WO2016167466A1 - 단말장치 및 단말장치의 동작 방법 - Google Patents

단말장치 및 단말장치의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2016167466A1
WO2016167466A1 PCT/KR2016/001809 KR2016001809W WO2016167466A1 WO 2016167466 A1 WO2016167466 A1 WO 2016167466A1 KR 2016001809 W KR2016001809 W KR 2016001809W WO 2016167466 A1 WO2016167466 A1 WO 2016167466A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mode
duplex
full
transmission
terminal device
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/KR2016/001809
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
나민수
류탁기
홍대식
왕한호
이권종
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.)
Industry Academic Cooperation Foundation of Yonsei University
SK Telecom Co Ltd
Original Assignee
Industry Academic Cooperation Foundation of Yonsei University
SK Telecom Co Ltd
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 Industry Academic Cooperation Foundation of Yonsei University, SK Telecom Co Ltd filed Critical Industry Academic Cooperation Foundation of Yonsei University
Priority to EP16780189.3A priority Critical patent/EP3285413B1/en
Priority to CN201680013553.8A priority patent/CN107408995B/zh
Priority to US15/566,126 priority patent/US10491259B2/en
Priority to JP2018503443A priority patent/JP6564521B2/ja
Publication of WO2016167466A1 publication Critical patent/WO2016167466A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device. More specifically, in a multi-cell communication environment in which several nodes coexist, a terminal apparatus capable of selectively using full-duplex transmission (FD) or half-duplex transmission (HD) in consideration of a relationship with other nodes (base stations, terminals) in the vicinity; A method of operating the terminal device.
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • full duplex (FD) technology which is capable of transmitting and receiving using one frequency / time resource in two nodes, is drawing attention.
  • each node separately uses frequency and / or time resources for transmission and reception.
  • FD two nodes use the same frequency / transmission for transmission and reception. This method uses time resources simultaneously.
  • the signal transmitted by the node itself acts as an interference (hereinafter referred to as self-interference) when the signal received from the counterpart node is received. Done.
  • self-interference an interference
  • the node side already knows the signal transmitted by itself, it is possible to eliminate self-interference caused by the transmitted signal when the signal is received by eliminating the interference of the analog / digital domain.
  • uplink interference received from a terminal of another base station during downlink (hereinafter, additional interference) Is added
  • downlink interference (hereinafter, additional interference) received from another base station is additionally generated during uplink.
  • An object of the present invention is to increase the transmission capacity of FD by selectively using full-duplex transmission (FD) or half-duplex transmission (HD) in consideration of the relationship with neighboring other nodes (base stations, terminals) in a multicell communication environment. It is to provide a terminal device and a method of operating the terminal device that can take full advantage of this.
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • a terminal apparatus includes: a signal receiving unit receiving a reference signal for full duplex (FD); An interference node selecting unit for selecting a specific interference node having the maximum interference among the interference nodes which interfere with the terminal device based on the reference signal; A prediction unit for predicting a transmission capacity of a full duplex mode and a transmission capacity of a half duplex (HD) mode based on the signal strength of the reference signal received from the specific interference node; And a mode determination unit that determines whether to operate the full-duplex transmission mode based on the transmission capacity of the full-duplex transmission mode and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode.
  • FD reference signal for full duplex
  • An interference node selecting unit for selecting a specific interference node having the maximum interference among the interference nodes which interfere with the terminal device based on the reference signal
  • a prediction unit for predicting a transmission capacity of a full duplex mode and a transmission capacity of a half duplex (HD) mode based on the signal strength of the reference signal received from the specific interference node
  • the interference node includes a neighboring base station adjacent to a serving base station of the terminal device and a terminal connected to the neighboring base station, and the specific interference node is a terminal closest to the terminal device among the terminals. Can be.
  • the mode determining unit may determine the operation of the primary full duplex mode when the transmission capacity of the full duplex transmission mode is greater than or equal to a preset first threshold value than the transmission capacity of the half duplex transmission mode.
  • the mode determination unit when the transmission capacity of the full-duplex transmission mode is not greater than a predetermined first threshold value than the transmission capacity of the half-duplex transmission mode, to determine whether the second full-duplex transmission mode operation while operating in the half-duplex transmission mode It is possible to determine the operation of half-duplex / full-duplex dual mode.
  • the mode determiner may determine the operation of the primary full-duplex transmission mode or the operation of the half-duplex / full-duplex transmission dual mode every preset first period.
  • the mode determiner may determine whether the second full-duplex transmission mode is operated every second predetermined period while the half-duplex / full-duplex transmission dual mode operation is maintained.
  • the prediction unit may determine the transmission capacity of the full-duplex transmission mode and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode based on the signal strength of the reference signal received from the specific interference node through an uplink resource. Re-prediction, and the mode determining unit determines the operation of the second full-duplex mode when the capacity of the re-predicted full-duplex mode is greater than or equal to a preset second threshold than that of the half-duplex mode. Can be.
  • a method of operating a terminal device includes: a signal receiving step of receiving a reference signal for full duplex transmission; An interference node selecting step of selecting a specific interference node having the maximum interference among the interference nodes which interfere with the terminal device based on the reference signal; A prediction step of predicting a transmission capacity of a full duplex mode and a transmission capacity of a half duplex (HD) mode based on the signal strength of a reference signal received from the specific interference node; And a mode determination step of determining whether to operate the full-duplex transmission mode based on the transmission capacity of the full-duplex transmission mode and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode.
  • a signal receiving step of receiving a reference signal for full duplex transmission includes: a signal receiving step of receiving a reference signal for full duplex transmission; An interference node selecting step of selecting a specific interference node having the maximum interference among the interference nodes which interfere with the terminal device based on the reference signal; A prediction step of predicting a transmission capacity of a full duplex mode and a
  • the mode determining step when the transmission capacity of the full duplex transmission mode is greater than or equal to a preset first threshold value than the transmission capacity of the half duplex transmission mode, the operation of the primary full duplex transmission mode may be determined.
  • the second full-duplex transmission mode operation is determined while operating in the half-duplex transmission mode It is possible to determine the operation of the half-duplex / full-duplex transmission dual mode.
  • the mode determining step may determine the operation of the primary full-duplex transmission mode or the operation of the half-duplex / full-duplex transmission dual mode every predetermined first period.
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • FIG. 1 is an exemplary diagram of a multicell communication environment showing generation of additional interference due to full-duplex transmission (FD).
  • FD full-duplex transmission
  • FIG. 2 is a block diagram showing in detail the configuration of a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exemplary diagram showing a frame structure of a transmitter / receiver proposed in the present invention for full-duplex transmission (FD).
  • FIG. 4 is an exemplary diagram for comparing and comparing a primary full duplex mode and a secondary full duplex mode in the present invention.
  • FIG. 5 is an operation flowchart illustrating a method of operating a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a multicell communication environment to which the present invention is applied.
  • one base station is connected to each of two base stations and two base stations, but this is only an example for convenience of description.
  • the present invention may be applicable to a multi-cell communication environment in which a plurality of base stations and a plurality of terminals exist.
  • the terminal shown in FIG. 1 collectively refers to a mobile or fixed user node such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), and the like.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • the base station illustrated in FIG. 1 refers to a network node that communicates with a terminal such as a NodeB, an eNodeB, a base station, and an access point.
  • each node separately uses frequency and / or time resources for transmission and reception.
  • frequency and / or time resources are divided into downlink and uplink, and the signals transmitted from each of the base stations 1 and 2 are downlink.
  • the signal is received by each of the terminals 10 and 20 through resources, and the signal transmitted by each of the terminals 10 and 20 is received by each of the base stations 1 and 2 through uplink resources.
  • Equation 1 the sum of uplink / downlink transmission capacities of the base stations 1 and 2 when both the terminals 10 and 20 operate in HD is expressed by Equation 1 below. It may be represented by C HH, 1 , C HH, 2 .
  • P x, y means the signal strength of the reception received by y transmitted by x, as shown in Figure 1, the base station 1 is a, the terminal 10 is b, the base station 2 is c, Terminal 20 represents d. N o represents white noise, and w represents bandwidth allocated to the system in full duplex transmission.
  • Full-duplex (FD) technology is a method in which each node simultaneously uses the same frequency / time resource for transmission and reception.
  • the base station 1 and the terminal 10 simultaneously use the same frequency / time resource for transmitting and receiving mutual signals, 2) and the terminal 20 simultaneously use the same frequency / time resources for the transmission and reception of mutual signals.
  • Equation 2 the sum of uplink / downlink transmission capacities of the base stations 1 and 2 when the terminals 10 and 20 are operated in the FD is represented by Equation 2 below. It can be represented by C FF, 1 , C FF, 2 .
  • a signal transmitted by the node (base station, terminal) itself is received when a signal transmitted from the other node (terminal, base station) is received. It will act as interference (hereinafter, self-interference).
  • self-interference since the node side already knows the signal transmitted by itself, it is possible to eliminate self-interference caused by the transmitted signal when the signal is received by eliminating the interference of the analog / digital domain.
  • uplink interference hereinafter referred to as additional interference
  • downlink interference hereinafter referred to as additional interference
  • uplink interference (dotted line) received from the terminal 20 of another base station 2 is additionally interfered with the terminal 10.
  • P db of Equation 2 the terminal 20 to generate an uplink interference (dotted line) received from the terminal 10 of the other base station 1 as an additional interference (P bd of Equation 2) do.
