WO2018016872A1 - 무선 통신 시스템에서 반송파 집적 방법 및 장치 - Google Patents
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- H04L5/0057—Physical resource allocation for CQI
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a carrier aggregation method and apparatus in a wireless communication system.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
- 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
- mmWave ultra-high frequency
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- FD-MIMO massive array multiple input / output
- Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
- 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
- cloud RAN cloud radio access network
- ultra-dense network ultra-dense network
- D2D Device to Device communication
- wireless backhaul moving network
- cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
- Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM
- SWSC Slide Window Superposition Coding
- ACM Advanced Coding Modulation
- FBMC Fan Bank Multi Carrier
- NOMA non orthogonal multiple access
- SCMA sparse code multiple access
- CA carrier aggreagation
- UE uer equipment
- eNB E-UTRAN NodeB and eNB
- CC component carrier
- PCell primary cell
- SCell secondary cell
- a preset bandwidth for operating the base station is defined. Therefore, carrier aggregation may be impossible by using a carrier (or carrier band) corresponding to a bandwidth other than the preset bandwidth, which may cause waste of frequency resources. Accordingly, there is a need for a method of providing carrier aggregation using a carrier corresponding to a bandwidth other than a preset bandwidth.
- the present invention has been proposed to solve the above-described problem, and an object of the present invention is to provide a method and apparatus for providing carrier aggregation using a carrier corresponding to a bandwidth other than the bandwidth preset for the base station to operate.
- an object of the present invention is to provide a method and apparatus capable of transmitting only data without transmitting a control signal required for connection even in a predetermined bandwidth.
- the method of the base station of the present invention for solving the above problems, the step of transmitting and receiving data with the terminal through a first carrier corresponding to the first bandwidth, for the initial access to the second carrier corresponding to the second bandwidth And transmitting setting information including information to the terminal through the first carrier, and transmitting and receiving data through the second carrier and the terminal based on the setting information.
- the method of the terminal of the present invention for solving the above problems, the step of transmitting and receiving data with the first carrier corresponding to the first bandwidth, the information for the initial access to the second carrier corresponding to the second bandwidth Receiving configuration information including a from the first carrier, characterized in that it comprises the step of transmitting and receiving data with the second carrier based on the configuration information.
- the base station of the present invention for solving the above problems, the transceiver for transmitting and receiving signals to and from other network entities, and transmits and receives data to and from the terminal through a first carrier corresponding to the first bandwidth, the second bandwidth
- a control unit which transmits configuration information including information for initial access to a corresponding second carrier to the terminal through the first carrier, and transmits and receives data through the second carrier and the terminal based on the configuration information. It is characterized by including.
- the terminal of the present invention for solving the above problems, the transmission and reception unit for transmitting and receiving a signal with another network entity, and the first carrier corresponding to the first bandwidth to transmit and receive data, the second bandwidth corresponding to the second bandwidth And a control unit configured to receive configuration information including information for initial access to a second carrier from the first carrier and to transmit and receive data with the second carrier based on the configuration information.
- the present invention by providing a carrier aggregation using a carrier (or carrier band) corresponding to a bandwidth other than the preset bandwidth for the base station to operate, it is possible to efficiently transmit and receive data without waste of frequency resources.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a message flow between a terminal and a base station according to the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a method for a terminal to report channel state information according to the present invention.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a message flow between a base station and a terminal in a carrier aggregation situation according to the present invention.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an initial access procedure for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a method for transmitting channel state information for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a diagram illustrating another method of transmitting channel state information for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving data through a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- 8A is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
- 8B is a diagram illustrating another operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
- Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
- each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- the functions noted in the blocks may occur out of order.
- the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
- ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
- ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
- ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
- ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
- the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
- the capacity of a communication system can be improved by increasing the signal to noise ratio (SNR) or by increasing the bandwidth.
- SNR signal to noise ratio
- the capacity of the communication system increases linearly with the increase of the bandwidth, it is important to secure a wide bandwidth for effective data communication.
- ITU International Telecommunication Union
- IMT-Advanced international mobile telecommunication advanced
- carrier bands are divided into military / satellite / communication / broadcasting, and these multipurpose bands are distributed and allocated.
- Carrier aggregation transmission is a method for collecting frequency bands of non-adjacent carrier bands and operating logically as one wide band. Therefore, even if the carrier band is not continuous, combining them and operating as one bandwidth, the performance of the terminal can be improved.
- Carrier aggregation technology may have the following characteristics.
- Each carrier band may be referred to as a component carrier (CC).
- CC component carrier
- a base station can operate CCs of 1.4 MHz, 3, 5, 10, 15, and up to 20 MHz like an LTE system.
- the operational bandwidth may be determined according to the capability information of the terminal and the band situation of the network.
- the base station may independently transmit data using each CC.
- one CC may be a primary cell (PCell) that manages initial access, handover, etc., and the remaining CCs are subcarriers for data transmission.
- PCell primary cell
- SCell secondary cell
- the SCell may be set by the Pcell, and system information of the SCell may be used in combination with SIB, additional system information, or second system information, and upper layer configuration information may be transmitted by the PCell.
- the upper layer configuration may mean, for example, configuration information of an SCell transmitted through a radio resource control (RRC) layer. That is, the terminal may receive configuration information on the SCell through the RRC signaling from the PCell.
- RRC radio resource control
- the terminal acquires synchronization for both Pcell and Scell, receives master information (MIB: Master Information Block, broadcast information, main system information, or can be used in combination with the first system information), channel quality measurement, etc. Can be done.
- MIB Master Information Block
- broadcast information broadcast information
- main system information main system information
- channel quality measurement etc. Can be done.
- System information may be transmitted in two ways through two different transport channels.
- the system information may be divided into master information (MIB) transmitted through a broadcast channel (BCH) and system information (SIB) transmitted through a downlink shared channel (DL-SCH).
- the master information is information including information (main system information) including information necessary for receiving system information, and the remaining system information (additional system information) transmitted to the DL-SCH may be called second system information.
- the terminal may directly receive the master information for the SCell, while the system information for the SCell may be received through the PCell.
- carrier aggregation technology may include carrier aggregation technology applied to any broadband communication system.
- the present invention assumes a general wireless communication system including the following assumptions.
- Information for initial connection and maintaining the connection can be transmitted in the entire frequency band of each component carrier CC or in a fixed specific frequency band.
- the common control signal may include a synchronization signal (eg, a primary synchronization signal or a secondary synchronization signal) for synchronizing the synchronization between the base station and the UE.
- a synchronization signal eg, a primary synchronization signal or a secondary synchronization signal
- the common control signal may include first system information (for example, master information (or broadcast information) may be referred to as broadcast information) transmitted through a physical broadcast channel (PBCH).
- the common control signal may also include second system information (eg, SIB).
- the common control signal may include a random access signal transmitted through a physical random access channel (PRACH) for uplink (UL) synchronization and network access.
- PRACH physical random access channel
- the bandwidth that the base station can operate may be preset (or defined). Therefore, the minimum bandwidth of the bandwidth that the base station can operate may also be defined. For example, in an LTE system, the minimum bandwidth may include 1.4 MHz.
- the base station may transmit and receive all data for dedicated downlink or dedicated uplink (Dedicated DL / UL) after allocating resources through a control channel.
- the data may include, for example, data transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH).
- the control channel (or dedicated control channel) may include, for example, a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH). Accordingly, the base station may allocate data to the terminal through the control channel and then transmit data to the terminal.
- Dedicated control channels for allocating resources for transmitting data may be allocated locally on the frequency axis.
- the meaning of regional allocation may mean that one information is not distributed and transmitted to resources within several frequencies in order to obtain diversity gain on the frequency axis.
- a cell or UE specific reference signal for channel status reporting may be transmitted using a specific bandwidth.
- the reference signal may include, for example, a signal such as a common reference signal (CRS) or a channel state information reference signal (CSI-RS).
- CRS common reference signal
- CSI-RS channel state information reference signal
- the reference signal may be transmitted using the entire bandwidth or may be transmitted using the partial bandwidth.
- a reference signal for example, demodulation reference signal (DMRS) used for demodulation (demodulation) upon data reception may be transmitted only within a band allocated for transmitting data.
- DMRS demodulation reference signal
- a predetermined bandwidth may be referred to as a first bandwidth and a bandwidth other than the first bandwidth may be referred to as a second bandwidth so that the base station can operate.
- the second bandwidth may mean a bandwidth not included in the first bandwidth, for example, may mean a bandwidth less than the minimum value of the first bandwidth.
- the first bandwidth can be used interchangeably with the term Full BW
- the second bandwidth can be used interchangeably with the term fragmented BW.
- a carrier corresponding to the first bandwidth may be referred to as a first carrier or a first cell
- a carrier corresponding to the second bandwidth may be referred to as a second carrier, a second cell, or a fragmented BW CC.
- the second bandwidth may be equal to the first bandwidth.
- the second carrier may be used only for transmitting and receiving data or transmitting and receiving control information related to the data.
- Such a second carrier may be referred to as a data related CC.
- the second carrier (fragmented BW CC, data only CC) cannot be set as a PCell and cannot transmit / receive synchronization signals, broadcast information, and the like.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a message flow between a terminal and a base station according to the present invention.
- the terminal 101 may receive a synchronization signal from the base station 103 to obtain synchronization with the base station.
- the terminal may receive broadcast information (broadcast information, or master information) and system information (system information) in steps S111 and S112 to determine which network and base station the terminal is connected to.
- broadcast information broadcast information, or master information
- system information system information
- the terminal may transmit a signal for random access to inform the base station of its existence and to access the network.
- the UE may transmit UE capability information (UE Capability) to the base station according to the request (UECapabilityEnquiry) in step S114.
- UE Capability UE capability information
- UECapabilityEnquiry UE capabilityEnquiry
- steps S110 to S114 may refer to an initial access process for the terminal to access the base station.
- control information including resource allocation information and resource allocation information for transmitting DL data in step S115. Can be used in combination with the terminal).
- the terminal may check the control information in step S116, and receive downlink data (DL data) from the allocated resources.
- DL data downlink data
- the UE recognizes (ACK) or negative acknowledgment (ACK) indicating whether the DL data has been received in step S117.
- NACK negative acknowledgment
- the terminal is dedicated control information (dedicate control) including resource allocation information and resource allocation information for transmitting the uplink data in step S118 Can be received via
- the terminal may check the control information in step S119 and transmit UL data from the allocated resource.
- the base station may transmit ACK or NACK information indicating whether the UL data has been received in step S120 to the terminal.
- the base station implicitly transmits dedicated control information on new uplink data (UL data) to the terminal without informing ACK or NACK information. ) May inform the terminal that uplink data has been received.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a method for a terminal to report channel state information according to the present invention.
- the terminal 201 may receive a reference signal from the base station 203. Specifically, the terminal may receive a base station specific reference signal (or cell specific signal) in step S210.
- a base station specific reference signal or cell specific signal
- the terminal may receive a UE specific reference signal (UE specific reference signal) in step S220.
- UE specific reference signal UE specific reference signal
- the terminal receiving the reference signal may measure the channel state using the reference signal and generate channel state information.
- the terminal may transmit the channel state information generated in step S230 to the base station.
- the channel state information thus transmitted may be used for handover between base stations, mobility management, and efficient data transmission.
- FIGS. 1 and 2 may be differently applied to PCells and SCells, and details thereof will be described later.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a message flow between a base station and a terminal in a carrier aggregation situation according to the present invention.
- the PCell may be in charge of the initial access process of steps S310 to S316. That is, the terminal receives the synchronization signal from the PCell in step S310 to obtain synchronization with the base station, and receives the broadcast signal (or master signal) and system information in steps S311 and S312, and transmits a random access signal in step S313 Can be.
- the terminal receives the synchronization signal from the PCell in step S310 to obtain synchronization with the base station, and receives the broadcast signal (or master signal) and system information in steps S311 and S312, and transmits a random access signal in step S313 Can be.
- the terminal may receive configuration information and system information on the SCell from the step S315 and step S316 PCell to further configure the SCell.
- the terminal may receive a synchronization signal (synchronization signal) from the SCell in step S320 to perform synchronization with the SCell, and in step S321 to obtain broadcast information (or master information).
- a synchronization signal synchronization signal
- the PCell and the SCell may independently transmit dedicated control information for data transmission to the terminal. Accordingly, the PCell and the SCell may independently transmit and receive data with the terminal.
- the PCell may transmit dedicated control information to the terminal in step S330, and transmit downlink data to the terminal in step S331.
- the PCell may transmit dedicated control information to the terminal in step S333 and receive uplink data from the terminal in step S334.
- the SCell may transmit dedicated control information to the terminal independently in step S340 and transmit downlink data to the terminal in step S341.
- the SCell may transmit dedicated control information to the terminal in step S343 and receive uplink data from the terminal in step S344.
- the process of enabling the terminal to use the SCell can be generally set in the PCell (Configuration of SCell). That is, the PCell sets the SCell to the terminal in steps S315 and S316, the terminal can transmit and receive data with the SCell.
- ACK or NACK information for HARQ operation of data may be transmitted separately to the SCell and the PCell, or may be transmitted by collecting the ACK in the SCell from the PCell.
- the operation of transmitting the channel state information by receiving the reference signal from the base station described above may also be transmitted after measuring the channel state separately in the PCell and the SCell, similarly to transmitting and receiving data.
- channel state information measured by the SCell may be collected and transmitted from the PCell.
- Common control signal for initial access and connection when the second carrier (fragmented BW CC or data only CC) is unable to transmit a signal for the common control signal and channel status reporting, the second carrier (Fragmented BW CC or When data only CC) is set to SCell, it is impossible to transmit a synchronization signal and broadcast information (broadcast information or master information) in the SCell, which causes a problem in that communication in the SCell is impossible.
- the second carrier fragment BW CC or data only CC
- broadcast information broadcast information or master information
- Reference signal for channel status reporting (cell specific reference signal or terminal specific reference signal): When the reference signal for channel status reporting is transmitted in the entire band, if the second carrier is set to SCell, channel mobility and data transmission are performed. It is impossible to secure channel information. However, when the reference signal is transmitted in some bands, the channel state report can be reported.
- carrier aggregation is impossible using a second carrier (Fragmented BW CC or data only CC), which may cause a waste of frequency resources.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an initial access procedure for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- the present invention has the following features.
- the present invention provides a carrier aggregation method using a second carrier corresponding to a second bandwidth which is not configured to be operated by a base station.
- the available bandwidth (BW) region of the second carrier may be applied, including the case that may be symmetrical or asymmetrical with respect to the center frequency.
- the present invention provides a carrier aggregation method using a second carrier corresponding to a bandwidth set so that a base station can operate, and at this time, only data and control information related to data can be transmitted and received through the second carrier.
- a second carrier Fragmented BW CC or data only CC
- the second carrier corresponds to a carrier (Fragmented BW CC) corresponding to the second bandwidth that is not set to be operated by the base station as described above or a bandwidth set to be operated by the base station, and controls data and data related data.
- a carrier set to transmit and receive only information may refer to data only CC.
- the features of the present invention are not limited thereto.
- the PCell may set the second carrier (Fragmented BW CC or data only CC) to the terminal as the SCell.
- the second carrier may not transmit a common control signal for initial access and maintaining the connection.
- the common control signal may be set to be transmitted at a first predetermined bandwidth, since the common control signal may not be transmitted at a second bandwidth (eg, a bandwidth less than the first bandwidth) that is a bandwidth other than the first bandwidth.
- the common control signal may not be transmitted through the second carrier.
