[go: up one dir, main page]

WO2013028018A2 - 무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013028018A2
WO2013028018A2 PCT/KR2012/006708 KR2012006708W WO2013028018A2 WO 2013028018 A2 WO2013028018 A2 WO 2013028018A2 KR 2012006708 W KR2012006708 W KR 2012006708W WO 2013028018 A2 WO2013028018 A2 WO 2013028018A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
synchronization signal
carrier
transmitted
frequency
subframe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2012/006708
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2013028018A3 (ko
Inventor
김진민
한승희
손혁민
이현우
최혜영
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to EP12825495.0A priority Critical patent/EP2750311B1/en
Priority to US14/236,051 priority patent/US9414337B2/en
Publication of WO2013028018A2 publication Critical patent/WO2013028018A2/ko
Publication of WO2013028018A3 publication Critical patent/WO2013028018A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/02Topology update or discovery
    • H04L45/04Interdomain routing, e.g. hierarchical routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system, and more particularly to carrier aggregation.
  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving a synchronization signal in a wireless access system supporting (carrier aggregation / multiple cells) and an apparatus supporting the same.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • CoMP Cooperative Multiple Point Transmission
  • Relay Relay
  • the conventional wireless access system only one carrier is mainly considered even if the bandwidth between uplink and downlink is set differently.
  • a wireless communication system in which the number of carriers constituting the uplink and the downlink is one each, and the uplink bandwidth and the downlink bandwidth are generally symmetrical to each other.
  • each of the bands that are scattered satisfy the basic requirements for operating an independent system in order to secure broadband bandwidth to meet higher data rate requirements. It is designed to carry out carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation / Multiple Cells), which is a concept of combining multiple bands into one system.
  • CA Carrier Aggregation / Multiple Cells
  • CC component carrier
  • CC component carrier
  • 3GPP LTE-A or 802.16m continues to expand its bandwidth to 20 MHz or more.
  • one or more component carriers are aggregated to support broadband. For example, if one component carrier supports a bandwidth of 5 MHz, 10 MHz, or 20 MHz, up to five component carriers may be bundled to support a system bandwidth of up to 100 MHz.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a synchronization signal between a terminal and a base station in a wireless access system, preferably in a wireless access system supporting carrier aggregation.
  • One aspect of the present invention is a method for transmitting a synchronization signal in a wireless access system supporting carrier aggregat ion, which does not operate as a single carrier. And transmitting a first synchronization signal through an extension carrier operating only as part of carrier aggregation, wherein the transmission region of the first synchronization signal is transmitted from a legacy carrier operable as a single carrier. It is different from the transmission area of the second synchronization signal.
  • a radio frequency (RF) unit and a single carrier for transmitting and receiving a radio signal do not operate as a carrier
  • the frequency domain in which the first synchronization signal is transmitted is a region in which the center frequency of the frequency domain in which the first synchronization signal is transmitted is not an integer multiple of 100 kHz.
  • the method further includes transmitting information on the interval between the frequency domain in which the 1 synchronization signal is transmitted and the center frequency of the extension carrier through higher layer signaling.
  • the method further includes transmitting information on the interval between the time domain in which the first synchronization signal is transmitted and the time domain of the second synchronization signal through higher layer signaling.
  • the first synchronization signal is at least one of a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
  • the one sync signal is transmitted only once in one radio frame.
  • the first synchronization signal is generated using a root sequence index except for 25, 29, and 34.
  • An aspect of the present invention provides a method for receiving a synchronization signal in a wireless access system supporting carrier aggregat ion, the extension carrier operating only as part of a carrier aggregation and not as a single carrier.
  • Receiving a first synchronization signal (3: 1) ( ⁇ 1 " 011123 ⁇ 01 signal) through a transmission region of the first synchronization signal is transmitted from a legacy carrier operable as a single carrier. It is different from the transmission area.
  • Another aspect of the present invention is an extension carrier for a terminal receiving a synchronization signal in a wireless access system supporting carrier aggregat ion, which does not operate as a single carrier but operates only as part of carrier aggregation.
  • a processor for receiving a first synchronization signal (Synchronization Signal) through, the transmission region of the first synchronization signal is different from the transmission region of the second synchronization signal transmitted in the legacy carrier operable as a single carrier.
  • the frequency region in which the crab 1 synchronization signal is transmitted is a region in which the center frequency of the frequency region in which the crab 1 synchronization signal is transmitted is not an integer multiple of 100 kHz.
  • the method may further include receiving, via higher layer signaling, information about an interval between a frequency domain in which a C1 synchronization signal is transmitted and a center frequency of an extension carrier.
  • the method further includes receiving information about a time interval between the time domain in which the first synchronization signal is transmitted and the time domain of the second synchronization signal through higher layer signaling. Include.
  • the first synchronization signal is at least one of a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
  • the first synchronization signal is transmitted only once in one radio frame.
  • the first synchronization signal is generated using a root sequence index except 25, 29, and 34.
  • a wireless access system supporting carrier aggregation can smoothly transmit and receive a synchronization signal between a terminal and a base station.
  • synchronization can be smoothly performed by transmitting and receiving a synchronization signal in an extension carrier that can operate only as part of carrier aggregation.
  • 1 shows physical channels used in 3GPP LTE system and using them A diagram for describing a general signal transmission method.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTELA system of an LTE system.
  • CC component carrier
  • FIG. 7 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a difference between a segment and an extension carrier.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a radio frame structure in which extended PSS / SSS is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a radio frame structure in which extended PSS / SSS is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term 'terminal' includes user equipment (UE), mole le station (MS), mole le subscriberr (MSS), subscribing station (SS), advanced mobile station (AMS), wireless terminal (WT), MTC (Machine-Type Communication) device ⁇ 1, M2M (Machine One to One Machine) device ⁇ , and D2D device (Device-to-Device) device can be replaced with terms.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FOMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UT A (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the UMTS Jni versa 1 Mobile Telecom unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SOFDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A Advanced
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • an initial cell search operation such as synchronization with the base station is performed.
  • the terminal receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating channel (S—SCH) from the base station, registers with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S—SCH floating channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12 . More specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • This The UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and answers a preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel.
  • PRACH physical random access channel
  • the message may be received (S14).
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting additional physical random access channel signals (S15) and receiving physical downlink control channel signals and physical downlink shared channel signals (S16). Procedure).
  • the UE can receive a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • XI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 2 (a) shows a frame structure type 1.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex frequency division duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD frequency division duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + l. That is, a radio frame consists of 10 subframes (SLibframe).
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval ( ⁇ ).
  • the slot includes a plurality of 0FDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA in downlink, the 0FDM symbol is for representing one symbol period. The 0FDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs have an extended CP and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended cyclic prefix, the length of one OFDM symbol increases, so that the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal cyclic prefix.
  • the extended cyclic prefix for example, the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • the extended cyclic prefix may be used to further reduce the interference between symbols.
  • one subframe When general cyclic prefix is used. Since one slot includes seven 0FOM symbols, one subframe includes 14 OFDM symbols. In this case, the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a PDCCH physical downlink control channel, and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the structure of the above-described radio frame is only one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2B illustrates a frame structure type 2.
  • FIG. Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 shows the structure of the special frame (the length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated a PUSCH carrying user data.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • 5 shows a structure of a downlink subframe.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a male answer channel for the uplink, and carries an ACKX Acknowledgement (NACK) / Not-Acknowledgement (NACK) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information (UL grant), downlink resource allocation information (DL grant) or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the uplink-downlink configuration in the type 2 frame structure is a rule indicating which rule is allocated (or reserved) for all uplinks and downlinks.
  • Table 2 shows an uplink-downlink configuration in a TDD system.
  • each subframe ' of the radio frame denotes a subframe for downlink transmission
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location or number of downlink subframes, special frames, and uplink subframes is different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe S exists every half-frame, and only in the first half-frame in case of 5ms downlink-uplink switch-point period.
  • the 0 th and 5 th subframes and the DwPTS are sections for downlink transmission only. Immediately following UpPTS and Special Subframe The subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, like other scheduling information, can be transmitted through a downlink control channel, PDCCH, and can be transmitted in common to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. Can be.
  • the number of half frames included in a radio frame, the number of subframes included in a half frame, and a combination of a downlink subframe and an uplink subframe are merely examples.
  • a type 1 frame structure (frame structure type 1)
  • the UE when the UE receives a PHICH including HARQ-ACK / NACK from the base station in the i-th downlink subframe, the corresponding PHICH is a UE in the i-4th uplink subframe This is related to the transmitted PUSCH.
  • a specific UE when a specific UE receives an UL grant in an nth downlink subframe, the UE transmits a PUSCH in an n + 4th uplink subframe.
  • a PHICH which is an ACK / NACK response for the corresponding PUSCH, is transmitted from a base station in a corresponding n + 8th downlink subframe. That is, the UE having transmitted the PUSCH in the n + 4th uplink subframe anticipates that the PHICH response for the PUSCH transmitted by the UE in the n + 8th downlink subframe is transmitted from the base station. Must be searched / detected / demodulated.
  • the uplink / downlink timing relationship of a PUSCH, a PDCCH preceding it, and a PHICH in which downlink HARQ ACK / NACK is transmitted is determined in advance.
  • Table 3 shows the transmission timing relationship between the PUSCH and the PHICH corresponding thereto for each uplink-downlink configuration.
  • uplink-downlink configuration 1-6 when the terminal receives a PHICH including HARQ—ACK / NACK from the base station in the i-th downlink subframe, the corresponding PHICH is transmitted by the terminal in the ik-th uplink subframe. With PUSCH Related. At this time, the k value is shown in Table 3.
  • Table 4 shows a transmission timing relationship between a PUSCH and a PHICH that is performed according to uplink-downlink configuration.
  • the PHICH (or ACK / NACK answer) for the corresponding uplink transmission is transmitted from the base station in the n + k PHICH-th downlink subframe.
  • the UE should search / detect / demodulate the corresponding PHICH in anticipation that the PHICH response for the PUSCH transmitted by the UE is transmitted in the n + k ⁇ H downlink subframes.
  • the k PHicH values are shown in Table 4. In case of a subframe bundling operation, the corresponding PHICH resource is associated with the last subframe in the bundle.
  • a UE when a UE detects a PDCCH and / or PHICH having a DCI format 0 or 4 in an nth subframe from a serving cell, the UE in an n + 4th subframe according to the PDCCH and PHICH information Transmit the corresponding PUSCH.
  • the UE when the UE detects PHICH transmission in the nth subframe and does not detect the PDCCH having the DCI format 4, the UE determines the n + 4th subframe according to the PHICH information. Retransmit the corresponding PUSCH. At this time, if the number of NACK-received transport blocks is the same as the number of transport blocks indicated in the most recent PDCCH associated with the corresponding PUSCH, the number of transport blocks according to the most recent PDCCH is used by using the number of transport layers and the number of transport layers. Retransmit the PUSCH.
  • the transport block in which the NACK is received in the most recent PDCCH and the precoding matrix according to codebook index 0 The corresponding PUSCH is retransmitted using the same number of transport layers as the number of layers corresponding to the.
  • the n + 4 th sub according to the PDCCH and PHICH information Transmit the first PUSCH in the bundle in a frame
  • Table 5 shows the PDCCHs and the PUSCHs corresponding thereto for each uplink-downlink configuration. This table shows the timing.
  • Table 6 shows transmission timings of the PDCCH and the PUSCH corresponding thereto in the uplink-downlink configuration 0, 1, and 6.
  • the UE when uplink-downlink configuration 1 to 6 are configured and in the case of general HARQ operation, when the UE detects a PDCCH and / or PHICH having an uplink DCI format in the nth subframe, the UE is configured to the PDCCH and PHICH information. Accordingly, the corresponding PUSCH is transmitted in the n + kth subframe. At this time, k values are shown in Table 5.
  • the uplink-downlink configuration 0 is set and in the case of general HARQ operation, the least significant bit (LSB) of the uplink index (ULB) in DCI format 0 or 4 is set to 1 in the nth subframe.
  • the UE corresponds to the n + 7th subframe.
  • the UE when the uplink-downlink configuration 0 is set, when the MBS and the LSB of the uplink index (UL index) in the PDCCH including the uplink DCI format are set to 1 in the nth subframe, the UE is n + k.
  • the corresponding PUSCH is transmitted in both the first subframe and the n + 7th subframe. At this time, k values are shown in Table 5.
  • the UE detects the PHICH in the PDCCH having the DCI format 0 in the nth subframe and / or the n-1th subframe. Then, the first PUSCH is transmitted in the bundle in the n + kth subframe according to the PDCCH and PHICH information. At this time, k values are shown in Table 5, and 1 value is shown in Table 6.
  • Uplink-downlink configuration 0 is set and subframe bundling in the TDD system
  • the UE upon detection of the PHICH in the PDCCH and / or the n-1 th subframe the UE has a DCI format 0 in the n th subframe and three in the 1 MSB of the UL index (UL index) in the DCI format 0 Is set to or If the terminal
  • the first PUSCH is transmitted in the bundle in the n + kth subframe.
  • k values are shown in Table 5.
  • HARQ processing time may be different for an FDD system and a TDD system.
