KR20140092936A - 측정 갭과의 업링크 전송 시간 간격 번들링 - Google Patents

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KR20140092936A
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인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크
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Abstract

무선 송수신 유닛(WTRU)이 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하기 위한 방법 및 장치가 개시된다. TTI 번들은 측정 갭과 상충되며, WTRU는 복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고, 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고, 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과 연관시키고, 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 전송하도록 구성된다.

Description

측정 갭과의 업링크 전송 시간 간격 번들링{UPLINK TRANSMISSION TIME INTERVAL BUNDLING WITH MEASUREMENT GAPS}
본 출원은 무선 통신에 관한 것이다.
3GPP(Third Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution) 무선 통신 시스템에서는 셀 에지 근방의 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit/receive unit)에 대한 커버리지를 개선하도록 전송 시간 간격(TTI; transmission time interval) 번들링(bundling)이 업링크(UL; uplink) 통신에 사용된다. LTE FDD(frequency division duplex) 시스템의 경우, HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 및 HARQ 프로세스와 연관된 리던던시 버전(RV; redundancy version)은 예를 들어 4개와 같은 고정된 수의 연속 TTI에서 번들링되어 전송된다.
도 1은 종래 기술에 따른 업링크 TTI 번들링(100)의 방법을 도시한다. HARQ RTT 시간(102)은 다운링크(DL; downlink) HARQ 재전송이 WTRU에 의해 예상되기 전의 최소한의 서브프레임(sub-frame) 수이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 데이터(110)는 서브프레임 1(102), 서브프레임 2(104), 서브프레임 3(106) 및 서브프레임 4(108)에서 전송된다. 서브프레임 4(108)에 대한 부정 확인응답 신호(NACK)(112)가 WTRU에 의해 서브프레임 8(114)에서 수신된다. 그러면 WTRU는 RTT 시간(102) 후에 4개의 서브프레임(116 내지 122)에서 NACK된 서브프레임이었던 서브프레임 4(108)를 재전송한다.
WTRU가 접속 모드일 때, WTRU는 측정 갭(measurement gap)을 사용하여 활성 통신을 중지하고 가능한 핸드오버를 위해 이웃 셀의 측정을 취한다. 측정 갭은 eNodeB(eNB)에 의해 스케쥴링된다. eNB는 WTRU가 HARQ 프로세스의 일부로서 서브프레임을 재전송해야 할 수 있다는 가능성을 고려하지 않고 측정 갭을 스케쥴링할 수 있다. 따라서, eNB는 WTRU가 NACK로 인해 재전송하고 있는 동시에 WTRU에 대하여 측정 갭을 스케쥴링할 수 있다. 이러한 일이 일어나면, TTI 번들은 측정 갭과 중첩될 수 있고, WTRU는 2개의 상호 배타적인 프로세스를 수행하도록 요구될 수 있다. 도 2는 종래 기술에 따라 TTI 번들(200)과 중첩되는 측정 갭을 도시한다. 측정 갭(202)은 TTI 번들(206)의 서브프레임 1(204)과 중첩된다. WTRU는 HARQ 재전송과 측정을 동시에 수행할 수 없으므로, TTI 번들(206)의 일부분만 전송될 수 있다.
무선 송수신 유닛(WTRU)이 측정 갭과 상충되는(conflict) 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하기 위한 방법 및 장치가 개시된다.
WTRU는 다수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고, 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충되지 않는다고 결정할 수 있다. 그 다음 WTRU는 상충되지 않는 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과, 상충되지 않는 제2 서브프레임이 이용 가능하다면 이를 제2 RV와, 그리고 상충되지 않는 제3 서브프레임이 이용 가능하다면 이를 제3 RV와 연관시킬 수 있다. 상충되지 않는 서브프레임은 전송되고, 상충된 서브프레임은 전송되지 않는다.
본 발명에 따르면 무선 송수신 유닛이 측정 갭과 상충되는 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하기 위한 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
첨부 도면과 함께 예로써 주어진 다음의 상세한 설명으로부터 보다 상세한 이해가 이루어질 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 업링크 TTI 번들링 방법을 도시한다.