  • the downlink interference (dotted line) received from the other base station 2 is generated in the base station 1 as additional interference (P ca of Equation 2), and the other base station 1 is connected to the base station 2.
  • Downlink interference (dotted line) received from is generated as additional interference (P ac of Equation 2).
  • the additional interference of the FD causes a decrease in transmission capacity.
  • additional interference may result in a loss of HD usage in terms of total transmission capacity.
  • the FD or HD is selectively used in consideration of the relationship with other neighboring nodes (base stations and terminals) related to the additional interference generating environment. Suggest ways to take full advantage of the increase.
  • the terminal apparatus 100 includes a signal receiver 110 for receiving a reference signal for full-duplex transmission (FD) and a terminal based on the reference signal.
  • An interference node selecting unit 130 for selecting a particular interference node having the maximum interference among the interference nodes that interfere with the apparatus 100, and transmission in the full duplex mode based on the signal strength of the reference signal received from the specific interference node.
  • a prediction unit 140 for predicting the capacity and the transmission capacity of the half-duplex transmission (HD) mode, and a mode for determining whether to operate the full-duplex transmission mode based on the transmission capacity of the full-duplex transmission mode and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode.
  • the determination unit 150 is included.
  • the terminal device 100 of the present invention may be one of a plurality of terminals (eg, 10 and 20) located in the multi-cell communication environment shown in FIG. 1.
  • the terminal device 100 of the present invention is the terminal 10 of FIG.
  • the terminal device 100 of the present invention is assumed to have a self-interference cancellation function for full-duplex transmission (FD) and a function of selectively using full-duplex transmission (FD) or half-duplex transmission (HD).
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • the base stations 1 and 2 shown in FIG. 1 also have a self-interference cancellation function for full-duplex transmission (FD) and a function of selectively using full-duplex transmission (FD) or half-duplex transmission (HD). .
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • the signal receiver 110 receives a reference signal for full-duplex transmission (FD).
  • FD full-duplex transmission
  • the terminal device 100 of the present invention periodically repeats an operation of mutually transmitting and receiving a reference signal for the FD with other nodes in the vicinity.
  • other nodes in the vicinity include not only the serving base station to which the terminal device 100 is connected, but also an interference node that interferes with the terminal device 100.
  • An interference node that interferes with the terminal device 100 is within a certain distance from the terminal device 100, and a geographical area in which a base station having a relatively large amount of interference on the terminal device 100 and a terminal connected to the base station are distributed. It can mean a set of locations.
  • Such an interference node may be defined according to a signal-to-interference plus noise ratio (SINR) required by a transmission power of a transmission function and a reception function in the terminal device 100.
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • the interference node may be defined as a neighbor base station located adjacent to a serving base station of the terminal device 100 and a terminal connected to the neighbor base station.
  • the interference node of the terminal device 100 is located adjacent to the serving base station 1 of the terminal device 100 (the same as the terminal 10). 2) and the terminal 20 connected to the adjacent base station 2.
  • the base station 2 and the terminal 20 will be described as an interference node of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 Since the terminal 100 of the present invention is basically already synchronized with the serving base station 1, the terminal device 100 periodically repeats the operation of synchronizing with the interfering node, that is, the neighboring base station 2 and the terminal 20.
  • a synchronization maintaining method used in device-to-device (D2D) communication and a base station synchronization method used in CoMP (Coordinated Multipoint) may be used.
  • the terminal device 100 of the present invention on the premise that synchronization with the interference node (the neighboring base station 2 and the terminal 20) is performed, the serving base station 1, the neighboring base station 2, and the terminal 20. ) The operation of periodically transmitting and receiving each other and a reference signal for the FD is periodically repeated.
  • the transmitting end means the signal transmitting unit 120 of FIG. 2, that is, the transmitting function in the terminal device 100
  • the receiving end means the signal receiving unit 110 of FIG. 2, which is the receiving function of the terminal device 100.
  • a section A for transmitting a self-interfering channel reference signal to measure its own self-interfering channel, and a signal reception at a receiving node It has a structure that includes a period (B) for transmitting the transmission channel reference signal for the full-duplex data transmission interval (C).
  • the frame received by the receiver that is, the signal receiver 110, receives the self-interfering channel reference signal and measures the self-interfering channel (A '), and receives the transmission channel reference signal transmitted from the transmitting node. And a section B 'for measuring a reception channel and a full-duplex data reception section C'.
  • a reference signal transmitted from one transmitting end may use a code having a mutual orthogonal characteristic or a code having pseudo-random characteristic so as to be distinguished from a reference signal transmitted from another transmitting end.
  • the transmitter and the receiver that is, the signal transmitter 120 and the signal receiver 110, transmit the full-duplex data C based on the channel information collected through the series of sections A, A ', B, and B'.
  • Full-duplex data reception (C ') can be performed.
  • the signal receiving unit 110 may receive a reference signal for an FD which is periodically repeatedly transmitted from other neighboring nodes, that is, the serving base station 1, the neighboring base station 2, and the terminal 20.
  • the interference node selector 130 based on a reference signal (especially, a transmission channel reference signal) received through the signal receiver 110, specific interference having the maximum interference among the interference nodes that interfere with the terminal apparatus 100. Select the node.
  • a reference signal especially, a transmission channel reference signal
  • the specific interference node is a terminal closest to the terminal apparatus 100 among the terminals belonging to the interference node of the terminal apparatus 100.
  • the interference node selector 130 compares the signal strengths of the reference signals received from the terminal belonging to the interference node based on the reference signals received through the signal receiver 110 to determine the largest signal strength.
  • the terminal may be selected as the terminal closest to the terminal apparatus 100, that is, a specific interference node.
  • the terminal 20 will be described as a specific interference node.
  • the prediction unit 140 may transmit a full capacity transmission mode (hereinafter referred to as an FD mode transmission capacity) and a half duplex transmission mode based on a signal strength of a specific interference node, that is, a reference signal received from the terminal 20. HD mode transmission capacity).
  • FD mode transmission capacity a full capacity transmission mode
  • HD mode transmission capacity a half duplex transmission mode
  • the prediction unit 140 may predict the FD mode transmission capacity and the HD mode transmission capacity used for calculating the cost function ⁇ as shown in Equation 3 below.
  • P BS refers to the signal strength of the reference signal received from the serving base station 1 of the terminal device 100
  • P target refers to the signal strength of the reference signal received from the specific interference node, that is, the terminal 20.
  • is defined as a factor (eg 1/2) that is set in consideration of the difference in transmission capacity between FD and HD.
  • the first log term refers to the FD mode transmission capacity predicted by the predictor 140, in other words, the terminal device 100 predicts a situation in which the terminal device 100 has additional interference to other terminals when the FD mode is operated.
  • the predictor 140 predicts a situation in which the terminal device 100 has additional interference to other terminals when the FD mode is operated.
  • the second log term refers to the HD mode transmission capacity predicted by the predictor 140.
  • the terminal log 100 predicts a situation in which the terminal device 100 does not have additional interference to other terminals when the HD mode is operated.
  • the mode determination unit 150 determines whether to operate the full-duplex transmission (FD) mode based on the transmission capacity of the full-duplex transmission mode and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode.
  • FD full-duplex transmission
  • the mode determiner 150 may determine that the FD mode transmission capacity is a first threshold value that is higher than the HD mode transmission capacity based on the FD mode transmission capacity and the HD mode transmission capacity predicted by the predictor 140. In this case, the operation of the primary full duplex mode (hereinafter, referred to as primary FD mode) may be determined.
  • primary FD mode the operation of the primary full duplex mode
  • the mode determination unit 150 determines the operation of the half-duplex / full-duplex dual mode (hereinafter referred to as HD / FD dual mode) to determine whether the second full-duplex transmission mode (hereinafter referred to as the secondary FD mode) operation in the mode.
  • the mode determination unit 150 operates in the primary FD mode according to whether the FD mode transmission capacity is greater than or equal to the first threshold value or more than the HD mode transmission capacity, as described above, for each preset first period T1. Or it is desirable to determine the operation of the HD / FD dual mode.
  • the mode determination unit 150 determines the operation of the primary FD mode or the operation of the HD / FD dual mode in the primary determination section D that comes at every first period T1. do.
  • the cost function ⁇ calculated according to Equation 3 above is larger than the first threshold value, and this is when the FD mode operation is performed. Despite the additional interference, this means that the gain in terms of total transmission capacity compared to HD is large.
  • whether the cost function ⁇ is larger or smaller than the first threshold value is determined by the relationship between the terminal apparatus 100 and other nodes in the vicinity, in particular, the distance between the interference node (base station 2, terminal 20, etc.). It is closely related.
  • the mode determination unit 150 may determine the operation of the first FD mode when the cost function ⁇ calculated according to Equation 3 above is greater than the first threshold.
  • the terminal device 100 of the present invention will operate in the FD mode from the time when the mode determination unit 150 determines the operation of the primary FD mode, and inform the serving base station 1 that it is operating in the FD mode. Will inform.
  • the first threshold value may be set by the terminal device 100 or the base station 1.
  • setting the first threshold value to a large value may be a setting for lowering the possibility of operating in the FD mode, and vice versa.
  • the cost function ⁇ calculated according to Equation 3 described above will be smaller than the first threshold value, which means that the FD mode operation Additional interference means that the loss in terms of total transmission capacity is high compared to HD.
  • the mode determiner 150 may determine the operation of the HD / FD dual mode when the cost function ⁇ calculated according to Equation 3 is smaller than the first threshold.