  • the UE when the UE detects a PDCCH indicating PDSCH transmission or downlink semi-scheduled scheduling (SPS) release within a subframe (s) from n-4th, the UE n In the first uplink subframe, a HARQ-ACK / NACK response is transmitted.
  • PS downlink semi-scheduled scheduling
  • Table 7 shows downlink association set indexes ( ⁇ ) , ⁇ ..., in the TDD system for each uplink-downlink configuration. ⁇ —).
  • the UE if the UE detects a PDCCH indicating PDSCH transmission or downlink SPS release in the subframe (s) from the nkth, the UE transmits HARQ-ACK / NACK ACK in the nth uplink subframe. do.
  • is defined differently according to the uplink-downlink configuration as shown in Table 7.
  • Table 8 shows downlink assignment index values.
  • Table 9 shows uplink consecutive Kassociation) index K in the TDD system for each uplink-downlink configuration.
  • a downlink assignment index (DAI) value ( V ) in the DCI format 0 or .4 detected by the UE in the subframe is n.
  • _ PDCCH indicating downlink SPS release to the UE in all subframe (s) from the k th
  • the DAI value w includes both the PDSCH in which the corresponding PDCCH exists and the PDSCH in which the corresponding PDCCH does not exist in all subframe (s) from n ⁇ k th.
  • the UE anticipates that the DAI value is set to 4 in DCI format 0 or 4.
  • the DAI values in 1 / 1A / 1B / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C are the PDCCHs for allocating PDSCH transmissions from the nth to kth subframes to the current subframe and the PDCCHs indicating downlink SPS release. Define the cumulative number. Where k is according to Table 7 ⁇ / is determined by UE in n ⁇ th subframe according to Table 8 It means the DAI value in the PDCCH having the detected DC I format 1 / 1A / 1B / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C.
  • means the smallest value within the K set defined in Table 7, and means a subframe index in which the terminal detects the DCI format 1 / 1A / 1B / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C.
  • the communication environment considered in the embodiments of the present invention includes all of the multi-carrier support environments. That is, a multicarrier system or a carrier aggregation (CA) system used in the present invention means at least one having a bandwidth smaller than a target band when configuring a target broadband to support the broadband.
  • the system refers to a system that uses a component carrier (CC) to aggregate.
  • CC component carrier
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between non-contiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC 1 ' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC' the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be commonly used with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier merge in which two or more component carriers are combined, is LTE-A
  • the system aims to support up to 100 MHz bandwidth.
  • the bandwidth of the combining carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE- advanced system ie LTE-A
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not an essential element. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • DL CC downlink resource
  • UL CC uplink resource
  • the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • When a specific UE has only one configured serving cell it may have one DL CC and one UL CC, but when a specific UE has two or more configured serving cells, as many DL CCs as the number of SALs And the number of UL CCs may be equal to or less than that.
  • DL CC and UL CC may be configured. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC has more than the number of DL CCs may be supported. That is, carrier aggregation may be understood as merging two or more cells, each having a different carrier frequency (amplification frequency of a sal).
  • 'cell 1 ' refers to a commonly used base station. It should be distinguished from 'cell' as a covering area.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • the UE that is in the R C ONNECTED state, but carrier aggregation is not configured or carrier aggregation is not supported, there is only one serving cell configured with a PCell.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more S cells.
  • Serving cells may be configured through R C parameters.
  • PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCelllndex is a short identifier used to identify an SCell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCelllndex is a short identifier used to identify a serving cell (either Pcell or Scell) and has an integer value from 0 to 7.
  • a value of 0 is applied to the P cell, and SCelllndex is pre-assigned to apply to the S cell. That is, the cell having the smallest cell ID (or cell index) in the ServCell Index becomes a P cell.
  • P cell means a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the UE may receive and transmit a PUCCH only in its own Pcell, and may use only the Pcell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E- UT1 N (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) may change only the Pcell for the handover procedure by using an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer including mobility control information to a UE supporting a carrier aggregation environment.
  • RRC connection reconfigutaion message of a higher layer including mobility control information to a UE supporting a carrier aggregation environment.
  • the SCell may mean a cell operating on a secondary frequency (or a secondary CO. Only one PCell may be allocated to a specific UE and one or more SCells may be allocated. The SCell may be allocated after the RRC connection is established. In the serving cell configured in the carrier aggregation environment, there are no PUCCHs in the remaining cells except Psal, that is, the S cell. When added to the supporting terminal, all system information related to the operation of the related cell in the RRC_C0NNECTED state may be provided through a dedicated signal. The change of the system information is controlled by the release and addition of the related SCell. In this case, the upper layer RRC connection reset message can be used.
  • the UE may perform specific signaling with different parameters for each UE, but after the initial security activation process is started, the E-UTRAN may add one or more S cells in addition to the Pcell initially configured in the connection establishment process.
  • the Psal provides security inputs and upper-layer system information (e.g., non-access-stratum (NAS) mobility information such as TAKTracking Area Identity).
  • NAS non-access-stratum
  • the SCell is used to provide additional downlink and optional uplink radio resources.
  • E-UTRAN is connected to RRC containing mobility control information (mobilityControlInfo)
  • mobilityControlInfo mobility control information
  • the SCell may be added, removed, or modified independently by an RC connection reconfiguration procedure using an R CConnectionReconfigutaion message or an RRC connection reconfiguration message that does not include mobility control information.
  • Cross carrier scheduling is not applied to the PCell. That is, the Pcell is always scheduled through the PDCCH of the Pcell.
  • uplink resource allocation (UL grant) and downlink resource allocation (DL assignment) of a cell are always scheduled in the same cell. That is, downlink is scheduled in component carrier # 2, and uplink is also scheduled in component carrier # 2.
  • the PDCCH order is always transmitted through the Pcell, and the Carrier Indicator Field (CIF) processing also applies the PDCCH order like other uplink resource allocation to the Pcell.
  • MAC Medium Access Control
  • activation activation
  • deactivation of the S cell is maintained.
  • the pathloss reference for the UL CC may be set with the DL CC linked by the System Information Block Type 2 (SIB2), and may also be set with the Pcell.
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • frame timing, system frame number (SFN) timing, and TDD configuration are equally aligned between cells that can be merged.
  • the Pcell and the SCell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the PCell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same sense as the SCell.
  • 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE A system of an LTE system.
  • 6 (a) shows a single carrier structure used in an LTE system.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • 6 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • 6 (b) shows a case in which three component carriers having a frequency size of 2 (MHz) are combined. Although there are three DL CCs and three UL CCs, the number of DL CCs and UL CCs is limited.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to a main DL CC to the UE, and in this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • SIB2 System information
  • the combination of the DL resource and the UL resource may be configured by the linkage defined by Information Block Type2).
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying an UL grant is transmitted and an UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which an ACK / NACK signal is transmitted.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • Self-scheduling indicates that a PUSCH transmitted according to a PDC KDL Grant) and a PDSCH are transmitted on the same DL CC or a PDCCH L Grant transmitted on a DL CC) is transmitted through a UL CC linked to a DL CC receiving the UL Grant. it means.
  • PDCCH (DL Grant) and PDSCH are transmitted to different DL CCs, or PUSCH transmitted according to PDCCH JL Grant (DL CC) transmitted in DL CC is different from UL C linked with DL CC receiving UL grant. It means that the transmission through the UL CC.
  • Whether to perform cross-carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher-level signaling (eg, RRC signaling).
  • higher-level signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may assign a PDSCH resource or a PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. Can be assigned. That is, when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DL / UL CC, CIF is set.
  • the DCI format of LTE-A Release (Release) -8 may be extended according to CIF.
  • the set CIF may be fixed as a 3 bit field or the position of the set CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and same CCE-based resource mapping) of LTE-A release-8 may be reused.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as the LTE-A release-8 may be used.
  • the UE may monitor the CC according to the transmission mode and / or bandwidth for each CC . It is necessary to monitor the PDCCH for the plurality of DCI in the control region. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring that can support this.
  • the terminal DL CC set represents a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set represents a set of UL CCs scheduled for the terminal to transmit a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC that performs PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the terminal DL CC set or may be a subset of the terminal DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the terminal DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the included DL CC may be set to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • cross-carrier scheduling When cross-carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary.
  • the PDCCH monitoring set when cross-carrier scheduling is activated, is preferably defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule the PDSCH or the PUSCH for the terminal, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set.
  • 7 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • each DL CC may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH without CIF.
  • the CIF is used through higher layer signaling, only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF.
  • DL CCs 'B 1 and' which are not set as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • the UE receives channel state information (CSI) (for example, channel quality indicator (CQI), ranking indication (RI), or precoding matrix indicator (PMI)) received / detected or measured from one or more CCs.
  • CSI channel state information
  • uplink control information such as HARQ ACK / NACK may be transmitted from a single CC to a base station.
  • the UE collects a plurality of ACK / NACKs when transmitting male responses to data received from the DL CC of the PCell and the DL CC of the SCell, that is, when a plurality of ACK / NACK feedbacks are required (for example, , Multiplexing, or bundling) is transmitted using one PUCCH in a UL CC in a PCell.
  • the aforementioned carrier merging environment may be designed as intra-band carrier merging (intra-band CA) or inter-band carrier merging (inter -band CA).
  • intra-band CA intra-band carrier merging
  • inter -band CA inter-band carrier merging
  • the bands in the intra-band and the inter-band mean an operating band, and the operating band is from £ ⁇ ⁇ (in pairs ⁇ or without pairs ( unpaired))
  • the operating frequency range The operating frequency range.
  • Table 10 shows an operating band defined in the LTE system.
  • Intra band carrier coalescing means that a plurality of DL CCs and / or UL CCs are located adjacent to or in proximity to frequency. That is, it may mean that carrier frequencies of multiple DL CCs and / or UL CCs are located in the same operating band. Therefore, a plurality of CCs may be designed on the assumption that multiple CCs have similar propagation characteristics through intra band carrier aggregation.
  • propagation characteristics are propagation ion / path delays, propagat ion / path loss, and fading channel impact that can be affected differently depending on frequency (or center frequency). It covers a variety of properties, such as).
  • the UE After the UE adjusts the uplink transmission timing with respect to the primary cell UL CC, the UE has the above-described assumption (for example, similar spread / path delay between CCs) and the uplink transmission timing of the secondary cell is opposed to the primary cell. Use the same as the uplink transmission timing. However, here, the transmission timing of the PRACH may be different from this. Through this process, uplink subframe boundaries between cells in the terminal may be equally matched. As a result, the terminal may perform communication in a carrier aggregation environment with only one radio frequency (RF) terminal.
  • RF radio frequency
  • one or more cells in a carrier aggregation environment may be May not be close in frequency to other cell (s).
  • the carrier frequency of one cell may be 800 MHz (uplink / downlink) and the carrier frequency of another cell may be 2.5 GHz (uplink / downlink).
  • the carrier frequency of one cell The carrier frequency of 800 MHz (uplink / downlink) and another cell may be 2.6 GHz (uplink / downlink).
  • the carrier frequency of one cell may be 700 MHz (uplink / downlink) and the carrier frequency of another cell may be 1.7 GHz (uplink) /2.1 GHz (downlink).
  • the carrier frequency may mean a center frequency between DL CCs or between UL CCs.
  • Such an environment far from the frequency domain is called interband carrier aggregation. That is, it may mean that the carrier frequencies of the plurality of DL CCs and / or UL CCs are located in different bands. In such an interband carrier aggregation environment, it is no longer possible to maintain the assumption that propagation characteristics between cells are similar.
  • the terminal may use a plurality of radio frequency (RF) terminals to perform communication in a carrier aggregation environment.
  • RF radio frequency
  • LTE release—8 / 9/10 all terminals are designed to access and / or use all cells.
  • cell black carriers may be defined that are accessible and / or available only to terminals with new functionality (eg, terminals having LTE release 11 functionality).
  • the following carrier types may be defined, and these carrier types may be applied to only one of the downlink carrier and the uplink carrier, or may be applied to both. It may also be used in place of the cell type.
  • Backwards compatible carrier means a carrier that can be connected to the terminals of all existing LTE release. It can operate as a single carrier (stand-alone) or as part of carrier aggregation. In an FDD system, there is always a pair (uplink and downlink).
  • the terminals of the LTE release defining such a carrier may access, but the terminals of the previous LTE release may not be connected to the carrier. If the incompatibility with the existing system is caused by the duplex distance (the difference between the uplink and the downlink frequency), it can operate as a single carrier (standalone). It can work.
  • Such an extension carrier may have the following characteristics.
  • PBCH, SIB of Release-8, Paging (Paging) may not be transmitted.
  • PDCCH, PHICH, and PCFICH may not be transmitted. That is, the control area may not exist. However, the enhanced PDCQKe-PDCCH (enhanced-PDCCH) may be transmitted.
  • Mobility can be based on measurements in component carriers that are compatible with existing systems.
  • FIG. 8A illustrates an extension carrier
  • FIG. 8B illustrates a segment.
  • PDSCH of the carrier compatible with the existing system and resource allocation of the extended carrier are performed by each PDCCH of a backward compatible carrier. do.