- the base station may transmit the common control signal through the second carrier.
- the second bandwidth does not include all or a part of the band in which the common control signal is transmitted, or a situation in which the common control signal is not transmitted through the second bandwidth. It is assumed that the situation can not be transmitted in the scope of the present invention is not limited thereto. Therefore, the second carrier may not perform the initial connection and connection maintenance procedure using the common control signal.
- the common control signal may include the following signals.
- the UE may not perform synchronization estimation on the second carrier (Fragmented BW CC or data only CC). Accordingly, the base station and the terminal may apply the synchronization estimation and the channel state report of the SCell, not the PCell or the second carrier (Fragemented BW CC or data only CC) designated by the PCell. For example, the base station and the terminal may apply the synchronization estimation and the channel state report of the carrier having the bandwidth closest to the bandwidth of the second carrier.
- a UE capable of supporting a second carrier may include information indicating whether or not the second carrier can be supported in an initial access in a UE capability message and transmit it to the PCell.
- the information indicating whether the second carrier can be supported may be included as a new field (eg, FragmentedBWSupported) in the terminal performance information. Details will be described later.
- the PCell When the PCell configures a second carrier (Fragmented BW CC or data only CC) in the terminal, the following information may be transmitted to the terminal, and the terminal may apply it. Specifically, the PCell may transmit all system information necessary for transmitting and receiving data to the terminal through a second carrier (Fragmented BW CC or data only CC). In addition, the PCell may indicate that when the SCell is configured in the terminal, the SCell may have a predetermined first bandwidth (Full BW) or may have a second bandwidth (Fragmented BW) which is a bandwidth other than the first bandwidth. .
- Full BW predetermined first bandwidth
- Fragmented BW second bandwidth
- available resources within the bandwidth of the second carrier may also be indicated through the PCell.
- the available resources may be indicated through at least one of a method of indicating one of a separately defined bandwidth combination or a method of explicitly indicating an index of the start and end of the available resources.
- the available resources at this time may include a case in which the center may be symmetrical or asymmetrical with respect to the center frequency.
- a message including an instruction to follow the synchronization of the PCell or the SCell designated by the PCell may be transmitted to the terminal.
- Uplink data or downlink data transmission of a second carrier may be transmitted using resources available in a band. This operation may include the following.
- Dedicated control information necessary for data transmission can be transmitted using available resources in the bandwidth.
- Data transmission can be sent using available resources in the bandwidth.
- ACK / NACK information of the data transmission may be transmitted using available resources in the bandwidth.
- Dedicated control information necessary for data transmission, reference signal necessary for demodulating data, and ACK / NACK information may be transmitted using available resources in the bandwidth.
- the base station or the terminal can demodulate the signal transmitted in the available resources in the second carrier, the base station or the terminal can receive only signals transmitted in the available resources in the second carrier through an analog or digital filter. .
- Other necessary signals or information may be transmitted by using the available resources within the available bandwidth of the second carrier (Fragmented BW CC or data only CC) if available.
- Examples of the corresponding signal or information may include a cell specific reference signal or a terminal specific reference signal for channel state reporting. However, when such a signal is transmitted using a band over an available bandwidth, the signal may not be transmitted.
- the required bandwidth of the cell-specific reference signal or the UE-specific reference signal for channel status reporting is a bandwidth greater than the available bandwidth of the second carrier (Fragmented BW CC or data only CC), the signal may not be transmitted.
- the PCell does not transmit the corresponding signal on the second carrier (Fragmented SCell or data only CC) set as the SCell, and may use the channel status report of the SCell designated by the PCell or the PCell.
- the second carrier Framented SCell or data only CC
- the second carrier refers to a carrier corresponding to a bandwidth other than the bandwidth predetermined for the base station to operate, or a carrier corresponding to the bandwidth predetermined for the base station to operate and configured to transmit data and data related control information.
- SCell for example, it can be used interchangeably with terms such as Fragmented BW CC, Fragmented BW SCell, data only CC, data only SCell.
- the terminal may receive a synchronization signal in step S410 and may synchronize with the PCell using the synchronization signal.
- the PCell may be set to a first carrier corresponding to a preset bandwidth.
- the terminal may receive broadcast information in step S411 to collect broadcast information (or master information) of the PCell, and the terminal may collect system information (eg, SIB) from the PCell in step S412.
- system information eg, SIB
- the terminal may transmit a random access signal in step S413 to perform a random access process.
- the terminal may receive a message for requesting the capability information of the terminal from the PCell.
- the terminal may transmit a message including the terminal capability information to the PCell in step S414.
- the terminal may include information indicating whether or not the second bandwidth (Fragmented BW) can be supported (hereinafter, the second bandwidth support indicator) in the terminal performance information to the PCell.
- the second bandwidth support indicator information indicating whether or not the second bandwidth (Fragmented BW) can be supported.
- the second bandwidth support indicator is information indicating whether the terminal supports the second carrier having the same bandwidth as the first bandwidth and configured to transmit only data and data related control information;
- the indicator may be included in the terminal performance information.
- the indicator indicating whether to support the second bandwidth included in the terminal performance information may be included in the terminal performance information as a FragmentedBWSupport field, for example, as follows. Therefore, when FragmentedBWSupport is set to supported, it may indicate that the terminal supports the second bandwidth.
- the field is only one example of the present invention, and the scope of the present invention is not limited thereto. In other words, the name of the field may be changed.
- the terminal performance information may be configured as shown in Table 1 below.
- the PCell receiving the terminal capability information may transmit SCell configuration information (configuration of SCell) to the terminal in step S415.
- the PCell may transmit the system information of the SCell to the terminal in step S416.
- System information of the SCell may be included in the SCell configuration information and transmitted, or may be transmitted in a separate message.
- a separate message including SCell configuration information or system information of the SCell may be transmitted through the RRC layer.
- the second carrier SCell corresponding to the second bandwidth may not transmit a synchronization signal and broadcast information (or master information) to the terminal. Therefore, the terminal cannot confirm the existence of the second carrier until the random access signal is transmitted.
- the PCell may transmit the SCell configuration information for setting the second carrier to the SCell to the terminal, Through the process, the terminal may prepare for using the second carrier as the SCell.
- the PCell may transmit the following information to set the second carrier to the SCell.
- the available resources may explicitly indicate the combination of separately defined resources or the indexes of the beginning and end of the bandwidth of the available resources.
- the information may be included in the setting information transmitted in step S415 and transmitted to the terminal.
- the information may be included in a separate message and transmitted to the terminal.
- a message including configuration information or a separate message may be referred to as a higher layer signaling message or a higher layer message.
- the upper layer may include, for example, a radio resource control layer.
- the higher layer message transmitted to the terminal may be expressed as shown in Table 2 below.
- the upper layer message may include information SCellToAddMod for adding a SCell, and SCellToAddMod may include information indicating whether the added SCell is a second carrier (FragmentedBWSCell or data only SCell).
- SCellToAddMod may include information indicating whether the added SCell is a second carrier (FragmentedBWSCell or data only SCell).
- the terminal and the base station may perform communication by adding an SCell according to a general CA procedure.
- the terminal may operate according to the method described in the present invention.
- the second carrier indication information may be expressed as a data only SCell, and when the second carrier indication information (data only SCell) is set to Not True, the terminal and the base station perform SCell according to a general CA procedure. Communication can be performed by adding.
- the terminal may operate according to the method described in the present invention.
- Not Fragmented and Fragmented may be indicated using one bit of information, and Not True and True may also be indicated using one bit of information.
- the information (dl-Bandwidth) related to the downlink bandwidth included in the SCell resource configuration information (RadioResourceConfigSCell) for configuring the resource of the SCell may include information indicating whether the downlink bandwidth is the second bandwidth.
- the PCell may set information (dl-Bandwidth) related to the downlink bandwidth to fragmented. Therefore, when the downlink bandwidth related information (dl-Bandwidth) is set to fragmented, the terminal may identify that the downlink bandwidth is the second bandwidth.
- uplink bandwidth related information may include information indicating whether the uplink bandwidth is the second bandwidth.
- the PCell may set uplink bandwidth related information (ul-Bandwidth) to be fragmented. Therefore, when uplink bandwidth related information (ul-Bandwidth) is set to fragmented, the terminal may identify that the uplink bandwidth is the second bandwidth.
- the PCell may include the second carrier indicator in the SCell resource configuration information (RadioResourceConfigSCell).
- the synchronization-reference signal related information may include information indicating a cell to synchronize.
- the PCell may set the synchronization of the second carrier to be synchronized with the carrier corresponding to the bandwidth adjacent to the second bandwidth.
- the PCell may set the cell number Cell_Num of the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference) to the number of the carrier corresponding to the bandwidth adjacent to the second bandwidth.
- the method of determining a cell to be synchronized with the PCell is not limited thereto, and the PCell may include its cell number or a cell number of an arbitrary SCell in the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference).
- the terminal may perform synchronization using synchronization of a cell included in synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference).
- the UE may transmit channel state information of the cell included in the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference) to the second carrier according to a situation.
- available resource related information may mean information indicating a resource block (available resource) available in the corresponding SCell.
- available resources may explicitly indicate the start and end portions of the bandwidth of the available resources or a combination of separately defined resources.
- a method for displaying a combination of resources that is separately defined may indicate a combination of any one of a combination of predetermined resource blocks and may be represented by the number of the combination.
- the available resource related information (Available-resourceblock) may include a combination number.
- the above description is merely an example for convenience of description, and a combination of resources separately defined may be variously configured according to a predetermined method.
- information related to a combination of resources (for example, a combination number and an index of the corresponding resource block) may be stored in the terminal and the base station in advance.
- the method of indicating the start and end of the bandwidth of the available resource may mean a method of explicitly indicating the indexes of the start and end of the available resource block. Therefore, available resource-related information (Available-resourceblock) may include an index of the start resource block (start RB) and the index of the end resource block (end RB). For example, available resource related information (Available-resourceblock) may be set to StartRB_index ⁇ 10 ⁇ and EndRB_index ⁇ 50 ⁇ . In this case, the available resources may include resource blocks 10 to 50.
- the upper layer message may include SCell-systeminformation of the SCell.
- SCell-systeminformation of the SCell may include system information excluding broadcast information (or master information) with respect to the second carrier (Fragmented CC or data only CC).
- the higher layer message may include channel state information configuration information (CSI-configuration).
- the channel state information configuration information (CSI-configuration) may include configuration information for reporting the channel state of the second carrier. Since the channel state information setting information includes information on a resource to which the reference signal can be transmitted, the channel state information setting information may be used interchangeably with the term reference signal related information in the present invention.
- the channel state information configuration information may include CSI-supported information (CSI-supported) and CSI-available resource information (CSI-Available-resourceblock).
- CSI-supported information may indicate whether to support reporting of channel state information. Since the conventional common reference signal or channel state information reference signal is transmitted through all bands, reference signal information may not be transmitted in a bandwidth other than the first predetermined bandwidth. Therefore, when CSI-supported information is set to notsupported, the UE does not support reporting of channel state information, and the terminal may use channel state information of another cell. Accordingly, the terminal may use channel state information of the cell indicated by the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference).
- CSI-supported information may be set to supported.
- the PCell may set an available band for transmitting a reference signal for reporting channel state information through CSI-available resource information (CSI-Available-resourceblock).
- CSI-Available-resourceblock CSI-available resource information
- the CSI available resource may explicitly indicate a combination of separately defined resources or indexes of the start and end portions of the bandwidth of the available resource or determine the type of at least one reference signal and inform the terminal of the reference signal type.
- a combination of resources separately defined may be variously configured according to a predetermined method.
- information related to a combination of resources (for example, a combination number and an index of the corresponding resource block) may be stored in the terminal and the base station in advance.
- the method of indicating the start and end of the bandwidth of the available resource may mean a method of explicitly indicating the indexes of the start and end of the available resource block. Therefore, the CSI-available resource information (CSI-Available-resourceblock) may include an index of the start resource block (start RB) and an index of the end resource block (end RB). For example, available resource related information (Available-resourceblock) may be set to StartRB_index ⁇ 10 ⁇ and EndRB_index ⁇ 50 ⁇ . In this case, available resources for CSI may refer to resource blocks 10 to 50.
- the method of notifying the type of the reference signal may mean a method of notifying the terminal by including the reference signal type information (Reference_Signal_type) in the CSI available resource information (CSI-Available-resourceblock).
- the type of the reference signal may be determined according to the configuration of the resource to which the reference signal is transmitted.
- the conventional common reference signal or channel state information reference signal is transmitted through all bands, reference signals transmitted through some bands may be defined. Therefore, when such a reference signal is defined, the type of the reference signal may be divided into a reference signal transmitted through the entire band, a reference signal transmitted through the 1/2 band, and a reference signal transmitted through the 1/4 band.
- the CSI available resource information may include information such as Reference_Signal_type ENURMERATED ⁇ FullBW, HalfBW, QuarterBW, ... ⁇ . Accordingly, the terminal may identify a band in which the reference signal is to be transmitted through the type of the reference signal, and may also receive the reference signal in the second bandwidth and perform channel estimation.
- the name of the information included in the above message is merely an example for convenience of description, and the name of the information may be changed.
- the terminal may confirm that the received configuration information is configuration information for the second carrier.
- the second carrier indication information FramentedBWSCell
- the second carrier indication information data only SCell
- the terminal may perform (or set) the following operation.
- the UE may apply synchronization of the second carrier (Fragmented SCell or data only SCell) as synchronization of the SCell or PCell indicated by the PCell.
- the terminal may apply the synchronization of a cell indicated by the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference) included in the higher layer message to synchronize the second carrier.
- the UE may identify and set available resources within the bandwidth of the second carrier (Fragmented BW SCell or data only SCell). That is, the terminal may be configured to transmit and receive data within available resources within the second bandwidth or the first bandwidth. In this case, the terminal may identify a resource indicated by the available resource related information (Available-resourceblock) included in the upper layer message, and may identify a resource that may be used by the terminal.
- the available resource related information Available-resourceblock
- the UE may search for a dedicated control channel within an available bandwidth of a second carrier (Fragmetned BW SCell or data only SCell). That is, unlike a method of searching for a dedicated control channel in all bands, when available resources are identified, the terminal may search for a dedicated control channel only within the bandwidth of the available resources. For example, in LTE, a UE can search a candidate group by limiting a search space of an EPDCCH within an available bandwidth of a second carrier.
- the UE may be set or configured not to transmit a random access signal in the second carrier (Fragmented BW SCell or data only SCell).
- step S434 the UE may set or set not to collect system information in the second carrier (Fragmented BW SCell or data only SCell).
- the UE may set a configuration for data transmission / reception on the second carrier (Fragmented BW SCell or data only SCell). This includes both demodulating the signal only within the second carrier and receiving only the signal within the second carrier via an analog or digital filter.
- the terminal manages network access and data transmission through the PCell, and performs data transmission and reception only without performing other operations on the second carrier (Fragmented BW SCell or data only SCell). .
- FIG. 5 is a diagram illustrating a method for transmitting channel state information for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- the PCell may transmit a base station-specific reference signal or a cell-specific reference signal to the terminal in step S510.
- the PCell may transmit a UE-specific reference signal to the terminal in step S520.
- the terminal may generate the channel state information using the base station specific reference signal and the terminal specific reference signal in step S530 and transmit it to the PCell.
- the PCell can manage link adaptive transmission, mobility, and connection quality for efficient data transmission and reception using the received channel state information.
- channel state information may be received from a terminal based on a reference signal like a PCell. Accordingly, the SCell may perform link adaptive transmission like the PCell.
- the base station specific reference signal and the terminal specific reference signal cannot be transmitted to the terminal.
- the common reference signal or the channel state information reference signal is set to be transmitted through the entire band, and thus it cannot be received at the second bandwidth other than the preset first bandwidth.
- the common reference signal or the channel state information reference signal may be set so that the second carrier is not transmitted. Therefore, the second carrier does not transmit the reference signal to the terminal, and thus may not receive the channel state information.
- the second carrier may perform link adaptation using channel state information of the PCell or the SCell determined by the PCell, and may not perform mobility and access quality management.
- the terminal may transmit the channel state information of the cell indicated by the synchronization-reference signal related information (Synchronization-reference) included in the upper layer message received from the PCell to the second carrier, and the second carrier is the received channel Link adaptation may be performed using the state information.
- the synchronization-reference signal related information Synchronization-reference
- a reference signal transmitted through some bands may be defined, and when the reference signal is transmitable in the second bandwidth, reporting of channel state information using the reference signal may be possible.
- FIG. 6 is a diagram illustrating another method of transmitting channel state information for carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- the reference signal when the reference signal can be transmitted in the second bandwidth, reporting of channel state information using the reference signal may be possible.
- the PCell may include the configuration information (or reference signal configuration information) for reporting the channel state information of the second carrier in the higher layer message in step S610 and transmit it to the terminal.
- the CSI-configuration may include CSI-supported information and CSI-available resource information (CSI-Available-resourceblock). Details are the same as described above, and will be omitted below.
- the PCell may transmit a base station-specific reference signal (base station-specific reference signal or cell-specific reference signal) to the terminal in step S620 to receive channel state information on the PCell.
- a base station-specific reference signal base station-specific reference signal or cell-specific reference signal
- the terminal-specific reference signal UE -specific reference signal
- the terminal may generate the channel state information using the base station specific reference signal and the terminal specific reference signal in step S640 and transmit it to the PCell.
- the PCell can manage link adaptive transmission, mobility, and connection quality for efficient data transmission and reception using the received channel state information.
- the terminal may receive a reference signal from the second carrier.
- the second carrier may transmit a reference signal within CSI available resources.
- the second carrier may transmit the base station specific reference signal to the terminal in step S650, and may transmit the terminal specific reference signal to the terminal in step S660.
- the CSI available resources through which the reference signal is transmitted may be known to the terminal through CSI available resource information (CSI-Available-resourceblock) included in the upper layer message. Accordingly, the terminal may receive the reference signal transmitted by the second carrier from the resource indicated in the CSI available resource information (CSI-Available-resourceblock).
- CSI-Available-resourceblock CSI available resource information
- the terminal may generate channel state information based on the reference signal received from the second carrier in step S670 and transmit it to the second carrier.
- the second carrier may receive channel state information from the terminal and manage link adaptation transmission, mobility, and connection quality for efficient data transmission and reception using the received channel state information.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving data through a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may also transmit and receive data through the second carrier. Accordingly, the terminal may transmit / receive data using the configuration information of the second carrier received from the PCell through the initial access process.
- the PCell may transmit configuration information about a second carrier to the terminal in step S710.
- the configuration information on the second carrier may be included in an upper layer message and may include available resource related information. Details are the same as described above, and will be omitted below.
- the second carrier can determine the data allocation information allocated in the available resources and resource allocation information for transmitting the ACK or NACK in step S720.
- the second carrier may transmit dedicated control information to the terminal using available resources in the bandwidth.
- the dedicated control information may include a message including information allocated for transmitting data in the available resources.
- information allocated for transmitting downlink data may be expressed as shown in Table 3 below.
- the information of the resource to which data is allocated within the available resource is indicated by one of a method of indicating one of a combination of separately defined resources or a method of explicitly indicating an index of the allocated resource. Can be.
- the method of indicating one of the combinations of separately defined resources may include a method of indicating an index of any one of a preset resource allocation combination.
- the range of the total possible combinations is 0 to 512, only 200 to 400 combinations are available on the second carrier, and 0 to 199 and 401 to 512 may be set to be unavailable.
- the index of the combination allocated to transmit data among the combinations 200 to 400 may be transmitted to the terminal.
- the combination index 232 may be transmitted to the terminal.
- the combination index 0 may indicate resource block indexes 0 to 10
- the combination index 1 may indicate resource block indexes 11 to 20, and the terminal may receive data from resources identified through the combination index.
- the second carrier may explicitly inform the index of the allocated resource block. At this time, the second carrier can inform the index of the start and end of the allocated resource block.
- an index range of all available resource blocks is 0 to 99
- an index range of resource blocks that can be used by a second carrier is 20 to 60.
- the second carrier may set the start resource index RB_index_start to 25 and the end resource index RB_index_end to 50 among the index ranges 20 to 60 of the available resource blocks. Accordingly, the terminal may transmit and receive data at resource indexes 25 to 50.
- control information may include HARQ configuration information.
- the HARQ configuration information may include an index of a resource block to transmit ACK or NACK in available resources, and may include subframe timing.
- the terminal that has received the control information may search for the control information in step S740.
- the terminal may search for control information only within available resources within the bandwidth. That is, in the PCell or SCell that can utilize the entire band, the control information is searched for the entire bandwidth, whereas the control information transmitted by the second carrier is searched for in the available resources, and thus the candidate group should be searched for by the terminal.
- the number may decrease.
- the base station may transmit downlink data using available resources.
- the terminal may receive data in the available resources in step S760.
- the terminal may transmit ACK / NACK information of data transmission to the base station within available resources.
- the base station may transmit control information, data, and reference signals in available resources, and the terminal may receive the information in the available resources.
- the same process can be applied to uplink transmission.
- 8A is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8A is a diagram illustrating the operation of the PCell.
- the PCell may transmit a synchronization signal for the PCell in step S810 to perform synchronization with the terminal.
- the PCell may transmit broadcast information (or master information) about the PCell to the terminal in step S811, and may transmit system information about the PCell to the terminal in step S812.
- the PCell may receive a random access signal from the terminal and perform a random access procedure.
- the PCell may request the terminal capability information from the terminal and receive the terminal capability information from the terminal in step S814.
- the PCell may transmit and receive data with the terminal through the above process.
- the PCell may transmit control information including at least one or more of resource allocation information for transmitting and receiving data to the terminal or resource allocation information for transmitting ACK or NACK to the terminal, and transmits downlink data in the allocated resource. Or may receive uplink data.
- the PCell may receive an ACK or NACK for the downlink data or may transmit an ACK or NACK for the uplink data. The details are the same as described above and will be omitted below.
- the PCell may additionally set the second carrier to the terminal. have.
- the PCell may transmit configuration information for configuring the second carrier to the terminal in step S815.
- the configuration information may include information for initial access to the second carrier.
- the information for initial access may include at least one of a synchronization signal for performing synchronization with the second carrier and master information of the second carrier.
- the setting information for setting the second carrier includes system information of the second carrier, that the second carrier operates at the second bandwidth, or the second carrier operates at the first bandwidth and transmits only data and data related control information.
- Information indicating that it is set (second carrier indication information), synchronization information on the second carrier and channel state are set by the PCell or the PCell according to the SCell designated information (synchronization-reference signal related information), within the bandwidth of the second carrier It may include at least one of information indicating available resources (available resource related information) or whether a reference signal for channel status reporting is supported and available band configuration information (channel state information configuration information). Details are the same as described above, and may be omitted below.
- the PCell may set the second carrier to the terminal so that the base station transmits and receives data with the terminal through the second carrier.
- 8B is a diagram illustrating another operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8B is a diagram illustrating an operation of a second carrier that is an SCell.
- the second carrier may determine resource allocation information within available resources in step S820.
- the resource allocation information may include at least one of resource allocation information for transmitting and receiving data and resource allocation information for transmitting and receiving ACK or NACK.
- the second carrier may transmit control information to the terminal in step S821, and may transmit downlink data to the terminal or receive uplink data in step S818.
- the control information may include resource allocation information allocated in the available resources.
- the second carrier may receive ACK or NACK information on downlink data or transmit ACK or NACK information on uplink data.
- the base station can transmit and receive data with the terminal using the second carrier.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may receive a synchronization signal for the PCell and perform synchronization with the PCell.
- the terminal may receive broadcast information (or master information) in step S911, and may receive system information in step S912.
- the terminal may transmit a random access signal and perform a random access procedure with the PCell.
- the terminal may transmit and receive data with the PCell through the above process.
- the terminal may receive the terminal capability information request and transmit the terminal capability information in step S914.
- the terminal capability information may include a second bandwidth support indicator or a second carrier support indicator.
- the terminal may set the second bandwidth support indicator or the second carrier support indicator of the terminal capability information to 1 or supported. If the terminal can support the second bandwidth or the second carrier, the base station may further set the second carrier to the terminal.
- the terminal may receive configuration information for setting the second carrier through the PCell in step S915.
- the configuration information may include information for initial access to the second carrier.
- the information for initial access may include at least one of a synchronization signal for performing synchronization with the second carrier and master information of the second carrier.
- the setting information for setting the second carrier includes system information of the second carrier, that the second carrier operates at the second bandwidth, or the second carrier operates at the first bandwidth and transmits only data and data related control information.
- Information indicating that it is set (second carrier indication information), synchronization information on the second carrier and channel state are set by the PCell or the PCell according to the SCell designated information (synchronization-reference signal related information), within the bandwidth of the second carrier It may include at least one of information indicating available resources (available resource related information) or whether a reference signal for channel status reporting is supported and available band configuration information (channel state information configuration information). Details are the same as described above, and may be omitted below.
- the second carrier is set in the terminal, the terminal can transmit and receive data with the base station via the second carrier.
- the terminal may receive control information through a second carrier in step S916.
- the control information may include resource allocation information in available resources.
- the resource allocation information may include at least one of resource allocation information for transmitting and receiving data and resource allocation information for transmitting and receiving ACK or NACK.
- the terminal may receive downlink data or transmit uplink data through the second carrier in step S917.
- the terminal may transmit ACK or NACK information on the downlink data or may receive ACK or NACK information on the uplink data.
- the terminal may transmit / receive data with the base station by using a bandwidth which is not preset.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
- the base station may include a transceiver 1010, a controller 1020, and a storage 1030.
- the transceiver 1010 may transmit and receive a signal with another network entity.
- the transceiver 1010 may transmit and receive a signal with the terminal under control of the controller.
- the controller 1020 may transmit a synchronization signal for the PCell to perform synchronization between the terminal and the PCell.
- the controller 1020 may transmit broadcast information (or master information) about the PCell to the terminal, and may transmit system information about the PCell to the terminal.
- the controller 1020 may receive a random access signal from the terminal and perform a random access procedure.
- the controller 1020 may transmit and receive data with the terminal through the PCell through the above process.
- the controller 1020 may request the terminal capability information from the terminal and receive the terminal capability information from the terminal.
- the terminal performance information includes the second bandwidth support indicator or the second carrier support indicator, or when the second bandwidth support indicator or the second carrier support indicator is set to 1 or supported, the controller 1020 ) May additionally set the second carrier to the terminal.
- the controller 1020 may transmit configuration information for setting the second carrier to the terminal through the PCell.
- the configuration information may include information for initial access to the second carrier.
- the information for initial access may include at least one of a synchronization signal for performing synchronization with the second carrier and master information of the second carrier.
- the setting information for setting the second carrier includes system information of the second carrier, that the second carrier operates at the second bandwidth, or the second carrier operates at the first bandwidth and transmits only data and data related control information.
- Information indicating that it is set (second carrier indication information), synchronization information on the second carrier, and channel state setting information (synchronization-reference signal related information) to follow the PCell or the SCell designated by the PCell, within the bandwidth of the second carrier It may include at least one of information indicating available resources (available resource related information) or whether a reference signal for channel status reporting is supported and available band configuration information (channel state information configuration information). Details are the same as described above, and may be omitted below.
- the controller 1020 may set the second carrier to the terminal and transmit and receive data with the terminal through the second carrier.
- the controller 1020 may determine resource allocation information in available resources.
- the resource allocation information may include at least one of resource allocation information for transmitting and receiving data and resource allocation information for transmitting and receiving ACK or NACK.
- the controller 1020 may transmit control information to the terminal through the second carrier, and may transmit downlink data to the terminal or receive uplink data through the second carrier.
- the control information may include resource allocation information allocated in the available resources.
- controller 1020 may receive ACK or NACK information on the downlink data or transmit ACK or NACK information on the uplink data.
- the controller 1020 may transmit and receive data with the terminal using a bandwidth that is not preset.
- the storage unit 1030 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station. In addition, the storage unit 1030 may store the terminal capability information received from the terminal. In addition, the storage unit 1030 may store setting information transmitted for setting the second carrier to the terminal.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal may include a transceiver 1110, a controller 1120, and a storage 1130.
- the transceiver 1110 may transmit and receive signals with other network entities.
- the transceiver 1110 may transmit and receive information necessary for transmitting and receiving data with the PCell and the SCell with the base station.
- the controller 1120 may receive a synchronization signal for the PCell and perform synchronization with the PCell.
- the controller 1120 may receive broadcast information (or master information), and may receive system information.
- the controller 1120 may transmit a random access signal and perform a random access procedure with the PCell.
- controller 1120 may receive a terminal capability information request and transmit the terminal capability information to the base station.
- the controller 1120 may transmit / receive data with the terminal through the PCell through the above process. Specifically, the controller 1120 may transmit control information including at least one or more of resource allocation information for transmitting and receiving data to the terminal or resource allocation information for transmitting ACK or NACK to the terminal through the PCell, and allocated resources May transmit downlink data or receive uplink data. In addition, the controller 1120 may receive an ACK or NACK for downlink data or transmit an ACK or NACK for uplink data through the PCell. The details are the same as described above and will be omitted below.
- the controller 1120 when the controller 1120 can support the second bandwidth, the controller 1120 may include the indicator indicating whether to support the second bandwidth in the terminal performance information. Alternatively, the controller 1120 may set the second bandwidth support indicator or the second carrier support indicator of the terminal performance information to 1 or supported. If the terminal can support the second bandwidth or the second carrier, the base station may further set the second carrier to the terminal.
- the controller 1120 may receive configuration information for setting the second carrier through the PCell.
- the configuration information may include information for initial access to the second carrier.
- the information for initial access may include at least one of a synchronization signal for performing synchronization with the second carrier and master information of the second carrier.
- the setting information for setting the second carrier includes system information of the second carrier, that the second carrier operates at the second bandwidth, or the second carrier operates at the first bandwidth and transmits only data and data related control information.
- Information indicating that it is set (second carrier indication information), synchronization information on the second carrier and channel state are set by the PCell or the PCell according to the SCell designated information (synchronization-reference signal related information), within the bandwidth of the second carrier It may include at least one of information indicating available resources (available resource related information) or whether a reference signal for channel status reporting is supported and available band configuration information (channel state information configuration information). Details are the same as described above, and may be omitted below.
- the second carrier is set in the terminal, and the controller 1120 can transmit and receive data with the base station through the second carrier.
- the controller 1120 may receive control information through the second carrier.
- the control information may include resource allocation information in available resources.
- the resource allocation information may include at least one of resource allocation information for transmitting and receiving data and resource allocation information for transmitting and receiving ACK or NACK.
- the controller 1120 may receive downlink data or transmit uplink data through the second carrier.
- the controller 1120 may transmit ACK or NACK information on the downlink data, or may receive ACK or NACK information on the uplink data.
- the controller 1120 may transmit / receive data with the base station using a bandwidth that is not preset.
- the storage unit 1130 may store data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal. In addition, the storage unit 1130 may store configuration information about the PCell received through the PCell and configuration information about the second carrier received through the PCell. In addition, the storage 1130 may transmit the stored information to the controller 1120 according to a request of the controller 1120.
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Abstract
본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명은 반송파 집적 방법을 제공하기 위한 발명으로, 본 발명에 따른 기지국의 방법은 제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하고, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파를 통해 상기 단말에 전송하고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 단말과 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 반송파 집적 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 최근 무선 통신 기술은 급격한 발전을 이루었으며, 이에 따라 통신 시스템 기술도 진화를 거듭하고 있다. 최근 무선 통신 시스템에서 폭증하는 트래픽 수요를 충족시키기 위해 다양한 기술이 도입되었으며, 그 가운데 도입된 기술이 반송파 집적 기술 (carrier aggreagation, 이하 CA 또는 주파수 집성이라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있다)이다. CA 기술이란 기존에는 단말 (uer equipment(UE), terminal 등의 용어와 혼용하여 사용할 수 있다)과 기지국 (E-UTRAN NodeB, eNB 등의 용어와 혼용하여 사용할 수 있다) 사이의 통신을 위해 하나의 요소 반송파(component carrier: CC)만 사용하던 것을, 주반송파(이하, primary cell(PCell)이라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있다)와 하나 혹은 복수개의 부반송파(이하, secondary cell(SCell)이라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있다)를 추가로 사용하는 기술로서 추가되는 부반송파의 갯수만큼 전송량을 획기적으로 증가시킬 수 있다.
다만, LTE 시스템 또는 5G 시스템에서는 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭이 정의되어 있다. 따라서, 미리 설정된 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파(또는, 반송파 대역)를 이용하여 반송파 집적이 불가능하게 되며, 주파수 자원의 낭비를 초래할 수 있다. 따라서, 미리 설정된 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파를 이용하여 반송파 집적을 제공하는 방법이 필요한 실정이다.
또한, 정의된 대역폭에서도 접속에 필요한 동기 신호 등의 제어 신호가 항상 전송되어야 하기 때문에 데이터 전송 효율을 높이는 데 한계가 있으며, 이를 해결하기 위한 방법이 필요한 실정이다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파를 이용하여 반송파 집적을 제공하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 미리 설정된 대역폭에서도 접속에 필요한 제어 신호 등을 전송하지 않고 데이터만 전송할 수 있는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 기지국의 방법은, 제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하는 단계, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파를 통해 상기 단말에 전송하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 단말과 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말의 방법은, 제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파와 데이터를 송수신하는 단계, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 기지국은, 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신하는 송수신부, 및 제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하고, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파를 통해 상기 단말에 전송하고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 단말과 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말은, 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신하는 송수신부, 및 제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파와 데이터를 송수신하고, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파(또는 반송파 대역)를 이용하여 반송파 집적을 제공함으로써, 주파수 자원의 낭비 없이 데이터를 효율적으로 송수신할 수 있다.
도 1 은 본 발명에 따라 단말과 기지국의 메시지 흐름을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따라 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법을 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따라 반송파 집적 상황에서 기지국과 단말 사이의 메시지 흐름을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 초기 접속 절차를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 채널 상태 정보를 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 채널 상태 정보를 전송하는 다른 방법을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 통해 데이터를 송수신하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8a은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시한 도면이다.
도 8b는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 다른 동작을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
통신 시스템의 용량은 신호 대 잡음 비(signal to noise ratio: SNR)가 향상되거나, 대역폭이 증가하면 향상될 수 있다. 이 중에서 동일 SNR 을 가정하는 경우, 대역폭의 증가에 따라 통신 시스템의 용량이 선형적으로 증가하므로, 효과적인 데이터 통신을 위해 넓은 대역폭을 확보하는 것은 중요한 요소이다. 이를 감안하여, ITU(international telecommunication union)도 IMT-Advanced(international mobile telecommunication advanced)의 요구사항으로 최소 40MHz의 대역폭을 제시한바 있다.
하지만, 단일 대역으로 넓은 대역폭을 확보하는 것은 국가별, 지역별 여건에 따라 쉽지 않을 수 있다. 대부분의 국가에서 군사/위성/통신/방송 등으로 반송파 대역이 나뉘어져 있으며, 이러한 다용도의 대역들이 분산되어 할당되어 있다.
반송파 집적(Carrier Aggregation) 전송 방식은 인접되어 있지 않은 반송파 대역의 주파수 대역들을 모아서 논리적으로 하나의 넓은 대역처럼 운용하기 위한 방식이다. 따라서, 연속된 반송파 대역이 아니더라도 이들을 결합하여 하나의 대역폭처럼 운용하여, 단말들이 체감하는 성능은 향상될 수 있다.
현재 반송파 집적 기술은 LTE 에서 Rel. 10 이후로 사용되고 있다. LTE 는 표준상 최대 20MHz 대역을 하나의 주파수 대역으로 쓸 수 있고, 1.4MHz, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등으로 대역으로 운용이 가능하다. 하지만, 늘어나는 트래픽(Traffic) 요구로 인해서, 더 높은 전송율을 위해 20MHz 이상의 대역폭이 필요하게 되었고, 이를 지원하기 위해 Rel. 10 에서 반송파 집적 기술이 도입되었다.
반송파 집적 기술은 하기와 같은 특징을 가질 수 있다.
- 각 반송파 대역은 요소 반송파(component carrier: CC)로 칭할 수 있다.
- 반송파 집적 기술의 경우, 기지국은 최대 5개의 요소 반송파를 결합하여 사용할 수 있다. 즉, 기지국은 20MHz x 5 = 100MHz의 주파수 대역까지 운용(또는 사용)할 수 있다.
- 기지국은 LTE 시스템과 같이 1.4MHz, 3, 5, 10, 15, 최대 20MHz의 요소 반송파(CC)를 운용할 수 있다. 이 때 운용 가능한 대역폭은 단말의 성능 정보(Capability)와 네트워크 망의 대역 상황에 따라 결정될 수 있다.
- 기지국은 각 요소 반송파(CC)를 사용하여 독립적으로 데이터(data)를 전송할 수 있다.
- 이 때, 하나의 요소 반송파(CC)는 초기 접속, 핸드 오버 등을 관리하는 주반송파(primary cell: PCell)이 될 수 있고, 나머지 요소 반송파(CC)들은 데이터(data) 전송을 위한 부차반송파(secondary cell: SCell)이 될 수 있다.
- SCell은 Pcell 에 의해서 설정될 수 있으며, 이 때 SCell의 시스템 정보(system information block: SIB, 부가적인 시스템 정보, 또는 제2 시스템 정보 등과 혼용하여 사용할 수 있다) 및 상위 레이어 설정 정보는 PCell 에서 전달할 수 있다. 이 때, 상위 레이어 설정이란 예를 들어, 무선 자원 제어(radio resource control: RRC) 레이어를 통해 전송되는 SCell의 설정 정보를 의미할 수 있다. 즉, 단말은 PCell로부터 RRC 시그널링을 통해 SCell에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다.
- CA 를 지원하지 않는 단말(UE)의 경우 각각의 반송파 대역에 접속 가능하다.
- 단말은 Pcell 및 Scell에 대해 모두 동기(Synchronization) 획득, 마스터 정보 수신 (MIB: Master Information Block, 방송 정보, 주요 시스템 정보, 또는 제1 시스템 정보 등과 혼용하여 사용할 수 있다), 채널 품질 측정 등을 수행할 수 있다.
한편, 시스템 정보는 두 개의 서로 다른 전송 채널을 통해 두 가지 방식으로 전송될 수 있다. 시스템 정보는 방송 채널(broadcast channel: BCH)를 통해 전송되는 마스터 정보(MIB)와 하향링크 공유 채널(downlink shared channel: DL-SCH)로 전송되는 시스템 정보(SIB)로 구분될 수 있다. 마스터 정보는 시스템 정보를 수신하기 위해 반드시 필요한 정보들이 포함된 정보(주요 시스템 정보)를 포함하는 정보이며, DL-SCH로 전송되는 나머지 시스템 정보(부가적인 시스템 정보)를 제2 시스템 정보라 칭할 수 있다. 단말은 SCell에 대한 마스터 정보를 직접 수신할 수 있는 반면, SCell에 대한 시스템 정보는 PCell을 통해 수신할 수 있다.
상기 내용은 반송파 집적 기술의 특징의 일례이며, 본 발명에서 칭하는 반송파 집적은 임의의 광대역 통신시스템에 적용되는 반송파 집적 기술을 포함할 수 있다. 이 때, 본 발명은 아래의 가정을 포함하는 일반적인 무선 통신 시스템을 가정한다.
- 초기 접속 및 접속을 유지하기 위한 정보(또는, 공통 제어 신호)는 각 요소 반송파(CC)의 전체 주파수 대역 또는 고정된 특정 주파수 대역으로 전송될 수 있다.
이때 공통 제어 신호는 기지국과 단말(UE) 간 동기를 맞추기 위한 동기 신호(synchronization signal, 예를 들어 주 동기 신호(primary synchronization signal) 또는 부 동기 신호(secondary synchronization signal))를 포함할 수 있다.
또한, 공통 제어 신호는 물리 방송 채널(physical broadcast channel: PBCH)을 통해 전송되는 제1 시스템 정보(예를 들어, 마스터 정보(또는, 방송 정보(broadcast information)라 칭할 수 있다)를 포함할 수 있다. 또한, 공통 제어 신호는 제2 시스템 정보(예를 들면, SIB)를 포함할 수 있다.
또한, 공통 제어 신호는 상향링크(uplink: UL) 동기 및 망 접속을 위해 물리적 랜덤 액세스 채널(physical random access channel: PRACH)을 통해 전송되는 랜덤 액세스(random access) 신호를 포함할 수 있다.
- 기지국이 운용 가능한 대역폭이 미리 설정(또는, 정의)될 수 있다. 따라서, 기지국이 운용 가능한 대역폭 중 최소 대역폭 역시 정의되어 있을 수 있다. 예를 들어, LTE 시스템에서 최소 대역폭은 1.4MHz를 포함할 수 있다.
- 기지국은 전용 하향링크 또는 전용 상향링크(Dedicated DL/UL)에 대한 데이터를 모두 제어 채널을 통해 자원을 할당한 후 송수신할 수 있다. 이 때 데이터는 예를 들면 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH) 또는 물리적 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: PUSCH)을 통해 전송되는 데이터를 포함할 수 있다. 또한, 제어 채널(또는, 전용(dedicated) 제어 채널)은 예를 들면 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel: PDCCH) 또는 EPDCCH(enhanced physical downlink control channel)을 포함할 수 있다. 따라서, 기지국은 상기 제어 채널을 통해 단말에 자원을 할당한 후, 데이터를 단말에 전송할 수 있다.
- 데이터를 전송하기 위해 자원을 할당하기 위한 전용(Dedicated) 제어 채널은 주파수축에서 지역적(localized)으로 할당될 수 있다. 이때 지역적 할당의 의미는 주파수 축에서의 다이버시티 이득을 얻기 위해 하나의 정보를 여러 주파수 내 자원으로 분산시켜서 전송하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- 채널 상태 보고를 위한 셀 또는 단말(UE) 특정 기준(reference) 신호는 특정 대역폭을 이용해서 전송될 수 있다. 기준 신호는 예를 들면, 공통 기준 신호(common reference signal: CRS) 또는 채널 상태 정보 기준 신호(channel state information reference signal: CSI-RS)와 같은 신호를 포함할 수 있다. 이 때, 기준 신호는 전체 대역폭을 이용하여 전송되거나 일부 대역폭을 이용하여 전송될 수 있다.
- 데이터 수신 시 복조(demodulation)를 위해 사용되는 기준 신호(예를 들어, demodulation reference signal: DMRS)는 데이터를 전송하기 위해 할당된 대역 이내에서만 전송될 수 있다.
한편, 상기와 같은 무선 통신 시스템에서 데이터를 효율적으로 송수신하기 위해 기지국이 운용할 수 있도록 미리 정해진 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파를 집적하는 방법을 고려할 수 있다.
이하에서는, 기지국이 운용할 수 있도록 미리 정해진 대역폭을 제1 대역폭이라 칭하고, 제1 대역폭 이외의 대역폭을 제2 대역폭이라 칭할 수 있다.
이 때, 제2 대역폭은 제1 대역폭에 포함되지 않은 대역폭을 의미할 수 있으며, 예를 들면, 제1 대역폭의 최소 값 미만의 대역폭을 의미할 수 있다. 또한, 본 발명에서 제1 대역폭은 Full BW라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있으며, 제2 대역폭은 fragmented BW라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있다. 또한, 제1 대역폭에 상응하는 반송파를 제1 반송파 또는 제1 셀이라 칭할 수 있고, 제2 대역폭에 상응하는 반송파를 제2 반송파, 제2 셀, 또는 fragmented BW CC라 칭할 수 있다.
또는, 본 발명에서 제2 대역폭은 제1 대역폭과 동일할 수도 있다. 다만, 제2 대역폭이 제1 대역폭과 동일한 경우에 제2 반송파는 데이터를 송수신하거나 상기 데이터와 관련된 제어 정보를 송수신하는 데만 사용될 수 있다. 이와 같은 제2 반송파를 데이터 관련 반송파 (data only CC)라 칭할 수 있다.
상술한 제2 반송파 (fragmented BW CC, data only CC)는 후술하는 바와 같이 PCell로 설정될 수 없고, 동기 신호, 방송 정보 등을 송수신할 수 없다.
따라서, 이와 같이 제2 대역폭에 상응하는 반송파를 집적하는 경우에는 문제가 발생할 수 있으며, 이하에서 구체적으로 설명한다.
도 1 은 본 발명에 따라 단말과 기지국의 메시지 흐름을 도시한 도면이다.
도 1을 참고하면, 단말(101)은 S110 단계에서 기지국(103)으로부터 동기 신호(synchronization signal)를 수신하여 기지국과의 동기를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 S111 단계 및 S112 단계에서 방송 정보(broadcast information, 또는 마스터 정보) 및 시스템 정보(system information)를 수신하여 단말이 어떤 망과 기지국에 접속했는지를 확인할 수 있다.
그리고 단말은 S113 단계에서 랜덤 액세스(random access)를 위한 신호를 전송하여 기지국에 자신의 존재를 알리고 망에 접속하는 과정을 수행할 수 있다.
또한, 단말은 S114 단계에서 기지국의 요청(UECapabilityEnquiry)에 따라 단말의 성능 정보 (UE Capability)를 기지국에 전송할 수 있다.
이와 같이 S110 내지 S114 단계는 단말이 기지국에 접속하기 위한 초기 접속 과정을 의미할 수 있다.
한편, 하향링크 데이터(DL Data) 전송을 위해 기지국은 S115 단계에서 하향링크 데이터(DL data)를 전송하기 위한 자원의 할당 여부 및 자원 할당 정보를 포함한 전용 제어 정보(Dedicate control, 이하 제어 정보라는 용어와 혼용하여 사용할 수 있다)를 단말에 전송할 수 있다.
따라서, 단말은 S116 단계에서 제어 정보를 확인하고, 할당 받은 자원에서 하향링크 데이터(DL data)를 수신할 수 있다.
그리고, 하이브리드 자동 재송 요구(hybrid automatic repeat request: HARQ)가 적용되는 시스템의 경우, 단말은 S117 단계에서 하향링크 데이터(DL data)의 수신하였는지 여부를 기지국에 알려주는 acknowledge(ACK)또는 negative acknowledge(NACK) 정보를 전송할 수 있다.
또한, 상향링크 데이터(UL data)도 하향링크 데이터(DL data)와 마찬가지로, 단말은 S118 단계에서 상향링크 데이터를 전송하기 위한 자원의 할당 여부 및 자원 할당 정보를 포함하는 전용 제어 정보(Dedicate control)를 통해 수신할 수 있다.
따라서, 단말은 S119 단계에서 제어 정보를 확인하고 할당 받은 자원에서 상향링크 데이터(UL data)를 전송할 수 있다.
그리고, 기지국은 S120 단계에서 상향링크 데이터(UL data)를 수신하였는지 여부를 알려주는 ACK 또는 NACK 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 다른 방법으로는, 기지국은 상향링크 데이터를 수신한 경우 ACK또는 NACK 정보를 알려주지 않고 새로운 상향링크 데이터(UL data)에 대한 전용 제어(Dedicate control) 정보를 단말에게 전송하여 암시적으로(implicit) 상향링크 데이터가 수신되었음을 단말에 알릴 수 있다.
도 2는 본 발명에 따라 단말이 채널 상태 정보를 보고하는 방법을 도시한 도면이다.
도 2를 참고하면, 단말(201)은 기지국(203)으로부터 기준 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말은 S210 단계에서 기지국 특정 신호(base station specific reference signal, 또는 셀 특정 신호)를 수신할 수 있다.
또한, 단말은 S220 단계에서 단말 특정 신호(UE specific reference signal)를 수신할 수 있다.
따라서, 기준 신호를 수신한 단말은 기준 신호를 사용하여 채널 상태를 측정하고, 채널 상태 정보(channel state information)를 생성할 수 있다.
이후, 단말은 S230 단계에서 생성된 채널 상태 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 이렇게 전송된 채널 상태 정보는 기지국간 핸드오버(handover), 이동성(mobility) 관리, 효율적인 데이터(data) 전송을 위해 사용될 수 있다.
한편, 반송파 집적이 적용된 시스템에서는 도 1 및 도 2의 과정이 PCell과 SCell 별로 다르게 적용될 수 있으며, 구체적인 내용은 후술한다.
도 3은 본 발명에 따라 반송파 집적 상황에서 기지국과 단말 사이의 메시지 흐름을 도시한 도면이다.
도 3을 참고하면, S310 단계 내지 S316 단계의 초기 접속 과정은 PCell이 담당할 수 있다. 즉, 단말은 S310 단계에서 PCell로부터 동기 신호를 수신하여 기지국과의 동기를 획득하고, S311 단계 및 S312 단계에서 방송 신호(또는 마스터 신호) 및 시스템 정보를 수신하며, S313 단계에서 랜덤 액세스 신호를 전송할 수 있다.
또한, 단말은 SCell을 추가로 설정하기 위해 S315 단계 및 S316 단계 PCell로부터 SCell에 대한 설정 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있다.
한편, 단말은 S320 단계에서 SCell로부터 동기 신호(synchronization signal)를 수신하여 SCell과 동기화를 수행하고, S321 단계에서 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 획득할 수 있다.
초기 접속을 완료한 후 PCell과 SCell은 단계에서 데이터 전송을 위한 전용 제어(dedicate control) 정보를 독립적으로 단말에 전송할 수 있다. 따라서, PCell과 SCell은 독립적으로 단말과 데이터를 송수신할 수 있다.
구체적으로, PCell은 S330 단계에서 전용 제어 정보를 단말에 전송하고, S331 단계에서 하향링크 데이터를 단말에 전송할 수 있다. 또한, PCell은 S333 단계에서 전용 제어 정보를 단말에 전송하고 S334 단계에서 상향링크 데이터를 단말로부터 수신할 수 있다.
마찬가지로, SCell은 PCell과 독립적으로 S340 단계에서 전용 제어 정보를 단말에 전송하고, S341 단계에서 하향링크 데이터를 단말에 전송할 수 있다. 또한, SCell은 S343 단계에서 전용 제어 정보를 단말에 전송하고 S344 단계에서 상향링크 데이터를 단말로부터 수신할 수 있다.
이 때, 상술한 바와 같이 단말이 SCell 을 사용 가능하도록 하는 과정은 일반적으로 PCell에서 설정해줄 수 있다(Configuration of SCell). 즉, PCell이 S315 단계 및 S316 단계에서 SCell을 단말에 설정함으로써, 단말은 SCell과 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 데이터의 HARQ 운용을 위한 ACK 또는 NACK 정보는 SCell과 PCell에 별도로 송신될 수도 있고, 또는 SCell에서의 ACK 을 PCell 에서 모아서 송신할 수도 있다.
또한, 앞서 설명한 기지국으로부터의 기준 신호(reference signal)를 수신하여 채널 상태 정보를 송신하는 동작도, 데이터(Data)를 송수신하는 것과 마찬가지로 PCell과 SCell에서 별도로 채널 상태를 측정한 후 송신할 수도 있고, SCell의 경우는 SCell에서 측정한 채널 상태 정보를 PCell에서 모아서 송신할 수 있다.
하지만, 본 발명에서 가정하는 무선 통신 시스템에서, 제2 반송파(fragmented BW CC 또는 data only CC)의 경우 아래의 신호의 전송이 불가능할 수 있다.
- 초기 접속 및 접속을 유지하기 위한 공통 제어 신호: 제2 반송파(fragmented BW CC 또는 data only CC)에서 공통 제어 신호 및 채널 상태 보고를 위한 신호를 전송하지 못하는 경우, 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)가 SCell로 설정되면, SCell에서의 동기 신호(synchronization signal) 및 방송 정보(broadcast information 또는 마스터 정보)를 전송하지 못하게 되고, SCell 에서의 통신이 불가능한 문제점이 발생되게 된다.
- 채널 상태 보고를 위한 기준 신호(셀 특정 기준 신호 또는 단말 특정 기준 신호): 채널 상태 보고를 위한 기준 신호가 전체 대역에서 전송이 되는 경우, 제2 반송파가 SCell로 설정되면 채널 이동성 및 데이터 전송을 위한 채널 정보 확보가 불가능하게 된다. 다만, 해당 기준 신호가 일부 대역에서 전송되는 경우는 채널 상태 보고를 보고할 수 있다.
따라서, 기존의 반송파 집적 방식이 적용된 통신 시스템에서는 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)를 이용하여 반송파 집적이 불가능하게 되며, 이는 주파수 자원의 낭비를 초래할 수 있다.
따라서, 이하에서는 제2 반송파를 이용한 반송파 집적을 통해 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하는 방법을 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 초기 접속 절차를 도시한 도면이다.
도 4를 설명하기에 앞서, 본 발명은 하기와 같은 특징을 갖는다.
- 본 발명은 기지국이 운용할 수 있도록 설정되지 않은 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파를 이용하여 반송파 집적 방법을 제공한다. 이 때, 제2 반송파의 가용 대역폭(BW) 영역이 중심 주파수를 기준으로 대칭일 수도 있고, 비대칭일 수도 있는 경우를 포함하여 적용될 수 있다. 또한, 본 발명은 기지국이 운용할 수 있도록 설정된 대역폭에 상응하는 제2 반송파를 이용한 반송파 집적 방법을 제공하며, 이 때, 제2 반송파를 통해서는 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만이 송수신될 수 있다.
- 본 발명에서는 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)가 SCell로 운용되는 경우를 예를 들어 설명한다. 이 때, 제2 반송파란 상술한 바와 같이 기지국이 운용할 수 있도록 설정되지 않은 제2 대역폭에 상응하는 반송파 (Fragmented BW CC) 또는 기지국이 운용할 수 있도록 설정된 대역폭에 상응하며, 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 송수신하도록 설정된 반송파 (data only CC)를 의미할 수 있다. 다만, 본 발명의 특징이 이에 한정되는 것은 아니다.
- 본 발명에서는 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)가 아닌 요소 반송파(CC) (즉, 제1 반송파)를 PCell 로 운용하는 경우를 예를 들어 설명한다. 따라서, PCell이 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)를 SCell로 단말에 설정할 수 있다.
- 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)에서는 초기 접속 및 접속을 유지하기 위한 공통 제어 신호를 전송하지 않을 수 있다. 공통 제어 신호는 미리 정해진 제1 대역폭에서 전송될 수 있도록 설정되어 있을 수 있으며, 제1 대역폭 이외의 대역폭인 제2 대역폭(예를 들어, 제1 대역폭 미만의 대역폭)에서는 전송될 수 없기 때문이다. 또는, 제2 반송파가 제1 대역폭과 동일하게 설정되는 경우에도 상기 제2 반송파를 통해서 공통 제어 신호가 전송되지 않도록 설정될 수 있기 때문이다. 다만, 공통 제어 신호가 제2 대역폭 이하의 대역에서 전송되도록 설정되거나 data only CC에서 전송될 수 있도록 설정된 경우에는 기지국은 제2 반송파를 통해 공통 제어 신호를 전송할 수 있다. 본 발명에서는 제2 대역폭이 공통 제어 신호가 전송되는 대역의 전부 또는 일부를 포함하지 않는 상황 또는 제2 대역폭을 통해 공통 제어 신호가 전송되지 않도록 설정된 상황을 가정하며, 따라서 공통 제어 신호가 제2 대역폭에서 전송될 수 없는 상황을 가정하지만 본 발명의 권리 범위에 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 제2 반송파에서는 공통 제어 신호를 이용한 초기 접속 및 접속 유지 절차도 수행하지 않을 수 있다. 이 때, 공통 제어 신호는 아래의 신호를 포함할 수 있다.
- 기지국과 단말 사이에 하향링크 동기를 위한 동기 신호(Synchronization Signal)
- 상향링크 동기 및 초기 접속을 위한 랜덤 액세스(random access)를 위한 신호,
- 제1 시스템 정보를 송신하는 방송 정보(broadcast information, 또는 마스터 정보)신호,
- 제2 시스템 정보를 송신하는 시스템 정보(system information) 신호 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- 단말은 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)에서의 동기 추정을 수행하지 않을 수 있다. 따라서, 기지국과 단말은 PCell 또는, PCell 에서 지정한 제2 반송파(Fragemented BW CC 또는 data only CC)가 아닌 SCell의 동기 추정과 채널 상태 보고를 그대로 적용할 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말은 제2 반송파의 대역폭과 가장 인접한 대역폭을 갖는 반송파의 동기 추정과 채널 상태 보고를 적용할 수 있다.
- 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)를 지원 가능한 UE 는 초기 접속 시 제2 반송파를 지원 가능한지 여부를 지시하는 정보를 단말 성능 정보(UE Capability) 메시지에 포함시켜 PCell로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제2 반송파를 지원 가능한지 여부를 지시하는 정보는 단말 성능 정보에 새로운 필드(예를 들어, FragmentedBWSupported)로 포함될 수 있다. 구체적인 내용은 후술한다.
- PCell이 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)를 단말에 설정(Configuration) 할 때, 단말에 다음과 같은 정보를 전송할 수 있으며, 단말은 이를 적용할 수 있다. 구체적으로, PCell은 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)을 통해 데이터를 송수신 하는데 필요한 모든 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또한, PCell은 SCell을 단말에 설정할 때, 상기 SCell이 미리 정해진 제1 대역폭(Full BW)을 가지거나, 제1 대역폭 이외의 대역폭인 제2 대역폭(Fragmented BW)를 가질 수 있음을 표시할 수 있다.
- 또한, 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)의 대역폭 내의 가용 자원도 PCell을 통해서 지시(indication)될 수 있다. 이때 가용 자원은 별도로 정의된 대역폭 조합 중에 하나를 지시하는 방법 또는 가용 자원의 시작과 끝의 인덱스를 명시적(explicit)하게 지시하는 방법 중 적어도 하나를 통해 지시될 수 있다. 이 때의 가용 자원은 중심 주파수를 기준으로 대칭일 수도 있고, 비대칭일 수도 있는 경우를 포함할 수 있다.
- 또한, 단말이 동기를 적용하기 위해 필요한 정보로, PCell 또는 PCell이 지정하는 SCell의 동기를 따르라는 지시를 포함한 메시지를 단말에 전달할 수 있다.
- 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)의 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터 전송은 대역 내 사용 가능한 자원을 사용하여 전송될 수 있다. 이 동작은 아래를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송을 위해 필요한 전용(dedicated) 제어 정보는 대역폭 내의 사용 가능한 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
- 데이터 전송은 대역폭 내의 사용 가능한 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
- 데이터 전송의 ACK/NACK 정보는 대역폭 내의 사용 가능한 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
- 데이터 전송을 위해 필요한 전용(dedicate) 제어 정보, 데이터, ACK/NACK 정보를 복조하기 위해 필요한 기준(reference) 신호는 대역폭 내의 사용 가능한 자원을 사용하여 전송될 수 있다.
- 기지국 또는 단말은 제2 반송파 내의 사용 가능한 자원 내에서 전송되는 신호를 복조할 수 있으며, 기지국 또는 단말은 아날로그 또는 디지털 필터를 통해 제2반송파 내의 사용 가능한 자원 내에서 전송되는 신호만을 수신할 수 있다.
- 기타 필요한 신호 또는 정보는 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC) 의 가용 대역폭 내의 사용 가능한 자원을 사용하여 전송 가능 한 경우 이를 활용하여 전송될 수 있다. 해당 신호나 정보의 예로는 채널 상태 보고를 위한 셀 특정 기준 신호 또는 단말 특정 기준(reference) 신호 등을 포함할 수 있다. 다만, 이러한 신호가 가용 대역폭 이상의 대역을 이용하여 전송되는 경우, 상기 신호를 전송하지 않을 수 있다
- 만약 채널 상태 보고를 위한 셀 특정 기준 신호 또는 단말 특정 기준 신호의 요구 대역폭이 제2 반송파(Fragmented BW CC 또는 data only CC)의 가용 대역폭 이상의 대역폭이면, 해당 신호는 전송하지 않을 수 있다.
- 이 경우, PCell 은 SCell로 설정된 제2 반송파(Fragmented SCell 또는 data only CC)에서 해당 신호를 전송하지 않으며, PCell 또는 PCell 이 지정한 SCell 의 채널 상태 보고를 사용할 수 있다.
이하에서는, 상기 특징을 갖는 반송파 집적 방법을 구체적으로 설명한다.
이하 본 발명에서는 단말에 PCell과 제2 반송파가 집적되는 방법을 설명한다. 이 때, 제2 반송파는 기지국이 운용하도록 미리 정해진 대역폭 이외의 대역폭에 상응하는 반송파 또는 기지국이 운용하도록 미리 정해진 대역폭에 상응하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보를 전송하도록 설정된 반송파를 의미하는 것으로, 본 발명에서는 SCell로 운용되는 경우를 예를 들어 설명하는 바, Fragmented BW CC, Fragmented BW SCell, data only CC, data only SCell 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다.
도 4를 참고하면, 단말은 S410 단계에서 동기 신호를 수신하고, 상기 동기 신호를 이용하여 PCell과의 동기를 맞출 수 있다. 상술한 바와 같이 PCell은 미리 설정된 대역폭에 상응하는 제1 반송파로 설정될 수 있다.
또한, 단말은 S411 단계에서 방송 정보를 수신하여 PCell의 방송 정보(또는 마스터 정보)를 수집할 수 있으며, 단말은 S412 단계에서 PCell로부터 시스템 정보(예를 들어, SIB)를 수집할 수 있다.
시스템 정보를 수집한 단말은 S413 단계에서 랜덤 액세스 신호를 전송하여 랜덤 액세스 과정을 수행할 수 있다.
그리고, 단말은 PCell으로부터 단말의 성능 정보를 요청하는 메시지를 수신할 수 있으며, 이에 대응하여 단말은 S414 단계에서 단말 성능 정보를 포함한 메시지를 PCell에 전송할 수 있다.
이 때, 단말은 제2 대역폭(Fragmented BW)을 지원할 수 있는지 여부를 지시하는 정보(이하, 제2 대역폭 지원 여부 지시자)를 단말 성능 정보에 포함시켜 PCell에 전송할 수 있다. 다만, 본 발명의 실시예가 이에 한정되는 것은 아니며, 단말은 제1 대역폭과 동일한 대역폭을 가지며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 전송하도록 설정된 제2 반송파를 지원하는지 여부를 지시하는 정보인 제2 반송파 지원 여부 지시자를 단말 성능 정보에 포함시킬 수 있다.
이 때, 단말 성능 정보에 포함된 제2 대역폭 지원 여부를 지시자는 예를 들어, 하기와 같이 FragmentedBWSupport 필드로 단말 성능 정보에 포함될 수 있다. 따라서, FragmentedBWSupport가 supported로 설정된 경우, 단말이 제2 대역폭을 지원함을 지시할 수 있다. 다만, 상기 필드는 본 발명의 일 예에 불과하며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 상기 필드의 명칭 등은 변경될 수 있다.
단말 성능 정보는 하기 표 1과 같이 구성될 수 있다.
[표 1]
단말 성능 정보를 수신한 PCell은 S415 단계에서 SCell 설정 정보(configuration of SCell)을 단말에 전송할 수 있다. 또한, PCell은 S416 단계에서 SCell의 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. SCell 의 시스템 정보는 SCell 설정 정보에 포함되어 전송될 수 있으며, 또는 별도의 메시지로 전송될 수 있다. 이 때, SCell 설정 정보 또는 SCell의 시스템 정보를 포함한 별도의 메시지는 RRC 레이어를 통해 전송될 수 있다.
한편, S420 및 S421을 참고하면, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파(SCell)는 동기 신호와 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 단말에 전송하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 랜덤 액세스 신호를 전송할 때까지 제2 반송파의 존재를 확인할 수 없다. 다만, 랜덤 액세스 절차를 수행한 이후 단말이 제2 대역폭 지원 여부 지시자를 단말 성능 정보에 포함시켜 전송하는 경우, PCell은 제2 반송파를 SCell로 설정하기 위한 SCell 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있으며, 상기 과정을 통해 단말은 제2 반송파를 SCell로 사용하기 위한 준비를 할 수 있다.
구체적으로, PCell은 제2 반송파를 SCell로 설정하기 위해 하기와 같은 정보를 전송할 수 있다.
- 제2 반송파의 시스템 정보
- 제2 반송파가 제2 대역폭에서 동작한다(또는, fractional BW를 가진다)는 것을 지시하는 정보 또는 제2 반송파가 제1 대역폭에서 동작하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보를 송수신하는 데에만 사용된다는 것을 지시하는 정보
- 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)에서의 동기 및 채널 상태는 PCell 또는 PCell에서 지정한 SCell를 따르도록 하는 설정 정보
- 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)의 대역폭 내의 가용 자원을 지시하는 정보. 이 때, 가용 자원은 별도로 정의된 자원의 조합 또는 가용 자원의 대역폭의 시작 부분과 끝 부분의 인덱스를 명시적으로 지시할 수 있다.
- 채널 상태 보고를 위한 기준 신호의 지원 여부 및 가용 대역 설정 정보
상기 정보는 S415 단계에서 전송되는 설정 정보에 포함되어 단말에 전송될 수 있다. 또는, 상기 정보는 별도의 메시지에 포함되어 단말에 전송될 수 있다. 설정 정보가 포함된 메시지 또는 별도의 메시지는 상위 레이어 시그널링 메시지 또는 상위 레이어 메시지라 칭할 수 있다. 이 때, 상위 레이어는 예를 들어, 무선 자원 제어(radio resource control) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말에 전송되는 상위 레이어 메시지는 하기 표 2와 같이 표현될 수 있다.
[표 2]
상위 레이어 메시지에는 SCell을 추가하기 위한 정보(SCellToAddMod)가 포함될 수 있으며, SCellToAddMod에는 추가되는 SCell이 제2 반송파인지를 지시하는 정보(FragmentedBWSCell 또는 data only SCell)를 포함할 수 있다. 제2 반송파 지시 정보(FragmentedBWSCell)가 Not Fragmented로 설정되어 있는 경우, 단말과 기지국은 일반적인 CA 절차에 따라 SCell을 추가하여 통신을 수행할 수 있다. 반면, 제2 반송파 지시 정보(FragmentedBWSCell)이 Fragmented로 설정되어 있는 경우, 단말은 본 발명에서 설명하는 방법에 따라 동작할 수 있다.
또는, 상기 상위 레이어 메시지에서 제2 반송파 지시 정보는 data only SCell로 표현될 수도 있으며, 제2 반송파 지시 정보 (data only SCell)이 Not True로 설정되는 경우, 단말과 기지국은 일반적인 CA 절차에 따라 SCell을 추가하여 통신을 수행할 수 있다.
반면, 제2 반송파 지시 정보 (data only SCell)이 True로 설정되어 있는 경우, 단말은 본 발명에서 설명하는 방법에 따라 동작할 수 있다.
또한, 상기에서 설명한 Not Fragmented, Fragmented는 1비트의 정보를 이용해 지시될 수 있으며, Not True, True 역시 1비트의 정보를 이용해 지시될 수 있다.
또한, SCell의 자원을 설정하기 위한 SCell 자원 설정 정보(RadioResourceConfigSCell)에 포함되는 하향링크 대역폭과 관련된 정보(dl-Bandwidth)에는 하향링크 대역폭이 제2 대역폭인지 여부를 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
하향링크 대역폭을 제2 대역폭으로 설정하는 경우, PCell은 하향링크 대역폭과 관련된 정보(dl-Bandwidth)를 fragmented로 설정할 수 있다. 따라서, 단말은 하향링크 대역폭 관련 정보(dl-Bandwidth)가 fragmented로 설정되어 있는 경우, 하향링크 대역폭이 제2 대역폭임을 확인할 수 있다.
마찬가지로, 상향링크 대역폭 관련 정보(ul-Bandwidth)에는 상향링크 대역폭이 제2 대역폭인지 여부를 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 상향링크 대역폭을 제2 대역폭으로 설정하는 경우, PCell은 상향링크 대역폭 관련 정보(ul-Bandwidth)를 fragmented로 설정할 수 있다. 따라서, 단말은 상향링크 대역폭 관련 정보(ul-Bandwidth)가 fragmented로 설정되어 있는 경우, 상향링크 대역폭이 제2 대역폭임을 확인할 수 있다.
한편, 제2 반송파의 하향링크 대역폭을 제1 대역폭으로 설정하는 경우, PCell은 SCell 자원 설정 정보(RadioResourceConfigSCell)에 제2 반송파 지시자를 포함시킬 수 있다.
또한, 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)는 동기를 맞출 셀을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, PCell은 제2 반송파의 동기를 제2 대역폭과 인접한 대역폭에 상응하는 반송파의 동기에 맞추도록 설정할 수 있다. 따라서, PCell은 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)의 셀 번호(Cell_Num)을 제2 대역폭과 인접한 대역폭에 상응하는 반송파의 번호로 설정할 수 있다. 다만, PCell이 동기를 맞출 셀을 결정하는 방법이 이에 한정되는 것은 아니며, PCell은 자신의 셀 번호 또는 임의의 SCell의 셀 번호를 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)에 포함시킬 수 있다. 따라서, 단말은 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)에 포함된 셀의 동기를 사용하여 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 상황에 따라 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)에 포함된 셀의 채널 상태 정보를 제2 반송파에 전송할 수 있다.
또한, 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)는 해당 SCell에서 사용 가능한 자원 블록(가용 자원)을 지시하는 정보를 의미할 수 있다. 상술한 바와 같이 가용 자원은 별도로 정의된 자원의 조합 또는 가용 자원의 대역폭의 시작 부분과 끝 부분을 명시적으로 지시할 수 있다.
별도로 정의된 자원의 조합을 표시하는 방법은 미리 정해진 자원 블록의 조합 중 어느 하나의 조합을 표시하는 것으로, 조합의 번호로 표시될 수 있다. 따라서, 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)에는 조합 번호(combination number)가 포함될 수 있다. 예를 들어, combination number = 0은 RB 10 내지 RB 50을 지시할 수 있으며, combination number = 1은 RB 20 내지 RB 60을 지시할 수 있다. 다만, 상술한 내용은 설명의 편의를 위한 일 예에 불과하며, 별도로 정의된 자원의 조합은 미리 정해진 방법에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 또한, 자원의 조합과 관련된 정보(예를 들어, 조합 번호와, 해당 자원 블록의 인덱스 등)는 단말과 기지국에 미리 저장되어 있을 수 있다.
또는, 가용 자원의 대역폭의 시작 부분과 끝 부분을 지시하는 방법은 사용 가능한 자원 블록의 시작 부분과 끝 부분의 인덱스를 명시적으로 지시하는 방법을 의미할 수 있다. 따라서, 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)에는 시작 자원 블록(start RB)의 인덱스와 끝 자원 블록(end RB)의 인덱스가 포함될 수 있다. 예를 들어, 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)는 StartRB_index {10}, EndRB_index {50}으로 설정될 수 있다. 이와 같이 설정되는 경우, 가용 자원은 자원블록 10 내지 자원블록 50을 포함할 수 있다.
또한, 상위 레이어 메시지에는 SCell의 시스템 정보(SCell-systeminformation)가 포함될 수 있다. SCell의 시스템 정보(SCell-systeminformation)는 제2 반송파(Fragmented CC 또는 data only CC)에 대해 방송 정보(또는 마스터 정보)를 제외한 시스템 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상위 레이어 메시지에는 채널 상태 정보 설정 정보(CSI-configuration)이 포함될 수 있다. 이 때, 채널 상태 정보 설정 정보(CSI-configuration)는 제2 반송파의 채널 상태 보고를 위한 설정 정보를 포함할 수 있다. 채널 상태 정보 설정 정보는 기준 신호가 전송될 수 있는 자원에 대한 정보가 포함되므로, 본 발명에서는 기준 신호 관련 정보라는 용어와 혼용하여 사용될 수 있다.
채널 상태 정보 설정 정보(CSI-configuration)는 CSI 지원 여부 정보(CSI-supported) 및 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)가 포함될 수 있다.
CSI 지원 여부 정보(CSI-supported)는 채널 상태 정보의 보고를 지원하는 지 여부를 지시할 수 있다. 기존의 공통 기준 신호 또는 채널 상태 정보 기준 신호는 모든 대역을 통해 전송되었으므로, 미리 정해진 제1 대역폭 이외의 대역폭에서는 기준 신호 정보가 전송되지 않을 수 있다. 따라서, CSI 지원 여부 정보(CSI-supported)가 notsupported로 설정된 경우, 채널 상태 정보의 보고를 지원하지 않으며, 단말은 다른 셀의 채널 상태 정보를 사용할 수 있다. 따라서, 단말은 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)가 지시하는 셀의 채널 상태 정보를 사용할 수 있다.
반면, 일부의 대역을 통해 전송되는 기준 신호가 정의될 수 있다. 따라서, 상기 기준 신호가 제2 대역폭에서 전송 가능한 경우, CSI 지원 여부 정보(CSI-supported)가 supported로 설정될 수 있다. CSI 지원 여부 정보(CSI-supported)가 supported로 설정된 경우, PCell은 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)을 통해 채널 상태 정보 보고를 위한 기준 신호를 전송할 가용 대역을 설정할 수 있다. CSI 가용 자원은 별도로 정의된 자원의 조합 또는 가용 자원의 대역폭의 시작 부분과 끝 부분의 인덱스를 명시적으로 지시하거나 적어도 하나 이상의 기준 신호의 타입을 정하고, 기준 신호 타입을 단말에 알려줄 수 있다.
별도로 정의된 자원의 조합을 표시하는 방법은 미리 정해진 자원 블록의 조합 중 어느 하나의 조합을 표시하는 것으로, 조합의 번호로 표시될 수 있다. 따라서, CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)에는 조합 번호(combination number)가 포함될 수 있다. 예를 들어, combination number = 0은 RB 10 내지 RB 50을 지시할 수 있으며, combination number = 1은 RB 20 내지 RB 60을 지시할 수 있다. 다만, 상술한 내용은 설명의 편의를 위한 일 예에 불과하며, 별도로 정의된 자원의 조합은 미리 정해진 방법에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 또한, 자원의 조합과 관련된 정보(예를 들어, 조합 번호와, 해당 자원 블록의 인덱스 등)는 단말과 기지국에 미리 저장되어 있을 수 있다.
또는, 가용 자원의 대역폭의 시작 부분과 끝 부분을 지시하는 방법은 사용 가능한 자원 블록의 시작 부분과 끝 부분의 인덱스를 명시적으로 지시하는 방법을 의미할 수 있다. 따라서, CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)에는 시작 자원 블록(start RB)의 인덱스와 끝 자원 블록(end RB)의 인덱스가 포함될 수 있다. 예를 들어, 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)는 StartRB_index {10}, EndRB_index {50}으로 설정될 수 있다. 이와 같이 설정되는 경우, CSI를 위한 가용 자원은 자원블록 10 내지 자원블록 50을 의미할 수 있다.
또는, 기준 신호의 타입을 알려주는 방법은 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)에 기준 신호 타입 정보(Reference_Signal_type)를 포함시켜 단말에 알리는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 기준 신호의 타입은 기준 신호가 전송되는 자원의 구성에 따라 결정될 수 있다. 기존의 공통 기준 신호 또는 채널 상태 정보 기준 신호는 모든 대역을 통해 전송되었지만, 일부의 대역을 통해 전송되는 기준 신호가 정의될 수 있다. 따라서, 이러한 기준 신호가 정의된 경우, 기준 신호의 타입이 전 대역을 통해 전송되는 기준 신호, 1/2 대역을 통해 전송되는 기준 신호, 1/4 대역을 통해 전송되는 기준 신호 등으로 구분될 수 있으며, CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)에는 Reference_Signal_type ENURMERATED{FullBW, HalfBW, QuarterBW,...}와 같은 정보가 포함될 수 있다. 따라서, 단말은 기준 신호의 타입을 통해 기준 신호가 전송될 대역을 확인할 수 있으며, 제2 대역폭에서도 기준 신호를 수신하여 채널 추정을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 메시지에 포함된 정보의 명칭은 설명의 편의를 위한 일 예시에 불과하며, 정보의 명칭은 변경될 수 있다.
SCell의 설정 정보와 시스템 정보를 수신한 단말은 수신된 설정 정보가 제2 반송파를 위한 설정 정보임을 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이 단말은 제2 반송파 지시 정보(FragmentedBWSCell)가 fragmented로 설정된 경우, 또는 제2 반송파 지시 정보 (data only SCell)가 Ture로 설정된 경우, 제2 반송파를 위한 설정 정보임을 확인할 수 있다.
제2 반송파가 설정된 경우, 단말은 하기와 같은 동작을 수행(또는 세팅)할 수 있다.
- 단말은 S431 단계에서 제2 반송파(Fragmented SCell 또는 data only SCell)의 동기를 PCell에서 지시한 SCell 또는 PCell의 동기로 적용할 수 있다. 단말은 제2 반송파의 동기를 상위 레이어 메시지에 포함된 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)가 지시하는 셀의 동기를 적용할 수 있다.
- 단말은 S432 단계에서 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)의 대역폭 내의 가용 자원을 확인하고 세팅(setting) 할 수 있다. 즉, 단말은 제2 대역폭 또는 제1 대역폭 내의 가용 자원 내에서 데이터를 송수신하도록 설정할 수 있다. 이 때, 단말은 상위 레이어 메시지에 포함된 가용 자원 관련 정보(Available-resourceblock)가 지시하는 자원을 확인하여, 단말이 사용할 수 있는 자원을 확인할 수 있다.
- 또한, 단말은 제2 반송파(Fragmetned BW SCell 또는 data only SCell)의 가용 대역폭 내에서만 전송(Dedicated) 제어 채널을 탐색(search)할 수 있다. 즉, 모든 대역에서 전용 제어 채널을 탐색(search) 하던 방법과는 달리, 가용 자원이 확인된 경우, 단말은 가용 자원의 대역폭 내에서만 전용 제어 채널을 탐색할 수 있다. LTE 의 예를 들면, 단말은 EPDCCH 의 탐색 영역 (search space)을 제 2 반송파의 가용 대역폭 내로 제한하여 후보군(Candidate)을 탐색할 수 있다다.
- 단말은 S433 단계에서 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)에서는 랜덤 액세스(Random Access) 신호를 전송하지 않도록 세팅(setting) 또는 설정할 수 있다.
- 단말은 S434 단계에서 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)에서는 시스템 정보를 수집하지 않도록 세팅(setting) 또는 설정할 수 있다.
- 단말은 S435 단계에서 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)에서 데이터 송수신 위한 설정(configuration)을 세팅(setting)할 수 있다. 이는 제 2 반송파 내에서만 신호를 복조 하는 것과 아날로그 또는 디지털 필터를 통해 제 2 반송파 내의 신호만을 수신하는 것을 모두 포함한다.
위와 같이 초기 접속 절차가 완료되면, 단말은 PCell 을 통해 망 접속 관리 및 데이터 전송을 하게 되고, 제2 반송파(Fragmented BW SCell 또는 data only SCell)에서는 다른 동작은 수행하지 않고, 데이터 송수신만 수행하게 된다.
반면, 일반적인 SCell 에서는 동기 신호(Synchronization signal), 방송 정보(Broadcast information, 또는 마스터 정보) 및 시스템 정보(system information) 등을 모두 수신할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 채널 상태 정보를 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 5를 참고하면, PCell은 S510 단계에서 기지국 특정 기준 신호(base station-specific reference signal 또는 셀 특정 기준 신호)를 단말에 전송할 수 있다. 또한, PCell은 S520 단계에서 단말 특정 기준 신호(UE-specific reference signal)을 단말에 전송할 수 있다.
따라서, 단말은 S530 단계에서 기지국 특정 기준 신호와 단말 특정 기준 신호를 이용해 채널 상태 정보를 생성하고 이를 PCell로 전송할 수 있다.
따라서, PCell은 수신된 채널 상태 정보를 이용하여 효율적인 데이터 송수신을 위한 링크 적응 전송과 이동성 및 접속 품질을 관리할 수 있다.
또한, 일반적인 SCell의 경우에는 PCell 과 마찬가지로 기준 신호(reference signal)를 바탕으로 채널 상태 정보를 단말로부터 수신할 수 있다. 따라서, SCell은 PCell과 마찬가지로 링크 적응 전송을 수행할 수 있다.
반면, 제2 반송파의 경우, 기지국 특정 기준 신호와 단말 특정 기준 신호를 단말에 전송할 수 없다. 이는 공통 기준 신호 또는 채널 상태 정보 기준 신호의 경우에는 전 대역을 통해 전송되도록 설정되어 있으므로, 미리 설정된 제1 대역폭 이외의 대역폭인 제2 대역폭에서는 이를 수신할 수 없기 때문이다. 또는 공통 기준 신호 또는 채널 상태 정보 기준 신호가 제2 반송파에서 전송되지 않도록 설정될 수 있기 때문이다. 따라서, 제2 반송파는 기준 신호를 단말에 전송하지 않으며, 이에 따라 채널 상태 정보를 수신하지 않을 수 있다.
따라서, 제2 반송파는 PCell 또는 PCell이 정한 SCell의 채널 상태 정보를 이용하여 링크 적응을 수행할 수 있으며, 이동성 및 접속 품질 관리를 수행하지 않을 수 있다.
이를 위해, 단말은 PCell로부터 수신된 상위 레이어 메시지에 포함된 동기-기준 신호 관련 정보(Synchronization-reference)가 지시하는 셀의 채널 상태 정보를 제2 반송파에 전송할 수 있으며, 제2 반송파는 수신된 채널 상태 정보를 이용하여 링크 적응을 수행할 수 있다.
다만, 일부의 대역을 통해 전송되는 기준 신호가 정의될 수 있으며, 기준 신호가 제2 대역폭에서 전송 가능한 경우, 기준 신호를 이용한 채널 상태 정보의 보고가 가능할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 위한 채널 상태 정보를 전송하는 다른 방법을 도시한 도면이다.
상술한 바와 같이, 기준 신호가 제2 대역폭에서 전송 가능한 경우, 기준 신호를 이용한 채널 상태 정보의 보고가 가능할 수 있다.
따라서, PCell은 S610 단계에서 제2 반송파의 채널 상태 정보 보고를 위한 설정 정보(또는, 기준 신호 설정 정보)를 상위 레이어 메시지에 포함시켜 단말에 전송할 수 있다. 상기 채널 상태 정보 설정 정보(CSI-configuration)에는 CSI 지원 여부 정보(CSI-supported) 및 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)가 포함될 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략한다.
그리고, PCell은 PCell에 대한 채널 상태 정보를 수신하기 위해 S620 단계에서 기지국 특정 기준 신호(base station-specific reference signal 또는 셀 특정 기준 신호)를 단말에 전송할 수 있으며, S630 단계에서 단말 특정 기준 신호(UE-specific reference signal)을 단말에 전송할 수 있다.
따라서, 단말은 S640 단계에서 기지국 특정 기준 신호와 단말 특정 기준 신호를 이용해 채널 상태 정보를 생성하고 이를 PCell로 전송할 수 있다.
따라서, PCell은 수신된 채널 상태 정보를 이용하여 효율적인 데이터 송수신을 위한 링크 적응 전송과 이동성 및 접속 품질을 관리할 수 있다.
한편, PCell의 설정에 따라 단말은 제2 반송파로부터 기준 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말이 수신한 CSI 지원 여부 정보(CSI-supported)가 채널 상태 정보의 보고를 지원하도록 설정된 경우, 제2 반송파는 CSI 가용 자원 내에서 기준 신호를 전송할 수 있다.
따라서, 제2 반송파는 S650 단계에서 기지국 특정 기준 신호를 단말에 전송할 수 있으며, S660 단계에서 단말 특정 기준 신호를 단말에 전송할 수 있다.
이 때, 기준 신호가 전송되는 CSI 가용 자원은 상위 레이어 메시지에 포함된 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)를 통해 단말에 알려질 수 있다. 따라서, 단말은 상기 CSI 가용 자원 정보(CSI-Available-resourceblock)에서 지시된 자원에서 제2 반송파가 전송한 기준 신호를 수신할 수 있다.
따라서, 단말은 S670 단계에서 제2 반송파로부터 수신된 기준 신호에 기반하여 채널 상태 정보를 생성하고 이를 제2 반송파로 전송할 수 있다.
제2 반송파는 채널 상태 정보를 단말로부터 수신하고, 수신된 채널 상태 정보를 이용하여 효율적인 데이터 송수신을 위한 링크 적응 전송과 이동성 및 접속 품질을 관리할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 단말이 반송파 집적을 통해 데이터를 송수신하는 방법을 도시한 도면이다.
단말은 제2 반송파을 통해서도 데이터를 송수신할 수 있다. 따라서, 단말은 초기 접속 과정을 통해 PCell로부터 수신한 제2 반송파에 대한 설정 정보를 이용해 데이터를 송수신할 수 있다.
도 7을 참고하면, PCell은 S710 단계에서 제2 반송파에 대한 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다. 이 때, 제2 반송파에 대한 설정 정보는 상위 레이어 메시지에 포함될 수 있으며, 가용 자원 관련 정보를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략한다.
따라서, 제2 반송파는 S720 단계에서 가용 자원 내에서 할당된 데이터 할당 정보 및 ACK 또는 NACK을 전송하기 위한 자원 할당 정보를 결정할 수 있다.
그리고, 제2 반송파는 S730 단계에서 대역폭 내의 가용 자원을 이용해 전용 제어 정보를 단말에 전송할 수 있다. 이 때, 전용 제어 정보에는 가용 자원 내에서 데이터를 전송하기 위해 할당된 정보가 포함한 메시지가 포 함될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 데이터를 전송하기 위해 할당된 정보는 하기 표 3과 같이 표현될 수 있다.
[표 3]
이 때, 가용 자원 내에서 데이터가 할당된 자원의 정보는 별도로 정의된 자원의 조합 중에 하나를 지시하는 방법 또는 할당된 자원의 인덱스를 명시적(explicit)하게 지시하는 방법 중 어느 하나의 방법으로 지시될 수 있다.
별도로 정의된 자원의 조합 중 하나를 지시하는 방법은 미리 설정된 자원 할당 조합 중 어느 하나의 인덱스를 알려주는 방법을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전체 가능한 조합의 범위는 0~512이며, 제2 반송파에서는 조합 200~400만 사용 가능하고, 0~199 및 401~512가 사용이 불가능하도록 설정될 수 있다.
따라서, 제2 반송파에서는 조합 200~400 중에 데이터를 전송하도록 할당된 조합의 인덱스를 단말에 전송할 수 있으며, 예를 들어, 조합 인덱스 232를 단말에 전송할 수 있다. 이 때, 조합 인덱스 0은 자원 블록 인덱스 0 내지 10을, 조합 인덱스 1은 자원 블록 인덱스 11 내지 20을 지시할 수 있으며, 단말은 조합의 인덱스를 통해 확인된 자원에서 데이터를 수신할 수 있다.
또는, 제2 반송파는 할당된 자원 블록의 인덱스를 명시적으로 알려줄 수 있다. 이 때, 제2 반송파는 할당된 자원 블록의 시작과 끝 부분의 인덱스를 알려줄 수 있다.
예를 들어, 전체 사용 가능한 자원 블록의 인덱스 범위가 0~99이며, 제2 반송파가 사용할 수 있는 자원 블록의 인덱스 범위가 20~60인 경우를 가정한다. 제2 반송파는 사용 가능한 자원 블록의 인덱스 범위 20~60 중 시작 자원 인덱스(RB_index_start)를 25로 설정하고, 끝 자원 인덱스(RB_index_end)를 50으로 설정할 수 있다. 따라서, 단말은 자원 인덱스 25 내지 50에서 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 제어 정보에는 HARQ 설정 정보가 포함될 수 있다. HARQ 설정 정보는 가용 자원 내에서의 ACK 또는 NACK을 전송할 자원 블록의 인덱스를 포함할 수 있으며, 서브프레임 타이밍이 포함될 수 있다.
제어 정보를 수신한 단말은 S740 단계에서 제어 정보를 탐색(search)할 수 있다. 이 때, 단말은 대역폭 내의 가용 자원 내에서만 제어 정보를 탐색(search)할 수 있다. 즉, 전체 대역을 활용 가능한 PCell 또는 SCell에서는 전체 대역폭에서 제어 정보를 탐색(search)하는 반면, 제2 반송파가 전송한 제어 정보는 가용 자원 내에서 탐색하므로, 단말이 탐색해야 하는 후보군(candidate)의 수가 감소할 수 있다.
그리고, 기지국은 S750 단계에서 가용 자원을 이용하여 하향링크 데이터를 전송할 수 있다.
따라서, 단말은 S760 단계에서 가용 자원 내에서 데이터를 수신할 수 있다.
또한, 단말은 S770 단계에서 데이터 전송의 ACK/NACK 정보를 가용 자원 내에서 기지국에 전송할 수 있다.
이와 같이, 기지국은 가용 자원 내에서 제어 정보, 데이터, 기준 신호를 전송할 수 있으며, 단말은 가용 자원 내에서 상기 정보를 수신할 수 있다. 동일한 과정이 상향링크 전송에서도 적용될 수 있다.
이와 같이 미리 정해지지 않은 대역폭인 제2 반송파에서도 데이터를 전송할 수 있도록 하여, 효율적인 데이터의 송수신이 가능할 수 있다.
도 8a은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시한 도면이다.
구체적으로, 도 8a는 PCell의 동작을 도시한 도면이다. 도 8a를 참고하면, PCell은 S810 단계에서 PCell에 대한 동기 신호를 전송하여, 단말과의 동기화를 수행할 수 있다.
또한, PCell은 S811 단계에서 PCell에 대한 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 단말에 전송할 수 있으며, S812 단계에서 PCell에 대한 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다.
그리고, PCell은 S813 단계에서 단말로부터 랜덤 액세스 신호를 수신하고, 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한, PCell은 단말에 단말 성능 정보를 요청하여 S814 단계에서 단말로부터 단말 성능 정보를 수신할 수 있다.
PCell은 상기 과정을 통해 단말과 데이터를 송수신할 수 있다. 구체적으로, PCell은 단말에 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보 또는 ACK 또는 NACK을 전송하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나 이상을 포함한 제어 정보를 단말에 전송할 수 있으며, 할당된 자원에서 하향링크 데이터를 전송하거나 상향링크 데이터를 수신할 수 있다. 또한, PCell은 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK을 수신하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK을 전송할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며 이하에서는 생략한다.
한편, 단말 성능 정보에 제2 대역폭 지원 여부 지시자가 포함되는 경우, 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자가 1 또는 supported로 설정된 경우, PCell은 제2 반송파를 단말에 추가로 설정할 수 있다.
따라서, PCell은 S815 단계에서 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다.
상기 설정 정보에는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보가 포함될 수 있다. 초기 접속을 위한 정보는 제2 반송파와 동기화를 수행하기 위한 동기 신호와 제2 반송파의 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보에는 제2 반송파의 시스템 정보, 제2 반송파가 제2 대역폭에서 동작한다는 것 또는 제2 반송파는 제1 대역폭에서 동작하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 전송하도록 설정되었음을 지시하는 정보(제2 반송파 지시 정보), 제2 반송파에서의 동기 및 채널 상태는 PCell 또는 PCell에서 지정한 SCell를 따르도록 하는 설정 정보(동기-기준 신호 관련 정보), 제2 반송파의 대역폭 내의 가용 자원을 지시하는 정보(가용 자원 관련 정보), 또는 채널 상태 보고를 위한 기준 신호의 지원 여부 및 가용 대역 설정 정보(채널 상태 정보 설정 정보) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략할 수 있다.
상기와 같은 과정을 통해 PCell은 제2 반송파를 단말에 설정하여 기지국이 제2 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하도록 할 수 있다.
도 8b는 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 다른 동작을 도시한 도면이다.
구체적으로, 도 8b는 SCell인 제2 반송파의 동작을 도시한 도면이다. 도 8b를 참고하면, 제2 반송파는 S820 단계에서 가용 자원 내에서 자원 할당 정보를 결정할 수 있다. 이 때, 자원 할당 정보는 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보와 ACK 또는 NACK을 송수신하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제2 반송파는 S821 단계에서 제어 정보를 단말에 전송할 수 있으며, S818 단계에서 하향링크 데이터를 단말에 전송하거나 상향링크 데이터를 수신할 수 있다. 이 때, 제어 정보에는 가용 자원 내에서 할당된 자원 할당 정보가 포함될 수 있다.
그리고, 제2 반송파는 S819 단계에서 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 수신하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 전송할 수 있다.
이와 같이 기지국은 제2 반송파를 이용하여 단말과 데이터를 송수신할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 9를 참고하면, 단말은 S910 단계에서 PCell에 대한 동기 신호를 수신하여, PCell과 동기화를 수행할 수 있다.
또한, 단말은 S911 단계에서 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 수신할 수 있으며, S912 단계에서 시스템 정보를 수신할 수 있다. 그리고, 단말은 S913 단계에서 랜덤 액세스 신호를 전송하고, PCell과 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
단말은 상기 과정을 통해 PCell 과 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 단말은 단말 성능 정보 요청을 수신하고 S914 단계에서 단말 성능 정보를 전송할 수 있다.
이 때, 단말은 제2 대역폭을 지원할 수 있는 경우, 단말 성능 정보에 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자를 포함시킬 수 있다. 또는, 단말은 단말 성능 정보의 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자를 1 또는 supported로 설정할 수 있다. 단말이 제2 대역폭 또는 제2 반송파를 지원할 수 있는 경우, 기지국은 제2 반송파를 단말에 추가로 설정할 수 있다.
따라서, 단말은 S915 단계에서 PCell을 통해 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보를 수신할 수 있다.
상기 설정 정보에는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보가 포함될 수 있다. 초기 접속을 위한 정보는 제2 반송파와 동기화를 수행하기 위한 동기 신호와 제2 반송파의 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보에는 제2 반송파의 시스템 정보, 제2 반송파가 제2 대역폭에서 동작한다는 것 또는 제2 반송파는 제1 대역폭에서 동작하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 전송하도록 설정되었음을 지시하는 정보(제2 반송파 지시 정보), 제2 반송파에서의 동기 및 채널 상태는 PCell 또는 PCell에서 지정한 SCell를 따르도록 하는 설정 정보(동기-기준 신호 관련 정보), 제2 반송파의 대역폭 내의 가용 자원을 지시하는 정보(가용 자원 관련 정보), 또는 채널 상태 보고를 위한 기준 신호의 지원 여부 및 가용 대역 설정 정보(채널 상태 정보 설정 정보) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략할 수 있다.
따라서, 단말에 제2 반송파가 설정되며, 단말은 제2 반송파를 통해 기지국과 데이터를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 단말은 S916 단계에서 제2 반송파를 통해 제어 정보를 수신할 수 있다. 이 때, 제어 정보에는 가용 자원 내에서 자원 할당 정보가 포함될 수 있다. 자원 할당 정보는 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보와 ACK 또는 NACK을 송수신하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
따라서, 단말은 S917 단계에서 제2 반송파를 통해 하향링크 데이터를 수신하거나 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
그리고, 단말은 S918 단계에서 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 전송하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 수신할 수 있다.
이와 같이 단말은 미리 설정되지 않은 대역폭을 이용하여 기지국과 데이터를 송수신할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
도 10을 참고하면, 기지국은 송수신부(1010), 제어부(1020), 저장부(1030)로 구성될 수 있다.
송수신부(1010)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1010)는 제어부의 제어에 따라 단말과 신호를 송수신할 수 있다.
제어부(1020)는 PCell에 대한 동기 신호를 전송하여, 단말과 PCell의 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 제어부(1020)는 PCell에 대한 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 단말에 전송할 수 있으며, PCell에 대한 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. 그리고, 제어부(1020)는 단말로부터 랜덤 액세스 신호를 수신하고, 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
제어부(1020)는 상기 과정을 통해 PCell을 통해 단말과 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 제어부(1020)는 단말에 단말 성능 정보를 요청하여 단말로부터 단말 성능 정보를 수신할 수 있다. 이 때, 단말 성능 정보에 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자가 포함되는 경우, 또는 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자가 1 또는 supported로 설정된 경우, 제어부(1020)는 제2 반송파를 단말에 추가로 설정할 수 있다.
따라서, 제어부(1020)는 PCell을 통해 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보를 단말에 전송할 수 있다.
상기 설정 정보에는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보가 포함될 수 있다. 초기 접속을 위한 정보는 제2 반송파와 동기화를 수행하기 위한 동기 신호와 제2 반송파의 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보에는 제2 반송파의 시스템 정보, 제2 반송파가 제2 대역폭에서 동작한다는 것 또는 제2 반송파는 제1 대역폭에서 동작하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 전송하도록 설정되었음을 지시하는 정보(제2 반송파 지시 정보), 제2 반송파에서의 동기 및 채널 상태는 PCell 또는 PCell에서 지정한 SCell를 따르도록 하는 설정 정보(동기-기준 신호 관련 정보), 제2 반송파의 대역폭 내의 가용 자원을 지시하는 정보(가용 자원 관련 정보), 또는 채널 상태 보고를 위한 기준 신호의 지원 여부 및 가용 대역 설정 정보(채널 상태 정보 설정 정보) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략할 수 있다.
그리고, 제어부(1020)는 제2 반송파를 단말에 설정하고 제2 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신할 수 있다. 구체적으로, 제어부(1020)는 가용 자원 내에서 자원 할당 정보를 결정할 수 있다. 이 때, 자원 할당 정보는 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보와 ACK 또는 NACK을 송수신하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제어부(1020)는 제2 반송파를 통해 제어 정보를 단말에 전송할 수 있으며, 제2 반송파를 통해 하향링크 데이터를 단말에 전송하거나 상향링크 데이터를 수신할 수 있다. 이 때, 제어 정보에는 가용 자원 내에서 할당된 자원 할당 정보가 포함될 수 있다.
그리고, 제어부(1020)는 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 수신하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 전송할 수 있다.
이와 같이 제어부(1020)는 미리 설정되지 않은 대역폭을 이용하여 단말과 데이터를 송수신할 수 있다.
저장부(1030)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1030)는 단말로부터 수신된 단말 성능 정보를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1030)는 제2 반송파를 단말에 설정하기 위해 전송하는 설정 정보를 저장할 수 있다.
도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 11을 참고하면, 단말은 송수신부(1110), 제어부(1120), 저장부(1130)로 구성될 수 있다.
송수신부(1110)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1110)는 PCell 및 SCell과 데이터를 송수신하기 위해 필요한 정보를 기지국과 송수신할 수 있다. 제어부(1120)는 PCell에 대한 동기 신호를 수신하여, PCell과 동기화를 수행할 수 있다. 또한, 제어부(1120)는 방송 정보(또는, 마스터 정보)를 수신할 수 있으며, 시스템 정보를 수신할 수 있다. 그리고, 제어부(1120)는 랜덤 액세스 신호를 전송하고, PCell과 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한, 제어부(1120)는 단말 성능 정보 요청을 수신하고, 단말 성능 정보를 기지국에 전송할 수 있다.
제어부(1120)는 상기 과정을 통해 PCell을 통해 단말과 데이터를 송수신할 수 있다. 구체적으로, 제어부(1120)는 단말에 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보 또는 ACK 또는 NACK을 전송하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나 이상을 포함한 제어 정보를 PCell을 통해 단말에 전송할 수 있으며, 할당된 자원에서 하향링크 데이터를 전송하거나 상향링크 데이터를 수신할 수 있다. 또한, 제어부(1120)는 PCell을 통해 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK을 수신하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK을 전송할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며 이하에서는 생략한다.
이 때, 제어부(1120)는 제2 대역폭을 지원할 수 있는 경우, 단말 성능 정보에 제2 대역폭 지원 여부 지시자를 포함시킬 수 있다. 또는, 제어부(1120)는 단말 성능 정보의 제2 대역폭 지원 여부 지시자 또는 제2 반송파 지원 여부 지시자를 1 또는 supported로 설정할 수 있다. 단말이 제2 대역폭을 지원하거나 제2 반송파를 지원할 수 있는 경우, 기지국은 제2 반송파를 단말에 추가로 설정할 수 있다.
따라서, 제어부(1120)는 PCell을 통해 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보를 수신할 수 있다.
상기 설정 정보에는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보가 포함될 수 있다. 초기 접속을 위한 정보는 제2 반송파와 동기화를 수행하기 위한 동기 신호와 제2 반송파의 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 제2 반송파를 설정하기 위한 설정 정보에는 제2 반송파의 시스템 정보, 제2 반송파가 제2 대역폭에서 동작한다는 것 또는 제2 반송파는 제1 대역폭에서 동작하며 데이터 및 데이터 관련 제어 정보만을 전송하도록 설정되었음을 지시하는 정보(제2 반송파 지시 정보), 제2 반송파에서의 동기 및 채널 상태는 PCell 또는 PCell에서 지정한 SCell를 따르도록 하는 설정 정보(동기-기준 신호 관련 정보), 제2 반송파의 대역폭 내의 가용 자원을 지시하는 정보(가용 자원 관련 정보), 또는 채널 상태 보고를 위한 기준 신호의 지원 여부 및 가용 대역 설정 정보(채널 상태 정보 설정 정보) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적인 내용은 상술한 바와 동일하며, 이하에서는 생략할 수 있다.
따라서, 단말에 제2 반송파가 설정되며, 제어부(1120)는 제2 반송파를 통해 기지국과 데이터를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 제어부(1120)는 제2 반송파를 통해 제어 정보를 수신할 수 있다. 이 때, 제어 정보에는 가용 자원 내에서 자원 할당 정보가 포함될 수 있다. 자원 할당 정보는 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보와 ACK 또는 NACK을 송수신하기 위한 자원 할당 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
따라서, 제어부(1120)는 제2 반송파를 통해 하향링크 데이터를 수신하거나 상향링크 데이터를 전송할 수 있다.
그리고, 제어부(1120)는 하향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 전송하거나, 상향링크 데이터에 대한 ACK 또는 NACK 정보를 수신할 수 있다.
이와 같이 제어부(1120)는 미리 설정되지 않은 대역폭을 이용하여 기지국과 데이터를 송수신할 수 있다.
저장부(1130)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1130)는 PCell을 통해 수신된 PCell에 대한 설정 정보와 PCell을 통해 수신된 제2 반송파에 대한 설정 정보를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1130)는 제어부(1120)의 요청에 따라 상기 저장된 정보를 제어부(1120)에 전송할 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
Claims (15)
- 기지국의 방법에 있어서,제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하는 단계;제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파를 통해 상기 단말에 전송하는 단계; 및상기 설정 정보에 기반하여 상기 단말과 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 전송 단계는,상기 단말로부터 단말 성능 정보를 수신하는 단계;상기 단말 성능 정보에 상기 제2 반송파를 지원하는 정보가 포함된 경우, 상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 상기 설정 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하며,상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보는 상기 제2 반송파에 대한 동기 신호 정보, 상기 제2 반송파에 대한 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 설정 정보에 기준 신호 관련 포함되는 경우, 상기 기준 신호 관련 정보에 기반하여 결정된 자원에서 기준 신호를 전송하는 단계; 및상기 기준 신호에 기반하여 결정된 채널 상태 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,상기 제1 대역폭은 상기 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭을 포함하며,상기 제2 대역폭은 상기 제1 대역폭 이외의 대역폭 또는 상기 제1 대역폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 전송 단계는,상기 제2 반송파의 사용 가능한 자원 내에서 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보를 포함한 제어 정보를 상기 제1 반송파를 통해 전송하는 단계;상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파를 통해 상기 단말에 데이터를 전송하는 단계; 및상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파를 통해 상기 단말로부터 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 단말의 방법에 있어서,제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파와 데이터를 송수신하는 단계;제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하는 단계; 및상기 설정 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 수신 단계는,단말 성능 정보를 전송하는 단계;상기 단말 성능 정보에 상기 제2 반송파를 지원하는 정보가 포함된 경우, 상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 상기 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하는 단계를 더 포함하며,상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보는 상기 제2 반송파에 대한 동기 신호 정보, 상기 제2 반송파에 대한 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 설정 정보에 기준 신호 관련 포함되는 경우, 상기 기준 신호 관련 정보에 기반하여 결정된 자원에서 기준 신호를 수신하는 단계; 및상기 기준 신호에 기반하여 결정된 채널 상태 정보를 전송하는 단계를 더 포함하며,상기 제1 대역폭은 상기 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭을 포함하며,상기 제2 대역폭은 상기 제1 대역폭 이외의 대역폭 또는 상기 제1 대역폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 수신 단계는,상기 제2 대역폭의 사용 가능한 자원 내에서 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보를 포함한 제어 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하는 단계; 및상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 기지국에 있어서,다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신하는 송수신부; 및제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파를 통해 단말과 데이터를 송수신하고, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파를 통해 상기 단말에 전송하고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 단말과 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제9항에 있어서,상기 제어부는,상기 단말로부터 단말 성능 정보를 수신하고, 상기 단말 성능 정보에 상기 제2 반송파를 지원하는 정보가 포함된 경우, 상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 상기 설정 정보를 상기 단말에 전송하도록 제어하며,상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보는 상기 제2 반송파에 대한 동기 신호 정보, 상기 제2 반송파에 대한 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제9항에 있어서,상기 제어부는,상기 설정 정보에 기준 신호 관련 포함되는 경우, 상기 기준 신호 관련 정보에 기반하여 결정된 자원에서 기준 신호를 전송하며, 상기 기준 신호에 기반하여 결정된 채널 상태 정보를 수신하도록 제어하며,상기 제1 대역폭은 상기 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭을 포함하며,상기 제2 대역폭은 상기 제1 대역폭 이외의 대역폭 또는 상기 제1 대역폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제11항에 있어서,상기 제어부는,상기 제2 대역폭의 사용 가능한 자원 내에서 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보를 포함한 제어 정보를 상기 제1 반송파를 통해 전송하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파를 통해 단말에 데이터를 전송하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파를 통해 상기 단말로부터 데이터를 수신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 단말에 있어서,다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신하는 송수신부; 및제1 대역폭에 상응하는 제1 반송파와 데이터를 송수신하고, 제2 대역폭에 상응하는 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하고, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제13항에 있어서,상기 제어부는,단말 성능 정보를 전송하고, 상기 단말 성능 정보에 상기 제2 대역폭을 지원하는 정보가 포함된 경우, 상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보를 포함한 상기 설정 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하도록 제어하며,상기 제2 대역폭의 사용 가능한 자원 내에서 상기 제2 반송파를 통해 데이터를 송수신하기 위한 자원 할당 정보를 포함한 제어 정보를 상기 제1 반송파로부터 수신하고, 상기 제어 정보에 기반하여 상기 제2 반송파와 데이터를 송수신하도록 제어하며,상기 제2 반송파로의 초기 접속을 위한 정보는 상기 제2 반송파에 대한 동기 신호 정보, 상기 제2 반송파에 대한 마스터 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제16항에 있어서,상기 제어부는,상기 설정 정보에 기준 신호 관련 포함되는 경우, 상기 기준 신호 관련 정보에 기반하여 결정된 자원에서 기준 신호를 수신하고, 상기 기준 신호에 기반하여 결정된 채널 상태 정보를 전송하도록 제어하며,상기 제1 대역폭은 상기 기지국이 운용하도록 미리 설정된 대역폭을 포함하며,상기 제2 대역폭은 상기 제1 대역폭 이외의 대역폭 또는 상기 제1 대역폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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