  • the terminal device 100 of the present invention from the time when the mode determination unit 150 determines the operation of the HD / FD dual mode, the HD / to continuously determine whether the second FD mode operation while operating in the HD mode It will operate in FD dual mode.
  • the mode determination unit 150 determines the operation of the HD / FD dual mode in detail.
  • the HD / FD dual mode is based on the HD mode operation, but the operation is switched to the second FD mode in response to the change of the interference with other neighboring nodes, especially the interference node (base station 2, terminal 20, etc.). This mode is available.
  • the mode determination unit 150 determines the operation of the HD / FD dual mode
  • the mode determination unit 150 is based on the HD mode operation, and thus the terminal device 100 operates in the HD mode.
  • the mode determination unit 150 determines whether to operate the secondary FD mode for each preset second period T2 while the HD / FD dual mode operation is maintained.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 operates in the HD mode, the terminal device 100 divides frequency and / or time resources into downlink and uplink, receives signals through the downlink resources, and receives uplink resources. The signal is transmitted through.
  • the prediction unit 140 measures (observes) the change of the interference with the interference node (base station 2, the terminal 20, etc.) by using the uplink resource, thereby performing the FD mode. It is desirable to re-estimate the transmission capacity and the transmission capacity in the HD mode.
  • the transmission capacity of the FD mode and the HD mode of the FD mode are based on the signal strength of a specific interference node, that is, a reference signal received from the terminal 20 through the uplink resource.
  • the capacity can be repredicted.
  • the prediction unit 140 may re-predict the FD mode transmission capacity and the HD mode transmission capacity used for the calculation of the cost function ⁇ as shown in Equation 3 above.
  • P BS means the signal strength of the reference signal received through the downlink resources from the serving base station 1 of the terminal device 100
  • P target is up from a specific interference node, that is, the terminal 20
  • Means the signal strength of the reference signal received through the link resource Denotes the sum of the signal strengths of the reference signals received through the uplink resources from the serving base station 1 and the interfering nodes other than the specific interfering node, that is, the terminal 20.
  • the mode determiner 150 when the prediction unit 140, the transmission capacity of the FD mode re-predicted while the HD mode operation is maintained is larger than the preset second threshold value than the transmission capacity of the HD mode re-predicted, The operation of the second full-duplex mode can be determined.
  • the mode determiner 150 calculates a cost function ⁇ calculated based on the transmission capacity of the FD mode and the transmission capacity of the HD mode that the prediction unit 140 re-predicted while the HD mode operation is maintained. If it is larger than the second threshold, the operation of the second full duplex transmission mode may be determined, and if it is smaller than the second threshold, it may be determined to maintain (or return) the HD mode operation which is the basic mode.
  • the mode determination unit 150 is performed every second period T2 while operating in the HD / FD dual mode (during T1). In the coming secondary decision section E, the operation of the HD mode or the operation of the secondary FD mode is determined.
  • the terminal device 100 determines whether the second mode FD mode or the second mode FD mode is determined by the mode determiner 150 every second period T2. It will operate while switching to FD mode and will inform serving base station 1 whether it is operating in HD mode or in secondary FD mode.
  • the terminal apparatus in a multi-cell communication environment in which multiple nodes (base stations, terminals) coexist, is associated with an additional interference generation environment due to full-duplex transmission (FD).
  • FD full-duplex transmission
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • the terminal device by selectively using full-duplex transmission (FD) or half-duplex transmission (HD) in consideration of the relationship (distance, interference change) with other nodes (base station, terminal) nearby Therefore, it is possible to derive the effect of taking full advantage of the capacity increase of full-duplex transmission (FD).
  • FD full-duplex transmission
  • HD half-duplex transmission
  • the operation of transmitting and receiving a reference signal for FD with another neighboring node is periodically repeated (S100).
  • other nodes in the vicinity include not only the serving base station to which the terminal device 100 is connected, but also an interference node that interferes with the terminal device 100.
  • nodes around the terminal device 100 may be the serving base station 1 and the interfering node.
  • the node may be a neighbor base station 2 located adjacent to the serving base station 1 and a terminal 20 connected to the neighbor base station 2.
  • the base station 2 and the terminal 20 will be described as an interference node of the terminal device 100.
  • the operating method of the terminal device 100 is provided on the premise that the serving base station is synchronized not only with the serving base station 1 but also with the interference node (the adjacent base station 2 and the terminal 20).
  • the operation of periodically transmitting and receiving a reference signal for the FD with each of the neighboring base station 2 and the terminal 20 is periodically repeated.
  • the signal strength of each received reference signal is measured (S110).
  • a specific interference node having the maximum interference is selected from the interference nodes that interfere with the terminal device 100 (S120).
  • the operation method of the terminal apparatus 100 may be based on a reference signal (especially, a transmission channel reference signal) received and measured through steps S100 and S110 and belongs to an interference node.
  • the terminal having the largest signal strength among the terminals may be selected as the terminal having the closest distance to the terminal apparatus 100, that is, a specific interference node.
  • the terminal 20 will be described as a specific interference node.
  • the operation method of the terminal device 100 based on the signal strength of the specific interference node, that is, the reference signal received from the terminal 20, the transmission capacity of the full-duplex transmission mode (hereinafter, FD mode) Transmission capacity) and the transmission capacity of the half-duplex transmission mode (hereinafter referred to as HD mode transmission capacity) (S130).
  • FD mode full-duplex transmission mode
  • HD mode transmission capacity the transmission capacity of the half-duplex transmission mode
  • the operation method of the terminal device 100 to predict the FD mode transmission capacity and HD mode transmission capacity used for the calculation of the cost function ( ⁇ ) as shown in Equation 3 above. Can be.
  • the operating method of the terminal device 100 whether the cost function ( ⁇ ) calculated based on the transmission capacity of the FD mode and the transmission capacity of the HD mode, whether the greater than the first threshold value; It is determined (S140).
  • the operating method of the terminal device 100 when the cost function ( ⁇ ) is greater than the first threshold (S140 Yes), the operation of the primary full-duplex transmission mode (hereinafter, primary FD mode) It may be determined (S150).
  • the serving base station will operate in the FD mode from the time when the operation determines the operation of the primary FD mode in step S150, the serving base station Will inform (1).
  • the operation method of the terminal device 100 when the cost function ( ⁇ ) is less than the first threshold (S140 No), half-duplex / full-duplex transmission mode (hereinafter, HD / FD dual mode) In operation S160, operation of the control unit may be determined.
  • the operation method of the terminal device 100 from the time of determining the operation of the HD / FD dual mode in step S160, the basic operation in the HD mode while continuing whether the secondary FD mode operation It will operate in HD / FD dual mode.
  • the operation method of the terminal device 100 according to an embodiment of the present invention, as described above, necessary steps for determining whether to operate in the primary FD mode or HD / FD dual mode (S100 to It is preferable to repeat S140 every time the first period T1 elapses (S210 Yes) unless the operation of the terminal device 100 is turned off (S220 No, 1).
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 according to an embodiment of the present invention operates in the HD / FD dual mode, that is, the operation of determining the operation of the HD / FD dual mode in step S160 will be described in detail.
  • the operation method of the terminal device 100 when determining the operation of the HD / FD dual mode is based on the HD mode operation (S160), thereby operating in the HD mode.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 operates in the HD mode as described above, the terminal device 100 divides frequency and / or time resources into downlink and uplink, receives signals through downlink resources, and uses uplink resources. Will send a signal.
  • the terminal device 100 while the HD mode operation is maintained, interference with an interference node (base station 2, terminal 20, etc.) using uplink resources.
  • an interference node base station 2, terminal 20, etc.
  • the operation method of the terminal device 100 while maintaining the HD mode operation, the signal strength of the reference signal received from the specific interference node, that is, the terminal 20 through the uplink resources Based on this, the transmission capacity of the FD mode and the HD capacity can be re-predicted.
  • the operation method of the terminal device 100 based on the transmission capacity of the FD mode and the HD capacity transmission capacity re-predicted using the uplink resources as described above
  • the cost function ⁇ is calculated (S170).
  • the operating method of the terminal device 100 when the cost function ( ⁇ ) is greater than the second threshold (S180 Yes) to operate in the second full-duplex transmission mode (hereinafter, the second FD mode)
  • the second threshold value (S180 No) when it is smaller than the second threshold value (S180 No), it may be determined to maintain (or return) the HD mode operation which is the basic mode (S190).
  • the operation method of the terminal device 100 while maintaining the HD / FD dual mode operation as described above, it is determined whether to operate in the HD mode or the second FD mode It is preferable to repeat the steps S170 to S180 necessary for the process every time the second period T2 elapses (S200 Yes), as long as the first period T1 does not elapse (S210 No).
  • the HD FF mode is determined according to whether the second FD mode is determined every second period T2. It will operate by switching to the mode and the secondary FD mode, and will inform the serving base station 1 whether it is operating in the HD mode or the secondary FD mode.
  • the operation method of the terminal apparatus in the multi-cell communication environment where a plurality of nodes (base station, terminal) coexist, the environment with the additional interference generation due to full-duplex transmission (FD)
  • FD full-duplex transmission
  • the transmission capacity of the full-duplex (FD) mode and the transmission capacity of the half-duplex (HD) mode are estimated and based on the transmission capacity In terms of gain, it can be selectively operated in higher gain modes.
  • the method of operating a terminal device may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • Program instructions recorded on the media may be those specially designed and constructed for the purposes of the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tape, optical media such as CD-ROMs, DVDs, and magnetic disks, such as floppy disks.
  • Magneto-optical media and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은, 멀티셀 통신 환경에서, 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, 전이중전송(FD)의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 단말장치 및 단말장치의 동작 방법을 제안한다.