  • the PDSCH of the carrier compatible with the existing system and the resource allocation of the segment are simultaneously performed by one PDCCH of the carrier compatible with the existing system.
  • the carrier in the case of the segment, the carrier must be configured with a carrier compatible with the existing system and contiguous bandwidth (BW), and the maximum bandwidth combined with the carrier compatible with the existing system is limited to 110 RBs.
  • the expansion carrier can be operated without such a restriction condition.
  • Such an extended carrier may be used for the purpose of increasing the spectral efficiency or for the purpose of interference mitigation. Since the resource allocation of the extension carrier is scheduled by the PDCCH of the carrier compatible with the existing system, the control signals of Ll (layer 1) / L2 (layer 2) are not transmitted. Therefore, since there is no control region (PDCCH, PHICH, PCFICH), PDSCH can be transmitted from the first symbol of OFDM. In particular, when the number of terminals is small, the efficiency of frequency can be improved by reducing overhead by using the allocated control region more efficiently. have.
  • a carrier other than carrier 1 accessible by terminals of all LTE releases is collectively referred to as an extended carrier.
  • a wireless communication system of a cellar network is a homogeneous network or a heterogeneous base station. network
  • Interference exists.
  • the effects of this interference can affect not only the data channel but also the control channel.
  • an ABS Almost Blank Subframe
  • PDSCH data channel
  • a frequency domain allocated to each terminal in a cell boundary may be orthogonal assigned.
  • control channels PCCH, PCFICH, PHICH
  • the present invention proposes a scheme in which legacy terminals cannot initially access an extension carrier and obtain timing synchronization information. In particular, it proposes a configuration of an extension carrier when using an extension carrier as an uplink.
  • a primary synchronization signal PSS: Primary
  • SSS Synchronization Signal / Secondary Synchronization Signal
  • transmitting the PSS / SSS in the same way as a carrier compatible with the existing system may cause a legacy terminal malfunction (eg, unnecessary initial Connection attempts, etc.). Therefore, the following technique can be considered.
  • the PSS / SSS transmitted on the extended carrier (hereinafter referred to as 1 extended PSS / SSS 1 ) is transmitted to a location different from the position where the legacy PSS / SSS transmitted on the carrier compatible with the existing system is transmitted.
  • the terminal may inform the terminal where the SSS is transmitted.
  • the base station may indicate the extended PSS / SSS transmission position to the terminal through the higher layer signal.
  • the frequency domain location among the locations where the extended PSS / SSS is transmitted may be indicated as any area except 6 RB based on the increasing frequency of the extended carrier.
  • the designated frequency domain position may be indicated as X RBs separated by X RBs based on the center frequency of the extension carrier.
  • the interval between the amplification frequency of the extended PSS / SSS and the center frequency of the extended carrier may be expressed by X RB
  • the interval between the start or last RB of the extended PSS / SSS and the center frequency of the extended carrier may be represented by X RB.
  • X may also be indicated by the index of RB in the frequency axis direction. In this case, X may be represented by any integer.
  • These X values indicate carriers that are compatible with existing systems. It may be transmitted through, for example, it may be indicated through a higher layer signal.
  • the unit of the frequency domain in which the extended PSS / SSS is transmitted may be transmitted in 6 RB, like the existing PSS / SSS, but may be different from the existing PSS / SSS, in this case also the information about the frequency bandwidth It may be instructed to the terminal.
  • the frequency domain position to be transmitted may be configured such that the center frequency at which the extended PSS / SSS is transmitted is not an integer multiple of the channel raster unit so as to limit initial access of the legacy terminals.
  • the channel raster is 100 kHz in all bands, which means that the carrier center frequency is an integer multiple of 100 kHz. Since the legacy UE acquires PSS / SSS by performing initial synchronization in units of channel rasters, the center frequency at which the extended PSS / SSS is transmitted may not be an integer multiple of the channel rasters to limit the initial access of the legacy terminals. Can be.
  • the time domain location among the locations where the extended PSS / SSS is transmitted may be indicated as any area except for the PSS / SSS transmitted on a carrier compatible with the existing system.
  • the designated time domain location may be indicated by OFDM symbols separated by X OFDM symbols based on PSS / SSS transmitted on a carrier compatible with the existing system, and X is a subframe and OFDM symbol index in the time axis direction. It may also be indicated by. In this case, X may represent any integer.
  • the X value may be transmitted via a carrier that is compatible with existing systems, it may be indicated by i the upper-layer signal as an example.
  • the base station may transmit both the frequency domain location and the time domain location information to the terminal, or transmit only information on any one area to the terminal.
  • the terminal may obtain timing information or cell ID information from the extended carrier.
  • the extended PSS / SSS may be fixedly operated in an area in which the center frequency at which the PSS / SSS is transmitted is not an integer multiple of the channel raster unit.
  • existing legacy UEs perform initial synchronization in units of an integer multiple of 100 kHz to obtain PSS / SSS.
  • the legacy terminal cannot detect the extended PSS / SSS, and the terminal on which the extended carrier is configured performs timing synchronization by performing PSS / SSS detection in the region except for (100 X n) kHz.
  • n is an integer less than 100.
  • a value other than (100 X n) kHz may receive higher layer signaling from a carrier compatible with an existing system.
  • the channel raster for the extension carrier can be operated at (100 + n) kHz without signaling.
  • the channel raster may be 150 kHz, 115 kHz, 130 kHz, 85 kHz or 70 kHz.
  • the terminal may acquire the extended PSS / SSS for the extended carrier by using the channel raster of the signaling or fixed extension carrier, and may obtain a cell identifier or timing information through this. '
  • the extended carrier can transmit only one of the extended PSS / SSS to enable the terminal to acquire timing synchronization and / or information.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a radio frame structure in which extended PSS / SSS is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • a normal CP and FDD system are assumed, but the present invention is not limited thereto and may be applied to an extended CP or TDD system.
  • the base station may transmit only the extended PSS or only the extended SSS in the first and sixth subframes of one radio frame.
  • the base station may transmit only the extended PSS in the first subframe and only the extended SSS in the sixth subframe in one radio frame.
  • the base station may transmit only the extended SSS in the first subframe and only the extended PSS in the sixth subframe.
  • the base station may not transmit the extended PSS and the extended SSS twice in one radio frame. Therefore, As shown in 9 (b), the base station may transmit one extended PSS and one extended SSS in one radio frame.
  • the base station may transmit the extended PSS and the extended SSS in the first subframe in the radio frame, and may not transmit the synchronization signal in the sixth subframe.
  • the base station may transmit the extended PSS and the extended SSS in the sixth subframe without transmitting the synchronization signal in the first subframe within the radio frame.
  • the base station may transmit only one signal of the extended PSS and the extended SSS. That is, only extended PSS may be transmitted in any one subframe of the first or sixth subframe, and no synchronization signal may be transmitted in any other subframe, and in any one subframe of the first or sixth subframe. Only the extended SSS may be transmitted and no synchronization signal may be transmitted in other subframes.
  • the terminal may acquire timing information in units of 10 ms.
  • PSS or the position of the time / frequency domain of SSS described in Figure 9 above (3. 1) may be known to the terminal via signaling, as shown in, and previously i (3. 1) legacy channel raster, as shown in It can be fixed in other areas. It may also be transmitted in the same location as the existing PSS or SSS. This is because the extended PSS / SSS transmission scheme described above transmits only one of the extended PSS and the extended SSS, or because only one transmission is performed during one radio frame, the PSS / SSS is transmitted at the same location as the PSS / SSS transmitted from a carrier compatible with the existing system. This is because even if transmitted, the initial access due to the acquisition of the synchronization channel of the legacy terminal can be restricted. Transmission using frequency hopping
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a radio frame structure in which extended PSS / SSS is transmitted according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10A illustrates a radio frame in which a conventional PSS / SSS is transmitted.
  • the conventional PSS is transmitted through the seventh OFDM symbol of the first and sixth subframes in one radio frame
  • the conventional SSS is the sixth OFDM symbol of the first and sixth subframes in one radio frame. Is sent through.
  • both the existing PSS and the SSS are transmitted through the 6 RB region based on the center frequency of the corresponding carrier.
  • 10B illustrates a radio frame in which an extended PSS / SSS is performed in which frequency hopping is performed according to the present invention.
  • frequency hopping may be performed between a first half radio frame and a second half radio frame to obtain timing information in units of 10 ms or frequency diversity.
  • the frequency hopping technique may be performed at 6 RB based on the frequency domain in which the existing PSS / SSS is transmitted as shown in FIG. That is, when the extended PSS / SSS is transmitted through one frequency region adjacent to the frequency domain (6 RB centered on the center frequency) where the existing PSS / SSS is transmitted in the first half radio frame, the existing PSS in the second half radio frame
  • the extended PSS / SSS may be transmitted through a frequency region opposite to the frequency region where the / SSS is transmitted (6 RB around the center frequency).
  • a specific frequency region which is the basis of frequency hopping, It may be indicated, for example, it may be indicated through higher layer signaling.
  • the specific frequency region indicated by the base station may be an area including the center frequency of the extended carrier or may not be an area.
  • the terminal may transmit a synchronization signal by performing frequency hopping based on the indicated specific frequency region.
  • the unit of the frequency domain in which the extended PSS / SSS is transmitted may be transmitted in 6 RB as shown in FIG. 10B, the unit of the frequency domain in which the extended PSS / SSS is transmitted is not limited thereto. In this case, the unit of the frequency domain in which the extended PSS / SSS is transmitted may also be indicated from the base station, and for example, may be indicated through higher layer signaling.
  • FIG. 10B illustrates a case in which only an extended SSS is transmitted.
  • the present invention is not limited thereto, and only an extended PSS may be transmitted while frequency hopping is performed, and an extended SSS may not be transmitted.
  • the extended PSS and the extended SSS may be transmitted alternately.
  • only one synchronization signal of one of the extended PSS and the extended SSS may be transmitted in the first half radio frame, and only the synchronization signal not transmitted in the first half radio frame may be frequency-hopped and transmitted in the second half radio frame. .
  • FIG. 10 illustrates a case in which the extended SSS is transmitted in the seventh OFDM symbol of the first and sixth subframes, but is not limited thereto.
  • the extended SSS is the sixth OFDM symbol of the first and sixth subframes. May be sent from.
  • the extended PSS even when the extended PSS is transmitted, the same may be transmitted in the sixth or seventh OFDM symbol.
  • the extended PSS and the extended SSS In the case of alternate transmission, the transmission may be performed in the sixth or seventh OFDM symbol.
  • ZC root sequence index ( w ) is shown in Table 11 below.
  • Table 11 shows the root sequence index for PSS.
  • the root sequence index for the PSS is 25, 29, or 34 according to the physical layer identifier ( ) in the physical layer cell identifier group ( ⁇ ) ). Therefore, the root sequence index of the extended PSS transmitted to the extended carrier to generate the extended PSS with a different sequence from the existing legacy PSS may be configured with a root sequence index different from the legacy PSS.
  • a wireless communication system includes a base station 110 and a plurality of terminals 120 located in an area of a base station 110.
  • the base station 110 includes a processor 111, a memory 112, and a radio frequency unit 113.
  • the processor 111 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 111.
  • the memory 112 is connected to the processor 111 and stores various information for driving the processor 111.
  • the RF unit 113 is connected to the processor 111 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 121, a memory 122, and an RF unit 123.
  • the processor 121 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 121. .
  • the memory 122 is connected to the processor 121 and stores various information for driving the processor 121.
  • the RF unit 123 is connected to the processor 121 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the memories 112 and 122 may be inside or outside the processors 111 and 121, and may be connected to the processors 111 and 121 by various well-known means.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPs), programmable logic devices (PLDs). ), Programmable programmable array arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Programmable programmable array arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 캐리어 병합(Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어(extension carrier)를 통해 제1 동기 신호(Synchronization Signal)를 전송하는 단계를 포함하되, 제1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제2 동기 신호의 전송 영역과 상이하다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 캐리어 병합
(Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
차세대 무선 접속 시스템의 요구 조건에서 가장 중요한 것 중 하나는 높은 데이터 전송율 요구량을 지원할 수 있어야 하는 것이다. 이를 위하여 다중 입출력 (MIMO: Multiple Input Multiple Output), CoMP(Cooperat ive Multiple Point transmission), 릴레이 (relay) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
종래의 무선 접속 시스템에서는 상향링크와 하향링크 간의 대역폭은 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 캐리어 (carrier)만을 고려하였다. 예를 들어, 단일 캐리어를 기반으로, 상향링크와 하향링크를 구성하는 캐리어의 개수가 각각 1개이고, 상향링크의 대역폭과 하향링크의 대역폭이 일반적으로 서로 대칭적인 무선 통신 시스템이 제공되었다.
