 제44항에 있어서,
    상기 PHICH는 복수의 이웃 노드들과는 상이한 월시 코드에서 코드 분할 멀티플렉싱(CDM) 변조되는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 방법.
  52. 컴퓨터-판독가능매체를 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 컴퓨터 프로그램 물건으로서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는:
    업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하기 위한 코드; 및
    상기 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 상기 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하기 위한 코드를 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  54. 제52항에 있어서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하기 위한 코드를 더 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  55. 제52항에 있어서,
    상기 컴퓨터-판독가능매체는 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하기 위한 코드를 더 가지는, 컴퓨터 프로그램 물건.
  56. 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치로서,
    업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하고; 그리고
    상기 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 상기 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  57. 제56항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  58. 제56항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하도록 송신기에 명령하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  59. 제56항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하도록 송신기에 명령하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  60. 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치로서,
    업링크 상의 간섭 레벨이 임계치를 초과하는 것을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 오버로드 표시에 기초하여 전송 전력 제어를 수행하기 위해 이웃하는 수신측에 대해 상기 오버로드 표시의 OTA(over-the-air) 브로드캐스트를 전송하기 위한 수단을 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  61. 제60항에 있어서,
    상기 간섭 레벨은 IoT(Interference over Thermal) 잡음을 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  62. 제60항에 있어서,
    물리적 브로드캐스트 채널(PBCH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하기 위한 수단을 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
  63. 제60항에 있어서,
    물리적 하이브리드 자동 반복 요청 표시자 채널(PHICH) 상에서 상기 오버로드 표시를 전송하기 위한 수단을 더 포함하는, 오버로드 표시를 브로드캐스트하기 위한 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2890036B2 (ja) 1997-01-16 1999-05-10 防衛庁技術研究本部長 4クローラ型車両の姿勢制御機構
CN101909323B (zh) * 2009-06-08 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 一种过载指示器报告指示方法和系统
KR101688099B1 (ko) 2010-06-28 2016-12-20 주식회사 케이티 통합펨토셀 내에서 핸드오버수행방법
CN102457915B (zh) * 2010-10-26 2016-03-02 株式会社Ntt都科摩 管理x2接口的方法、切换方法、干扰抑制方法及装置
KR101472100B1 (ko) 2010-12-22 2014-12-11 주식회사 케이티 무선통신 시스템에서 기지국 장비 및 데이터 처리 방법
KR20120082711A (ko) * 2011-01-14 2012-07-24 주식회사 팬택 이종 통신 시스템에서의 위치 참조 신호 송수신 장치 및 방법
KR101345415B1 (ko) 2011-01-31 2014-01-29 주식회사 케이티 푸쉬 메시지 전송 방법, 상기 푸쉬 메시지를 수신하는 이동 단말 및 푸쉬 메시지 전송 시스템
KR101338490B1 (ko) 2011-04-14 2013-12-10 주식회사 케이티 펨토셀을 이용한 매크로셀의 품질 측정 시스템 및 방법
KR101311519B1 (ko) 2011-04-14 2013-09-25 주식회사 케이티 펨토셀 접속 제어 방법 및 장치
KR101394606B1 (ko) 2011-04-14 2014-05-13 주식회사 케이티 스케일러블 대역폭을 지원하는 운용 시스템 및 펨토셀 기지국
KR101430243B1 (ko) 2011-04-14 2014-08-18 주식회사 케이티 펨토 기지국 및 펨토 기지국 관리 시스템
KR101311526B1 (ko) 2011-08-01 2013-09-25 주식회사 케이티 Cs 폴백 서비스를 위한 셀을 선택하는 방법
KR101311525B1 (ko) 2011-08-08 2013-09-25 주식회사 케이티 부하 분산을 위한 cs 폴백 서비스 제공 방법, 이를 수행하는 기지국 장치 및 이동 단말
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KR101311523B1 (ko) 2011-10-26 2013-09-25 주식회사 케이티 이종 망 간의 망 부하 분산 방법
KR101311524B1 (ko) 2011-10-27 2013-09-25 주식회사 케이티 이종 망의 경계 주변에 위치하는 단말의 망 천이 방법
KR101262340B1 (ko) 2011-11-30 2013-05-08 주식회사 케이티 시스템 정보 제공 장치 및 그 방법
CN103167550B (zh) * 2011-12-09 2015-09-16 中国电信股份有限公司 过载指示消息发送方法和系统、过载指示消息控制装置
US9084203B2 (en) * 2012-05-21 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for providing transmit power control for devices engaged in D2D communications
KR20140063334A (ko) 2012-11-16 2014-05-27 삼성전자주식회사 휴대 단말기에서 근거리 통신을 연결하는 장치 및 방법
CN103024747B (zh) * 2012-12-04 2015-08-19 北京邮电大学 基于干扰抑制和用户差异性带宽需求的频谱分配方法
CN104254121B (zh) * 2013-06-28 2018-05-29 电信科学技术研究院 一种pusch功率控制方法及装置
WO2017217584A1 (ko) 2016-06-12 2017-12-21 엘지전자 주식회사 Fdr 모드로 동작하는 환경에서의 harq 프로시저를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US10257844B2 (en) * 2017-01-17 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Beam-combining scheme with broadcast beam-sweeping and beam-index indication
US10313982B1 (en) * 2017-04-27 2019-06-04 Thales Avionics, Inc. Cooperative realtime management of noise interference in ISM band
KR102895705B1 (ko) 2019-10-14 2025-12-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 정보를 전송하는 방법 및 장치
EP4654491A3 (en) 2020-04-08 2026-03-04 Gogo Business Aviation LLC Systems and methods to control access in air-to-ground networks operating in unlicensed spectrum
US12452695B2 (en) * 2022-03-24 2025-10-21 Qualcomm Incorporated Mitigation of receiver saturation via beam adjustment

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2896583B1 (fr) * 2006-01-20 2008-10-17 Onera (Off Nat Aerospatiale) Interferometre optique achromatique et compact, du type a decalage trilateral
CA2878737C (en) * 2006-10-03 2018-10-02 Interdigital Technology Corporation Combined open loop/closed loop (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra
BRPI0717362A2 (pt) 2006-10-31 2014-04-01 Qualcomm Inc Controle de potência inter-célula na presença de reuso de frequência fracionária.
US9629096B2 (en) * 2006-12-15 2017-04-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Controlling uplink power for picocell communications within a macrocell
US8412255B2 (en) * 2007-09-20 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Reverse link traffic power control
US8150443B2 (en) * 2007-10-31 2012-04-03 Nokia Siemens Networks Oy Overload indicator for adjusting open loop power control parameters
KR101572880B1 (ko) * 2007-12-12 2015-11-30 엘지전자 주식회사 다중화율을 고려한 상향링크 전력제어 방법
KR100965300B1 (ko) * 2007-12-17 2010-06-22 한국전자통신연구원 상향링크 전력제어 방법
KR101459147B1 (ko) * 2008-02-04 2014-11-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전송 파워 제어 명령 전송 방법
KR100913473B1 (ko) * 2008-03-20 2009-08-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법
WO2009133420A1 (en) * 2008-04-29 2009-11-05 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for controlling transmit power of a user equipment
CN101420699B (zh) * 2008-12-03 2010-08-25 华为技术有限公司 同站邻区干扰协调的控制方法、装置和基站

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