Description

단말장치 및 단말장치의 동작 방법
본 발명은, 단말장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 여러 개의 노드가 공존하는 멀티셀 통신 환경에서, 주변의 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용할 수 있는 단말장치 및 그 단말장치의 동작 방법에 관한 것이다.
최근, 무선통신 기술의 발전으로 인해 무선 트래픽 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 이처럼 증가하는 무선 트래픽 수요를 감당하기 위해, 다양한 기술들이 등장하고 있다.
이러한 기술 중 하나로, 두 개의 노드에서 하나의 주파수/시간 자원을 사용해서 송신 및 수신을 수행할 수 있는 전이중전송(FD: Full Duplex) 기술이 주목 받고 있다.
반이중전송(HD: Half Duplex)의 경우는 각 노드가 송신 및 수신을 위해 주파수 및/또는 시간 자원을 구분하여 사용하는 방식인데 반해, FD의 경우는 두 개의 노드가 송신 및 수신을 위해 같은 주파수/시간 자원을 동시에 사용하는 방식이다.
이때, FD의 경우, 같은 주파수/시간 자원을 통해 송신 및 수신이 동시에 수행되기 때문에, 노드 자신이 송신한 신호는 상대 노드로부터 송신된 신호가 수신되는 신호 수신 시 간섭(이하, 자가간섭)으로 작용하게 된다. 이 경우, 노드 측에서는, 자신이 송신한 신호를 이미 알고 있기 때문에, 신호 수신 시 송신 신호로 인한 자가간섭을 아날로그영역/디지털영역의 간섭 제거를 통해 제거할 수 있다.
이로 인해, FD에서는, 자가간섭 제거가 완벽할 경우, 2개의 노드의 관점에서, HD와 비교할 때 최대 2배까지 자원 사용률을 확보하는 이점이 있다.
그런데, 이러한 FD를 여러 개의 노드(예: 다수 기지국, 다수 단말)가 공존하는 멀티셀 통신 환경에 적용(이용)하게 되면, 하향링크 시 다른 기지국의 단말로부터 받는 상향링크 간섭(이하, 추가간섭)이 추가되고, 상향링크 시 다른 기지국으로부터 받은 하향링크 간섭(이하, 추가간섭)이 추가로 발생하게 된다.
그리고, 이와 같은 추가간섭은 전송용량의 저하를 야기시키기 때문에, FD 이용 시 자원 사용률을 최대 2배까지 높여 전송용량을 증대시켰음에도 불구하고, 추가간섭으로 인해 총 전송용량 측면에서 HD 이용 대비 오히려 손해를 보는 상황이 발생할 수도 있다.
이에, 본 발명에서는, 멀티셀 통신 환경에서, 추가간섭 발생 환경과 연관 있는 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여, 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, FD의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.
본 발명에서 도달하고자 하는 목적은, 멀티셀 통신 환경에서, 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, FD의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 단말장치 및 단말장치의 동작 방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말장치는, 전이중전송(FD: Full Duplex)을 위한 참조신호를 수신하는 신호수신부; 상기 참조신호에 기초하여, 상기 단말장치에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택하는 간섭노드선택부; 상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD: Half Duplex) 모드의 전송용량을 예측하는 예측부; 및 상기 전이중전송 모드의 전송용량 및 상기 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송 모드의 동작 여부를 결정하는 모드결정부를 포함한다.
구체적으로, 상기 간섭노드는, 상기 단말장치의 서빙기지국과 인접한 인접기지국 및 상기 인접기지국에 접속된 단말을 포함하고, 상기 특정 간섭노드는, 상기 단말 중 상기 단말장치와의 거리가 가장 가까운 단말일 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정부는, 상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 큰 경우, 1차 전이중전송 모드의 동작을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정부는, 상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 크지 않은 경우, 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정부는, 기 설정된 제1주기 마다, 상기 1차 전이중전송 모드의 동작 또는 상기 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정부는, 상기 반이중/전이중전송 듀얼모드 동작이 유지되는 동안, 기 설정된 제2주기 마다, 상기 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 예측부는, 상기 반이중전송 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 통해 상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송 모드의 전송용량을 재 예측하고, 상기 모드결정부는, 상기 재 예측한 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 재 예측한 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제2임계치 이상 큰 경우, 상기 2차 전이중전송 모드의 동작을 결정할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말장치의 동작 방법은, 전이중전송을 위한 참조신호를 수신하는 신호수신단계; 상기 참조신호에 기초하여, 상기 단말장치에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택하는 간섭노드선택단계; 상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD: Half Duplex) 모드의 전송용량을 예측하는 예측단계; 및 상기 전이중전송 모드의 전송용량 및 상기 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송 모드의 동작 여부를 결정하는 모드결정단계를 포함한다.
구체적으로, 상기 모드결정단계는, 상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 큰 경우, 1차 전이중전송 모드의 동작을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정단계는, 상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 크지 않은 경우, 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정할 수 있다.
구체적으로, 상기 모드결정단계는, 기 설정된 제1주기 마다, 상기 1차 전이중전송 모드의 동작 또는 상기 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정할 수 있다.
본 발명의 단말장치 및 단말장치의 동작 방법에 의하면, 멀티셀 통신 환경에서, 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, FD의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 효과를 도출한다.
도 1은 전이중전송(FD)에 의한 추가간섭 발생을 보여주는 멀티셀 통신 환경의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 구성을 구체적으로 나타내는 블록도이다.
도 3은 본 발명에서 전이중전송(FD)을 위해 제안하는 송신단/수신단의 프레임 구조를 보여주는 예시도이다.
도 4는 본 발명에서 1차 전이중전송 모드와 2차 전이중전송 모드를 비교 설명하기 위한 예시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 동작 방법을 나타내는 동작 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 멀티셀 통신 환경을 보여주고 있다.
도 1에서는, 두 개의 기지국 및 두 개의 기지국 각각에 하나의 단말이 접속된 경우를 도시하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 일 실시예일 뿐이다.
본 발명은, 더 많은 다수의 기지국 및 다수의 단말이 존재하는 멀티셀 통신 환경에서도 적용 가능할 것이다.
도 1에 도시된 단말은, UE(User Equipment), MS(Mobile Station) 등 이동 또는 고정형 사용자 노드를 통칭한다.
도 1에 도시된 기지국은, NodeB, eNodeB, Base Station, Access Point 등 단말과 통신하는 네트워크 노드를 통칭한다.
반이중전송(HD) 기술은, 각 노드가 송신 및 수신을 위해 주파수 및/또는 시간 자원을 구분하여 사용한다.
즉, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에서 HD를 적용(이용)한다면, 주파수 및/또는 시간 자원을 하향링크 및 상향링크로 구분하여, 기지국(1,2) 각각에서 송신하는 신호는 하향링크자원을 통해 단말(10,20) 각각에 수신되고, 단말(10,20) 각각에서 송신하는 신호는 상향링크자원을 통해 기지국(1,2) 각각에 수신된다.
이에, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에서 HD를 적용한 경우, 단말(10,20) 모두가 HD 동작 시 기지국(1,2)의 상항링크/하향링크 전송용량 합은, 다음의 수학식1의 CHH,1, CHH,2로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2016001809-appb-M000001
Px,y는 x가 송신하여 y가 수신한 수신의 신호세기를 의미하며, 도 1에 도시된 바와 같이, 기지국(1)이 a, 단말(10)이 b, 기지국(2)이 c, 단말(20)이 d를 나타낸다. No는 백색잡음을 나타내며, w는 전이중전송시 시스템에 할당된 대역폭(Bandwidth)을 나타낸다.
반면, 전이중전송(FD) 기술은, 각 노드가 송신 및 수신을 위해 같은 주파수/시간 자원을 동시에 사용하는 방식이다.
즉, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에서 FD를 적용(이용)한다면, 기지국(1) 및 단말(10)이 상호 신호의 송신 및 수신을 위해 같은 주파수/시간 자원을 동시에 사용하며, 기지국(2) 및 단말(20)이 상호 신호의 송신 및 수신을 위해 같은 주파수/시간 자원을 동시에 사용한다.
이에, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에서 FD를 적용한 경우, 단말(10,20) 모두가 FD 동작 시 기지국(1,2)의 상항링크/하향링크 전송용량 합은, 다음의 수학식2의 CFF,1, CFF,2로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2016001809-appb-M000002
FD의 경우는, 같은 주파수/시간 자원을 통해 송신 및 수신이 동시에 수행되기 때문에, 노드(기지국, 단말) 자신이 송신한 신호는 상대 노드(단말, 기지국)로부터 송신된 신호가 수신되는 신호 수신 시 간섭(이하, 자가간섭)으로 작용하게 된다. 이 경우, 노드 측에서는, 자신이 송신한 신호를 이미 알고 있기 때문에, 신호 수신 시 송신 신호로 인한 자가간섭을 아날로그영역/디지털영역의 간섭 제거를 통해 제거할 수 있다.
이로 인해, FD의 경우, 자가간섭 제거가 완벽할 경우, 상호 접속된 노드(기지국, 단말)의 관점에서, HD와 비교할 때 최대 2배까지 자원 사용률을 확보하는 이점이 있다.
하지만, 여러 개의 노드(기지국, 단말)가 공존하는 멀티셀 통신 환경에 FD를 적용(이용)하게 되면, 같은 주파수/시간 자원에 상향링크 및 하향링크가 공존하기 때문에 새로운 형태의 추가 간섭이 발생하게 된다.
즉, 멀티셀 통신 환경에 FD를 적용(이용)하게 되면, 하향링크 시 다른 기지국의 단말로부터 받는 상향링크 간섭(이하, 추가간섭) 및 상향링크 시 다른 기지국으로부터 받은 하향링크 간섭(이하, 추가간섭)이 추가로 발생할 수 있다.
예를 들어, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에 FD가 적용된 경우라면, 하향링크 시, 단말(10)에는 다른 기지국(2)의 단말(20)로부터 받는 상향링크 간섭(점선)이 추가간섭(수학식2의 Pdb)으로 발생하게 되고, 단말(20)에는 다른 기지국(1)의 단말(10)로부터 받는 상향링크 간섭(점선)이 추가간섭(수학식2의 Pbd)으로 발생하게 된다.
또한, 상향링크 시, 기지국(1)에는 다른 기지국(2)으로부터 받은 하향링크 간섭(점선)이 추가간섭(수학식2의 Pca)으로 발생하게 되고, 기지국(2)에는 다른 기지국(1)으로부터 받는 하향링크 간섭(점선)이 추가간섭(수학식2의 Pac)으로 발생하게 된다.
이와 같이 FD의 추가간섭(Pd,b, Pc,a, Pb,d, Pa,c)은 전송용량의 저하를 야기시키기 때문에, FD 적용(이용) 시 자원 사용률을 최대 2배까지 높여 전송용량을 증대시켰음에도 불구하고, 추가간섭으로 인해 총 전송용량 측면에서 HD 이용 대비 오히려 손해를 보는 상황이 발생할 수도 있다.
이에, 본 발명에서는, 도 1과 같은 멀티셀 통신 환경에서, 추가간섭 발생 환경과 연관 있는 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계를 고려하여, FD 또는 HD를 선택적으로 이용함으로써, FD의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 방안을 제안한다.