다만, 주파수 자원이 포화상태인 실정을 감안하여, 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위해 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작시킬 수 있는 기본적 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 도입하고 있다. 여기서, 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역폭 단위의 캐리어를 컴포년트 캐리어 (CC: Component Carrier)라고 칭할 수 있다. 증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 최근의 3GPP LTE-A 또는 802.16m은 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하고 있다. 이 경우 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 캐리어를 집성하여 광대역을 지원한다. 예를 들어, 하나의 컴포넌트 캐리어가 5MHz, 10MHz 또는 20MHz의 대역폭을 지원한다면, 최대 5 개의 컴포넌트 캐리어를 묶어 최대 100MHz까지의 시스템 대역폭을 지원하는 것이다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 캐리어 병합을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말과 기지국 간 동기 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
또한, 본 발명의 목적은 캐리어 병합의 일부분으로만 동작할 수 있는 확장 캐리어 (extension carrier)에서 동기화를 수행하기 위한 방법 이를 위한 장치를 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제돌은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상은, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 전송하는 방법에 있어서, 단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronization Signal)를 전송하는 단계를 포함하되 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제 2 동기 신호의 전송 영역과 상이하다.
본 발명의 다른 양상은, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 전송하는 기지국에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 및 단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronization Signal)를 전송하는 프로세서를 포함하되 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제 2 동기 신호의 전송 영역과 상이하다.
바람직하게, 제 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역은 제 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역의 중심 주파수가 100 kHz의 정수 배가 되지 않는 영역이다. 바람직하게 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역과 확장 캐리어의 중심 주파수 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 전송하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 제 1 동기 신호가 전송되는 시간 영역과 제 2 동기 신호의 시간 영역 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 전송하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 제 1 동기 신호는 프라이머리 동기 신호 (Primary Synchronization Signal ) 및 세컨더리 동기 신호 (Secondary Synchronization Signal) 중 적어도 어느 하나이다. 바람직하게, 게 1 동기 신호는 하나의 무선 프레임에서 한 번만 전송된다. 바람직하게, 제 1 동기 신호는 25, 29 및 34를 제외한 루트 시퀀스 인덱스 (root sequence index)를 이용하여 생성된다.
본 발명의 일 양상은, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 수신하는 방법에 있어서, 단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호(3:1(±1"011123^01 Signal)를 수신하는 단계를 포함하되, 게 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 게 2 동기 신호의 전송 영역과 상이하다.
본 발명의 다른 양상은, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 수신하는 단말에 있어서, 단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 게 1 동기 신호 (Synchronization Signal)를 수신하는 프로세서를 포함하되, 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제 2 동기 신호의 전송 영역과 상이하다.
바람직하게, 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역은 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역의 중심 주파수가 100 kHz의 정수 배가 되지 않는 영역이다. 바람직하게, 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역과 확장 캐리어의 중심 주파수 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 제 1 동기 신호가 전송되는 시간 영역과 제 2 동기 신호의 시간 영역 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게, 계 1 동기 신호는 프라이머리 동기 신호 (Primary Synchronization Signal ) 및 세컨더리 동기 신호 (Secondary Synchronization Signal) 증 적어도 어느 하나이다.
바람직하게, 제 1 동기 신호는 하나의 무선 프레임에서 한 번만 전송된다. 바람직하게, 제 1 동기 신호는 25, 29 및 34를 제외한 루트 시퀀스 인덱스 (root sequence index)를 이용하여 생성된다.
【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 접속 시스템 바람직하게는 캐리어 병합을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말과 기지국 간 동기 신호를 원활하게 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 캐리어 병합의 일부분으로만 동작할 수 있는 확장 캐리어 (extension carrier)에서 동기 신호를 송수신함으로써 동기화를 원활하게 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 LTE 시스템의 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTELA 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
도 8은 세그먼트 (segment)와 확장 캐리어 (extension carrier)의 차이점을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 확장 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 확장 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블특도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE(User Equipment) , MS(Mobi le Station), MSS(Mobi le Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) , AMS (Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal ) , MTC(Machine-Type Communication) 장^ 1, M2M(Machine一 to一 Machine) 장^】 , D2D 장치 (Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접,속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FOMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA( Evolved UT A) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jni versa 1 Mobile Teleco隱 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project ) LTE ( long term evolution)은 E— UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
1. 본 발명이 적용될 수 있는 3GPP LTE/LTE-A 시스템
1. 1. 시스템 일반
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은
S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S—SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 등기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical. Down link Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Informat ion)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR (Scheduling Request ) , CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 XI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 도 2의 (a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (full du lex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임 (radio frame)은 = 307200 S = 10ms의 길이를 가지고 rslot =15360'TS =0'5ms 의 균등한 길이를 가지며 ◦부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (SLibframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 ΓΠ( transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzX2048)=3.2552xi()- 8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (RB: Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 0FDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. 0FDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치 (CP: Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 순환 전치 (extended CP)와 일반 순환 전치 (normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 순환 전치에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 순환 전치에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 순환 전치인 경우보다 적다. 확장 순환 전치의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 순환 전치가 사용될 수 있다.
일반 순환 전치가 사용되는 경우 .하나의 슬롯은 7개의 0FOM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심불은 PDSCH(physkal downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2의 (b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 7} =307200 =10tns의 길이를 가지몌 153600 s = 5 ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 5 = uns의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i + l에 해당하는 각 iot =15360'7 =으 5ms 의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzX2048)=3.2552X10-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임 (special subframe)을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
표 1는 스페셜 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이 )올 나타낸다.
【표 1】
Figure imgf000015_0001
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (RE: Resource Element)라고 하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면 , 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ( Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACKXAcknowledgement )/NACK( Not - Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control informat ion)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보 (UL grant), 하향링크 자원 할당 정보 (DL grant) 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1. 2. TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 스케줄링
1. 2. 1. TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 (configuration)
타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성 (configuration)은 모든 서브프레임이 상향링크와 하향링크에 대해 어떠한 규칙에 의해 할당 (또는 예약)되는지를 나타내는 규칙이다. 표 2는 TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
【표 2】
Figure imgf000018_0001
표 2를 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임' 별로, 는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 는 DwPTS, GP, UpPTS 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. 상향링크ᅳ하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 특별 프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환시점 (switching point)이라 한다. 전환시점의 주기성 (Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms 가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 스위치-포인트 주기인 경우에 스페셜 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고 , 5ms 하향링크-상향링크 스위치-포인트 주기인 경우에는 첫 번째 하프 -프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번째, 5번째 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 스페셜 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 하향링크 제어채널인 PDCCH를 통해 전송될 수 있으며, 방송정보로서 브로드캐스트 채널 (broadcast channel)을 통해 셀내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수 있다. TDD 시스템에서 무선 프레임에 포함되는 하프프레임의 개수, 하프프레임에 포함되는 서브프레임의 개수 및 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임의 조합은 예시에 불과하다.
1. 2. 2. TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 전송 타이밍
타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)의 경우, 단말이 i 번째 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 PHICH를 수신하면, 해당 PHICH는 i-4 번째 상향링크 서브프레임에서 단말이 전송한 PUSCH와 관련된다.
보다 구체적으로, 특정 단말이 UL grant를 n번째 하향링크 서브프레임에서 수신하였을 경우, 단말은 대웅되는 n+4번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송한다. '또한, n+4번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송하였을 경우, 대응되는 n+8번째 하향링크 서브프레임에서 해당 PUSCH에 대한 ACK/NACK 응답인 PHICH가 기지국으로부터 송신된다. 즉, n+4번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송한 단말은 n+8번째 하향링크 서브프레임에서 자신이 전송한 PUSCH에 대한 PHICH 웅답이 기지국으로부터 전송됨을 예상하여 PHICH를 검색 /검출 /복조해야한다.
반면, 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)의 경우, 하향링크 /상향링크 서브프레임 구성이 상향링크-하향링크 구성 (configuration) 별로 다르기 때문에 PUSCH 및 PHICH전송 시간은 구성에 따라 다르게 설정되며, PUSCH 및 PHICH의 전송시간은 서브프레임의 인덱스 (또는 숫자)에 따라 서로 다르게 구성될 수 있다.
LTE 시스템에서, PUSCH와 이에 선행하는 PDCCH, 그리고 PUSCH에 대웅되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 PHICH의 상 /하향링크 타이밍 관계는 미리 정해져 있다.
표 3은 상향링크-하향링크 구성 별로 PUSCH와 이에 대응되는 PHICH의 전송 타이밍 관계를 나타낸다.
【표 3]
Figure imgf000020_0001
상향링크-하향링크 구성 1-6의 경우, 단말이 i 번째 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터 HARQ— ACK/NACK을 포함하는 PHICH를 수신하면, 해당 PHICH는 i-k 번째 상향링크 서브프레임에서 단말이 전송한 PUSCH와 관련된다. 이때, k값은 표 3과 같다.
상향링크-하향링크 구성 0인 경우, i 번째 서브프레임에서 단말에 할당된 / c"=o에 해당하는 자원 내에서 PHICH를 통해 수신한 HARQ-ACK는 i-k 번째 서브프레임에서 단말이 전송한 PUSCH에 관련된다. 반면, i 번째 서브프레임에서 단말에 할당된 / c/=l에 해당하는 자원 내에서 PHICH를 통해 수신한 HARQ- ACK는 i-6 번째 서브프레임에서 단말이 전송한 PUSCH와 관련된다.
표 4는 상향링크-하향링크 구성 별로 PUSCH와 이에 대웅되는 PHICH의 전송 타이밍 관계를 나타낸다.
【표 4】
Figure imgf000021_0001
단말이 n 번째 상향링크 서브프레임에서 서빙 셀로부터 PUSCH 전송이 스케줄링되면, 해당 상향링크 전송에 대한 PHICH (또는 ACK/NACK 웅답)는 n + k PHICH 번째 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터 전송된다. 단말은 n + k隱 H 번째 하향링크 서브프레임에서 자신이 전송한 PUSCH에 대한 PHICH 응답이 기지국으로부터 전송됨을 예상하여 해당 PHICH를 검색 /검출 /복조해야 한다. FDD 시스템의 경우 画 는 항상 4 값을 가지나, TDD 시스템의 경우 kPHicH 값은 표 4와 같다. 서브프레임 번들링 (bundling) 동작의 경우, 해당 PHICH 자원은 번들 내 마지막 서브프레임과 관련된다.
이하, 단말에서 PUSCH 전송을 위한 절차를 살펴본다.
FDD 시스템에서 일반적인 HARQ 동작의 경우, 단말이 서빙 셀로부터 n 번째 서브프레임에서 DCI 포맷 0 또는 4를 가지는 PDCCH 및 /또는 PHICH를 검출하면, 단말은 PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+4 번째 서브프레임에서 해당 PUSCH를 전송한다.
또한, 상향링크 공간 다중화 (uplink spatial mult iplexing)의 경우, 단말이 n 번째 서브프레임에서 PHICH 전송을 검출하고 DCI 포맷 4를 가지는 PDCCH를 검출하지 못하면, 단말은 PHICH 정보에 따라 n+4 번째 서브프레임에서 해당 PUSCH를 재전송한다. 이때, NACK이 수신된 전송 블록의 수가 해당 PUSCH와 관련된 가장 최근의 PDCCH에서 지시된 전송 블록의 수와 동일하면, 가장 최근의 PDCCH에 따른 프리코딩 행렬과 전송 레이어 (layer)의 수를 이용하여 해당 PUSCH를 재전송한다. 반면, NACK이 수신된 전송 블록의 수가 해당 PUSCH와 관련된 가장 최근의 PDCCH에서 지시된 전송 블록의 수와 동일하지 않으면, 코드북 인덱스 0에 따른 프리코딩 행렬과 가장 최근의 PDCCH에서 NACK이 수신된 전송 블록에 해당하는 레이어의 수와 동일한 전송 레이어의 수를 이용하여 해당 PUSCH를 재전송한다.
한편, FDD 시스템에서 서브프레임 번들링 동작의 경우 단말이 n 번째 서브프레임에서 DCI 포맷 0을 가지는 PDCCH 및 /또는 n-5 번째 서브프레임에서 PHICH를 검출하면, PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+4 번째 서브프레임에서 번들 내에 해당 첫 번째 PUSCH를 전송한다ᅳ 표 5는 상향링크-하향링크 구성 별로 PDCCH와 이에 대웅되는 PUSCH의
Figure imgf000023_0001
타이밍을 나타내는 표이다.
【표 5】
Figure imgf000023_0002
표 6은 상향링크-하향링크 구성 0, 1 및 6의 경우 PDCCH와 이에 대응되는 PUSCH의 전송 타이밍을 나타내는 표이다.
【표 6】
Figure imgf000023_0003
TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 1 내지 6이 설정되고 일반 HARQ 동작의 경우, 단말이 n 번째 서브프레임에서 상향링크 DCI 포맷을 가지는 PDCCH 및 /또는 PHICH를 검출하면, 단말은 PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+k 번째 서브프레임에서 해당 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 5와 같다.
상향링크ᅳ하향링크 구성 0이 설정되고 일반 HARQ 동작에서, 단말이 η 번째 서브프레임에서 상향링크 DCI 포맷을 가지는 PDCCH 및 /또는 PHICH를 검출하면, 상향링크 DCI 포맷을 가지는 PDCCH 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 최상위 비트 (MSB: Most Significant Bit)가 1로 셋팅된 경우 또는 PHICH가 ^ /cw =0에 해당하는 자원 내 서브프레임 n=0 또는 5에서 수신된 경우에는 단말은 PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+k 번째 서브프레임에서 해당 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 5와 같다.
