KR20140023855A - 상향링크 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법 및 그 장치 - Google Patents

상향링크 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법 및 그 장치 Download PDF

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KR20140023855A
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Abstract

본 발명은 상향링크 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 기지국이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법은 상기 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하는 단계, 및 상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스를 포함한다.

Description

상향링크 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법 및 그 장치{Methods of controlling uplink sounding reference signal's transmission and apparatuses thereof}
본 발명은 상향링크 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법과 그 장치에 관한 발명으로, 둘 이상의 기지국이 존재하는 네트워크 상황에서 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 기술에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 대용량의 데이터를 전송하기 위한 방식으로 다수의 셀(cell)을 이용하여 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다. 다수의 셀 혹은 송수신 포인트를 이용하여 데이터를 전송함에 있어서는 신호의 충돌이 발생할 수 있으므로 문제가 되어왔다. 즉, 참조 신호를 전송함에 있어서 다수의 셀에 기존의 방식을 적용할 수 없는 문제가 발생하였다.
상술된 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 협력하는 CoMP 또는 헤테로지니어스 네트워크의 상황에서 사운딩 참조신호를 전송함에 있어서 상향링크와 독립하여 전송하거나 혹은 상향링크의 제어 채널 또는 데이터 채널의 시퀀스를 적용하여 전송하며, 이 과정에서 시퀀스 호핑 또는 시퀀스 그룹 호핑을 제어하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 기지국이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법은 상기 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하는 단계, 및 상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법은 제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 수신하는 단계, 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 단계, 및 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 기지국은 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하는 제어부, 및 상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 전송하는 송신부를 포함하며, 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스를 포함하는 것을 특징으로 하는 제 1 기지국이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 단말은 제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 수신하는 수신부, 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 제어부, 및 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 송신부를 포함한다.
본 발명을 구현할 경우, 임의의 기지국에 속한, 즉 해당 기지국을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 기지국과는 다른 기지국으로의 전송을 지원하게 함으로서 상향링크의 커버리지를 극복하게 한다. 또한 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 기지국이 아닌 다른 기지국과의 상향 링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족(coverage shortage)에 대한 극복을 가능케 한다.
또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋(data throughput)의 개선에도 사용될 수 있다.
도 1은 서브프레임 상에서의 사운딩 참조신호의 위치를 도시하는 도면이다.
도 2는 주기적 사운딩 참조신호의 주파수 호핑을 도시한 도면이다.
도 3은 주파수 도메인에서의 사운딩 참조신호 할당을 도시한 도면이다.
도 4는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 5는 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 6 내지 도 15는 본 발명의 일 실시예들에 따른 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 기지국에서 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 18은 또 다른 실시예에 의한 제 1 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 19는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함), 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰셀(small cell) 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-A(LTE-advanced)로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 ePDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템 또는 기지국은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국인 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 기지국인 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국, 예를 들어 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트인 기지국의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, ePDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, ePDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 ePDCCH를 전송 또는 수신하거나 ePDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함한다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, ePDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 ePDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다. 또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 ePDCCH를 적용할 수 있으며, ePDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 PDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 ePDCCH를 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
도 1은 서브프레임 상에서의 사운딩 참조신호의 위치를 도시하는 도면이다. 도 1에서의 사운딩 참조신호의 주기(SRS period)는 N 개의 서브프레임으로 정의되며 하나의 서브프레임은 다수 개의 심볼(symbol)로 구성된다. 서브프레임의 마지막 심볼에 사운딩 참조신호가 실린다.
도 2는 주기적 사운딩 참조신호의 주파수 호핑을 도시한 도면이다. 주파수(frequency)와 시간(time)으로 표시된 공간에서의 주파수 호핑 여부에 따라 SRS가 표시되어 있다. 210은 주파수 호핑을 하지 않는 경우(Non-frequency hopping SRS)를 보여주고 있으며 220은 주파수 호핑을 하는 경우(Frequency hopping SRS)를 보여주고 있다.
도 3은 주파수 도메인에서의 사운딩 참조신호 할당을 도시한 도면이다. OFDM 모듈레이터(modulator)(310)에서 M 개의 SRS 생성 코드를 SRS 신호로 생성한다.
도 4는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다. 단말(412)은 상향링크 및 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널, 그리고 SRS와 RS(참조신호)를 매크로 노드(410)와 송수신하며, 또 다른 단말들(422, 424)은 피코 노드(420)과 데이터 채널 및 컨트롤 채널을 송수신한다. 매크로 노드(410)와 피코 노드(420)는 서로 셀 아이디(Cell ID)가 상이하다. 보다 상세히, 단말(412)는 매크로 노드(410)로부터 PDCCH(또는 PDCCH 대신 ePDCCH) 및/또는(and/or) PDSCH를 수신하며, 상기 매크로 노드(410)로부터 PDSCH/PUCCH/SRS 및(and) 관련 RS(related RS)를 수신한다.
도 5는 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다. 도 5에서 세 개의 노드(522, 524, 526)로 구성된 커버리지의 경계에 있는 단말(541)은 매크로 노드(510)와 상향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널을 전송하고 있으며, 하향링크 컨트롤 채널 및/또는 데이터 채널을 수신하고 있다. 도 5에서는 매크로 노드(510)와 여섯 개의 노드(522, 524, 526, 532, 534, 536)들이 하나의 셀 아이디를 사용하고 있다.
