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WO2016085310A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2016085310A1
WO2016085310A1 PCT/KR2015/012903 KR2015012903W WO2016085310A1 WO 2016085310 A1 WO2016085310 A1 WO 2016085310A1 KR 2015012903 W KR2015012903 W KR 2015012903W WO 2016085310 A1 WO2016085310 A1 WO 2016085310A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
signal
cell group
ucell
cell
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/012903
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
양석철
안준기
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US15/519,806 priority Critical patent/US10419942B2/en
Publication of WO2016085310A1 publication Critical patent/WO2016085310A1/ko
Priority to US16/565,361 priority patent/US10979909B2/en

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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/407Bus networks with decentralised control
    • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection [CSMA-CD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to a method and apparatus for transmitting and receiving wireless signals.
  • the wireless communication system includes a carrier aggregation (CA) -based wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently performing a wireless signal transmission and reception process. It is also an object of the present invention to provide a CA method and an apparatus therefor for effectively securing available resource intervals.
  • a method for a terminal to perform communication in a wireless communication system comprising: configuring a cell group including a plurality of unlicensed band cells (UCells); Identifying subframe configuration information for a specific cell in the cell group; And setting the same subframe transmission direction of the cells in the cell group at the same time point, based on the subframe configuration information for the specific cell.
  • the cell group is configured with only UCell, the specific cell
  • the UCell of any one of the plurality of UCells in the cell group and the cell group includes a LCell (Licensed band Cell) the specific cell is the LCell is provided.
  • a terminal configured to perform communication in a wireless communication system, the terminal comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor configures a cell group including a plurality of unlicensed band cells (UCells), identifies subframe configuration information for a specific cell in the cell group, and subframes for the specific cell Based on the configuration information, and configured to set the same subframe transmission direction of the cells in the cell group at the same time, and when the cell group is composed of only UCell, the specific cell is any of the plurality of UCell in the cell group If one UCell and the cell group includes a LCell (Licensed band Cell), the specific cell is provided with a terminal that is the LCell.
  • RF radio frequency
  • setting the same subframe transmission direction of the cells in the cell group at the same time includes setting all the reserved resource periods (RRP) in the plurality of UCells in the cell group to be the same. May represent a resource that is temporarily set on each UCell.
  • RRP reserved resource periods
  • the RRP may include a plurality of consecutive downlink (DL) subframes and a plurality of consecutive uplink (UL) subframes located thereafter.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the RRP may include K1 contiguous DL subframes and K1 contiguous UL subframes located thereafter.
  • a signal transmission process is performed according to the carrier sensing result in the nth subframe, and is indicated by the base station in the nth subframe.
  • signal transmission is performed in the (n + 1) th subframe, and when the signal related to a parameter indicated by the base station is not detected in the n th subframe, the n th Whether to transmit a signal in the (n + 1) th subframe may be determined according to the energy level in the subframe.
  • the wireless communication system may be a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) wireless communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a CA method and an apparatus therefor may be provided to effectively secure an available resource interval.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • -A 3GPP LTE
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • EDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • CA 7 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • 10-11 illustrate a method of occupying resources in an unlicensed band.
  • FIG. 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies 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
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102 to be more specific.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106). ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • the uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and the subframe is defined as a time interval including a plurality of symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in the slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink configuration.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number 0 One 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 ms D S U U U D S U U U One 5 ms D S U U D D S U U D 2 5 ms D S U D D D S U D D 3 10 ms D S U U U D D D D D D 4 10 ms D S U U D D D D D D 5 10 ms D S U D D D D D D D D D 6 5 ms D S U U U U D S U U D S U U D
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at 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.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the radio frame may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number NDL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared chance (PDSCH) is allocated, and a basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH is a response to uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • Control information transmitted on the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain group of terminals.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, etc. defined for downlink.
  • the type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), It optionally includes information such as a HARQ process number and a precoding matrix indicator (PMI) confirmation.
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • PMI precoding matrix indicator
  • any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by a flag field.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a paging channel (PCH), and system information on the DL-SCH. ), Resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, transmission power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, activation of voice over IP (VoIP), and the like. .
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive CCEs (consecutive control channel elements).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner of the PDCCH or the intended use.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell-RNTI)) of the terminal is masked on the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier eg, p-RNTI (p-RNTI)
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH carries a message known as Downlink Control Information (DCI), and the DCI includes resource allocation and other control information for one terminal or a group of terminals.
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • CCEs Control Channel Elements
  • the four resource elements are referred to as resource element groups (REGs).
  • Four QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • REG is also used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PCFICH downlink control channels
  • PHICH PHICH
  • PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits 0 One 9 72 One 2 8 144 2 4 36 288 3 5 72 576
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • the approach introduced in LTE is to define a limited set of CCE locations where the PDCCH can be located for each terminal.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals.
  • UE-specific and common search spaces may overlap for a given terminal.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the UE-specific hopping sequence is applied to the start position of the UE-specific search space in order to minimize the possibility of the above blocking leading to the next subframe.
  • Table 3 shows the sizes of common and UE-specific search spaces.
  • the terminal In order to keep the computational load according to the total number of blind decoding (BD) under control, the terminal is not required to simultaneously search all defined DCI formats.
  • the terminal In general, within a UE-specific search space, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the UE searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • ⁇ Transfer Mode 9 Up to eight layer transfers (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • EPDCCH is a channel further introduced in LTE-A.
  • a control region (see FIG. 4) of a subframe may be allocated a PDCCH (Legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE.
  • the L-PDCCH region means a region to which an L-PDCCH can be allocated.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for PDSCH).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an EPDCCH.
  • the EPDCCH carries a DCI.
  • the EPDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the terminal may receive an EPDCCH and receive data / control information through a PDSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the terminal may receive the EPDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the EPDCCH / PDSCH may be allocated from the first OFDM symbol of the subframe according to the cell type.
  • the PDCCH herein includes both L-PDCCH and EPDCCH.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Information
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • CA 7 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted in DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted in DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station may allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • DL CC A is set to PDCCH CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule (non-cross-CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C.
  • Embodiment Signal Transmission / Reception in LTE-U
  • the frequency spectrum is divided into a licensed band and an unlicensed band.
  • License bands include frequency bands occupied for a particular use.
  • licensed bands include government assigned frequency bands (eg, LTE frequency bands) for cellular communication.
  • An unlicensed band is a frequency band occupied for public use and is also referred to as a license-free band.
  • Unlicensed bands can be used by anyone without permission or notification if they meet the conditions for radio regulations.
  • Unlicensed bands are distributed or designated for use by anyone in a specific area or near a building within the output range that does not interfere with other wireless stations' communication. have.
  • LTE systems are also considering ways to utilize unlicensed bands (eg, 2.4GHz and 5GHz bands) used by existing WiFi systems for traffic offloading.
  • the unlicensed band assumes a method of wireless transmission and reception through competition between communication nodes, so that each communication node performs channel sensing (CS) before transmitting signals so that other communication nodes do not transmit signals. Asking for confirmation.
  • This is called a clear channel assessment (CCA)
  • a base station or a terminal of an LTE system may need to perform a CCA for signal transmission in an unlicensed band.
  • the unlicensed band used in the LTE-A system is referred to as LTE-U band / band.
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WiFi signals and -82 dBm for WiFi signals. Therefore, when a signal other than WiFi is received with a power of -62 dBm or more, the STA (Station) / AP (Access Point) does not transmit a signal in order not to cause interference.
  • the STA / AP may perform CCA and perform signal transmission unless it detects a signal higher than the CCA threshold more than 4 us.
  • a base station transmits a signal to a mobile station or a mobile station under a carrier aggregation situation of a licensed band (hereinafter, LTE-A band and L-band) and an unlicensed band (hereinafter, LTE-U band, and U-band).
  • LTE-A band and L-band a licensed band
  • LTE-U band, and U-band an unlicensed band
  • a signal can be sent to the base station.
  • a cell eg, PCell, SCell
  • LCell a carrier of the LCell
  • a cell operating in a U-band is defined as a UCell, and a carrier of the UCell is defined as (DL / UL) UCC.
  • the carrier / carrier-frequency of the cell may refer to the operating frequency (eg, center frequency) of the cell.
  • a cell / carrier e.g., CC
  • a cell is collectively referred to as a cell.
  • RRP reserved resource period
  • the base station may continuously transmit RS and data signals within the RRP interval in order to continuously transmit a signal above a specific power level during the RRP interval. If the base station has previously determined the RRP interval to be occupied on the LTE-U band, the base station may inform the terminal in advance so that the terminal may maintain the communication transmission / reception link for the indicated RRP interval. As a method of informing the terminal of the RRP interval information, it is possible to transmit the RRP time interval information through another CC (eg, LTE-A band) connected in the form of carrier aggregation.
  • another CC eg, LTE-A band
  • an RRP section including M consecutive subframes (SF) may be set.
  • one RRP interval may be set to a discontinuously existing SF set (not shown).
  • the RRP interval may consist of only DL SF (and / or only UL SF) or a combination of DL SF and UL SF according to the data traffic situation.
  • an RRP composed of only DL (UL) SF is referred to as a DL (UL) only RRP
  • an RRP composed of a combination of DL SF and UL SF is referred to as DL / UL mixed RRP, respectively.
  • the DL / UL mixed RRP may be a structure including only (single) DL-to-UL switching or a structure including only (single) UL-to-DL switch.
  • the base station may inform the terminal of the RRP configuration information (eg, M values and M SFs) in advance through a higher layer (eg, RRC or MAC) signaling (using PCell) or a physical control / data channel.
  • the start time of the RRP interval may be periodically set by higher layer (eg, RRC or MAC) signaling.
  • the start point of the RRP interval may be designated through physical layer signaling (eg, (E) PDCCH) in SF #n or SF # (nk). . k is a positive integer (eg 4).
  • the RRP may be configured such that the SF boundary and the SF number / index are configured to match the PCell (hereinafter, aligned-RRP) (FIG. 10), or the SF boundary or SF number / index is not supported to the PCell.
  • aligned-RRP floating-RRP
  • the coincidence between SF boundaries between cells may mean that the interval between SF boundaries of two different cells is equal to or less than a specific time (eg, CP length, or X us (X ⁇ 0)).
  • the PCell may refer to a cell that is referred to to determine the SF (and / or symbol) boundary of the UCell in terms of time (and / or frequency) synchronization.
  • a base station may perform carrier sensing before data transmission and reception. It is checked whether the current channel state of the SCell is busy or idle, and if determined to be idle, the base station transmits a scheduling grant (eg, through an L-band (eg, PCell) or U-band (eg, SCell). , (E) PDCCH), and may attempt to transmit and receive data on the UCell.
  • a scheduling grant eg, through an L-band (eg, PCell) or U-band (eg, SCell).
  • E PDCCH
  • the LTE-U system operating based on carrier sensing in an unlicensed band has a structure in which available resource intervals are secured / configured aperiodically or discontinuously, such that data scheduling / transmission is also temporarily configured. It is likely to be performed opportunistically and intermittently depending only on the resource interval.
  • the RRP structure (eg, RRP start time, RRP interval length, SF configuration in the RRP, etc.) may be considered to be dynamically changed / configured for each UCell according to the traffic request situation of the UE.
  • UL-to-DL and / or DL-to-UL interference may occur between RRPs of a plurality of UCells that are adjacent or relatively close in frequency (due to different RRP start / length, SF configuration, etc.).
  • inter-cell UL-DL interference may be generated UE-specifically or UE-commonly depending on the situation. Accordingly, there may be a need for a method of stably setting the RRP interval / configuration of a plurality of UCells or effectively controlling the interference effects between UCells in consideration of inter-cell UL-DL interference.
  • the plurality of cells includes one or more cells operating in a licensed band and one or more cells in which available resource intervals are secured / configured aperiodically or discontinuously.
  • the present invention can be applied to an LTE-U system that operates opportunistically in an unlicensed band based on carrier sensing.
  • the present invention can be applied to a situation in which the LTE-U scheme is set in a plurality of cells. Specifically, in a situation in which RRP is dynamically / flexibly configured / configured, a CA of a plurality of UCells, a control method therefor, and an RRP configuration method suitable for UCell are proposed.
  • the base station is used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • a method for setting a UCell group having the same SF direction (on the RRP) at the same time is proposed.
  • a method for setting a cell group having the same SF direction at the same time point, including the existing LCell deployed in the L-band is proposed.
  • the cell group may include only UCell or both UCell and LCell.
  • one of two (3) types of the same RRP type eg, DL (UL) only RRP or DL / UL mixed RRP, or DL (UL) only RRP or One of 3 (4) types of DL-to-UL RRP or UL-to-DL RRP) or UCell group using / configuring the same set of RRP types may be set. Therefore, in the following description, the SF direction may be replaced with the RRP type.
  • SF may be configured in the remaining UCell to match the SF direction of a specific UCell (hereinafter referred to as a reference UCell) in a cell group consisting of only UCell.
  • the reference UCell may be designated by the base station when specifying / setting a cell group.
  • the RRP configuration information for the reference UCell may be signaled to the UE from the base station, and the UE may be configured to have the same RRP as the reference UCell in other UCells in the cell group (or different at the time of configuring the RRP in the reference UCell).
  • the UCell may have an RRP having the same SF direction as the reference UCell
  • signal transmission / reception may be performed.
  • the SF may be configured in the UCell to match the SF direction of the LCell.
  • the UCell group is set, all the UCells in the group may be configured to have the same SF direction (at the same time point) or may use the same RRP type.
  • the UE is configured to have the same RRP in the other UCells in the cell group (or, at the time of RRP configuration in one UCell, the same as the corresponding UCell in the other UCells).
  • Signal transmission / reception operation may be performed under the assumption that an RRP having an SF direction may be configured).
  • the SF directions on all UCells merged into one UE may be all the same, or all SFells merged into one UE may have the same SF directions at the same time.
  • the direction coincides with the SF set in a specific SF direction (e.g., DL or UL) among a plurality of UCells or a specific UCell (hereinafter referred to as a reference UCell) (LCell when considering a cell group including an LCell).
  • a signal (eg, PDSCH, PUSCH) transmission / reception operation may be performed only for the UCell configured with the SF. Accordingly, for a UCell configured with an SF different from the SF set in the reference UCell (or LCell), signal transmission / reception may be abandoned / dropped even if a signal (eg, PDSCH or PUSCH) transmission / reception is scheduled in the corresponding SF.
  • a carrier sensing process performed to know a radio channel state (ie, idle, busy) before signal transmission may also be abandoned / skiped.
  • a reference UCell may be designated by a base station.
  • the SF direction of the LCell may be set according to the UL-DL configuration of Table 1.
  • Alt 2 Independent DL CSI measurement separated from the SF direction coincidence point (hereinafter referred to as aligned SF) for the corresponding (between UCell) SF direction collision points (hereinafter referred to as collided SF). Report, UL power control process and the like can be applied.
  • aligned SF SF direction coincidence point
  • collided SF SF direction collision points
  • an independent periodic CSI process (eg, CSI content type, reporting timing / period) may be configured for each of aligned SF and collided SF.
  • a corresponding UL grant DCI may indicate whether the CSI measurement SF is aligned SF or collided SF.
  • independent open-loop PC parameters eg, P O_PUSCH, c (j)
  • P O_PUSCH, c (j) independent open-loop PC parameters
  • P O_ PUSCH , c (j) is a parameter / offset value used for power control for PUSCH transmission in SF #j of cell #c.
  • a TPC command eg, ⁇ PUSCH, c
  • DL SF is a base station for the purpose of occupying the radio channel on the UCell, as well as the time period that the base station can transmit / transmit a signal for data scheduling / transmission purposes
  • the UCell may also include a time period for transmitting / transmitting a specific signal (hereinafter, a retention signal).
  • the UL SF (UCell) may include not only a time period in which the UE transmits / transmits data / control information, but also a time period in which the UE transmits / transmits an occupancy signal on the UCell.
  • a SF (eg, a TDD special SF) in which a DL transmission symbol / interval and a UL transmission symbol / interval coexist, may be 1) included in both the DL SF and the UL SF, or 2) through the corresponding SF. If only DL data scheduling is set, the DL SF may be included. If only UL data scheduling is set, the UL SF may be included.
  • the UL self-CC scheduling means a structure in which a UL grant DCI scheduling a PUSCH transmission in a UCell and a PHICH corresponding to the PUSCH are transmitted through the UCell itself.
  • the time delays for the UL grant / PHICH-to-PUSCH and the PUSCH-to-PHICH / UL grant are four SFs (or 4 ms). )
  • the following SF configuration e.g., RRP configuration
  • DL and UL are referred to as D and U, respectively.
  • SF configuration (eg, RRP configuration) of this example may be shared in advance between the base station and the terminal.
  • information about an RRP pattern (eg, RRP pattern index) applied to the corresponding UCell is performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, Layer 2 (L2)).
  • RRC signaling Layer 2 (L2)
  • L2 Layer 2
  • the bitmap corresponding to the RRP SF pattern is included in the UL / DL grant PDCCH, the bit value corresponding to the DL SF to which the UL / DL grant PDCCH is transmitted is set to 1, and the remaining bit values of the bitmap are 0. You can consider how to set.
  • the PUSCH of the UL SF may be scheduled by a PHICH / UL grant transmitted / received through the DL SF configured in the SF # (n-4).
  • the PHICH / UL grant may not be transmitted / received through the remaining DL SFs, and only DL grants may be transmitted / received.
  • the UE may perform a reception process (eg, decoding) of the control channel under the assumption that a PHICH / UL grant / DL grant may be transmitted / received in a DL SF having a corresponding UL SF in the RRP.
  • the UE receives a control channel (eg, monitoring) under the assumption that a PHICH / UL grant may not be transmitted / received and / or only a DL grant may be transmitted / received in a DL SF having no corresponding UL SF in the RRP. , Decoding).
  • the reception process (eg, monitoring, decoding) for the PHICH / UL grant may be omitted / discarded.
  • a corresponding PUSCH transmission process may be omitted / discarded.
  • the PHICH / UL grant corresponding to the PUSCH of the UL SF may be transmitted / received through a DL SF configured in SF # (n + 4).
  • a reception process eg, decoding
  • the UE receives a control channel (eg, monitoring) under the assumption that a PHICH / UL grant may not be transmitted / received and / or only a DL grant may be transmitted / received in a DL SF having no corresponding UL SF in the RRP. , Decoding).
  • the reception process (eg, monitoring, decoding) for the PHICH / UL grant may be omitted / discarded.
  • a corresponding PUSCH transmission process may be omitted / discarded.
  • the time delay for UL grant / PHICH-to-PUSCH is K1 SF (or K1 ms)
  • the time delay for PUSCH-to-PHICH / UL grant is K2 SF (or K2 ms). If we assume), the following SF configuration can be considered.
  • the PUSCH of the UL SF (eg, SF #n) may be scheduled by a UL grant / PHICH transmitted / received through a DL SF configured in SF # (n-K1).
  • UL grants / PHICHs may not be transmitted / received through the remaining DL SFs, and only DL grants may be transmitted / received.
  • the PHICH / UL grant corresponding to the PUSCH of the UL SF may be transmitted / received through a DL SF configured in SF # (n + K2).
  • a DL SF configured in SF # (n + K2).
  • PHICH / UL grants may not be transmitted / received and / or only DL grants may be transmitted / received.
  • an apparatus eg, a base station or a terminal
  • performing transmission for a specific signal / channel through a UCell in a LTE-U system performs a carrier sensing operation
  • the base station before the DL signal / channel transmission, It may be required to perform carrier sensing for the radio channel of the UCell prior to UL signal / channel transmission.
  • a specific SF configuration eg, RRP type
  • performing carrier sensing based on LTE-U signal detection (rather than simple energy / power level detection) occupies a continuous UCell radio channel of the LTE-U system. Can be effective for securing.
  • LTE-U signal detection means detecting a signal transmitted from another LTE-U device (eg, base station or terminal).
  • the LTE-U signal refers to a radio signal transmitted on the UCell based on the 3GPP LTE standard
  • LTE-U device refers to an LTE device (eg, base station or terminal) that supports the transmission and reception of signals on the UCell. The following three cases may be considered with respect to the LTE-U signal detection-based carrier sensing operation.
  • the UE is LTE-U signal from another UE in UL SF #n interval on UCell
  • the detection operation may be performed on.
  • the UE determines whether another LTE-U device (eg, LTE-U UE) occupies the radio channel of the corresponding UCell in UL SF #n. You can judge.
  • the UE determines the radio channel state of UCell as idle in UL SF # (n + 1), and UL SF # At (n + 1), a signal / channel (eg, PUSCH, PUCCH, PRACH) transmission reserved / scheduled to the UCell may be performed.
  • a signal / channel eg, PUSCH, PUCCH, PRACH
  • the UE determines that the radio channel state of the UCell is busy in UL SF # (n + 1), and UL SF # At (n + 1), a reserved / scheduled signal / channel transmission may be dropped / discarded to the UCell.
  • the LTE-U signal to be detected may be a (PUSCH) DMRS signal or an SRS signal.
  • the base station may signal information / parameters related to LTE-U signal transmission to the terminal in advance.
  • Information / parameters related to LTE-U signal transmission may include, for example, sequence information constituting the LTE-U signal (eg, base sequence, cyclic shift), LTE-U signal is transmitted (or perform LTE-U signal detection).
  • the LTE-U signal transmission related information / parameters may be set to be cell-common and UE-group-common.
  • the carrier sensing operation may be performed based on the U signal detection.
  • the carrier sensing operation may be performed based on the LTE-U signal detection (in the first partial symbol of the SF #n period) similarly to the above.
  • the UE If there is a signal / channel (e.g., PUSCH, PUCCH, PRACH) transmission reserved / scheduled in the UCell in the UL SF # (n + 1), the UE is connected to the LTE-U signal from the base station in the DL SF #n period on the UCell.
  • the detection operation may be performed.
  • the UE may determine whether the LTE-U device (eg, LTE-U base station) occupies a radio channel of the corresponding UCell.
  • the UE determines the radio channel state of UCell as idle in UL SF # (n + 1), and UL SF # At (n + 1), a signal / channel (eg, PUSCH, PUCCH, PRACH) transmission reserved / scheduled to the UCell may be performed.
  • a signal / channel eg, PUSCH, PUCCH, PRACH
  • the UE determines that the radio channel state of the UCell is busy in UL SF # (n + 1), and UL SF # At (n + 1), a reserved / scheduled signal / channel transmission may be dropped / discarded to the UCell.
  • the LTE-U signal to be detected may be a specific RS (eg, discovery RS, CSI-RS, CRS) signal, a synchronization signal (eg, PSS / SSS), or a known occupancy signal.
  • the base station may signal information / parameters related to LTE-U signal transmission to the terminal in advance.
  • Information / parameters related to the LTE-U signal transmission may include, for example, sequence information constituting the LTE-U signal, frequency shift of the LTE-U signal, and the LTE-U signal is transmitted (or perform LTE-U signal detection).
  • Frequency resources time resources over which LTE-U signals are transmitted (or perform LTE-U signal detection) (e.g., OFDMA symbol indexes), specific threshold values used to determine detection results, and the like.
  • the LTE-U signal transmission related information / parameters may be set to be cell-common and UE-group-common.
  • the DL SF # n has a special SF structure, even if the terminal performs only a specific UL signal / channel (eg, SRS, PRACH) transmission through the last part of the symbol in the SF (SF # n similar to the above)
  • the carrier sensing operation may be performed based on the LTE-U signal detection in the interval.
  • the base station If there is a signal / channel (eg, (E-) PDCCH, PHICH, PDSCH) transmission to be transmitted to the UCell in DL SF # (n + 1), the base station transmits the LTE-U signal from the UE in the UL SF #n interval on the UCell.
  • the detection operation may be performed on.
  • the base station can determine whether the LTE-U device (eg, LTE-U terminal) occupies a radio channel of UCell.
  • the base station determines the radio channel state of UCell as idle in DL SF # (n + 1), and DL SF # At (n + 1), signal / channel transmission may be performed on the UCell.
  • the base station determines that the radio channel state of the UCell is busy in DL SF # (n + 1), and DL SF # At (n + 1) it is possible to drop / abandon signal / channel transmission on the UCell.
  • the corresponding LTE-U signal to be detected may be a (PUSCH) DMRS signal or an SRS signal.
  • LTE-U device eg, case A / B in case of Case A / B
  • the base station may perform the following operation.
  • Alt 1 Remove (or ignore) the LTE-U signal detected in SF #n from the received signal, perform normal energy (or power) detection based carrier sensing on the remaining signal, and according to the result SF # In (n + 1) (or SF #n), it is possible to finally determine the radio channel state (eg, idle or busy) of the UCell.
  • the radio channel state eg, idle or busy
  • Alt 2 Upon successful detection of the LTE-U signal in SF #n, the LTE-U device determines that the radio channel state of the UCell is idle in SF # (n + 1) (or SF #n) (without additional operation). Thereafter, a signal transmission (eg, a signal / channel transmission reserved / scheduled to the UCell) may be performed on the UCell of SF # (n + 1) (or SF #n).
  • a signal transmission eg, a signal / channel transmission reserved / scheduled to the UCell
  • the LTE-U device is based on the general energy (or power) detection based on the received signal of SF #n Carrier sensing may be performed, and the wireless channel state (eg, idle or busy) of the UCell may be finally determined in SF # (n + 1) (or SF #n) according to the result. If the radio channel state of the UCell is idle in SF # (n + 1) (or SF #n), the LTE-U device transmits a signal on the UCell of SF # (n + 1) (e.g., reservation / Scheduled signal / channel transmission) operation.
  • a signal on the UCell of SF # (n + 1) e.g., reservation / Scheduled signal / channel transmission
  • the LTE-U device may drop / abandon a signal transmission operation on the UCell of SF # (n + 1). Can be.
  • the carrier sensing operation based on LTE-U signal detection may be performed as follows depending on the implementation.
  • Step 1 The LTE-U device may perform carrier sensing based on general energy (or power) detection on the UCell received signal in SF #n. As a result of carrier sensing (e.g., comparing a signal detection result with a specific threshold value), the LTE-U device determines that SF # (if the radio channel state of UCell is idle in SF # (n + 1) (or SF #n). n + 1) (or SF #n) performs a signal transmission operation (e.g., reserved / scheduled signal / channel transmission to the UCell), and if determined to be busy, can perform the following step 2 operation .
  • a signal transmission operation e.g., reserved / scheduled signal / channel transmission to the UCell
  • the LTE-U device may perform an LTE-U signal detection operation on the UCell received signal in SF #n.
  • the LTE-U device determines the radio channel state of the UCell in SF # (n + 1) (or SF #n) when the LTE-U signal is successfully detected (eg, by comparing the detection calculation result with a specific threshold value). Judging by the children, if it fails can be judged as busy. If the radio channel state of the UCell is determined to be idle in SF # (n + 1) (or SF #n), the LTE-U device transmits a signal on the UCell of SF # (n + 1) (or SF #n). (Eg, reserved / scheduled signal / channel transmission to UCell).
  • the LTE-U device is on the UCell of SF # (n + 1) (or SF #n).
  • Signal transmission operation can be dropped / abandoned.
  • RRP when RRP is configured for a UCell in a cell group, RRP may be configured by the DL / UL mixed RRP configuration scheme proposed in the present invention, and the signal transmission in the RRP is a carrier based on LTE-U signal detection. Depending on the sensing may be performed in the signal transmission process.
  • the present invention can be applied to a 3rd generation partnership project (3GPP) wireless communication system.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • the terminal may configure a cell group including a plurality of UCells (S1202).
  • the terminal can check the SF configuration information for a specific cell in the cell group (S1204). Thereafter, the terminal may set the SF transmission direction of the cells in the cell group at the same time point based on the SF configuration information for the specific cell (S1206).
  • a specific cell may be any one of the plurality of UCells in the cell group.
  • the specific UCell may be designated by the base station at the time of cell group designation / allocation.
  • a specific cell may be the LCell.
  • setting the SF transmission directions of the cells in the cell group to be identical at the same time includes setting the same RRP (Reserved Resource Period) in all of the plurality of UCells in the cell group, and each RRP corresponds to each UCell. It may represent a resource that is temporarily set on the phase.
  • the RRP may include a plurality of consecutive DL subframes and a plurality of consecutive UL subframes located thereafter.
  • the RRP may include K1 contiguous DL subframes and K1 contiguous UL subframes located thereafter.
  • the CA method of the present invention may not be limitedly applied only to a cell that operates based on an aperiodic RRP configuration such as LTE-U, and may also be applied to a general cell that operates based on a transmission resource configuration as in the existing LTE. Similarly it can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the 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 may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 복수의 UCell을 포함하는 셀 그룹을 구성하는 단계; 상기 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보를 확인하는 단계; 및 상기 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보에 기초하여, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우, 상기 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell이고, 상기 셀 그룹이 LCell을 포함하는 경우, 상기 특정 셀은 상기 LCell인 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 CA(Carrier Aggregation)-기반 무선 통신 시스템을 포함한다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 또한, 본 발명의 목적은 가용 자원 구간을 효과적으로 확보하기 위한 CA 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 복수의 UCell(Unlicensed band Cell)을 포함하는 셀 그룹을 구성하는 단계; 상기 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보를 확인하는 단계; 및 상기 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보에 기초하여, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 단계를 포함하고, 상기 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우, 상기 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell이고, 상기 셀 그룹이 LCell(Licensed band Cell)을 포함하는 경우, 상기 특정 셀은 상기 LCell인 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 복수의 UCell(Unlicensed band Cell)을 포함하는 셀 그룹을 구성하며, 상기 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보를 확인하고, 상기 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보에 기초하여, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하도록 구성되며, 상기 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우, 상기 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell이고, 상기 셀 그룹이 LCell(Licensed band Cell)을 포함하는 경우, 상기 특정 셀은 상기 LCell인 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 것은, 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell에서 RRP(Reserved Resource Period)를 모두 동일하게 설정하는 것을 포함하고, 상기 RRP는 각각의 UCell 상에 한시적으로 설정되는 자원을 나타낼 수 있다.
바람직하게, 상기 RRP는 복수의 연속된 DL(Downlink) 서브프레임과 그 이후에 위치하는 복수의 연속된 UL(Uplink) 서브프레임을 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 RRP는 K1개의 연속된 DL 서브프레임과 그 이후에 위치하는 K1개 이하의 연속된 UL 서브프레임을 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 RRP 내의 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 스케줄링 된 경우, n번째 서브프레임에서 캐리어 센싱 결과에 따라 신호 전송 과정이 수행되되, 상기 n번째 서브프레임에서 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출된 경우, 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 수행되고, 상기 n번째 서브프레임에서 상기 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출되지 않은 경우, 상기 n번째 서브프레임에서의 에너지 레벨에 따라 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송 여부가 결정될 수 있다.
바람직하게, 상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 무선 통신 시스템일 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다. 또한, 가용 자원 구간을 효과적으로 확보하기 위한 CA 방법 및 이를 위한 장치를 제공할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다..
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)를 예시한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 8은 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 예시한다.
도 9는 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)의 캐리어 병합을 예시한다.
도 10~11은 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 과정을 예시한다.
도 13은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity)등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 심볼을 포함하는 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 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 CP가 사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레임과 1(0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 UL-DL 구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다.
Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표에서 D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기에서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared chancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답이고 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCI(downlink control information)라고 지칭된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control Command)를 포함한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷(format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당(assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈(size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드(flag field)에 의해 구분된다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보(system information), PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활성화(activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 CCE(consecutive control channel element)의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 REG(resource element group)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRC(cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자(RNTI(radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, 해당 단말의 유일 식별자(예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자(예, P-RNTI(paging-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자(예, SI-RNTI(system information RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)로 알려진 메시지를 나르고, DCI는 하나의 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 및 다른 제어 정보를 포함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원요소에 대응한다. 4개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념(즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4개의 자원요소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4개의 PDCCH 포맷이 표 2에 나열된 바와 같이 지원된다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 8 144
2 4 36 288
3 5 72 576
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE에 도입된 방안은 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의하는 것이다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. UE-특정 및 공통 검색 공간은 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 UE-특정 검색 공간의 시작 위치에 단말-특정 호핑 시퀀스가 적용된다.
표 3은 공통 및 UE-특정 검색 공간의 사이즈를 나타낸다.
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of candidates in common search space Number of candidates in dedicated search space
0 1 - 6
1 2 - 6
2 4 4 2
3 8 2 2
블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, UE-특정 검색 공간 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). 공통 검색 공간에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 ~14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
도 5는 EPDCCH를 예시한다. EPDCCH는 LTE-A에서 추가로 도입된 채널이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 4 참조)에는 기존 LTE에 따른 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 L-PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 EPDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, EPDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다. L-PDCCH와 마찬가지로, EPDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, EPDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 셀 타입에 따라 EPDCCH/PDSCH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼부터 할당될 수 있다. 특별히 구별하지 않는 한, 본 명세서에서 PDCCH는 L-PDCCH와 EPDCCH를 모두 포함한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 보통(normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)(예, m=0,1,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 제어 정보는 HARQ ACK/NACK, CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다.
도 7은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 7을 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스-CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● No CIF
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 8은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-CC 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 되면, 특정 CC(예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-CC 스케줄링). 반면, DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
실시예: LTE-U에서의 신호 송수신
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 차기 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. 기본적으로 주파수 스펙트럼은 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)로 나뉜다. 면허 밴드는 특정 용도를 위해 점유된 주파수 밴드를 포함한다. 예를 들어, 면허 밴드는 셀룰러 통신을 위해 정부가 할당한 주파수 밴드(예, LTE 주파수 밴드)를 포함한다. 비면허 밴드는 공공 용도를 위해 점유된 주파수 밴드이며 라이센스-프리 밴드라고도 지칭된다. 비면허 밴드는 전파 규제에 대한 조건을 만족하면 허가나 신고 없이 누구나 사용할 수 있다. 비면허 밴드는 다른 무선국의 통신을 저해하지 아니하는 출력 범위에서 특정 구역이나 건물 내 등의 가까운 거리에서 누구나 사용할 목적으로 분배 또는 지정되었으며, 무선 리모컨, 무선 전력 전송, 무선랜(WiFi) 등에 다양하게 사용되고 있다.
LTE 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 사용하는 비면허 대역(예, 2.4GHz, 5GHz 대역)을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다. 기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 가정하므로 각 통신 노드가 신호를 전송하기 전에 채널 센싱(Channel Sensing, CS)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 CCA(Clear Channel Assessment)라고 부르며, LTE 시스템의 기지국이나 단말도 비면허 대역에서의 신호 전송을 위해서는 CCA를 수행해야 할 수 있다. 편의상, LTE-A 시스템에 사용되는 비면허 대역을 LTE-U 밴드/대역이라고 지칭한다. 또한, LTE-A 시스템의 기지국이나 단말이 신호를 전송할 때에 WiFi 등 다른 통신 노드들도 CCA를 수행하여 간섭을 일으키지 않아야 한다. 예를 들어, WiFi 표준(801.11ac)에서 CCA 임계치는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 따라서, WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면, STA(Station)/AP(Access Point)는 간섭을 일으키지 않기 위해 신호 전송을 하지 않는다. WiFi 시스템에서 STA/AP는 CCA 임계치 이상의 신호를 4us 이상 검출하지 않으면 CCA를 수행하고 신호 전송을 수행할 수 있다.
도 9는 면허 밴드와 비면허 밴드의 캐리어 병합을 예시한다. 도 9를 참조하면, 면허 밴드 (이하, LTE-A 밴드, L-밴드)와 비면허 밴드 (이하, LTE-U 밴드, U-밴드)의 반송파 집성 상황 하에서 기지국이 단말에게 신호를 송신하거나 단말이 기지국으로 신호를 송신할 수 있다. 여기서, L-밴드에서 동작하는 셀(예, PCell, SCell)을 LCell로 정의하고, LCell의 캐리어를 (DL/UL) LCC라고 정의한다. 또한, U-밴드에서 동작하는 셀(예, SCell)을 UCell로 정의하고, UCell의 캐리어를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 셀의 캐리어/캐리어-주파수는 셀의 동작 주파수(예, 중심 주파수)를 의미할 수 있다. 셀/캐리어(예, CC)는 셀로 통칭한다.
도 10~11은 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다. LTE-U 밴드에서 기지국과 단말이 통신을 수행하기 위해서는, LTE-A와 무관한 다른 통신(예, WiFi) 시스템과의 경쟁을 통해서 해당 대역을 특정 시간 구간 동안 점유/확보할 수 있어야 한다. 편의상, LTE-U 밴드에서 셀룰러 통신을 위해 점유/확보된 시간 구간을 RRP(Reserved Resource Period)라고 칭한다. RRP는 캐리어 센싱 결과에 의존하여 불연속적/비주기적으로 구성되는 자원을 의미할 수 있다. RRP 구간을 확보하기 위해 여러 방법이 존재할 수 있다. 일 예로, WiFi 등 다른 통신 시스템 장치들이 무선 채널이 비지(busy)하다고 인식할 수 있도록 RRP 구간 내에서 특정 점유 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, RRP 구간 동안 특정 전력 레벨 이상의 신호가 끊임없이 전송되도록 하기 위해, 기지국은 RRP 구간 내에서 RS 및 데이터 신호를 지속적으로 전송할 수 있다. 기지국이 LTE-U 밴드 상에서 점유하고자 하는 RRP 구간을 미리 결정하였다면, 기지국은 단말한테 이를 미리 알려줌으로써 단말로 하여금 지시된 RRP 구간 동안 통신 송/수신 링크를 유지하도록 할 수 있다. 단말에게 RRP 구간 정보를 알려주는 방식으로는 반송파 집성 형태로 연결되어 있는 다른 CC (예, LTE-A 밴드)를 통해서 RRP 시간 구간 정보를 전달해주는 방식이 가능하다.
일 예로, M개의 연속된 서브프레임(Subframe, SF)로 구성된 RRP 구간을 설정할 수 있다. 이와 달리, 하나의 RRP 구간은 불연속적으로 존재하는 SF 세트로 설정될 수도 있다(미도시). 또한, RRP 구간은 데이터 트래픽 상황에 따라 DL SF만으로 (및/또는 UL SF만으로) 구성되거나 DL SF과 UL SF의 조합으로 구성될 수 있다. 설명의 편의를 위해, DL (UL) SF만으로 구성된 RRP를 DL (UL) only RRP, DL SF과 UL SF의 조합으로 구성된 RRP를 DL/UL mixed RRP라 각각 지칭한다. DL/UL mixed RRP는 (단일) DL-to-UL 스위칭만을 포함하는 구조이거나, (단일) UL-to-DL 스위치만을 포함하는 구조일 수 있다. 여기서, RRP 구성 정보(예, M 값 및 M개의 SF 용도)를 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링 (using PCell)이나 물리 제어/데이터 채널을 통해 알려줄 수 있다. RRP 구간의 시작 시점은 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링에 의해 주기적으로 설정될 수 있다. 또한, RRP 시작 지점을 SF #n 으로 설정고하고자 할 때, SF #n에서 혹은 SF #(n-k)에서 물리 계층 시그널링(예, (E)PDCCH)을 통해 RRP 구간의 시작 지점이 지정될 수 있다. k는 양의 정수(예, 4)이다.
RRP는 SF 바운더리 및 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되게 구성되거나(이하, aligned-RRP)(도 10), SF 바운더리 또는 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되지 않은 형태까지 지원되도록 구성될 수 있다(이하, 플로팅(floating)-RRP)(도 11). 본 발명에서 셀간 SF 바운더리가 일치된다는 것은, 서로 다른 2개 셀의 SF 바운더리간 간격이 특정 시간(예, CP 길이, 혹은 X us (X≥0)) 이하인 것을 의미할 수 있다. 또한, 본 발명에서 PCell은 시간 (및/또는 주파수) 동기 관점에서 UCell의 SF (및/또는 심볼) 바운더리를 결정하기 위해 참조하는 셀을 의미할 수 있다.
경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작하는 비면허 대역에서의 다른 동작 예로, 기지국은 데이터 송수신 전에 먼저 캐리어 센싱을 수행할 수 있다. SCell의 현재 채널 상태가 비지(busy)인지 아이들(idle)인지를 체크하고, 아이들이라고 판단되면, 기지국은 L-밴드 (예, PCell) 혹은 U-밴드 (예, SCell)을 통해 스케줄링 그랜트(예, (E)PDCCH)를 전송하고, UCell 상에서 데이터 송수신을 시도할 수 있다. 편의상, UCell이 동일 셀로부터 스케줄링 되는 경우를 셀프-CC 스케줄링, UCell이 다른 셀(예, PCell)로부터 스케줄링 되는 경우를 크로스-CC 스케줄링이라고 칭한다.
앞서 설명한 바와 같이 비면허 밴드에서의 캐리어 센싱을 기반으로 동작하는 LTE-U 시스템은, 가용 자원 구간이 비주기적 혹은 불연속적으로 확보/구성되는 구조이므로, 이를 통한 데이터 스케줄링/전송 역시 일시적으로 구성되는 이러한 자원 구간에만 의존하여 기회적/간헐적으로 수행될 가능성이 높다.
한편, U-밴드 내에서 복수의 UCell이 동작하는 상황을 고려할 수 있다. 또한, RRP 구조(예, RRP 시작 시점, RRP 구간 길이, RRP 내 SF 구성 등)는 단말의 트래픽 요구 상황 등에 따라 UCell 별로 동적으로/유연하게 변경/설정되는 상황을 고려할 수 있다. 이 경우, 주파수 상에서 인접해 있거나 상대적으로 가깝게 위치한 복수 UCell의 RRP간에 (RRP 시작/길이, SF 구성 등이 상이함으로 인한) UL-to-DL 및/또는 DL-to-UL 간섭이 발생될 수 있다. 여기서, 셀-간 UL-DL 간섭은 상황에 따라 UE-특정하게 발생되거나 UE-공통되게 발생될 수 있다. 따라서, 셀-간 UL-DL 간섭을 고려하여 복수 UCell의 RRP 구간/구성을 안정적으로 설정하거나, UCell간 간섭 영향을 효과적으로 제어하는 방안이 요구될 수 있다.
이하, 복수의 셀/캐리어가 설정된 상황에서 가용 자원 구간을 효과적으로 확보하기 위한 CA 방법 및 자원 할당/구성 방법을 제안한다. 여기서, 복수의 셀은 면허 밴드에서 동작하는 하나 이상의 셀과 가용 자원 구간이 비주기적 혹은 불연속적으로 확보/구성되는 하나 이상의 셀을 포함한다. 본 발명은 캐리어 센싱을 기반으로 비면허 밴드에서 기회적으로 동작하는 LTE-U 시스템에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명은 LTE-U 방식이 복수의 셀에 설정된 상황에 적용될 수 있다. 구체적으로, RRP가 동적으로/유연하게 구성/설정되는 상황에서 복수 UCell의 CA 및 이를 위한 제어 방법, 및 UCell에 적합한 RRP 구성 방식 등을 제안한다.
편의상, 이하에서는 단말에게 1개의 면허 대역과 1개의 비면허 대역이 병합되고, 이를 통해 무선 통신을 수행하도록 설정된 상황을 가정한다. 예를 들어, 기존 면허 밴드에서 동작하는 PCell과 LTE-U 방식으로 동작하는 SCell간의 CA 상황을 고려한다. 하지만, 본 발명의 제안 방식들은 다수의 면허 대역과 다수의 비면허 대역들이 반송파 집성 기법으로 이용되는 상황에서도 적용될 수 있다. 또한, 비면허 대역만으로 기지국과 단말 사이의 신호 송수신이 이루어지는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다. 또한, 이하에서 기지국은 RRH(Remote Radio Head), eNB, TP(Transmission Point), RP(Reception Point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
(1) 복수 UCell 간 CA 및 제어 방법
UCell 별로 RRP가 동적으로/유연하게 변경/설정되는 경우에 셀-간 UL-DL 간섭을 해소하기 위해, 동일 시점에 (RRP 상의) SF 방향이 동일하게 구성되는 UCell 그룹을 설정하는 방법을 제안한다. 또는 보다 일반화하여, L-밴드에 배치(deploy)된 기존의 LCell까지 포함하여 동일 시점에 SF 방향이 동일하게 구성되는 셀 그룹을 설정하는 방법을 제안한다. 셀 그룹은 UCell만을 포함하거나, UCell과 LCell을 모두 포함할 수 있다. 또한, 단말의 송수신 (전환) 동작 복잡도를 고려하여, 동일한 RRP 타입 (예, DL (UL) only RRP 또는 DL/UL mixed RRP의 2(3)가지 타입 중 하나, 혹은 DL (UL) only RRP 또는 DL-to-UL RRP 또는 UL-to-DL RRP의 3(4)가지 타입 중 하나) 혹은 동일한 RRP 타입 세트를 사용/설정하는 UCell 그룹이 설정될 수 있다. 따라서, 이하의 설명에서 SF 방향은 RRP 타입으로 대체될 수 있다.
한 방법으로, UCell로만 구성된 셀 그룹에서는 특정 UCell (이하, 기준 UCell)의 SF 방향과 일치되도록 나머지 UCell에서 SF가 구성될 수 있다. 기준 UCell은 셀 그룹을 지정/설정하는 경우에 기지국에 의해 지정될 수 있다. 이 경우, 기준 UCell에 대한 RRP 구성 정보가 기지국으로부터 단말에게 시그널링 될 수 있으며, 단말은 셀 그룹 내 다른 UCell에도 기준 UCell과 동일하게 RRP가 구성되어 있다고 (혹은, 기준 UCell에서의 RRP 구성 시점에 다른 UCell에도 기준 UCell과 동일한 SF 방향을 가진 RRP가 구성될 수 있다고) 가정하고 신호 송수신 동작을 수행할 수 있다. 또한, LCell과 UCell을 모두 포함하는 셀 그룹에서는 LCell의 SF 방향과 일치되도록 UCell에서 SF가 구성될 수 있다. 다른 방법으로, UCell 그룹이 설정되면, 해당 그룹 내 모든 UCell에는 (동일 시점에) SF 방향이 동일하게 구성되거나, 동일한 RRP 타입이 사용/설정되는 방식을 고려할 수 있다. 이 경우, 셀 그룹 내의 어느 한 UCell에 대해 RRP가 구성되면, 단말은 셀 그룹 내 다른 UCell에도 RRP가 동일하게 구성되어 있다고 (혹은, 어느 한 UCell에서의 RRP 구성 시점에 나머지 UCell에도 해당 UCell과 동일한 SF 방향을 가진 RRP가 구성될 수 있다고) 가정하고 신호 송수신 동작을 수행할 수 있다. 또 다른 방법으로, 단말의 송수신 (전환) 동작의 단순화를 위하여, (동일 SF 방향 혹은 동일 RRP 타입에 기반하여 UCell 그룹을 별도로 지정하지 않고) 하나의 단말에 병합되는 모든 UCell 상의 SF 방향 (및/또는 RRP 타입)은 모두 동일하게, 혹은 하나의 단말에 병합되는 모든 UCell에 대해 동일 시점에서의 SF 방향은 모두 동일하게 설정될 수 있다.
한편, 셀-간 간섭을 해소하기 위한 다른 방안으로, UCell 그룹 내 (혹은, UCell 그룹과는 무관하게 미리 지정된) 특정 복수의 UCell간에 (RRP 상의) SF 방향이 동일 시점에 상이하게 설정되는 경우 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
Alt 1) 복수의 UCell 중 (미리 지정된) 특정 SF 방향 (예, DL 또는 UL) 또는 특정 UCell (이하, 기준 UCell) (LCell을 포함하는 셀 그룹을 고려할 경우, LCell)에 설정된 SF와 방향이 일치하는 SF가 구성된 UCell에 대해서만 신호(예, PDSCH, PUSCH) 송수신 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 기준 UCell (혹은, LCell)에 설정된 SF와 방향이 다른 SF 구성된 UCell에 대해서는 해당 SF에 신호(예, PDSCH, PUSCH) 송수신이 스케줄링 되어 있더라도 신호 송수신을 포기/드랍할 수 있다. 또한, 신호 송신 포기/드랍됨에 따라, 신호 송신 이전에 무선 채널 상태(즉, 아이들, 비지)를 알기 위해 수행되는 캐리어 센싱 과정도 포기/스킵될 수 있다. UCell만으로 구성된 셀 그룹의 경우 기준 UCell은 기지국에 의해 지정될 수 있다. LCell이 TDD 셀인 경우, LCell의 SF 방향은 표 1은 UL-DL 구성에 따라 설정될 수 있다.
Alt 2) (송수신 동작에 대한 별도의 제한 없이) 해당 (UCell간) SF 방향 충돌 시점(이하, collided SF)에 대해서는 SF 방향 일치 시점(이하, aligned SF)과는 분리된 독립적인 DL CSI 측정/보고, UL 전력 제어 과정 등이 적용될 수 있다.
Alt 2에서 DL CSI 측정/보고의 경우, aligned SF와 collided SF 각각에 대해 독립적인 주기적 CSI 프로세스(예, CSI 컨텐츠 타입, 보고 타이밍/주기)가 설정될 수 있다. 또한, (PUSCH 기반의) 비주기적 CSI 요청의 경우, 대응되는 UL 그랜트 DCI를 통해 CSI 측정 대상 SF가 aligned SF와 collided SF 중 어느 것인지를 지시할 수 있다. 또한, Alt 2에서 UL 전력 제어(Power Control, PC) 과정의 경우, aligned SF와 collided SF에 대해 각각 독립적인 개-루프 PC 파라미터 (예, PO_PUSCH,c(j))가 설정될 수 있다. PO_ PUSCH ,c(j)는 셀 #c의 SF #j에서 PUSCH 전송을 위한 전력 제어에 사용되는 파라미터/오프셋 값이다. 또한, TPC 커맨드(예, δPUSCH,c)의 경우에도 aligned SF와 collided SF 각각에 대해 따로따로 (즉, 동일한 타입의 SF에만) 누적(accumulation)될 수 있다.
한편, SF 방향 및 SF 충돌 관점에서, 본 발명에서 DL SF (UCell)는 기지국이 데이터 스케줄링/전송 목적을 위해 신호를 전송하는/전송할 수 있는 시구간뿐만 아니라, UCell 상의 무선 채널 점유를 목적으로 기지국이 UCell 상에서 특정 신호(이하, 점유 신호(reservation signal))를 전송하는/전송할 수 있는 시구간도 포함할 수 있다. 또한, 본 발명에서 UL SF (UCell)는 단말이 데이터/제어 정보를 전송하는/전송할 수 있는 시구간뿐만 아니라, 단말이 UCell 상에서 점유 신호를 전송하는/전송할 수 있는 시구간도 포함할 수 있다. 또한, 동일한 관점에서, DL 전송 심볼/구간과 UL 전송 심볼/구간이 공존하는 형태의 SF(예, TDD 스페셜 SF)는, 1) DL SF와 UL SF 모두에 포함되거나, 2) 해당 SF를 통해 DL 데이터 스케줄링만 가능하도록 설정된 경우에는 DL SF에, UL 데이터 스케줄링만 가능하도록 설정된 경우에는 UL SF에 포함될 수 있다.
(2) UCell 상의 DL/UL mixed RRP 구성 방식
본 예에서는 UCell에서의 UL 셀프-CC 스케줄링을 고려한 DL/UL mixed RRP 구성 방식을 제안한다. 여기서, UL 셀프-CC 스케줄링은 UCell에서의 PUSCH 전송을 스케줄링 하는 UL 그랜트 DCI, 및 해당 PUSCH에 대응되는 PHICH가 해당 UCell 자체를 통해 전송되는 구조를 의미한다. 구체적으로 DL-to-UL RRP와 UL-to-DL RRP 각각에 대하여, UL 그랜트/PHICH-to-PUSCH 및 PUSCH-to-PHICH/UL 그랜트에 소요되는 시간 딜레이를 4개 SF (또는, 4 ms)라고 가정할 경우, 다음의 SF 구성(예, RRP 구성)이 가능하다. 편의상, DL과 UL을 각각 D와 U로 칭한다.
본 예의 SF 구성(예, RRP 구성)은 기지국과 단말간에 사전에 공유될 수 있다. 일 예로, 기지국은 단말에게 UCell을 부가/설정하는 경우에 해당 UCell에 적용되는 RRP 패턴에 관한 정보(예, RRP 패턴 인덱스)을 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링, Layer 2 (L2))을 통해 알려준 뒤, UL/DL 그랜트 PDCCH를 전송 시에 UL/DL 그랜트 PDCCH가 전송되는 DL SF가 RRP 내 몇 번째 SF에 해당하는지 알려주는 정보를 UL/DL 그랜트 PDCCH 내에 포함시킬 수 있다. 다른 예로, UL/DL 그랜트 PDCCH 내에 RRP SF 패턴에 대응하는 비트맵을 포함시키고, UL/DL 그랜트 PDCCH가 전송되는 DL SF에 대응하는 비트 값을 1로 세팅하고, 비트 맵의 나머지 비트 값을 0으로 세팅하는 방법을 고려할 수 있다.
< DL-to-UL RRP >
Case 1) 4개 (또는 4개 이상의) DL SF + 4개 이하의 UL SF
(예, DDDDU 또는 DDDDUU 또는 DDDDUUU 또는 DDDDUUUU)
UL SF (예, SF #n)의 PUSCH는 SF #(n-4)에 구성된 DL SF를 통해 전송/수신되는 PHICH/UL 그랜트에 의해 스케줄링 될 수 있다. 나머지 DL SF를 통해서는 PHICH/UL 그랜트가 전송/수신되지 않거나/않고, DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다. 따라서, 단말은 RRP 내에서 대응되는 UL SF가 있는 DL SF에서는 PHICH/UL 그랜트/DL 그랜트가 전송/수신될 수 있다는 가정 하에 제어 채널의 수신 처리 과정(예, 디코딩)을 수행할 수 있다. 반면, 단말은 RRP 내에서 대응되는 UL SF가 없는 DL SF에서는 PHICH/UL 그랜트가 전송/수신되지 않거나/않고, DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다는 가정 하에 제어 채널의 수신 처리 과정(예, 모니터링, 디코딩)을 수행할 수 있다. 예를 들어, PHICH/UL 그랜트에 대한 수신 처리 과정(예, 모니터링, 디코딩)을 생략/포기할 수 있다. 또한, PHICH/UL 그랜트가 검출되더라도 그에 따른 PUSCH 전송 과정을 생략/포기할 수 있다.
< UL-to-DL RRP >
Case 2) 4개 이하의 UL SF + 4개 (또는 4개 이상의) DL SF
(예, UDDDD 또는 UUDDDD 또는 UUUDDDD 또는 UUUUDDDD)
UL SF (예, SF #n)의 PUSCH에 대응되는 PHICH/UL 그랜트는 SF #(n+4)에 구성된 DL SF를 통해 전송/수신될 수 있다. 나머지 DL SF를 통해서는 PHICH/UL 그랜트가 전송/수신되지 않거나/않고 DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다. 따라서, 단말은 RRP 내에서 대응되는 UL SF가 있는 DL SF에서는 PHICH/UL 그랜트/DL 그랜트가 전송/수신될 수 있다는 가정 하에 제어 채널의 수신 처리 과정(예, 디코딩)을 수행할 수 있다. 반면, 단말은 RRP 내에서 대응되는 UL SF가 없는 DL SF에서는 PHICH/UL 그랜트가 전송/수신되지 않거나/않고, DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다는 가정 하에 제어 채널의 수신 처리 과정(예, 모니터링, 디코딩)을 수행할 수 있다. 예를 들어, PHICH/UL 그랜트에 대한 수신 처리 과정(예, 모니터링, 디코딩)을 생략/포기할 수 있다. 또한, PHICH/UL 그랜트가 검출되더라도 그에 따른 PUSCH 전송 과정을 생략/포기할 수 있다.
보다 일반화하여, UL 그랜트/PHICH-to-PUSCH에 소요되는 시간 딜레이를 K1개 SF (또는, K1 ms), PUSCH-to-PHICH/UL 그랜트에 소요되는 시간 딜레이를 K2개 SF (또는, K2 ms)라고 가정할 경우, 다음의 SF 구성을 고려할 수 있다.
< DL-to-UL RRP >
Case 1) K1개 (또는 K1개 이상의) DL SF + K1개 이하의 UL SF
UL SF (예, SF #n)의 PUSCH는 SF #(n-K1)에 구성된 DL SF를 통해 전송/수신되는 UL 그랜트/PHICH에 의해 스케줄링 될 수 있다. 나머지 DL SF를 통해서는 UL 그랜트/PHICH가 전송/수신되지 않거나/않고, DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다.
< UL-to-DL RRP >
Case 2) K2개 이하의 UL SF + K2개 (또는 K2개 이상의) DL SF
UL SF (예, SF #n)의 PUSCH에 대응되는 PHICH/UL 그랜트는 SF #(n+K2)에 구성된 DL SF를 통해 전송/수신될 수 있다. 나머지 DL SF를 통해서는 PHICH/UL 그랜트가 전송/수신되지 않거나/않고 DL 그랜트만 전송/수신될 수 있다.
(3) LTE -U 신호 검출 기반의 캐리어 센싱 방안
LTE-U 시스템에서 UCell을 통해 특정 신호/채널에 대한 송신을 수행하는 장치(예, 기지국 또는 단말)가 캐리어 센싱 동작을 수행하는 상황을 고려할 경우, 기지국은 DL 신호/채널 송신 이전에, 단말은 UL 신호/채널 송신 이전에 UCell의 무선 채널에 대한 캐리어 센싱을 수행하는 것이 요구될 수 있다. 이때, 특정한 SF 구성(예, RRP 타입)이 설정된 상황에서는 (단순한 에너지/전력 레벨 검출이 아닌) LTE-U 신호 검출에 기반하여 캐리어 센싱을 수행하는 것이 LTE-U 시스템의 연속적인 UCell 무선 채널 점유/확보를 위해 효과적일 수 있다. 여기서, LTE-U 신호 검출은 다른 LTE-U 장치(예, 기지국 또는 단말)로부터 전송된 신호를 검출하는 것을 의미한다. 여기서, LTE-U 신호는 3GPP LTE 규격에 기반하여 UCell 상에서 전송되는 무선 신호를 의미하고, LTE-U 장치는 UCell 상의 신호 송수신을 지원하는 LTE 장치(예, 기지국 또는 단말)을 의미한다. LTE-U 신호 검출-기반 캐리어 센싱 동작과 관련하여 다음의 3가지 경우를 고려할 수 있다.
Case A) UL SF #n 바로 다음 UL SF #(n+1)을 통해 신호/채널 송신을 수행하는 단말
UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널(예, PUSCH, PUCCH, PRACH) 송신이 있는 경우, 단말은 UCell 상의 UL SF #n 구간에서 다른 단말로부터의 LTE-U 신호에 대해 검출 동작을 수행할 수 있다. 검출 결과(예, 상관 값)와 특정 임계 값과의 비교를 통해, 단말은 UL SF #n에서 해당 UCell의 무선 채널을 다른 LTE-U 장치(예, LTE-U 단말)가 점유하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 검출 결과, UL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 다른 LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 단말은 UL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 아이들로 판단하고, UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널(예, PUSCH, PUCCH, PRACH) 송신을 수행할 수 있다. 반면, UL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 논-LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 단말은 UL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 비지로 판단하고, UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신을 드랍/포기할 수 있다.
검출 대상이 되는 LTE-U 신호는 (PUSCH) DMRS 신호 혹은 SRS 신호가 될 수 있다. 보다 효율적인 검출을 위해, 기지국은 단말에게 LTE-U 신호 전송과 관련된 정보/파라미터를 사전에 시그널링해줄 수 있다. LTE-U 신호 전송과 관련된 정보/파라미터는 예를 들어 LTE-U 신호를 구성하는 시퀀스 정보(예, 베이스 시퀀스, 사이클릭 쉬프트), LTE-U 신호가 전송되는 (또는 LTE-U 신호 검출을 수행할) 주파수 자원, LTE-U 신호가 전송되는 (또는 LTE-U 신호 검출을 수행할) 시간 자원(예, SC-FDMA 심볼 인덱스), 검출 결과 판단에 사용되는 특정 임계 값 등을 포함한다. LTE-U 신호 전송 관련 정보/파라미터는 셀-공통, UE-그룹-공통되게 설정될 수 있다.
한편, UL SF #n (혹은 Case A로의 한정 없이 임의의 UL SF #n) 내의 마지막 심볼을 통해 SRS 신호 송신만을 수행하는 단말의 경우에도, 상기와 유사하게 (SF #n 구간에서의) LTE-U 신호 검출을 기반으로 캐리어 센싱 동작을 수행할 수 있다. 또한, UL SF #n (혹은 Case A로의 한정 없이 임의의 UL SF #n) 내의 최초 일부 심볼을 제외한 나머지 심볼을 통해 UL 신호/채널 (예, PUSCH, PUCCH, PRACH) 송신을 수행하도록 동작하는 경우에도, 상기와 유사하게 (SF #n 구간 최초 일부 심볼에서의) LTE-U 신호 검출을 기반으로 캐리어 센싱 동작을 수행할 수 있다.
Case B) DL SF #n 바로 다음 UL SF #(n+1)을 통해 신호/채널 송신을 수행하는 단말
UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널(예, PUSCH, PUCCH, PRACH) 송신이 있는 경우, 단말은 UCell 상의 DL SF #n 구간에서 기지국으로부터의 LTE-U 신호에 대해 검출 동작을 수행할 수 있다. 검출 결과(예, 상관 값)와 특정 임계 값과의 비교를 통해, 단말은 해당 UCell의 무선 채널을 LTE-U 장치(예, LTE-U 기지국)가 점유하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 검출 결과, DL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 다른 LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 단말은 UL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 아이들로 판단하고, UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널(예, PUSCH, PUCCH, PRACH) 송신을 수행할 수 있다. 반면, DL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 논-LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 단말은 UL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 비지로 판단하고, UL SF #(n+1)에서 UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신을 드랍/포기할 수 있다.
검출 대상이 되는 LTE-U 신호는 특정 RS (예, 디스커버리 RS, CSI-RS, CRS) 신호, 동기 신호(예, PSS/SSS), 혹은 (known) 점유 신호)이 될 수 있다. 보다 효율적인 검출을 위해, 기지국은 단말에게 LTE-U 신호 전송과 관련된 정보/파라미터를 사전에 시그널링해줄 수 있다. LTE-U 신호 전송과 관련된 정보/파라미터는 예를 들어 LTE-U 신호를 구성하는 시퀀스 정보, LTE-U 신호의 주파수 쉬프트, LTE-U 신호가 전송되는 (또는 LTE-U 신호 검출을 수행할) 주파수 자원, LTE-U 신호가 전송되는 (또는 LTE-U 신호 검출을 수행할) 시간 자원(예, OFDMA 심볼 인덱스), 검출 결과 판단에 사용되는 특정 임계 값 등을 포함한다. LTE-U 신호 전송 관련 정보/파라미터는 셀-공통, UE-그룹-공통되게 설정될 수 있다.
한편, DL SF #n이 스페셜 SF 구조를 가질 경우, 해당 SF 내의 마지막 일부 심볼을 통해 특정 UL 신호/채널 (예, SRS, PRACH) 송신만을 수행하는 단말의 경우에도, 상기와 유사한 (SF #n 구간에서의) LTE-U 신호 검출을 기반으로 캐리어 센싱 동작을 수행할 수 있다.
Case C) UL SF #n 바로 다음 DL SF #(n+1)을 통해 신호/채널 송신을 수행하는 기지국
DL SF #(n+1)에서 UCell에 전송할 신호/채널(예, (E-)PDCCH, PHICH, PDSCH) 송신이 있는 경우, 기지국은 UCell 상의 UL SF #n 구간에서 단말로부터의 LTE-U 신호에 대해 검출 동작을 수행할 수 있다. 검출 결과(예, 상관 값)와 특정 임계 값과의 비교를 통해, 기지국은 UCell의 무선 채널을 LTE-U 장치(예, LTE-U 단말)이 점유하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 검출 결과, UL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 다른 LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 기지국은 DL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 아이들로 판단하고, DL SF #(n+1)에서 UCell 상에서 신호/채널 송신을 수행할 수 있다. 반면, UL SF #n에서 UCell의 무선 채널을 논-LTE-U 장치가 점유하고 있다고 판단되면, 기지국은 DL SF #(n+1)에서 UCell의 무선 채널 상태를 비지로 판단하고, DL SF #(n+1)에서 UCell 상의 신호/채널 송신을 드랍/포기할 수 있다. 검출 대상이 되는 해당 LTE-U 신호는 Case A와 마찬가지로 (PUSCH) DMRS 신호 혹은 SRS 신호가 될 수 있다.
한편, 캐리어 센싱을 통해 LTE-U 신호 검출에 성공한 경우(예, 검출 값이 특정 임계 값 이상인 경우), 캐리어 센싱을 수행하는 LTE-U 장치(예, Case A/B의 경우 단말, Case C의 경우 기지국)는 다음 동작을 수행할 수 있다.
Alt 1: SF #n에서 검출된 LTE-U 신호를 수신 신호에서 제거 (혹은 무시)하고, 남은 신호에 대해 일반적인 에너지 (또는, 전력) 검출 기반의 캐리어 센싱을 수행하고, 그 결과에 따라 SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태(예, 아이들 또는 비지)를 최종적으로 판단할 수 있다.
Alt 2: SF #n에서 LTE-U 신호 검출에 성공하면, LTE-U 장치는 (추가 동작 없이) SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태를 아이들로 판단한 후, SF #(n+1) (또는, SF #n)의 UCell 상에서 신호 전송(예, UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신) 동작을 수행할 수 있다.
반면, SF #n에서 LTE-U 신호 검출에 실패한 경우(예, 검출 값이 특정 임계 값 미만인 경우), LTE-U 장치는 SF #n의 수신 신호에 대해 일반적인 에너지 (또는, 전력) 검출 기반의 캐리어 센싱을 수행하고, 그 결과에 따라 SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태(예, 아이들 또는 비지)를 최종 판단할 수 있다. SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태가 아이들로 판단되면, LTE-U 장치는 SF #(n+1)의 UCell 상에서 신호 전송(예, UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신) 동작을 수행할 수 있다. 반면, SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태가 비지로 판단되면, LTE-U 장치는 SF #(n+1)의 UCell 상에서 신호 전송 동작을 드랍/포기할 수 있다.
또한, LTE-U 신호 검출 기반의 캐리어 센싱 동작은 구현에 따라 다음과 같이 수행될 수 있다.
단계 1: LTE-U 장치는 SF #n에서 UCell 수신 신호에 대해 일반적인 에너지 (또는, 전력) 검출 기반의 캐리어 센싱을 수행할 수 있다. 캐리어 센싱 결과(예, 신호 검출 결과와 특정 임계 값을 비교), LTE-U 장치는 SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태가 아이들로 판단되면 SF #(n+1) (또는, SF #n)의 UCell 상에서 신호 전송 동작(예, UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신)을 수행하고, 비지로 판단되면, 아래의 단계 2 동작을 수행할 수 있다.
단계 2: LTE-U 장치는 SF #n에서 UCell 수신 신호에 대해 LTE-U 신호 검출 동작을 수행할 수 있다. LTE-U 장치는 (예, 검출 계산 결과와 특정 임계 값과의 비교를 통해) LTE-U 신호 검출에 성공한 경우 SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태를 아이들로 판단하고, 실패한 경우에는 비지로 판단할 수 있다. SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태가 아이들로 판단되면, LTE-U 장치는 SF #(n+1) (또는, SF #n)의 UCell 상에서 신호 전송(예, UCell에 예약/스케줄링된 신호/채널 송신) 동작을 수행할 수 있다. 반면, SF #(n+1) (또는, SF #n)에서 UCell의 무선 채널 상태가 비지로 판단되면, LTE-U 장치는 SF #(n+1) (또는, SF #n)의 UCell 상에서 신호 전송 동작을 드랍/포기할 수 있다.
편의상, 본 발명의 제안 방법들은 각각 따로 설명되었지만, 이들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, 셀 그룹 내의 UCell에 대해 RRP를 구성하는 경우, RRP는 본 발명에서 제안하는 DL/UL mixed RRP 구성 방식에 의해 구성될 수 있으며, RRP 내 신호 전송은 LTE-U 신호 검출에 기반한 캐리어 센싱에 의존하여 신호 송신 과정에 수행될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 과정을 예시한다. 본 발명은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 편의상, 단말 기준으로 설명하며, 기지국에서는 대응되는 동작이 수행될 수 있다.
도 12를 참조하면, 단말은 복수의 UCell을 포함하는 셀 그룹을 구성할 수 있다(S1202). 또한, 단말은 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 SF 구성 정보를 확인할 수 있다(S1204). 이후, 단말은 특정 셀에 대한 SF 구성 정보에 기초하여, 셀 그룹 내 셀들의 SF 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정할 수 있다(S1206). 여기서, 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우에 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell일 수 있다. 특정 UCell은 셀 그룹 지정/할당 시에 기지국에 의해 지정될 수 있다. 한편, 셀 그룹이 LCell을 포함하는 경우, 특정 셀은 상기 LCell일 수 있다.
여기서, 셀 그룹 내 셀들의 SF 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 것은, 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell에서 RRP(Reserved Resource Period)를 모두 동일하게 설정하는 것을 포함하고, RRP는 각각의 UCell 상에 한시적으로 설정되는 자원을 나타낼 수 있다. 또한, RRP는 복수의 연속된 DL 서브프레임과 그 이후에 위치하는 복수의 연속된 UL 서브프레임을 포함할 수 있다. 구체적으로, RRP는 K1개의 연속된 DL 서브프레임과 그 이후에 위치하는 K1개 이하의 연속된 UL 서브프레임을 포함할 수 있다. 이 경우, RRP 내의 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 스케줄링 된 경우, n번째 서브프레임에서 캐리어 센싱 결과에 따라 신호 전송 과정이 수행되되, n번째 서브프레임에서 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호(예, LTE-U 신호)가 검출된 경우, (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 수행되고, n번째 서브프레임에서 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출되지 않은 경우, n번째 서브프레임에서의 에너지 레벨에 따라 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송 여부가 결정될 수 있다.
본 발명의 CA 방법은, LTE-U와 같은 비주기적인 RRP 구성을 기반으로 동작하는 형태의 셀에만 한정적으로 적용되지 않을 수 있으며, 기존 LTE에서와 같은 전송 자원 구성을 기반으로 동작하는 일반 셀에도 유사하게 적용될 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 13을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
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 대응하는 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 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 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. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
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(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    복수의 UCell(Unlicensed band Cell)을 포함하는 셀 그룹을 구성하는 단계;
    상기 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보를 확인하는 단계; 및
    상기 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보에 기초하여, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 단계를 포함하고,
    상기 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우, 상기 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell이고,
    상기 셀 그룹이 LCell(Licensed band Cell)을 포함하는 경우, 상기 특정 셀은 상기 LCell인 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 것은, 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell에서 RRP(Reserved Resource Period)를 모두 동일하게 설정하는 것을 포함하고, 상기 RRP는 각각의 UCell 상에 한시적으로 설정되는 자원을 나타내는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 RRP는 복수의 연속된 DL(Downlink) 서브프레임과 그 이후에 위치하는 복수의 연속된 UL(Uplink) 서브프레임을 포함하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 RRP는 K1개의 연속된 DL 서브프레임과 그 이후에 위치하는 K1개 이하의 연속된 UL 서브프레임을 포함하는 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 RRP 내의 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 스케줄링 된 경우, n번째 서브프레임에서 캐리어 센싱 결과에 따라 신호 전송 과정이 수행되되,
    상기 n번째 서브프레임에서 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출된 경우, 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 수행되고,
    상기 n번째 서브프레임에서 상기 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출되지 않은 경우, 상기 n번째 서브프레임에서의 에너지 레벨에 따라 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송 여부가 결정되는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 무선 통신 시스템인 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하도록 구성된 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    복수의 UCell(Unlicensed band Cell)을 포함하는 셀 그룹을 구성하며,
    상기 셀 그룹 내 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보를 확인하고,
    상기 특정 셀에 대한 서브프레임 구성 정보에 기초하여, 상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하도록 구성되며,
    상기 셀 그룹이 UCell만으로 구성된 경우, 상기 특정 셀은 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell 중 어느 하나의 UCell이고,
    상기 셀 그룹이 LCell(Licensed band Cell)을 포함하는 경우, 상기 특정 셀은 상기 LCell인 단말.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 셀 그룹 내 셀들의 서브프레임 전송 방향을 동일 시점에 동일하게 설정하는 것은, 상기 셀 그룹 내 상기 복수의 UCell에서 RRP(Reserved Resource Period)를 모두 동일하게 설정하는 것을 포함하고, 상기 RRP는 각각의 UCell 상에 한시적으로 설정되는 자원을 나타내는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 RRP는 복수의 연속된 DL(Downlink) 서브프레임과 그 이후에 위치하는 복수의 연속된 UL(Uplink) 서브프레임을 포함하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 RRP는 K1개의 연속된 DL 서브프레임과 그 이후에 위치하는 K1개 이하의 연속된 UL 서브프레임을 포함하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 RRP 내의 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 스케줄링 된 경우, n번째 서브프레임에서 캐리어 센싱 결과에 따라 신호 전송 과정이 수행되되,
    상기 n번째 서브프레임에서 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출된 경우, 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송이 수행되고,
    상기 n번째 서브프레임에서 상기 기지국에 의해 지시된 파라미터와 관련된 신호가 검출되지 않은 경우, 상기 n번째 서브프레임에서의 에너지 레벨에 따라 상기 (n+1)번째 서브프레임에서 신호 전송 여부가 결정되는 단말.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 무선 통신 시스템인 단말.
PCT/KR2015/012903 2014-11-28 2015-11-30 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치 WO2016085310A1 (ko)

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