반면, 상향링크-하향링크 구성 0이 설정되고 일반 HARQ 동작의 경우, DCI 포맷 0 또는 4 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 최하위 비트 (LSB: Least Significant Bit)가 n 번째 서브프레임에서 1로 셋팅된 경우 또는 PHICH가 씨" =】 에 해당하는 자원 내 서브프레임 n=0 또는 5에서 수신된 경우 또는 PHICH가 서브프레임 n=l 또는 6에서 수신된 경우에는 단말은 n+7 번째 서브프레임에서 해당 PUSCH를 전송한다.
또한, 상향링크-하향링크 구성 0이 설정된 경우, 상향링크 DCI 포맷을 포함하는 PDCCH 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 MBS 및 LSB 모두 n 번째 서브프레임에서 1로 셋팅된 경우, 단말은 n+k 번째 서브프레임과 n+7 번째 서브프레임 모두에서 해당 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 5와 같다.
한편, TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 1 내지 6이 설정되고 서브프레임 번들링 동작의 경우, 단말이 n 번째 서브프레임에서 DCI 포맷 0을 가지는 PDCCH 및 /또는 n-1 번째 서브프레임에서 PHICH를 검출하면, PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+k 번째 서브프레임에서 번들 내에 해당 첫 번째 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 5와 같으며, 1값은 표 6과 같다.
TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 0이 설정되고 서브프레임 번들링 동작의 경우, 단말이 n 번째 서브프레임에서 DCI 포맷 0을 가지는 PDCCH 및 /또는 n-1 번째 서브프레임에서 PHICH를 검출하면, DCI 포맷 0 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 MSB가 1로 셋'팅된 경우 또는
Figure imgf000025_0001
경우에는 단말은
PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+k 번째 서브프레임에서 번들 내에 해당 첫 번째 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 5와 같다.
또한, TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 0이 설정되고 서브프레임 번들링 동작의 경우, DCI 포맷 0을 가지는 PDCCH 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 LSB가 n 번째 서브프레임에서 1로 셋팅된 경우 또는 動 = 1 인 경우에는 단말은 PDCCH 및 PHICH 정보에 따라 n+7 번째 서브프레임에서 번들 내에 해당 첫 번째 PUSCH를 전송한다.
이하, 단말에서 PUCCH 전송을 위한 절차를 살펴본다.
HARQ 처리 시간 (processing time)은 FDD 시스템과 TDD 시스템의 경우 다르게 나타날 수 있다.
FDD 시스템의 경우, 단말이 n-4 번째로부터의 서브프레임 (들) 내에서 PDSCH 전송 또는 하향링크 반지속적 스케줄링 (SPS: Semi -Per si stent Scheduling) 해제를 지시하는 PDCCH를 검출하면, 단말은 n 번째 상향링크 서브프레임에서 HARQ-ACK/NACK 응답을 전송한다.
표 7은 각 상향링크-하향링크 구성 별로 TDD 시스템에서의 하향링크 연계 (association) 세트 인덱스 ( ^),^…^— )를 나타낸다.
【표 7】
Figure imgf000026_0001
TDD 시스템의 경우, 단말이 n-k 번째로부터의 서브프레임 (들) 내에서 PDSCH 전송 또는 하향링크 SPS 해제를 지시하는 PDCCH를 검출하면, 단말은 n 번째 상향링크 서브프레임에서 HARQ-ACK/NACK 웅답을 전송한다. 여기서, 이고, ^는 표 7과 같이 상향링크-하향링크 구성에 따라 상이하게 정의된다.
이하, 단말에서 HARQ-ACK/NACK을 보고하는 절차를 살펴본다.
표 8은 하향링크 할당 인덱스 (Downlink Assignment Index) 값을 나타낸다. 【표 8】
Figure imgf000026_0002
표 9는 상향링크-하향링크 구성 별로 TDD 시스템에서와 상향링크 연겨 Kassociation) 인덱스 K를 나타낸다. 【표 9]
Figure imgf000027_0001
TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 1 내지 6의 경우, 번째 서브프레임에서 단말에 의하여 검출된 DCI 포맷 0 또는 .4 내에서의 하향링크 할당 인텍스 (DAI: Downlink Assignment Index) 값 ( V )은 n_k 번째로부터의 모든 서브프레임 (들) 내에서 해당 단말에 하향링크 SPS 해제를 지시하는 PDCCH와
Ί/UL
PDSCH가 전송되는 서브프레임의 총 개수를 나타낸다. 여기서, DA!는 표 8과 같으며, k'는 표 9와 같다. 또한, k는 앞서 표 7에 따라 k e K 이다. DAI 값( w )은 nᅳ k 번째로부터의 모든 서브프레임 (들) 내에서 해당 PDCCH가 존재하는 PDSCH 및 해당 PDCCH가 존재하지 않는 PDSCH 모두를 포함한다. PDSCH와 하향링크 SPS 자원 해제를 지시하는 PDCCH 모두 전송되지 않는 경우, 단말은 DCI 포맷 0 또는 4.내에서 DAI 값이 4로 셋팅되는 것을 예상한다.
TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성 1 내지 6의 경우, DCI 포맷
1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C 에서의 DAI 값은 n~k 번째로부터의 서브프레임에서 현재 서브프레임까지의 PDSCH 전송올 할당하는 PDCCH와 하향링크 SPS 해제를 지시하는 PDCCH의 누적된 개수를 정의한다. 이때, k는 앞서 표 7에 따라 이다 /는 표 8에 따라 nᅳ 번째 서브프레임에서 단말에 의하여 검출된 DC I 포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C을 가지는 PDCCH 내의 DAI 값을 의미한다. 여기서, ^ 은 표 7에서 정의된 K 세트 내에서 가장 작은 값을 의미하며, 단말이 DCI 포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C을 검출한 서브프레임 인덱스를 의미한다.
2. 캐리어 병합 (Carrier Aggregation) 환경
2. 1. 캐리어 병합 일반
본 발명의 실시예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어 (Multi-carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대역을 지원하기 위해서, 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대역폭 (bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 병합 (aggregat ion)하여 사용하는 시스템을 말한다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (non-contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하 'DL CC1라 한다. ) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다. ) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 집성이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성 (bandwidth aggregation), 스팩트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 흔용되어 사용될 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다ᅳ 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE- advanced 시스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 샐의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다. 즉, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)은 각각 캐리어 주파수 (샐의 증심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기서, 말하는 '셀 (Cell)1은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. R C ONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
서빙 셀 (P셀과 S셀)은 R C 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다. SCelllndex는 S셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1부터 7까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex는 서빙 샐 (P셀 또는 S셀)올 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진다. 0값은 P셀에 적용되며, SCelllndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCell Index에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection est blishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서만 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P셀만을 이용할 수 있다. E- UT1 N( Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CO 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P샐을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다. Eᅳ UTRAN은 S셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_C0NNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 ( RRCConnec t i onReconf ί gut a i on) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다. 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P셀에 부가하여 하나 이상의 S셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. P샐은 보안 입력과 상위 계층 시스템 정보 (예를 들어, TAKTracking Area Identity)와 같은 NAS(Non- Access— Stratum)의 이동성 정보)를 제공한다. S셀은 추가적인 하향링크와 선택적인 상향링크 무선 자원들을 제공하기 위하여 사용된다. E-UTRAN은 이동성 제어 정보 (mobilityControlInfo)를 포함하는 RRC 연결 재설정 (R CConnectionReconfigutaion) 메시지 또는 이동성 제어 정보를 포함하지 않는 RRC 연결 재설정 메시지를 이용한 R C 연결 재설정 절차에 의하여 독립적으로 S셀을 추가하거니-, 제거하거나 수정할 수 있다. ᅳ
P셀에는 크로스 캐리어 스케줄링 (cross carrier scheduling)을 적용하지 않는다. 즉, P셀은 항상 P셀의 PDCCH를 통해 스케줄링된다. 또한, 셀의 상향링크 자원 할당 (UL grant) 및 하향링크 자원 할당 (DL assignment)은 항상 동일한 셀에서 스케줄링된다. 즉, 하향링크가 컴포넌트 캐리어 #2에서 스케줄링되며, 상향링크 또한 컴포넌트 캐리어 #2에서 스케줄링된다. 또한, PDCCH 순서 (order)는 항상 P셀을 통해 전송되고, 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field) 처리 또한 P셀에 대한 다른 상향링크 자원 할당과 같이 PDCCH 순서를 적용한다. 또한, S셀의 MAC(Medium Access Control) 활성 (activation)/비활성 (deactivation)이 유지된다. 또한, UL CC를 위한 경로 손실 (pathloss) 참조는 SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 링크된 DL CC와 설정될 수 있으며, 또한 P셀과 설정될 수 있다. 또한, 프레임 타이밍, SFN( System Frame Number) 타이밍 및 TDD 구성은 병합될 수- 있는 셀들 간에 동일하게 정렬된다.
캐리어 병합 환경에서 P셀 및 S셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포년트 캐리어 (SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 6은 LTE 시스템의 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다. 도 6(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 6(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 2(MHz의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포년트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M<N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System
Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC(또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다. 2. 2. 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링 (Cross Cell Schedul ing)으로 일컬을 수 있다.
자가 스케줄링은 PDC KDL Grant)와 PDSCH가 동일한 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH L Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL Grant를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH JL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL C 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계충 시그널링 (예를 들어, RRC signaling)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH에 해당 PDCCH가 지시하는 PDSCH/PUSCH가 어느 DL/UL CC를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH가 다중 집성된 DL/UL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF가 설정된다. 이 경우, LTE-A 릴리즈 (Release)-8의 DCI 포맷은 CIF에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE-A 릴리즈 -8의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)를 재사용할 수도 있다.
반면, DL CC 상에서의 PDCCH가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE-A 릴리즈 -8과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 CC 별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC의 . 제어영역에서 복수의 DCI에 대한 PDCCH를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링이 필요하다.
캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케줄링된 DL CC의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH를 전송하도록 스케줄링된 UL CC의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC는 링크된 UL CC에 대한 자기ᅳ스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 특정 (UE-specific), 단말 그룹 특정 (UE group- specific) 또는 셀 특정 (Cell-specific)하게 설정될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH 모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다. 도 7은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
도 7을 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3개의 DL CC가 결합되어 있으며, DL CC 'A1는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가 사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 반면, CIF가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC 'B1 와 '는 PDCCH를 전송하지 않는다.
단말은 하나 이상의 CC들로부터 수신 /검출되거나 측정 (measurement)된 채널 상태 정보 (CSI: Channel State Information) (예를 들어, CQI (Channel Quality Indicator), RI (ranking Indication) 또는 PMI(Precoding Matrix Indicator) 등을 포함)ᅳ HARQ ACK/NACK 등의 상향링크 제어정보들을 미리 정해진 하나의 CC에서 기지국으로 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 P셀의 DL CC와 S셀의 DL CC로부터 수신된 데이터에 대한 웅답들을 전송할 때, 즉 다수의 ACK/NACK 피드백이 필요한 경우에 다수의 ACK/NACK 들을 모아서 (예를 들어, 다중화 또는 번들링 등) P셀 내 UL CC에서 하나의 PUCCH를 사용하여 전송한다.
2. 3. 인트라 밴드 (intra— band) 및 인터 밴드 (inter-band)
상술한 캐리어 병합 환경은 인트라 밴드 캐리어 병합 (intra-band CA) 또는 인터 밴드 캐리어 병합 (inter -band CA)으로 설계될 수 있다. 여기서, 인트라 밴드 (intra-band)와 인터 밴드 (inter—band)에서의 밴드는 동작 밴드 (operating band)를 의미하는 것으로 동작 밴드는 £ᅳ^^에서(쌍으로^^^^ 또는 쌍이 없이 (unpaired)) 동작하는 주파수 범위를 의미한다.
표 10은 LTE 시스템에서 정의하는 동작 밴드를 나타낸다.
【표 10】
Figure imgf000038_0001
인트라 밴드 캐리어 병합은 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들이 주파수상에서 인접하거나 근접하여 위치하는 것을 의미한다. 즉, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 동일한 동작 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 따라서, 인트라 밴드 캐리어 병합을 통해 다수의 CC들은 서로 유사한 전파 특성을 가지고 있다는 가정을 전제하여 설계될 수 있다. 여기서 전파 특성이란 주파수 (또는 중심 주파수)에 따라서 서로 다른 영향을 받을 수 있는 전파 /경로 지연 (propagat ion/path delay) , 전파 /경로 손실 (propagat ion/path loss) , 페이딩 채널 영향 (fading channel impact) 등의 다양한 특성을 포괄한다.
단말은 프라이머리 셀 UL CC에 대해서 상향링크 전송 타이밍을 맞춘 후, 상술한 가정 (예를 들어 , CC 간 유사한 확산 /경로 지연 등)을 가지고, 세컨더리 셀의 상향링크 전송 타이밍을 프라이머리 셀에 대항 상향링크 전송 타이밍과 동일하게 사용한다. 다만, 여기서 PRACH의 전송 타이밍은 이와 상이할 수 있다. 이와 같은 과정을 통해서, 단말에서의 셀들 간의 상향링크 서브프레임 경계 (boundary)를 동일하게 맞출 수 있다. 결국, 단말은 단 하나의 RF(radio frequency)단을 가지고 캐리어 병합 환경에서 통신을 수행할 수 있게 된다.