PUSCH 데이터 복조를 위한 참조신호의 경우, 종래의 시스템에서는 임의의 기지국이 혹은 임의의 셀로부터 단말에게 단말이 전송하는 참조신호의 생성을 위한 파라미터(parameter) 즉, 시퀀스 그룹 인덱스(sequence group index), 시퀀스 인덱스(sequence index), 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index), OCC(orthogonal cover code) 인덱스 정보를 해당 단말이 속한 기지국으로부터 단말이 수신하게 된다. 해당 단말은 1) 해당 기지국의 구분을 수행할 수 있도록 설정된 셀 아이디(cell ID) 및 RRC(Radio Resource Control)로 설정되어 있는 시퀀스 그룹 호핑(sequence group hopping)과 시퀀스 호핑(sequence hopping)의 설정(configuration)에 따라 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 단말에게 알려주도록 되어있다. 또한 2) 기지국이 하향링크를 통해서 전송하는 상향링크를 위한 PDCCH(또는 PDCCH 대신 ePDCCH), 즉 상향링크를 위한 DCI 포맷(format) 0와 DCI 포맷 4를 통해서 단말이 전송해야 하는 참조신호 생성을 위한 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index), OCC 인덱스를 알려주게 된다. 1)과 2)의 과정을 통하여 단말은 데이터 복조를 위한 참조신호를 생성하여 임의의 기지국으로 참조신호와 상향링크 PUSCH를 함께 전송하게 된다. 상향링크 주파수 의존적인 스케줄링을 위해 상향링크 채널 상태를 측정하고 또는 TDD 시스템에서 채널 가역성(channel reciprocity)를 이용하여 DL 빔포밍(beamforming)을 위해 상/하향링크의 채널 상태를 측정하는데 사용되는 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)의 경우, 종래의 시스템에서는 임의의 기지국이 혹은 임의의 셀로부터 단말에게 단말이 전송하는 사운딩 참조신호의 생성을 위한 파라미터, 즉 사운딩 참조신호의 셀 특이적 SRS 대역폭(cell specific SRS bandwidth), 전송 콤브(transmission comb)는 사운딩 참조신호를 전송하는데 있어 주파수 위치를 지정한다. 2 서브캐리어(subcarrier) 간격으로 할당된 주파수 위치를 지정하며 예를 들어 0인 경우 짝수(even)의 서브캐리어를, 1인 경우 홀수(odd)의 서브캐리어를 지시한다. UE 특이적 SRS 대역폭(ue-specific SRS bandwidth)은 단말 별로 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 대역폭을 지시한다. 호핑(hopping) 관련 설정 파라미터들, 주파수 도메인의 위치(frequency domain position), 주기성(periodicity)에 대한 정보가 사운딩 참조 신호의 생성에 필요한 파라미터가 될 수 있다. 이외에도, 파라미터에 대해 살펴보면 서브프레임 설정(subframe configuration)은 어떤 서브프레임에서 사운딩 참조신호를 전송해야 할지를 지정한다. 안테나 설정(antenna configuration)에서는 사운딩 참조신호를 전송하는 안테나의 수, 예를 들어 안테나 포트(antenna port)의 수를 지시한다. 베이스 시퀀스 인덱스(base sequence index)는 해당 사운딩 참조신호 생성을 위한 사운딩 참조신호 시퀀스 인덱스이며, 이는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스 그룹 넘버(sequence group number) u와 시퀀스 호핑 설정(sequence hopping configuration)에 따라 정해지는 시퀀스 넘버(sequence number) v에 따라 결정된다. 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index)는 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 참조(reference)를 지시한다. 지금까지 살펴본 파라미터와 설정 정보 등을 기지국이 단말에게 RRC 파라미터로서 전송하고 단말은 해당 정보를 수신하여 상향링크 사운딩 참조신호를 전송하게 된다.
한편, 주기적인 사운딩 참조신호와 함께 비주기적 사운딩 참조신호를 추가적으로 기지국에서 송신할 수 있다. 해당 비주기적 사운딩 참조신호도 주기적인 사운딩 참조신호와 유사하게 해당 비주기적 사운딩 참조신호 생성을 위해 사용되는 각종 파라미터들은 종래 시스템에서 사용하는 바와 같이 임의의 기지국이 혹은 임의의 셀로부터 단말에게 단말이 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호의 생성을 위한 파라미터들이다. 즉, 비주기적 사운딩 참조신호의 UE 특이적 SRS 대역폭(ue-specific SRS bandwidth), 전송 콤브, 주파수 도메인의 위치(frequency domain position), 주기성(periodicity)에 대한 정보, 서브프레임 설정(subframe configuration), 안테나 설정(antenna configuration), 베이스 시퀀스 인덱스(base sequence index), 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index) 등 앞서 주기적 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 파라미터와 같은 기능을 하는 파라미터들이 기지국이 단말에게 동적으로 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통하여 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링(triggering)하고, 해당 단말은 PDCCH(또는 ePDCCH)에 의한 트리거링과 RRC 파라미터들을 수신하여 상향링크 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하게 된다.종래의 기술로부터 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말이 전송하는 참조신호는 임의의 기지국에서만 단말이 전송하는 참조신호를 수신할 수 있게 되어 있고, 다른 임의의 셀/기지국/ RRH/안테나/RU에서는 해당 단말이 전송하는 참조신호 생성을 위한 정보를 알 수 없으므로 해당 참조신호를 수신할 수 없다. 여기서의 수신은 참조신호가 간섭(interference)으로 수신되는 것을 의미하는 것이 아니라 해당 참조신호가 요구된(desired) 신호로서 단말이 전송한 신호의 목적에 맞게 수신되는 것을 의미한다.
추가적으로 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU로부터 전송된 파라미터를 수신한 단말은 관련 복조참조신호 및 주기적/비주기적 사운딩 참조신호의 생성시 해당 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/ RU로부터 전송된 파라미터들을 기반으로 참조신호들을 생성하므로 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU으로부터의 하향링크와 링크된 상향링크로의 전송만이 가능하며, 하향링크와 링키지(linkage)가 없는 상향링크로의 전송은 불가능하다.
해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속해있는 기지국으로 상향링크 데이터 전송을 수행하지 않고 상향링크의 채널 품질(quality) 및 지오메트리(geometry)가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송은 지원할 수가 없다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원할 수 있도록 설정하는 구체적인 방법을 제시하며, 또한 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말이 해당 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송하는 상향링크의 채널(예를들면, PUSCH, PUCCH, SRS 관련된 RS)과 해당 셀/기지국/RRH/안테나/ RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로 전송하는 상향링크 채널을 구분하기 위한 방법에 관한 것이다. 해당 채널들의 구분에 대해서는 동일 채널 타입(type)에 대한 구분(즉, SRS들간, PUSCH들간, PUCCH들간, 관련된 RS들간에 대한 구분) 일 수 있으며 서로 다른 채널 타입에 대한 구분(즉, SRS와 PUSCH들간, PUCCH와 PUSCH들간, PUCCH와 SRS들간에 대한 구분) 일 수 있다.
또한, 본 발명은 협력하는 CoMP 또는 헤테로지니어스 네트워크의 상황에서 사운딩 참조신호를 전송함에 있어서 상향링크와 독립하여 전송하거나 혹은 상향링크의 제어 채널 또는 데이터 채널의 시퀀스를 적용하여 전송하며, 이 과정에서 시퀀스 호핑 또는 시퀀스 그룹 호핑을 제어하고자 한다.
종래기술에서 설명된 바와 같이 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호에 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스는 PUCCH에서 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스(u) 로부터 그리고 시퀀스 호핑에서의 정의된 시퀀스 인덱스(v)로부터 정의된다. 하지만 아래의 본 발명에서는 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호에 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스(u)와 시퀀스 인덱스(v)의 설정방법을 기존 종래기술과는 다른 방법으로 설정하게 하는 방법을 제안한다.
이하, 제 1 기지국은 하향링크 컨트롤 채널을 송신한 셀/기지국/RRH/안테나/RU(Radio Unit)/LPN(Low Power Node)/포인트를 의미하며, 제 2 기지국은 상기 제 1 기지국이 아닌 기지국으로, 예를 들어 상기 제 1 기지국보다 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 좋은 기지국일 수 있다.
아래는 독립적인 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정방법이다. 제 2 기지국으로 송신할 독립적인 사운딩 참조 신호에 대한 시퀀스를 생성할 수 있도록 a-i) 사운딩 참조신호 관련 시퀀스들을 RRC 설정 파라미터에 포함시키거나, a-ii) 또는 동적으로 전송되는 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통해 혹은 RRC 파라미터를 통해 미리 정의된 파라미터를 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통해 1 bit 동적 지시를 수행하는 방식이 있으며, 또한 이 과정에서 비주기적/주기적 사운딩 참조신호를 서로 동일하게 하는지, 또는 독립적으로 하는지도 달리 구현할 수 있다.
제 1-1 실시예
독립적으로 사운딩 참조신호를 생성하되, 주기적 사운딩 참조 신호와 비주기적 사운딩 참조 신호의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 동일하게 설정한다.
비주기적 혹은 주기적 사운딩 참조신호의 전송시 해당 사운딩 참조신호 생성을 위한 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스의 생성시 셀 식별자(cell ID)에 기반을 둔 PUCCH 시퀀스 그룹 인덱스 혹은 PUSCH 시퀀스 인덱스로부터 유도(derivation)해서 생성하는 것이 아니라 해당 PUCCH 및 PUSCH 시퀀스와는 독립적인 시퀀스를 생성하기 위하여 사운딩 참조신호 관련 시퀀스들을 추가적으로 RRC 설정 파라미터에 포함시키거나 혹은 동적으로 전송되는 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통해서 혹은 RRC 파라미터를 통하여 미리 정의된 파라미터를 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통한 1bit를 이용하여 동적으로 지시(1bit dynamic indication)해주는 방법이다. 이는 해당 사운딩 참조신호가 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적인 시퀀스가 생성될 수 있도록 설정하게 하는 것이다. 이는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU으로의 전송과 상기 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU 로의 사운딩 참조신호에 대한 전송을 독립적으로 가능할 수 있도록 설정하는 방법이다.
이는 사운딩 참조신호에 대해서 주기적인 사운딩 참조신호와 비주기적인 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이며 단지 PUCCH 및 PUSCH의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와는 독립적으로 설정하는 방법이다. 즉 PUCCH 및 PUSCH와 독립적으로 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정을 가능하게 함으로써 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성(channel reciprocity)을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/ 안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋(data throughput)의 개선에도 사용될 수 있다.
제 1-2 실시예
독립적으로 사운딩 참조신호를 생성하되, 주기적 사운딩 참조 신호와 비주기적 사운딩 참조 신호의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스간에도 서로 독립적으로 설정한다.
주기적 참조신호에서 사용하는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와 비주기적 참조신호에 사용하는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 독립적으로 RRC 파라미터를 통하여 할당하거나 혹은 동적으로 전송되는 PDCCH(또는 ePDCCH)에 해당 시퀀스 인덱스에 대한 지시를 포함하거나 혹은 RRC 파라미터를 통하여 미리 정의된 RRC 파라미터를 1bit를 이용하여 동적으로 지시를 수행하는 방법이다. 이는 먼저 해당 사운딩 참조신호가 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적인 시퀀스가 생성될 수 있도록 설정하게 하고 추가적으로 단말의 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/ 안테나/RU 전송에 있어서 기지국의 스케줄링에 대한 유연성(flexibility)을 줄 수 있는 방법으로서 제안한다. 이는 주기적 참조신호와 비주기적 참조신호의 전송에 대해서 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU으로의 전송과 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 독립적으로 가능할 수 있도록 설정하는 방법이다.
이는 주기적인 사운딩 참조신호와 비주기적인 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 독립적으로 설정하는 방법이고, PUCCH 및 PUSCH의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와도 독립적으로 설정하는 방법이다. 즉 PUCCH 및 PUSCH와 독립적으로 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정을 가능하게 하고, 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호에 대해서도 독립적인 시퀀스를 설정할 수 있게 함으로써 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋의 개선에도 사용될 수 있다.
제 1-1 및 제 1-2 실시예에서 제 2 기지국으로 송신하게 되는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 서로 동일하거나 또는 서로 독립적으로 구성되나, 항상 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적으로 구성된다.
제 1-1 및 제 1-2 실시예를 정리하면 다음과 같다. 제 2 기지국으로 전송할 사운딩 참조 신호는 해당 PUCCH 및 PUSCH 시퀀스와는 독립적인 시퀀스를 생성하기 위하여 주기적 또는 비주기적 사운딩 참조신호에서 사용하는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 별도로 할당받는다. 상기 별도로 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 받기 위한 방안으로, 제 1 기지국은 사운딩 참조신호 관련 시퀀스들을 추가적으로 RRC 설정 파라미터에 포함시킬 수 있다. 또한 미리 정의된 파라미터들이 단말에게 전송된 후에 동적으로 전송되는 PDCCH(또는 ePDCCH)를 통해서 1bit 동적 지시를 단말에게 수행할 수 있다. 그 결과 사운딩 참조신호는 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적인 시퀀스가 생성되며 이는 제 1 통신시스템으로의 전송과 제 2 통신시스템으로의 사운딩 참조신호에 대한 전송을 독립적으로 가능할 수 있도록 설정할 수 있다. 또한 제 1-1 실시예는 주기적/비주기적 사운딩 참조신호의 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스가 동일한 반면, 제 1-2 실시예는 주기적 사운딩 참조신호의 시퀀스 그룹 인덱스, 시퀀스 인덱스와 비주기적 사운딩 참조신호의 시퀀스 그룹 인덱스, 시퀀스 인덱스가 서로 독립적으로 구성되어, 추가적으로 단말의 제 1 통신시스템 및 제 2 통신시스템 전송에 있어서 기지국의 스케줄링에 대한 유연성을 줄 수 있다.
아래는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스와의 연계를 맺는 방법이다. 이는 단말이 송신할 PUCCH를 수신하는 기지국이 제 1 시스템이 아닌 제 2 시스템인 경우, 사운딩 참조신호의 시퀀스 생성시 PUCCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 b-i) 비주기적 및 주기적 사운딩 참조 신호 모두에 적용하거나, 또는 b-ii) 비주기적 사운딩 참조 신호에만 적용하는 경우이다.
제 2-1 실시예
PUCCH에 대한 수신 대상이 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 설정인 경우 즉, PUCCH 및 PUCCH RS 전송을 위한 시퀀스 생성시 단말 특정 PUCCH 시퀀스 및 PUCCH RS 시퀀스의 설정을 통하여 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송일 경우에는 해당 비주기적 및 주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르도록 하여 PUCCH와 사운딩 참조신호가 동일한 타겟 기지국으로 상향링크의 전송이 가능하도록 하는 방법이다. 이는 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족(coverage shortage)에 대한 극복을 가능케 할 수 있는 방법으로 사용될 수 있다. 또한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋의 개선에도 사용될 수 있다.
제 2-2 실시예
PUCCH에 대한 수신 대상이 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/ 안테나/RU로의 설정인 경우 즉, PUCCH 및 PUCCH RS 전송을 위한 시퀀스 생성시 단말 특정 PUCCH 시퀀스 및 PUCCH RS 시퀀스의 설정을 통하여 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송일 경우에는 주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 단말에게 서빙하고 있는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU를 통하여 전송하도록 하고, 비주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르도록 하여 PUCCH와 비주기적 사운딩 참조신호가 동일한 타겟 기지국으로 상향링크의 전송이 가능하도록 하는 방법이다. 이는 기지국으로부터 트리거링(triggering)되는 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족에 대한 극복을 가능케 할 수 있는 방법으로 사용될 수 있다.
또한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋의 개선에도 사용될 수 있다.
제 2-1 및 제 2-2 실시예에서 제 2 기지국으로 PUCCH를 송신하는 단말의 경우, 상기 단말이 제 2 기지국으로 송신하게 되는 비주기적 사운딩 참조신호는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르되, 제 2-1 실시예에서는 주기적 사운딩 참조 신호 역시 PUCCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따른다. 그 결과, 비주기적/주기적 사운딩 참조신호 모두 PUCCH와 동일한 타겟 기지국인 제 2 기지국으로 전송된다. 반면 제 2-2 실시예에서는 주기적 사운딩 참조 신호는 제 1 기지국에 전송되도록 구성되며, 그 결과, 비주기적 사운딩 참조신호와 PUCCH가 동일한 타겟 기지국인 제 2 기지국으로 전송된다.
아래는 PUSCH에서 사용하는 시퀀스와의 연계를 맺는 방법이다. 이는 단말이 송신할 PUSCH를 수신하는 기지국이 제 1 시스템이 아닌 제 2 시스템인 경우, 사운딩 참조신호의 시퀀스 생성시 PUSCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 c-i) 비주기적 및 주기적 사운딩 참조 신호 모두에 적용하거나, 또는 c-ii) 비주기적 사운딩 참조 신호에만 적용하는 경우이다.
제 3-1 실시예
PUCCH이 수신 대상 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU와 별개로 PUSCH에 대한 수신 대상 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU와 연계하는 방법에 관한 것이다. 이는 PUSCH에 대한 수신 대상이 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/ 안테나/RU로의 설정인 경우 즉, PUSCH RS 전송을 위한 시퀀스 생성시 단말 특정 PUSCH RS 시퀀스의 설정을 통하여 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송일 경우에는 해당 비주기적 및 주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 PUSCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르도록 하여 PUSCH와 사운딩 참조신호가 동일한 타겟 기지국으로 상향링크의 전송이 가능하도록 하는 방법이다. 이는 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족에 대한 극복을 가능케 할 수 있는 방법으로 사용될 수 있다.
또한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋의 개선에도 사용될 수 있다.
제 3-2 실시예
PUSCH에 대한 수신 대상이 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/ 안테나/RU로의 설정인 경우 즉, PUSCH RS 전송을 위한 시퀀스 생성시 단말 특정 PUSCH RS 시퀀스의 설정을 통하여 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송일 경우에는 주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 단말에게 서빙하고 있는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU를 통하여 전송하도록 하고, 비주기적 사운딩 참조신호에 대해서는 PUSCH RS 에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르도록 하여 PUSCH와 비주기적 사운딩 참조신호가 동일한 타겟 기지국으로 상향링크의 전송이 가능하도록 하는 방법이다. 이는 기지국으로부터 트리거링되는 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족에 대한 극복을 가능케 할 수 있는 방법으로 사용될 수 있다.
또한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 호혜성을 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 쓰루풋의 개선에도 사용될 수 있다.
제 3-1 및 제 3-2 실시예에서 제 2 기지국으로 PUSCH를 송신하는 단말의 경우, 상기 단말이 제 2 기지국으로 송신하게 되는 비주기적 사운딩 참조신호는 PUSCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따르되, 제 3-1 실시예에서는 주기적 사운딩 참조 신호 역시 PUSCH에서 사용하는 시퀀스의 설정을 따른다. 그 결과, 비주기적/주기적 사운딩 참조신호 모두 PUSCH와 동일한 타겟 기지국인 제 2 기지국으로 전송된다. 반면 제 3-2 실시예에서는 주기적 사운딩 참조 신호는 제 1 기지국에 전송되도록 구성되며, 그 결과, 비주기적 사운딩 참조신호와 PUSCH가 동일한 타겟 기지국인 제 2 기지국으로 전송된다.
해당 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스의 설정에 따라 단말이 하향링크 컨트롤 채널 즉, PDCCH(또는 ePDCCH)의 블라인드 디코딩 시에 해당 상향링크 그랜트(grant)를 감지하기 위한 단말의 프로시져에 대해 아래는 설명한다.
PDCCH(또는 ePDCCH)에 관련 시퀀스 인덱스에 대한 지시를 포함시키는 경우 및 RRC 를 통하여 미리 정의된 RRC 파라미터를 1bit 를 이용한 동적 지시를 수행하는 방법의 경우에 단말은 PDCCH(또는 ePDCCH)에 대한 감지 시에 UE 공통 검색 공간(common search space)이 아닌 UE 전용 검색 공간(UE dedicated search space)에서 해당 단말에 대한 상향 링크 스케줄링 정보를 담고 있는 상향링크 그랜트인 DCI 포맷 0 및 DCI 포맷 4를 찾도록 단말의 동작(behavior)을 정의하게 한다. 따라서 Rel-11 이후 단말은 관련 동작의 수행 시에 항상 UE 전용 검색 공간에서 관련 상향링크 스케줄링 정보를 담고 있는 그랜트를 찾도록 설정하게 할 수 있다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원할 수 있도록 설정하는 구체적인 방법을 제시한다. 좀 더 상세하게 본 발명은 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 설정방법에 관한 것으로 사운딩 참조신호에 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스(u)와 시퀀스 인덱스(v)를 결정하기 위한 방법이다.
상향 링크에서 서로 다른 셀에 속한 단말들간의 셀간 간섭을 랜덤화(randomization)하기 위한 방법으로 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 방법을 간략히 살펴보면 다음과 같다.
- 시퀀스 그룹 호핑(Sequence group hopping): 단말에게 할당되는 RB의 수와 관계없이 30개의 시퀀스 그룹을 슬롯 대 슬롯(slot by slot)으로 호핑하는 방법이며 해당 설정은 RRC로 설정됨 (RRC parameter "Group-hopping-enabled").
- 시퀀스 호핑(Sequence hopping): 단말에게 할당되는 RB의 수가 6RB이상일 경우 해당 시퀀스 호핑에 베이스 시퀀스의 수가 2로 설정됨. 이 경우 해당 시퀀스 그룹 내에서 베이스 시퀀스를 슬롯 대 슬롯으로 호핑하는 방법이며 해당 설정은 RRC로 설정됨. (RRC parameter "Sequence-hopping-enabled")
해당 서브프레임이 SRS를 전송하기 위한 서브프레임으로 구성되는 경우, 하나의 서브프레임 내 마지막 심볼에 할당되는 SRS는 상향링크 DM-RS에서 사용하는 바와 같이 RRC 설정으로부터 설정되는 시퀀스 그룹 호핑(Group-hopping-enabled), 시퀀스 그룹 호핑 파리미터(Sequence-hopping-enabled)의 설정여부에 따라 슬롯 단위로 시퀀스를 바꾸도록 설정한다.
앞서 제 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 실시예에서는 둘 이상의 기지국, 예를 들어 기지국과 기지국, 또는 기지국과 피코 노드 등의 경우, SRS를 독립적으로 수신하는 과정을 살펴보았다. 이하, 각각 독립적으로 각 기지국이 설정할 수 있는 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑에 대한 구성에 대해 시퀀스 그룹 인덱스(u)와 시퀀스 인덱스(v)를 결정하는 경우에 대해 표 1과 같이 구성할 수 있다.
[표 1]
Figure pat00001
1기지국에 속한 단말이 케이스 1로 구성되고 2기지국에 속한 단말이 케이스 4 및 케이스 6으로 구성되는 경우에는 VCID(virtual cell ID)에 따라 1기지국과 2기지국이 SRS 시퀀스를 구성함에 있어 동일한 시퀀스 그룹과 시퀀스 인덱스를 설정할 수 있게 된다.
한편, 1기지국에 속한 단말이 케이스 1으로 구성되고 2기지국에 속한 단말이 케이스 5로 구성되는 경우에는 VCID(virtual cell ID)에 따라 1기지국과 2기지국이 SRS 시퀀스를 구성함에 있어 동일한 시퀀스 그룹은 설정할 수 있지만 동일한 시퀀스 인덱스를 설정할 수 없게 되어 서로 다른 SRS 시퀀스를 두 기지국간에 설정하게 되고 이는 서로 다른 기지국간 SRS의 직교성(orthogonality)을 보장하지 못하게 된다. 따라서 해당 경우에 대해 본 발명의 일 실시예에 의한 파라미터 세팅 방법이 적용될 수 있다.
또한, 1기지국에 속한 단말이 케이스 2로 구성되고 2기지국에 속한 단말이 케이스 4 혹은 5 혹은 6으로 구성되는 경우에는 VCID(virtual cell ID)에 따라 1기지국과 2기지국이 SRS 시퀀스를 구성함에 있어 동일한 시퀀스 그룹은 설정할 수 있지만 동일한 시퀀스 인덱스를 설정할 수 없게 되어 서로 다른 SRS 시퀀스를 두 기지국간에 설정하게 되고 이는 서로 다른 기지국간 SRS의 직교성을 보장하지 못하게 된다. 따라서 해당 경우에 대해 본 발명의 일 실시예에 의한 파라미터 세팅 방법이 적용될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 파라미터 세팅(setting) 방법은 다음과 같다.
SRS의 시퀀스 생성(sequence generation)시에 시퀀스 호핑에 의한 v값을 결정함에 있어서 f_ss^Pusch 파라미터 안에 포함되어 있는 delta_ss 파라미터를 항상 0(zero)으로 세팅하는 방법이다. 이렇게 설정하면 서로 다른 기지국에서의 각각 설정될 수 있는 시퀀스 그룹 호핑(RRC parameter "Group-hopping-enabled")의 인에이블/디스에이블(enabling/disabling) 그리고 시퀀스 호핑(RRC parameter "Sequence-hopping-enabled") 의 인에이블/디스에이블 여부와 상관없이 단말 특이적 가상 셀 ID(ue-specific virtual cell ID) 혹은 N_id^SRS 파라미터 하나만을 적용함으로써, 서로 다른 기지국에 속한 단말들간의 사운딩 참조신호에 대한 직교성을 보장하여 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원할 수 있게 된다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원하게 함으로서 상향링크의 PUCCH 채널과 PUSCH 채널에 대한 커버리지를 극복하게 한다. 또한 주기적 혹은 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족에 대한 극복을 가능케 한다.
이하 구체적인 예시들을 도 6 내지 도 15를 참조하여 설명한다. 위 예시들은 위에서 설명한 본 발명의 상향링크 사운드 참조신호 전송을 구체화한 예들이다. 또한 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원할 수 있도록 설정하는 구체적인 실시예와 서로 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로 전송하는 채널을 구분하기 위한 실시예에 관한 것이다.
도 6은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 기지국으로 전송하는 예시다. 도 6의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(610)로부터 단말(612)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS, 관련 RS)은 모두 단말(612)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 제 2 기지국, 예를 들어 피코 노드(620)에게 전송하고 있다. 제 1 기지국(610)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(620)의 셀 식별자는 #2로 되어 있다. 도 6에서 피코 노드(620)는 단말(612)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 기지국이다. 단말(612)이 SRS를 전송 시 PUSCH/PUCCH의 시퀀스를 적용하는 제 2-1, 3-1 실시예를 적용할 수 있다.
도 7은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 기지국으로 전송하고 사운딩 채널은 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다. 도 7의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(710)로부터 단말(712)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(712)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(710)로 전송한다. 단말(712)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 피코 노드(720)로 전송한다. 매크로 기지국(710)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(720)의 셀 식별자는 #2이다. 단말(712)이 SRS를 전송 시 PUSCH/PUCCH의 시퀀스와 독립적으로 되도록 제 1-1, 1-2 실시예를 적용할 수 있다.
도 8은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH 그리고 주기적 사운딩 참조신호는 해당 기지국으로 전송하고 비주기적 사운딩 채널은 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다.
도 8의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(810)로부터 단말(812)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(812)은 PUCCH와 PUSCH, 주기적 SRS는 매크로 노드(810)로 전송한다. 단말(812)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서 비주기적 신호는 피코 노드(820)에게 전송한다. 매크로 기지국(810)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(820)의 셀 식별자는 #2이다. 단말(812)이 주기적 SRS 전송시 제 2-2 실시예 또는 제 3-2 실시예를 적용할 수 있으며, 비주기적 SRS 전송 시 제 1-2 실시예를 적용할 수 있다.
도 9는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널(또는 상향링크 데이터 채널 PUSCH)은 해당 기지국으로 전송하고 상향링크 데이터 채널 PUSCH(또는 하향링크 전송에 대한 A/N 채널 PUCCH)와 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다. 도 9에서 제 1 기지국인 매크로 노드(910)로 단말(912)이 PUCCH를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(920)로 PUSCH/SRS를 전송할 경우에 단말(912)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 3-1 실시예를 적용하여 PUSCH의 시퀀스를 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다. 마찬가지로, 제 1 기지국인 매크로 노드(910)으로 단말(912)가 PUSCH를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(920)로 PUCCH/SRS를 전송할 경우에 단말(912)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 2-1 실시예를 적용하여 SRS 시퀀스 생성시 PUCCH의 시퀀스를 적용할 수 있다.
도 10은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH (or 상향링크 데이터 채널 PUSCH) 채널과 주기적 사운딩 참조신호는 해당 기지국으로 전송하고 상향링크 데이터 채널 PUSCH(or 하향링크 전송에 대한 A/N 채널 PUCCH)과 비주기적 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다. 도 10에서 제 1 기지국인 매크로 노드(1010)로 단말(1012)이 PUCCH/주기적 SRS를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1020)로 PUSCH/비주기적 SRS를 전송할 경우에 단말(1012)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 3-2 실시예를 적용하여 PUSCH의 시퀀스를 비주기적 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다. 마찬가지로, 제 1 기지국인 매크로 노드(1010)로 단말(1012)이 PUSCH/주기적 SRS를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1020)로 PUCCH/비주기적 SRS를 전송할 경우에 단말(1012)은 비주기적 SRS의 시퀀스 생성시 제 2-2 실시예를 적용하여 PUCCH의 시퀀스를 비주기적 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다.
도 11은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 기지국으로 전송하는 예시다.
도 11의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(1110)로부터 단말(1141)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS, 관련 RS)은 모두 단말(1141)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 기지국(1126)에게 전송하고 있다. 제 1 기지국(1110)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 기지국(1122, 1124, 1126, 1132, 1134, 1136)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 이 중에서 기지국(1126)은 단말(1141)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 기지국이다. SRS를 전송시 PUSCH/PUCCH의 시퀀스를 적용하는 제 2-1 및 제 3-1 실시예를 적용할 수 있다.
도 12는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 기지국으로 전송하고 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다.
도 12의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(1210)로부터 단말(1241)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1241)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1210)로 전송한다. 단말(1241)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 다른 기지국(1226)으로 전송한다. 매크로 기지국(1210)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 기지국(1222, 1224, 1226, 1232, 1234, 1236)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 단말(1212)이 SRS를 전송시 PUSCH/PUCCH의 시퀀스와 독립적으로 되도록 제 1-1 및 제 1-2 실시예를 적용할 수 있다.
도 13은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH 그리고 주기적 사운딩 참조신호는 해당 기지국으로 전송하고 비주기적 사운딩 채널은 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다. 도 13의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(1310)로부터 단말(1341)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1341)은 PUCCH와 PUSCH, 그리고 주기적 SRS는 매크로 노드(1310)로 전송한다. 단말(1341)은 비주기적 사운딩 참조신호는 제 2 기지국(1326)에게 전송한다. 매크로 기지국(1310)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 기지국(1322, 1324, 1326, 1332, 1334, 1336)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 단말(1341)이 비주기적 SRS 전송시 제 1-2 실시예를 적용할 수 있으며, 주기적 SRS 전송 시 제 2-2 실시예 또는 제 3-2 실시예를 적용할 수 있다.
도 14는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH(or 상향링크 데이터 채널 PUSCH) 채널은 해당 기지국으로 전송하고 상향링크 데이터 채널 PUSCH(or 하향링크 전송에 대한 A/N 채널 PUCCH) 와 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다.
도 14의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(1410)로부터 단말(1441)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 매크로 기지국(1410)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 기지국(1422, 1424, 1426, 1432, 1434, 1436)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 도 14에서 제 1 기지국인 매크로 노드(1410)로 단말(1441)이 PUCCH를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1426)로 PUSCH/SRS를 전송할 경우에 단말(1426)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 3-1 실시예를 적용하여 PUSCH의 시퀀스를 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다. 마찬가지로, 제 1 기지국인 매크로 노드(1410)으로 단말(1426)이 PUSCH를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1426)로 PUCCH/SRS를 전송할 경우에 단말(1426)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 2-1 실시예를 적용하여 SRS 시퀀스 생성시 PUCCH의 시퀀스를 적용할 수 있다.
도 15는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH(or 상향링크 데이터 채널 PUSCH) 채널과 주기적 사운딩 참조신호는 해당 기지국으로 전송하고 상향링크 데이터 채널 PUSCH(or 하향링크 전송에 대한 A/N 채널 PUCCH)과 비주기적 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다. 도 15는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH (or 상향링크 데이터 채널 PUSCH) 채널과 주기적 사운딩 참조신호는 해당 기지국으로 전송하고 상향링크 데이터 채널 PUSCH(or 하향링크 전송에 대한 A/N 채널 PUCCH)과 비주기적 사운딩 신호는 단말이 속한 기지국과는 다른 기지국으로 전송하는 예시다.
도 15의 제 1 기지국, 예를 들어 매크로 노드(1510)로부터 단말(1541)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH(또는 ePDCCH) 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 도 15에서 제 1 기지국인 매크로 노드(1510)로 단말(1541)이 PUCCH/주기적 SRS를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1526)로 PUSCH/비주기적 SRS를 전송할 경우에 단말(1541)은 SRS의 시퀀스 생성시 제 3-2 실시예를 적용하여 PUSCH의 시퀀스를 비주기적 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다. 마찬가지로, 제 1 기지국인 매크로 노드(1510)로 단말(1541)이 PUSCH/주기적 SRS를 전송하고, 제 2 기지국인 피코 노드(1526)로 PUCCH/비주기적 SRS를 전송할 경우에 단말(1541)은 비주기적 SRS의 시퀀스 생성시 제 2-2 실시예를 적용하여 PUCCH의 시퀀스를 비주기적 SRS 시퀀스 생성시 적용할 수 있다. 매크로 기지국(1510)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 기지국(1522, 1524, 1526, 1532, 1534, 1536)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
본 발명의 실시예들은 CoMP 시나리오(scenario) 3 및 헤테로지니어스 네트워크(heterogeneous network) 혹은 CoMP 시나리오(scenario) 4의 전개(deployment) 상황에서 상향링크 사운딩 참조신호를 전송하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
도 6 내지 도 15에서는 제 1 기지국과 제 2 기지국 중 어느 하나의 기지국으로 SRS를 전송함에 있어서 시퀀스 생성 시 앞서 살펴본 제 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 실시예를 적용함에 있어서, 시퀀스 그룹/시퀀스 호핑을 적용하며 표 1에서 산출된 직교성이 보장되지 않은 경우에 대해서는 본 발명에서 제시된 SRS의 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 시 시퀀스 생성(sequence generation)을 위한 파라미터 세팅 방법을 적용할 수 있다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU과는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU로의 전송을 지원하게 함으로서 상향링크의 PUCCH 채널과 PUSCH 채널에 대한 커버리지를 극복하게 한다. 또한 주기적 혹은 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU와의 상향링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족에 대한 극복을 가능케 한다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 기지국에서 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
제 1 기지국은 상기 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국을 결정하고(S1610), 상기 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정한다(S1620). 그리고, 상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 전송한다(S1630). 상기 시퀀스 정보는 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 포함할 수 있으며, 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 포함한다. 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스를 포함한다.
제 1-1, 1-2 실시예에서 상기 제 1 기지국은 상기 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하는 단계 이전에 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 전송하거나, 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송되는 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 SRS 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 포함시킬 수 있다. 또한 비주기적/주기적 사운딩 참조신호에게 동일한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 설정하거나(제 1-1 실시예) 서로 독립적인 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 설정할 수 있다(제 1-2 실시예).
제 2-1 실시예 및 제 3-1 실시예를 구현하기 위해 기지국이 단말에 제공한 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스를 이용하여 단말이 비주기적/주기적 사운딩 참조신호를 생성하여 제 2 기지국으로 전송할 수 있다.
제 2-2 실시예 및 제 3-2 실시예를 구현하기 위해 기지국이 단말에 제공한 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스를 이용하여 단말이 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하여 제 2 기지국으로 전송하고, 상기 단말은 상기 제 1 기지국이 수신하도록 주기적 참조신호를 전송하여, 제 1 기지국이 수신할 수 있다.
파라미터 세팅 방법을 적용하여, 제 1 기지국은 상기 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하여 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송할 수 있다.
도 16에서 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH 또는 ePDCCH 중 어느 하나를 지시한다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
단말이 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 과정은 단말이 제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하고(S1710), 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성한다(S1720). 그리고 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송한다(S1730).
제 1-1, 1-2 실시예에서 단말은 상기 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하기 이전에 수신한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송된 RRC 메시지에 포함된 SRS 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성한다. 이 과정에서 비주기적/주기적 사운딩 참조신호 생성 시 동일한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용하거나(제 1-1 실시예) 서로 독립적인 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용할 수 있다(제 1-2 실시예).
제 2-1, 3-1 실시예에서 단말은 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하고, 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송한다.
제 2-2, 3-2 실시예에서 단말은 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하여, 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 비주기적 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 기지국으로 주기적 사운딩 참조신호를 전송한다.
파라미터 세팅 방법을 적용하여 제 1 기지국이 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하게 되며, 단말은 delta_ss 파라미터를 0으로 적용할 수 있다.
도 17에서 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH 또는 ePDCCH 중 어느 하나를 지시한다.
도 18은 또 다른 실시예에 의한 제 1 기지국의 구성을 보여주는 도면이다. 제 1 기지국은 하향링크 컨트롤 채널을 송신한 셀/기지국/RRH/안테나/RU(Radio Unit)/LPN(Low Power Node)/포인트 등을 포괄한다.
도 18을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1800)은 제어부(1810)과 송신부(1820), 수신부(1830)를 포함한다.
제어부(1810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 상향링크 참조신호의 전송에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1820)와 수신부(1830)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
보다 상세히 살펴보면, 제어부(1810)는 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하며, 송신부(1820)는 상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 전송한다.
상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스를 포함한다.
제 1-1, 1-2 실시예에서 상기 송신부(1820)는 상기 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하기 이전에 SRS 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 전송하거나, 또는 상기 제어부(1810)가 상기 물리 하향링크에 의해 전송되는 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 SRS 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 포함시킬 수 있다.
제 2-1 실시예 및 제 3-1 실시예를 구현하기 위해 기지국이 단말에 제공한 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스를 이용하여 단말이 비주기적/주기적 사운딩 참조신호를 생성하여 제 2 기지국으로 전송할 수 있다.
제 2-2, 3-2 실시예에서 수신부(1830)은 상기 단말로부터 주기적 사운딩 참조신호를 수신한다. 즉, 제 2-2, 3-2 실시예에서 단말은 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하여, 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 비주기적 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 기지국으로 주기적 사운딩 참조신호를 전송한다.
파라미터 세팅 방법을 적용하기 위해 제어부(1810)는 상기 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하여 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하도록 상기 송신부(1820)를 제어할 수 있다.
도 18의 설명에서 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH 또는 ePDCCH 중 어느 하나를 지시한다.
도 19는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 19를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1900)은 수신부(1930) 및 제어부(1910), 송신부(1920)를 포함한다.
수신부(1930)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(1910)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 상향링크 참조신호의 전송에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(1920)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
본 발명의 적용에 따른 사용자 단말의 각 구성 요소의 동작을 살펴보면 다음과 같다.
수신부(1930)는 제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하고, 제어부(1910)는 상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성한다. 그리고 송신부(1920)는 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송한다.
제 1-1, 1-2 실시예에 있어서, 상기 제어부(1910)는 상기 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계 이전에 수신한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성할 수 있으며, 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송된 RRC 메시지에 포함된 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 혹은 SRS 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 생성할 수 있는 UE 특이적 가상 셀 식별자(ue-specific virtual cell ID) 혹은 delta_ss를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성할 수 있다. 제어부(1910)는 비주기적/주기적 사운딩 참조신호 생성 시 동일한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용하거나(제 1-1 실시예) 서로 독립적인 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용할 수 있다(제 1-2 실시예).
제 2-1, 3-1 실시예에 있어서, 상기 제어부(1910)는 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하며, 상기 송신부(1920)는 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송할 수 있다.
제 2-2, 3-2 실시예에 있어서, 상기 제어부(1910)는 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하며, 상기 송신부(1920)는 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 비주기적 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 기지국으로 주기적 사운딩 참조신호를 전송할 수 있다.
파라미터 세팅 방법을 적용하여 제 1 기지국이 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하게 되며, 상기 제어부(1910)는 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 적용할 수 있다.
도 19의 설명에서 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH 또는 ePDCCH 중 어느 하나를 지시한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (18)

  1. 제 1 기지국이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 기지국은
    상기 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하는 단계 이전에 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 전송하거나, 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송되는 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 포함시키는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말로부터 주기적 사운딩 참조신호를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는
    상기 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하여 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 단말이 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 수신하는 단계;
    상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 단계; 및
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호를 생성하는 단계는
    상기 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계 이전에 수신한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송된 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 포함된 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호를 생성하는 단계는
    상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계는
    상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호를 생성하는 단계는
    상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계는
    상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 비주기적 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 제 1 기지국으로 주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는
    시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 적용하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 단말의 사운딩 참조신호를 수신할 제 2 기지국이 수신할 신호의 시퀀스 정보를 결정하는 제어부; 및
    상기 단말에게 상기 시퀀스 정보를 포함하거나 또는 상기 시퀀스 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 전송하는 송신부를 포함하며,
    상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널은 상기 단말이 제 2 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보, 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스를 포함하는 것을 특징으로 하는 제 1 기지국.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 송신부는 상기 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하기 이전에 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 전송하거나,
    또는 상기 제어부가 상기 물리 하향링크에 의해 전송되는 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 포함시키는 것을 특징으로 하는 제 1 기지국.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 단말로부터 주기적 사운딩 참조신호를 수신하는 수신부를 더 포함하는 제 1 기지국.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 설정하여 물리 하향링크 제어채널 및 물리 하향링크 데이터 채널을 전송하도록 상기 송신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 제 1 기지국.
  14. 제 1 기지국으로부터 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 및 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared CHannel)을 수신하는 수신부;
    상기 물리 하향링크 제어채널 또는 상기 물리 하향링크 데이터 채널에 포함된 정보, 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control CHannel)의 시퀀스 또는 상기 제 2 기지국으로 전송할 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel)의 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 제어부; 및
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 물리 하향링크 제어채널 및 RRC 파라미터를 포함하는 물리 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계 이전에 수신한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스 또는 상기 물리 하향링크에 의해 전송된 RRC(Radio Resource Control) 메시지에 포함된 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 사운딩 참조신호를 생성하며,
    상기 송신부는 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 물리 상향링크 제어채널 시퀀스 또는 물리 상향링크 데이터 채널 시퀀스 중 어느 하나를 적용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하며,
    상기 송신부는 상기 물리 상향링크 제어채널 또는 물리 상향링크 데이터 채널과 상기 비주기적 사운딩 참조 신호를 상기 제 2 기지국으로 전송하고, 상기 제 1 기지국으로 주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 제어부는 시퀀스 호핑에 대한 delta_ss 파라미터를 0으로 적용하는 것을 특징으로 하는 단말.
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