도 2는 종래 기술에 따라 TTI 번들과 중첩되는 측정 갭을 도시한다.
도 3은 복수의 WTRU 및 eNodeB(eNB)를 포함하는 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 4는 도 3의 무선 통신 시스템의 WTRU 및 eNB의 기능 블록도이다.
도 5는 하나의 실시예에 따른 TTI 번들을 도시한다.
도 6은 하나의 실시예에 따라 처음의 중첩된 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
도 7은 하나의 실시예에 따라 마지막의 중첩된 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
도 8은 하나의 실시예에 따라 중첩된 처음 2개의 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
도 9는 하나의 실시예에 따라 중첩된 마지막 2개의 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
도 10은 하나의 실시예에 따라 중첩된 처음 3개의 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
도 11은 하나의 실시예에 따라 중첩된 마지막 3개의 서브프레임을 갖는 TTI 번들을 전송하는 방법을 도시한다.
이하 언급될 때, 용어 "무선 송수신 유닛(WTRU)"은 사용자 기기(UE), 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저, 셀룰러 전화, 개인용 휴대 정보 단말기(PDA), 컴퓨터, 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 기타 유형의 사용자 디바이스를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 이하 언급될 때, 용어 "기지국"은 노드 B, 사이트 컨트롤러, 액세스 포인트(AP), 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 기타 유형의 인터페이싱 디바이스를 포함하지만, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 3은 복수의 WTRU(310) 및 eNodeB(eNB)(320)를 포함하는 무선 통신 시스템(300)을 도시한다. 도 3에 도시된 바와 같이, WTRU(310)는 eNB(320)와 통신한다. 3개의 WTRU(310) 및 하나의 eNB(320)가 도 3에 도시되어 있지만, 무선 및 유선 디바이스의 임의의 조합이 무선 통신 시스템(300)에 포함될 수 있다는 것을 유의하여야 한다.
도 4는 도 3의 무선 통신 시스템(300)의 WTRU(310) 및 eNB(320)의 기능 블록도(400)이다. 도 3에 도시된 바와 같이, WTRU(310)는 eNB(320)와 통신한다. WTRU(310)는 필요에 따라 측정을 수행하도록 구성된다. WTRU(310)가 접속 모드에 있다면, WTRU(310)는 측정 갭 동안 측정 루틴을 수행하도록 구성된다. WTRU(310)은 또한 TTI 번들로 그룹화된 서브프레임에서 신호를 전송하도록 구성된다.
통상의 WTRU에서 찾아볼 수 있는 컴포넌트 이외에도, WTRU(310)는 프로세서(415), 수신기(416), 송신기(417), 및 안테나(418)를 포함한다. WTRU(310)는 또한 사용자 인터페이스(421)를 포함할 수 있으며, 사용자 인터페이스(421)는 LCD 또는 LED 스크린, 터치 스크린, 키보드, 스타일러스, 또는 임의의 기타 통상의 입력/출력 디바이스를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. WTRU(310)는 또한 휘발성 및 비휘발성 둘 다인 메모리(419) 뿐만 아니라, USB 포트, 시리얼 포트 등과 같이 다른 WTRU에 대한 인터페이스(420)도 포함할 수 있다. 수신기(416) 및 송신기(417)는 프로세서(415)와 통신한다. 안테나(418)는 무선 데이터의 전송과 수신을 용이하게 하도록 수신기(416) 및 송신기(417) 둘 다와 통신한다.
통상의 eNB에서 찾아볼 수 있는 컴포넌트 이외에도, eNB(320)는 프로세서(425), 수신기(426), 송신기(427) 및 안테나(428)를 포함한다. 수신기(426) 및 송신기(427)는 프로세서(425)와 통신한다. 안테나(428)는 무선 데이터의 전송과 수신을 용이하게 하도록 수신기(426) 및 송신기(427) 둘 다와 통신한다.
도 5는 하나의 실시예에 따른 TTI 번들(500)을 도시한다. 하나의 TTI 번들(500) 전송 내에서, 동일한 데이터가 상이한 리던던시 버전(RV)을 사용하여 또는 이와 연관되어 4개의 연속 서브프레임들에 걸쳐 전송된다.
RV는 비트 판독을 시작하도록 순환 버퍼(circular buffer)에서의 시작 포인트를 지정한다. 상이한 RV들은 HARQ 동작을 가능하게 하도록 상이한 시작 포인트들을 정의함으로써 지정된다. RV0은 첫 번째 전송에 대하여 선택될 수 있는데, 이는 가능한 많은 시스템 비트(systematic bit)의 전송을 가능하게 하기 때문이다. 다양한 유형의 HARQ 결합을 지원하도록 동일 패킷의 재전송에 대하여 상이한 RV들이 선택될 수 있다. 여러 가지 RV 시퀀스들이 TTI 번들링에 사용될 수 있다. 예를 들어, RV0, RV2, RV3, 및 RV1의 시퀀스가 사용될 수 있다. 다른 예로써, RV0, RV1, RV2, 및 RV3의 시퀀스가 사용될 수 있다. 일반적으로, RV0으로 시작하는 임의의 시퀀스가 사용될 수 있는데, RV0은 가장 많은 시스템 비트를 포함하기 때문이다. 여기에서 사용될 때, i=1, 2, 3 또는 4인 RVi는 인덱스이며, 임의의 RV를 인용할 수 있다. 예를 들어, RV1은 RV3을 인용할 수 있다.
도 5로 돌아가서, 제1 서브프레임(502)은 RV0과 연관된 데이터를 포함한다. RV0은 가장 많은 시스템 비트를 포함한다. 제2 서브프레임(504)은 RV1과 연관된 데이터를 포함한다. 제3 서브프레임(506)은 RV2와 연관된 데이터를 포함하고, 제3 서브프레임(508)은 RV3과 연관된 데이터를 포함한다. TTI 번들(500)의 적어도 일부가 측정갭과 중첩될 때, 측정 갭과 중첩되는 TTI 번들(500)의 일부는 전송되지 않을 것이다. TTI 번들(500)의 중첩되지 않은 부분은 전송될 것이다.
하나의 서브프레임이 측정갭과 중첩될 때, RV 시퀀스
Figure pat00001
가 측정 갭에 의해 중첩되지 않은 서브프레임에 대하여 사용될 수 있다. 이 RV 시퀀스는 처음 서브프레임이 중첩되거나 마지막 서브프레임이 중첩될 때 사용될 수 있다. 도 6은 하나의 실시예에 따라 처음의 중첩된 서브프레임을 갖는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 측정 갭(602)은 제1 서브프레임(604)과 중첩된다. 따라서, 중첩된 제1 서브프레임(604)은 전송되지 않는다. 제2 서브프레임(606)은 처음 전송되는 서브프레임이고, RV0과 연관된 데이터를 포함한다. 제3 서브프레임(608) 및 제4 서브프레임(610)도 둘 다 전송되며, 각각 RV1 및 RV2와 연관된 데이터를 포함한다.
도 7은 하나의 실시예에 따라 마지막의 중첩된 서브프레임을 갖는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 도 7에서, 측정 갭(702)은 TTI 번들의 제4 서브프레임(704)과 중첩된다. 따라서, TTI 번들의 제4 서브프레임(704)은 전송되지 않는다. TTI 번들의 제1 서브프레임(706)은 RV0과 연관된 데이터를 포함하고, TTI 번들의 제2 서브프레임(708)은 RV1과 연관된 데이터를 포함하고, TTI 번들(710)의 제3 서브프레임은 RV2와 연관된 데이터를 포함한다. 제1 서브프레임(706), 제2 서브프레임(708), 및 제3 서브프레임(710)은 전송된다.
TTI 번들에서 4개 서브프레임들 중 2개가 측정 갭과 중첩될 수 있다. 도 8은 하나의 실시예에 따라 처음의 2개 서브프레임이 중첩되는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 측정 갭(802)은 2개의 서브프레임, 즉 제1 서브프레임(804) 및 제2 서브프레임(806)과 중첩된다. 제1 서브프레임(804) 및 제2 서브프레임(806)은 전송되지 않는다. 제3 서브프레임(808)은 RV0과 연관된 데이터를 포함하며, 처음으로 전송된다. 제4 서브프레임(810)은 RV1과 연관된 데이터를 포함하며, 두 번째로 전송된다. RV 시퀀스
Figure pat00002
가 측정 갭에 의해 영향받지 않은 TTI에 대하여 사용된다.
도 9는 하나의 실시예에 따라 마지막 2개의 서브프레임들이 중첩되는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 측정 갭(902)은 2개의 서브프레임, 즉 마지막 서브프레임(904) 및 마지막에서 두 번째의 서브프레임(906)과 중첩된다. 마지막 서브프레임(904) 및 마지막에서 두 번째의 서브프레임(906)은 전송되지 않는다. 제1 서브프레임(908)은 RV0과 연관된 데이터를 포함하며, 처음으로 전송된다. 제2 TTI 서브프레임(910)은 RV1과 연관된 데이터를 포함하며, 두 번째로 전송된다. RV 시퀀스
Figure pat00003
가 측정 갭에 의해 영향받지 않는 서브프레임들에 대하여 다시 사용된다. 대안으로서, RV 시퀀스
Figure pat00004
가 2개의 서브프레임들이 측정 갭과 중첩될 때 사용될 수 있다.
3개의 서브프레임들이 측정 갭과 중첩된다면, 측정 갭에 의해 영향받지 않은 서브프레임에 대하여 RV0이 선택될 수 있다. 도 10은 하나의 실시예에 따라 처음의 3개의 서브프레임들이 중첩되는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 측정 갭(1002)은 3개의 서브프레임, 즉 제1 서브프레임(1004), 제2 서브프레임(1006), 및 제3 서브프레임(1008)과 중첩된다. 이들 서브프레임들은 전송되지 않는다. 마지막의 서브프레임(101)은 RV0과 연관된 데이터를 포함하며 전송된다. 측정 갭에 의해 영향 받지 않은 TTI에 대하여 RV 시퀀스
Figure pat00005
가 사용된다.
도 11은 하나의 실시예에 따라 마지막의 3개의 서브프레임들이 중첩되는 TTI 번들(600)을 전송하는 방법을 도시한다. 측정 갭(1102)은 3개의 서브프레임, 즉 제2 서브프레임(1106), 제3 서브프레임(1108), 및 제4 서브프레임(1110)과 중첩된다. 이들 서브프레임들은 전송되지 않는다. 제1 서브프레임(1104)은 RV0과 연관된 데이터를 포함하며 전송된다. 측정 갭에 의해 영향받지 않은 TTI에 대하여 RV 시퀀스
Figure pat00006
가 사용된다.
대안으로서, TTI 번들의 일부가 측정 갭과 중첩될 때 TTI 번들 전송이 취소될 수 있다. TTI 번들의 임의의 k개의 서브프레임이 측정 갭과 중첩된다면(k는 1 내지 4 사이의 정수임), TTI 번들의 전송은 취소될 수 있다.
실시예
1. 무선 송수신 유닛(WTRU)이 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하는 방법에 있어서, 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭과 상충되며, 상기 방법은, 복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고; 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과 연관시키고; 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 전송하는 것을 포함하는 방법.
2. 실시예 1에 있어서, 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 제2 RV와 연관시키고; 상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하는 것을 더 포함하는 방법.
3. 실시예 2에 있어서, 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임 후에 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하는 것을 더 포함하는 방법.
4. 실시예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막는 것을 더 포함하는 방법.
5. 실시예 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 처음 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 처음 2개의 서브프레임들의 전송을 막고; 제3 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키며 제4 서브프레임을 제2 RV와 연관시키고; 상기 제3 서브프레임 및 상기 제4 서브프레임을 전송하는 것을 더 포함하는 방법.
6. 실시예 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 처음 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 처음 3개의 서브프레임들의 전송을 막고; 제4 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키고; 상기 제4 서브프레임을 전송하는 것을 더 포함하는 방법.
7. 실시예 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 마지막 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 마지막 2개의 서브프레임들의 전송을 막는 것을 더 포함하는 방법.
8. 실시예 1 내지 4 중 어느 하나에 있어서, 마지막 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 마지막 3개의 서브프레임들의 전송을 막는 것을 더 포함하는 방법.
9. 무선 송수신 유닛(WTRU)이 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하는 방법에 있어서, 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭과 상충되며, 상기 방법은, 복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고; 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과 연관시키고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 제2 RV와 연관시키고; 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임 및 상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하고; 상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막는 것을 포함하는 방법.
10. 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU)에 있어서, 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭과 상충되며, 상기 WTRU는 프로세서와 송신기를 포함하고, 상기 프로세서는, 복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고; 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과 연관시키도록, 구성되고, 상기 송신기는 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
11. 실시예 10에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 제2 RV와 연관시키도록, 구성되고, 상기 송신기는 또한 상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
12. 실시예 11에 있어서, 상기 송신기는 또한 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임 후에 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
13. 실시예 12에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
14. 실시예 10 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 처음 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 처음 2개의 서브프레임들의 전송을 막고; 제3 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키며 제4 서브프레임을 제2 RV와 연관시키도록, 구성되고, 상기 송신기는 또한 상기 제3 서브프레임 및 상기 제4 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
15. 실시예 10 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 처음 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 처음 3개의 서브프레임들의 전송을 막고; 제4 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키도록, 구성되고, 상기 송신기는 또한 상기 제4 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
16. 실시예 10 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 마지막 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 마지막 2개의 서브프레임들의 전송을 막도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
17. 실시예 10에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 마지막 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 마지막 3개의 서브프레임들의 전송을 막도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
18. 전송 시간 간격(TTI) 번들을 전송하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU)에 있어서, 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭과 상충되며, 상기 WTRU는 프로세서와 송신기를 포함하고, 상기 프로세서는, 복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고; 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 리던던시 버전(RV)과 연관시키고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 제2 RV와 연관시키고; 상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막도록, 구성되고, 상기 송신기는 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임 및 상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
본 발명의 특징 및 구성요소가 특정 조합으로 설명되었지만, 각각의 특징 또는 구성요소는 바람직한 실시예의 다른 특징 및 구성요소 없이 단독으로 사용될 수 있거나, 본 발명의 다른 특징 및 구성요소와 함께 또는 다른 특징 및 구성요소 없이 다양한 조합으로 사용될 수 있다.
본 발명은 바람직한 실시예에 관련하여 기재되었지만, 본 발명의 범위 내에 있는 기타 변형이 당해 기술 분야에서의 숙련자에게 명백할 것이다.
특징 및 구성요소가 특정 조합으로 상기에 기재되어 있지만, 각각의 특징 또는 구성요소는 다른 특징 및 구성요소 없이 단독으로 사용될 수 있거나, 다른 특징 및 구성요소와 함께 또는 다른 특징 및 구성요소 없이 다양한 조합으로 사용될 수 있다. 여기에 제공된 방법 또는 흐름도는 범용 컴퓨터 또는 프로세서에 의한 실행을 위해 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 포함된 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체의 예로는 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 레지스터, 캐시 메모리, 반도체 메모리 디바이스, 내부 하드 디스크 및 이동식 디스크와 같은 자기 매체, 자기 광학 매체, 및 CD-ROM 디스크 및 DVD와 같은 광학 매체를 포함한다.
적합한 프로세서는 예로써, 범용 프로세서, 특수 용도 프로세서, 종래 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 복수의 마이크로프로세서, DSP 코어와 연관되는 하나 이상의 마이크로프로세서, 컨트롤러, 마이크로컨트롤러, ASIC(Application Specific Integrated Circuit), FPGA(Field Programmable Gate Array) 회로, 임의의 기타 유형의 집적 회로(IC), 및/또는 상태 머신을 포함한다.
소프트웨어와 연관된 프로세서는 무선 송수신 유닛(WTRU), 사용자 기기(UE), 단말기, 기지국, 무선 네트워크 컨트롤러(RNC), 또는 임의의 호스트 컴퓨터에 사용하기 위한 무선 주파수 트랜시버를 구현하는데 사용될 수 있다. WTRU는 카메라, 비디오 카메라 모듈, 비디오폰, 스피커폰, 진동 장치, 스피커, 마이크로폰, 텔레비전 트랜시버, 핸즈프리 헤드셋, 키보드, 블루투스 모듈, 주파수 변조(FM) 라디오 유닛, LCD 디스플레이 유닛, OLED 디스플레이 유닛, 디지털 뮤직 플레이어, 미디어 플레이어, 비디오 게임 플레이어 모듈, 인터넷 브라우저, 및/또는 임의의 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 또는 초광대역(UWB) 모듈과 같이 하드웨어 및/또는 소프트웨어로 구현되는 모듈과 함께 사용될 수 있다.
602: 측정 갭
604, 606, 608, 610: 서브프레임

Claims (15)

  1. WTRU(wireless transmit receive unit, 무선 송수신 유닛)가 TTI(transmission time interval, 전송 시간 간격) 번들(bundle)을 전송하는 방법으로서, 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭(measurement gap)과 상충(conflict)되는, 상기 방법에 있어서,
    복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하는 단계;
    상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하는 단계;
    상기 측정 갭과 상충(conflict)되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하는 단계;
    상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 RV(redundancy version, 리던던시 버전)와 연관시키는 단계; 및
    상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제1 서브프레임을 전송하는 단계를 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하는 단계;
    상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2 서브프레임을 제2 RV와 연관시키는 단계;
    상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2 서브프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제1 서브프레임 후에 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2 서브프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막는(prevent) 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    처음 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하는 단계;
    상기 처음 2개의 서브프레임들의 전송을 막는 단계;
    제3 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키고, 제4 서브프레임을 제2 RV와 연관시키는 단계;
    상기 제3 서브프레임 및 상기 제4 서브프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    처음 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하는 단계;
    상기 처음 3개의 서브프레임들의 전송을 막는 단계;
    제4 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키는 단계; 및
    상기 제4 서브프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    마지막 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하는 단계; 및
    상기 마지막 2개의 서브프레임들의 전송을 막는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    마지막 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하는 단계; 및
    상기 마지막 3개의 서브프레임들의 전송을 막는 단계를 더 포함하는 TTI 번들의 전송 방법.
  9. TTI(transmission time interval, 전송 시간 간격) 번들(bundle) - 상기 TTI 번들의 일부가 측정 갭과 상충됨 - 을 전송하도록 구성되는 무선 송수신 유닛(WTRU, wireless transmit receive unit)에 있어서,
    프로세서와 송신기를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    복수의 서브프레임들을 포함하는 TTI 번들을 구성하고, 상기 복수의 서브프레임들 중의 적어도 하나의 서브프레임이 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 결정하고, 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 제1 RV(redundancy version, 리던던시 버전)과 연관시키도록 구성되고,
    상기 송신기는 상기 제1 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 제1 서브프레임을 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 제2 서브프레임을 결정하고; 상기 측정 갭과 상충되지 않는 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2서브프레임을 제2 RV와 연관시키도록 또한 구성되고,
    상기 송신기는 상기 제2 RV와 연관된 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2 서브프레임을 전송하도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 송신기는 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제1 서브프레임 후에 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 제2 서브프레임을 전송하도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 측정 갭과 상충되는 상기 복수의 서브프레임들 중의 상기 적어도 하나의 서브프레임의 전송을 막도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 프로세서는 처음 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 상기 처음 2개의 서브프레임들의 전송을 막고, 제3 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키며 제4 서브프레임을 제2 RV와 연관시키도록 또한 구성되고,
    상기 송신기는 상기 제3 서브프레임 및 상기 제4 서브프레임을 전송하도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 프로세서는 처음 3개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 상기 처음 3개의 서브프레임들의 전송을 막고, 제4 서브프레임을 상기 제1 RV와 연관시키도록 또한 구성되고,
    상기 송신기는 상기 제4 서브프레임을 전송하도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 프로세서는 마지막 2개의 서브프레임들이 상기 측정 갭과 상충된다고 결정하고, 상기 마지막 2개의 서브프레임들의 전송을 막도록 또한 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
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