그러나, 이동 통신을 위하여 이동 통신 사업자에게 주파수 할당하는 것에 대한 문제점 (예를 들어, 남은 주파수의 할당, 이전에 다른 용도로 사용되던 주파수의 재사용 등) 등으로 인하여, 캐리어 병합 환경에서 하나 이상의 셀은 다른 셀 (들)과 주파수 상에서 근접하지 않을 수 있다. 예를 들어, 캐리어 환경을 구축하는 2개의 셀이 있는 경우 하나의 셀의 캐리어 주파수는 800 MHz (상향링크 /하향링크)이고 다른 셀의 캐리어 주파수는 2.5 GHz (상향링크 /하향링크) 일 수 있다. 다른 예를 들어, 하나의 셀의 캐리어 주파수는 800 MHz (상향링크 /하향링크)이고 다른 셀의 캐리어 주파수는 2.6 GHz (상향링크 /하향링크) 일 수 있다. 또 다른 예를 들어, 하나의 셀의 캐리어 주파수는 700 MHz (상향링크 /하향링크)이고 다른 셀의 캐리어 주파수는 1.7 GHz (상향링크) /2.1 GHz (하향링크) 일 수 있다. 여기서, 캐리어 주파수는 DL CC 간 혹은 UL CC 간의 중심 주파수를 의미할 수 있다. 이와 같이 주파수 영역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터 밴드 캐리어 병합이라고 한다. 즉, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이러한 인터 밴드 캐리어 병합 환경에서는 더 이상 각 셀 간의 전파 특성이 유사하다는 가정을 유지할 수 없게 된다. 그러므로, 인터 밴드 캐리어 병합 환경에서는 더 이상 셀 간 서브프레임 (특히, 상향링크) 경계가 동일하게 맞추어져 있다고 가정할 수 없게 된다. 따라서, 셀간 서로 다른 상향링크 전송 타이밍이 필요할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서 통신을 수행하기 위해서 복수의 RF(radio frequency)단을 사용할 수도 있다.
3. 확장 캐리어에서의 동기화 방법
LTE 릴리즈—8/9/10에서는 모든 단말이 모든 셀을 접근 및 /또는 이용 가능하도록 설계되었다. 그러나 추후의 릴리즈 (예를 들어, 릴리즈 -11)에서는 새로운 기능을 가진 단말 (예를 들어, LTE 릴리즈 11 기능을 가지는 단말)만이 접근 및 /또는 이용 가능한 셀 흑은 캐리어가 정의될 수 있다.
예를 들어, 다음과 같은 캐리어 타입이 정의될 수 있으며, 이러한 캐리어 타입은 하향링크 캐리어와 상향링크 캐리어 중 어느 하나에만 적용될 수도 있고, 양쪽 모두에서 적용될 수도 있다. 또한, 셀 타입으로 대체하여 사용될 수도 있다.
1) 기존의 시스템과 호환되는 캐리어 (Backwards compatible carrier) 존재하는 모든 LTE 릴리즈의 단말들이 접속할 수 있는 캐리어를 의미한다. 단일 캐리어 (스탠드 얼론 (stand-alone))로서 동작하거나 캐리어 병합의 일부로 동작할 수 있다. FDD 시스템에서는 항상 쌍 (상향링크 및 하향링크)으로 존재한다.
2) 기존의 시스템과 호환되지 않는 캐리어 (Non-backwards compatible carrier)
이와 같은 캐리어를 정의하는 LTE 릴리즈의 단말들은 접속할 수 있으나 그 이전의 LTE 릴리즈의 단말들은 접속할 수 없는 캐리어를 의미한다. 기존의 시스템과의 비호환성이 듀플렉스 거리 (Duplex distance, 상향링크와 하향링크의 주파수 차이 )로 인하여 발생된 경우에는 단일 캐리어 (스탠드 얼론)로서 동작할 수 있으나, 그 이외의 경우에는 캐리어 병합의 일부로 동작할 수 있다.
3) 확장 캐리어 (Extension carrier)
단일 캐리어 (스탠드 얼론)로서 동작할 수 없으며, 세트 내의 캐리어 중 적어도 하나가 스탠드 얼론이 가능한 (stand-alone-capable) 캐리어를 가지는 컴포넌트 캐리어 세트의 일부로 동작하여야 하는 캐리어를 의미한다. 이러한 확장 캐리어는 다음과 같은 특징을 가질 수 있다.
- PBCH, 릴리즈 -8의 SIB, 페이징 (페이징 )가 전송되지 않을 수 있다.
- PDCCH, PHICH, PCFICH가 전송되지 않을 수 있다. 즉, 제어 영역이 존재하지 않을 수 있다. 다만, 진화된 PDCQKe-PDCCH: enhanced-PDCCH)는 전송될 수 있다.
- 이동성이 기존의 시스템과 호환되는 컴포넌트 캐리어 내에서의 측정에 기반할 수 있다.
도 8은 세그먼트 (segment)와 확장 캐리어 (extension carrier)의 차이점을 예시하는 도면이다.
도 8의 (a)는 확장 캐리어를 예시하고, 도 8의 (b)는 세그먼트를 예시한다. 도 8의 (a)를 참조하면, 확장 캐리어의 경우에 기존의 시스템과 호환되는 캐리어 (backward compatible carrier)의 각각의 PDCCH에 의해서 기존의 시스템과 호환되는 캐리어의 PDSCH와 확장 캐리어의 자원 할당이 수행된다.
반면에 도 8의 (b)와 같이, 세그먼트의 경우 기존의 시스템과 호환되는 캐리어의 하나의 PDCCH에 의해서 기존의 시스템과 호환되는 캐리어의 PDSCH와 세그먼트의 자원 할당이 동시에 수행된다. 또한, 세그먼트의 경우에 기존의 시스템과 호환되는 캐리어와 연속된 대역폭 (Contiguous BW)으로 구성되어야 하며 기존의 시스템과 호환되는 캐리어와 결합된 최대 대역폭이 110 RBs로 제한된다. 반면, 확장 캐리어의 경우 이와 같은 제한 조건 없이 운영될 수 있다.
이와 같은 확장 캐리어는 주파수 효율성 (spectral efficiency)을 증가시키기 위한 목적 혹은 간섭 완화의 목적을 위하여 사용될 수 있다. 확장 캐리어의 자원 할당은 기존의 시스템과 호환되는 캐리어의 PDCCH에 의해서 스케줄링 되기 때문에 Ll( layer 1)/L2( layer 2)의 제어 신호가 전송되지 않는다. 따라서 제어 영역 (PDCCH, PHICH, PCFICH)이 없기 때문에 OFDM 첫 번째 심볼부터 PDSCH를 전송할 수 있고 특히 단말의 수가 적은 경우에 할당된 제어 영역을 보다 효율적으로 사용함으로써 오버헤드를 줄여 주파수 효율성을 향상시킬 수 있다. 이하 본 발명에서는 설명의 편의상 앞선 설명과 달리 '모든 LTE 릴리즈의 단말이 접근 가능한 캐리어1 이외의 캐리어를 통칭하여 확장 캐리어로 지칭한다. 한편, 셀를러 네트워크의 무선 통신 시스템은 동일한 종류의 기지국간 (homogeneous network) 혹은 다른 종류의 기지국간 (heterogeneous network) 간섭이 존재한다. 이러한 간섭의 영향은 데이터 채널뿐만 아니라- 제어 채널까지 영향을 미칠 수 있다. LTE/LTE— A 시스템에서는 데이터 채널 (PDSCH)의 간섭완화를 위하여 ABS(Almost blank subframe)을 할당하여 간섭을 받는 셀 (victim cell)로 하여금 간섭이 없는 신호를 수신하게 끔 하거나 기지국 간 스케줄링 정보를 이용하여 셀 경계에 있는 각 단말에게 할당 된 주파수 영역을 직교하게 (orthogonal) 할당 할 수 있다. 그러나 ABS로 할당된 서브프레임이라 하더라도 제어 채널 (PDCCH, PCFICH, PHICH)은 전송되므로 간섭을 받는 셀로 하여금 간섭이 없는 신호를 수신하게 하는 것에는 한계가 있다. 따라서 제어 채널을 전송하지 않는 확장 캐리어를 ABS로 설정할 경우는 간섭을 받는 샐로 하여금 간섭이 없는 신호를 수신할 수 있게 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 확장 캐리어에 대한 설명에 따르면 확장 캐리어가 기존 시스템과 호환되는 캐리어와 인트라 밴드에 있는 경우에 확장 캐리어에 대한 타이밍 동기 정보를 기존 시스템과 호환되는 캐리어를 이용하여 획득할 수 있다. 다만, 확장 캐리어가 인터 밴드에 존재하는 경우에는 전파 지연이 크게 다르거나 상이한 RF 체인 지연으로 인하여 단말이 해당 확장 캐리어에 대한 타이밍 정보를 기존 시스템과 호환되는 캐리어와 동일하게 유지할 수 없다. 따라서 본 발명에서는 레가시 (legacy) 단말들이 확장 캐리어에 초기 접속을 하지 못하며 , 타이밍 동기 정보를 획득할 수 있는 방안을 제안한다. 특히, 확장 캐리어를 상향링크로 사용할 때의 확장 캐리어의 구성에 관하여 제안한다. 이하, 확장 캐리어에 대한 물리 계층 셀 식별자 (physical layer cell ID) 및 /또는 시스템 정보 (SIB)에 관한 정보는 기존 시스템과 호환되는 캐리어로부터 수신할 수 있음을 가정한다. 확장 캐리어가 설정된 단말이 확장 캐리어에 초기 동기 정보를 획득 하거나 타이밍 트래킹 (timing tracking)을 유지하기 위해서는 기존의 레가시 단말이 기존 시스템과 호환되는 캐리에서 수행하는 것과 동일하게 프라이머리 동기 신호 (PSS: Primary Synchronization Signal)/세컨더리 동기 신호 (SSS: Secondary Synchronization Signal)를 이용하여 획득 할 수 있다ᅳ 그러나 기존 시스템과 호환되는 캐리어와 동일하게 PSS/SSS를 전송하는 것은 레가시 단말의 오작동 (예를 들어, 불필요한 초기 접속 시도 등)을 유발할 수 있다. 따라서 다음의 기법을 고려 할 수 있다.
3. 1. PSS/SSS 전송 위치 시그널링
확장 캐리어에서 전송되는 PSS/SSS (이하, 1확장 PSS/SSS1 라고 함)는 기존 시스템과 호환되는 캐리어에서 전송되는 레가시 PSS/SSS가 전송되는 위치와 상이한 위치로 전송되며, 기지국은 확장 PSS/SSS가 전송되는 위치를 단말에 알려줄 수 있다. 여기서, 기지국은 상위 계층 신호를 통해 단말에 확장 PSS/SSS 전송 위치를 지시할 수 있다.
확장 PSS/SSS가 전송되는 위치 중 주파수 영역 위치는 확장 캐리어의 증심 주파수를 기준으로 6 RB를 제외한 임의 영역으로 지시될 수 있다. 여기서, 지정하는 주파수 영역 위치는 확장 캐리어의 중심 주파수를 기준으로 X RB 만큼 떨어진 X RB로 지시될 수 있다. 예를 들어, 확장 PSS/SSS의 증심 주파수와 확장 캐리어의 중심 주파수의 간격을 X RB로 표현할 수 있으며, 확장 PSS/SSS의 시작 또는 마지막 RB와 확장 캐리어의 중심 주파수의 간격을 X RB로 표현할 수도 있다. 또한 X 는 주파수 축 방향으로 RB의 인덱스로 지시될 수도 있다. 이때, X 는 임의의 정수로 나타낼 수 있다. 이러한 X 값은 기존 시스템과 호환되는 캐리어를 통해 전송될 수 있으며, 그 일례로 상위 계층 신호를 통해 지시될 수 있다. 또한, 확장 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역의 단위는 기존의 PSS/SSS와 동일하게 6 RB로 전송될 수 있으나, 기존의 PSS/SSS와 상이할 수 있으며, 이 경우 주파수 대역폭에 대한 정보도 함께 단말에 지시될 수도 있다.
또한 전송되는 주파수 영역 위치는 레가시 단말들의 초기 접속을 제한할 수 있도록 확장 PSS/SSS가 전송되는 중심 주파수가 채널 라스터 (channel raster) 단위의 정수 배가 되지 않도록 구성될 수 있다. 여기서, 채널 라스터는 모든 밴드에서 100 kHz이며, 이는 즉, 캐리어 중심 주파수는 100 kHz의 정수 배가 됨을 의미한다. 레가시 단말은 채널 라스터 단위로 초기 동기를 수행하여 PSS/SSS를 획득하므로, 레가시 단말의 초기 접속을 제한할 수 있도록 확장 PSS/SSS가 전송되는 중심 주파수는 채널 라스터 단위의 정수 배가 되지 않도록 구성될 수 있다.
확장 PSS/SSS가 전송되는 위치 중 시간 영역 위치는 기존 시스템과 호환되는 캐리어에 전송되는 PSS/SSS를 제외한 임의의 영역으로 지시될 수 있다. 여기서, 지정하는 시간 영역 위치는 기존 시스템과 호환되는 캐리어에서 전송되는 PSS/SSS를 기준으로 X OFDM 심볼만큼 떨어진 OFDM 심볼로 지시될 수 있으며, 또한, X는 시간 축 방향으로 서브프레임 및 OFDM 심볼 인덱스로 지시될 수도 있다. 이때, X는 임의의 정수를 나타낼 수 있다. 이러한 X 값은 기존 시스템과 호환되는 캐리어를 통해 전송될 수 있으며, 그 일례로 상위 계층 신호를통해 지시될 수 있다.
기지국은 주파수 영역 위치 및 시간 영역 위치 정보를 모두 단말에게 전송할 수도 있으며, 또는 어느 하나의 영역에 대한 정보만을 단말에게 전송하여 단말이 확장 캐리어에서 타이밍 정보 또는 셀 식별자 (cell ID) 정보를 획득할 수도 있다.
3. 2. 고정된 위치에서 PSS/SSS 전송
앞서 (3. 1J과 같은 방안은 확장 PSS/SSS 전송 위치를 단말에 알려주기 위하여 별도의 시그널링이 필요하다는 단점이 있을 수 있다. 따라서 시그널링 오버헤드를 최소화하기 현재 릴리즈 -8/9/10에서의 채널 라스터를 제외한 주파수 영역에 확장 PSS/SSS를 전송함으로써 레거시 단말의 초기 접속을 제한하고, 오버헤드 없이 단말에게 확장 PSS/SSS를 전송할 수 있는 기법을 사용할 수 있다. 레가시 PSS/SSS가 전송되는 위치와는 다른 영역으로 고정하여 운영하는 경우, 확장 PSS/SSS는 PSS/SSS가 전송되는 중심 주파수가 채널 라스터 (channel raster) 단위의 정수 배로 이루어지지 않은 영역에 고정적으로 운영할 수 있다. 상술한 바와 같이, 기존의 레가시 단말들은 100 kHz의 정수 배 단위로 초기 동기를 수행하여 PSS/SSS를 획득한다. 따라세 확장 캐리어에서는 (100 X n) kHz를 제외한 영역에서 확장 PSS/SSS를 전송하면 레가시 단말은 확장 PSS/SSS를 검출할 수 없으며, 확장 캐리어가 설정된 단말은 (100 X n) kHz 단위를 제외한 영역에서 PSS/SSS 검출을 수행하여 타이밍 동기를 수행할 수 있다. 이때 n 값은 100보다 작은 정수로 표현 될 수 있다.
이때, (100 X n) kHz 이외의 값 (예를 들어, 채널 라스터)은 기존의 시스템과 호환되는 캐리어로부터 상위 계층 시그널링 받을 수 있다. 또한, 시그널링 없이 확장 캐리어를 위한 채널 라스터는 (100+n) kHz로 운영될 수 있다. 그 일례로, 채널 라스터는 150kHz, 115kHz, 130kHz, 85kHz 또는 70kHz 등이 될 수 있다. 단말은 시그널링 또는 고정된 확장 캐리어의 채널 라스터를 이용하여 확장 캐리어에 대한 확장 PSS/SSS를 획득할 수 있으며, 이를 통하여 셀 식별자 또는 타이밍 정보를 획득할 수 있다. '
3. 3. PSS/SSS 제한 전송
단말이 셀 식별자 (cell ID)가 아닌 타이밍 정보만을 획득하기 위해서는 PSS와 SSS를 동시에 수신 할 필요가 없다. 따라서, 확장 캐리어에서는 확장 PSS/SSS 중 어느 하나만을 전송하여 단말로 하여금 타이밍 동기 및 /또는 정보를 획득하게 할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 확장 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임 구조를 예시하는 도면이다. 이하, 설명의 편의를 위해 일반 순환 전치 (normal CP)와 FDD 시스템을 가정하나, 이에 제한되는 것은 아니며 확장 순환 전치 (extended CP) 또는 TDD 시스템에도 적용될 수 있다.
도 9의 (a)는 하나의 서브프레임에서 확장 PSS와 확장 SSS 중 어느 하나의 동기 신호만이 전송되는 구조를 예시한다. 기지국은 하나의 무선 프레임의 1 번째 및 6 번째 서브프레임에서 확장 PSS 만을 전송하거나 확장 SSS 만을 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 하나의 무선 프레임에서 1 번째 서브프레임에서는 확장 PSS만을 전송하고, 6 번째 서브프레임에서는 확장 SSS만을 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 1 번째 서브프레임에서는 확장 SSS만을 전송하고, 6 번째 서브프레임에서는 확장 PSS만을 전송할 수도 있다.
또한, 확장 캐리어를 설정 받은 단말은 해당 주파수 밴드에서 좋은 채널 상태 또는 품질을 가지고 있다고 가정할 수 있으므로, 기지국은 확장 PSS와 확장 SSS를 한 개의 무선 프레임 내에서 두 번 전송하지 않을 수도 있다. 따라서, 도 9의 (b)와 같이 기지국은 하나의 무선 프레임에서 한 번의 확장 PSS와 확장 SSS를 전송할 수 있다. 기지국은 무선 프레임 내 1 번째 서브프레임에서 확장 PSS와 확장 SSS를 전송하고, 6 번째 서브프레임에서는 동기 신호를 전송하지 않을 수 있다. 또한, 기지국은 무선 프레임 내 1 번째 서브프레임에서는 동기 신호를 전송하지 않고, 6 번째 서브프레임에서 확장 PSS와 확장 SSS를 전송할 수도 있다.
또한, 도 9의 (b)의 경우에도 도 9의 (a)와 같이 기지국은 확장 PSS와 확장 SSS 중 어느 하나의 신호만을 전송할 수도 있다. 즉, 1 번째 또는 6 번째 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임에서 확장 PSS 만을 전송하고 이외의 서브프레임에서는 어느 동기 신호도 전송하지 않을 수도 있으며, 1 번째 또는 6 번째 서브프레임 중 어느 하나의 서브프레임에서 확장 SSS 만을 전송하고 이외의 서브프레임에서는 어느 동기 신호도 전송하지 않을 수도 있다.
이와 같이 한 개의 무선 프레임 내에서 한번의 동기 채널을 송신할 경우, 단말은 10 ms단위의 타이밍 정보를 획득 할 수 있다.
도 9에서 설명한 PSS 혹은 SSS의 시간 /주파수 영역의 위치는 앞서 (3. 1.)에서와 같이 시그널링을 통해 단말에 알려질 수 있으며, 또한 앞서 (3. 1.)에서와 같이 레가시 채널 라스터 이외의 영역에서 고정될 수 있다. 또한, 기존의 PSS또는 SSS와 동일한 위치에 전송될 수도 있다. 이는 앞서 설명한 확장 PSS/SSS 전송 방안은 확장 PSS 및 확장 SSS 중 어느 하나만을 전송하거나, 한 개의 무선 프레임 동안 한번의 전송만 이루어지므로 기존의 시스템과 호환되는 캐리어에서 전송되는 PSS/SSS와 동일한 위치에서 전송 되어도 레가시 단말의 동기채널 획득으로 인한 초기 접속을 제한할 수 있기 때문이다. 3. 4. 주파수호핑 (frequency hopping) 이용하여 전송
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 확장 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임 구조를 예시하는 도면이다.
도 10의 (a)는 기존의 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임을 예시한다. 시간 영역에서 기존의 PSS는 하나의 무선 프레임 내 1 번째 및 6 번째 서브프레임의 7 번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고, 기존의 SSS는 하나의 무선 프레임 내 1 번째 및 6 번째 서브프레임의 6 번째 OFDM 심볼을 통해 전송된다. 그리고, 주파수 영역에서 기존의 PSS, SSS 모두 해당 캐리어의 중심 주파수를 중심으로 6 RB 영역을 통해 전송된다.
도 10의 (b)는 본 발명에 따른 주파수 호핑이 수행된 확장 PSS/SSS가 전송되는 무선 프레임을 예시한다. 본 발명에 따른 확장 PSS/SSS 전송 방안은 첫번째 하프 무선 프레임과 두번째 하프 무선 프레임 간에 주파수 호핑을 수행하여 10 ms 단위의 타이밍 정보를 획득하거나 주파수 다이버시티 (frequency diversity)를 얻을 수 있다.
여기서, 주파수 호핑이 되는 기법은 도 10의 (b)와 같이 기존의 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역을 기준으로 6 RB로 수행될 수 있다. 즉, 첫번째 하프 무선 프레임에서 기존의 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역 (중심 주파수 중심으로 6 RB)과 인접한 어느 한 편의 주파수 영역을 통해 확장 PSS/SSS가 전송되면, 두번째 하프 무선 프레임에서는 기존의 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역 (중심 주파수 중심으로 6 RB)과 인접한 반대편의 주파수 영역을 통해 확장 PSS/SSS가 전송될 수 있다.
또한, 주파수 호핑의 기준이 되는 특정 주파수 영역이 기지국으로부터 지시될 수도 있으며, 그 일례로 상위 계층 시그널링을 통하여 지시될 수 있다. 이때, 기지국으로부터 지시되는 특정 주파수 영역은 확장 캐리어의 중심 주파수를 포함하는 영역이 될 수도 있고, 포함하지 않는 영역이 될 수도 있다. 이 경우, 기지국으로부터 특정 주파수 영역이 지시되면, 단말은 지시된 특정 주파수 영역을 기준으로 주파수 호핑을 수행하여 동기 신호를 전송할 수도 있다. 또한, 확장 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역의 단위는 도 10의 (b)와 같이 6 RB로 전송될 수 있으나, 확장 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역의 단위는 이에 한정되는 것은 아니다. 이 경우, 확장 PSS/SSS가 전송되는 주파수 영역의 단위 또한 기지국으로부터 지시될 수 있으며, 그 일례로, 상위 계층 시그널링을 통하여 지시될 수 있다.
또한, 도 10의 (b)에서는 확장 SSS만이 전송되는 경우를 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 확장 PSS만이 주파수 호핑이 수행되며 전송되고 확장 SSS가 전송되지 않을 수도 있다. 또한, 확장 PSS와 확장 SSS가 교대로 전송될 수도 있다. 구체적으로, 첫번째 하프 무선 프레임에서는 확장 PSS 및 확장 SSS 중 어느 하나의 동기 신호만이 전송되고, 두번째 하프 무선 프레임에서는 첫번째 하프 무선 프레임에서 전송되지 않은 동기 신호만이 주파수 호핑이 수행되어 전송될 수도 있다.
또한, 도 10에서는 확장 SSS가 1 번째 및 6 번째 서브프레임의 7 번째 OFDM 심볼에서 전송되는 경우를 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 확장 SSS가 1 번째 및 6 번째 서브프레임의 6 번째 OFDM 심볼에서 전송될 수도 있다. 또한, 확장 PSS가 전송되는 경우에도 동일하게 6 번째 또는 7 번째 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이 확장 PSS와 확장 SSS가 교대로 전송되는 경우에도 동일하게 6 번째 또는 7 번째 OFDM 심볼에서 전송될 수 있다.
3. 5. 시뭔스 인덱스 변경 기존의 레가시 PSS를 위한 시퀀스 ( ^") )는 주파수 영역의 ZC(Zadoff-Chu) 시뭔스에 기초하여 생성되며, 아래 수학식 1을 따른다.
【수학식 1】
Figure imgf000051_0001
여기서, ZC 루트 시퀀스 인덱스 (root sequence index, w )는 아래 표 11과 같다.
표 11은 PSS를 위한 루트 시퀀스 인덱스를 나타낸다.
【표 Π]
Figure imgf000051_0002
표 11을 참조하면, PSS를 위한 루트 시퀀스 인덱스는 물리 계층 셀 식별자 그룹 (^^) ) 내 물리 계층 식별자 ( ))에 따라 25, 29 또는 34로 이루어져 있다. 따라서, 이와 같은 기존의 레가시 PSS와 상이한 시뭔스로 확장 PSS를 생성하기 위하여 확장 캐리어로 전송되는 확장 PSS의 루트 시뭔스 인덱스는 레가시 PSS와는 다른 루트 시뭔스 인덱스로 구성할 수 있다.
4. 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (110)과 기지국 (110) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (120)을 포함한다.
기지국 (110)은 프로세서 (processor, 111), 메모리 (memory, 112) 및 RF부 (radio frequency unit, 113)을 포함한다. 프로세서 (111)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (111)에 ᅳ의해 구현될 수 있다. 메모리 (112)는 프로세서 (111)와 연결되어 프로세서 (111)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (113)는 프로세서 (111)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (120)은 프로세서 (121), 메모리 (122) 및 RF부 (123)을 포함한다. 프로세서 (121)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (121)에 의해 구현될 수 있다.. 메모리 (122)는 프로세서 (121)와 연결되어, 프로세서 (121)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (123)는 프로세서 (121)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
메모리 (112, 122)는 프로세서 (111, 121) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (111, 121)와 연결될 수 있다. 또한 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits), DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명에서 제안하는 방안은 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
캐리어 병합 (carrier aggregation)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 전송하는 방법에 있어서,
단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronizat ion Signal)를 전송하는 단계를 포함하되 ,
상기 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제 2 동기 신호의 전송 영역과 상이한, 동기 신호 전송 방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역은 상기 제 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역의 중심 주파수가 100 kHz의 정수 배가 되지 않는 영역인, 동기 신호 전송 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역과 상기 확장 캐리어의 중심 주파수 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는, 동기 신호 전송 방법.
【청구항 4】
게 1항에 있어서,
상기 게 1 동기 신호가 전송되는 시간 영역과 상기 제 2 동기 신호의 시간 영역 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 전송하는 단계를 더 포함하는, 동기 신호 전송 방법 .
【청구항 5】
게 1항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호는 프라이머리 동기 신호 (Primary Synchronization Signal) 및 세컨더리 동기 신호 (Secondary Synchronization Signal) 중 적어도 어느 하나인, 동기 신호 전송 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호는 하나의 무선 프레임에서 한 번만 전송되는, 동기 신호 전송 방법.
【청구항 71
제 1항에 있어서,
상기 게 1 동기 신호는 25, 29 및 34를 제외한 루트 시퀀스 인덱스 (root sequence index)를 이용하여 생성되는, 동기 신호 전송 방법.
【청구항 8]
캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 수신하는 방법에 있어세
단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronizat ion Signal)를 수신하는 단계를 포함하되,
상기 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 게 2 동기 신호의 전송 영역과 상이한, 동기 신호 수신 방법.
【청구항 9]
제 8항에 있어서,
상기 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역은 상기 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역의 증심 주파수가 100 kHz의 정수 배가 되지 않는 영역인, 동기 신호 수신 방법 .
【청구항 10]
게 8항에 있어서,
' 상기 게 1 동기 신호가 전송되는 주파수 영역과 상기 확장 캐리어의 중삼 주파수 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 단계를 더 포함하는, 동기 신호 수신 방법.
【청구항 11】
제 8항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호가 전송되는 시간 영역과 상기 제 2 동기 신호의 시간 영역 간의 간격에 대한 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신하는 단계를 더 포함하는, 동기 신호 수신 방법 .
【청구항 12]
거 18항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호는 프라이머리 동기 신호 (Primary Synchronization Signal) 및 세컨더리 동기 신호 (Secondary Synchronization Signal) 증 적어도 어느 하나인, 동기 신호 수신 방법 .
【청구항 13] 제 8항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호는 하나의 무선 프레임에서 한 번만 전송되는, 동기 신호 수신 방법 .
【청구항 14】
거 18항에 있어서,
상기 제 1 동기 신호는 25, 29 및 34를 제외한 루트 시퀀스 인덱스 (root sequence index)를 이용하여 생성되는, 동기 신호 수신 방법.
【청구항 15]
캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 전송하는 기지국에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 R Radio Frequency) 유닛 ; 및
단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronizat ion Signal)를 전송하는 프로세서를 포함하되,
상기 게 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가시 캐리어에서 전송되는 제 2 동기 신호의 전송 영역과 상이한, 기지국.
【청구항 9]
캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 동기 신호를 수신하는 단말에 있어서 ,
단일 캐리어로 동작하지 않으며 캐리어 병합의 일부분으로만 동작하는 확장 캐리어 (extension carrier)를 통해 제 1 동기 신호 (Synchronizat ion Signal)를 수신하는 프로세서를 포함하되, 상기. 제 1 동기 신호의 전송 영역은 단일 캐리어로 동작 가능한 레가入' 캐리어에서 전송되는 제 2동기 신호의 전송 영역과 상이한, 단말.
PCT/KR2012/006708 2011-08-23 2012-08-23 무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치 Ceased WO2013028018A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12825495.0A EP2750311B1 (en) 2011-08-23 2012-08-23 Method for transmitting and receiving synchronization signals in wireless access system and corresponding apparatus
US14/236,051 US9414337B2 (en) 2011-08-23 2012-08-23 Method for transmitting and receiving synchronization signals in wireless access system and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161526661P 2011-08-23 2011-08-23
US61/526,661 2011-08-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2013028018A2 true WO2013028018A2 (ko) 2013-02-28
WO2013028018A3 WO2013028018A3 (ko) 2013-04-11

Family

ID=47747000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/006708 Ceased WO2013028018A2 (ko) 2011-08-23 2012-08-23 무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9414337B2 (ko)
EP (1) EP2750311B1 (ko)
WO (1) WO2013028018A2 (ko)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105164951A (zh) * 2013-06-13 2015-12-16 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送/接收用于终端之间的直接通信的同步信号的方法
CN107211235A (zh) * 2014-11-05 2017-09-26 创新技术实验室株式会社 D2d通信用的同步信号配置方法以及装置
CN110267238A (zh) * 2013-08-08 2019-09-20 黑莓有限公司 用于在无网络覆盖下设备到设备通信中的初始同步和冲突避免的方法和系统
US10602467B2 (en) 2014-11-05 2020-03-24 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for D2D communication
CN111565468A (zh) * 2017-11-28 2020-08-21 Oppo广东移动通信有限公司 同步传输载波的选择
US20230071927A1 (en) * 2020-02-13 2023-03-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9955442B2 (en) * 2012-03-20 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Synchronization channel design for new carrier type
US9307510B2 (en) * 2013-09-05 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Resource allocation for distributed device-to-device synchronization
US9276693B2 (en) * 2013-10-15 2016-03-01 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting synchronization signal
US9615341B2 (en) 2013-11-01 2017-04-04 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transmitting a synchronization signal
EP3050267B1 (en) * 2013-11-01 2022-07-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmitter, receiver and method for generating synchronisation signals
PL3066875T3 (pl) * 2013-11-08 2020-03-31 Nokia Solutions And Networks Oy Generowanie sygnału synchronizacji do pracy urządzenia z urządzeniem
CN104202712B (zh) * 2014-01-24 2019-07-23 中兴通讯股份有限公司 设备到设备同步信号的发送方法及装置、用户设备
US9596668B2 (en) 2014-04-14 2017-03-14 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting synchronization signal for device to device communication in wireless communication system
ES3016609T3 (en) 2014-04-14 2025-05-09 Innovative Tech Lab Co Ltd Apparatus and system for transmitting synchronization signal for direct device to device communication in wireless communication system
KR102450241B1 (ko) 2014-09-02 2022-10-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 동기 신호 전송 방법 및 장치
WO2017075826A1 (zh) * 2015-11-06 2017-05-11 华为技术有限公司 一种确定频点的方法及装置
EP3419340B1 (en) * 2016-03-11 2024-05-01 LG Electronics Inc. System information signal reception method, user equipment, system information signal transmitting method and base station
US10419199B2 (en) 2016-05-11 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Synchronization in wireless communications
CN107623932B (zh) * 2016-07-15 2019-08-30 电信科学技术研究院 一种系统信息区域或网络区域的接入方法及装置
US10425900B2 (en) 2017-05-15 2019-09-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless power control
US11272546B2 (en) * 2017-08-08 2022-03-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for transmitting and receiving uplink control information and for requesting random access in wireless communication system
US11438854B2 (en) * 2019-06-20 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block configuration

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9313064B2 (en) * 2006-04-18 2016-04-12 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for synchronization in an OFDMA evolved UTRA wireless communication system
US8780936B2 (en) * 2006-05-22 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Signal acquisition for wireless communication systems
JP4814176B2 (ja) * 2007-05-01 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置および同期チャネル送信方法
KR100958031B1 (ko) 2007-05-17 2010-05-19 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 동기 신호를 전송하는 방법
KR20100024337A (ko) 2008-08-25 2010-03-05 엘지전자 주식회사 상이한 주파수 재사용 팩터를 갖는 동기 채널 전송 방법
US8160590B2 (en) * 2008-09-18 2012-04-17 Infineon Technologies Ag Method for determining the type of a mobile radio base station; radio communication terminal and network devices; radio communication smart card device
CN102907152B (zh) * 2009-09-25 2016-08-17 黑莓有限公司 用于多载波网络操作的系统和方法
US9276710B2 (en) * 2009-12-21 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for resource allocation with carrier extension
KR101803015B1 (ko) 2010-02-10 2017-12-01 주식회사 골드피크이노베이션즈 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 동기를 설정하는 방법 및 장치
US20120307870A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-06 Renesas Mobile Corporation Apparatus and method for communication
WO2013025039A2 (ko) 2011-08-15 2013-02-21 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 동기 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105164951A (zh) * 2013-06-13 2015-12-16 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送/接收用于终端之间的直接通信的同步信号的方法
EP2978152A4 (en) * 2013-06-13 2016-11-23 Lg Electronics Inc METHOD FOR SENDING / RECEIVING A SYNCHRONIZATION SIGNAL FOR DIRECT COMMUNICATION BETWEEN TERMINALS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN105164951B (zh) * 2013-06-13 2018-03-27 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送/接收用于终端之间的直接通信的同步信号的方法
US9991983B2 (en) 2013-06-13 2018-06-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving synchronization signal for direct communication between terminals in wireless communication system
US10404396B2 (en) 2013-06-13 2019-09-03 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving synchronization signal for direct communication between terminals in wireless communication system
US10848259B2 (en) 2013-06-13 2020-11-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving synchronization signal for direct communication between terminals in wireless communication system
US12058749B2 (en) 2013-08-08 2024-08-06 Blackberry Limited Method and system for initial synchronization and collision avoidance in device to device communications without network coverage
CN110267238A (zh) * 2013-08-08 2019-09-20 黑莓有限公司 用于在无网络覆盖下设备到设备通信中的初始同步和冲突避免的方法和系统
US11558913B2 (en) 2013-08-08 2023-01-17 Blackberry Limited Method and system for initial synchronization and collision avoidance in device to device communications without network coverage
CN110267238B (zh) * 2013-08-08 2022-09-09 黑莓有限公司 用于在无网络覆盖下设备到设备通信中的初始同步和冲突避免的方法和系统
US10912049B2 (en) 2014-11-05 2021-02-02 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for communication between user devices
CN107211235B (zh) * 2014-11-05 2021-05-07 创新技术实验室株式会社 D2d通信用的同步信号配置方法以及装置
US11452056B2 (en) 2014-11-05 2022-09-20 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for communication between user devices
US10602467B2 (en) 2014-11-05 2020-03-24 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for D2D communication
US12004102B2 (en) 2014-11-05 2024-06-04 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for communication between user devices
CN107211235A (zh) * 2014-11-05 2017-09-26 创新技术实验室株式会社 D2d通信用的同步信号配置方法以及装置
US12302268B2 (en) 2014-11-05 2025-05-13 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for configuring synchronization signal for communication between user devices
CN111565468A (zh) * 2017-11-28 2020-08-21 Oppo广东移动通信有限公司 同步传输载波的选择
US20230071927A1 (en) * 2020-02-13 2023-03-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
US12425155B2 (en) * 2020-02-13 2025-09-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
EP2750311A4 (en) 2015-04-22
EP2750311B1 (en) 2018-08-08
WO2013028018A3 (ko) 2013-04-11
US9414337B2 (en) 2016-08-09
EP2750311A2 (en) 2014-07-02
US20140169361A1 (en) 2014-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013028018A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 동기 신호 송수신 방법 이를 위한 장치
US9730240B2 (en) Communication method considering carrier type and apparatus for same
JP6039652B2 (ja) キャリアアグリゲーションを支援する無線接続システムにおいて伝送タイミングを調整する方法及び装置
JP6456471B2 (ja) 非兔許帯域を支援する無線接続システムにおいて伝送機会区間を設定する方法及び装置
JP5996721B2 (ja) 無線通信システムにおいてランダムアクセス過程を行う方法及び装置
JP5731068B2 (ja) 無線通信システムにおいてセル間干渉を制御する方法及び装置
US8811350B2 (en) Handover performed in consideration of uplink/downlink component carrier setup
US9350503B2 (en) Method for transceiving preamble in wireless access system and apparatus for same
KR102031094B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 자원의 동적 할당 방법 및 이를 위한 장치
WO2013051856A1 (ko) 무선 접속 시스템에서 번들링 스케줄링 방법 및 이를 위한 장치
WO2015122630A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2012138179A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국
US9844050B2 (en) Method and apparatus for allocating resources to multiple sites which use same frequency band
WO2015152629A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR101812174B1 (ko) 다중 반송파를 사용하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법
WO2016047994A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
KR20150023326A (ko) 기기-대-기기 통신을 위한 스케줄링 방법 및 이를 위한 장치
KR101989897B1 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2012150807A9 (ko) 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국
WO2012150806A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국
US10721777B2 (en) Method and apparatus for transmitting a random access preamble in a narrow band IoT system supporting time division duplexing
US20180019836A1 (en) Method for transceiving shortened physical downlink shared channel in wireless access system supporting unlicensed band, and device supporting same
WO2011115389A2 (ko) Sps를 위한 크로스-캐리어 스케줄링 방법 및 장치
WO2015167287A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 간 통신을 위한 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US11490378B2 (en) Method for transmitting/receiving narrowband PDCCH in narrowband-supporting wireless communication system, and device therefor

Legal Events

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

Ref document number: 12825495

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14236051

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE