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KR20170108101A - 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법 및 장치 - Google Patents

멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법 및 장치 Download PDF

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KR20170108101A
KR20170108101A KR1020177023875A KR20177023875A KR20170108101A KR 20170108101 A KR20170108101 A KR 20170108101A KR 1020177023875 A KR1020177023875 A KR 1020177023875A KR 20177023875 A KR20177023875 A KR 20177023875A KR 20170108101 A KR20170108101 A KR 20170108101A
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KR
South Korea
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cell
cell group
serving
base station
group
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Application number
KR1020177023875A
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Inventor
진후아 먀오
웨이 취안
빙자오 리
샤오둥 양
젠싱 후
지안 장
Original Assignee
후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Publication date
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Abstract

본 발명의 실시 예는 멀티-캐리어 어그리게이션(multi-carrier aggregation)을 위한 통신 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계; 상기 기지국이, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계를 포함하고, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 이러한 방식으로 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.

Description

멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법 및 장치
본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것으로, 더욱 상세하게 말하자면, 멀티-캐리어 어그리게이션(multi-carrier aggregation)을 위한 통신 방법 및 장치에 관한 것이다.
LTE-A(Long Term Evolution-Advanced, LTE-A)에서 1Gbps의 하향링크(downlink, DL) 피크 속도와 500Mbps의 상향링크(uplink, UL) 피크 속도의 요구 사항을 만족하기 위해, 100MHz의 최대 전송 대역폭을 제공해야 한다. 그러나 이 높은 전송 대역폭의 연속적인 스펙트럼이 드물기(rare)기 때문에, LTE-A에서 캐리어 어그리게이션의 해결 방안이 제안되었다. 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation, CA)에서, 둘 이상의 컴포넌트(component) 캐리어(component carrier, CC)가 높은 전송 대역폭(최대 전송 대역폭이 100MHz임)을 지원하기 위해 통합된다. CA는 5개의 캐리어를 지원한다. 현재의 캐리어 어그리게이션에서, 캐리어의 수량이 32로 증가되어 대규모(massive) CA를 형성할 수 있으므로, 더 많은 캐리어가 지원될 수 있다.
기존의 CA에서, 기지국은 캐리어 단위로 캐리어를 제어한다. 만약 CA의 이러한 방식이 대규모 CA에서 계속 사용된다면, 기지국은 최대 32개의 캐리어를 별도로 제어한다. 그 결과, 시그널링 오버헤드가 증가한다.
본 발명의 실시 예들은 시그널링 오버 헤드를 줄이기 위해 멀티-캐리어 어그리 게이션을 위한 통신 방법 및 장치를 제공한다.
제1 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법을 제공하며, 상기 통신 방법은,
기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계;
상기 기지국이, 셀 그룹화(grouping) 메시지를 사용자 장비(user equipment, UE)로 송신하는 단계; 및
상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계
를 포함하고, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는(indicate) 데 사용된다.
제1 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)의 수량 K에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함하고, 상기 K 개의 셀 그룹은 상기 K 개의 PUCCH에 대응하며, 상기 각각의 셀 그룹은 상기 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 상기 서빙 셀에서 사용된 캐리어의 타입(type)에 따라, 상기 서빙 셀을 면허(licenced) 캐리어 셀 그룹 또는 비면허(ublicenced) 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함하고, 상기 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함하고, 상기 TA 가 동일한 서빙셀은 동일 셀 그룹에 속한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제5 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함한다.
제1 측면의 제5 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제6 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹과 제2 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함하고, 상기 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크고, 상기 제2 셀 그룹에 포함된 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크지 않다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제7 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령(scheduling command)을 전송하는 서빙 셀과, 상기 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 상기 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제8 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
상기 기지국이, 불연속 수신(discontinuous reception, DRX) 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계를 포함하고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간(duration), DRX비활성(inactivity) 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴(long) DRX 사이클 오프셋(offset), 짧은(short) DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제9 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 셀 그룹 변경(modification) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제10 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이 셀 그룹 해제(release) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제11 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이 셀 그룹 활성화(activation) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제12 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제13 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이 셀 그룹 비활성화(deactivation) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제14 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제1 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제15 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함한다.
제1 측면의 제3 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제16 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동(working) 모드에 따라 상기 UE와 통신하거나, 또는 상기 기지국이, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하는 단계를 포함한다.
제1 측면의 제8 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제17 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 UE와 통신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제19 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하는 단계;
상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 수신하는 단계; 및
상기 기지국이, 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타낸다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제18 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 기지국이 NACK 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
상기 기지국이, 제2 서빙 셀을 사용하여 상기UE에 의해 송신된 상기 상향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제20 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 제어 표시자(downlink control indicator, DCI)를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
상기 기지국이, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 UE와 통신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시(instruct)하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제21 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하는 단계; 및
상기 기지국이, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 상기 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하는 단계를 포함하고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다.
제1 측면의 제21 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제22 가능한 구현 방식에서, 상기 통신 링크 품질 검출은
하향링크 채널이 비동기화(out-of-synchronization) 인지의 여부;
상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비(signal to interference plus noise ratio); 또는
무선 링크 장애(failure) 중 하나 또는 이들의 조합을 포함한다.
제1 측면의 제21 가능한 구현 방식 또는 제1 측면의 제22 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제23 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하는 단계 이전에, 상기 통신 방법은
상기 기지국이, 통신 링크 품질 검출 지시(instruction) 정보를 상기 UE로 송신하는 단계를 더 포함하고,
상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는(instruct) 데 사용된다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제24 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계;
상기 기지국이 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 상기 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 상기 UE에 의해 송신된 프리앰블을 수신하는 단계; 및
상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 상기 UE 로 송신하는 단계를 포함하고,
상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀이다.
제1 측면의 제24 가능한 구현 방식을 참조하여 제1 측면의 제25 가능한 구현 방식에서, 상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트(grant) 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
상기 통신 방법은,
상기 기지국이, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라, 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제1 측면의 제26 가능한 구현 방식에서, 상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된 측정 리포트(report)를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입(enter)을 트리거(trigger)하는 것을 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 하나이다.
제2 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법을 제공하며, 상기 통신 방법은,
사용자 장비(user equipment, UE)가, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계
를 포함하고,
상기 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이다.
제2 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트(update)하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 해제 메시지는 상기 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제5 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 상기 활성화될 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제6 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제7 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 활성화시키는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제8 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여, 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제9 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 상기 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어며,
상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하거나, 또는 상기 UE가, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제10 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 기지국과 통신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제11 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 UE가, NACK 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계; 및
상기 UE가, 제2 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 상기 항향링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제12 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하는 단계;
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타낸다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제13 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 DCI를 수신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계를 포함하고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제14 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹ㅇ이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제15 가능한 구현 방식에서, 상기 통신 링크 품질 검출은
하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
무선 링크 장애 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제16 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하는 것 이전에, 상기 통신 방법은,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며,
상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계는,
상기 UE가, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라, 상기1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제17 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하는 단계;
상기 UE가, 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 프리앰블을 상기 기지국으로 송신하는 단계; 및
상기 UE가, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하며 상기 기지국에 의해 송신된 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하는 단계를 포함하고,
상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀이다.
제2 측면의 제17 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제18 가능한 구현 방식에서, 상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
상기 통신 방법은,
상기 UE가, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상기 상향링크 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제2 측면의 제19 가능한 구현 방식에서, 상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
상기 UE가, 상기 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀(primary serving cell)과 상기 UE의 인접 셀(neighboring cell)의 신호 품질을 획득하는 단계;
상기 UE는, 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질 그리고 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라, 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하는 단계 - 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것은, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것 또는 상기 제1 측정 이벤트로부터의 종료(leave)를 트리거하는 것을 포함하며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트 중 임의 하나임 -; 및
상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것이, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것인 경우, 상기 UE가 측정 리포트를 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고,
상기 1차 서빙 셀은 상기 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있으며 제어 시그널링을 전송하는 서빙 셀이며, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용된다.
제3 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예는 기지국을 제공하며, 상기 기지국은,
N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된 처리 유닛; 및
셀 그룹화 메시지를 사용자 장비(user equipment, UE)로 송신하도록 구성된 송신 유닛
을 포함하고,
상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, 상기 처리 유닛은 추가로 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성된다.
제3 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)의 수량 K에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 상기 K 개의 셀 그룹은 상기 K 개의 PUCCH에 대응하며, 상기 각각의 셀 그룹은 상기 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 서빙 셀에서 사용된 캐리어의 타입에 따라, 상기 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 상기 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, TA에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 상기 TA 가 동일한 서빙셀은 동일 셀 그룹에 속한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제5 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다.
제3 측면의 제5 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제6 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹과 제2 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되고, 상기 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크고, 상기 제2 셀 그룹에 포함된 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크지 않다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제7 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령을 전송하는 서빙 셀과, 상기 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 상기 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제8 가능한 구현 방식에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, DRX 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제9 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 변경 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제10 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 해제 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제11 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제12 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제13 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제14 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제3 측면의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제15 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 적어도 하나의 CQI 또는 피드백 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
제3 측면의 제3 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제16 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하거나, 또는 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성된다.
제3 측면의 제8 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제17 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 UE와 통신하도록 구성되고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제18 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하고; 상기 UE에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며, 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타낸다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제19 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, NACK 정보를 상기 UE로 송신하고; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 상기UE에 의해 송신된 상기 상향링크 데이터를 수신하도록 구성되고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제20 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 DCI를 상기 UE로 송신하고; 그리고 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성되고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제21 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하고; 그리고 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 상기 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하도록 구성되고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다.
제3 측면의 제21 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제22 가능한 구현 방식에서, 상기 통신 링크 품질 검출은
하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
무선 링크 장애 중 하나 또는 이들의 조합을 포함한다.
제3 측면의 제21 가능한 구현 방식 또는 제3 측면의 제22 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제23 가능한 구현 방식에서, 상기 처리 유닛이 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하기 이전에, 상기 송신 유닛이 추가로, 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 상기 UE로 송신하도록 구성되고, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용된다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제24 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 상기 UE로 송신하고; 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 상기 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 상기 UE에 의해 송신된 프리앰블을 수신하며; 그리고 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 상기 UE 로 송신하도록 구성되고,
상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀이다.
제3 측면의 제24 가능한 구현 방식을 참조하여 제3 측면의 제25 가능한 구현 방식에서, 상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 상기 처리 유닛은 추가로, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라, 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 수신하도록 구성된다.
제3 측면 또는 제3 측면의 제1 내지 제8 가능한 구현 방식 중 어느 하나를 참조하여 제3 측면의 제26 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE에 의해 송신된 측정 리포트를 수신하도록 구성되고, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 하나이다.
제4 측면에 따르면, 본 발명의 실시 예는 UE를 제공하며, 상기 UE는,
기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하도록 구성된 수신 유닛; 및
K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성된 처리 유닛을 포함하고,
상기 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이다.
제4 측면의 제1 가능한 구현 방식에서, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제2 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제3 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하도록 구성되고, 상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제4 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제5 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고, 상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 상기 활성화될 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제6 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제7 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제8 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여, 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고, 상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함한다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제9 가능한 구현 방식에서, 상기 N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 상기 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어며, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하거나, 또는 상기 UE가, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성된다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제10 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 구성되고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제11 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 UE가, NACK 정보를 상기 기지국으로 송신하고; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 상기 항향링크 데이터를 수신하도록 구성되고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제12 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하고; 상기 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타낸다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제13 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 DCI를 수신하고; 그리고 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성되고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제14 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하고; 그리고 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제15 가능한 구현 방식에서, 상기 통신 링크 품질 검출은
하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
무선 링크 장애 중 적어도 하나를 포함한다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제16 가능한 구현 방식에서, 상기 처리 유닛이 상기 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하기 이전에, 상기 수신 유닛이 추가로, 상기 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라, 상기1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하도록 구성된다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제17 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하고; 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 프리앰블을 상기 기지국으로 송신하며; 그리고 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하며 상기 기지국에 의해 송신된 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하도록 구성되고, 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀이다.
제4 측면의 제17 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제18 가능한 구현 방식에서, 상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 상기 처리 유닛은 추가로, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상기 상향링크 정보를 상기 기지국으로 송신하도록 구성된다.
제4 측면 또는 제4 측면의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여 제4 측면의 제19 가능한 구현 방식에서, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀과 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득하고; 상기 UE는, 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질 그리고 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라, 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하며 - 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것은, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것 또는 상기 제1 측정 이벤트로부터의 종료를 트리거하는 것을 포함하며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트 중 임의 하나임 -; 그리고 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것이, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것인 경우, 측정 리포트를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고, 상기 1차 서빙 셀은 상기 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있으며 제어 시그널링을 전송하는 서빙 셀이며, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용된다.
본 발명의 실시 예들에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법 및 장치에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소될 수 있다.
본 발명의 실시 예 또는 종래 기술의 기술적 해결 방안을 보다 명확하게 설명하기 위해, 실시 예 또는 종래 기술을 설명하기 위해 요구되는 첨부 도면을 설명한다. 명백하게, 다음의 설명에서의 첨부된 도면은 본 발명의 일부 실시 예를 나타내며, 당업자는 창의적인 노력 없이도 이들 도면으로부터 다른 도면을 유도할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 1의 흐름도이다.
도 2는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 2의 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 3의 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 4의 흐름도이다.
도 5는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 5의 흐름도이다.
도 6은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 6의 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 7의 흐름도이다.
도 8은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 8의 흐름도이다.
도 9는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 9의 흐름도이다.
도 10은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 10의 흐름도이다.
도 11은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 11의 흐름도이다.
도 12는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 12의 흐름도이다.
도 13은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 13의 흐름도이다.
도 14는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 14의 흐름도이다.
도 15는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 15의 흐름도이다.
도 16은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 16의 흐름도이다.
도 17은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 17의 흐름도이다.
도 18은 본 발명의 기지국의 실시 예 1의 개략적인 구조도이다.
도 19는 본 발명의 기지국의 실시 예 2의 개략적인 구조도이다.
도 20은 본 발명에 따른 UE의 실시 예 1의 개략적인 구조도이다.
도 21은 본 발명에 따른 UE의 실시 예 2의 개략적인 구조도이다.
본 발명의 실시 예의 목적, 기술적 해결 방안 및 효과를 보다 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시 예의 기술적 해결 방안을 이하의 실시 예의 첨부 도면을 참조하여 명확하고 완전하게 설명한다. 명백하게, 설명된 실시 예는 본 발명의 일부 실시 예에 불과하며 전부는 아니다. 창의적인 노력없이 본 발명의 실시 예에 기초한 당업자에 의해 획득된 다른 모든 실시 예는 본 발명의 보호 범위 내에 있다.
도 1은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 1의 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S101. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하며, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이다.
본 실시 예에서, 하나의 서빙 셀은 하나 이상의 캐리어들에 대응한다.
S102. 기지국이 셀 그룹화(grouping) 메시지를 UE로 송신하며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
본 실시 예에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한 후에, 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀들이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하는 경우, UE는 서빙 셀이 그룹화된 K 개의 셀 그룹을 결정할 수 있다. 셀 그룹화 메시지는 무선 링크 제어(Radio Resource Control, RRC) 또는 매체 액세스 제어(Media Access Control, MAC) 제어 엘리먼트(Control Element, CE)일 수 있다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 2개의 선택적 구현 방식들로 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자 및 K 개의 셀 그룹의 식별자들을 포함한다.
제1 선택적 구현 방식에서, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 셀 그룹의 식별자 뒤에 각각의 셀 그룹에 속하는 서빙 셀의 식별자를 더 포함한다. 셀 그룹의 식별자는 셀 그룹의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3, 4 등)일 수 있다. 셀 그룹에서 각각의 셀 그룹에 속하는 서빙 셀의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3 등)는 각각의 셀의 식별자의 다음(next) 레벨(level)에서 추가로 포함될 수 있다.
제2 선택적 구현 방식에서, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자를 포함하고, 서빙 셀의 식별자 뒤에 각각의 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 식별자를 더 포함한다. 셀 그룹의 식별자는 셀 그룹의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3, 4 등) 일 수 있다. 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 각각각의 서빙 셀의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3 등)가 서빙 셀의 식별자 뒤에 더 포함될 수 있다.
S103. 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신한다.
특정 구현 프로세스에서, 선택적으로, 기지국 및 UE는 셀 그룹별로 서빙 셀을 관리할 수 있다. 즉, 기지국은 하나의 관리 시그널링을 UE로 송신하여 셀 그룹의 서빙 셀을 관리한다. 따라서, 종래 기술과 비교하여, 기지국이 UE의 모든 서빙 셀들을 관리해야 하는 경우, 기지국은 관리 시그널링을 UE에 적게 송신한다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
본 발명의 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 그리고 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하고, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 이러한 방식으로 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.
선택적으로, 기지국은 다음의 선택적 구현 방식들로 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제1 선택적 구현 방식에서, 기지국은 물리적 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)의 수량(K)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다. K 개의 PUCCH가 K 개의 서빙 셀에 대응하여 운반되기 때문에, K 개의 서빙 셀은 K 개의 상이한 셀 그룹으로 그룹화될 수 있다. 따라서, K 개의 셀 그룹은 K 개의 PUCCH에 대응하고, 각각의 셀 그룹은 PUCCH의 캐리어를 운반하는 데 사용되는 하나의 대응하는 서빙 셀을 포함한다. 나머지(N-K) 서빙 셀은 특정 규칙에 따라 K 개의 캐리어 그룹으로 그룹화될 수 있음을 주목해야 한다. 특정 규칙은 본 발명에서 더 제한되지 않는다. 선택적으로, 기지국은 PUCCH 상에서 전송된 CQI 에 대응하는 서빙 셀과 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 동일한 셀 그룹으로 그룹화하여, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 다르게는, 기지국은 PUCCH 상에서 전송된 피드백 정보에 대응하는 서빙 셀과 PUCCH를 운반하는 데 사용된 서빙 셀을 동일한 셀 그룹으로 그룹화하여, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 피드백 정보는 확인 응답(Acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(Not Acknowledgement, NACK) 정보를 포함한다. 다르게는, 기지국은 PUCCH 상에서 전송되는 스케쥴링 요청(Scheduling request, SR)에 대응하는 서빙 셀과 PUCCH를 운반하는 데 사용된 서빙 셀을 동일한 셀 그룹으로 그룹화하여 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제2 선택적 구현 방식에서, 기지국은 서빙 셀에서 사용되는 캐리어의 타입에 따라, 서빙 셀을 면허(licensed) 캐리어 셀 그룹 또는 비면허(unlicensed) 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하고, 여기서, 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이다. 하나의 서빙 셀은 하나 이상의 캐리어에 대응할 수 있고, 캐리어는 면허 캐리어와 비면허 캐리어로 그룹화될 수 있다. 서빙 셀에 대응하는 캐리어가 면허 캐리어인 경우, 서빙 셀은 면허 캐리어 셀로 지칭될 수 있다. 서빙 셀에 대응하는 캐리어가 비면허 캐리어인 경우, 서빙 셀은 비면허 캐리어 셀로 지칭될 수 있다. N 개의 서빙 셀의 면허 캐리어 셀은 동일한 셀 그룹으로 그룹화되고, 셀 그룹은 면허 캐리어 셀 그룹으로 지칭된다. N 개의 하향링크 캐리어의 비면허 캐리어 셀은 동일한 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되고, 셀 그룹은 비면허 캐리어 셀 그룹으로 지칭된다.
제3 선택적 구현 방식에서, 기지국은 타이밍 어드밴스(Timing Advanced, TA)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, TA가 동일하거나 유사한 서빙 셀은 동일한 셀 그룹으로 그룹화된다.
제4 선택적 구현 방식에서, 기지국은 신호 품질에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다. 즉, 기지국은 N 개의 서빙 셀의 신호 품질에 따라 서빙 셀을 K 개의 신호 품질 레벨들의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 선택적으로, 기지국은 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹 및 제2 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크고, 제2 셀 그룹의 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크지 않다. 구체적으로, 기지국은 UE에 의해 송신된 측정 리포트를 수신할 수 있으며, 측정 리포트는 UE에 의해 측정될 수 있는 N 개의 서빙 셀들의 신호 품질을 포함한다. 기지국은 각각의 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 큰지를 결정한다. 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 큰 경우, 기지국은 서빙 셀을 셀 그룹으로 그룹화하며, 여기서 셀 그룹은 제1 셀 그룹으로 지칭된다. 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크지 않은 경우, 기지국은 서빙 셀을 다른 셀 그룹으로 그룹화하고, 여기서 다른 셀 그룹은 제2 셀 그룹으로 지칭된다. 신호 품질은 신호대 잡음비(signal to noise ratio), 기준 신호 수신 전력(Reference Signal Receiving Power, RSRP) 등에 의해 나타낼 수 있다.
제5 선택적인 구현 방식에서, 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령(command)를 전송하는 서빙 셀과 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 예를 들면, 서빙 셀 2, 서빙 셀 3 및 서빙 셀 4의 스케줄링 명령들은 서빙 셀 1에서 전송될 수 있고, 서빙 셀 2, 서빙 셀 3 및 서빙 셀 4의 스케줄링 명령들이 또한 서빙 셀 5에서 전송될 수 있는 경우, 기지국은 서빙 셀 1, 서빙 셀 2, 서빙 셀 3, 서빙 셀 4 및 서빙 셀 5를 동일한 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제6 선택적 구현 방식에서, 불연속 수신(Discontinuous Reception, DRX) 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀은 동일한 셀 그룹으로 그룹화된다. DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간(onDurationTimer), DRX 비활성 타이머(drx-InactivityTimer), DRX 재전송 타이머(drx-RetransmissionTimer), 긴 DRX 사이클 오프셋(longDRX-CycleStartOffset), 짧은 DRX 사이클(shortDRX-Cycle) 또는 DRX 짧은 사이클(drxShortCycleTimer) 중 하나를 포함하며, 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 기지국은 그룹화 기준으로서 DRX 지속 기간을 사용하여, 동일한 DRX 지속 기간을 갖는 서빙 셀을 동일한 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 다르게는, 기지국은 그룹화 기준으로서 DRX 지속 기간 및 DRX 비활성 타이머를 사용하여, DRX 지속 기간 및 DRX 비활성 타이머가 동일한 서빙 셀을 동일한 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 제2 실시 예의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S201. UE가 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이다.
본 실시 예에서, UE는 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 하나의 서빙 셀은 하나 이상의 캐리어에 대응한다. 셀 그룹화 메시지는 RRC 시그널링 또는 MAC CE일 수 있다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 2개의 선택적 구현 방식으로 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자 및 K 개의 셀 그룹의 식별자들을 포함한다.
제1 선택적인 구현 방식에서, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 셀 그룹의 식별자 뒤에 각각의 셀 그룹에 속하는 서빙 셀의 식별자를 더 포함한다. 셀 그룹의 식별자는 셀 그룹의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3, 4 등) 일 수 있다. 셀 그룹에서 각각의 셀 그룹에 속하는 서빙 셀의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3 등)는 각각의 셀의 식별자의 다음 레벨에 더 포함될 수 있다.
제2 선택적 구현 방식에서, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자를 포함하고, 서빙 셀의 식별자 뒤에 각각의 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 식별자를 더 포함한다. 셀 그룹의 식별자는 셀 그룹의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3, 4 등)일 수 있다. 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 각각의 서빙 셀의 인덱스 번호(예를 들어, 1, 2, 3 등)가 서빙 셀의 식별자 뒤에 더 포함될 수 있다.
S202. UE가 K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신한다.
본 실시 예에서, UE는 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신한 후에, 셀 그룹화 메시지로부터, 서빙 셀이 그룹화된 K 개의 셀 그룹을 획득할 수 있다. 특정 구현 프로세스에서, 선택적으로, UE 및 기지국은 셀 그룹별로 서빙 셀을 관리할 수 있다. 즉, 기지국은 하나의 관리 시그널링을 UE로 송신하여 셀 그룹의 서빙 셀을 관리한다. 따라서, 종래 기술과 비교하여, 기지국이 UE의 모든 서빙 셀을 관리해야 하는 경우, 기지국은 관리 시그널링을 UE에 적게 송신한다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, UE는 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하고, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 따라서 시그널링 오버 헤드가 감소될 수 있다.
선택적으로, 만약 기지국이 N 개의 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 및 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하면, 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하지 않을 수 있다. 이 경우, UE는 또한 N 개의 서빙 셀의 그룹화 방식을 획득할 수 있다. 즉, UE는 서빙 셀에서 사용되는 캐리어의 타입에 따라 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 및 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다. 기지국 및 UE는 면허 셀 그룹 및 비면허 셀 그룹에 따라 서로 통신할 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 3의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계를 포함할 수 있다.
S301. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S302. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S301 및 S302의 구체적인 구현 프로세스에 대해, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S303. 기지국은 셀 그룹 변경 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 변경할 수 있다.
셀 그룹에 포함된 서빙 셀이 변경되는 경우, 기지국은 변경 후에 셀 그룹에 포함되는 서빙 셀을 결정하고, 셀 그룹 변경 메시지를 UE로 송신할 수 있다. 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경 후 셀 그룹에 포함되는 셀의 식별자를 포함하며, 변경될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹의 적어도 하나의 셀 그룹이다.
S304. UE는 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트한다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신한 후에, UE는 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트한다. 예를 들어, S303이 수행되기 전에, 셀 그룹 1은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 포함하고, 셀 그룹 2는 서빙 셀 D, 서빙 셀 E 및 서빙 셀 F를 포함한다. S304를 수행하는 경우, UE는 셀 그룹 1이 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 D를 포함하도록 셀 그룹 1을 업데이트할 수 있고, 셀 그룹 2가 서빙 셀 C, 서빙 셀 E 및 서빙 셀 F를 포함하도록 셀 그룹 2를 업데이트할 수 있다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 셀 그룹 변경 메시지를 UE로 송신하고, UE가 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트한다. 이러한 방식으로, 셀 그룹에서 상대적으로 열악한 신호 품질을 가지거나 상대적으로 큰 부하를 가지는 서빙 셀이 다른 더 우수한 서빙 셀로 대체될 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 4의 흐름도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S401. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S402. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S401 및 S402의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S403. 기지국이 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 해제할 수 있다.
기지국은 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신할 수 있으며, 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하며, 해제될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹의 적어도 하나의 셀 그룹이다.
S404. UE가 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제한다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신한 후에, UE는 셀 그룹 해제 메시지에 따라 셀 그룹의 서빙 셀을 해제한다. 예를 들어, 셀 그룹 1은 해제되고, 셀 그룹 1은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 포함한다. 본 실시 예에서, 기지국은 셀 그룹 1의 식별자를 포함하는 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신하는 경우, 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C가 해제될 수 있다. 그러나 종래 기술에서, 기지국은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 해제하기 위해서 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C의 식별자들을 포함하는 셀 해제 메시지를 UE로 송신해야 한다. 따라서, 본 실시 예에서, 동일한 기능이 구현되는 동안 UE로 송신되는 메시지는 더 적은 정보를 포함하고, 시그널링 오버 헤드는 감소될 수 있다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하는 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신하고, UE는 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제한다. 이러한 방식으로, 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
도 5는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 5의 흐름도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S501. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S502. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S501 및 S502의 구체적인 구현 프로세스에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S503. 기지국이 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킬 수 있다.
기지국은 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신할 수 있으며, 셀 그룹 해제 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹의 적어도 하나의 셀 그룹이다.
S504. UE는 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킨다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신한 후, UE는 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킨다. 예를 들면, 셀 그룹 1이 활성화되며, 셀 그룹 1은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B, 및 서빙 셀 C를 포함한다. 본 실시 예에서, 기지국이 셀 그룹 1을 나타내는 데 사용된 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하는 경우, 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C가 활성화될 수 있다. 그러나 종래 기술에서, 기지국은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 활성화시키기 위해서, 서빙 셀 A, 서빙 셀 B, 서빙 셀 C를 나타내는 데 사용되는 셀 활성화 메시지를 UE로 송신해야 한다. 따라서, 본 실시 예에서, 동일한 기능이 구현되는 동안 UE로 송신되는 메시지는 더 적은 정보를 포함하고, 시그널링 오버 헤드는 감소될 수 있다.
선택적으로, 셀 그룹 활성화 메시지는 매핑(mapping) 방식으로 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 서빙 셀을 7개의 셀 그룹으로 나누고, 7개의 셀 그룹의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다. 기지국이 인덱스 번호가 2 및 4인 셀 그룹을 활성화시켜야 하는 경우, 기지국에 의해 UE로 송신된 셀 그룹 활성화 메시지는 다음 매핑 테이블을 포함할 수 있다.
Figure pct00001
매핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 7인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 6인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 5인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 3인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 일곱번째 비트는 인덱스 번호가 1인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불활성화(inactivation)를 나타내고 1은 활성화를 나타낸다. 위의 매핑 테이블은 활성화될 셀 그룹이 인덱스 번호가 2인 셀 그룹과 인덱스 번호가 4인 셀 그룹임을 나타낸다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하고, 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하며, UE는 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킨다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
도 6은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 6의 흐름도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S601. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S602. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서는, 본 실시 예의 S601 및 S602의 구체적인 구현 프로세스에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S603. 기지국이 셀 그룹 비활성화(deactivation) 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킬 수 있다.
기지국은 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신할 수 있으며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
S604. UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시킨다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신한 후, UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시킨다. 예를 들어, 셀 그룹 1은 비활성화되고, 셀 그룹 1은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 포함한다. 본 실시 예에서, 기지국이 셀 그룹 1를 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하는 경우, 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C는 비활성화될 수 있다. 그러나 종래 기술에서, 기지국은 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 비활성화시키기 위해서 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 나타내는 데 사용되는 셀 비활성화 메시지를 UE로 송신해야 한다. 따라서, 본 실시 예에서, 동일한 기능이 구현되는 동안 UE로 송신되는 메시지는 더 적은 정보를 포함하고, 시그널링 오버 헤드는 감소될 수 있다.
선택적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지는 매핑 방식으로 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 서빙 셀을 7개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 7개의 셀 그룹의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다. 기지국이 인덱스 번호가 2 및 4인 셀 그룹을 비활성화시켜야 하는 경우, 기지국에 의해 UE로 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지는 다음의 매핑 테이블을 포함할 수 있다.
Figure pct00002
매핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 7인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 6인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 5인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 다섯번째 비트는 인덱스 번호가 3인 셀 그룹을 비활성화할지를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 일곱 번째 비트는 인덱스 번호가 1인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불비활성화(non-deactivation)를 나타내고 1은 비활성화를 나타낸다. 위의 매핑 테이블은 비활성화될 셀 그룹이 인덱스 번호가 2인 셀 그룹과 인덱스 번호가 4인 셀 그룹임을 나타낸다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 비활성될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하고, UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시킨다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
도 7은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 7의 흐름도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S701. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S702. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S701 및 S702의 구체적인 구현 프로세스에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S703. 기지국이 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시킬 수 있다.
기지국은 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신할 수 있으며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용된다. 활성화될 셀 그룹의 모든 서빙 셀들이 활성화될 필요가 없기 때문에, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹에서 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 추가로 사용된다. 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이고, 활성화될 서빙 셀은 활성화될 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
S704. UE가 셀그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹에서 활성화될 서빙 셀을 활성화시킨다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신한 후에, UE는 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 결정할 수 있고, 활성화될 셀 그룹에서 활성화될 서빙 셀을 활성화시킨다. 예를 들어, 셀 그룹 1이 활성화되고, 셀 그룹 1이 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 포함한다. 본 실시 예에서, 기지국이 서빙 셀 A를 활성화시키기 위해 셀 그룹 1과 셀 그룹 1의 서빙 셀 A를 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신한다. 이러한 방식으로, 셀 그룹 기반 활성화에 기초하여 셀 그룹의 단일 서빙 셀이 활성화될 수 있다.
선택적으로, 셀 그룹 활성화 메시지는 매핑 방식으로 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 셀을 7개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 각각의 셀 그룹이 7개의 서빙 셀을 포함한다. 7개의 셀 그룹의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이며, 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다. 기지국이 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2와 4인 서빙 셀을 활성화시켜야 하고, 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2와 4인 서빙 셀을 활성화시켜야 하는 경우, 기지국에 의해 UE로 송신된 셀 그룹 활성화 메시지는 3개의 매핑 테이블을 포함할 수 있다.
제1 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00003
매핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 7인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 6인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 5인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 3인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 일곱번째 비트는 인덱스 번호가 1인 셀 그룹을 활성화할지의 여부를 나타내다. 0은 불활성화를 나타내고 1은 활성화를 나타낸다.
제2 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00004
제2 맵핑 테이블은 인덱스 번호가 첫번째로 순위를 매기는 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀의 활성화 상태를 나타낸다. 맵핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 7인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 6인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 5인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 4인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 3인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 일곱 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 1인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불활성화를 나타내고, 1은 활성화를 나타낸다.
제3 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00005
제3 맵핑 테이블은 인덱스 번호가 두번째로 순위를 매기는 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀의 활성화 상태를 나타낸다. 맵핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 7인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 6인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 5인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 4인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 3인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 일곱 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 1인 서빙 셀을 활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불활성화를 나타내고, 1은 활성화를 나타낸다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹들로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 활성화될 셀에서 활성화될 셀 그룹과 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하고, UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시킨다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
도 8은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 8의 흐름도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S801. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S802. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S801 및 S802의 구체적인 구현 프로세스에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S803. 기지국이 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적 구현 방식으로, 기지국이 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 기지국은 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시킬 수 있다.
기지국은 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신할 수 있으며, 여기서 셀 그룹 비활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용된다. 활성화될 셀 그룹의 모든 서빙 셀이 비활성화될 필요가 없기 때문에, 셀 그룹 비활성화 메시지는 추가로 비활성화될 셀 그룹에서 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용된다. 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이고, 비활성화될 서빙 셀은 비활성화될 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
S804. UE가 셀그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹에서 비활성화될 서빙 셀을 비활성화시킨다.
본 실시 예에서, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신한 후에, UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 결정할 수 있고, 비활성화될 셀 그룹에서 비활성화될 서빙 셀을 활성화시킨다. 예를 들어, 셀 그룹 1이 비활성화되고, 셀 그룹 1이 서빙 셀 A, 서빙 셀 B 및 서빙 셀 C를 포함한다. 본 실시 예에서, 기지국이 서빙 셀 A를 비활성화시키기 위해 셀 그룹 1과 셀 그룹 1의 서빙 셀 A를 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신한다.
선택적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지는 매핑 방식으로 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 셀을 7개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 각각의 셀 그룹이 7개의 서빙 셀을 포함한다. 7개의 셀 그룹의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이며, 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 인덱스 번호는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다. 기지국이 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2와 4인 서빙 셀을 비활성화시켜야 하고, 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2와 4인 서빙 셀을 비활성화시켜야 하는 경우, 기지국에 의해 UE로 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지는 3개의 매핑 테이블을 포함할 수 있다.
제1 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00006
매핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 7인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 6인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 5인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 매핑 테이블의 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 3인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 매핑 테이블의 왼쪽 일곱번째 비트는 인덱스 번호가 1인 셀 그룹을 비활성화할지의 여부를 나타내다. 0은 불비활성화를 나타내고 1은 비활성화를 나타낸다.
제2 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00007
제2 맵핑 테이블은 인덱스 번호가 첫번째로 순위를 매기는 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀의 비활성화 상태를 나타낸다. 맵핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 7인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 6인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 5인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 4인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 3인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 일곱 번째 비트는 인덱스 번호가 2인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 1인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불비활성화를 나타내고, 1은 비활성화를 나타낸다.
제3 매핑 테이블은 다음과 같다.
Figure pct00008
제3 맵핑 테이블은 인덱스 번호가 두번째로 순위를 매기는 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀의 비활성화 상태를 나타낸다. 맵핑 테이블의 왼쪽 첫 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 7인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 두 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 6인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 세 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 5인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 네 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 4인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 다섯 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 3인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내고, 맵핑 테이블의 왼쪽 여섯 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 2인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타내며, 맵핑 테이블의 왼쪽 일곱 번째 비트는 인덱스 번호가 4인 셀 그룹에서 인덱스 번호가 1인 서빙 셀을 비활성화할지의 여부를 나타낸다. 0은 불활성화를 나타내고, 1은 비활성화를 나타낸다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹들로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, 비활성될 셀에서 비활성화될 셀 그룹과 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되는 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하고, UE는 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 비활성화시킨다. 이러한 방식으로 시그널링 오버 헤드가 감소된다.
도 9는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 9의 흐름도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S901. 기지국이 N 개의 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 및 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화한다.
본 실시 예에서, 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어다. S901의 특정 구현 프로세스에 대해, 본 발명에 따른 전술한 방법의 실시 예 1에서 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 제2 선택적 구현 방식의 기록을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 기술하지 않는다.
S902. 기지국이 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, N 개의 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹과 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화 한 후, 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다. 선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 면허 캐리어 셀 그룹의 식별자, 비면허 캐리어 셀 그룹의 식별자, 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자, 및 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함할 수 있다. 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신한 후에, UE는 N 개의 서빙 셀이 각각 면허 캐리어 셀 그룹 및 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화됨을 알 수 있다.
S903. 기지국은 면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 UE와 통신하거나, DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 비면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 UE와 통신한다.
본 실시 예에서, DRX가 구성될 필요가 있는 경우, 기지국은 면허 캐리어 셀 그룹의 각각의 서빙 셀에서 DRX 작동 모드에 따라 UE와 통신할 수 있다. 비면허 캐리어 셀의 각각의 서빙 셀에서, 기지국은 DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 UE와 통신할 수 있다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 및 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며; 기지국은 면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 UE와 통신하거나, DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 UE와 통신한다. 이러한 방식으로, 면허 캐리어를 사용하여 면허 캐리어 셀에서 UE와 기지국이 통신하는 경우, UE는 DRX 구성을 사용하여 UE에 의해 소비되는 전력을 감소시킨다. UE가 비면허 캐리어 셀에서 비면허 캐리어를 사용하는 경우, UE는 비면허 캐리어의 자원 사용을 향상시키기 위해 DRX 구성을 사용하지 않는다.
도 10은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 10의 흐름도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1001. 기지국은 DRX 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀들이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1002. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서는, S1001 및 S1002의 구체적인 구현 프로세스에 관해, 본 발명에 따른 전술한 방법의 실시 예 1에서 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 제6 선택적 구현 방식의 기록을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1003. 기지국은 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 UE와 통신한다.
본 실시 예에서, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 기지국은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 제1 셀 그룹의 임의의 셀에서 UE와 통신한다. 예를 들어, DRX 구성 파라미터가 DRX 지속 기간을 포함하면, 기지국은 제1 셀 그룹의 제1 셀에서 PDCCH 명령을 UE로 송신하며, 제1 셀은 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀이며, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 DRX 지속 기간이 동일하다. 이에 대응하여, UE는 제1 셀에서 PDCCH 명령을 수신한 후, 제1 셀이 속한 제1 셀 그룹에 따라 제1 셀 그룹의 각각의 서빙 셀에서 타이머를 시작하고, DRX 지속 기간에 대응하는 동작을 수행한다.
본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 DRX 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀들이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하고, 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 UE와 통신한다. 이러한 방식으로, UE는 DRX 구성을 사용하여 기지국과 유연하게 통신하여 UE에 의해 소비되는 전기(electricity)를 감소시킨다.
도 11은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 11의 흐름도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1101. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1102. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S1101 및 S1102의 구체적인 구현 프로세서에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1103. 기지국은 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신한다.
제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
S1104. UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, UE는 부정 확인 응답 정보를 기지국으로 송신한다.
본 실시 예에서, UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우(예를 들어, UE가 제 1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 수신하지 못하거나, UE가 제 1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 수신하였으나 데이터를 파싱(parse out)할 수 없는 경우), UE는 부정 확인(NACK) 정보를 기지국으로 송신한다. NACK 정보는 UE가 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못했음을 나타내는 데 사용된다.
S1105. 기지국은 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적으로, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다. UE에 의해 송신된 NACK 정보를 수신한 후, 기지국은 하향링크 데이터를 재전송할 수 있다. 특정 구현 프로세스에서, 기지국이 하향링크 데이터를 재전송할 필요가 있는 경우, 제1 서빙 셀은 재전송을 위한 자원을 갖지 않을 수 있거나, 제1 서빙 셀의 채널 품질이 상대적으로 좋지 않을 수 있기 때문에, 제1 서빙 셀은 재전송을 위해 더 이상 선택되지 않는다. 기지국은 다음 두 가지 선택적 방법을 사용하여 하향링크 데이터를 재전송한다.
기지국은 제1 서빙 셀이 속하는 셀 그룹을 결정하고, 셀 그룹으로부터 제2 서빙 셀을 선택하여 하향링크 데이터를 재전송한다. 이러한 방식으로, 크로스-서빙-셀 재전송, 즉, 크로스-캐리어 재전송이 구현될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나 이상의 캐리어에 대응한다. 선택적으로, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 상이한 셀 그룹에 속할 수 있다. 기지국은 각각의 서빙 셀의 신호 품질 및 부하에 따라 서빙 셀(즉, 제2 서빙 셀)을 선택하여 하향링크 데이터를 재전송할 수 있다. 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하지 않는다.
선택적으로, 재전송 방식 선택 동안에, 기지국은 재전송될 데이터를 새로운 MAC 패킷 데이터 유닛(packet data unit, PDU)으로 패키징할 수 있다. 즉, UE에 대해, 신규 MAC 패킷 데이터 유닛은 새롭게 전송된 데이터 패킷이다. 이 경우, 하이브리드 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request, HARQ) 식별자(Identity, ID) 및 HARQ 엔티티가 업데이트된다. 선택적으로, 이 경우, 기지국의 HARQ 재전송 횟수는 1씩 누적된다. 다르게는, 기지국은 UE에게 캐리어를 통해 동일한 HARQ 엔티티의 데이터를 수신하도록 지시한다(instruct). 이 경우, 기지국의 HARQ 재전송 횟수는 1씩 누적된다. 다르게는, 기지국의 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC)를 사용하여 기지국의 MAC 계층에서 RLC 재전송이 한번 수행된다. 이 경우, 기지국의 HARQ 재전송 횟수는 1씩 누적된다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하고, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향 링크 데이터를 UE로 송신하며, UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, UE는 NACK 정보를 기지국으로 송신하고, 기지국은 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신한다. 이러한 방식으로, 하향링크 데이터가 캐리어를 통해 재송될수 있으며, 재전송 자원이 없기 때문에 재송을 할 수 없는 경우 패킷 손실률이 비교적 높아지는 것이 회피될 수 있으며, 데이터 전송의 견고성(robustness)이 향상된다.
도 12는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 12의 흐름도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1201. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1202. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서는, 본 실시 예의 S1201 및 S1202의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1203. UE는 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신한다.
제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
S1204. 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 기지국은 부정 확인 응답 정보를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우(예를 들어, 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 수신하지 않았거나, 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 수신하였으나 데이터를 파싱할 수 없는 경우), 기지국은 부정 확인응답(NACK) 정보를 UE로 송신한다. NACK 정보는 기지국이 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못했음을 나타내는 데 사용된다.
S1205. UE는 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신한다.
본 실시 예에서, 선택적으로, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다. 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신한 후, UE는 상향링크 데이터를 재전송할 수 있다. 특정 구현 프로세스에서, UE가 상향링크 데이터를 재전송할 필요가 있는 경우, 제1 서빙 셀이 재전송을 위한 자원을 갖지 않을 수 있거나, 제1 서빙 셀의 채널 품질이 상대적으로 좋지 않을 수 있기 때문에, 제1 서빙 셀은 더 이상 재전송을 위해 선택되지 않는다. UE는 다음 두 가지 선택적 방법을 사용하여 상향링크 데이터를 재전송한다.
UE는 제1 서빙 셀이 속한 셀 그룹을 결정하고, 셀 그룹으로부터 제2 서빙 셀을 선택하여 상향링크 데이터를 재전송한다. 이러한 방식으로, 크로스-서빙-셀 재전송, 즉, 크로스-캐리어 재전송이 구현될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나 이상의 캐리어에 대응한다. 선택적으로, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 상이한 셀 그룹에 속할 수 있다. UE는 상향링크 데이터를 재전송하기 위해 각각의 서빙 셀의 신호 품질 및 부하에 따라 서빙 셀(즉, 제2 서빙 셀)을 선택할 수 있다. 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하지 않는다.
선택적으로, 재전송 방식 선택 동안에, UE는 재전송될 데이터를 신규 MAC PDU로 패키징할 수 있다. 즉, 기지국의 경우, 신규 MAC PDU는 새로 송신된 데이터 패킷이다. 이 경우, HARQ ID 및 HARQ 엔티티 모두가 업데이트된다. 선택적으로, 이 경우에, UE의 HARQ 재전송 횟수는 1씩 누적된다. 다르게는, UE는 캐리어들에 걸쳐 동일한 HARQ 엔티티의 데이터를 수신하도록 기지국에 지시한다. 이 경우, UE의 HARQ 재전송 횟수는 1씩 누적된다. 다르게는, UE 의 RLC를 사용하여 UE의 MAC 계층에서 RLC 재전송이 한번 수행된다. 이 경우, UE의 HARQ 재전송 회수는 1씩 누적된다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE에 전송하며, UE는 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신하고, 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 기지국은 NACK 정보를 UE로 송신하고, UE는 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신한다. 이러한 방식으로, 상향링크 데이터를 캐리어에 걸쳐 재전송할 수 있으며, 재전송 자원이 없기 때문에 재전송이 수행될 수 없는 경우에 패킷 손실률이 비교적 높아지는 것이 회피되며, 데이터 전송의 견고성이 향상된다.
도 13은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 13의 흐름도이다. 도 13에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1301. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1302. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서는, 본 실시 예에서의 S1301 및 S1302의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1303. 기지국은 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 제어 표시자(Downlink Control Information, DCI)를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, DCI는 제2 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되고, 제1 서빙 셀과 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다. 특히, 기지국이 DCI를 UE에 송신하는 경우, 기지국은 제2 서빙 셀이 속하는 셀 그룹을 결정하고, 셀 그룹으로부터 제1 서빙 셀을 선택하고, 제1 서빙 셀을 사용하여 DCI를 UE로 송신한다. DCI는 제2 서빙 셀을 매핑 테이블 또는 오프셋(offset) 방식으로 나타낼 수 있다.
S1304. 기지국은 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 UE와 통신한다.
본 실시 예에서, UE가 기지국에 의해 송신된 DCI를 수신한 후, UE와 기지국은 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 서로 통신한다(즉, DCI에 의해 지시된 동작을 수행한다). 예를 들어, UE는 DCI에 따라 기지국으로 UL 데이터를 송신할 수 있고, 기지국은 DCI에 따라 UE에 의해 송신된 UL 데이터를 수신한다. 다르게는, 기지국은 DCI에 따라 DL 데이터를 UE로 송신하고, UE는 DCI에 따라 기지국에 의해 송신된 DL 데이터를 수신한다. 다르게는, 기지국 및 UE는 DCI에 따라 전력(power) 제어 등을 수행한다.
본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하고, 제1 서빙 셀을 사용하여 DCI를 UE로 송신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 UE와 통신한다. 이러한 방식으로, 셀 그룹의 서빙 셀에 대응하는 캐리어는 셀 그룹의 다른 서빙 셀에서 전송된 DCI를 사용하여 스케줄링될 수 있다. 따라서, 이 그룹의 제어 채널 사용은 균형을 이루고, 일부 셀의 제어 채널의 부하가 지나치게 큰 문제가 해결된다.
도 14는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 14의 흐름도이다. 도 14에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1401. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 PUCCH의 수량(K)에 따라 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1402. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S1301 및 S1302의 구체적인 구현 프로세스에 관해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1403. UE는 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(Channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 기지국으로 송신한다.
본 실시 예에서, PUCCH를 운반하는 데 사용되는 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀 및 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다. 일부 셀은 하향링크 캐리어만 가질 수 있고 상향링크 캐리어를 갖지 않을 수 있기 때문에, 이들 셀은 하향링크 채널만을 가지며 UE와 기지국 사이에 상향링크 채널을 갖지 않는다. 결과적으로, 하향 링크 채널들의 수량은 일부 셀 그룹의 상향 링크 채널의 수량보다 크거나 같다. 각각의 하향링크 채널이 상향링크 피드백을 갖도록 보장하기 위해, 각각의 셀 그룹에서 각각의 서빙 셀에 대응하는 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보가, 셀 그룹에서 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 기지국으로 보고될 수 있다. 이러한 설명에 기초하여, 동시에, UE는 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 기지국으로 송신할 수 있다. 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함할 수 있다.
본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션 집합에 대한 통신 방법에 따르면, 기지국은 기지국과 UE 사이의 PUCCH의 수량(K)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, UE는 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 기지국으로 송신한다. 이러한 방식으로, 각 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보가 기지국에 보고될 수 있는 것이 보장될 수 있다.
도 15는 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 15의 흐름도이다. 도 15에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1501. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1502. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S1501 및 S1502의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1503. UE는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득한다.
본 실시 예에서, UE는 K 개의 셀 그룹의 각각의 셀 그룹에서 적어도 하나의 서빙 셀의 통신 링크들에 대해 통신 링크 품질 검출을 수행할 수 있다. 여기서는 설명을 위해 K 개의 셀 그룹의 하나의 셀 그룹(제1 셀 그룹으로 지칭함)을 사용하고, 다른 셀 그룹은 유사하다.
본 실시 예에서, UE는 제1 셀 그룹에서 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득할 수 있다. M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다.
선택적으로, 통신 링크 품질 검출은 하향링크 채널이 비동기화(out-of-synchronization)인지의 여부, 상향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음 비(signal to interference plus noise ratio, SINR)가 미리 설정된 문턱값보다 작거나 또는 상향링크 채널의 SNIR이 H 시간 RLF 동안 미리 설정된 문턱값보다 연속하여 작은 지의 여부 중 적어도 하나를 포함하며, 이에 한정되지는 않는다. H는 1보다 크거나 같은 정수이다.
S1503에 대해서는 후술한다.
제1 선택적 구현 방식에서, 기지국은 S1501에서 PUCCH의 수량(K)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다. 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 전술한 방법의 실시 예 1에서 기지국이 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 제1 선택적 구현 방식의 기록을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다. 이 경우에, S1503에서, UE는 제1 셀 그룹에서 PUCCH를 운반하는 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행한다. 선택적으로, PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙셀과 N 개의 서빙 셀의 1차(primary) 서빙 셀이 동일한 TA 그룹에 속하지만, 제1 셀 그룹이 N 개의 서빙 셀의 1차 서빙 셀을 포함하지 않으면, UE는 PUCCH를 운반하는 데 사용된 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하지 않거나, 또는 UE는 PUCCH를 운반하는 데 사용된 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 각각의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하지 않는다. N 개의 서빙 셀의 1차 서빙 셀은 1차 주파수에서 동작하며, 초기 RRC 구축(establishment) 프로세스 또는 RRC 재구축 프로세스를 실행하거나 또는 스위칭 프로세스에서 스위칭 동작을 수행한다. 다르게는, PUCCH 및 1차 서빙 셀은 시스템 정보 블록(system information block, SIB) 2 링크에 속하며, 여기서 SIB2 링크는 N 개의 서빙 셀의 PUCCH 및 1차 서빙 셀이 구성되고, SIB2를 사용하여 한 쌍을 이루는 것을 나타낸다. 다르게는, N 개의 서빙 셀의 1차 서빙 셀은 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀의 하향링크 경로 손실 기준 셀이다.
제2 선택적 구현 방식에서, 기지국은 S1501에서 TA에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다. TA가 동일하거나 유사한 서빙 셀은 동일한 셀 그룹으로 그룹화된다. 이 경우에, S1503에서, UE는 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행할 수 있다.
제3 선택적 구현 방식에서, UE는 기지국의 지시에 따라 S1503을 수행할 수 있다. 구체적으로, UE가 S1503을 수행하기 전에, 기지국은 통신 링크 품질 검출 지시(instruction) 정보를 UE로 송신한다. 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에 지시하는 데 사용될 수 있다. 즉, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 셀 그룹의 일부 서빙 셀들의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용된다. 선택적으로, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 UE에 의해 특별히 검출된 파라미터를 포함할 수 있으며, 예를 들어, DL은 비동기화인 것, UL이 비동기화인 것, DL의 SINR 등을 포함할 수 있다. 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신한 후, UE는 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행한다.
제4 선택적 구현 방식에서, 선택적으로, UE는 기지국의 지시에 따라 S1503을 수행할 수 있다. 구체적으로, UE가 S1503을 수행하기 전에, 기지국은 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 UE로 송신한다. 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에 지시하는 데 사용될 수 있다. 즉, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 셀 그룹의 일부 서빙 셀들의 통신 링크상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용된다. UE는 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신한 후, 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하고, 제1 셀 그룹의 다른 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하지 않는다.
선택적으로, UE는 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득한 후에, M 개의 통신 링크 품질 검출에 따라 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크의 링크 품질 검출 결과를 획득할 수 있다. 다르게는, UE는 종래 기술에 따라 제1 셀 그룹의 다른 서빙 셀의 통신 링크의 링크 품질을 획득할 수 있다. 이러한 방식으로, UE는 전체 제1 셀 그룹의 각각의 서빙 셀의 통신 링크의 링크 품질을 획득할 수 있다.
선택적으로, 통신 링크 품질 검출 결과를 획득한 후에, UE는 S1504를 수행할 수 있으며, 또는 통신 링크 품질 검출 결과를 기지국으로 송신하지 않을 수도 있다.
S1504. UE는 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 기지국으로 송신한다.
S1505. 기지국은 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정한다.
본 실시 예에서, UE는 제1 셀 그룹의 M 개의 통신 링크의 링크 품질 검출 결과를 획득한 후에, 이들 결과를 기지국에 보고한다. 선택적으로, 기지국은 M 개의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정한다. 이러한 방식으로, 기지국은 전체 제1 셀 그룹의 각각의 서빙 셀의 통신 링크의 링크 품질을 획득할 수 있다.
선택적으로, M 개의 통신 링크 품질 검출 결과가 일부 통신 링크의 품질이 상대적으로 열악함을 나타내면, 기지국은 상대적으로 열악한 품질의 이들 통신 링크 상에서 데이터 전송을 중지하도록 UE에게 지시할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 셀 그룹 해제 메시지를 사용하여 UE에게 상대적으로 품질이 낮은 이들 통신 링크의 서빙 셀을 해제하도록 지시할 수 있다. 상세한 것은, 본 발명의 방법의 실시 예 4의 관련 사항을 참조한다. 이러한 방식으로, UE는 이들 서빙 셀에서 기지국으로의 데이터 전송을 중지한다. 다르게는, 기지국은 셀 그룹 비활성화 메시지를 사용하여, 상대적으로 열악한 품질의 이들 통신 링크의 서빙 셀을 비활성화하도록 UE에 지시할 수 있다. 상세한 것은, 본 발명의 방법의 실시 예 6 또는 실시 예 8의 관련 사항을 참조한다. 이러한 방식으로, UE는 이들 서빙 셀에서 기지국으로의 데이터 전송을 중지한다.
선택적으로, M 개의 통신 링크 품질 검출 결과가 일부 통신 링크의 품질이 상대적으로 열악함을 나타내면, UE는 M 개의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 상대적으로 열악한 품질의 이들 통신 링크 상에서의 데이터 전송을 능동적으로 중지할 수 있다. 선택적으로, 비교적 품질이 열악한 통신 링크의 서빙 셀에서 운반된 PUCCH에 대응하는 하향링크 타이밍 기준 셀 또는 경로 손실 기준 셀이 제1 셀 그룹에 속하지 않으면, UE는 상대적으로 열악한 품질의 이들 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 계속적으로 송신한다. 즉, 상대적으로 열악한 품질의 이들 통신 링크의 서빙 셀이 하향링크 타이밍 기준 셀 또는 경로 손실 기준 셀로서 사용되는 경우에만, UE는 상향링크 데이터의 송신을 중지한다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, UE는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하고, M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 기지국에 보고한다. UE는 동일한 셀 그룹의 일부 서빙 셀의 통신 링크에서만 품질 검출을 수행할 필요가 있기 때문에, UE의 동작 복잡성이 감소될 수 있다.
도 16은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 16의 흐름도이다. 도 16에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1601. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1602. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서는, 본 실시 예의 S1601 및 S1602의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1603. 기지국은 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 기지국은 각각의 K 개의 셀 그룹에의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 UE로 송신할 수 있다. 본 실시 예에서, K 개의 셀 그룹 중 하나(예를 들어, 제1 셀 그룹)가 일례로서 사용되며, 다른 셀 그룹은 유사하다. 기지국은 제1 셀 그룹의 M 개의 랜덤 액세스 채널들에 관한 정보를 UE로 송신한다. M 개의 랜덤 액세스 채널은 제1 셀 그룹에서 UE와 M 개의 서빙 셀 사이의 각각의 랜덤 액세스 채널이다. M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이다. 랜덤 액세스 채널에 관한 정보는 채널의 시간-주파수 자원 위치, 최대 랜덤 액세스 횟수(maximum quantity of random access times), 백오프(backoff) 파라미터 등을 포함할 수 있다.
S1604. UE는 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 기지국으로 송신한다.
본 실시 예에서, UE는 M 개의 랜덤 액세스 채널 각각에 관한 정보에 따라 프리앰블을 기지국으로 송신할 수 있다. M 개의 랜덤 액세스 채널 중 하나의 랜덤 액세스 채널(제1 랜덤 액세스 정보로 지칭됨)은 여기서 설명을 위한 예로서 사용된다. 다른 랜덤 액세스 채널은 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다. UE는 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 프리앰블을 기지국으로 송신할 수 있다.
S1605. 기지국은 제1 서빙 셀을 사용하여 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 기지국은 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 UE에 의해 송신된 프리앰블을 수신한 후에, 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신해야 한다. 기지국은 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀을 선택하여 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제1 랜덤 액세스 채널이 위치하는 서빙 셀을 사용하여 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신할 수 있다. 다르게는, 기지국은 제1 랜덤 액세스 채널이 위치하는 서빙 셀을 제외하고 제1 셀 그룹의 다른 서빙 셀을 사용하여 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신할 수 있다. UE가 기지국에 의해 송신된 랜덤 액세스 응답을 수신한 후에, 제1 랜덤 액세스 채널 상에서의 UE의 랜덤 액세스 프로세스가 완료된다.
선택적으로, 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트(grant)(UL 그랜트) 정보를 포함하고, 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 정보를 송신하도록 UE에게 지시하는 데 사용된다. 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다. 즉, 랜덤 액세스 응답을 전송하는 데 사용되는 서빙 셀과, UE가 상향링크 스케줄링 그랜트 정보에 의해 지시된 바와 같이 상향링크 정보를 송신하는 서빙 셀은 다른 셀이지만, 동일한 셀 그룹에 속한다. 상향링크 정보는 상향링크 데이터일 수 있다. S1605를 수행한 후, UE는 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 스케줄링 그랜트 정보에 따라 상향링크 데이터를 기지국으로 송신한다. 상향링크 정보는 메시지 3일 수 있다. S1605를 수행한 후, UE는 제2 서빙 셀을 사용하여 상향 링크 스케줄링 그랜트 정보에 따라 메시지 3을 기지국으로 송신한다. UE에 의해 송신된 메시지 3을 수신한 후, 기지국은 메시지 4를 UE로 송신한다. 이러한 방식으로, 제1 랜덤 액세스 채널 상의 UE의 경쟁 기반 랜덤 액세스 프로세스가 완료된다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하고, M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 UE로 송신하며, UE는 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 기지국으로 송신하고, 기지국은 제1 서빙 셀을 사용하여 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신한다. 이러한 방식으로, 제1 랜덤 액세스 채널 상의 UE의 랜덤 액세스 프로세스가 완료되어 상향링크 동기화가 구현된다.
도 17은 본 발명에 따른 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법의 실시 예 17의 흐름도이다. 도 17에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 방법은 다음의 단계들을 포함할 수 있다.
S1701. 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화한다.
S1702. 기지국은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신한다.
본 실시 예에서, 본 실시 예의 S1701 및 S1702의 구체적인 구현 프로세스에 대해서는, 본 발명의 방법의 실시 예 1 또는 실시 예 2의 관련 사항을 참조한다. 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다.
S1703. UE는 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀과 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득한다.
본 실시 예에서, UE는 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질 및 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득한다. 선택적으로, 셀 그룹의 1차 서빙 셀은 예를 들어, PUCCH를 운반하는 데 사용되고 셀 그룹에 있는 서빙 셀일 수 있다. 다르게는, 셀 그룹의 1차 서빙 셀 및 셀 그룹의 PUCCH는 SIB2 링크에 속하며, SIB2 링크는 PUCCH 및 셀 그룹의 1차 서빙 셀이 SIB2를 사용하여 구성되고 한 쌍을 이루는 것을 나타낸다. 다르게는, 셀 그룹의 1차 서빙 셀은 셀 그룹에서 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀의 하향링크 경로 손실 기준 셀일 수 있다. UE는 예를 들어, 다음과 같이 셀의 신호 품질을 획득할 수 있다: UE는 셀의 기준 신호를 샘플링하고; UE가 T 횟수로 샘플링을 수행하는 경우, UE의 물리 계층에서의 T 샘플링 결과에 대해 평활화(smoothing) 처리를 수행하여 물리 계층 측정값을 획득하며, UE의 RRC 계층에서 물리 계층 측정값에 대한 평활화 처리를 다시 수행하여 셀의 신호 품질을 획득하며, 여기서 T는 물리 계층 측정 정밀도(precision)를 만족하는 최소 횟수를 나타내고, 물리 계층 측정값은 UE의 RRC 계층에서 사용된다.
S1704. UE는 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질, 그리고 각각의 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정한다.
본 실시 예에서, 측정 이벤트가 발생하는 것은 측정 이벤트로의 진입(enter)또는 측정 이벤트로부터의 종료(leave)를 포함한다. 측정 이벤트는 A1 이벤트, A2 이벤트, A3 이벤트, A4 이벤트, A5 이벤트 등이다. UE는 각각의 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질, 및 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 UE가 각각의 셀 그룹에서 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정한다. K 개의 셀 그룹의 하나의 셀 그룹(제1 셀 그룹으로 지칭됨)은 여기서 설명을 위한 예로서 사용된다. 다른 셀 그룹은 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 설명하지 않는다. UE는 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질 및 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정할 수 있다. 제1 측정 이벤트는 전술한 측정 이벤트 중 하나이다.
선택적으로, UE는 추가로 기지국에 의해 구성된 측정 주파수 정보 및 측정 셀 리스트를 수신할 수 있다. 측정된 측정 주파수에서의 인접 셀이 측정 셀 리스트에 속하는 경우에만, 구성된 측정 이벤트가 트리거될 수 있으며, 그렇지 않으면,해당 구성된 측정 이벤트가 트리거되지 않는다. 또한, 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀이 N 개의 서빙 셀의 2 차 셀인 경우에만, UE는 측정 셀리스트를 사용하여 측정 이벤트를 제한한다. 2차 셀은 이중 연결 특징(dual connectivity feature)으로 구성된 1차 2차 셀(primary secondary cell)(PSCell)을 포함하지 않는다.
이하의 설명에서, 측정 이벤트는 A3 이벤트이다.
A3 이벤트로 진입하기 위해 만족되는 조건은
Figure pct00009
이다.
A3 이벤트를 종료하기 위해 만족되는 조건은
Figure pct00010
이다.
여기서, Mn은 인접 셀의 신호 품질을 나타내며, 오프셋은 고려되지 않는다.
Ofn은 인접 셀에 대응하는 주파수의 오프셋을 나타낸다.
Ocn은 인접 셀의 셀 오프셋을 나타낸다.
Mp는 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질을 나타내며, 오프셋은 고려되지 않는다.
Ofp는 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 주파수의 오프셋을 나타낸다.
Ocp는 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 셀 오프셋을 나타낸다.
Hys는 A3 이벤트에 대응하는 히스테리시스(hysteresis) 파라미터를 나타낸다.
Off는 A3 이벤트에 대응하는 오프셋을 나타낸다.
UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질과 인접 셀의 신호 품질에 따라 A3 이벤트로 진입하기 위한 조건이 만족된 것으로 결정하는 경우, UE가 제1 셀 그룹에서 A3 이벤트로의 진입을 트리거하는 것으로 결정한다. UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질과 인접 셀의 신호 품질에 따라 A3 이벤트를 종료하기 위한 조건이 만족되는 것으로 결정한 경우, UE는 제1 셀 그룹에서 A3 이벤트로부터의 종료를 트리거하는 것으로 결정한다.
이하의 설명에서, 측정 이벤트는 A5 이벤트이다.
A5 이벤트로 진입하기 위해 만족되는 조건 1은
Figure pct00011
이다.
A5 이벤트로 진입하기 위해 만족되는 조건 2는
Figure pct00012
이다.
A5 이벤트를 종료하기 위해 만족되는 조건 1은
Figure pct00013
이다.
A5 이벤트를 종료하기 만족되는 조건 2는
Figure pct00014
이다.
여기서, Mp는 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질을 나타내며, 오프셋은 고려되지 않는다.
Mn은 인접 셀의 신호 품질을 나타내며, 오프셋은 고려되지 않는다.
Ofn은 인접 셀에 대응하는 주파수의 오프셋을 나타낸다.
Ocn은 인접 셀의 셀 오프셋을 나타낸다.
Hys는 A5 이벤트에 대응하는 히스테리시스 파라미터를 나타낸다.
Thresh1은 A5 이벤트에 대응하는 문턱값 1을 나타낸다.
Thresh2는 A5 이벤트에 대응하는 문턱값 2를 나타낸다.
UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질과 인접 셀의 신호 품질에 따라 A5 이벤트로 진입을 위한 조건 1이 만족되거나 A5 이벤트로 진입을 위한 조건 2가 만족되는 것으로 결정하는 경우, UE는 제1 셀 그룹에서 A5 이벤트로의 진입을 트리거하는 것으로 결정한다. UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질과 인접 셀의 신호 품질에 따라 A5 이벤트를 종료하기 위한 조건 1이 만족되거나 A5 이벤트를 종료하기 위한 조건 2가 만족되는 것으로 결정하는 경우, UE는 제1 셀 그룹에서 A5 이벤트로부터의 종료를 트리거하는 것으로 결정한다.
S1705. UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 경우, UE는 측정 리포트를 기지국으로 송신한다.
본 실시 예에서, UE는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것으로 결정한다. UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거링하는 것이 제1 측정 이벤트로부터의 종료를 트리거링하는 것으로 결정하면, UE는 측정 리포트를 생성하지 않는다. UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거링하는 것이 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하는 것으로 결정하면, UE는 측정 리포트를 생성하며, UE는 그 다음에 생성된 측정 리포트를 기지국에 보고하고, 측정 리포트는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하는 것을 나타내는 데 사용된다.
본 발명의 본 실시 예에서 제공되는 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법에 따르면, 기지국은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, UE는 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀과 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득하고, UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질, 및 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하며, UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 경우, UE는 측정 리포트를 기지국으로 송신한다. 이러한 방식으로, 일부 측정 시나리오에서 셀 그룹의 1차 서빙 셀이 측정될 수 없는 것을 피할 수 있다.
전술한 셀은 신호 커버리지 영역, 네트워크 측(network side), 기지국, 캐리어, 또는 캐리어 주파수와 같은 특정의 물리적 개념으로 표현될 수 있다는 것을 알아야 한다. 이는 본 발명에서 제한되지 않는다.
도 18은 본 발명에 따른 기지국의 실시 예 1의 개략적인 구조도이다. 도 18에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 기지국은 처리 유닛(11) 및 송신 유닛(12)을 포함할 수 있다. 처리 유닛(11)은 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되고, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이다. 송신 유닛(12)은 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다. 처리 유닛(11)은 추가로 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하도록 구성된다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자 및 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 처리 유닛(11)은 다음의 선택적 구현 해결 방안에서 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제1 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 PUCCH의 수량(K)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다. K 개의 셀 그룹은 K 개의 PUCCH에 대응하고, 각각의 셀 그룹은 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함한다.
제2 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 서빙 셀에 사용된 캐리어의 타입에 따라 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 캐리어 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이다.
제3 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 TA에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 여기서 TA가 동일한 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제4 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 신호 품질에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다. 선택적으로, 신호 품질에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹 및 제2 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크고, 제2 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크지 않다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령을 전송하는 서빙 셀과 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로, DRX 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀들이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 처리 유닛(11)은 다음의 선택적 구현 해결방안에서 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하도록 구성될 수 있다.
제1 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 변경 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함되는 셀의 식별자를 포함하고, 변경될 셀 그룹은 K 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 해제될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되고, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 활성화될 서빙 셀은 활성화될 서빙 셀이 속이 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 비활성화될 서빙 셀은 비활성화될 서빙 셀이 속이 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제7 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널을 사용하여 UE에 의해 송신된 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 수신하도록 구성되며, PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
제8 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 UE와 통신하도록 구성되거나; 또는 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 UE와 통신하도록 구성된다.
제9 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 UE와 통신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제10 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신하고, UE에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며, 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, NACK 정보는 UE가 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타낸다.
제11 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, NACK 정보를 UE로 송신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 수신하도록 구성되며, NACK 정보는 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못했음을 나타내는 데 사용되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의 서빙 셀이다.
제12 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 제1 서빙 셀을 사용하여 DCI를 UE로 송신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 UE와 통신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, DCI는 제2 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제13 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하고, M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하도록 구성되며, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다. 선택적으로, 통신 링크 품질 검출은, 하향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널의 신호 대 간섭 및 잡음 비, 또는 무선 링크 장애 중 하나 또는 그 조합을 포함하지만 이에 한정되지는 않는다.
선택적으로, 처리 유닛(11)이 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하기 전에, 송신 유닛(12)은 추가로 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 UE로 송신하도록 구성되며, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용된다.
제14 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 UE로 송신하고, 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 UE에 의해 송신된 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 수신하고, 제1 서빙 셀을 사용하여 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신하도록 구성되며, M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량 보다 작은 양의 정수이고, 제1 랜덤 액세스 채널은 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의의 랜덤 액세스 채널이며, 제1 서빙 셀은 제1 셀 그룹 중 임의의 서빙 셀이다.
선택적으로, 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 처리 유닛(11)은 추가로 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 수신하도록 구성된다.
제15 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 처리 유닛(11)은 구체적으로 UE에 의해 송신된 측정 리포트를 수신하도록 구성되며, 측정 리포트는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 나타내는 데 사용되며, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 임의의 하나이다.
본 실시 예의 기지국은 본 발명의 전술한 방법 실시 예에서 기지국에 의해 실행되는 기술적 해결방안을 실행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 기술하지 않는다.
도 19는 본 발명에 따른 기지국의 제2 실시 예의 개략적인 구조도이다. 도 19에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 기지국은 프로세서(21) 및 트랜시버(22)를 포함할 수 있다. 프로세서(21)는 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하고, 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹화 메시지를 UE로 송신하며, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하도록 구성되며, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자 및 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 프로세서(21)는 다음의 선택적 구현 해결 방안에서 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화할 수 있다.
제1 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 PUCCH의 수량(K)에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다. K 개의 셀 그룹은 K 개의 PUCCH에 대응하고, 각각의 셀 그룹은 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함한다.
제2 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 서빙 셀에 사용된 캐리어의 타입에 따라 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 캐리어 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이다.
제3 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 TA에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 여기서 TA가 동일한 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제4 선택 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 신호 품질에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다. 선택적으로, 신호 품질에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹 및 제2 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크고, 제2 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질이 미리 설정된 문턱값보다 크지 않다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령을 전송하는 서빙 셀과 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로, DRX 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 프로세서(21)는 다음의 선택적 구현 해결방안에서 K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하도록 구성될 수 있다.
제1 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 변경 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함되는 셀의 식별자를 포함하고, 변경될 셀 그룹은 K 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제2 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 해제 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 해제될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되고, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 활성화될 서빙 셀은 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 셀 그룹 비활성화 메시지를 UE로 송신하도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 비활성화될 서빙 셀은 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제7 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)와 PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널을 사용하여, UE에 의해 송신된 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 수신하도록 구성되며, PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
제8 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 UE와 통신하도록 구성되거나; 또는 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 UE와 통신하도록 구성된다.
제9 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 UE와 통신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제10 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)와 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신하고, 트랜시버(22)를 사용하여 UE에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며, 트랜시버(22)와 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 UE로 송신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, NACK 정보는 UE가 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타낸다.
제11 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 트랜시버(22)를 사용하여 NACK 정보를 UE로 송신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 트랜시버(22)를 사용하여 수신하도록 구성되며, NACK 정보는 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못했음을 나타내는 데 사용되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의 서빙 셀이다.
제12 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)와 제1 서빙 셀을 사용하여 DCI를 UE로 송신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 UE와 통신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의 서빙 셀이고, DCI는 제2 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제13 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하고, M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하도록 구성되며, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다. 선택적으로, 통신 링크 품질 검출은, 하향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널의 신호 대 간섭 및 잡음 비, 또는 무선 링크 장애 중 하나 또는 그 조합을 포함하지만 이에 한정되지는 않는다.
선택적으로, 프로세서(21)는 트랜시버(22)를 사용하여 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하기 전에, 프로세서(21)는 트랜시버(22)를 사용하여 추가로 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 UE로 송신하도록 구성되며, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용된다.
제14 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 UE로 송신하고, 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 UE에 의해 송신된 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 수신하고, 제1 서빙 셀을 사용하여 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 UE로 송신하도록 구성되며, M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량 보다 작은 양의 정수이고, 제1 랜덤 액세스 채널은 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의의 랜덤 액세스 채널이며, 제1 서빙 셀은 제1 셀 그룹 중 임의의 서빙 셀이다.
선택적으로, 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 프로세서(21)는 추가로 트랜시버(22)와 제2 서빙 셀을 사용하여 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 수신하도록 구성된다.
제15 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 UE와 통신하는 경우, 프로세서(21)는 구체적으로 트랜시버(22)를 사용하여 UE에 의해 송신된 측정 리포트를 수신하도록 구성되며, 측정 리포트는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 나타내는 데 사용되며, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 임의의 하나이다.
본 실시 예의 기지국은 본 발명의 전술한 방법 실시 예에서 기지국에 의해 실행되는 기술적 해결방안을 실행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 기술하지 않는다.
도 20은 본 발명에 따른 UE의 실시 예 1의 개략적인 구조도이다. 도 20에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 UE는 수신 유닛(31) 및 처리 유닛(32)을 포함할 수 있다. 수신 유닛(31)은 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하도록 구성되며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되고, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이다. 처리 유닛(32)은 K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하도록 구성된다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자 및 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 처리 유닛(32)은 다음의 선택적 구현 해결 방안에서 K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하도록 구성될 수 있다.
제1 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하고, 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트하도록 구성되며, 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함되는 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 변경될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹을 포함한다.
제2 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하고, 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하도록 구성되며, 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 해제될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 활성화될 서빙 셀은 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 비활성화될 서빙 셀은 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제7 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널을 사용하여 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 기지국으로 송신하도록 구성되며, PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
선택적으로, N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹과 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 캐리어에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이며; 그리고
K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 기지국과 통신하거나; 또는 DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 비면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 구성된다.
제8 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 기지국과 통신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제9 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 UE 가 제1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, NACK 정보를 기지국으로 송신하고, 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 제2 서빙 셀을 사용하여 수신하도록 구성되며, NACK 정보는 UE가 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타내고, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제10 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신하고, 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며, 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, NACK 정보는 기지국이 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타내는 데 사용된다.
제11 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로, 기지국에 의해 송신된 하향링크 제어 표시자(DCI)를 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 기지국과 통신하도록 구성되고, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, DCI는 제2 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제12 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하고, M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 기지국으로 송신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다.
선택적으로, 통신 링크 품질 검출은, 하향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널의 신호 대 간섭 및 잡음 비, 또는 무선 링크 장애 중 적어도 하나를 포함하지만 이에 한정되지는 않는다.
제13 선택적 구현 해결방안에서, 처리 유닛(32)이 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크상 에서 통신 링크 품질 검출을 수행하기 전에, 수신 유닛(31)은 추가로 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하도록 구성되고, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 그리고
M 개의 서빙 셀들의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하기 위해, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크상에서 통신 링크 품질 검출를 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하도록 구성된다.
제14 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하고, 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 송신하고, 기지국에 의해 송신된 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하도록 구성되며, M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량 보다 작은 양의 정수이고, 제1 랜덤 액세스 채널은 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의의 랜덤 액세스 채널이며, 제1 서빙 셀은 제1 셀 그룹 중 임의의 서빙 셀이다.
선택적으로, 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 처리 유닛(32)은 추가로 제2 서빙 셀을 사용하여 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상향링크 정보를 기지국으로 송신하도록 구성된다.
제15 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 처리 유닛(32)은 구체적으로 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀 및 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득하고, UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질, 및 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 제1 셀 그룹에서 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하며, UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 경우, 측정 리포트를 기지국으로 송신하도록 구성된다. 1차 서빙 셀은 제어 시그널링을 전송하고 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있는 서빙 셀이고, 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거링하는 것은, 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하거나 또는 제1 측정 이벤트로부터의 종료를 트리거링하는 것을 포함하고, 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 임의의 하나이며, 측정 리포트는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하는 것을 나타내는 데 사용된다.
본 실시 예의 UE는 전술한 본 발명의 방법 실시 예에서 UE에 의해 실행되는 기술적 해결방안을 실행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 기술하지 않는다.
도 21은 본 발명에 따른 UE의 실시 예 2의 개략적인 구조도이다. 도 21에 도시된 바와 같이, 본 실시 예의 UE는 프로세서(41) 및 트랜시버(42)를 포함할 수 있다. 프로세서(41)는 트랜시버(42)를 사용하여, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하고, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하도록 구성되며, 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되고, N은 1보다 큰 양의 정수이고, K는 N보다 작은 양의 정수이다.
선택적으로, 셀 그룹화 메시지는 K 개의 셀 그룹의 식별자 및 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함한다. 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 서빙 셀이 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 프로세서(41)는 다음의 선택적 구현 해결 방안에서 K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하도록 구성될 수 있다.
제1 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로, 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하고, 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트하도록 구성되며, 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함되는 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 변경될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹을 포함한다.
제2 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하고, 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하도록 구성되며, 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 해제될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제3 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제4 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 활성화될 서빙 셀은 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제5 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이다.
제6 선택적 구현 해결방안에서, , K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고, 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되며, 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 비활성화될 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 비활성화될 서빙 셀은 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀이다.
제7 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널과 트랜시버(42)를 사용하여 적어도 하나의 하향링크 채널의 CQI 또는 피드백 정보를 기지국으로 송신하도록 구성되며, PUCCH를 운반하는 데 사용된 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고, 피드백 정보는 ACK 정보 또는 NACK 정보를 포함한다.
선택적으로, N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹과 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 비면허 캐리어에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어이며; 그리고
K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 기지국과 통신하거나; 또는 DRX가 구성되지 않은 작동 모드에 따라 그리고 비면허 캐리어 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 구성된다.
제8 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 제1 셀 그룹을 사용하고 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 기지국과 통신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함한다.
제9 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 UE 가 제1 서빙 셀을 사용하여 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 트랜시버(42)를 사용하여 NACK 정보를 기지국으로 송신하고, 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 제2 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 수신하도록 구성되며, NACK 정보는 UE가 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타내고, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이다.
제10 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 제1 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신하고, 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며, 제2 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 송신하도록 구성되며, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, NACK 정보는 기지국이 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 것을 나타내는 데 사용된다.
제11 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로, 기지국에 의해 송신된 하향링크 제어 표시자(DCI)를 제1 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 수신하고, 제2 서빙 셀을 사용하여 DCI에 따라 기지국과 통신하도록 구성되고, 제1 서빙 셀은 N 개의 서빙 셀 중 임의 서빙 셀이고, DCI는 제2 서빙 셀을 사용하여 기지국과 통신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제1 서빙 셀 및 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속한다.
제12 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하고, 트랜시버(42)를 사용하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 기지국으로 송신하도록 구성되고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이다.
선택적으로, 통신 링크 품질 검출은, 하향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널이 비동기화인지의 여부, 상향링크 채널의 신호 대 간섭 및 잡음 비, 또는 무선 링크 장애 중 적어도 하나를 포함하지만 이에 한정되지는 않는다.
제13 선택적 구현 해결방안에서, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하기 전에, 프로세서(41)가 추가로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하도록 구성되고, 통신 링크 품질 검출 지시 정보는 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 그리고
M 개의 서빙 셀들의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하기 위해, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출를 수행하여 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하도록 구성된다.
제14 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 트랜시버(42)를 사용하여 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하고, 트랜시버를 사용하여 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 프리앰블을 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 송신하고, 기지국에 의해 송신된 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 수신하도록 구성되며, M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 제1 셀 그룹은 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이며, M은 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량 보다 작은 양의 정수이고, 제1 랜덤 액세스 채널은 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의의 랜덤 액세스 채널이며, 제1 서빙 셀은 제1 셀 그룹 중 임의의 서빙 셀이다.
선택적으로, 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 UE에게 지시하는 데 사용되며, 제2 서빙 셀 및 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 프로세서(41)는 추가로 제2 서빙 셀과 트랜시버(42)를 사용하여 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상향링크 정보를 기지국으로 송신하도록 구성된다.
제15 선택적 구현 해결방안에서, K 개의 셀 그룹에 따라 기지국과 통신하는 경우, 프로세서(41)는 구체적으로 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀 및 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득하고, UE가 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, UE의 인접 셀의 신호 품질, 및 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라 제1 셀 그룹에서 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하며, UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 경우, 트랜시버(42)를 사용하여 측정 리포트를 기지국으로 송신하도록 구성되며, 1차 서빙 셀은 제어 시그널링을 전송하고 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있는 서빙 셀이고, 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거링하는 것은, 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하거나 또는 제1 측정 이벤트로부터의 종료를 트리거링하는 것을 포함하고, 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 임의 하나이며, 측정 리포트는 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거링하는 것을 나타내는 데 사용된다.
본 실시 예의 UE는 전술한 본 발명의 방법 실시 예에서 UE에 의해 실행되는 기술적 해결방안을 실행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 기술적 효과는 유사하며, 상세한 설명은 여기에서 다시 기술하지 않는다.
당업자는 방법 실시 예의 단계들의 전부 또는 일부가 관련 하드웨어를 지시하는 프로그램에 의해 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 프로그램은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 프로그램이 실행될 때, 방법 실시 예들의 단계들이 수행된다. 전술한 기억 매체는, 예를 들면, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의 매체를 포함한다.
마지막으로, 전술한 실시 예는 단지 본 발명의 기술적 해결방안을 설명하기 위한 것이지 본 발명을 제한하는 것이 아님을 알아야 한다. 본 발명은 전술한 실시 예들을 참조하여 상세히 설명되었지만, 당업자는 본 발명의 실시 예의 기술적 해결 방안의 범위를 벗어나지 않고, 전술한 실시 예들에서 기술된 기술적 해결 방안들에 여전히 변경을 가할 수 있거나 또는 그 일부 또는 모든 기술적 특징들에 동등한 대체물을 가질 수 있음을 이해해야 한다.

Claims (94)

  1. 멀티-캐리어 어그리게이션(multi-carrier aggregation)을 위한 통신 방법으로서,
    기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계;
    상기 기지국이, 셀 그룹화(grouping) 메시지를 사용자 장비(user equipment, UE)로 송신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는(indicate) 데 사용되는, 통신 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되는, 통신 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)의 수량 K에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하고,
    상기 K 개의 셀 그룹은 상기 K 개의 PUCCH에 대응하며, 상기 각각의 셀 그룹은 상기 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함하는, 통신 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 상기 서빙 셀에서 사용된 캐리어의 타입(type)에 따라, 상기 서빙 셀을 면허(licenced) 캐리어 셀 그룹 또는 비면허(ublicenced) 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하고,
    상기 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어인, 통신 방법.
  5. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하고,
    상기 TA 가 동일한 서빙셀은 동일 셀 그룹에 속하는, 통신 방법.
  6. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하는 통신 방법.
  7. 제6항에서,
    상기 기지국이, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹과 제2 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크고, 상기 제2 셀 그룹에 포함된 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크지 않은, 통신 방법.
  8. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령(scheduling command)을 전송하는 서빙 셀과, 상기 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 상기 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  9. 제1항 또는 제2항에서,
    상기 기지국이, N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계는,
    상기 기지국이, 불연속 수신(discontinuous reception, DRX) 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 단계
    를 포함하고,
    상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간(duration), DRX비활성(inactivity) 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴(long) DRX 사이클 오프셋(offset), 짧은(short) DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 통신 방법.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 셀 그룹 변경(modification) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  11. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이 셀 그룹 해제(release) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  12. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이 셀 그룹 활성화(activation) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  13. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 통신 방법.
  14. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이 셀 그룹 비활성화(deactivation) 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  15. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 통신 방법.
  16. 제3항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함하는, 통신 방법.
  17. 제4항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동(working) 모드에 따라 상기 UE와 통신하거나, 또는 상기 기지국이, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  18. 제9항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 UE와 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 통신 방법.
  19. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하는 단계;
    상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내는, 통신 방법.
  20. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 기지국이 NACK 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 제2 서빙 셀을 사용하여 상기UE에 의해 송신된 상기 상향링크 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀인, 통신 방법.
  21. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 제어 표시자(downlink control indicator, DCI)를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 UE와 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시(instruct)하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하는, 통신 방법.
  22. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 상기 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수인, 통신 방법.
  23. 제22항에서,
    상기 통신 링크 품질 검출은
    하향링크 채널이 비동기화(out-of-synchronization) 인지의 여부;
    상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비(signal to interference plus noise ratio); 또는
    무선 링크 장애(failure)
    중 하나 또는 이들의 조합을 포함하는, 통신 방법.
  24. 제22항 또는 제23항에서,
    상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하는 단계 이전에,
    상기 기지국이, 통신 링크 품질 검출 지시(instruction) 정보를 상기 UE로 송신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는(instruct) 데 사용되는, 통신 방법.
  25. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계;
    상기 기지국이 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 상기 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 상기 UE에 의해 송신된 프리앰블을 수신하는 단계; 및
    상기 기지국이, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 상기 UE 로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀인, 통신 방법.
  26. 제25항에서,
    상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트(grant) 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
    상기 통신 방법은,
    상기 기지국이, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라, 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 수신하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  27. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에서,
    상기 기지국이, 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 단계는,
    상기 기지국이, 상기 UE에 의해 송신된 측정 리포트(report)를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입(enter)을 트리거(trigger)하는 것을 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 하나인, 통신 방법.
  28. 멀티-캐리어 어그리게이션을 위한 통신 방법으로서,
    사용자 장비(user equipment, UE)가, 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수인, 통신 방법.
  29. 제28항에서,
    상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되는, 통신 방법.
  30. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트(update)하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  31. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 해제 메시지는 상기 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  32. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  33. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 상기 활성화될 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 통신 방법.
  34. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 통신 방법.
  35. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 활성화시키는 단계
    를 포함하고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 통신 방법.
  36. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여, 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함하는, 통신 방법.
  37. 제28항 또는 제29항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 상기 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어며,
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 불연속 수신(discontinuous reception, DRX) 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하거나, 또는 상기 UE가, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  38. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 기지국과 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 통신 방법.
  39. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 UE가, NACK 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계; 및
    상기 UE가, 제2 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 상기 항향링크 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀인, 통신 방법.
  40. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하는 단계;
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는, 통신 방법.
  41. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 제어 표시자(downlink control indicator, DCI)를 수신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하는, 통신 방법.
  42. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 상기 기지국으로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹인, 통신 방법.
  43. 제42항에서,
    상기 통신 링크 품질 검출은
    하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
    무선 링크 장애
    중 적어도 하나를 포함하는, 통신 방법.
  44. 제42항 또는 제43항에서,
    상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하는 것 이전에,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하는 단계
    를 더 포함하고, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며,
    상기 UE가, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라, 상기1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 단계
    를 포함하는, 통신 방법.
  45. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 UE가, 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 프리앰블을 상기 기지국으로 송신하는 단계; 및
    상기 UE가, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하며 상기 기지국에 의해 송신된 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀인, 통신 방법.
  46. 제45항에서,
    상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
    상기 통신 방법은,
    상기 UE가, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상기 상향링크 정보를 상기 기지국으로 송신하는 단계
    를 더 포함하는, 통신 방법.
  47. 제28항 또는 제29항에서
    상기 UE가, K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 단계는,
    상기 UE가, 상기 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀(primary serving cell)과 상기 UE의 인접 셀(neighboring cell)의 신호 품질을 획득하는 단계;
    상기 UE는, 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질 그리고 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라, 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하는 단계 - 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것은, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것 또는 상기 제1 측정 이벤트로부터의 종료(leave)를 트리거하는 것을 포함하며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트 중 임의 하나임 -; 및
    상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것이, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것인 경우, 상기 UE가 측정 리포트를 상기 기지국으로 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 1차 서빙 셀은 상기 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있으며 제어 시그널링을 전송하는 서빙 셀이며, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용되는, 통신 방법.
  48. N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성된 처리 유닛; 및
    셀 그룹화 메시지를 사용자 장비(user equipment, UE)로 송신하도록 구성된 송신 유닛
    을 포함하고,
    상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수이며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며,
    상기 처리 유닛은 추가로 상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성되는, 기지국.
  49. 제48항에서,
    상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되는, 기지국.
  50. 제48항 또는 제49항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)의 수량 K에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며,
    상기 K 개의 셀 그룹은 상기 K 개의 PUCCH에 대응하며, 상기 각각의 셀 그룹은 상기 PUCCH를 운반하는 데 사용되는 서빙 셀을 포함하는, 기지국.
  51. 제48항 또는 제49항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 서빙 셀에서 사용된 캐리어의 타입에 따라, 상기 서빙 셀을 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며,
    상기 면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀 그룹에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어인, 기지국.
  52. 제48항 또는 제49항에서,
    N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 타이밍 어드밴스(timing advance, TA)에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되며, 상기 TA 가 동일한 서빙셀은 동일 셀 그룹에 속하는, 기지국.
  53. 제48항 또는 제49항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 신호 품질에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되는, 기지국.
  54. 제53항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 신호 품질 및 미리 설정된 문턱값에 따라 상기 N 개의 서빙 셀을 제1 셀 그룹과 제2 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되고,
    상기 제1 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크고, 상기 제2 셀 그룹에 포함된 신호 품질은 상기 미리 설정된 문턱값보다 크지 않은, 기지국.
  55. 제48항 또는 제49항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 동일한 서빙 셀을 사용하여 스케줄링 명령(scheduling commands)을 전송하는 서빙 셀과, 상기 스케줄링 명령을 전송하는데 사용되는 상기 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되는, 기지국.
  56. 제48항 또는 제49항에서,
    N 개의 서빙 셀을 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 불연속 수신(discontinuous reception, DRX) 구성 파라미터가 동일한 서빙 셀이 동일한 셀 그룹에 속하는 것에 따라, 상기 N 개의 서빙 셀을 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화하도록 구성되고,
    상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 기간, DRX비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 기지국.
  57. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 변경 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 변경 메시지는 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 기지국.
  58. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 해제 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 해제 메시지는 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 기지국.
  59. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 기지국.
  60. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 기지국.
  61. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 기지국.
  62. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 셀 그룹 비활성화 메시지를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 기지국.
  63. 제50항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, PUCCH를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함하는, 기지국.
  64. 제51항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하거나, 또는 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성되는, 기지국.
  65. 제56항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 UE와 통신하도록 구성되고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 기지국.
  66. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하고; 상기 UE에 의해 송신된 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 수신하며, 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내는, 기지국.
  67. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, NACK 정보를 상기 UE로 송신하고; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 상기UE에 의해 송신된 상기 상향링크 데이터를 수신하도록 구성되고,
    상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀인, 기지국.
  68. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 하향링크 제어 표시자(downlink control indicator, DCI)를 상기 UE로 송신하고; 그리고 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 UE와 통신하도록 구성되고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하는, 기지국.
  69. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE에 의해 송신된 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하고; 그리고 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과에 따라 상기 제1 셀 그룹의 나머지 서빙 셀의 통신 링크 품질을 결정하도록 구성되고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹이고, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수인, 기지국.
  70. 제69항에서,
    상기 통신 링크 품질 검출은
    하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
    무선 링크 장애
    중 하나 또는 이들의 조합을 포함하는, 기지국.
  71. 제69항 또는 제70항에서,
    상기 처리 유닛이 상기 UE에 의해 송신된, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 수신하기 이전에,
    상기 송신 유닛이 추가로, 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 상기 UE로 송신하도록 구성되고,
    상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되는, 기지국.
  72. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 상기 UE로 송신하고; 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 상기 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 상기 UE에 의해 송신된 프리앰블을 수신하며; 그리고 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하는 랜덤 액세스 응답을 상기 UE 로 송신하도록 구성되고,
    상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀인, 기지국.
  73. 제72항에서,
    상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
    상기 처리 유닛은 추가로, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라, 상기 UE에 의해 송신된 상향링크 정보를 수신하도록 구성되는, 기지국.
  74. 제48항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 UE와 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE에 의해 송신된 측정 리포트를 수신하도록 구성되고,
    상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트들 중 하나인, 기지국.
  75. 기지국에 의해 송신된 셀 그룹화 메시지를 수신하도록 구성된 수신 유닛; 및
    K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성된 처리 유닛
    을 포함하고,
    상기 셀 그룹화 메시지는 N 개의 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되며, 상기 N은 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 K는 상기 N보다 작은 양의 정수인, 사용자 장비(user equipment, UE).
  76. 제75항에서,
    상기 셀 그룹화 메시지는 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자와 각각의 셀 그룹에 포함된 서빙 셀의 식별자를 포함하며, 상기 셀 그룹화 메시지는 상기 N 개의 서빙 셀의 식별자에 대응하는 상기 서빙 셀이 상기 K 개의 셀 그룹의 식별자에 대응하는 셀 그룹으로 그룹화됨을 나타내는 데 사용되는, 사용자 장비.
  77. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 변경 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 변경 메시지에 따라 변경될 셀 그룹을 업데이트하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 변경될 셀 그룹의 식별자와 변경된 셀 그룹에 포함된 셀의 식별자를 포함하고, 상기 변경될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 사용자 장비.
  78. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 해제 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 해제 메시지에 따라 해제될 셀 그룹의 서빙 셀을 해제하도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 변경 메시지는 상기 해제될 셀 그룹의 식별자를 포함하고, 상기 해제될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 사용자 장비.
  79. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 사용자 장비.
  80. 제75항 내지 제56항 중 어느 한 항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 활성화 메시지에 따라 활성화될 셀 그룹의 활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 활성화 메시지는 상기 활성화될 셀 그룹과 상기 활성화될 셀 그룹의 상기 활성화될 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 활성화될 서빙 셀은 상기 활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 사용자 장비.
  81. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 서빙 셀을 비활성화시키도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹인, 사용자 장비.
  82. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 셀 그룹 비활성화 메시지를 수신하고; 그리고 상기 셀 그룹 비활성화 메시지에 따라 비활성화될 셀 그룹의 비활성화될 서빙 셀을 활성화시키도록 구성되고,
    상기 셀 그룹 비활성화 메시지는 비활성화될 셀 그룹과 상기 비활성화될 셀 그룹의 상기 비활성화될 서빙 셀을 나타내는 데 사용되며, 상기 비활성화될 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 적어도 하나의 셀 그룹이며, 상기 비활성화될 서빙 셀은 상기 비활성화될 서빙 셀이 속하는 셀 그룹의 적어도 하나의 서빙 셀인, 사용자 장비.
  83. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 물리적 상향링크 제어 채널(physical uplink control channels, PUCCH)를 운반하는데 사용되는 상향링크 채널을 사용하여, 적어도 하나의 하향링크 채널의 채널 품질 표시자(channel quality indicator, CQI) 또는 피드백 정보를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고,
    상기 PUCCH를 운반하는데 사용되는 상기 상향링크 채널에 대응하는 서빙 셀과, 상기 적어도 하나의 하향링크 채널에 대응하는 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하며, 상기 피드백 정보는 확인 응답(acknowledgement, ACK) 정보 또는 부정 확인 응답(negative acknowledgement, NACK) 정보를 포함하는, 사용자 장비.
  84. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 N 개의 서빙 셀이 면허 캐리어 셀 그룹 또는 비면허 캐리어 셀 그룹으로 그룹화되는 경우, 상기 면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 면허 캐리어이고, 상기 비면허 캐리어 셀에 포함된 서빙 셀에서 사용되는 캐리어는 비면허 캐리어며,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 불연속 수신(discontinuous reception, DRX) 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하거나, 또는 상기 UE가, 상기 비면허 셀 그룹의 서빙 셀을 사용하여 DRX가 구성되어 있지 않은 작동 모드에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성되는, 사용자 장비.
  85. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 동일한 DRX 구성 파라미터에 대응하는 DRX 구성에 따라 상기 제1 셀 그룹을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 구성되고,
    상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이고, 상기 DRX 구성 파라미터는 DRX 지속 시간, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, 긴 DRX 사이클 오프셋, 짧은 DRX 사이클 또는 DRX 짧은 사이클 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비.
  86. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 UE가 제1 서빙 셀을 사용하여 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못한 경우, 상기 UE가, NACK 정보를 상기 기지국으로 송신하고; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 상기 항향링크 데이터를 수신하도록 구성되고,
    상기 NACK 정보는 상기 UE가 상기 하향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 않았음을 나타내고, 상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀인, 사용자 장비.
  87. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여 상향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하고; 상기 기지국에 의해 송신된 NACK 정보를 수신하며; 그리고 제2 서빙 셀을 사용하여 하향링크 데이터를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 NACK 정보는 상기 기지국이 상기 상향링크 데이터를 성공적으로 수신하지 못하였음을 나타내는, 사용자 장비.
  88. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 서빙 셀을 사용하여, 상기 기지국에 의해 송신된 하향링크 제어 표시자(downlink control indicator, DCI)를 수신하고; 그리고 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 DCI에 따라 상기 기지국과 통신하도록 구성되고,
    상기 제1 서빙 셀은 상기 N 개의 서빙 셀 중 임의의 서빙 셀이고, 상기 DCI는 제2 셀을 사용하여 상기 기지국과 통신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제1 서빙 셀과 상기 제2 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하는, 사용자 장비.
  89. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하고; 그리고 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고,
    상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 작은 양의 정수이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의의 셀 그룹인, 사용자 장비.
  90. 제89항에서,
    상기 통신 링크 품질 검출은
    하향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널이 비동기화인지의 여부;
    상향링크 채널의 신호 대 간섭 잡음비; 또는
    무선 링크 장애
    중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장비.
  91. 제89항 또는 제90항에서,
    상기 처리 유닛이 상기 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하기 이전에, 상기 수신 유닛이 추가로, 상기 기지국에 의해 송신된 통신 링크 품질 검출 지시 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보는, 상기 제1 셀 그룹의 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며,
    상기 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 통신 링크 품질 검출 지시 정보에 따라, 상기1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 상에서 통신 링크 품질 검출을 수행하여, 상기 M 개의 서빙 셀의 통신 링크 품질 검출 결과를 획득하도록 구성되는, 사용자 장비.
  92. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로, 상기 기지국에 의해 송신된 M 개의 랜덤 액세스 채널에 관한 정보를 수신하고; 제1 랜덤 액세스 채널에 관한 정보에 따라 제1 랜덤 액세스 채널 상에서 프리앰블을 상기 기지국으로 송신하며; 그리고 상기 제1 랜덤 액세스 채널에 대응하며 상기 기지국에 의해 송신된 랜덤 액세스 응답을 제1 서빙 셀을 사용하여 수신하도록 구성되고,
    상기 M 개의 랜덤 액세스 채널은 각각 상기 UE와 제1 셀 그룹의 M 개의 서빙 셀 사이의 랜덤 액세스 채널이고, 상기 제1 셀 그룹은 상기 K 개의 셀 그룹 중 임의 셀 그룹이며, 상기 M은 상기 제1 셀 그룹의 서빙 셀의 수량보다 크지 않은 양의 정수이고, 상기 제1 랜덤 액세스 채널은 상기 M 개의 랜덤 액세스 채널 중 임의 랜덤 액세스 채널이며, 상기 제1 서빙 셀은 상기 제1 셀 그룹의 임의의 서빙 셀인, 사용자 장비.
  93. 제92항에서,
    상기 랜덤 액세스 응답은 상향링크 스케줄링 그랜트 정보를 포함하고, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 정보는 제2 서빙 셀에서 상향링크 정보를 송신하도록 상기 UE에게 지시하는 데 사용되며, 상기 제2 서빙 셀과 상기 제1 서빙 셀은 동일한 셀 그룹에 속하고,
    상기 처리 유닛은 추가로, 상기 제2 서빙 셀을 사용하여 상기 상향링크 스케쥴링 그랜트 정보에 따라 상기 상향링크 정보를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되는, 사용자 장비,
  94. 제75항 또는 제76항에서,
    상기 K 개의 셀 그룹에 따라 상기 기지국과 통신하는 경우, 상기 처리 유닛은 구체적으로,
    상기 K 개의 셀 그룹의 1차 서빙 셀과 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질을 획득하고; 기 UE는, 제1 셀 그룹의 1차 서빙 셀의 신호 품질, 상기 UE의 인접 셀의 신호 품질 그리고 측정 이벤트가 발생하도록 만족되는 조건에 따라, 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것을 결정하며 - 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것은, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것 또는 상기 제1 측정 이벤트로부터의 종료를 트리거하는 것을 포함하며, 상기 제1 측정 이벤트는 측정 이벤트 중 임의 하나임 -; 그리고 상기 UE가 상기 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트가 발생하도록 트리거하는 것이, 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것인 경우, 측정 리포트를 상기 기지국으로 송신하도록 구성되고,
    상기 1차 서빙 셀은 상기 1차 서빙 셀이 속하는 셀 그룹에 있으며 제어 시그널링을 전송하는 서빙 셀이며, 상기 측정 리포트는 상기 UE가 제1 셀 그룹에서 상기 제1 측정 이벤트로의 진입을 트리거하는 것을 지시하는 데 사용되는, 사용자 장비.

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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3079436B1 (en) * 2015-04-10 2018-09-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Discontinuous reception operation for licensed-assisted access
BR112018073149A2 (pt) * 2016-05-10 2019-03-12 Huawei Tech Co Ltd método de transmissão de informação de uplink, estação base e equipamento de usuário
CN109246826B (zh) * 2017-06-16 2021-06-22 华为技术有限公司 Drx配置方法、终端设备、网络设备和通信系统
WO2019028922A1 (zh) * 2017-08-11 2019-02-14 华为技术有限公司 一种发送小区配置信息的方法及装置
US10903942B2 (en) * 2018-04-16 2021-01-26 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block and downlink channel multiplexing
US11523457B2 (en) * 2018-07-31 2022-12-06 Qualcomm Incorporated DRX groups for carrier aggregation
CN112771806A (zh) 2018-09-28 2021-05-07 华为技术有限公司 用于在非授权频谱中进行配置授权传输的资源分配
WO2020088457A1 (en) * 2018-10-30 2020-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for random access in wireless network
EP3952416B1 (en) * 2019-05-13 2024-07-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method for dual connectivity, and network device
CN111800869B (zh) * 2019-08-22 2023-07-18 维沃移动通信有限公司 物理上行控制信道pucch传输方法、终端设备和网络设备
US11871476B2 (en) * 2019-10-02 2024-01-09 Qualcomm Incorporated Configuring discontinuous reception for different groups of cells
CN113133026A (zh) 2019-12-31 2021-07-16 大唐移动通信设备有限公司 一种非连续接收状态配置方法、终端及网络侧设备
CN119732143A (zh) * 2022-07-27 2025-03-28 北京小米移动软件有限公司 一种通信方法、装置及存储介质

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8804631B2 (en) * 2009-03-02 2014-08-12 Mediatek Inc. Method and apparatus for communicating carrier configuration in multi-carrier OFDM systems
EP2408247B1 (en) * 2009-03-13 2019-07-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Method of resource distribution, method of data transmission, base station and terminal
KR101559801B1 (ko) * 2009-04-21 2015-10-13 엘지전자 주식회사 반송파집합 방식을 이용한 통신 시스템에서 rrc 연결 또는 재연결을 수행하는 방법
KR101227528B1 (ko) 2009-06-07 2013-01-31 엘지전자 주식회사 반송파 조합 방식 이동통신 시스템에서 단말의 임의접속 방법
CN102271360B (zh) 2010-06-04 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 载波聚合系统中测量任务处理方法及系统
WO2012044215A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Load estimation in frequency domain pre-equalization systems
CN102158948B (zh) * 2011-02-16 2014-01-15 普天信息技术研究院有限公司 载波聚合中获得上行定时提前量的方法
CN103404210B (zh) * 2011-03-11 2017-03-29 瑞典爱立信有限公司 用于确定空白空间干扰余量的方法
CN102164414B (zh) * 2011-04-11 2014-01-08 新邮通信设备有限公司 载波聚合系统中上行控制信息的传输方法和装置
CN102932908B (zh) 2011-08-12 2016-03-23 上海贝尔股份有限公司 控制用户设备在从小区组中的从小区上的上行传输的方法
CN103228044B (zh) * 2012-01-31 2019-01-04 中兴通讯股份有限公司 多载波通信系统中小区分组管理方法及系统
CN103327646B (zh) * 2012-03-19 2018-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种时间参考小区的修改方法及装置
CN103327627B (zh) * 2012-03-19 2018-07-06 中兴通讯股份有限公司 多载波通信系统中辅服务小区的重配方法及装置
US9179457B2 (en) * 2012-06-20 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Carrier configuration in wireless networks
US9253658B2 (en) * 2012-08-01 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Management of uncoordinated interference
US9565668B2 (en) * 2012-10-02 2017-02-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting a carrier aggregation group in a wireless communication system
JP6076044B2 (ja) * 2012-11-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末
JP6095991B2 (ja) * 2013-01-24 2017-03-15 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
ES2764830T3 (es) * 2013-01-25 2020-06-04 Hfi Innovation Inc Mecanismo mejorado de mantenimiento de alineación de tiempo de enlace ascendente para la agregación de portadoras inter eNB
WO2014139576A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and apparatus for selecting a cell of a communications network
US9571242B2 (en) * 2013-04-26 2017-02-14 Intel Deutschland Gmbh Methods and devices for mitigating interference
CN105979506A (zh) * 2013-05-23 2016-09-28 华为技术有限公司 控制小小区的方法、系统及基站
JP2015053668A (ja) * 2013-08-08 2015-03-19 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、逐次干渉キャンセル処理方法、及び逐次干渉キャンセル制御方法
US9967890B2 (en) * 2014-02-26 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Signalling for fractional frequency reuse (FFR) for D2D communications
US9532230B2 (en) * 2014-06-05 2016-12-27 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for transmitting LTE waveforms in shared spectrum by carrier sensing
US9980236B2 (en) * 2016-01-29 2018-05-22 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power management
US10505597B2 (en) * 2016-05-09 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Reference signals and link adaptation for massive MIMO
KR102520883B1 (ko) * 2016-07-26 2023-04-13 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 완화 장치 및 방법
CN106255123B (zh) * 2016-09-09 2022-10-21 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 通信方法和通信装置

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