이하에서는, 도 2를 참조하여, 본 발명에서 제안하는 방안을 실현하는 일 실시예에 따른 단말장치를 설명하도록 하겠다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 단말장치(100)는, 전이중전송(FD)을 위한 참조신호를 수신하는 신호수신부(110)와, 상기 참조신호에 기초하여, 단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택하는 간섭노드선택부(130)와, 상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD) 모드의 전송용량을 예측하는 예측부(140)와, 상기 전이중전송 모드의 전송용량 및 상기 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송 모드의 동작 여부를 결정하는 모드결정부(150)을 포함한다.
여기서, 본 발명의 단말장치(100)는, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경에 위치하는 다수의 단말(예 : 10,20) 중 하나일 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해, 본 발명의 단말장치(100)는, 도 1의 단말(10)인 것으로 가정하여 설명하겠다.
본 발명의 단말장치(100)는, 전이중전송(FD)을 위한 자가간섭 제거 기능과, 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용하는 기능을 갖는 것을 전제로 한다.
물론, 도 1에 도시된 기지국(1,2) 역시, 전이중전송(FD)을 위한 자가간섭 제거 기능과, 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용하는 기능을 갖는 것을 전제로 한다.
신호수신부(110)는, 전이중전송(FD)을 위한 참조신호를 수신한다.
보다 구체적으로 설명하면, 본 발명의 단말장치(100)는, 주변의 다른 노드와 FD를 위한 참조신호를 상호 송수신하는 동작을 주기적으로 반복한다.
이때, 주변의 다른 노드는, 단말장치(100)가 접속한 서빙기지국 뿐 아니라, 단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드를 포함한다.
단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드는, 단말장치(100)로부터 일정 거리 내에 있어, 단말장치(100)에 미치는 간섭량이 상대적으로 큰 기지국과 그 기지국에 접속해 있는 단말이 분포하고 있는 지리적 위치의 집합을 의미할 수 있다.
이러한 간섭노드는, 단말장치(100)에서 송신기능의 송신 전력과 수신기능이 요구하는 신호 대 간섭/잡음비(Signal-to-Interference plus Noise Ratio; SINR)에 따라, 정의될 수 있다.
예를 들면, 간섭노드는, 단말장치(100)의 서빙기지국에 인접하게 위치한 인접기지국 및 이 인접기지국에 접속된 단말로 정의될 수 있다.
이에, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경의 경우라면, 단말장치(100)의 간섭노드는, 단말장치(100, 단말(10)과 동일)의 서빙기지국(1)에 인접하게 위치한 인접기지국(2) 및 인접기지국(2)에 접속된 단말(20)일 것이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 단말장치(100)의 간섭노드로서, 기지국(2) 및 단말(20)을 언급하여 설명하겠다.
본 발명의 단말장치(100)는, 서빙기지국(1)과는 기본적으로 동기가 이미 맞을 것이므로, 추가적으로 간섭노드 즉 인접기지국(2) 및 단말(20)과 동기를 맞추는 동작을 주기적으로 반복한다.
이때, 동기를 맞추는 방식으로는, 단말 대 단말(D2D: Device to Device) 통신에서 사용하는 동기 유지방식 및 CoMP(Coordinated Multipoint) 등에서 사용하는 기지국 간 동기 유지방식 등이 사용될 수 있다.
그리고, 본 발명의 단말장치(100)는, 간섭노드(인접기지국(2) 및 단말(20))와도 동기가 맞춰진 것을 전제로, 서빙기지기국(1), 인접기지국(2) 및 단말(20) 각각과 FD를 위한 참조신호를 상호 송수신하는 동작을 주기적으로 반복한다.
이하에서는, 도 3을 참조하여, FD를 위한 참조신호를 송수신하는 과정에서, 송신단/수신단의 프레임 구조를 설명하겠다.
이때, 송신단은 단말장치(100)에서 송신기능 즉 도 2의 신호송신부(120)를 의미하며, 수신단은 단말장치(100)에서 수신기능 즉 도 2의 신호수신부(110)를 의미한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 송신단 즉 신호송신부(120)에서 송신하는 프레임에는, 자신의 자가간섭 채널을 측정하기 위하여 자가간섭채널 참조신호를 전송하는 구간(A)과, 수신측 노드에서 신호 수신을 위한 전송채널 참조신호를 전송하는 구간(B)과, 전이중데이터 전송구간(C)이 포함된 구조를 갖는다.
같은 시점에, 수신단 즉 신호수신부(110)에서 수신하는 프레임에는, 자가간섭채널 참조신호를 수신하여 자가간섭 채널을 측정하는 구간(A')과, 송신측 노드에서 송신된 전송채널 참조신호를 수신하여 수신 채널을 측정하는 구간(B')과, 전이중데이터 수신구간(C')이 포함된 구조를 갖는다.
이 때 하나의 송신단에서 송신되는 참조신호는, 다른 송신단에서 송신되는 참조신호와 구분될 수 있도록, 상호 직교특성을 가진 코드 또는 의사-임의(pseudo-random) 특성을 가진 코드를 사용할 수 있다.
이에, 송신단 및 수신단 즉 신호송신부(120) 및 신호수신부(110)는, 상기한 일련의 구간(A, A', B, B')을 통해 수집된 채널정보를 토대로 전이중데이터 전송(C) 및 전이중데이터 수신(C')를 수행할 수 있다.
이에 신호수신부(110)는, 주변의 다른 노드 즉 서빙기지국(1), 인접기지국(2) 및 단말(20)으로부터 주기적으로 반복 송신되는 FD를 위한 참조신호를 수신할 수 있다.
간섭노드선택부(130)는, 신호수신부(110)를 거쳐 수신된 참조신호(특히, 전송채널 참조신호)에 기초하여, 단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택한다.
이때, 특정 간섭노드는, 단말장치(100)의 간섭노드에 속하는 단말 중 단말장치(100)와의 거리가 가장 가까운 단말인 것이 바람직하다.
예를 들면, 간섭노드선택부(130)는, 신호수신부(110)를 거쳐 수신된 참조신호를 기초로, 간섭노드에 속하는 단말로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 상호 비교하여 가장 큰 신호세기의 단말을, 단말장치(100)와의 거리가 가장 가까운 단말 즉 특정 간섭노드로 선택할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 특정 간섭노드로서 단말(20)을 언급하여 설명하겠다.
예측부(140)는, 특정 간섭노드 즉 단말(20)로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량(이하, FD 모드 전송용량) 및 반이중전송 모드의 전송용량(이하, HD 모드 전송용량)을 예측한다.
보다 구체적으로는, 예측부(140)는, 다음의 수학식3과 같은 비용함수(Γ) 계산에 이용되는 FD 모드 전송용량 및 HD 모드 전송용량을 예측할 수 있다.
Figure PCTKR2016001809-appb-M000003
PBS는, 단말장치(100)의 서빙기지국(1)으로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 의미하고, Ptarget는, 특정 간섭노드 즉 단말(20)으로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 의미한다. 그리고,
Figure PCTKR2016001809-appb-I000001
는, 서빙기지국(1) 및 특정 간섭노드 즉 단말(20)을 제외한 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기 총합으로 정의한다. α는 FD 및 HD 간의 전송용량 차이를 고려해 기 설정되는 계수(예 : 1/2)로 정의한다.
수학식3에서, 첫 번째 로그항은, 예측부(140)에서 예측한 FD 모드 전송용량을 의미하며, 달리 말하면 단말장치(100)에서 FD 모드 동작 시 다른 단말에게 미칠 추가간섭이 있는 상황을 예측한 부분이다.
두 번째 로그항은, 예측부(140)에서 예측한 HD 모드 전송용량을 의미하며, 달리 말하면 단말장치(100)에서 HD 모드 동작 시 다른 단말에게 미칠 추가간섭이 없는 상황을 예측한 부분이다.
모드결정부(150)는, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송(FD) 모드의 동작 여부를 결정한다.
보다 구체적으로 설명하면, 모드결정부(150)는, 예측부(140)에서 예측한 FD 모드 전송용량 및 HD 모드 전송용량에 기초하여, FD 모드 전송용량이 HD 모드 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 큰 경우, 1차 전이중전송 모드(이하, 1차 FD 모드)의 동작을 결정할 수 있다.
한편, 모드결정부(150)는, 예측부(140)에서 예측한 FD 모드 전송용량 및 HD 모드 전송용량에 기초하여, FD 모드 전송용량이 HD 모드 전송용량 보다 제1임계치 이상 크지 않은 경우, HD 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드(이하 2차 FD 모드) 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드(이하, HD/FD 듀얼모드)의 동작을 결정할 수 있다.
그리고, 모드결정부(150)는, 기 설정된 제1주기(T1) 마다, 전술과 같이 FD 모드 전송용량이 HD 모드 전송용량 보다 제1임계치 이상 큰지 또는 크지 않은지에 따라서, 1차 FD 모드의 동작 또는 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정하는 것이 바람직하다.
도 4를 참조하여 설명하면, 모드결정부(150)는, 제1주기(T1) 마다 도래하는 1차 결정구간(D)에서, 1차 FD 모드의 동작 또는 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정한다.
여기서, FD 모드 전송용량이 HD 모드 전송용량 보다 제1임계치 이상 큰 경우는, 전술한 수학식3에 따라 계산한 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 큰 경우일 것이고, 이는 곧 FD 모드 동작 시 추가간섭에도 불구하고 HD 대비 총 전송용량 측면에서 이득이 크다는 것을 의미한다.
그리고, 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 큰지 또는 작은지 여부는, 단말장치(100)와 주변의 다른 노드와의 관계 특히 간섭노드(기지국(2), 단말(20) 등)와의 거리와 밀접한 관련이 있다.
이에 모드결정부(150)는, 전술한 수학식3에 따라 계산한 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 큰 경우, 1차 FD 모드의 동작을 결정할 수 있다.
이 경우, 본 발명의 단말장치(100)는, 모드결정부(150)에서 1차 FD 모드의 동작을 결정한 시점부터 FD 모드로 동작할 것이고, FD 모드로 동작하고 있음을 서빙기지국(1)에 알릴 것이다.
이때, 제1임계치는, 단말장치(100) 혹은 기지국(1)에 의해 설정될 수 있다. 그리고, 제1임계치를 큰 값으로 설정한다는 것은 FD 모드로 동작할 가능성을 낮추기 위한 설정일 것이며, 반대의 경우는 FD 모드로 동작할 가능성을 높이기 위한 설정일 것이다.
한편, FD 모드 전송용량이 HD 모드 전송용량 보다 제1임계치 이상 크지 않은 경우는, 전술한 수학식3에 따라 계산한 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 작은 경우일 것이고, 이는 곧 FD 모드 동작 시 추가간섭으로 인해 HD 대비 총 전송용량 측면에서 손해가 크다는 것을 의미한다.
이에 모드결정부(150)는, 전술한 수학식3에 따라 계산한 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 작은 경우, HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정할 수 있다.
이 경우, 본 발명의 단말장치(100)는, 모드결정부(150)에서 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정한 시점부터, HD 모드로 동작하면서 2차 FD 모드 동작 여부를 지속적으로 결정하는 HD/FD 듀얼모드로 동작할 것이다.
이하에서는, 본 발명의 단말장치(100)이 HD/FD 듀얼모드로 동작하는 경우, 다시 말해 모드결정부(150)에서 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정한 경우를 구체적으로 설명하겠다.
HD/FD 듀얼모드는, HD 모드 동작을 기본으로 하되, 주변의 다른 노드와의 관계 특히 간섭노드(기지국(2), 단말(20) 등)와의 간섭 변화에 맞춰 2차 FD 모드로 동작을 전환할 수 있는 모드이다.
이에, 모드결정부(150)는, HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정하면 HD 모드 동작을 기본으로 하며, 이에 단말장치(100)가 HD 모드로 동작한다.
그리고, 모드결정부(150)는, HD/FD 듀얼모드 동작이 유지되는 동안, 기 설정된 제2주기(T2) 마다, 2차 FD 모드의 동작 여부를 결정한다.
이처럼, 단말장치(100)가 HD 모드로 동작하게 되면, 단말장치(100)는 주파수 및/또는 시간 자원을 하향링크 및 상향링크로 구분하여, 하향링크자원을 통해 신호를 수신하고 상향링크자원을 통해 신호를 송신하게 된다.
이에, 예측부(140)에서는, HD 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 이용하여 간섭노드(기지국(2), 단말(20) 등)와의 간섭 변화를 측정(관찰)함으로써, FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 재 예측하는 것이 바람직하다.
즉, 예측부(140)에서는, HD 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 통해 특정 간섭노드 즉 단말(20)로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 재 예측할 수 있다.
보다 구체적으로는, 예측부(140)는, 전술의 수학식3과 같은 비용함수(Γ) 계산에 이용되는 FD 모드 전송용량 및 HD 모드 전송용량을 재 예측할 수 있다.
이와 같은 재 예측 시, PBS는 단말장치(100)의 서빙기지국(1)으로부터 하향링크자원을 통해 수신한 참조신호의 신호세기를 의미하고, Ptarget은 특정 간섭노드 즉 단말(20)으로부터 상향링크자원을 통해 수신한 참조신호의 신호세기를 의미하고,
Figure PCTKR2016001809-appb-I000002
는 서빙기지국(1) 및 특정 간섭노드 즉 단말(20)을 제외한 간섭노드로부터 상향링크자원을 통해 수신한 참조신호의 신호세기 총합을 의미할 것이다.
이에, 모드결정부(150)는, 예측부(140)가 HD 모드 동작이 유지되는 동안 재 예측한 FD 모드의 전송용량이 재 예측한 HD 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제2임계치 이상 큰 경우, 2차 전이중전송 모드의 동작을 결정할 수 있다.
즉, 모드결정부(150)는, 예측부(140)가 HD 모드 동작이 유지되는 동안 재 예측한 FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 기반으로 계산한 비용함수(Γ)가, 제2임계치 보다 큰 경우 2차 전이중전송 모드의 동작을 결정하고, 제2임계치 보다 작은 경우 기본 모드인 HD 모드 동작을 유지(또는 복귀)하도록 결정할 수 있다.
이에, 도 4를 참조하여 HD/FD 듀얼모드 동작이 결정된 경우를 전제로 설명하면, 모드결정부(150)는, HD/FD 듀얼모드로 동작하는 동안(T1 동안) 제2주기(T2) 마다 도래하는 2차 결정구간(E)에서, HD 모드의 동작 또는 2차 FD 모드의 동작을 결정한다.
이에, 단말장치(100)는, HD/FD 듀얼모드로 동작하는 동안, 제2주기(T2) 마다 모드결정부(150)에서 결정되는 2차 FD 모드의 동작 여부에 따라, HD 모드 및 2차 FD 모드로 전환되면서 동작할 것이고, HD 모드로 동작하고 있는지 또는 2차 FD 모드로 동작하고 있는지를 서빙기지국(1)에 알릴 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치는, 여러 개의 노드(기지국, 단말)이 공존하는 멀티셀 통신 환경에서, 전이중전송(FD)으로 인한 추가간섭 발생 환경과 연관이 있는 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계(거리, 간섭 변화)를 고려하여 전이중전송(FD) 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD) 모드의 전송용량을 예측하고, 이에 기초하여 전송용량 측면에서 이득이 더 큰 모드로 선택적으로 동작할 수 있다.
결국, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치에 따르면, 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계(거리, 간섭 변화)를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, 전이중전송(FD)의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 효과를 도출한다.
이하에서는, 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 동작 방법을 설명하도록 하겠다.
설명의 편의를 위해, 전술한 실시예와 같이 단말장치(100)를 언급하고, 도 1 내지 도 4의 참조번호를 언급하여 설명하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 주변의 다른 노드와 FD를 위한 참조신호를 상호 송수신하는 동작을 주기적으로 반복한다(S100).
이때, 주변의 다른 노드는, 단말장치(100)가 접속한 서빙기지국 뿐 아니라, 단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드를 포함한다.
예를 들어, 도 1에 도시된 멀티셀 통신 환경의 경우라면, 단말장치(100, 단말(10)과 동일)의 주변 다른 노드라 함은, 서빙기지국(1) 및 간섭노드일 것이고, 이때 간섭노드는, 서빙기지국(1)에 인접하게 위치한 인접기지국(2) 및 인접기지국(2)에 접속된 단말(20)일 것이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 단말장치(100)의 간섭노드로서, 기지국(2) 및 단말(20)을 언급하여 설명하겠다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 서빙기지국(1) 뿐 아니라 간섭노드(인접기지국(2) 및 단말(20))와도 동기가 맞춰진 것을 전제로, 서빙기지기국(1), 인접기지국(2) 및 단말(20) 각각과 FD를 위한 참조신호를 상호 송수신하는 동작을 주기적으로 반복한다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 수신되는 참조신호(특히, 전송채널 참조신호) 각각의 신호세기를 측정한다(S110).
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 단말장치(100)에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택한다(S120).
예를 들면, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, S100 및 S110단계를 거쳐 수신 및 측정한 참조신호(특히, 전송채널 참조신호)를 기초로, 간섭노드에 속하는 단말 중 가장 큰 신호세기의 단말을, 단말장치(100)와의 거리가 가장 가까운 단말 즉 특정 간섭노드로 선택할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 특정 간섭노드로서 단말(20)을 언급하여 설명하겠다.
이후, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 특정 간섭노드 즉 단말(20)로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량(이하, FD 모드 전송용량) 및 반이중전송 모드의 전송용량(이하, HD 모드 전송용량)을 예측한다(S130).
보다 구체적으로는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 전술의 수학식3과 같은 비용함수(Γ) 계산에 이용되는 FD 모드 전송용량 및 HD 모드 전송용량을 예측할 수 있다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 기반으로 계산한 비용함수(Γ)가, 제1임계치 보다 큰지 여부를 판단한다(S140).
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 큰 경우(S140 Yes), 1차 전이중전송 모드(이하, 1차 FD 모드)의 동작을 결정할 수 있다(S150).
이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, S150단계에서 1차 FD 모드의 동작을 결정한 시점부터 FD 모드로 동작할 것이고, FD 모드로 동작하고 있음을 서빙기지국(1)에 알릴 것이다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 비용함수(Γ)가 제1임계치 보다 작은 경우(S140 No), 반이중/전이중전송 모드(이하, HD/FD 듀얼모드)의 동작을 결정할 수 있다(S160).
이 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, S160단계에서 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정한 시점부터, HD 모드로 기본 동작하면서 2차 FD 모드 동작 여부를 지속적으로 결정하는 HD/FD 듀얼모드로 동작할 것이다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 전술과 같이 1차 FD 모드로 동작할 것인지 또는 HD/FD 듀얼모드로 동작할 것인지 결정하는 과정에 필요한 단계(S100 내지 S140)를, 제1주기(T1)가 경과하는 시점 마다(S210 Yes), 단말장치(100)의 동작이 오프(Off)되지 않는 한(S220 No, ①), 반복하는 것이 바람직하다.
한편, 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)이 HD/FD 듀얼모드로 동작하는 경우, 다시 말해 S160단계에서 HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정한 경우를 구체적으로 설명하겠다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, HD/FD 듀얼모드의 동작을 결정하면 HD 모드 동작을 기본으로 하며(S160), 이에 HD 모드로 동작한다.
이처럼 단말장치(100)가 HD 모드로 동작하게 되면, 단말장치(100)는 주파수 및/또는 시간 자원을 하향링크 및 상향링크로 구분하여, 하향링크자원을 통해 신호를 수신하고 상향링크자원을 통해 신호를 송신하게 된다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, HD 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 이용하여 간섭노드(기지국(2), 단말(20) 등)와의 간섭 변화를 측정(관찰)함으로써, FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 재 예측하는 것이 바람직하다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, HD 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 통해 특정 간섭노드 즉 단말(20)로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로 FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 재 예측할 수 있다.
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 전술과 같이 상향링크자원을 이용하여 재 예측한 FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 기반으로 수학식3의 비용함수(Γ)를 계산한다(S170).
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 재 예측한 FD 모드의 전송용량 및 HD 모드의 전송용량을 기반으로 계산한 비용함수(Γ)가 제2임계치 보다 큰지 여부를 판단한다(S180).
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 비용함수(Γ)가 제2임계치 보다 큰 경우(S180 Yes) 2차 전이중전송 모드(이하, 2차 FD 모드)의 동작을 결정하고(S185), 제2임계치 보다 작은 경우(S180 No) 기본 모드인 HD 모드 동작을 유지(또는 복귀)하도록 결정할 수 있다(S190).
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, 전술과 같이 HD/FD 듀얼모드 동작이 유지되는 동안, HD 모드로 동작할 것인지 또는 2차 FD 모드로 동작할 것인지 결정하는 과정에 필요한 단계(S170 내지 S180)를, 제2주기(T2)가 경과하는 시점 마다(S200 Yes), 제1주기(T1)가 경과하지 않는 한(S210 No), 반복하는 것이 바람직하다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)의 동작 방법은, HD/FD 듀얼모드로 동작하는 동안, 제2주기(T2) 마다 결정되는 2차 FD 모드의 동작 여부에 따라, HD 모드 및 2차 FD 모드로 전환되면서 동작할 것이고, HD 모드로 동작하고 있는지 또는 2차 FD 모드로 동작하고 있는지를 서빙기지국(1)에 알릴 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 동작 방법은, 여러 개의 노드(기지국, 단말)이 공존하는 멀티셀 통신 환경에서, 전이중전송(FD)으로 인한 추가간섭 발생 환경과 연관이 있는 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계(거리, 간섭 변화)를 고려하여 전이중전송(FD) 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD) 모드의 전송용량을 예측하고, 이에 기초하여 전송용량 측면에서 이득이 더 큰 모드로 선택적으로 동작할 수 있다.
결국, 본 발명에 제안하는 단말장치의 동작 방법에 따르면, 주변 다른 노드(기지국, 단말)와의 관계(거리, 간섭 변화)를 고려하여 전이중전송(FD) 또는 반이중전송(HD)을 선택적으로 이용함으로써, 전이중전송(FD)의 전송용량 증대 이점을 최대한 취할 수 있는 효과를 도출한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 동작 방법은, 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.

Claims (11)

  1. 단말장치에 있어서,
    전이중전송(FD: Full Duplex)을 위한 참조신호를 수신하는 신호수신부;
    상기 참조신호에 기초하여, 상기 단말장치에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택하는 간섭노드선택부;
    상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송(HD: Half Duplex) 모드의 전송용량을 예측하는 예측부; 및
    상기 전이중전송 모드의 전송용량 및 상기 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송 모드의 동작 여부를 결정하는 모드결정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 간섭노드는, 상기 단말장치의 서빙기지국에 인접하게 위치한 인접기지국 및 상기 인접기지국에 접속된 단말을 포함하고,
    상기 특정 간섭노드는, 상기 단말 중 상기 단말장치와의 거리가 가장 가까운 단말인 것을 특징으로 하는 단말장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 모드결정부는,
    상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 큰 경우, 1차 전이중전송 모드의 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 모드결정부는,
    상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 크지 않은 경우, 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 모드결정부는,
    기 설정된 제1주기 마다, 1차 전이중전송 모드 동작, 또는 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 모드결정부는,
    상기 반이중/전이중전송 듀얼모드 동작이 유지되는 동안, 기 설정된 제2주기 마다, 상기 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 예측부는,
    상기 반이중전송 모드 동작이 유지되는 동안, 상향링크자원을 통해 상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송 모드의 전송용량을 재 예측하고,
    상기 모드결정부는,
    상기 재 예측한 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 재 예측한 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제2임계치 이상 큰 경우, 상기 2차 전이중전송 모드의 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  8. 단말장치의 동작 방법에 있어서,
    전이중전송을 위한 참조신호를 수신하는 신호수신단계;
    상기 참조신호에 기초하여, 상기 단말장치에 간섭을 미치는 간섭노드 중에서 최대 간섭을 미치는 특정 간섭노드를 선택하는 간섭노드선택단계;
    상기 특정 간섭노드로부터 수신한 참조신호의 신호세기를 토대로, 전이중전송 모드의 전송용량 및 반이중전송 모드의 전송용량을 예측하는 예측단계; 및
    상기 전이중전송 모드의 전송용량 및 상기 반이중전송 모드의 전송용량에 기초하여, 전이중전송 모드의 동작 여부를 결정하는 모드결정단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말장치의 동작 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 모드결정단계는,
    상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 큰 경우, 1차 전이중전송 모드의 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치의 동작 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 모드결정단계는,
    상기 전이중전송 모드의 전송용량이 상기 반이중전송 모드의 전송용량 보다 기 설정된 제1임계치 이상 크지 않은 경우, 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드의 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치의 동작 방법.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 모드결정단계는,
    기 설정된 제1주기 마다, 1차 전이중전송 모드 동작, 또는 반이중전송 모드로 동작하면서 2차 전이중전송 모드 동작 여부를 결정하는 반이중/전이중전송 듀얼모드 동작을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말장치의 동작 방법.
PCT/KR2016/001809 2015-04-15 2016-02-24 단말장치 및 단말장치의 동작 방법 Ceased WO2016167466A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16780189.3A EP3285413B1 (en) 2015-04-15 2016-02-24 Terminal device and method for operating terminal device
CN201680013553.8A CN107408995B (zh) 2015-04-15 2016-02-24 终端设备及操作终端设备的方法
US15/566,126 US10491259B2 (en) 2015-04-15 2016-02-24 Terminal device and method for operating terminal device
JP2018503443A JP6564521B2 (ja) 2015-04-15 2016-02-24 端末装置及び端末装置の動作方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150053108A KR102126808B1 (ko) 2015-04-15 2015-04-15 단말장치 및 단말장치의 동작 방법
KR10-2015-0053108 2015-04-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016167466A1 true WO2016167466A1 (ko) 2016-10-20

Family

ID=57126525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/001809 Ceased WO2016167466A1 (ko) 2015-04-15 2016-02-24 단말장치 및 단말장치의 동작 방법

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10491259B2 (ko)
EP (1) EP3285413B1 (ko)
JP (1) JP6564521B2 (ko)
KR (1) KR102126808B1 (ko)
CN (1) CN107408995B (ko)
WO (1) WO2016167466A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111492603A (zh) * 2017-11-14 2020-08-04 Lg 电子株式会社 接收用于测量自干扰的信息的方法及其终端

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102201479B1 (ko) * 2015-10-26 2021-01-11 에스케이텔레콤 주식회사 기지국장치 및 단말 간 직접통신 무선자원 할당 방법
US20190052450A1 (en) * 2016-02-25 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Duplex Communication
KR102614383B1 (ko) * 2019-10-18 2023-12-15 삼성전자 주식회사 자기 간섭 신호 제거를 위한 방법 및 장치
US20240305439A1 (en) * 2021-05-31 2024-09-12 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Networking method and apparatus therefor
US11916849B2 (en) * 2021-11-03 2024-02-27 Qualcomm Incorporated Techniques for managing transmission direction conflicts

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090296609A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 Hyung-Nam Choi Adaptive operational full-duplex and half-duplex FDD modes in wireless networks
KR20130004509A (ko) * 2010-03-31 2013-01-10 콸콤 인코포레이티드 통신 모드를 결정하고 및/또는 결정된 통신 모드를 이용하기 위한 방법들 및 장치
US20140226539A1 (en) * 2006-04-28 2014-08-14 Apple Inc. System and Method For Controlling a Wireless Device

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7519013B2 (en) * 2005-06-30 2009-04-14 Nokia Corporation Spatial reuse in a wireless communications network
US8619642B2 (en) * 2007-03-27 2013-12-31 Cisco Technology, Inc. Controlling a jitter buffer
CN101389059B (zh) * 2007-09-11 2012-08-08 华为技术有限公司 实现会话模式切换的方法及设备
CN101562835B (zh) * 2008-04-17 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种终端在分层异构分布式基站间的切换方法
US9413500B2 (en) * 2010-09-15 2016-08-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for dynamic bandwidth provisioning in frequency division duplex systems
WO2012095683A1 (en) * 2011-01-14 2012-07-19 Nokia Corporation Method and apparatus for implementing a dynamically switching duplex mode
JP5803942B2 (ja) * 2011-02-04 2015-11-04 富士通株式会社 無線中継装置、無線通信システムおよび無線中継装置の制御方法
CN103516407B (zh) * 2012-06-27 2017-02-22 华为技术有限公司 传输模式选择方法、天线收发组合确定方法、装置及系统
WO2014008104A1 (en) * 2012-07-02 2014-01-09 Intel Corporation Simultaneous transmit and receive
US9591590B2 (en) * 2014-07-16 2017-03-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Apparatus and method for inter cell interference coordination
US9860051B2 (en) * 2015-01-26 2018-01-02 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for management of frequency-division-duplex and time-division-duplex carrier aggregation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140226539A1 (en) * 2006-04-28 2014-08-14 Apple Inc. System and Method For Controlling a Wireless Device
US20090296609A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 Hyung-Nam Choi Adaptive operational full-duplex and half-duplex FDD modes in wireless networks
KR20130004509A (ko) * 2010-03-31 2013-01-10 콸콤 인코포레이티드 통신 모드를 결정하고 및/또는 결정된 통신 모드를 이용하기 위한 방법들 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LEE, JEMIN ET AL.: "Hybrid Full-/Half-Duplex System Analysis in Heterogeneous Wireless Networks", IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS, vol. 14, no. Issue: 5, 23 January 2015 (2015-01-23), pages 2883 - 2895, XP011580894 *
RIIHONEN, TAMELI ET AL.: "Hybrid Full-Duplex/Half-Duplex Relaying with Transmit Power Adaptation", IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS, vol. 10, no. 9, 25 July 2011 (2011-07-25), pages 3074 - 3085, XP011386967 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111492603A (zh) * 2017-11-14 2020-08-04 Lg 电子株式会社 接收用于测量自干扰的信息的方法及其终端
US11233587B2 (en) 2017-11-14 2022-01-25 Lg Electronics Inc. Method for receiving information for measuring self-interference, and terminal therefor
CN111492603B (zh) * 2017-11-14 2022-02-22 Lg 电子株式会社 接收用于测量自干扰的信息的方法及其终端

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160123061A (ko) 2016-10-25
EP3285413A4 (en) 2018-11-21
KR102126808B1 (ko) 2020-06-25
JP2018512028A (ja) 2018-04-26
EP3285413B1 (en) 2019-09-25
JP6564521B2 (ja) 2019-08-21
EP3285413A1 (en) 2018-02-21
CN107408995B (zh) 2020-12-04
US20180091185A1 (en) 2018-03-29
US10491259B2 (en) 2019-11-26
CN107408995A (zh) 2017-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013042934A2 (en) Method and system for implementing mobile relay
WO2018186667A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 d2d 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2011159042A2 (en) Cognitive inter-cell interference control method and apparatus
WO2020204463A1 (ko) 통신 시스템에서 채널 품질의 측정 방법 및 장치
WO2016167466A1 (ko) 단말장치 및 단말장치의 동작 방법
WO2012102546A2 (en) Method for performing inter-mobile station (ms) handover in radio access system and ms therefor
WO2014196741A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 타이밍 동기화를 수행하는 방법 및 장치
WO2013180513A1 (en) Apparatus and method of cooperating with multiple base stations in wireless communication system
WO2019004688A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 위한 단말의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2016182295A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2017023056A1 (ko) 비면허 대역 채널에서 클리어 채널 평가에 근거한 신호 전송 방법 및 이동 통신 시스템
WO2018062735A1 (ko) 통신 시스템에서 공통 자원에 기초한 접속 제어 방법 및 장치
WO2018044080A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
WO2021029596A1 (ko) 사이드링크 통신을 지원하는 통신 시스템에서 harq 응답의 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2012153995A2 (ko) 무선통신시스템에서 셀 선택 방법 및 장치
WO2013051858A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 이종망 간 셀 재선택하는 방법 및 장치
WO2015174759A1 (ko) 비면허 대역에서의 파워 제어
WO2011049398A2 (en) Communication system of detecting victim terminal and performing interference coordination in multi-cell environments
WO2012002709A2 (ko) 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서 핸드오버 수행 방법
WO2012050339A2 (en) Method and apparatus for selecting cell to increase transmission capacity in wireless communication system
WO2021261822A1 (ko) 다중 링크를 지원하는 통신 시스템에서 프레임의 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2016072782A1 (en) Cellular network access method and apparatus
WO2013180470A1 (en) Apparatus for point-to-multi point communication in communication system and method thereof
WO2014061951A1 (en) Method and apparatus for seamless handover operation in a wireless communication system
WO2013137635A1 (ko) 단말의 상향 링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16780189

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018503443

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15566126

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE